三种山茶属植物光合速率的比较研究

三种山茶属植物光合速率的比较研究

论文摘要

利用Li-6400便携式光合作用测定仪,研究了普通油茶、多齿红山茶、扁果红山茶田间条件下的光合特性,光响应、CO2响应;并用spss软件对普通油茶、多齿红山茶、扁果红山茶光合速率与生理、环境因子进行相关性分析;同时对三种山茶属植物的的枝条不同叶位、不同冠层、不同方位、不同栽植密度的叶片光合速率进行了比较,结果表明:1.普通油茶、多齿红山茶、扁果红山茶光合速率日变化均为双峰曲线,首峰值大于次峰值,且有明显的“午休”现象。2.气孔导度的变化趋势基本与净光合速率的变化趋势成正相关,而胞间CO2浓度的日变化与净光合速率成负相关,蒸腾速率的日变化基本为单峰曲线,最高值多出现在13点前后。3.影响普通油茶日变化的主要因子是气孔导度、胞间CO2浓度以及光合有效辐射;影响多齿红山茶日变化的主要因子是蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度、光合有效辐射以及气温;影响扁果红山茶日变化的主要因子是气孔导度、胞间CO2浓度以及光合有效辐射。4.普通油茶的光补偿点48μmolm-2s-1,光饱和点1528μmolm-2s-1;CO2补偿点89μmolCO2mol-1,CO2饱和点1255μmolC02mol-1。多齿红山茶的光补偿点39μmolm-2s-1,光饱和点1399μmolm-2s-1,CO2补偿点114μmolCO2mol-1,CO2饱和点1240μmolCO2mol-1。扁果红山茶的光补偿点31μmolm-2s-1,光饱和点1286μmolm-2s-1;CO2补偿点102μmolC02mol-1,CO2饱和点1251μmolC02mol-1。5.三种山茶属植物枝条不同叶位的叶片其Pn变化有一定规律,中部成龄叶Pn最大,基部和梢部叶片Pn降低;树冠下层的叶片Pn值显著地低于中层和上层;树体不同方位(东、南、西、北四个方向的外围)的叶片Pn大小依次为南面>东面>西面>北面。6.不同栽植密度条件下的普通油茶的光合速率有着显著性的差异。在影响普通油茶净光合速率的关键因子中,疏植条件下的普通油茶的各项数据均要优于密植条件下的普通油茶。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪言
  • 1.1 影响经济林树种光合作用的内部因素
  • 1.1.1 叶绿素含量
  • 1.1.2 Rub羧化酶
  • 1.1.3 植物激素
  • 1.1.4 叶片性状
  • 1.1.4.1 叶龄
  • 1.1.4.2 叶位
  • 1.1.4.3 比叶重
  • 1.1.4.4 气孔
  • 1.1.5 果实的存在
  • 1.1.6 种间差异
  • 1.1.7 品种差异
  • 1.2 影响经济林树种光合作用的外部因素
  • 1.2.1 光照
  • 1.2.2 温度
  • 1.2.3 水分
  • 1.2.4 空气
  • 1.2.5 矿质元素
  • 1.2.6 人为因素
  • 1.2.6.1 栽培因素
  • 1.2.6.2 外用药剂
  • 1.3 经济林树种光合速率的季节变化和日变化
  • 1.3.1 经济林树种光合速率的季节变化
  • 1.3.2 经济林树种光合速率的日变化
  • 1.4 经济林树种光合产物的运输、分配和积累
  • 1.5 光合效率与产量的关系
  • 1.6 环境胁迫
  • 1.6.1 水分胁迫
  • 1.6.2 盐胁迫
  • 1.6.3 温度胁迫
  • 1.6.3.1 高温胁迫
  • 1.6.3.2 低温胁迫
  • 1.6.4 光胁迫
  • 1.6.5 其他胁迫
  • 1.7 研究目的和意义
  • 2 材料与方法
  • 2.1 试验地基本概况
  • 2.2 试验材料
  • 2.3 仪器介绍
  • 2.4 实验研究的内容和方法
  • 2.4.1 光合速率日变化的测定
  • 2.4.2 枝条不同叶位叶片的光合速率的测定
  • 2.4.3 不同冠层叶位叶片的光合速率的测定
  • 2.4.4 不同方位叶片光合速率的测定
  • 2.4.5 不同密度条件下普通油茶光合速率的测定
  • 2.4.6 光响应曲线的测定
  • 2响应的测定'>2.4.7 CO2响应的测定
  • 2.4.8 表观量子效率(AQY)计算
  • 2.4.9 羧化效率(CE)计算
  • 2.4.10 水分利用率(WUE)计算
  • 2.4.11 暗呼吸速率
  • 3 结果与分析
  • 3.1 山茶属不同植物的光合特性日变化
  • 3.1.1 净光合速率的日变化
  • 3.1.2 蒸腾速率的日变化
  • 3.1.3 气孔导度的日变化
  • 2浓度的日变化'>3.1.4 胞间CO2浓度的日变化
  • 3.1.5 水分利用率的日变化
  • 3.1.6 光合有效辐射日变化
  • 3.1.7 叶温日变化
  • 3.2 环境因子日变化
  • 3.3 光响应曲线
  • 2响应曲线'>3.4 CO2响应曲线
  • 3.5 光合速率与生理、环境因子的相关性分析
  • 3.6 三种山茶属植物不同叶位的光合速率比较
  • 3.6.1 三种山茶属植物枝条不同叶位光合速率比较
  • 3.6.2 三种山茶属植物不同冠层叶位光合速率比较
  • 3.6.3 三种山茶属植物不同方位叶位光合速率比较
  • 3.7 普通油茶不同密度条件下的光合作用的比较
  • 3.7.1 普通油茶不同密度条件下的光合特性日变化
  • 3.7.2 普通油茶不同密度条件下的环境因子日变化
  • 4 讨论
  • 4.1 山茶属植物净光合速率日变化和“午休现象”
  • 4.2 光合速率的影响因子及其与因子关系的分析方法
  • 4.3 光照强度对Pn的影响
  • 2浓度对Pn的影响'>4.4 CO2浓度对Pn的影响
  • 4.5 不同叶位的Pn的变化
  • 4.6 不同密度条件下的普通油茶光合作用的比较
  • 5 结论与创新点
  • 5.1 结论
  • 5.2 创新点
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].3组山茶属植物油脂研究进展[J]. 中国粮油学报 2017(11)
    • [2].山茶属植物的护肤民族植物学研究与考证[J]. 西部林业科学 2018(05)
    • [3].浅谈中国茶花文化[J]. 花卉 2016(23)
    • [4].浅谈山茶属植物在园林绿化中的应用[J]. 现代农村科技 2013(21)
    • [5].世界山茶属植物品种数据库正式开通[J]. 中国花卉园艺 2019(12)
    • [6].山茶属植物转录组文献分析[J]. 南方林业科学 2016(04)
    • [7].攀西地区野生山茶属植物种类及分布调查[J]. 安徽农业科学 2011(34)
    • [8].攀西地区自然分布的山茶属植物种质资源调查[J]. 安徽农业科学 2009(27)
    • [9].山茶属植物的化学成分及药理活性研究[J]. 中国药房 2018(15)
    • [10].山茶属植物叶片δ~(13)C和δ~(15)N与养分含量及光合作用的关系[J]. 中南林业科技大学学报 2016(01)
    • [11].贵州山茶属植物资源及其开发利用探讨[J]. 贵州科学 2008(02)
    • [12].金花茶与部分山茶属植物杂交育种初报[J]. 广西林业科学 2016(04)
    • [13].12个山茶属植物花的挥发性物质研究[J]. 林业科学研究 2015(03)
    • [14].山茶属植物药用研究的最新进展[J]. 中国药物与临床 2008(10)
    • [15].山茶属植物皂苷类成分及其药理活性研究进展[J]. 大连大学学报 2018(06)
    • [16].贵州山茶属植物资源保护与开发应用评价[J]. 贵州科学 2010(02)
    • [17].山茶属植物课题资源在主题博物馆的园艺应用[J]. 农业科技与信息(现代园林) 2008(03)
    • [18].浅析分子育种技术在山茶属植物中的应用[J]. 中国园艺文摘 2015(04)
    • [19].南昌市区山茶属植物种类与园林应用研究[J]. 江西林业科技 2010(06)
    • [20].“服药不饮茶”的文献考据[J]. 北京中医药大学学报 2016(12)
    • [21].山茶属植物在园林绿化中的应用[J]. 江苏农业科学 2011(06)
    • [22].11个山茶属植物种子性状及其成分研究[J]. 西南林业大学学报 2015(01)
    • [23].山茶属植物ITS的多态性——一个广泛逃离一致性进化的实例[J]. 植物学报 2011(02)
    • [24].山茶属植物的抗骨质疏松作用[J]. 中药材 2008(10)
    • [25].山茶属种质资源亲缘关系的SSR分析[J]. 经济林研究 2018(04)
    • [26].提高云南金花茶组培苗移栽成活率的方法[J]. 中国林副特产 2017(04)
    • [27].山茶属植物ITS的扩增及其序列特征分析[J]. 植物研究 2014(03)
    • [28].资讯[J]. 中国花卉园艺 2018(08)
    • [29].4种山茶属植物花粉形态的扫描电子显微观察[J]. 贵州农业科学 2012(05)
    • [30].园林绿化山茶属植物应用探讨[J]. 现代园艺 2013(16)

    标签:;  ;  ;  ;  

    三种山茶属植物光合速率的比较研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢