泡桐无性系苗期光合与生长特性研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
本试验以毛泡桐(Paulownia tomentosa)×白花泡桐(P.fortunei)杂交的1B,2B,4B,5B,6B,7B,8B,10B,13B及对照9501(ck)共10种泡桐无性系为研究材料,对试验地的土壤肥力特性和土壤水分特征及泡桐无性系的光合、蒸腾、水分利用效率等生理指标和地径、胸径、苗高等生长指标进行了测定,旨在进一步揭示不同泡桐无性系的生长和生理特性,为苗期选择综合性状优良的泡桐无性系提供重要的科学依据。通过研究得出的主要结果概括如下:
     (1)泡桐无性系栽培区土壤剖面具有明显的叠加层次;土壤受水热作用强烈,有明显的淋溶沉积现象;土壤颗粒以粉沙粒为主,以0.01~0.2mm为优势粒径,60~80cm的土层为重粘土层,具有一定的保水保肥特性;有机质、P、N含量较低,土壤容重较大。对该土壤水分特征曲线的模拟结果表明,沙土层土壤以幂函数关系显著,粘土层土壤以对数函数关系显著,总的土壤持水能力较一般沙地强,比水容重的计算结果显示,土壤吸力在1.5巴左右时是泡桐能否有效利用水分抵抗旱情的关键点。
     (2)综合分析研究泡桐无性系苗期的光合曲线、蒸腾曲线等得出其光合特性、蒸腾特性以及水分利用特性表明这10种泡桐无性系苗期具有较强的适应强光环境、生产和积累干物质、调控光合与蒸腾等方面的能力并有一定的差异性,通过聚类分析可将这10种泡桐无性系分为三类,第一类为2B和4B,第二类为10B、13B和ck,第三类为1B、5B、6B、7B、8B。
     (3)泡桐无性系苗期生长特性研究表明,除了1B,其他8种泡桐无性系在三项生长指标(地径、胸径、苗高)和两项质量指标(尖削度、高径比)和相对生长关系(地径、胸径、苗高间生长关系)都较ck有了不同程度的提高,特别是4B、5B、7B、13B提高的幅度较大,地径、胸径、苗高平均分别提高了0.72-1.12cm、0.93-1.12cm、0.42-0.68m。对10种无性系的地径、胸径及苗高的相关关系进行拟合发现,各指标之间的相关关系以幂函数拟合效果最好。
     (4)综合10种泡桐无性系的光合、蒸腾、水分利用特性和生长特性的研究结果,筛选出5B、7B这两种泡桐无性系的苗期综合性状比其他几种无性系具有一定的优越性,为选育综合性状优良的泡桐无性系提供了重要的苗期依据。
This research was based on the ten paulownia clones were come from P.tomentosa × P. fortunei hybridized, These clones named as 1B、 2B、 4B、 5B、 6B、 7B、 8B、 10B、13B and 9501(ck). study guound diameter、 chest diameter、 height、 photosynthesis、 transpiration and so on targert of ten Paulownia clones, for the purpose of further promulgating the different Pawlownia clone the growth developmental mechanism, then provides the important scientific basis for the formulation reasonable Pawlownia cultivation and the improved variety selective breeding technology.
    The mainly results were listed as follow:
    (1) It is that the soil section of culture district has obvious level of superposing that the Paulownia clones; The soil is received hydrothermal strongly, the soil particle takes powder grains of sand as the core, as a foot-path of advantage with 0.01-0.2mm, the soil layer of 60~80cm, in order to glue the soil layer again, have certain protecting water and the fertile characteristic; Organic matter、 P、 N content are relatively low, soil unit weight is relatively great. Indicate to the simulation result of the moisture characteristic curve of this soil, the sand soil layer soil is prominent with exponential functional relation, The total soil opposes on more general sand ground in water ability strongly, the soil suction is whether the Paulownia clones can utilize moisture to resist the key of the drought.
    (2) Analyse and research Paulownia clones department light of seedling stage photosynthetic curve, transpiration curve,etc. obtain photosynthetic characteristic, transpiration characteristic shows 10 Paulownia clones seedling stage have stronger adaptation strong light environment, produce and accumulate material, adjust and control photosynthetic and transpiration,divided into three kinds these 10 kinds of Paulownia clones through cluster's analysis, the first kind is 2B and 4B, the second kind is 10B, 13B and ck, the third kind is 1B、 5B、 6B、 7B、 8B
    (3) It is that characteristic research grows in seedling stage to indicate that the Paulownia clones except 1B, it is in three indexes of growing and two quality indexes that 8 kinds of other Paulownia clones have improvement of the one in various degree more than ck;Especially 4B, 5B, 7B, 13B improve is relatively large, ground diameter, chest diameter and height have improved 0.72-1.12cm, 0.93-1.12cm, 0.42-0.68m averagely separately; The relevant relations between every index are the best with the result of fitting of exponential function.
    (4) Synthesize 10 Paulownia clones photosynthetis, transpiration, moisture utilize characteristic and grow result of study of characteristic, Choose 5B, 7B two Paulownia clones seedling stage comprehensive property of department these have certain superiority than others, It is the seed selection Paulownia clones with fine comprehensive property offer the important seedling stage basis
引文
1.陈银花.光照强度对辣椒光合特性与生长发育的影响.上海农业大学学报,1998,14(3):46~50.
    2.陈志远。湖北省泡桐资源调查研究。泡桐文集,中国林业出版社,1981。
    3.陈志雄,汪仁真。中国几种主要土壤的持水性质[J].土壤学报.1979,16(3):277—281
    4.成俊卿等,1983,泡桐属木材的性质和用途研究,林业科学,19(1)57~63,19(2):153~167,19(3):285~291。
    5.陈良富,李洪建等。晋西北砖窑沟流域几种主要土壤的持水特性[J].土壤通报.1994,25(5):199—200
    6.冯今朝,江天然等。C3和C4植物的水分利用效率。西北植物学报,1997,17(6):27~30。
    7.符军,王军。几个猕猴桃品种净光合速率和蒸腾速率与环境因子的关系[J]。西北植物学报,1998(1):90~96。
    8.高健,黄大国。影响滩地杨树净光合速率的生理生态因子研究。中南林学院学报,2002,22(2):40~43。
    9.葛澄,常杰,陈增鸿等。青冈净光合作用与环境因子的关系。生态学报,1999,19(5):684~688。
    10.蒋建平。泡桐栽培学。北京:中国林业出版社,1990。
    11.蒋建平等。泡桐栽培技术。农村读物出版社,1985。
    12.蒋建平,刘延志。泡桐的蒸腾耗水规律:泡桐人工林生态的研究。河南农业大学学报,1986,4:381~386。
    13.蒋建平,刘廷志,武禄光等。泡桐高干壮苗培育措施数学模型的研究[J]。河南农业大学学报,1990,24(1):1~9。
    14.贺东祥。几个常绿植物光合特性的季节性变化[J]。植物生理学报,1991,17(1):1~7。
    15.河南泡桐组。泡桐适生条件及生长规律,山东林业科技,1987,4(1):49~55。
    16.何宗智。文冠果营养器官的解剖结构。内蒙古林学院学报,1979(1)。
    17.候元凯,翟明普。泡桐干形培育研究进展[J]。林业科学,1999,35(3):76~83。
    18.胡新生,刘建伟,王世绩。4个杨树无性系在不同温度和相对湿度条件下净光合速率比较研究。林业科学,1997,333(2):107~116。
    19.黄大国。影响长江中下游滩地杨树净光合速率的生理生态因子的初步研究。华北森林经理,2002,16(1):10~13。
    20.黄占斌,山仑。春小麦水分利用效率日变化及其生理生态基础的研究。应用生态学报,1997,8(3):263~269。
    21.贾虎森,李德全,韩亚琴。高等植物光合作用的光抑制研究进展。植物学通报,2000,17(3):218~224。
    22.贾慧君,郑槐明,陆新育等。泡桐农用幼林配比施肥研究初报。泡桐与农用林业,1993,(1):69~74。
    23.柯世省,金则新,李钧敏。七子花苗期光合日进程及光响应。广西植物,2003,23(2):175~178。
    24.李芳东,李宗然,周道仁等。兰考泡桐林分结构规律研究[J]。林业科学研究.1996,9(2):114~120。
    25.李建华,罗困光。巨峰葡萄叶片生长动态与光合特性的研究[J]。园艺学报,1996,23(3):213~217。
    26.李生英,兰荣光等。不同杨树品种生理生态特性及其与生长的关系。沈阳农业大学学报,1998,29(1):47~52。
    27.李新国,许大全,孟庆伟。银杏叶片光合作用对强光的响应。植物生理学报,1998,24(4):354~360。
    28.李宗然。1995,泡桐研究进展,北京:中国林业出版社。
    29.刘国富。1982,白花泡桐、四川泡桐木材物理力学性质和用途研究,泡桐文集,中国林业出版社。
    30.刘玉礼,赵蔚,张文杰等。不同品种泡桐生长性状及生长规律的研究[J]。河南农业大学学报,1995,29(增刊):49~53。
    31.刘玉礼,赵蔚,张文杰等。泡桐丰产栽培综合技术观测分析[J]。河南农业大学学报,1995,29(增刊):63~66。
    32.廖建雄,王根轩。谷子叶片光合速率日变化及水分利用效率。植物生理学报 1999,25(4):362~368。
    33.龙斯曼等。泡桐适生条件的研究。泡桐文集,北京:中国林业出版社,1982。
    34.路丙社,白志英,董源等。阿月浑子光合特性及其影响因子的研究[J]。园艺学报,1999,26(5):287~290。
    35.陆钊华,徐建民,陈儒香等,桉树无性系苗期光合作用特性研究[J]。林业科学研究,2003,16(5):575~580。
    36.美国LI-COR公司,LI-6400便携式光合作用系统使用入门,2004。
    37.孟庆伟。田间小麦光合作用的光抑制和光呼吸的防御作用[J]。作物学报,1996,22(4):470~475。
    38.倪善庆。泡桐。南京:江苏科学技术出版社,1986。
    39.缪世利。植物生理生态学研究进展。见:刘建国主编,当代生态学博论。中国科学技术出版社,1992,103~109。
    40.潘瑞炽。植物生理学(第四版)。北京:高等教育出版社,2001。
    41.沈允钢。光合作用在世纪之交的研究动向。生物学通报,1999,34(6)。
    42.沈允钢,施教耐,许大全。动态光合作用,科学出版社,1998。
    43.舒寿兰。几种泡桐减数分裂何花粉发育形态的观察。河南农学院学报,1980(1)。
    44.苏文华,张光飞。土壤温度与气温对紫花雪山报春光合作用和蒸腾作用的影响。西北植物学报,2002,22(4):824~830。
    45.吴文强北京西山地区人丁林土壤水分特性的研究[D].北京:北京林业大学学报,2002,
    46.王保平,李宗然,文瑞均等。泡桐修枝促接干技术及其效应的研究[J]。林业科学研究2003,16(2)183~188。
    47.王保平,李吉跃,文瑞均等。修枝接干对泡桐年生长节律影响的研究[J]。北京林业大学学报,2003,25(4)11~15。
    48.王保平,李吉跃,乔杰等。修枝促接干对泡桐叶片生长影响的研究[J]。北京林业大学学报,2005,27(5)70~74。
    49.王保平,李吉跃,孙治强等。修枝接干对泡桐枝生长动态影响的研究[J]。林业科学研究,2005,18(5)609~614。
    50.王德永,余杰,文瑞君等。泡桐人工幼林施肥效应研究。泡桐与农用林业,1993,(1):75~78。
    51.王孟本,李洪建。树种蒸腾作用、光合作用和蒸腾效率的比较研究植物生态学报。1999,23(5):401~410。
    52.王沙生,高荣孚,吴贯明。植物生理学(第2版)[M]。北京:中国林业出版社,1991.134~141。
    53.枉占池,杨宗贵。羊草不同叶龄叶片光-光合特性的初步研究[J]。植物学报,1988(2):196~206。
    54.魏安智等。泡桐无性系苗期叶部性状的主成分分析。西北植物学报,1994,14(1):68~72。
    55.魏安智,杨途熙。泡桐优良无性系早期选择的研究。林业科学研究,1993,6(2):136~141。
    56.熊跃国等。泡桐属的良种选育,阔叶树遗传改良。北京:科学技术文献出版社,1991。
    57.许大全。C3植物光合效率的曰变化[J]。植物生理学报,1990,1~5。
    58.许大全,沈允钢。光合作用的限制冈素[J]。植物生理与分子生物学,北京:科学出版社。1995。
    59.许育彬等。作物水分利用效率研究进展。陕西农业科学1998(4):13~18。
    60.叶国友。泡桐育种中种子园方式的利用。北京:中国林业出版社,1994。
    61.姚其华,陈明亮。湖北省几种主要旱地土壤水分特性的研究[J].华中农业大学学报.1989,9(1):80~85。
    62.赵明,李少昆,王美云。田间不同条件下玉米叶片的气孔阻力及光合、蒸腾作用的关系。应用生态学报,1997,8(5):481~485。
    63.张景略,苗付山。黄泛平原不同质地士壤的持水特性[J].土壤学报.1985,22(4):350~355。
    64.张强,孙向阳等。毛乌素沙地土壤水分特征曲线和入渗性能的研究[J].林业科学研究.2004。
    65.中国林业科学院泡桐组。泡桐研究。1980,农业出版社,34~75。
    66.周海燕。四种乔灌木午问光合速率与内外影响因子之间的关系初探。甘肃林业科技,1997,(1):7~10。
    67.庄季屏,王伟。土壤低吸力段持水性能及其与早期土壤干旱的关系研究[J].土壤学报.1986,23(4):306~313。
    68.竺肇华。关于泡桐属植物的分布中心及区系成分的探讨。泡桐文集,中国林业出版社,1981。
    69.竺肇华等。泡桐7个优良无性系的选育与推广。泡桐与农用林业。1989。11(2):1~17。
    70. Anderson, J M. Goodchild D J. Doardman V K. Composition of the photosystems and chloroplast structure in extreme shade plants[J]. Biochim Biophys, Acta, 1973, 325: 573~585.
    71. Berry J A, Downlon W J S. Environmental regulation of photosynthesis. In: Govindjee(ed). Photosynthesis VoⅢ. New York: Academia Press, 1982 263~343.
    72. Bum W A, Cooper R L. Efect of light intensity and carbon dioxide concentration on photosynthesis. C rop Sci, 1997, 7: 451~454.
    73. Dickman D I et al. Photosynthesis, Water relation and growth of two hybrid Populus genotypes during a severe drought. Can J ForRes, 1992, 22(8): 1094~1106.
    74. Demmig Adams B, Adams W W. Photoprotection and other responses of plants to high light stress. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 1992, 43: 599~626.
    75. Eamus D, Jarvis P G. The direct effects of increase in the global atmospheric concentrateion on natral and commercial temperate trees and foreste. In: Begon Met al.(ed). Advance in Ecological Research. Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. 1989, 19: 1~55.
    76. Farquhar G D, Sharkey T D. Stomata conductance and photosynthesis. Ann. Rev. PI. Physiol, 2002, 33:317-345.
    
    77. Flore J A, Lakso AN. Environmental and physiological regulation of photosynthesis in fruit crops [J].Hort Rev, 1989, 11:111 - 157.
    
    78. Gao Huiyuan. Characteristics of photosynthesis and regulation of photosynthetic efficiency in Soybean leaves during ontogeny[D]. Taian: Shandong Agriculture University, 1999.
    
    79. GRANT J A, RYUGOK.Influence of within-canopy shading on net photosynthetic rate,Stomatal contuctance, and chlorophyll content of kiwifruit leaves[J] HortScience, 1984,19(6): 834-836.
    
    80. GREER D H, LAING W A, KIPNIS T. Photoinhibition of photosynthesis in intact kiwifruit(Actinidiadeliciosa) leaves: Effectoftemperature[J]. Planta,1988,174:152-158.
    
    81. Ingestat T, Lund A-B. Nitrogen stress in birch seedlings. I.Growth technique and growth. Physiol Plant, 1979, 45(1)
    
    82. Jia Huijun, Ingestat T. Nutyient requirements and stress response of Populus simonii and Paolownia tomentosa. Physiol.Plant. 1984, 62(2).
    
    83. Kozlowski T T, Kramer P J, P alla rdy S G. The physiolocal ecology of woody plants. Toronto: Academic Press, 1998, 657-664.
    
    84.Kraer P J,汪振儒等译.木本植物生理学,中国林业出版社,1985.
    
    85. Lambers H, Poorter H. Inherent variation in growth rate between higher plants: A research for physiological causes and ecological consequences. Advecolres, 1992, 23: 188-216.
    
    86. Lu liao. Studies on adaptability of Populus bolleana and other Poplar trees in northwest ShanXi Province. Journal of Forestry Research, 2001, 12(1): 31-34).
    
    87. Midgley G F, Moll E J. Ga sex change in a rid adapted shrubs: When is efficient water use adisadvantage? South African J Bot., 1993, 59(5): 491-495.
    
    88. Mohamed MAK and Hall A E. Comparative studies of net photosynthesis and transpiration of some citrus species and relatives. Physiol. Plant, 1976, 62: 315-320).
    
    89. MORGAN D C ,WARRINGTON I J, HALLIGAN E A. Effect of temperature and photosynthetic photon flux density on vegetative growth of kiwifruit (Actinidiadeliciosa)[J]. NewZelandJAgric Res, 1985:109-116.
    
    90. Shelbourne et al. Genetic gains from different kinds of breeding population and seed or plant production population. South African Forestry Journal. 1992(160):49-65.
    
    91. Strack Z, Karwowska R, Kraszewska E. The effect of several stress conditions and growth regulatorson photosynthesis and translocation of assimilates in the bean plant. Acta. Soc. Bot. Poland. 1995,44:567-588.
    
    92. Syvertsen J P. CO_2 assimilation and water use efficiency of young expanding citrus leaves [J]. Acia Horl, 1985, 171: 229-236.
    
    93. Theuri M M et al. Photosynthesis and related physiological processes in two mangrovespecies, Rhizophora mucronata and Ceriops tagal, at G azi Bay, Kenya. Afr. J. Ecol., 1999, 37: 180-193.
    
    94. Zhiming Wei. Plant Regenaration from Leaf Mesophyll Protoplast of Paulowmia fortunei. 1991, 8 (2) : 110-113.
    
    95. Zwiazek J. J. Blake T. J. Effects of preconditioning on subsequent water relations, Stomatal sensitivity and photosynthesis in black spruce. C an J. Bot, 1989, 67: 2240-2244.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700