镁、锌、钼对银杏生长及叶品质的效应研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
银杏叶的研究成为当代植物开发的热点之一,因此叶用银杏栽培得到了国内外的高度重视。本研究以两年生银杏实生苗为对象,通过镁、锌、钼单因素及配施盆栽模拟施肥试验,探讨了镁、锌、钼对银杏生长、生理指标以及叶品质指标的影响;运用肥料效应函数分析并求解出针对不同指标的最适镁、锌、钼喷施浓度。主要结论如下:
     1镁、锌、钼单因素施肥效应
     镁对银杏叶生物量、新梢长度和根冠比有显著影响,锌素对银杏叶生物量、新梢长度和枝条数有显著影响,钼素对银杏叶生物量、新梢长度有显著影响。镁、锌、钼喷施浓度分别为1.66~1.94%、0.25%、0.1~0.11%范围,最能促进银杏苗木的健壮生长。
     镁和锌素对银杏根系活力、叶绿素含量、可溶性糖含量和可溶性蛋白质含量均有显著影响,钼素对银杏根系活力、叶绿素含量、可溶性糖含量有显著影响。当镁、锌、钼喷施浓度分别为1.39~2.01%、0.08%、0.07~0.10%范围,银杏苗木的各生理指标表现较好。
     锌和钼能降低叶中硝酸盐含量,镁、锌、钼均能提高总黄酮含量,施镁能提高叶中全Mg、全Zn的含量,施锌能提高叶中全Zn、全Mo的含量,施钼能提高叶中全Mg、全Mo的含量。镁、锌、钼喷施浓度分别为1.32~2.46%、0.21~0.42%、0.07~0.12%范围,银杏叶品质较好。
     2镁、锌、钼配施效应
     镁、锌、钼喷施浓度为2.93~2.95%、0.01~0.48%、0范围,有利于银杏苗木生长。
     镁、锌、钼喷施浓度分别为2.92%、0.47%、0.19%,根系活力最大;3.00%、0.49%、0,叶绿素含量较高;0、0.16%、0.19%,可溶性糖含量较大;1.49%、0、0.01%,可溶性蛋白质含量较大。
     镁、锌、钼喷施浓度分别为0.14~0.20%、0.17~0.50%、0.18~0.20%范围,银杏叶品质较好。
Because of the study on leaves of Ginkgo Biloba becomes one of hot spot on plant exploitation nowadays,cultivation of leaf-producing of Ginkgo has been attaching great importance in home and abroad.Based on the simulated and formula application of magnesium,zinc and molybdenum,performed in green house with two-year-old Ginkgo seedings,the effect of nutrients on the growth and the leaf quality of ginkgo was discussed.And the optimum application of magnesium,zinc and molybdenum nutrients for different indicators was finally defined in this paper with established regression models.The main conclusions can be drawn as follows:
     1 Effects of magnesium, zinc and molybdenum
     Application of Zinc had remarkable effects on leaf biomass,seedling height and branches of ginkgo.Application of molybdenum had remarkable effects on leaf biomass and seedling height.The most accelerative growh of Ginkgo seedlings can be expected,when the application of magnesium, zinc and molybdenum nutrients is in the range of 1.66~1.94%,0.25%,0.1~0.11% respectively.
     Application of magnesium and zinc had remarkable effects on root activity,chlorophyll content,soluble sugar content and soluble protein content. Application of molybdenum had remarkable effects on root activity、chlorophyll content and soluble sugar content. The most accelerative physiological indicators of Ginkgo seedlings can be expected,when the application of magnesium,zinc and molybdenum nutrients is in the range of 1.39~2.01%,0.08%,0.07~0.10% respectively.
     Application of zinc and molybdenum decreased nitrate content.Application of magnesium,zinc and molybdenum application increased flavonoid content in Ginkgo leaf.Application of magnesium increased Mg and Zn content in Ginkgo leaf. Application of zinc increased Zn and Mo content in Ginkgo leaf.Application of molybdenum increased Mg and Mo content in Ginkgo leaf.The most accelerative leaf quality of Ginkgo can be expected,when the application of magnesium,zinc and molybdenum nutrients is in the range of 1.32~2.46%,0.21~0.42%,0.07~0.12% respectively.
     2 Effects of combination of magnesium, zinc and molybdenum
     The most accelerative growh of Ginkgo seedlings can be expected,when the application of magnesium,zinc and molybdenum nutrients is in the range of 2.93~2.95%,0.01~0.48%,0 respectively.
     The most accelerative application of magnesium,zinc and molybdenum is respectively defined as 2.92%,0.47%,0.19%,when the greatest root activity can be expected;3.00%,0.49%,0, when the greatest chlorophyll content can be expected; 0,0.16%,0.19%,when the greatest soluble sugar content can be expected; 1.49%,0,0.01%, when the greatest soluble protein content can be expected.
     The most accelerative leaf quality of Ginkgo can be expected,when the application of magnesium,zinc and molybdenum nutrients is in the range of 0.14~2.99%,0.17~0.50%,0 respectively.
引文
1. 安贵阳, 史联让, 杜志辉, 等. 陕西地区苹果叶营养元素标准范围的确定[J]. 园艺学报, 2004, 31(1): 81-83
    2. 白厚义, 肖俊璋主编. 试验研究与统计分析[M]. 西安: 世界图书出版社, 1998
    3. 蔡 良. 钙肥综述[J]. 磷肥与复肥, 2000, (11): 69~71
    4. 蔡卫兵. 1994. 油杉容器育苗技术的研究[A]. 南京林业大学硕士论文
    5. 曹福亮. 中国银杏志[M]. 北京: 中国林业出版社, 2007
    6. 陈怀满. 土壤中化学物质的行为与环境质量(土壤圈物质循环专著)[M]. 北京:科学出版社, 2002
    7. 陈毓荃. 生物化学实验方法和技术[M]. 北京: 科学出版社, 2003
    8. 陈明华, 林 光. 施铜钼微肥对小白菜品质影响的研究[J], 福建农业科技, 1998, (3): 13-14
    9. 陈尚钘, 王宗德, 陈宏伟, 邱业先. 添加锌素营养液对培养苦荞芽菜品质的影响[J]. 中国食品学报, 2006,
    6(6): 47-51
    10. 陈晓青, 蒋新宇, 刘 佳. 中草药草药成分分析技术与方法[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006
    11. 杜红斌, 王秀峰, 崔秀敏. 植物 NO3-累积的生理机制研究[J]. 中国蔬菜, 2001, 2: 49-51
    12. 杜利成, 宋开平. 微量元素与人体健康[J]. 营养与保健, 2000, (5): 37-38
    13. 方素萍. 氮钾营养对菠菜生长和硝酸盐累积的影响及机理研究[A]. 浙江大学硕士论文, 2002
    14. 高俊凤, 植物生理学实验技术[M]. 西安: 世界图书出版社, 2000
    15. 胡明芳, 文启凯, 田长彦. 作物锌素营养研究进展综述[J]. 土壤肥料, 1997, (3): 31
    16. 胡亚军, 郝明德, 杜 健, 周菊红, 宋晓娅, 李富翠, 李舒. 喷施 Ca、Fe、Zn 元素对小青菜吸收特性的影响[J]. 陕西农业科学, 2007, (1): 30-32
    17. 黄佩丽. 微量元素明星-钼[J]. 化学教学, 1998, (2): 21-22
    18. 黄 琴, 梁 惠, 杜凤沛. 镁的生理与临床应用[J]. 微量元素与健康研究, 2005, 22(2): 61-63
    19. 蒋式洪, 何云峰. 作物镁素营养与镁肥应用前景[J]. 化肥工业, 1994, (1): 17-18
    20. 江苏邳州市银杏科学研究所编[M]. 1998. 银杏高产栽培与综合利用技术
    21. 鞠建明, 段金廒, 钱大玮, 等. 不同栽培模式的银杏叶在不同生长季节中总黄酮醇苷和总内酯的含量变化[J]. 药物分析杂志, 2003, 23(3): 195-199
    22. 李 纯, 范 军, 郭 宁. 银杏叶总黄酮提取测定方法研究[J]. 安徽农学通报, 1998, 4(3): 20-22
    23. 李会合, 王正银. 施肥对叶类蔬菜硝酸盐含量的影响[J]. 磷肥与复肥, 2000, 16 (3): 65-67
    24. 李晓鸣. 矿质镁对水稻产量及品质影响的研究[J]. 植物营养与肥料学报, 2002, 8(1): 125-126
    25. 李 延, 马居米, 让得迪优, 等. 缺镁对水稻生理代谢的影响及诊断指标研究[J]. 浙江农业大学学报, 1995, 21(3): 279-283
    26. 李 延, 刘星辉, 庄卫民. 缺镁胁迫对龙眼苗期氮代谢的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2001, 7(2): 218-222
    27. 廖桂宗, 彭世揆. 试验设计与抽样技术[M]. 北京: 中国林业出版社, 1993
    28. 林 玲, 孙光明, 李绍鹏. 几种热带果树的镁素营养研究进展[J].热带农业科学, 2003, 23(6): 64-68
    29. 刘光栋, 杨 力, 宋国菡. 镁、钙肥对肥城桃品质影响及平衡施肥的研究[J]. 山东农业人学学报(自然科学版, 2000, 31(2): 173-176
    30. 刘景春, 陈彦卿, 晋 宏. 国内蔬菜生产中硝酸盐的污染(综述)[J]. 福建农业学报, 2003, 18(1): 59-63
    31. 刘 鹏, 杨玉爱. 土壤中的钼及其效应研究进展[J]. 农业环境保护, 2001, 20(4): 280-282
    32. 刘启云. 日光温室芹菜锌肥施用技术研究[J].安徽农业科学, 2006, 34(15): 3666-3671
    33. 刘 勤, 张 新, 曹志洪. 土壤植物营养与农产品品质及人畜健康关系[J]. 微量元素与健康研究, 2001, 18(2): 71-74
    34. 刘世铭, 洪昭毅, 李增禧. 实用元素医学[M]. 河南: 河南医科大学出版社, 1999
    35. 陆景陵. 植物营养学(上册)[M]. 北京:北京农业大学出版社, 1994, 13-76
    36. 彭姗姗, 张霖霖, 等. 豆制品中钼的分析研究[J]. 食品科学, 2002, 58-62
    37. 秦遂初, 李 延, 徐定超, 等. 水稻缺镁黄叶症的调查研究[J]. 浙江农业科学, 1993, (4): 153-155
    38. 唐湘如, 吴 密. 施用锌、铁、镧肥对香稻糙米香气和剑叶脯氨酸含量的影响[J].杂交水稻, 2006, 21(6):
    69-72
    39. 唐新莲, 白厚义, 陈佩琼. 氮、镁对银杏叶黄酮的效应研究[J]. 广西农学报, 2002 增刊, 115-118
    40. 田季雨, 刘澎涛, 李 斌. 银杏叶提取物化学成分及药理活性研究进展[J]. 国外医学中医中药分册, 2004, 26(3): 142-145
    41. Walter I archer 著,翟志席等译.1997.植物生态生理学[M].北京:中国农业大学出版社
    42. 王成章, 郁 青, 谭卫红, 等. 银杏黄酮苷浸提工艺的研究[J]. 天然产物研究与开发, 1998, 11(2): 53
    43. 汪 洪, 褚天锋. 植物镁素营养的研究进展[J]. 植物学通报, 1999, 16(3): 245-250
    44. 王慧敏, 王正银. 微量元素锌与蔬菜产量和品质的关系[J]. 磷肥与复肥, 2006, 21(1): 75-77
    45. 王克武, 陈 清, 李晓林. 施用硼锌钼肥对紫花苜蓿生长及品质的影响. 土壤肥料[J], 2003, (3): 24-28
    46. 王 夔. 生命科学中的微量元素[M]. 北京: 中国计量出版社, 1996
    47. 王 庆, 王 丽, 赫学岩. 过量氮肥对不同蔬菜中硝酸盐积累的影响及调控措施研究[J]. 农业环境保护, 2000, 19 (1): 46-49
    48. 王双明, 陶诗顺. 缺铁胁迫与外源 VC 对小白菜生理及品质的影响[J]. 土壤肥料. 2004, (3): 26-2
    49. 王耀晶, 张玉龙, 韩晓日, 刘鸣达, 孟祥富. 磷锌配施对水稻产量影响的研究[J]. 土壤通报, 2005, 36(3): 443-444
    50. 王应君, 王淑珍. 豫东潮土地区大蒜喷施微量元素肥料效果试验[J]. 中国土壤与肥料, 2007, (1): 54-56
    51. 王学仁. 应用回归分析[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 1991
    52. 肖尊安. 植物生物技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005
    53. 魏益群. 镁与糖尿病[J]. 国外医学医学地理分册, 2003, 24(1): 5-7
    54. 吴红菱, 刘先林, 龚 坚等. 不同季节银杏叶中总黄酮的测定[J]. 中草药, 1995, 26(8): 445
    55. 吴家胜, 应叶青, 曹福亮, 张往祥. 施氮对银杏叶产量及黄酮含量的影响[J].浙江林学院学报, 2002, 19(4): 372-375
    56. 谢明勇, 王远心, 温辉梁, 等. 青钱柳中黄酮甙和维生素含量的测定[J]. 食品科学, 2001, 22(1): 66-68
    57. 谢明勇, 余迎利, 王远兴, 等. 青钱柳黄酮化合物结构及含量[J]. 南昌大学学报, 2003, 27(1): 49-53
    58. 徐爱华, 于洪斌, 丁蕴铮. 施用氮肥对蔬菜中硝酸盐积累的影响[J]. 磷肥与复肥, 2004, 19 (1): 71-73
    59. 徐根娣, 刘 鹏, 任玲玲. 钼在植物体内生理功能的研究综述[J]. 浙江师范大学学报, 2001, 24(3): 292-297
    60. 杨金泽. 植物营养中硫镁和微量元素[M]. 土壤学进展, 1988, 16(1): 34-39
    61. 杨文祥, 王强盛, 王绍华. 镁肥对水稻镁吸收与分配及稻米食味品质的影响[J].西北北植物学报, 2006,26(12): 2473-2478
    62. 喻 敏, 王运华. 高等植物中的钼[J]. 植物学报, 1999, 6(5): 547-554.
    63. 曾昭华, 曾雪平. 中国癌症与土壤中钼元素的关系[J]. 农村生态环境, 2000, 16(2): 60-61
    64. 赵 冰, 毛小云, 廖宗文. 几种镁肥对番茄肥效的比较研究[J]. 土壤通报, 2006, 37(4): 830-832
    65. 赵海泉, 洪法水. 钼浸种对紫花苜蓿种子活力和产量的影响[J]. 中国草地, 1998, (1): 74-79
    66. 赵永艳, 曹福亮, 谢友超. 银杏叶有效成分及栽培现状和发展方向[J]. 江西林业科技, 1997, (4): 29-33
    67. 郑艺梅, 胡承孝. 钼对小白菜叶绿素和抗坏血酸含量以及硝酸盐累积的影响[J]. 农产品加工, 2006, 3: 7-8
    68. 甄英肖, 刘淑君, 刘书起. 钼肥对莴苣、油麦菜硝酸盐含量的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2007(1): 51-53
    69. 周祖文. 镁剂治疗内科疾病的应用概况[J]. 微量元素与健康研究, 2002, 19(3): 63-65
    70. 庄向平, 虞杏英, 杨更生. 银杏叶中黄酮含量的测定和提取方法[J]. 中草药, 1992, 23( 8): 122-124
    71. Cakmak I, Ekiz H, Yilmaz A, Torun B, Koleli N, Gultekin I, Alkan A and Eker S. Differential response of ryetriticale, bread and durumwheats to zinc deficiency in calcareous soils[J]. Plant and Soil, 1997a, 188(1): 110
    72. Cakmak I, Ozturk L, Eker S, Torun B, Kalfa HI and Yilmaz A. Concentration of zinc and activity of copper/zinc-superoxide dismutase in leaves of rye and wheat cultivars differing in sensitivity to zinc deficiency[J]. J.Plant Physiol, 1997b, 151: 9195
    73. Chen Y. Growing Se-rich tea plant [J]. Proceedings of 95 International Tea Quanlity-Human Health Symposium, 1995, 11: 7-10
    74. Chung H S, Harris A,Kristinssor J K, et al Ginkgo biloba extract increases ocularblood flow velocity[ J]. J Ocul pharmacol thef 1999, 15(3): 233-240
    75. Clarkson D.T., Luttge U. Mineral nutrition: Inducible and Repressible nutrient transport systems[J]. Prog. Bot., 1991, 52: 61-83
    76. Critiana Picco, Monica Bregante, Alessia Naso, et al. Histdines are responsible for Zinc potentiation of the current inKDC1 carrot channels[J]. Biophysical Journal, 2004, 86(1): 224-234
    77. Davidian J. C., Hatzfield Y., Cathala N., et al. Sulfate uptake and transport in plants. In: Brunold C, Rennenberg H, De Kok L. J., StuhlenI, Davidian J. C eds. Sulfur Nutrition and Sulfur Assimilation in Higher Plants: Molecular, Biochemical and Physiological Aspects. Bern: Paul Haupt. 2000, 1-19
    78. E Pilon-Smits, M de Souza. Selenium volatilization and assimilation by hybrid poplar populus tremula x alba [J]. Journal of Experimental Botany, 1998, 49: 1889-1892
    79. Foyer C. H., Descourvieres P., Kunert K. J protection against oxygen radicals an important defense mechanism studied intransgenic Plants[J]. Plant Cell Environ, 1994, 17: 507-523
    80. Hu Q., Xu J., Pan G. Effect of selenium spraying on green tea quality [J]. Journal of the science of food and agriculture, 2001, 81: 1387-1390
    81. J.L.Hal, Lorraine E.Williams.Transition metal transporters in plants[J].Journal of Experimental Botany, 2003, 54(393): 2601
    82. Jonnalagadda S. B., et a1.Toxicity bio-availability and metal speciation [J]. Comp. Biochem. Physiol. 1993, 106C: 585-595
    83. Lobstein A.Seasonal variation of the flavonoid content from Gingo biloba leaves[J]. PlansMed, 1991, 57: 430-433
    84. PopovN, PetkovN, etc. Effect of molybdenumand some plant growth regulators on the symbiotic nitrogen fixation of winter peas cv, No12[J]. Rasteniev Dni-Nauki, 1996, 33(10): 68-71
    85. Stoimenova M, Hansch R, Mendel R, Gimmler H, KaiserW M. The role of nitrate reduction in the anoxic metabolismof roots.I.Characterization of root morphology and normoxicmetabolism of wild type tobacco and a transformant lackingroot nitrate reductase[J]. Plant&Soil, 2003, 253:145-153
    86. Vieira RF, Cardoso E J B N, etc. Foliar application of molybdenum in common beans. Nitrogenase and reductase activities in a soil of high fertility[J]. Journal of Plant nutrition, 1998, 21(1): 169-180
    87. Wiliam M T. India Joumal of Experimental[J]. Biology, 1982, 20(1): 93
    88. W.R.Bunting.1980.Seeding quality:Growth and Development Soil Relationship, Seeding Growth and Dvelopment, Density control Relation.proc[M]. North American For.Tree Nursery Soil workship
    89. Xue T., Hartkainen H., Piironen V. Antioxidative and growth promoting effect of selenium in senescing lettuce[J]. Plant soil, 2000, 37: 55-61
    90. Yang S F, Wu Q, Sun A S, et al Protective effect and mechanism of ginkgo biloba leaf extracts for Parkinson disease induced by1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine[J]. Acta Pharmaacol Sin, 2001, 22(12): 1089-1093

© 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