首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 296 毫秒
1.
在盆栽条件下,采用严重缺硼的灰紫色土为供试土壤,研究硼对棉花~(32)P、~(36)Rb和~(14)c的吸收及其在体内分布的影响。结果表明,~(32)P无论土施、涂叶或茎部浸泡,缺硼棉株各器官中~(32)P的含量均高于施硼棉株,而单株总吸收量则比施硼棉株少。~(32)P的根部吸收或叶部吸收,均不因施硼与否而影响其在体内的分布规律,但~(32)P浸泡茎部则干扰其在棉株中的正常分布。适量施硼增加棉株各器官中~(36)Rb的含量,并促进单株~(36)Rb的吸收,高硼使~(36)Rb吸收受到抑制,但对其在各器官中含量的影响无明显规律,不同硼水平对~(36)Rb在棉株各器官中的分布也无显著影响,施硼可提高棉叶中~(14)C光合产物,并促进这些产物向其它器官转移,苗期转移到根、茎以及蕾期转移到果枝的~(14)C光合产物均比缺硼棉株高。  相似文献   

2.
人参叶面喷施~(32)P、~(86)Rb和~(32)PK同位素示踪试验表明,人参随着生育期的推移,其叶面对~(32)P、~(86)Rb的吸收利用逐渐增强,到红果期达到高峰,磷的利用率为24.6%,钾为34.54%。PK混合喷施处理组,钾对磷的吸收有促进作用,磷的利用率增加15.49%。开花期、青果期各喷施一次P、K和PK处理,人参单株产量分别增加18.92%、14.16%和24.32%。  相似文献   

3.
在巨峰葡萄开花前,盛花期和落果期.将~(14)CO_2导入不摘心、摘心及花穗用GA_350mL/L,GA_350mL/L+BA25mL/L处理结果枝花(果)穗的邻近叶中,然后测定新消各部位~(14)C—光合产物的放射性强度。结果表明:1.开花前和盛花期导入~(14)CO_2的两处理,表现出花穗邻近叶的~(14)C—光合产物的运输方向与落果期不同、开花前和盛花期~(14)C—光合产物主要供给花序生长发育,供给枝梢先端极少。而在落果高峰期则大量供应枝梢生长,仅少量供应果穗。2、初花期果枝摘心在落果期能显著促进~(14)C—光合产物运向果穗,同时表现营养生长受抑。3.盛花期用GA_350mL/L、GA_350mL/L+BA25mL/L处理花穗,可促使~(14)C—光合产物大量运向果穗。  相似文献   

4.
本文利用~(14)C示踪技术,研究了籼粳亚种杂交组合亚优2号、w6154s×cy85—41、32001s×02428和对照材料桂朝2号及汕优63的光合作用和~(14)C光合产物的运输分配特性。结果表明,籼粳杂交组合与汕优63在苗期的光合速率差异不显著;在分蘖期籼粳杂交组合从主茎向分蘖运送~(14)C光合产物的比率低于汕优63,其中亚优2号、w6154s×cy85—41向分蘖的分配与汕优63差异显著;抽穗开花后,各籼粳杂交组合的剑叶向穗部运送~(14)C光合产物的比率略高于桂朝2号,而与汕优63不相上下。因此,亚种组合的结实率偏低不能用运输系统欠发达来解释。  相似文献   

5.
矮化中间砧苹果树~(14)C同化物质分配和运转的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究结果表明,苹果树矮化中间砧对14C同化物质的运转有明显的滞阻作用。喂饲当年报制14C同化物质下运,翌年限制根系内14C同化物质上运。矮化中间砧段内积累较多14C同化物质,矮化中间砧苹果树地上都大部分时间14C同化物质含量显著高于根系,从而影响地上部和根系的生育、花芽分化、产量和果实品质。  相似文献   

6.
秋季以~(14)C喂饲红星苹果幼树,矮化中间砧树地上部~(14)C同化物质相对量高于根系,高于乔砧树。休眼期仍高于根系,高于乔砧树,主要贮存于多年生枝和一年生枝,根内较少。新梢不同部位及叶片内其含量由下往上递减,显著高于乔砧树。一年生枝由上往下递减,养分积累期和休眼期高于乔砧树。矮化中间砧段对~(14)C同化物质的输送有滞阻作用,从而影响地上部和根系的生育、花芽的形成、产量和果实品质。  相似文献   

7.
~(134)Cs在水相生态系中以指数回归形式消长;水生动物对~(134)Cs的吸收可分为两个阶段,前期吸收较快,后期较慢。蝌蚪(Larva of Rana esculenta L.)对~(134)Cs的吸收速率最快,草鱼(Ctenoparyn-godon idellus)和鳝鱼(Fluta alba)居中,螺蛳(Bellamya purificata)和黄蚬(Corbicula sandaiR.)较慢;水生动物对~(134)Cs的富集系数(K)与时间(t)成简单的直线关系,富集系数的顺序为蝌蚪>螺蛳>黄蚬>草鱼>青蛙>鳝鱼;青蛙主要通过消化系统摄取水体中的~(134)Cs,经血液循环运输到各器官中。  相似文献   

8.
用0.5%浓度KH_2~(32)PO_4溶液喷施玉米、大豆、高粱和谷子等作物的叶片上,喷施2小时后吸收磷6—11%,三天后吸收42—50%。在作物生育后期喷KH_2(22)PO_4,二十天后测量果穗的放射性强度,果实来自根系的磷只占根外吸收的3%左右。根外磷成为果实磷素营养的主要来源。叶片喷磷后磷素营养运输的方向是双向运输,玉米、大豆主要表现向下隔叶运输;高粱、谷子主要是向上运输。  相似文献   

9.
应用~(14)C示踪技术测定三个籽粒饱满度不同的小麦品种,结果表明:籽粒饱满度与品种的净光合率、光合持续期和同化物在籽粒中的分配率有关;光合作用后30分钟测定,~(14)C同化物的分配,叶片最高,叶鞘其次,麦穗再次,茎中最低;开花期~(14)C同化物在成熟麦穗中的分配,约占引入量的25—32%,灌浆期~(14)C同化物在成熟麦穗中的分配,对籽粒饱满的两个品种,占引入量的50%以上,而籽粒不饱满的品种,分配率还不到30%。  相似文献   

10.
在盆栽条件下利用~(1)N示踪物——(~(15)NH_4)_2SO_4,Ca(~(15)NO_3)_2及~(15)NH_4NO_3与NH_4~(15)NO_3研究苹果植株对不同形态氮肥的吸收、运转特性及不同季节的吸~(15)N特性。结果表明在分别施用Ca(~(15)NO_3)_2、(~(15)NH_4)_2SO_4及~(15)NH_4NO_3时,植株的吸~(15)N量除根系外,以(~(15)NH_4)_2SO_4最多。但是采用同一形态~(15)N肥标记不同离子(~(15)NH_4NO_3与NH_4~(15)NO_3)的示踪物作试验时,植株吸收的~(15)N量,不论是春季还是夏季均是~(15)NO_3—N高于~(15)NH_4—N。~(15)NH_4—N分配到枝、干与根系中的量比~(15)NO_3—N少30~40%新梢与叶片中的~(15)N量随季节的不同而不同,春季二者差异小,约少10~20%,夏季差异增大,分别少70%与40%。不同季节~(15)N的运转方向不同,但不同形态~(15)N的运转规律是一致的。春季主要运向叶片,新梢、细根等新生器官,枝、干中的~(15)N量仅占叶片的5%,夏季根系与枝、干的~(15)N量显著上升,约比春季增加100~150%,而叶片中~(15)N量显著下降,尤为中、短梢上的叶与春季相比下降85%左右。说明春追氮利于叶片、新梢等新生器官的建造,夏追氮则利于根系的第二次生长及枝、干的加粗生长与芽的分化。本文为进一步揭示NH_4—N与NO_3—N作氮源时,对苹果树生长发育过程中物质代谢与植株形态的相互作用的研究打下了基础。  相似文献   

11.
 作者利用放射性核素32P示踪技术,研究了年周期中不同生长发育时期草莓(Fragaria x ananassa)对磷素营养的吸收、运转和分配规律。实验结果表明:草莓对磷元素的吸收、运转和分配特点既有别于其他果树,又与它们有相似的规律。草莓的地上部分和地下部分对32P的吸收呈2次既同步又相交错的吸收高峰。在返青前期、开花前后、果实膨大期和花芽分化时及时追肥,是草莓获得优质高产的必要措施之一。根据试验结果,还对草莓管理中去除匍匐茎,做好冬前防寒保叶等技术措施的必要性作了理论上的探讨。  相似文献   

12.
1963~1965,1985和1988年前后5年,应用~(32)P和~(14)C同位素示踪技术,在大田和盆栽条件下,研究了8个苎麻品种的某些生理特性,结果如下:a.冬季苎麻地上部虽然冻死,但其根系仍具有吸收、运输、贮藏矿质养料等功能,其吸收速率随着地温的变化而变化。b.比较三种不同地下茎根系的吸收能力,跑马根约为龙头根的2倍,而扁担根为龙头根的1.5倍左右。c.1983年三麻封行期,有效株或无效株所吸收的磷素转移到无效株的百分率较高,随着植株趋向成熟,其转移百分率也随之减少。d.在1985年两季麻的不同生长期,高产品种沅江“黄壳早”的根系生理活性高于低产品种“拱县园麻”,两个品种磷素含量的差异与其根系生理活性类似,且两者均呈正相关。e.不同品种的光合速率和标记叶片~14C同化物运至其它器官和麻皮的百分比,均以C-20最高,C-2-14和CK-2次之,CK-1最低。  相似文献   

13.
本文根据硝酸磷肥的特性和同位素示踪的要求,经过实验,提出了在实验室条件下合成(5)~N(32)~P 双标记硝酸磷肥的途径。工艺流程可靠,回收率高,可根据需要设计标记比强和丰度。有使用价值。  相似文献   

14.
李光合特性的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
以“绥李三号”成龄树为试材,测定了光合作用的日变化和季节变化以及叶位和叶方位对净光合速率(Pn)的影响。结果表明,李树Pn的日变化为典型的中午降低型双峰曲线;季节变化亦呈双峰曲线。李树叶片负值期为5~6d,叶龄为25~28d时Pn达最大值。不同叶位Pn存在较大差异。叶方位也是影响叶片光合性能的重要因素之一。  相似文献   

15.
为探讨适宜的根剪时期,以18 a矮化中间砧长富2号苹果树为试材,进行了秋季、萌芽期及花后根剪处理,测定了叶片光合特性与果实品质。结果表明,根剪提高了树体叶片的净光合速率、气孔导度及胞间二氧化碳浓度,在生长季前期,降低了蒸腾速率,提高了水分利用率,生长季后期各处理差异较小,其中秋季根剪光合能力的提高优于其它处理。根剪处理有利于提高果实可溶性固形物、可滴定酸、维生素C及果皮花青苷含量,果面鲜艳程度高,果肉硬度较大。综合分析认为,秋季根剪对提高叶片光合特性与果实品质更为适宜。  相似文献   

16.
为给‘Y-1’矮砧‘富士’高纺锤形树体最佳留枝量提供理论依据,以‘Y-1’矮化中间砧嫁接‘长富2号’为试材,通过中心干3 种留枝数量(30、35、40)处理,探讨其对树体生长和果实产量品质的影响。结果表明,随着留枝量增加,‘Y-1’矮砧‘富士’树体树高、干径相应增大,但不同处理对树高、干径、冠径、新梢长度和粗度的影响差异不显著。留枝量35 和40 的树体光合有效辐射显著高于留枝量30 的处理,3 种处理的叶面积指数差异极显著,留枝量35 的冠下、株间的叶面积指数分别为3.78、3.43,属于苹果栽培的最佳叶面积指数区间。果实产量随留枝量增加而提高,但这种影响在盛果期差异不明显,留枝量35 的树体优质果率明显高于其他2 个处理,同时,其果实单果重、可溶性固形物含量、硬度均极显著高于其他2个处理,可滴定酸含量最低,果实风味浓郁、品质最佳。综合考虑树体生长势、光能利用率、果实产量和品质、实际操作等因素,生产上‘Y-1’矮砧‘富士’高纺锤形树体的适宜留枝数量为35。  相似文献   

17.
目的研究不同施肥处理对3年生紫花苜蓿分枝期净光合速率、蒸腾速率、气孔导度等植物生理因子的影响。方法以加拿大进口紫花苜蓿品种——阿尔岗金为材料,采用美国LI-COR公司生产的LI-6400便携式光合作用测定系统进行测定。结果施氮10kg/hm2光合速率极显著地高于不施氮处理,施氮比不施氮光合速率高出8.07μmolCO2/m·2s(24.05%);施氮10kg/hm2对水分利用率的提高具有明显的作用,氮磷配施效果更好,以P40N10配施效果最好,P20N10次之;施磷20kg/hm2叶片蒸腾速率、气孔导度和胞间CO2浓度都最高,分别达到了14.88mmolH2O/m2·s、1.01cm/s和300μmol/mol结论苜蓿施氮10kg/hm2有助于提高分枝期叶片光合速率、水分利用效率。在施氮10kg/hm2水平下,施磷20 ̄40kg/hm2范围内,随施磷量的增加水分利用率提高。施磷20kg/hm2对提高叶片蒸腾速率效果显著,并且能明显提高气孔导度和胞间CO2浓度。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号