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通过对高寒草甸生态系统金露梅灌丛、矮嵩草草甸、围栏矮嵩草草甸以及模拟地球增温效应下5种植物繁殖投入和生长特性的测定,结果表明,矮嵩草、麻花艽、苔草以及美丽风毛菊的叶长沿对照矮嵩草草甸、0TC、围栏以及金露梅灌丛呈现上升趋势,只是灌丛中苔草和麻花艽两种植物的叶长较围栏和OTC有所下降,而环境变化对植物的叶宽的影响较小。苔草在金露梅灌丛中的繁殖投入最大,其次是矮嵩草草甸和围栏,OTC中苔草的繁殖投入几乎为零。围栏与矮嵩草草甸内苔草的繁殖投入差异不显著,而两者中植物的繁殖投入与金露梅灌丛相比,差异性显著(P<0.05)。矮火绒草在矮嵩草草甸中的繁殖投入最大,其次是0Tc和围栏,灌丛中矮火绒草的繁殖投入最小。OTC与矮嵩草草甸内矮火绒草的繁殖投入差异不显著,而OTC与围栏中矮火绒草的繁殖投入差异性显著(P<0.05)。由此我们可以得出一个结论:繁殖投入随环境梯度的变化,反映了植物繁殖对策和繁殖投入在整个生活史特征中的可塑性。 相似文献
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矮嵩草抗氧化物质含量的季节变化及与太阳辐射的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
对移植西宁地区矮嵩草几种抗氧化物质含量的季节变化测定发现,矮嵩草叶片内紫外线吸收色素、抗坏血酸含量以及超氧化物歧化酶的活性在5到8月间呈"拱型"变化,6、7月份最高.超氧阴离子自由基的相对含量呈现略微下降趋势.抗氧化物质含量和活性的变化动态与太阳辐射强度呈现一定的正相关关系. 相似文献
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海北高寒草甸矮嵩草光合日变化及与环境因子的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
对海北高寒草甸矮嵩草光合放氧以及光照、温度和湿度等环境因子的测定结果表明,矮嵩草从早晨8:00便表现出明显的光合作用之后并缓慢上升。净光合速率至中午12:00时达到最大,14:00时有所下降,出现“午休”(Middaydepresion)现象,而后又逐渐上升。表观光合量子效率在14:00有所下降;暗呼吸速率在一天当中保持上升趋势,只是下午18:00有所下降,与温度和相对湿度分别呈现正、负相关关系。净光合速率、表观光合量子效率和暗呼吸的速率日变化与环境因子(光照、空气温度和湿度等)有密切的关系。 相似文献
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高寒草甸矮嵩草种群光合作用及群落生长季节变化 总被引:8,自引:0,他引:8
对海北高寒草甸矮嵩草种群生长季光合作用及群落生长参数的测定表明,矮嵩草种群最大光合速率及表观量子效率的季节变化为6月〉7月〉8月〉9月。群落地上净生物量及叶面积指数在生长季内呈上升趋势,地上净生物量增长速率和叶面积指数增长速率为6月〉7月〉8月〉9月,其中9月份均为负增长。矮嵩草种群季节内的光合作用能力与群落的生产力密切相关。 相似文献
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封育后矮嵩草草甸群落生长宙冗余及补偿的分析 总被引:2,自引:0,他引:2
对海北站封育矮嵩草草地上生物量定期测定结果表明,地上生物量在6月中旬达到最大产草量的半值,此时,草甸群落生长速率、叶面积增加速率和叶面积比率接近最大值。6月中旬以后,草甸群落进入生长冗余时期。结果与逻辑斯缔方程理论推算的结果相一致。 相似文献
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海北高寒草甸矮嵩草色素及抗氧化物质动态分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对海北高寒草甸优势种矮嵩草色素以及多种抗氧化物质的含量分析研究,结果表明,矮嵩草(Kobresiahumilis)对其生存的环境有极其强的适应能力,对矮嵩草草甸的生产力的维持具有积极作用。矮嵩草的叶绿素a、b和总叶绿素含量6,7月份达到最大;Chlb/(a+b)有微弱的下降趋势,Car/Chl(a+b)有明显的下降趋势;O2-含量的变化呈现下降趋势,与抗坏血酸含量的变化是负相关;叶黄素循环组分玉米黄质于505nm波长处最大吸收峰在6月和7月达到最大,与叶绿素及光强的变化趋势相吻合;SOD的含量却呈现非规律变化。 相似文献
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封育后矮嵩草草甸群落生长冗余及补偿的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对海北站封育矮嵩草草甸地上生物量定期测定结果表明,地上生物量在6月中旬达到最大产草量的半值,此时,草甸群落生长速率、叶面积增加速率和叶面积比率接近最大值。6月中旬以后,草甸群落进入生长冗余时期。结果与逻辑斯缔方程理论推算的结果相一致。 相似文献
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以0.5mmol/L NaHCO3分别和0mmol/L,0.5mmol/L,1.0mmol/L,1.5mmol/L的NaHSO3组合叶面喷施叶菜类植物叶用莴苣.结果表明,0.5mmol/L NaHCO3和0.5mmol/L NaHSO3组合对叶用莴苣有明显的增产作用,增产幅度较对照和单独喷施0.5mmol/L NaHCO3分别上升28.72%和17.70%左右;0.5mmol/L NaHCO3分别和0.5mmol/L,1.0mmol/L NaHSO3组合可明显增加株高和叶片数目,并显著提高植株的生长速率以及干物质的积累量;0.5mmol/LNaHCO3和不同浓度的NaHSO3组合可显著降低叶用莴苣的根冠比,促使干物质向经济器官的转运,提高经济产量.由此可见,将适当浓度的NaHCO3和NaHSO3有效配伍,可以作为一种良好的叶面肥进行尝试. 相似文献
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