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杨梅硝酸还原酶活性与根瘤固氮活性的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
离体根瘤的固氮活性的测定采用乙炔还原法,硝酸还原酶的测定采用改进活体法,测试杨梅各器官硝酸还原酶活性的差异和温度、化合态氮对硝酸还原酶活性和固氮活性的影响,研究结果表明:①确定1%的正丙醇为活体法测定杨梅硝酸还原酶时所使用的渗透剂的最佳浓度。②杨梅NO3- 还原的主要部位在叶片,根瘤的硝酸还原酶活性受到宿主植物和内生菌的影响。③温度对植物体内硝酸还原酶和根瘤固氮活性水平影响很大,温度太高抑制酶活性,20℃时杨梅各器官的硝酸还原酶活性均达最高点,根瘤的固氮活性也达最高点。④用含10mmol/LNO3-的Hogland营养液培养的植株各部位的硝酸还原酶活性均高于对照,10mmol/L的NH4+ 对植株的硝酸还原酶活性未见明显影响,但能抑制根瘤的固氮活性,其抑制程度高于NO3-。⑤硝酸还原酶活性和根瘤固氮活性之间没有直接关系。 相似文献
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南岭森林3种常见树种光合-蒸腾作用特性 总被引:2,自引:1,他引:1
应用便携式光合作用系统Licor-6400对南岭森林3个常见树种的光合和蒸腾作用日进程进行了测定.结果表明:(1)藜蒴Castanopsis fissa日均光合速率为(4.33±0.17)μmol·m-2 s-1,日均蒸腾速率为1.57 mmol·m-2s-1,日均水分利用效率(WUE)为(3.02±0.07)μmol/mmol;羊角杜鹃Strophanthus divaricatus日均光合速率为(6.41±0.20)μmol·m-2s-1,日均蒸腾速率为(2.36±0.16)mmol·m-2s-1,日均水分利用效率为(2.74±0.06)μmol/mmol,香樟Cinnamomum camphora日均光合速率为(9.28±0.39)μmol·m-2s-1.日均蒸腾速率为(3.15±0.16)mmol·m-2s-1,日均水分利用效率为(3.18±0.07)μmol/mmol.(2)日光合速率峰值出现时间因树种与林冠位置而异,藜蒴顶部在9:22左右出现,中部在10:30左右,下部在11:40左右;羊角杜鹃顶部在10:30左右出现,中部在11:30左右,下部在14:40左右;香樟顶部在10:22左右出现,中部在10:30左右,下部在13:30左右.(3)蒸腾速率日变化典型"双峰"曲线峰值出现时间因树种、林冠位置而略有差异,藜蒴下部第一峰值出现在11:40左右·第二峰值在13:30左右;羊角杜鹃顶部第一峰值出现在10:30左右,第二峰值在14:30左右;香樟顶部第一峰值出现在10:30左右,第二峰值在12:30左右.(4)水分利用效率因不同树种而异,同一树种水分利用效率因叶片所处林冠不同位置而异. 相似文献
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广东南岭不同林分类型土壤养分状况比较分析 总被引:9,自引:0,他引:9
对广东南岭小坑自然保护区5种林型(常绿阔叶林、针阔混交林、毛竹林、马尾松林、杉木林)土壤肥力主要指标进行了分析测定,采用因子分析方法对各林型土壤肥力状况进行了比较.结果表明:常绿阔叶林的土壤有机质质量分数((5.83±0.34)%)、土壤全N质量分数((0.369±0.019)%)较其他林型高,且林型间存在显著差异(P<0.001).不同林型的土壤碳氮比不同,其中马尾松林地最高(24.69±6.01),常绿阔叶林最低(15.77±1.59).各林型间土壤全P质量分数、土壤速效K质量分数均存在显著差异(P<0.001),且均是以毛竹林林地质量分数(P,(0.045±0.001)%;K,(79.00±4.03)mg/kg)最高,表明毛竹林比较适合本地生长,对地力维持有一定作用,可以适当发展.除常绿阔叶林和毛竹林外,其余3种林型土壤均表现出明显的P缺乏,当地在林业经营措施中可适当施加P肥以提高地力.5种林型综合排序为常绿阔叶林(0.576)>毛竹林(0.481)>针阔混交林(0.196)>马尾松林(-0.558)>杉木林(-0.694),说明地带性森林类型常绿阔叶林是当地最佳的林地利用方式. 相似文献
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优质烤烟生产关键技术 总被引:1,自引:0,他引:1
烟叶生产技术直接关系到烟叶生产质量的优劣,落实关键措施在优质烟叶生产中的作用很大。本文以福建龙岩地区烤烟种植为例,阐述了优质烤烟生产技术关键措施,主要从土壤保育、培育壮苗、适时播栽、平衡施肥、合理留叶、优化结构、绿色综防、科学采烤等八个方面进行分析,以期为提高烤烟栽培水平、提升烟叶质量和促进烟叶生产可持续发展奠定基础。 相似文献
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用典型相关法分析桉树人工林干季土壤水分影响因子 总被引:4,自引:1,他引:4
对雷州半岛纪家林场桉树人工林小集水区1999—2000年度于季土壤水分及林内小气候的定位观测结果进行典型相关分析,得出以下结论:(1)地下0~4m深土壤层间(即SM50,SM150,SM250,SM350)表示含水量差异极显著,下层土壤含水量高于上一层;(2)最高温度(Tmax)和最低温度(Tmin)对土壤含水量(SWC)变化的权重系数分别为1.260和0.840;影响较深层次(即SM150,SM250,SM350)土壤含水量变化的因素是水汽压差(VPD)、Tmin,辐射(Rn)、Tmax,其中SM350和降雨量(Pr)相关性显著(P=0.001);影响浅层(SM50)SWC变化的主要因素是Pr和风力;(3)气象因子与SWC间典型相关系数分别为0.841和0.548(P=0.001);气象因子与SWC变量间的复相关系数为0.707;(4)气象因子通过第一典型相关变量(U1,W1)可解释SWC总变异量的40.4%,2个典型变量(U1,W1)和(U2,W2)共可解释SWC总变异量的43.0%。U1可解释SWC自身变异量的57.2%;(5)气象因子中主要是Tmax、Tmin、Rn影响SM350、SM250、SM150三层的SWC。 相似文献