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21.
农林复合系统作为一种传统而又新兴的土地利用和经营方式在改善商洛生态环境、增加该区农民收入、促进其生态和经济协调发展等方面发挥着非常重要的作用.为了研究林下作物的生理生态特性,对研究区农林复合系统中不同处理大豆、丹参的光合、叶绿素荧光参数进行了系统观测.结果表明,从单作到距核桃1m处,距核桃树越近,遮光愈多.各处理大豆的光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)和蒸腾速率(Tr)表现出与光合有效辐射(PAR)基本一致的日变化趋势.不同处理丹参光合速率日变化趋势各不相同,且出现“午休”现象.与单作相比,各处理大豆、丹参的光合速率、气孔导度和蒸腾速率均有不同程度的降低.随着遮荫程度的提高,大豆、丹参叶绿素含量和表观量子效率(Φ)升高,光饱和点(LSP)和光补偿点(LCP)降低.二者叶绿素荧光参数最大光能转换效率(Fv/Fm)、PSⅡ电子传递量子效率(ΦPsⅡ)以及光化学猝灭系数(qP)均有不同程度的升高,而非光化学猝灭系数(qNP)却逐渐降低.说明大豆、丹参能适应弱光环境,在较低的光照条件下正常生长. 相似文献
22.
几个抗旱树种木质部栓塞脆弱性的研究 总被引:14,自引:6,他引:14
选取加杨、刺槐、白榆、沙棘和榛木5个树种,测定一年生小枝的导水率和水势,绘制出各树种的脆弱曲线。结果表明,这几个树种一年生枝木质部栓塞脆弱性的种间差异明显,其中加杨和沙棘最为脆弱,其次为刺槐、白榆和榛木。这种种间差异可能与导管壁的厚度和导管间纹孔膜上纹孔口的长径有关。耐旱树种并非对木质部空穴或栓塞的抵抗能力就强;植物遭遇水分胁迫时,在一定水势范围内,木质部栓塞降低导水率从而可减少水分丧失,这可能是树种适应干旱条件的方式之一。脆弱曲线可以提供有关植物生理生态行为的信息,文中对树种脆弱性和耐旱性的关系以及脆弱曲线的应用价值进行了讨论 相似文献
23.
水分胁迫对3种苗木叶片渗透调节物质与保护酶活性的影响 总被引:12,自引:3,他引:9
以1 a生刺槐(Robinia pseudoacacia)、元宝枫(Acer truncatum)和侧柏(Platycladus orientalis)苗木为材料,通过盆栽控水试验研究了水分胁迫对3种苗木叶片丙二醛含量、渗透调节物质和保护酶活性的影响,并探讨了这些生理指标与其抗旱性的关系.结果表明,随胁迫强度增大,3种苗木的渗透调节物质游离脯氨酸和可溶性糖含量增加,而可溶性蛋白含量降低;丙二醛(MDA)含量随水分胁迫程度的加剧呈递增趋势;超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性随干旱强度增大,开始增加,而在重度胁迫时,酶活性下降,但水分胁迫时的酶活性始终高于正常水分时. 相似文献
24.
25.
为研究干旱半干旱地区施肥对女贞抗旱性的影响,采用N、P、水分三因素三水平的L9 (34)正交试验设计,研究了不同水分条件下施肥对女贞叶片光合速率、蒸腾速率、气孔导度和水分利用效率的影响.结果表明:1)3个因素对女贞光合生理特性的影响效应不同.3个因素对女贞净光合速率的重要性顺序是:N肥(B) >水分(A) > P肥(C);对蒸腾速率、气孔导度和水分利用效率的重要性顺序为:水分(A) >N肥(B) > P肥(C).水分和N肥对女贞光合生理特征的影响要比P肥显著.2)在干旱胁迫条件(土壤含水量为田间持水量的40)下,施低N(7.5 g)高P(15 g),即A3B2C3组合为最优.N、P肥在水分胁迫条件下可以提高叶片的光合速率和水分利用效率,降低女贞的蒸腾速率.因此在干旱地区栽种女贞可以施低N高P来提高其成活率和生产力. 相似文献
26.
景观生态学在城市绿地系统建设中的应用 总被引:10,自引:4,他引:6
从景观生态学角度出发,结合景观生态学原理对城市绿地系统进行景观生态规划设计,主要从规划步骤和绿地系统的斑块、廊道设计进行了论述。并指出绿地系统规划设计时应遵循以下原则 (1)绿地系统整体优化性原则;(2)景观个性原则;(3)合理布局原则;(4)可持续性原则;(5)多样性与协调共生原则;(6)远、近期规划设计相结合原则。第1期郭玮等景观生态学在城市绿地系统建设中的应用 相似文献
27.
28.
29.
30.
荒漠草原4种典型植物群落枯落物输入对土壤呼吸的影响 总被引:2,自引:2,他引:0
采用动态密闭气室分析法,对荒漠草原4种典型植物群落(蒙古冰草群落、赖草群落、甘草群落、沙蒿群落)土壤呼吸进行了测定,运用数理统计的方法得到了枯落物输入对土壤呼吸的贡献量及其与环境因子的关系。结果表明:土壤呼吸日变化呈“单峰”曲线,有枯落物输入的土壤呼吸速率显著高于无枯落物输入的土壤呼吸;4种群落枯落物对土壤呼吸CO2的贡献量依次为:甘草群落(0.095 g/(m2•h))蒙古冰草群落(0.083 g/(m2•h))赖草群落(0.076 g/(m2•h))沙蒿群落(0.041 g/(m2•h)),枯落物呼吸日贡献量与地表温度呈线性正相关。枯落物呼吸贡献量的季节变化规律呈“双峰”曲线,2次峰值分别出现在7月与9月,9月枯落物呼吸贡献量最大,分别为0.13、0.14、0.12、0.12 g/(m2•h);枯落物呼吸季节贡献量与土壤含水量呈线性相关,与土壤表层温度呈对数相关。 相似文献