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81.
月季切花真空预冷水分损失与补充的研究 总被引:18,自引:1,他引:17
以‘红衣主教’月季切花为试材进行了真空预冷中防止失水的研究。比较了三种不同预冷终温(10、5、2℃)和两种不同补水方式(茎基吸水和叶面喷水)对月季花枝水分状况及瓶插寿命的影响。真空预冷过程中的鲜重损失以茎基吸水处理最小;叶面喷水次之;不给水处理最大。花朵水势测定结果表明,真空预冷后茎基吸水处理为-0.3~-0.4mPa,与处理前相近;叶面喷水则显著降低;不给水处理最低。不同处理的瓶插寿命,茎基吸水 相似文献
82.
83.
干旱且无昼夜温差条件下玉米叶片ψW,ψS,ψP和叶片伸长速… 总被引:1,自引:0,他引:1
以盆栽玉米(掖单4号)幼苗为材料,在土壤缓慢干旱但无昼夜温差条件下,研究了叶片ψW,ψS,ψP和叶片伸长速度的昼夜变化,结果表明干旱条件下,白天叶片伸长速度大于夜间叶片伸长速度,白天叶基部ψ值高于夜间ψP值,白天叶基部的ψP值是ψS值增加(即渗透调节作用)所致。ψP值较高是白天叶片伸长速度较高的重要原因。 相似文献
84.
干旱胁迫对针叶树苗木呼吸的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
针叶树种的苗木受到土壤干旱胁迫时,暗呼吸速率随叶水势的下降而降低的趋势因树种不同而异。经测定白皮松降低幅度最大,其次是樟子松、油松和华山松,侧柏的下降幅度最小。 相似文献
85.
从生态节水理念出发,以阿克苏市红旗坡农场棉花试验基地内的2.67hm2枣园为研究对象,对枣园采取清耕与覆草措施,比较两者的水分状况,以达到节水灌溉的目的。同时对清耕与覆草措施下枣树叶水势的日、季变化规律及影响因子进行分析。结果表明,清耕与覆草措施的枣树叶水势日变化均值分别为(-1.23±0.66)MPa和(-1.14±0.60)MPa,季变化均值分别为(-1.24±0.12)MPa和(-1.17±0.10)MPa。覆草措施的枣树叶水势明显高于清耕措施,两者日变化曲线均呈单谷型,季变化均呈"V"型,这种变化规律是枣树适应该地区生境的生理特征之一。清耕与覆草措施枣树叶水势的日变化与气温、大气相对湿度、辐射照度有十分显著的相关性,季变化与土壤水势也有十分显著的相关性。清耕与覆草措施下枣树叶水势与蒸腾量也呈线性相关,土壤水势下降,蒸腾加快,叶水势降低;土壤水势上升,蒸腾减弱,叶水势回升。 相似文献
86.
夏永胜 《新农村(黑龙江)》2012,(6):45-46,127
目的:为营口产业基地(NaCl型盐碱地)绿化工程筛选地被植物,并研究其部分耐盐机制。方法分别用不同浓度盐溶液(0、50、100、200、400mmol·L。)处理红八宝景天、粉八宝景天、景天三七、德国红景天幼苗,测定其幼苗叶片的水势、荧光效率、丙二醛(MDA)含量。结果:盐胁迫下,上述四种景天叶片水势、荧光效率都呈下降趋势,MDA含量上升。结论:景天三七的耐盐性最强,其次是德国红景天、粉八宝景天,红八宝景天耐盐性最弱。 相似文献
87.
基于茎直径微变化的梨枣灌溉指标的初步研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了4年生酸枣砧梨枣(Ziziphus jujuba Mill.)植株主干茎直径微变化指标对土壤水势(SWP)变化的响应规律,以及与气象要素的关系。结果表明:土壤水势降低引起茎直径日最大收缩量(MDS)增大,日生长量(DG)、生长速率(TGR)和日最大值(MXTD)降低。在水分亏缺发展阶段和水分亏缺维持阶段,MDS和TGR的噪声信号(变异系数)较小,信号强度与噪声信号的比值较大,表明其对土壤水势变化反映敏感。此外,MDS、TGR与潜在蒸散量(ET0)、正午水汽压亏缺(VPDmd)等气象因子的相关性显著,均能反映大气的干旱程度,因此TGR和MDS可作为梨枣水分亏缺的诊断指标。 相似文献
88.
胡杨种子萌发和胚根生长对环境因子变化的响应 总被引:16,自引:4,他引:12
通过温度、水分、PEG和NaCl溶液对荒漠河岸树种胡杨(Populus euphratica Olivier.)种子萌发和胚根生长的影响研究,结果表明:胡杨种子在10~40℃时萌发率均超过50%;其种子能够在完全水分浸泡情况下萌发生长;在NaCl和PEG-6000溶液胁迫下,萌发率与水势呈显著线性负相关(R^2〉0.89),并受到温度的微弱影响;水势对种子萌发和胚根生长的抑制作用,在高水势时,NaCl比PEG-6000溶液明显,而在低水势时后者超过了前者;在各种胁迫下,胚根生长都比种子萌发受到的抑制明显。实验结果显示,早期的低盐和充分的水分条件是胡杨幼苗存活的关键。 相似文献
89.
90.
土壤无限制水分区间(NLWR)是指土壤水势、通气状况和机械阻力对作物生长发育没有限制作用的土壤水分含量区间。在保持其上限即土壤田间持水量或通气孔隙为10%时的土壤含水量不变的基础上,该研究对下限进行了修正,取土壤总水势为-0.3 MPa时的含水量或土壤机械阻力为0.85 MPa时的含水量作为NLWR的下限,代替原有的是永久萎蔫点或土壤机械阻力为2.0 MPa时的含水量。用上限的最小值减去下限的最大值,即可计算出NLWR。与原有的NLWR或土壤最小限制水分区间相比,修正后的NLWR更具有现实意义。NLWR为0时所对应的土壤容重(D b)称为临界容重(D b-thr),可以作为田间土壤物理质量管理的判断标准。当D bD b-thr时,土壤物理性质对作物产生阻碍作用,需进行土壤改良;当D bD b-thr时,只要土壤含水量处于NLWR之内,土壤物理性质对作物生长无影响,此时NLWR可以作为农田水分灌溉管理的依据。 相似文献