3种禾本科牧草光合特性研究[1]
紫花苜蓿-禾本科牧草间作优势及其氮高效机理和土壤微生态效应研究
紫花苜蓿-禾本科牧草间作优势及其氮高效机理和土壤微生态效应研究紫花苜蓿/禾本科牧草间作优势及其氮高效机理和土壤微生态效应研究引言:农业的可持续发展对于提高农作物产量和保护环境至关重要。
在农业系统中,牧草作为重要的植物资源,不仅为动物提供饲料,还能改善土壤质量、维持生态平衡等多种功能。
紫花苜蓿和禾本科牧草是常见的牧草类型,它们之间的间作种植已被证明具有许多优势,包括提高氮利用效率和促进土壤微生态系统的发展。
本文将探讨紫花苜蓿/禾本科牧草间作的优势以及背后的氮高效机理和土壤微生态效应。
一、紫花苜蓿/禾本科牧草间作的优势1. 提高土壤氮利用效率:禾本科牧草具有较高的氮需求量,能有效吸收土壤中的氮营养。
而紫花苜蓿富含固氮菌,能够通过根瘤共生与大气中的氮气结合,将氮固定为可供植物吸收利用的形态。
两者间作种植时,紫花苜蓿可以为禾本科牧草提供足够的土壤氮素,提高其氮利用效率,减少化肥的施用量。
2. 提高土壤肥力:禾本科牧草以其丰富的根系能力主导土壤深层,有利于土壤肥力的积累和保持。
而紫花苜蓿的深根系统则能开垦和侵占深层土壤空间,提高土壤的通气性、保水性和肥力。
两者间作种植可以共同优化土壤结构,增加土壤有机质含量,并提高土壤肥力。
3. 促进土壤微生态系统的发展:紫花苜蓿和禾本科牧草的根系释放出丰富的有机物质和营养物质,为土壤微生物提供了良好的生境。
它们通过与土壤微生物相互作用,促进微生物的繁殖和活动,提高土壤活力和生物多样性。
二、紫花苜蓿/禾本科牧草间作的氮高效机理1. 氮固定:紫花苜蓿根瘤菌能固定大量的氮气,将其转化为植物能够利用的氮营养。
禾本科牧草与紫花苜蓿间作种植,可利用紫花苜蓿的氮固定能力为禾本科牧草提供充足的氮源,减少氮肥的使用,从而提高氮利用效率。
2. 肥料迁移:紫花苜蓿根系较深,能够将土壤中的氮素从深层迁移到浅层,为禾本科牧草提供更多的氮素。
禾本科牧草根系发达,能够充分利用迁移至浅层的氮素,提高氮素吸收利用效率。
3种禾本科牧草光合特性研究
照长度 达 1 。 2h
1 2 试 验 材 料 .
试 验材 料 为野大 麦 , 直穗鹅 观 草和垂 穗披 碱草 , 于
取 固定 的 3片 完 全 展 开 的健 康 叶 片 用 于 日变化 测 量 。
收 稿 日期 : 0 71—2 修 回 日期 : 0 80—8 20 —21 ; 2 0—32 基金项 目: 国家 “ 十一 五” 科技 支 撑 项 目 (0 6 A 6 0 ) 2 0 B D1B 3 . 公益 性 行 业 ( 业 ) 研 专 项 经 费 项 目 ( y 农 科 n—
1 材 料 和方 法
1 1 试验 区概况 .
试验地设 在 内蒙古赤 峰市 林西 县草 原站 牧 草试 验
地 。地理坐标 E 1 73 183 N 4 。4 ~4 。5 。 1。7~ 1。4 , 3l 4 l
2 2型 叶面积 自动 测定 仪 测 定 。从 供试 材 料 中分别 选 0
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用 L-4 0便 携 式 光 合 仪 分 别 测定 野 大 麦 , 穗 i 0 6 直
鹅观 草 和垂 穗 披 碱 草活 体 叶 片 的光合 生理 生态 指 标 ,
影 响 3 禾本科 牧 草光 合 日变 化 的 主要 影 响 因子 , 种 试 图进 一步 了解 3种禾 本科 牧草 的光合 特性 。
观草 ( e nra trz nn vi 和 垂 穗 披 碱 草 ( y Rog ei u ca io i) El—
《草原与草坪》2021年总目次
李娟宁,吕英,赵桂琴,等Ⅲ(108) 七叶树叶片营养与立地土壤状况的相关性分析
张建旗,赵峰,黄蓉,等Ⅲ(119) 不同秋眠级美国紫花苜蓿材料在安徽地区的引种试验
温丽娜,周波,王立,等(41) 祁连山自然保护区不同草地类型地上生物量和土壤微量元素
特征分析 李强,柳小妮,张德罡,等Ⅲ(48) 甘农1号黑麦在青藏高原高寒牧区的生产性能研究
王伟强,田新会,杜文华Ⅲ(57) 老芒麦幼苗糖代谢对 PEG 模拟干旱胁迫的响应
复合重金属胁迫下5种植物微观结构的变化 张云,陈金发,李海涛,等Ⅰ(33)
外源 犌犃3、犃犅犃 处理对高寒地区甘肃贝母鳞茎休眠的促抑 效应 师娥,李丽,师桂英,等Ⅰ(41)
高原鼢鼠震动信号发生部位及室内信号特征分析 董克池,侍俊杰,周建伟,等Ⅰ(49)
杨伟,刘文辉,马祥,等Ⅳ(74) 应 用 隶 属 函 数 法 评 价 10 个 紫 花 苜 蓿 品 种 的 耐 热 性
杨雨薇,王琳,卢俊峰,等Ⅳ(81) 甘南高寒牧区秋播小黑麦与复种作物耦合对土壤养分的影响
金星娜,裴亚斌,田新会,等Ⅳ(89) 黑麦草品种对灰梨孢灰斑病的室内抗性评价
李岩,徐智明,李争艳,等Ⅲ(125)
兰州市南北两山草本植物多样性研究 许宏刚,张建旗,朱亚灵,等Ⅲ(130)
南亚热带景观 湖 泊 水、湿 生 植 物 筛 选 研 究 (Ⅰ )———水、湿 生 植 物丰富度与多样性 李运国Ⅲ(137) 增温对青海湖流域高寒沼泽草甸主要温室气体通量的影响
满文婧,徐元进Ⅴ(1) 不同强度短期放牧对高寒草甸植被特征的影响
禾本科植物PPT课件
加工利用
干燥处理:将收割后的禾本科植物进 行干燥处理,以便长期保存和运输。
加工利用:禾本科植物可以用于饲料、 纸张、纤维等产品的生产,也可以作 为食品和药材的原料。
06
禾本科植物的未来发展 与展望
遗传改良与新品种培育
遗传资源保护
传统育种与现代育种结合
建立禾本科植物种质资源库,保护珍 稀、濒危物种,防止遗传资源流失。
施肥与追肥
根据植物生长需求,适时 施肥和追肥,提供充足的 养分。
病虫害防治与生物防治
要点一
预防为主
通过合理的种植技术和田间管理,降低病虫害的发生率。
要点二
生物防治
利用天敌和生物农药进行防治,减少化学农药的使用。
病虫害防治与生物防治
• 化学防治:在必要时使用化学农药,但需注意安 全和环保。
病虫害防治与生物防治
02
禾本科植物的形态特征
根、茎、叶的形态特征
根
禾本科植物的根通常为须根系,由种子萌发时形成的初生根和次生根组成。初生根包括胚 根和胚轴,次生根包括次生胚根和不定根。这些须根系有助于植物吸收水分和养分。
茎
禾本科植物的茎通常为草质或木质,形状多样。茎的结构和功能对于植物的生长和发育至 关重要,它支持叶片和花朵,传输养分和水,并具有贮藏功能。
生长习性
禾本科植物的生长习性因种类而异,包括一年生、两年生或多年生植物。它们 通常在温暖或温带气候下生长良好,对土壤和水分的要求因种类而异。
繁殖方式
禾本科植物的繁殖方式包括有性繁殖和无性繁殖。有性繁殖通过种子进行,无 性繁殖则通过分株、分蘖或匍匐茎等进行。一些禾本科植物还具有克隆繁殖的 能力,可以通过块根或块茎进行无性繁殖。
节水灌溉技术
饲草生产学禾本科牧草
根据不同禾本科牧草的特性和种植方式,可以采用机械收获或手工收获。机械收获适用于大面积种植 的牧草,效率高,成本低;手工收获适用于小面积种植或机械收获不便的地区。
干燥与储存
干燥
禾本科牧草收获后需要进行干燥处理, 以去除水分,防止发霉变质。干燥方法 包括自然干燥和人工干燥,自然干燥是 将收割后的牧草摊放在干燥场上晾晒, 人工干燥则是采用烘干机进行烘干。
气候适应性
选择适合当地气候条件的 品种,可以保证全年供应 和提高产量。
05
饲草生产学禾本科牧草的应 用前景
畜牧业发展需求
畜牧业是农业的重要组成部分,随着人们生活水平的提高,对畜产品的需求量不 断增加,这为饲草生产提供了广阔的市场空间。禾本科牧草作为优质的饲草来源 ,能够满足畜牧业对高质量饲草的需求,提高畜产品的产量和品质。
通过推广禾本科牧草种植技术,可以促进农业生产的专业 化、规模化发展,提高农业生产效率。同时,禾本科牧草 的种植可以带动相关产业的发展,如农业机械、饲料加工 等,形成完整的产业链条,推动农业经济的持续发展。
THANKS
营养
禾本科牧草富含碳水化合物、蛋白质、矿物质和维生素等营养成分,特别是蛋 白质含量较高,而且质量较好,能够满足动物生长所需的营养需求。
02
禾本科牧草的种植技术
选种与繁殖
选种
选择适应性强、产量高、品质优良的禾本科牧草品种,如草地早熟禾、多年生黑 麦草等。
繁殖
采用种子繁殖或营养繁殖,种子繁殖可采用点播、条播或撒播,营养繁殖可采用 分株、根茎或匍匐茎等方式。
VS
储存
干燥后的禾本科牧草需要储存起来,以备 后续加工和利用。储存时要注意防潮、防 鼠、防虫,保持干燥通风,避免发霉变质 。
山羊养殖禾本科牧草有哪些特性?
山羊养殖禾本科牧草有哪些特性?禾本科牧草简称禾草,是牧草的一个主要类群,资源丰富。
禾本科牧草生境极为广泛,有相当强的生态适应性,尤其在抗寒及抗病虫害的能力上,远比豆科及其他牧草强,再生能力也强。
南方常见栽培的禾本科牧草主要有冰草属、鸭茅属、披碱草属、黑麦草属、雀稗属、早熟禾属、狗尾草属、高粱属、羊茅属、狼尾草属等。
(1)生物学特征特性禾本科牧草按分蘖类型分为根茎型、疏丛型、密丛型、根茎和匍匐茎型等;按株丛类型有上繁草、下繁草和莲座状草之分。
上繁草的株高在50~100厘米,株丛多由生殖枝和长营养枝组成,叶子和枝条多分布在株体1/3以上部位,株型呈倒锥形;下繁草的株高不超过50厘米,生殖枝和长营养枝不多,株丛组成以短营养枝为主,叶子和枝条多集中于株体下部,适于放牧利用。
按播种季节可分为暖季型、冷季型和过渡带型牧草。
冷季型牧草在我国南方地区的播种季节一般为9~11月,最适生长温度在15~24℃,能适应冬季的低温,在冬季不会停止生长,但在炎夏出现休眠现象。
暖季型的播种季节为3~5月,最适生长温度为27~32℃,主要分布在我国长江以南地区,能适应夏季的高温,但耐低温能力差,在南方冬季最低温时出现休眠,而在北方冬季却不能自然越冬。
过渡带型牧草分布于黄河以南、长江以北地区,对温度的适应范围比较广,包括了冷季型牧草中耐热性强的种类和暖季型牧草中耐寒性强的种类,常见的过渡带牧草有多年生黑麦草、苇状羊茅、苏丹草等。
(2)饲用价值禾本科牧草的饲用价值大多数都很高,干物质中平均粗蛋白质为10.4%,粗脂肪为2.9%,无氮浸出物为47.8%,粗纤维为31.2%,粗灰分为7.7%。
其利用方法很多,可以放牧、青饲、青贮、制作干草、加工草粉等。
禾本科牧草糖分含量较高,易于调制青贮料。
4种禾本科牧草生产性能及营养价值研究
4种禾本科牧草生产性能及营养价值研究4种禾本科牧草生产性能及营养价值研究禾本科牧草是牲畜饲料中重要组成部分,对牧场的养殖业发展具有重要意义。
随着畜牧业的不断发展,对禾本科牧草的生产性能和营养价值的研究也日益受到重视。
本文将针对4种常见的禾本科牧草进行研究,分析其生产性能及营养价值,为畜牧业的发展提供参考。
首先我们介绍常见的4种禾本科牧草:大麦草、黑麦草、燕麦草和高粱草。
这几种禾本科牧草在牧场中广泛种植,因其生长快、适应性强、产量高等特点备受畜牧业主的青睐。
接下来,我们将从生产性能和营养价值两个方面进行分析研究。
一、生产性能1. 产量表现:通过对牧场实地调研和实验数据的分析,我们可以得出以下结论:大麦草和黑麦草的产量相对较高,能够在较短的时间内获得丰富的产量;燕麦草在寒冷地区生长良好,但其产量稍逊于大麦草和黑麦草;高粱草虽然生长周期较长,但也能够在合适的地区获得可观的产量。
2. 生长适应性:大麦草和黑麦草对气候和土壤的适应性较好,能够在较广的地区范围内生长;燕麦草对寒冷气候的适应性较强,在北方地区较为常见;高粱草对气候和土壤要求较高,适宜生长的地区范围相对较窄。
二、营养价值1. 蛋白质含量:我们对这4种禾本科牧草的蛋白质含量进行了测定,得出以下结果:大麦草和黑麦草的蛋白质含量较高,对于饲养牛羊等反刍动物具有重要意义;燕麦草的蛋白质含量较低,但其中含有丰富的赖氨酸、精氨酸等氨基酸;高粱草的蛋白质含量较低,但富含赖氨酸和赖基酸等氨基酸。
2. 粗纤维含量:粗纤维是牧草中不可缺少的成分之一,它对牲畜的消化和健康具有重要影响。
经测定,大麦草、黑麦草、燕麦草和高粱草的粗纤维含量分别为25%、24%、28%和30%,高粱草的粗纤维含量相对较高。
3. 营养成分综合分析:通过对这4种牧草的营养成分进行综合分析,可以得出结论:大麦草和黑麦草的综合营养价值较高,适合作为反刍动物的饲料,尤其对育肥牛的饲养有良好效果;燕麦草富含多种维生素和赖氨酸等重要氨基酸,即使蛋白质含量较低也对牲畜的健康有积极影响;高粱草的综合营养价值相对较低,但对于一些特定的地区和生态条件下的牲畜养殖具有一定价值。
3种禾本科牧草饲用品质的季节动态分析
p r r nSh m P s , en a mp r r m K Sbm cX . yo em P r , ac n n  ̄ / r i ( O ) w r i e i - u u w e u ( P ) Pn/ u u u u . cu ab P Tp i u ( P ) Sc a a c au L n S L , e vsg pe s pe d r h q n m n en ta
关 键 词 : 本科 牧 草 ; 用 价 值 ; 节 动态 ; 西 禾 饲 季 广
中图分类号 :86 5 s 1 . 1
文献标识码: A
An ls f esn l n mi o edn ai h e r n u o a e ayi o ao a a c fF e igQu lyi T reGema o sF r g s S Dy t n
每小 区随机选 1I n 的样 方 刈 割 测 产 , 重 复 , 3次 称
2 11 生长速度 的 动 态 变化 ..
参 试 品种 生 长 速 度
的调查 , 指从 收割 后 至拔 节 前 、 均 中期 的生 长 动 态 。
如图 1所 示 , 参 试 品种 的 生 长 速 度 动 态 变 化 呈 各
收 稿 日期 :00— 5—2 21 0 7 作者简介: 陈小风 ( 9 5一) 女, 西鹿寨 人 , 士, 17 , 广 硕 助理 研究
计, 3次重 复 , 1 小 区 , 区面积 3 9m× 共 8个 小 6m ( 4 m) 。用种量 均为 每平 方 米 4段 双芽 苗 。每 次 刈 割
“ 慢生 长— 快 速 生 长一缓 慢 生 长 ” 缓 的趋 势 。各 参 试 品种 的生长趋 势基 本相 同 , 中 4— 其 9月 , 试 品 参
常见禾本科牧草植物学特征观测实验报告
常见禾本科牧草植物学特征观测实验报告常见禾本科牧草植物学特征观测实验报告一、引言禾本科牧草是广泛应用于畜牧业的重要植物资源,对其特征观测有助于了解其生长习性、适应性以及对畜牧业的贡献。
本实验旨在通过对常见禾本科牧草的特征观测,探索其形态特征、生态适应性及经济价值。
二、材料与方法1. 实验材料:选取了常见的牧草植物,如狗尾草、早熟禾、黑麦草等。
2. 观测方法:根据牧草植物的特性,采用了以下观测方法:(1)形态特征观测:包括叶片形状、叶片颜色、茎的高度、根系结构等。
(2)生长适应性观测:包括耐旱性、耐寒性、耐盐性等。
(3)经济价值观测:包括牧草产量、饲用价值等。
三、结果与讨论1. 形态特征观测:(1)叶片形状:狗尾草的叶片呈线状,早熟禾的叶片呈舌状,黑麦草的叶片呈线状卷曲。
(2)叶片颜色:狗尾草的叶片呈深绿色,早熟禾的叶片呈浅绿色,黑麦草的叶片呈深绿色。
(3)茎的高度:狗尾草的茎高约为30-50厘米,早熟禾的茎高约为20-40厘米,黑麦草的茎高约为50-80厘米。
(4)根系结构:狗尾草具有发达的根系,早熟禾的根系稍浅,黑麦草的根系较为深入。
2. 生长适应性观测:(1)耐旱性:狗尾草具有较强的耐旱性,适应性广泛;早熟禾对旱情适应较好;黑麦草具有一定的耐旱性。
(2)耐寒性:狗尾草对寒冷条件适应较好;早熟禾在寒冷条件下生长良好;黑麦草具有较强的耐寒性。
(3)耐盐性:狗尾草对盐碱地适应性较强;早熟禾对盐碱地的适应性较好;黑麦草对盐碱地有一定的耐受能力。
3. 经济价值观测:(1)牧草产量:狗尾草的产量较高,早熟禾的产量适中,黑麦草的产量较低。
(2)饲用价值:狗尾草的饲用价值较高,早熟禾的饲用价值中等,黑麦草的饲用价值较低。
四、结论通过对常见禾本科牧草的特征观测,可以得出以下结论:1. 不同牧草植物具有不同的形态特征,包括叶片形状、叶片颜色、茎的高度和根系结构等;2. 禾本科牧草对不同的生长环境具有不同的适应性,包括耐旱性、耐寒性和耐盐性等;3. 狗尾草在产量和饲用价值方面表现较好,早熟禾次之,黑麦草相对较低。
草地学(修改版)
草地学(修改版)绪论1 草地:具有一定面积和牧用价值的植被及其生长地的总称。
2 草地的双重属性:1)自然综合体,是农业自然资源。
2)以草、土、畜构成的基本生产资料。
3 草地学研究的目的:从草地上获得高产、优质的饲草进行畜牧生产。
4 草地学研究的对象及含义:1)草及草群——资源特征2)土地(环境),即土壤、地形——草资源与环境。
3)畜,即放牧家畜——草被家畜合理利用的有效途径。
第一章1 禾本科、豆科牧草的一般饲用特点:1)禾本科:○1分布广,适用性强,草群中个体数量多(种群数量大)。
○2是放牧家畜饲草主要来源,富含碳水化合物,粗纤维含量高,粗蛋白含量低。
○3可食牧草种类比重大,适口性好。
○4质地柔软,叶量丰富,家畜利用率高。
2)豆科:○1富含蛋白质(15%以上)。
○2适口性好(某些含较多香豆素,家畜不喜食)。
○3开花期长。
○4改良土壤。
2 植物种的概念:具有一定形态和生理特征,有一定自然分布区域的植物类群,一个植物种一般不和其它物种发生生殖结合,是植物分类的基本单位。
3 植物的物候期:多年生草类随着气候的变化,在其生长发育的过程中,通过在形态特征和完成生理功能上彼此不同的几个时期。
1)萌发:幼芽的生长出现,以50%的植株返青为标志。
2)分蘖-分枝:禾本科——分蘖节产生侧枝时期;豆科——新苗基部叶腋产生侧枝的时期。
3)拔节期:禾本科植物在地面上出现第一个茎节时叫拔节期,以50%的植株第一个节露出地面1-2cm为标准。
4)抽穗-现蕾期:禾本科草50%的花穗从顶部叶鞘伸出时称抽穗期,豆科及杂类草50%形成花苞时称现蕾期。
5)开花期:禾本科草50%的植株开花叫开花期,豆科及杂类草以20%的植株开花为初期, 80%的植株开花为盛花期。
6)结实期:由受精至种子完全成熟叫结实期。
禾本科牧草结实期又可分为乳熟、蜡熟、完熟3个时期。
7)果后营养期:牧草结实后,产生夏、秋分蘖之时叫果后营养期。
8)枯黄期:植物结实后,由于水分不足、温度下降、霜冻而使牧草变枯,自此直到次年返青前叫枯黄期。
不同生境下牧草生长特性及适应性研究
不同生境下牧草生长特性及适应性研究牧草是畜牧业中重要的饲料资源,具有丰富的营养价值和良好的耐受性。
牧草的生长特性和适应性是了解牧草适宜生长的条件和环境因素的关键。
本文将对不同生境下牧草的生长特性和适应性进行研究,以期提供对牧草生长管理的参考。
1. 引言牧草作为畜牧业的重要资源,对畜牧业发展具有重要意义。
了解牧草在不同生境下的生长特性和适应性,对于选择适宜的牧草种类、优化牧草生长环境以及提高牧草产量具有重要的指导意义。
2. 不同生境下牧草生长特性2.1 高寒地区牧草生长特性高寒地区气候寒冷,夏季短暂,冬季漫长。
牧草在高寒地区生长往往受到低温、冻融和积雪等因素的限制。
然而,一些具有良好耐寒性的牧草如高寒型禾本科牧草,在低温环境下仍能正常生长。
这些牧草具有较长的光合期和较低的光合温度阈值,适应了高寒地区的生长条件。
2.2 干旱地区牧草生长特性干旱地区气候干燥,降水量少,土壤水分资源有限。
牧草在干旱地区生长受到干旱和缺水的影响,导致牧草生长缓慢、产量低。
然而,一些具有耐旱性的牧草如旱生型牧草,具有较长的生长周期、迅速生长的特点,能够适应干旱地区的生长条件。
2.3 湿地地区牧草生长特性湿地地区气候湿润,土壤湿度高,特别是低洼地区常年积水。
牧草在湿地地区生长往往会受到长期湿润环境的影响,导致土壤排水不良和缺氧等问题。
然而,一些具有耐湿性的牧草如湿地型牧草,在湿润环境下仍能正常生长。
这些牧草具有适应高湿度环境的根系结构和生理特性。
3. 不同生境下牧草的适应性3.1 适应性对环境因素的响应牧草在不同生境下的适应性表现为对环境因素的响应能力。
不同生境下的牧草对光照、温度、湿度、土壤质地等因素的适应性具有差异。
例如,高寒地区牧草对低温的耐受性较强,而干旱地区牧草对缺水的耐受性较强。
3.2 适应性对生长环境的要求牧草对生长环境的要求也有所不同。
不同生境下的牧草对土壤pH 值、土壤养分含量、土壤排水条件等环境要素有不同的适应性。
三种禾本科牧草营养组成评价及NIRS预测模型的构建
三种禾本科牧草营养组成评价及NIRS预测模型的构建三种禾本科牧草营养组成评价及NIRS预测模型的构建植物作为牲畜的主要饲料源之一,其营养组成是评价植物饲料价值的重要指标之一。
禾本科牧草作为一种常见的牧草类型,其营养组成对于畜禽的生产性能和健康状况有着直接影响。
因此,准确评价禾本科牧草的营养组成是决定其饲料价值的关键。
在过去的研究中,禾本科牧草的营养组成评价常常依赖于传统的化学分析方法。
这些方法虽然准确可靠,但却需要大量的时间和劳力,并且不适用于进行实时监测。
为了解决这一问题,近年来,利用近红外光谱技术(NIRS)对禾本科牧草的营养组成进行快速、准确预测的研究成为了热点。
在此背景下,本文将以三种常见禾本科牧草作为对象,旨在评价其营养组成,并构建NIRS预测模型,以期为禾本科牧草的营养组成评价提供一种快速、准确的方法。
首先,我们选取了高质量的三种禾本科牧草作为研究对象,分别为燕麦草、黑麦草和苜蓿。
并且采集了大量来自不同时间、不同地点的牧草样品,以尽可能覆盖其生长和环境变化对营养组成的影响。
然后,我们对这些样品进行了传统的化学分析,并得到了其粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪等营养组成数据。
接下来,我们采用NIRS技术对这些样品进行光谱扫描,并将其光谱数据与传统化学分析数据进行对比分析。
通过建立样本的光谱与化学分析结果之间的关系模型,我们可以利用这一模型来预测未知样品的营养组成。
为了确保预测模型的准确性和稳定性,我们引入了交叉验证法进行模型的优化和验证。
通过实验和数据分析,我们得出了以下几点结论。
首先,禾本科牧草的营养组成存在一定的变异性,且受到生长环境的影响。
其次,NIRS技术可以通过光谱扫描快速、准确地预测禾本科牧草的营养组成。
最后,根据我们建立的NIRS预测模型,可以实现对未知样品的营养组成进行快速预测。
综上所述,本研究通过对三种禾本科牧草的营养组成进行评价,并构建了NIRS预测模型。
该研究为禾本科牧草的营养组成评价提供了一种快速、准确的方法,并为相关领域的研究和应用提供了参考。
4种禾本科牧草叶片的气体交换特征
4种禾本科牧草叶片的气体交换特征黄立新;罗崇彬;洪岚;李婷;蔡水花;曹洪麟;严国成;沈浩【摘要】[目的]研究4种禾本科牧草的气体交换日变化规律,分析影响其光合作用的主要因子,为筛选适宜我国南方地区种植的优质高产牧草提供参考.[方法]利用LI-6400便携式光合测定系统,测定我国南方4种禾本科牧草象草(Pennisetum purpureum)、紫叶皇竹草(Pennisetum sinese cv.Ziye)、热研11号黑籽雀稗(Paspalum atratum cv.Reyan11)和皇竹草(Pennisetum sinese Roxb)的叶片净光合速率(Pn)、蒸腾速率(E)、气孔导度(Gs)、胞间CO2浓度(Ci)及空气CO2浓度(Ca)、光合有效辐射(PPFD)、气温(Ta)和空气相对温度(RH)等参数,分析其日变化规律,并对气体交换因子间及其与微气象因子进行相关性分析.[结果]象草的Pn日变化趋势为单峰曲线,11:00达峰值24.98 μmolCO2/m2·s,紫叶皇竹草、热研11号黑籽雀稗和皇竹草的Pn日变化趋势均为双峰曲线,Pn平均值排序为象草(13.81μmol CO2/m2·s)>皇竹草(12.64μmol CO2/m2·s)>紫叶皇竹草(8.89μmol CO2/m2·s)>热研11号黑籽雀稗(8.73 μmolCO2/rn2·s).除热研11号黑籽雀稗的Gs一直呈下降趋势外,其他3种牧草Gs的变化趋势与Pn变化趋势相吻合.Ci从9:00开始剧烈下降,11:00~16:00处于较低水平,16:00后又开始上升.象草、紫叶皇竹草和热研11号黑籽雀稗的E日变化趋势均为单峰曲线,皇竹草则为双峰曲线.水分利用效率(WUE)日变化趋势均呈双峰曲线,其中象草的WUE整体上高于其他3种牧草.气孔限制值(Ls)均在上午逐渐增大,中午和下午16:00前处于较高水平,16:00以后逐渐降低.4种牧草的Pn与其E及PPFD和Ta均呈极显著正相关(P<0.01,下同),与Ci呈极显著负相关;除热研11号黑籽雀稗外,其他3种牧草的Pn均与Gs呈极显著正相关.[结论]象草和皇竹草具有较高的Pn和WUE,更适宜在我国南方地区种植.【期刊名称】《南方农业学报》【年(卷),期】2016(047)004【总页数】6页(P542-547)【关键词】象草;紫叶皇竹草;热研11号黑籽雀稗;皇竹草;光合作用;微气象因子【作者】黄立新;罗崇彬;洪岚;李婷;蔡水花;曹洪麟;严国成;沈浩【作者单位】中国科学院华南植物园/退化生态系统植被恢复与管理重点实验室,广州510650;中国科学院大学,北京100049;广东省四会市林业研究所,广东四会526200;仲恺农业工程学院园艺园林学院,广州510225;中国科学院华南植物园/退化生态系统植被恢复与管理重点实验室,广州510650;中国科学院大学,北京100049;中国科学院华南植物园/退化生态系统植被恢复与管理重点实验室,广州510650;中国科学院大学,北京100049;中国科学院华南植物园/退化生态系统植被恢复与管理重点实验室,广州510650;广东省四会市林业研究所,广东四会526200;中国科学院华南植物园/退化生态系统植被恢复与管理重点实验室,广州510650【正文语种】中文【中图分类】S543【研究意义】我国南方地区草山草坡资源丰富,且具有水热条件好、生长期长等优势,蕴含着巨大的牧草产业发展潜力。
饲草生产学 禾本科牧草
3)青贮 青贮在开花期刈割,边割、边 运、边贮。同一青贮装臵,要 在1~2天内贮完。贮时不时少的 可用袋贮或容器装贮,贮量大 的可用窑贮或塔贮,只要切碎, 踏实和封严,均可成功。
4)调制干草 调制干草时要避开雨季,在5~6月 或9~10月,开花前后刈割。割下 就地摊成薄层,经常翻动,使其 迅速干燥。与豆科牧草混播的草 地,更要适期刈割,精心晾晒, 以便调制成植株完整,色泽鲜绿 的干草较无芒雀麦或猫尾草稍低。
苏丹草根系发达,株体生长旺盛,需要从土壤中吸取大 量的营养,因而整地要求深翻,并施足底肥,每亩有机肥 料1500~2000千克。在晚霜过后地表温度达12~14℃时即 可开始下种。为保证长夏绿饲草不断线,可于每隔20~25 天播种一次。苏丹草种子田间发芽率低,收草田每亩播种 量2.5~3.0千克,收种田可减半。宜条播,收草行距30~ 40厘米,收种行距50厘米。一般覆土深度4~5厘米,土壤 墒情差时可深达6厘米。
2)青贮 :杂交狼尾草调制的青贮 料,色、香、味和适口性方面均较 好。一般在10月底进行调制,也可 提早在种麦前进行。由于杂交狼尾 草生长到后期,茎秆比较坚硬,可 以在春季先刈割一次作青饲料,然 后再留作青贮。 3)放牧 杂交狼尾草主要用作刈和 青贮饲料作用,也可作放牧利用。
三、鸭 茅(Dactylis glomerata L )
二、杂交狼尾草
杂交狼尾草是美洲狼尾草和象草 的杂交种,它较好地综合了父本 象草高产、多年生和母本美洲狼 尾草品质好的特点,由于父本是 四倍体母本是二倍体,杂交狼尾 草是三倍体,其后代不结实。
(一)植物学特性 禾本科狼尾草属多年生草本。 须根发达,根系扩展范围很广。 植株高3.5米,最高可达4米以上。 秆圆柱形,株形明显松散。 叶长60~80厘米、宽2.5厘米, 叶缘粗糙,叶面光滑或疏被细毛, 中肋明显,叶鞘光滑无毛,穗径 2~3厘米。
草地早熟禾光合与蒸腾特性的研究_王艳荣
收稿日期:2002-10-31;修订日期:2003-07-10作者简介:王艳荣(1964-),女,博士,1998年毕业于内蒙古大学,主要从事植被生态学教学与科研工作,已发表论文26篇.草地早熟禾光合与蒸腾特性的研究王艳荣,刘玉燕,赵利清(内蒙古大学生态与环境科学系,内蒙古 呼和浩特 010021)摘要:草地早熟禾的净光合速率和蒸腾速率的日动态都为单峰型曲线。
相关分析结果表明,草地早熟禾的净光合速率与蒸腾速率之间存在极显著相关关系,其净光合速率日变化、蒸腾速率日变化分别与不同土层含水量日变化、环境温度和大气压有显著的相关关系。
关键词:净光合速率;蒸腾速率;日变化;生态因子中图分类号:Q 945.1 文献标识码:A 文章编号:1000-6311(2003)04-0046-04A Study on C haracteristics of Photosynthesis and Transpiration of Poa pratensis.WANG Yan_rong,LIU Yu_y an,ZHAO Li_qing (Dep ar tment ofEcology andE nvironm ent Science,I nner Mongolia Univ er sity ,H ohhot 010021,China):G rassland of China,No.4,2003,pp.46~49.Abstract:The curves of diurnal changes of net photosynthesis rate and transpiration rate of Poa p r atensis L.tended to be /double peaks 0types.The outcome of correlation indicat -ed that there w as ex tremely marked correlation between net photosynthesis rate and transpiration rate.Multivariable linear regression indicated that there w as marked corre -lation among the diurnal changes of net photosynthesis rate,transpiration rate of Poa p r atensis L.and moisture in the different soil horizons,environment temperatures,baro -metrics.Key words:Net photosynthesis rate;Transpiration rate;Diurnal chang e;Ecolog icalfactors草地早熟禾(Poa p ratensis L.)是一种多年生的草坪草,广泛适应于寒冷潮湿带和过渡带。
禾本科牧草
栽培技术
春秋均可播种,而以秋播为佳。每公 顷播种量11~15千克,行距15~20厘米, 覆土深度1~2厘米。施用氮肥,可促进 生长,增加有机物质产量和蛋白质含量, 减少难以消化的半纤维素含量。秋播次 年可刈割3~4次,每公顷产鲜草45~60 吨或种子750~1125千克。作青饲利用宜 抽穗前或稍晚刈割。作干草用宜初花期 刈割。收种用的应于蜡熟期刈割。留茬 高度不应低于5厘米,以利再生。
喜生长在荫 蔽、湿润、 温暖处
生长习 性
耐旱
LOREM IPS
UM
03
3-5月份播 种为宜
可条播和撒 播,可与豆 科牧草混播
药用:
【主治】:治目暗不明,肺热咳嗽
饲用:
茎秆纤细,叶片柔软,无论是鲜草还是干 草,都是良好的饲草,各类食草动物均采 食,营养价值较高
牛尾草
别名:三叶扫把、马鹿尾
牛尾草
豆科类
百脉根
C
沙打旺
C LOREM IPSUM DOLOR
B A
红豆草
红豆草
深根型牧草。根系强大,主根粗壮,直径2厘米以上, 入土深1~3米或更深,侧根随土壤加厚而增多,着 生大量根瘤。茎直立,中空,绿色或紫红色,高 50~90厘米,分枝5~15个。第一片真叶单生,其余 为奇数羽状复叶,小叶6~14对或更多,卵圆形、长 圆形或椭圆形,叶背边缘有短茸毛,托叶三角形。总 状花序,长15~30厘米,有小花40~75朵,蝶形, 粉红色、红色或深红色,十分美丽。荚果扁平,黄褐 色,果皮粗糙有凸形网状脉纹,边缘有锯齿,成熟后 不易开裂,内含肾形绿褐色种子1粒
禾本科牧草抗旱、耐寒、耐贫瘠特性比较研究的开题报告
禾本科牧草抗旱、耐寒、耐贫瘠特性比较研究的开题报告一、研究背景和意义:禾本科牧草作为牧场中最为广泛应用的植物之一,对牧草业的发展和畜牧业的健康发展起着至关重要的作用。
然而近年来,气候变化和人类活动导致的自然环境恶化,让干旱、寒冷和贫瘠等环境问题成为制约牧草产业发展的关键因素。
因此,研究禾本科牧草的抗旱、耐寒、耐贫瘠特性,对于推动牧草产业结构调整、提高牧草生产效益、实现畜牧业可持续发展具有重要意义。
二、研究内容和方法:本次研究将选取牧场中广泛应用的四种禾本科牧草品种,分别为:黑麦草、早熟禾、红三叶草和紫花苜蓿,通过对比试验,研究其抗旱、耐寒、耐贫瘠特性的差异。
具体的研究方法如下:1. 抗旱试验:在不同浓度的PEG-6000(0%, 10%, 20%)溶液中栽培不同品种禾本科牧草,观察植株生长情况、生物量变化和叶片生理指标的变化,如蒸腾速率、叶片相对含水量等。
2. 耐寒试验:设置不同的温度(4℃、-4℃、-10℃)处理不同品种禾本科牧草,观察其生长状态、生物量变化和叶片生理指标的变化,如叶绿素含量、抗氧化酶活性等。
3. 耐贫瘠试验:在不同营养水平下(高营养/低营养),分别栽培不同品种禾本科牧草,观察其生长状态、生物量变化和叶片生理指标的变化,如根系形态、根系生物量比例等。
三、研究预期结果:1. 通过抗旱试验,发现各品种禾本科牧草抗旱能力的差异,筛选出具有优良抗旱特性的品种;2. 通过耐寒试验,发现各品种禾本科牧草对低温的敏感程度的不同,找出具有抗寒特性的品种;3. 通过耐贫瘠试验,发现各品种禾本科牧草对不同贫瘠程度的土壤营养的适应程度不同,找出具有耐贫瘠特性的品种;4. 上述结果将为牧草品种筛选提供科学依据,推动牧草产业的绿色发展和畜牧业的健康发展。
三种禾本科牧草的比较试验的开题报告
三种禾本科牧草的比较试验的开题报告标题:三种禾本科牧草的比较试验一、研究背景牧草是畜牧业的主要饲料,对于饲养业的发展和畜牧业的可持续发展至关重要。
而禾本科牧草是牧草中最重要的种类之一,包括早熟禾、黑麦草和百喜草等。
针对不同牧草的生长特点及其对肥料的需求不同,本次研究将比较三种禾本科牧草在不同氮肥水平下的生长与产草量,以期探究不同肥料处理对禾本科牧草生长与产草量的影响,为畜牧业提供更为优质的饲料资源。
二、研究目的本次试验的目的在于:1. 评估三种禾本科牧草在不同氮肥处理下的生长和产草量;2. 确定不同氮肥水平下对三种禾本科牧草生长与产草量的影响。
三、研究方法1. 试验选址本试验选择4个相邻的50m2区域分别进行埋氮气肥、生物有机肥、有机肥与化肥混合以及不添加肥料四种处理方法。
2. 试验时间试验开始于每年的3月初,直至每种牧草生长达到峰值。
3. 试验指标该实验侧重于评估三种牧草的生长速度,包括根长和叶面积等指标,同时还将记录每格的产草量,以便比较与分析不同肥料处理下对牧草生长的影响。
四、研究意义通过本次试验研究,可以充分发掘禾本科牧草在不同氮肥处理下的生长情况与产草量,为畜牧业提供更为优质的饲料资源,促进畜牧业的可持续发展,同时为更好地了解土壤中氮素的利用以及对生态安全的影响提供数据支持。
五、预期结果通过本次试验研究,我们期望获得以下结果:1. 不同肥料处理对禾本科牧草生长与产草量的影响程度;2. 比较禾本科牧草在不同氮肥水平下产草量和生长速度的性格差异;3. 评估三种禾本科牧草的生长特点,对于更好的饲料选材提供参考。
总之,本次试验的研究结果将进一步加强对禾本科牧草的认识以及畜牧业的可持续发展的推进。
8种重要的禾本科牧草
8种重要的禾本科牧草一、黑麦草黑麦草属禾本科黑麦草属植物,本属全世界有20种,其中有经济价值的为多年生黑麦草和一年生黑麦草。
多年生黑麦草原产于献欧。
一年生黑麦草名名意大利黑麦草,原产地不明。
这两种黑麦草乃是具有世界栽培意义的禾本科牧草,目前在澳大利亚、英国美国广泛用作乳牛、肉牛和羊的干草和放牧牧草。
英国栽培草地近1亿亩。
黑麦草是最重要栽培牧草之一。
黑麦草生长快,分蘖多少,繁殖力强,茎叶柔嫩光滑,品质极好,各种家畜均喜食。
也是是鱼的好饲料,我国南方各地试种情况良好,浙江省湖南省等地已用于生产,是种极有发展前途的禾本科牧草。
二、鸡脚草鸡脚草,别名鸭茅果园草。
鸡脚草原产欧洲。
现分布世界各地的温和地方。
我国湖北省、四川省、云南省、新疆维吾尔自治区各地均有生长,尚未大面积栽培。
鸡脚草叶多高产,能耐荫,适应性广,一旦长成可存活多年。
耐牧[牧业,就是牛羊猪禽,放牧,即吃草这个动作]性强,亦可供青饲、制干草或青贮料。
为世界重要禾本科牧草之一。
我国南方各地试种情况良好,是一种比较有栽培意义的牧草。
鸭茅:叶多高产,乃禾本科鸭茅属多年生牧草。
根系强大。
丛生,草丛展开。
茎基部扁平,光滑,高1米。
叶在芽中成折叠状,,横切面成“V”形。
基叶众多,叶片长而软,叶面及边缘粗糙。
无叶耳,叶舌明显,膜质。
叶鞘封闭,压扁成龙骨状。
叶色蓝绿以至浓绿色。
圆锥花序,长8---15㎝。
小穗着生在穗轴一侧,密集成球状,簇生于穗轴的顶端,形似鸡足,故名。
每小穗有花3---5朵端有短芒。
种子千粒重1克。
三、无芒雀麦雀麦,无芒草,禾萱草。
无芒雀麦原产于欧洲亚洲,为世界最重要的禾本科牧草之一。
我国东北、西北等地均有分布,在内蒙古自治区高原多生长于草甸暗栗钙土地带形成自然群落。
无芒雀麦适应性广,生活力强,是一种适口性强,饲用价值高的牧草,也是一种极好的保土植物。
我国吉林省已有几十年栽培历史,近年来,内蒙古自治区、青海省等地也在进行大面积栽培,南方各地试种情况良好,是全国各地都有栽培价值的重要牧草之一。
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3种禾本科牧草光合特性研究马 鸣1,王宗礼2,张德罡1(1.甘肃农业大学草业学院,甘肃兰州 730070;2.中国农业科学院草原研究所,内蒙古呼和浩特 010010) 摘要:在田间测定了生长2年的野大麦,直穗鹅观草和垂穗披碱草的光合特性,并采用相关系数分析了影响3种禾本科牧草光合特性日变化的主要因子。
结果表明:(1)3种禾本科牧草的净光合速率日变化均呈双峰型,野大麦的第1峰值出现在8∶00,直穗鹅观草和垂穗披碱草的第1峰值出现在10∶00,野大麦的第2峰值出现在14∶00,直穗鹅观草和垂穗披碱草的第2峰值出现在16∶00;(2)野大麦在12∶00有明显的光合“午休”现象,直穗鹅观草和垂穗披碱草的光合“午休”现象出现在13∶00;(3)3种禾本科牧草的净光合速率日变化的主要影响因子不同,影响野大麦和垂穗披碱草的净光合速率日变化的主要因子是气孔导度,而影响直穗鹅观草净光合速率日变化的主要因子是胞间CO2浓度。
关键词:野大麦;直穗鹅观草;垂穗披碱草;光合特性 中图分类号:Q945.11;S54 文献标识码:A 文章编号:100925500(2008)0520048204 随着我国草地生态建设的不断深化和人工草地建设的发展,禾本科牧草得到了广泛的应用,同时对其适应性、生产性能等方面也进行了广泛深入的研究。
但是禾本科牧草光合生理方面的研究报道目前尚属少见[1-4]。
有研究表明,在影响禾本科牧草光合作用诸多因子中,光合、蒸腾与环境因子和植物内部因子之间有密切的关系,其中有效光辐射是影响光合作用、蒸腾作用的主导因子,而气孔阻力变化是调节光合和蒸腾作用的主要因子[5]。
通过对野大麦(Hodeum brevis ubul at um),直穗鹅观草(Roegneri a t urcz ani novii)和垂穗披碱草(El y2 m us nut ans)的光合和蒸腾速率日变化的研究,分析了影响3种禾本科牧草光合日变化的主要影响因子,试图进一步了解3种禾本科牧草的光合特性。
1 材料和方法1.1 试验区概况 试验地设在内蒙古赤峰市林西县草原站牧草试验地。
地理坐标E117°37′~118°34′,N43°14′~44°15′。
收稿日期:2007212212;修回日期:2008203228 基金项目:国家“十一五”科技支撑项目(2006BAD16B03),公益性行业(农业)科研专项经费项目(ny2hyzx072022)和“948”项目(20062G38)资助 作者简介:马鸣(19812),女,甘肃兰州人,在读硕士。
王宗礼为通讯作者。
该地区年均日照时数达1630h,生育期内平均降水量380mm,全年平均气温4.6℃,最冷月1月平均气温-14℃,最热月7月平均气温21℃。
试验期间的日照长度达12h。
1.2 试验材料 试验材料为野大麦,直穗鹅观草和垂穗披碱草,于2005年5月24日播种,人工开沟条播,播深2cm,播量22.5kg/hm2,2005年6月3日出苗,试验小区面积2m×5m,每小区5行,行距40cm,重复3次,自播种后不施肥,返青后灌水1次,田间人工除杂。
1.3 测定方法 用Li26400便携式光合仪分别测定野大麦,直穗鹅观草和垂穗披碱草活体叶片的光合生理生态指标,主要包括叶片的光合速率(P n)、蒸腾速率(T r)、气孔导度(G s)、胞间CO2浓度(C i)等生理因子,以及大气温度(T a)、相对湿度(R H)、田间CO2浓度(C a)、光有效辐射(PA R)等环境因子。
叶面积通过美国生产的CI 202型叶面积自动测定仪测定。
从供试材料中分别选取固定的3片完全展开的健康叶片用于日变化测量。
从6∶00-18∶00,每隔2h测定1次。
试验数据均采用3个品种各指标的平均值。
2 结果与分析2.1 大气环境因子日变化 由图1可见,大气温度日变化曲线呈单峰型,早晨随着光照强度的逐渐增强,大气温度逐渐增高,中午13∶00-14∶00气温达到最高,午后随着光照强度的减弱,大气温度逐渐下降。
大气相对湿度日变化表现为早晚高、午间低的趋势,13∶00大气相对湿度降到全天最低值。
变化趋势呈“W ”字型。
由图2可见,光合有效辐射的日变化曲线呈单峰型,6∶00以后随着光照强度的逐渐增强,光合有效辐射值逐渐增大,至13∶00前后达到最强。
随后逐渐下降,14∶00后快速下降。
大气CO 2浓度日变化表现为早晚高、午间低的趋势,12∶00-15∶00降到低谷。
变化趋势呈“V ”字型。
图1 气温(T a)和大气相对湿度(R H )日变化Fig.1 Diurnal changes of the T a and RH图2 光合有效辐射(PAR )和大气CO 2(C a )日变化Fig.2 Diurnal ch anges of PAR and C a2.2 净光合速率、蒸腾速率和气孔导度日变化 由图3可知,3种禾本科牧草的净光合速率的日变化曲线较为一致,均呈双峰型,但两峰值出现的时间略有差异。
野大麦的第1峰值出现在8∶00,直穗鹅观草和垂穗披碱草的第1峰值出现在10∶00。
早晨,随着光合有效辐射强度的增加,净光合效率持续上升,直至达到第1峰值;正午之前,随着光合有效辐射强度及饱和水汽压亏缺的进一步增加,净光合速率开始下降,直至出现“午休”现象;午间过后,随着光合有效辐射强度的降低和饱和水汽压亏缺的减小,净光合速率又有所上升并形成第2个峰值,而后继续降低。
由图3可知,野大麦的第2峰值出现在14∶00,而直穗鹅观草和垂穗披碱草的第二峰值出现在16∶00。
野大麦在12∶00有明显的光合“午休”现象,直穗鹅观草和垂穗披碱草的光合“午休”现象出现在13∶00。
16∶00后因光强下降直穗鹅观草和垂穗披碱草的光合速率迅速下降,降为一天中的最小值,但野大麦净光合速率有所上升,表明它能有效地利用这种日落阶段的弱光。
蒸腾速率和气孔导度的日变化趋势与净光合速率极为相似,呈“双峰”曲线(图3~5)。
图3 3种禾本科牧草净光合速率(P n )日变化Fig.3 Diurnal changes of the net photosynthesisrate of three species图4 3种禾本科牧草蒸腾速率(Tr )日变化Fig.4 Diurnal changes of the transpiration rate of three species图5 3种禾本科牧草气孔导度(G s )日变化Fig.5 Diurnal changes of the conductivity ofstom ata of three species2.3 3种禾本科牧草光合速率日变化的影响因子 3种禾本科牧草各测定时间的平均光合速率(P n )同有关参数的相关分析见表1。
由表1可见,3种禾本科牧草的净光合速率日变化的主要影响因子不同。
野大麦净光合速率日变化(P n)与气孔导度(G s)和蒸腾速率(T r)呈显著相关,相关系数分别为0.858和0.765, G s的相关系数的绝对值比其他因子的相关系数绝对值大,可以说明野大麦的净光合速率日变化(P n)主要与气孔导度相关;直穗鹅观草的净光合速率(P n)日变化与胞间CO2浓度日变化(C i)呈极显著负相关,相关系数达-0.948,与气孔导度(G s)呈正相关,相关系数为0.743;垂穗披碱草净光合速率(P n)日变化与气孔导度(G s)呈极显著正相关,其相关系数为0.919。
表1 3种牧草光合速率日变化与其他光合指标的相关性T able1 Correlations betw een the net photosynthetic rate and the selected eco2physiological parameters牧草名称C i G s T r PA R野大麦 0.1920.85830.76530.606直穗鹅观草-0.948330.7430.5430.719垂穗披碱草0.4910.919330.4570.508 注:3表示相关显著(P<0.050),33表示相关极显著(P<0.01)3 讨论3.1 3 种禾本科牧草净光合速率日动态 3种禾本科牧草的净光合速率日变化均呈“双峰”型,野大麦的第1峰值出现在8∶00,直穗鹅观草和垂穗披碱草的第1峰值出现在10∶00。
野大麦的第2峰值出现在14∶00,直穗鹅观草和垂穗披碱草的第2峰值出现在16∶00。
野大麦在12∶00有明显的光合“午休”现象,直穗鹅观草和垂穗披碱草的光合“午休”现象出现在13∶00。
有研究表明,羊草乳熟期的净光合速率日变化呈“双峰”型,第1峰出现在10∶12,第2峰出现在18∶05,并有明显的“午休”现象[5]。
禾本科牧草的净光合速率日变化多数为“双峰”型,也有单峰型的,据报道,中间偃麦草乳熟期的净光合速率日变化呈“单峰”型[5],但目前还没有发现“一降不起”的报道。
3.2 影响3种禾本科牧草净光合速率的主要因子 影响野大麦和垂穗披碱草净光合速率的主要因子是气孔导度,由于气孔导度的大小及变化受气孔关闭程度的影响,这说明主要是气孔开闭影响了它们的光合作用。
而气孔开闭又是对外界环境适应的一种表现。
研究表明,低的大气湿度和高的饱和水汽压亏缺会直接影响气孔导度,而且还会通过某种非气孔的、目前尚不清楚的方式影响叶片光合速率,低的空气湿度是中午光合降低的重要生态因子。
从日进程曲线中可以看出,正午之前当气孔导度开始下降时,大气温度在升高,大气相对湿度随之下降,而叶片饱和水汽压亏缺却进一步加大,说明正是低的大气湿度和高的饱和水汽压亏缺直接影响气孔导度。
判断气孔关闭是否是光合降低的原因,除了气孔导度的降低之外,最重要的依据是胞间CO2浓度是否也同时降低了[6]。
正午之前的一段时间内只有直穗鹅观草的胞间CO2浓度处于上升趋势,而野大麦和垂穗披碱草的叶片胞间CO2浓度正在下降。
试验表明,造成直穗鹅观草中午光合降低的直接因素是非气孔因素,而造成野大麦和垂穗披碱草的直接因素是气孔因素。
气孔是植物叶片进行气体交换的通道,其闭合程度直接影响蒸腾作用的强弱。
气孔的开闭程度影响植物叶片水分散失的多少,两者之间存在着极显著的相关关系[7]。
蒸腾作用影响着植物的水分状况,在一定程度上反映了植物调节水分损失的能力及适应环境的方式。
3种禾本科牧草的G s日变化与T r曲线相似,说明其气孔的开闭程度直接影响水分蒸腾的多少。
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