‘东岳红’葎叶蛇葡萄光合特性研究

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蛇葡萄形态特征

蛇葡萄形态特征

蛇葡萄形态特征蛇葡萄(Gorgonopsis)是一种常见的葡萄科植物,其形态特征独特而引人注目。

它的名称源于其果实形状酷似蛇的身体,因此被称为蛇葡萄。

下面将从外观特征、生长环境、繁殖方式等方面介绍蛇葡萄的形态特征。

一、外观特征蛇葡萄是一种攀援植物,可以长到数米高。

它的叶子呈心形或椭圆形,具有光滑的表面和明显的脉络。

叶子的颜色通常为深绿色,但在某些情况下也可能呈现出浅绿色或带有紫色的叶片。

叶子的边缘有时会呈现出波浪状,增加了蛇葡萄的装饰效果。

蛇葡萄的花朵小而细长,呈白色或淡黄色。

花朵通常生长在藤上,形成一串串的花序。

这些花序通常密集地排列在藤的顶端,形成一片美丽的花海。

花朵散发出淡淡的香气,吸引着蝴蝶和蜜蜂等昆虫前来传粉。

蛇葡萄的果实是其最具特色的部分。

果实呈细长的圆柱形,通常有5-10厘米长。

果皮光滑而有光泽,颜色多样,包括绿色、黄色、橙色和红色等。

果实的质地柔软多汁,口感酸甜可口。

当果实成熟时,它们会从藤上垂下,形成一串串如蛇般的果实。

二、生长环境蛇葡萄主要生长在热带和亚热带地区,喜欢温暖湿润的气候。

它通常生长在山谷、丘陵和河边等湿润的环境中。

蛇葡萄喜欢富含有机质的土壤,对排水良好的土壤要求不高。

它可以在阳光充足的地方生长,但也可以在半阴的环境中存活。

三、繁殖方式蛇葡萄的繁殖方式主要有两种:种子繁殖和扦插繁殖。

种子繁殖是蛇葡萄最常用的繁殖方式之一。

成熟的果实可以收集到种子,然后将种子播种在适宜的土壤中。

种子需要一段时间才能发芽,但一旦发芽,它们会迅速生长并形成新的植株。

扦插繁殖是另一种常用的繁殖方式。

选择健康的蛇葡萄藤条,将其剪下并插入含有适量水分的土壤中。

在适宜的温度和湿度条件下,藤条会迅速生根并长出新的叶片。

总结起来,蛇葡萄以其独特的形态特征吸引了人们的关注。

它的叶子形状美丽,花朵香气迷人,果实酸甜可口。

生长环境温暖湿润,对土壤的要求不高。

它可以通过种子繁殖和扦插繁殖两种方式进行繁殖。

无论是作为观赏植物还是食用植物,蛇葡萄都有着独特的魅力,值得人们去欣赏和研究。

三个葡萄品种光合特性的比较

三个葡萄品种光合特性的比较

三个葡萄品种光合特性的比较
王玥双
【期刊名称】《中国果业信息》
【年(卷),期】2018(35)2
【摘要】据《北方园艺》2017年第23期《设施栽培条件下三个葡萄品种光合特性的比较》(作者郭凯斌等)报道。

为研究温室栽培条件下葡萄品种间光合特性的差异.并为当地葡萄的引种和高产栽培提供理论指导.以“美人指”“黑色甜菜”和“温克”3个葡萄品种为试材.利用LI-6400光合测定系统对光合参数日变化、光强(PAR)和CO2浓度响应曲线进行测定。

结果表明.供试葡萄光合速率(Pn)日变化为“双峰”曲线,峰值分别出现在11:30和15:30.且具有光合“午休”现象;
【总页数】2页(P49-50)
【关键词】葡萄品种;光合特性;光合“午休”现象;光合测定系统;栽培条件;响应曲线;CO2浓度;光合参数
【作者】王玥双
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】S663.1
【相关文献】
1.设施栽培条件下三个葡萄品种光合特性的比较 [J], 郭凯斌;文壮;李升;乔光
2.三个引进葡萄柚品种的光合特性对比 [J], 叶红莲;王连春
3.三个木槿品种花蜜分泌、花粉展现和昆虫传粉特性比较研究三个木槿品种花蜜分泌、花粉展现和昆虫传粉特性比较研究 [J], 有祥亮;张德顺;吴海霞
4.基于光合特性的17个葡萄砧木品种抗旱性比较 [J], 由佳辉;褚佳瑶;冯琳骄;高林;周龙;李树德
5.基于光合特性的8个葡萄品种耐弱光、抗高温特点比较 [J], 娄玉穗;尚泓泉;吕中伟;李政;张晓锋;王鹏;吴文莹
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葡萄光合特性和果实品质研究

葡萄光合特性和果实品质研究

葡萄光合特性和果实品质研究葡萄是安徽省重要的果树之一,其肉质细脆,营养丰富,深受消费者的欢迎,且葡萄栽培具有结果早、易丰产、效益高等优点,种植规模不断扩大。

安徽地区高温多雨,露地栽培葡萄病害严重。

避雨栽培可以显著减少病虫害发生,提高品种适应性,已经成为葡萄生产的一种主要形式,但是避雨栽培棚膜会遮挡部分光照,降低果实品质。

目前国内外关于葡萄避雨栽培的研究较多,但对于葡萄高光效品种研究报道较少。

本试验以夏黑、金桂香、寒香蜜、Carlos等30个葡萄品种为试材,研究葡萄叶片光合特性、叶绿素含量和果实品质,筛选出适宜安徽地区栽培的高光效葡萄品种,为葡萄避雨栽培优良品种选择提供理论和实践依据。

主要研究结果如下:1.葡萄净光合速率日变化呈双峰曲线,根据净光合速率(Pn)日变化的平均值将30个葡萄品种分为3类,1)Pn&gt;12μmol·m<sup>-2</sup>·s<sup>-1</sup>,金皇后、寒香蜜、夏黑、巨玫瑰、妮娜皇后、极高、甬优、香峰、醉金香、阳光玫瑰;2)12μmol·m<sup>-2</sup>·s<sup>-1</sup>≥Pn≥8μmol·m<sup>-2</sup>·s<sup>-1</sup>,东方之星、香玉、圣诞玫瑰、早峰、黄华、金桂香、金田0608、Carlos、GV、早霞玫瑰、Alachua、黑巴拉多、碧香无核、大濑户、Noble、戈鲁比、郑艳无核;3)Pn&lt;8μmol·m<sup>-2</sup>·s<sup>-1</sup>,黑阿尔法、Fry、雄宝。

气孔导度、蒸腾速率变化趋势与净光合速率成正相关,胞间二氧化碳浓度与净光合速率成负相关。

葡萄品种光合特性的研究

葡萄品种光合特性的研究

葡萄品种光合特性的研究
惠竹梅;李识博;朱强
【期刊名称】《中外葡萄与葡萄酒》
【年(卷),期】2005(000)006
【摘要】在葡萄浆果膨大期,用LI-6400便携式光合作用测定仪测定17个葡萄品种的净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、胞间CO2浓度(Ci)和蒸腾速率(Tr),并进行各指标相关分析.结果表明:不同种的葡萄品种光合作用存在明显差异,欧美杂种的葡萄品种Pn通常高于欧亚种,欧美杂种康拜尔早生Pn最高,欧亚种白毕歌布尔和玫瑰香最低,且与其它品种之间差异显著.Pn与Gs、Tr显著相关,Gs与Ci、Tr显著相关.【总页数】3页(P13-15)
【作者】惠竹梅;李识博;朱强
【作者单位】西北农林科技大学葡萄酒学院,陕西,杨凌,712100;西北农林科技大学葡萄酒学院,陕西,杨凌,712100;西北农林科技大学葡萄酒学院,陕西,杨凌,712100【正文语种】中文
【中图分类】Q945.11
【相关文献】
1.避雨栽培条件下不同葡萄品种光合特性的研究 [J], 郭亮;杨国顺;白描;刘昆玉;徐丰;金燕;周敏;陈文婷
2.葡萄园微域臭氧对5个葡萄品种光合特性的影响 [J], 耿庆伟;宋伟;邢浩;翟衡;杜远鹏
3.不同葡萄品种光合特性研究 [J], 董华芳;张旭东;刘永碧;锁虎;董兴龙
4.制汁葡萄品种光合特性研究 [J], 高奇超;张朝红;王跃进;丁家华
5.七个酿酒葡萄品种光合特性的研究 [J], 蔡嘉祺;尹克林;钱春;陈锐涌;张文玲因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

葡萄及葡萄属植物中的天然活性物质研究与利用现状

葡萄及葡萄属植物中的天然活性物质研究与利用现状

葡萄及葡萄属植物中的天然活性物质研究与利用现状杨勇,杨俊祥,宫霞,金蕊,杨明挚(云南大学生命科学学院植物科学研究所,云南昆明650091)摘要:葡萄(Vitis vinifera )是世界上栽培面积最广的果树作物。

葡萄果实可制成葡萄酒、葡萄汁和葡萄干等多种大众商品,是一种经济价值极高的作物。

葡萄富含矿物质、维生素以及人体所需的氨基酸,其营养价值丰富。

葡萄中含有的天然活性物质,如白藜芦醇、齐墩果酸、花色苷及原花青素等具有重要的医疗保健价值。

综述了葡萄及葡萄属植物中多种天然活性物质及其生理活性、主要活性物质的提取方法等方面的研究和利用现状。

关键词:葡萄;天然活性物质;生理活性中图分类号:S663.1;TS262.6;S601文献标识码:A文章编号:1001-9286(2011)06-0075-05Present Status of the Research on &the Application ofNatural Active Substances in Grape and Vitis spp .YANG Yong,YANG Junxiang,GONG Xia,JIN Rui and YANG Mingzhi(Research Institute of Plant Science,College of Life Science of Yunnan University,Kunming,Yunnan 650091,China)Abstract Grape (Vitis vinifera ),a fruit crop with great economic value and the largest cultivation area in the world,could be used as raw materi-als to produce grape wine,grape juice and raisin etc.Grape contains rich mineral materials,vitamins,and amino acids beneficial to people ’s health.Besides,it contains natural active substances which have healthcare functions such as resveratrol,oleanolic acid,anthocyanin ,and proan-thocyanidins.In this paper,natural active substances in grape and Vitis spp .and their phyisological activity and their extraction methods were re-viewed and summarized.Key words :grape;Vitis L .;natural active substances;phyisological activity基金项目:云南省自然科学基金项目(2010ZC006),国家大学生创新性实验计划项目(91067321)及云南大学校内基金项目(2010YB004)共同资助。

避雨栽培条件下红宝石无核葡萄光合特性初探

避雨栽培条件下红宝石无核葡萄光合特性初探
00 6 . .4 1
K y wo d : a n s e trc l v t n Ru y S e l s ; h t s n h t h r ce it s e r s r i — h l u t a i ; b e d e s p o o y t ei c a a t rsi e i o c c
避雨栽培条件下红宝石无核葡萄 光合特性初探
陈冲 ,杨 国顺 ,石 雪晖 刘昆玉 ,钟 晓红 ,倪建 军 ,罗彬彬 ,
( 南农业 大 学 园艺 园林 学 院 ,长沙 4 0 2 ) 湖 1 18
摘 要 :以欧 亚种 葡萄红 宝石 无核 为试材 ,使 用L一4 0 I 0 光合 作 用测 定 系统 ,对 其在避 雨栽培 条件下 果 6
饱和 点( s ) 10 mo/ l O 补偿 .( C ) 50 mo/ l C P 为 20 l ,C 2 mo  ̄ C PN4 . .) .4 6
率 ( E 为00 6 。 C ) . 1 4
关键 词 :避 雨 栽培 ;红 宝石 无核 ;光合 特 性
实膨大期 的光合特性进行 了 究。结果表明 :葡萄叶 片的净光合速率 (n 日变化呈双峰 曲线,具有明显 研 P)
的 光合 “ 午休 ”现 象。光 饱和 点 ( S ) 为 10 mo/ ・) LP 50 lm2 ,光补 偿点 ( C ) 为5 .8 mo/ ・ ;C 2 ( s LP 5 4 lm2s ( ) O
o b e d e si h x a d n t g r s n e o b e p a u v , n e r a e t1 01 T e l h au a in p i ta d l h fRu y S e ls n t e e p n i g sa e p e e t d a d u l e k c r e a d d c e s d a 0 1 h g ts t r t on n i t 1 . i o g

不同葡萄品种在吐鲁番的光合特性及荧光参数差异分析

不同葡萄品种在吐鲁番的光合特性及荧光参数差异分析

新疆农业大学学报㊀2015,38(1):12~17J o u r n a l o f X i n j i a n g A g r i c u l t u r a lU n i v e r s i t y文章编号:1007G8614(2015)01G0012G06不同葡萄品种在吐鲁番的光合特性及荧光参数差异分析贾㊀杨1,廖㊀康1,牛莹莹1,马㊀微1,江振斌1,骆强伟2,伍国红2(1.新疆农业大学特色果树研究中心,乌鲁木齐㊀830052;2.新疆维吾尔自治区葡萄瓜果开发研究中心,鄯善㊀838200)摘㊀要:㊀为了探索不同葡萄品种对吐鲁番地区特殊气候的适应能力;利用L iG6400光合仪和F M SG2脉冲调制式荧光仪对6个葡萄品种进行光合及荧光参数的测定.结果表明,无核白和淑女红的光合能力㊁对强光和弱光的适应能力和利用效率以及在高温强光下的自我保护能力较强;无核白鸡心㊁火焰无核和巨峰的光合及对强光和弱光的适应能力适中,其中无核白鸡心光系统Ⅱ易受损,但自我保护能力强;巨峰自我保护能力相对弱;红地球的光合及对强光和弱光的适应能力相对较差且自我保护能力相对较弱.关键词:㊀吐鲁番;葡萄;光合特性;荧光参数中图分类号:S663.1㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀A n a l y s i s o nD i f f e r e n c e o fP h o t o s y n t h e t i cC h a r a c t e r i s t i c s a n dF l u o r e s c e n c eP a r a m e t e r s o fD i f f e r e n tG r a p eV a r i e t i e s i nT u r p a nA r e aJ I A Y a n g1,L I A O K a n g1,N I U Y i n gGy i n g1,MA W e i1,J I A N GZ h e nGb i n1,L U O Q i a n gGw e i2,WU G u oGh o n g2(1.R e s e a r c h C e n t r eo fF e a t u r e dF r u i tT r e e,X i n j i a n g A g r i c u l t u r a lU n i v e r s i t y,U r u m q i830052,C h i n a;2.D e v e l o p m e n tR e s e a r c hC e n t e r f o rG r a p e s a n d M u s k m e l o n so fX i n j i a n g U y g u rA u t o n oGm o u sR e g i o n,S h a n s h a n838200,C h i n a)A b s t r a c t:㊀I no r d e r t o r e s e a r c h t h e a d a p t a b i l i t y o f d i f f e r e n t g r a p e v a r i e t i e s i nT u r p a n a r e a i n t h e c o n d i t i o n o f s p e c i a l c l i m a t e;L iG6400p h o t o s y n t h e s i s s y s t e ma n dF M SG2p u l s em o d u l a t e d f l u o r o m e t e r a r eu s e d t od eGt e r m i n e t h e p h o t o s y n t h e s i s a n d f l u o r e s c e n c e p a r a m e t e r s o f s i x g r a p e v a r i e t i e s.T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t t h e p h o t o s y n t h e t i c c a p a c i t y,a d a p t i b i t i t y a n du t i l i z a t i o nr a t i oT h o m p s o n ss e e d l e s sa n dC r i m s o ns e e d l e s s f o r s t r o n g l i g h t a n d l o w l i g h t,a n ds e l fGp r o t e c t i o na g i l i t y u n d e rh i g ht e m p e r a t u r ea n ds t r o n g l i g h tw e r es t r o n g.C e n t e n n i a l S e e d l e s s,F l a m eS e e d l e s sa n d K y o h o p h o t o s y n t h e t i ca d a p t a b i l i t y a r e m o d e r a t et os t r o n g l i g h t a n dw e a k l i g h t,C e n t e n n i a l S e e d l e s s p h o t o s y s t e mⅡi s e a s y t ob e d a m a g e db u t s t r o n g a b i l i t y f o r s e l fGp r oGt e c t i o n,h o w e v e rK y o h or e l a t i v e l y w e a k e r;T h e p h o t o s y n t h e t i ca b i l i t y a n dt h ea d a p t a b i l i t y t os t r o n g l i g h t a n dw e a k l i g h t o fR e dG l o b e i s r e l a t i v e l yp o o r a n d s e l fGp r o t e c t i o na b i l i t y i s r e l a t i v e l y w e a k.K e y w o r d s:㊀T u r p a n;g r a p e;p h o t o s y n t h e t i c c h a r a c t e r i s t i c s;f l u o r e s c e n c e p a r a m e t e r s㊀㊀新疆吐鲁番地区属温带大陆性气候,干燥少雨,太阳辐射强,夏季高温多风.葡萄喜光耐高温,充足的光能可满足葡萄生育的需要,且在气候干旱㊁相对湿度小的条件下葡萄病虫害的发生率较低,因此不同葡萄品种在此自然条件下的适应能力的强弱值得探索.本研究通过葡萄的光合和荧光参数探索不同收稿日期:2014-11-20基金项目:新疆维吾尔自治区科技计划项目(201130102G1);生态健康果园(葡萄)试点示范;现代农业产业技术体系专项资金资助(C A R SG30);新疆维吾尔自治区果树重点学科通讯作者:廖㊀康,EGm a i l:13899825018@163.c o m㊀第1期贾㊀杨,等:不同葡萄品种在吐鲁番的光合特性及荧光参数差异分析葡萄品种对吐鲁番地区光温湿度的适应性.叶片净光合速率㊁蒸腾速率等光合参数通常是植物外部环境因子(比如C O2浓度㊁气温㊁光照强度㊁水分和养分供应等)和内部生理反应(如羧化酶活性㊁电子传递速率等)综合作用的结果.这些参数的变化直接反映了植物在光合生理上对环境条件的适应程度[2].近年来,叶绿素荧光动力学作为鉴定植物抗逆性的理想指标和技术已被广泛应用[3].结合这两方面的指标对吐鲁番地区特殊气候的品种选择,提高果实产量和品质都具有一定指导意义.1㊀材料与方法1.1㊀试验时间及地点时间:2013~2014年7月至8月,在6:30~21:30平均光合有效辐射达到1165μm o l/m2 s,最高达1700~1800μm o l/m2 s,日均温达到32.21ħ,最高温达到40ħ,日平均相对湿度28.94%的时期测定所有参数.试验地点在新疆吐鲁番地区鄯善县新疆葡萄瓜果开发研究中心.1.2㊀材料鄯善新疆葡萄瓜果开发研究中心栽培的6个葡萄品种,树龄为10a生,栽培方式为水平棚架,株行距为1mˑ5m.分别是无核白:欧亚种,原产小亚细亚,晚熟品种,抗旱㊁对土壤适应性强,在吐鲁番地区表现适应性强,病虫害少,要求高温干燥光照充足的气候条件;无核白鸡心:欧亚种,原产地美国,早熟品种,抗逆性中等,适合东北南部和全国大多数地区种植;火焰无核:欧亚种,早熟品种,抗黑痘病,易感霜霉病,易发生轻微日灼,多雨有轻微裂果发生;淑女红:欧亚种,原产美国,晚熟品种,适应性强,抗病性强;红地球:欧亚种,原产地美国,晚熟品种,耐贮,喜肥水,适合在无霜期150d以上,降水少,气候干燥的地区种植;巨峰:欧美杂交种,原产日本,中熟品种,适应性和抗病性较强,在我国各地均可栽培[4].1.3㊀光合参数测定方法待叶幕稳定时,选择晴天无云的天气,供试各品种随机选取生长中庸㊁无病虫害㊁生长势基本一致的植株3棵,选择成熟的功能叶片测定光合日变化,每株测3片叶,每片叶重复3次,采用美国L iG6400便携式光合仪在8:00㊁10:00㊁12:00㊁14:00㊁16:00㊁18:00和20:00各测1次,共测3d.测定内容包括:净光合速率(P n)㊁气孔导度(G s)㊁胞间C O2浓度(C i)和蒸腾速率(T r),并且统计出各指标的日变化.㊀㊀每个品种选择3株健康植株,每株选择双穗果枝由基部向上数第4~7节位发育正常的活体功能叶片3片,于晴天10:30~12:30,利用L IG6400自动 l i g h t-c u r v e 曲线测定功能,将红蓝光L E D设定一系列光合光通量密度梯度:2000,1600,1200,1000,800,600,400,200,100,50,20,0μm o l/(m2 s),测定葡萄光响应曲线.利用S P S S17.0和E x c e l2007通过非直角双曲的拟合方法进行做拟合曲线.1.4㊀荧光参数测定方法采用F M SG2便携脉冲调制式荧光仪测定荧光参数日变化,每个品种选择成熟功能叶片测定,共测5株,每株测3片叶.光合日进程测定选择晴天进行,从8:00~20:00每隔2h测定1次,共测3d.待测叶片需在待测时间的实际光强下充足光适应后测定稳态荧光(F s)㊁最大荧光(F m )并得出实际光化学效率(ΦP SⅡ)和P SⅡ电子传递速率(E T R);叶片暗适应30m i n,测定暗适应下最大荧光(F m)㊁可变荧光(F v)㊁初始荧光(F0)等荧光参数.光系统Ⅱ最大光化学效率(F v/F m)=(F m-F0)/F m实际光化学效率(ΦP SⅡ)=(F m -F s)/F m非光化学猝灭系数(N P Q)=(F m-F m )/F m 2㊀结果与分析2.1㊀净光合速率日变化无核白㊁淑女红㊁红地球光合日变化为单峰曲线(图1),无核白峰值在14:00的净光合速率为21.01μm o l/(m2 s),8:00至20:00上升和下降都较为平滑,淑女红在14:00的峰值净光合速率为13.43μm o l/(m2 s),8:00至20:00的上升和下降均不明显,红地球在12:00的峰值为图1㊀不同葡萄品种净光合速率日变化F i g.1㊀D a i l y v a r i a t i o n o f p h o t o s y n t h e t i c r a t e o f d i f f e r e n t g r a p ev a r i e t i e s31新㊀疆㊀农㊀业㊀大㊀学㊀学㊀报2015年㊀11.67μm o l /(m 2 s ),12:00至14:00下降较为迅速,之后变得缓慢.而火焰无核㊁无核白鸡心㊁巨峰为双峰曲线,火焰无核的峰值在10:00和14:00,分别为16.13μm o l /(m 2 s )和16.70μm o l /(m 2 s );无核白鸡心的峰值在10:00和16:00,分别为13.02μm o l /(m 2 s )和8.90μm o l /(m 2 s);巨峰的峰值在12:00和18:00,分别为14.32μm o l /(m 2 s )和11.06μm o l /(m 2 s ).2.2㊀气孔导度日变化不同品种的葡萄气孔导度日变化的趋势在8:00至18:00基本与净光合速率一致,呈现两种趋势线,单峰曲线和双峰曲线(图2),其中无核白㊁淑女红㊁红地球为单峰曲线,火焰无核㊁无核白鸡心㊁巨峰为双峰曲线,且峰值时间与净光合速率一致;其中略有不同的是在20:00时红地球㊁火焰无核㊁淑女红㊁无核白鸡心气孔导度有略微升高.图2㊀不同葡萄品种气孔导度日变化F i g .2㊀D a i l y v a r i a t i o no f s t o m a o f d i f f e r e n t g r a pe v a r i e t i e s 2.3㊀胞间C O 2浓度日变化图3中,无核白㊁无核白鸡心㊁火焰无核㊁淑女红呈现出与其净光合速率相反的趋势线,呈现 W和 V 型曲线,火焰无核的胞间C O 2浓度在一整天中都出于较低的状态.而巨峰和红地球出现不规律的波动,尤其在14:00和18:00出现小幅度的波动.图3㊀不同葡萄品种胞间C O 2浓度日变化F i g .3㊀D a i l y v a r i a t i o no f c y l o pl a s m C O 2c o n c e n t r a t i o no fd i f Gf e r e n t g r a pe v a r i e t i e s 2.4㊀蒸腾速率日变化6个葡萄品种在图4中呈现出两种趋势线,无核白㊁巨峰㊁红地球为单峰曲线,峰值点分别为14:00㊁12:00㊁14:00;火焰无核㊁无核白鸡心㊁淑女红为双峰曲线,火焰无核峰值点在10:00和14:00,其他两个品种的峰值点在12:00和16:00.而且只有无核白和火焰无核的蒸腾速率与净光合速率日变化的趋势完全一致.图4㊀不同葡萄品种蒸腾速率日变化F i g .4㊀D a i l y v a r i a t i o no f t r a n s p i r a t i o nr a t eo fd i f f e r e n t g r a pe v a r i e t i e s2.5㊀实际光化学效率(ФP S Ⅱ)日变化由图5知,6个葡萄品种实际光化学效率(ФP SⅡ)的日变化趋势为 W 型和倒 N 型,其中无核白鸡心为倒 N 型其谷值点在10:00,峰值点在12:00,在峰值点之后处于下降趋势;无核白㊁火焰无核㊁淑女红㊁巨峰㊁红地球为 W 型,除火焰无核的峰值点在14:00外其余三个葡萄品种峰值点在12:00,火焰无核谷值点在12:00和16:00,淑女红在10:00和16:00,其余两个谷值点10:00和18:00.图5㊀不同葡萄品种实际光化学效率(ФP S Ⅱ)日变化F i g .5㊀D a i l y v a r i a t i o no fФP S Ⅱp h o t o c h e m i s t r y ra t eo fd i f Gf e r e n t g r a pe v a r i e t i e s 2.6㊀光系统Ⅱ最大光化学效率(F v /F m )日变化由图6知,红地球和淑女红光系统Ⅱ最大光化41㊀第1期贾㊀杨,等:不同葡萄品种在吐鲁番的光合特性及荧光参数差异分析学效率(F v/F m)日变化呈 V 型,谷值点分别在12:00和18:00;无核白㊁无核白鸡心㊁火焰无核㊁巨峰呈 W 型,无核白的谷值点在12:00和18:00㊁无核白鸡心在12:00和16:00㊁火焰无核在12:00和16:00㊁巨峰在10:00和16:00.其中火焰无核在14:00以后迅速降低后上升缓慢且幅度不大.图6㊀不同葡萄品种光系统Ⅱ最大光化学效率(F v/F m)日变化F i g.6㊀D a i l y v a r i a t i o no fF v/F m g r e a t e s t p h o t o c h e m i s t r y r a t eo f d i f f e r e n t g r a p e v a r i e t i e s2.7㊀不同葡萄品种P S I I电子传递速率(E T R)和非光化学猝灭系数(N P Q)差异比较由图7可知,6个葡萄品种中电子传递速率较快的是火焰无核和无核白,淑女红次之,传递速率较慢的是红地球和巨峰;无核白鸡心适中.而非光化学猝灭系数较高的是无核白鸡心㊁无核白㊁火焰无核;其余3个品种处于较低的状态.2.8㊀不同葡萄品种光响应拟合曲线比较由图8和表1可知,无核白在不同梯度的光强下净光合速率要明显高于其他品种,其余品种依次是淑女红㊁巨峰㊁无核白鸡心,较低的是红地球;无核白表观量子效率㊁暗呼吸速率㊁最大光合速率及光饱和点都相对较高;表观量子效率和最大光合速率红地球显示最小;暗呼吸速率红地球最大,火焰无核最小;光补偿点巨峰最小,火焰无核最大;光饱和点火焰无核最小,无核白鸡心最大.图7㊀不同葡萄品种P S I I电子传递速率(E T R)和非光化学猝灭系数(N P Q)差异F i g.7㊀D i f f e r e n c e o f e l e c t r o n t r a n s m i t i o n r a t e a n dn oGp h o t o c h e mGi s t r y q u e n c h e r c o e f f i c i e n t o f d i f f e r e n t g r a p e v a r i e t i es图8㊀不同葡萄品种光响应曲线F i g.8㊀P h o t o r e s p o n s e c u r v e s o f d i f f e r e n t g r a p e v a r i e t i e s表1㊀不同葡萄品种光响应曲线相关生理参数T a b l e1㊀T h e r e l a t e d p h y s i o l o g i c a l p a r a m e t e r o f p h o t o r e s p o n s e c u r v e s o f d i f f e r e n t g r a p e v a r i e t i e s品种表观量子效率最大光合速率[μm o l/(m2 s)]暗呼吸速率[μm o l/(m2 s)]光补偿点[μm o l/(m2 s)]光饱和点[μm o l/(m2 s)]淑女红0.03521.604-2.00557.606678.416无核白0.03724.863-1.99653.787723.939无核白鸡心0.03322.180-2.12064.823743.101火焰无核0.03117.831-2.04765.807639.151红地球0.02214.757-1.41864.167731.905巨㊀峰0.03421.240-1.54145.730675.9973㊀讨论3.1㊀光合参数日变化在自然条件下,植物的光合特征与光合有效辐射㊁气孔导度㊁蒸腾速率㊁胞间C O2浓度等因子密切相关[5,6],净光合速率与气孔导度㊁蒸腾速率在一定范围内变化是一致的,蒸腾速率主要受大气温度和空气相对湿度的影响,在12:00~14:00是气温最51新㊀疆㊀农㊀业㊀大㊀学㊀学㊀报2015年㊀高㊁光强最强的时段,高温和强光导致叶温迅速增高,叶片内外蒸气压梯度增加,蒸腾速率加快,表皮细胞和保卫细胞直接向大气蒸腾水分,迫使整个叶片水势下降,气孔阻力增大.气孔导度是植物气孔传导C O2和水汽的能力,气孔导度越大,代表气孔开度越大,植物通过改变气孔的开度等方式来控制与外界的C O2和水汽交换,从而调节光合速率和蒸腾速率,以适应不同的环境条件[7];因此在20:00时红地球㊁火焰无核㊁淑女红㊁无核白鸡心气孔导度有略微升高现象,主要是因为此地区白天温度长时间处于较高状态,植物在温度较高的环境中有类似 光合午休 现象,也就是气孔有关闭现象,而到了18:00-20:00时温度有所下降,同时20:00光强虽有下降但相对其他地方仍然较高,且由于经过树体一天的吸收代谢空气中的C O2浓度降低,这4个品种因仍然能在这种弱光环境下进行光合作用,因此为满足光合作用所需使气孔打开;而蒸腾速率因品种的适应性强弱出现有回升和下降的现象,光合速率由于在20:00时光照下降未有回升现象.胞间C O2浓度与净光合速率是此消彼长的关系,因为净光合速率的增加必然会消耗更多的胞间C O2,则净光合速率与胞间C O2的浓度变化趋势相反[8].巨峰和红地球胞间C O2浓度在一天中高温时间段出现不规律的微小波动,C O2消耗量在这段时间内因光照㊁温度及其他内外因素导致其较不稳定.同时红地球在这一时间段光合速率㊁蒸腾速率以及气孔导度都较低,也在一定程度上影响着胞间C O2的浓度.3.2㊀光响应曲线光补偿点(L C P)和光饱和点(L S P)是植物光合能力的重要体现.L C P能够反映不同品种对弱光的适应能力,L S P能够反应不同品种对强光的适应能力[9],巨峰对弱光的适应能力较好,因此在能够反映对弱光利用效率的表观量子效率(α)上表现出其较强的适应能力和利用效率,除此之外,无核白㊁淑女红以及巨峰对弱光的利用率也较好,火焰无核则次之,而红地球对弱光的利用率明显小于其他品种,与此同时,红地球对强光的利用率也是最小的,无核白鸡心对强光的适应能力较强,反映在不同品种对强光的利用能力指标的最大光合速率中,同时无核白㊁淑女红对强光的利用率也较好.暗呼吸速率(R d)能够反映不同品种消耗光合产物的速率,6个品种中红地球的消耗速率最大,火焰无核最小.因此研究不同葡萄品种的光响应曲线的生理参数,能够了解不同品种对的光合特性的差异,为品种的区域化提供基础理论依据.3.3㊀荧光参数日变化叶绿素荧光动力学是利用植物体内叶绿素a荧光为天然探针,研究和探测植物光合生理状况及各种外界因子对其影响的新型植物活体测定的诊断技术,被称为探测和分析植物光合生理与逆境胁迫关系的理想技术[10].植物叶绿素荧光包含了丰富的光合作用信息,能够反映光系统Ⅱ(P SⅡ)通量的吸收㊁耗散㊁截获以及电子传递全过程[11,12],还包括光合作用过程变化的信息.目前,叶绿素荧光分析技术广泛应用于光合作用机理[13-15],光系统Ⅱ(P S Ⅱ)实际光化学效率(ФP S I I)反映了光系统Ⅱ(P S Ⅱ)反应中心在部分关闭的情况下的实际原初光能捕获效率,无核白鸡心在12:00以后随着时间推移实际光化学效率持续下降,且光系统Ⅱ最大光化学效率(F v/F m)也处于较低状态,F v/F m作为表征暗适应下P SⅡ最大光化学效率的参数,显示光合机构把吸收的光能用于化学反应的最大效率,F v/F m下降越多,表明P sⅡ损伤越大[16],说明无核白鸡心P s Ⅱ受损较大以至于在18:00和20:00气温降低的时间段恢复幅度很小;而其他品种在这一指标中表现较为平均,但是6个品种在不同的时间段都受到不同程度的损伤.并且在一定程度上反映在P SⅡ电子传递速率(E T R),无核白㊁火焰无核㊁淑女红的电子传递速率明显高于剩余3个品种.非光化学猝灭(N P Q)反映光系统Ⅱ(P SⅡ)天线色素吸收的光能不能用于光合电子传递而以热的形式耗散掉的光能部分.当光系统Ⅱ(P SⅡ)反应中心天线色素吸收过量的光能时,如不能及时地耗散将对光合机构造成失活或破坏,所以非光化学猝灭是一种自我保护机制,对光合机构起一定的保护作用[17],虽然无核白鸡心光系统Ⅱ(P SⅡ)受到损伤但其非光化学猝灭(N P Q)较高,也就是说其自我保护能力较强,使吸收的光能以热的形式进行耗散,从而使光合机制未受到较大破坏,具有同样较强自我保护能力的还有无核白㊁火焰无核.而巨峰和红地球在自我保护的能力上明显弱于其他品种.4㊀结论无核白和淑女红两个品种在光合日变化中对吐鲁番地区中午高温强光的条件表现出较强的适应性且未出现 光合午休 现象,同时对强光和弱光的适应能力和利用效率都较强,光系统Ⅱ(P SⅡ)的电子传递速率较快,对强光高温具有较强的自我保护能力;无核白鸡心㊁火焰无核和巨峰光合日变化中都有61㊀第1期贾㊀杨,等:不同葡萄品种在吐鲁番的光合特性及荧光参数差异分析光合午休 ,且在荧光参数中也表现出了在正午高温强光时光系统Ⅱ(P SⅡ)易受损,尤其是无核白鸡心,通过非光化学猝灭(N P Q)又可以看出它的自我保护能力较强,反而巨峰和火焰无核的自我保护能力欠佳.红地球是在此地区光合及荧光表现相对较差的品种,不仅对强光和弱光的利用能力相对较低,而且光系统Ⅱ(P SⅡ)易受损㊁电子传递速率和自我保护能力也相对较低,同时从栽培实践看巨峰和红地球在吐鲁番地区的表现是较差的,具体表现为果个小㊁着色差,因此不太适宜在此地区栽培.参考文献:[1]㊀李华.葡萄集约化栽培手册[M].西安:西安地图出版社,2001.[2]㊀李淑英,王北洪,马智宏,等.土壤水分含量对欧李叶绿素荧光及光合特性的影响[J].安徽农学报,2007,13(14):25G27.[3]㊀S c o t tTL,J a n u s zA,P e r k i n s M V,e t a l.E f f e c t o f a mGp h e t a m i n eP r e c u r s o r s a n db yp r o d u c t s o n s o i l e n z y m e s o f t w ou r b a ns o i l s[J].B u l lE n v i r o nC o n t a m T o x i c a l,2003,70:824G831.[4]㊀孙庆山,朱林,李世诚,等.中国葡萄志[M].北京:中国农业科学技术出版社,2001.[5]㊀马玉坤,贾永芳,马静芳,等.不同砧木对红地球葡萄光合日变化的影响[J].江苏农业学报,2012,28(3):638G642.[6]㊀谢田玲,沈禹颖,邵新庆,等.黄土高原4种豆科牧草净光合速率和蒸腾速率日动态及水分利用效率[J].生态学报,2004,24(8):1679G1686.[7]㊀何军,许兴,李树华,等.不同时期牛心朴子和甘草光合蒸腾日变化的研究[J].西北植物学报,2003(10):1676G1681.[8]㊀李雅善,李华,王华,等.赤霞珠葡萄光合光响应曲线拟合模型的比较分析[J].西北林学院学报,2013,28(2):20G25.[9]㊀刘玲,刘淑明,孙丙寅.不同产地花椒幼苗光合特性研究[J].西北农业学报,2009,18(3):160G165.[10]㊀W e nX;G o n g H;L uC.H e a t s t r e s s i n d u c e sa n i n h i b iGt i o n o f e x c i t a t i o n e n e r g y t r a n s f e r f r o m p h y c o b i l i s o m e st o p h o t o s y s t e mⅡb u t n o t t o p h o t o s y s t e mⅠi na c y aGn o b a c t e r i u m[J].S p b u l i n a p l a t e n s i s,2005,43(4):389G395.[11]㊀S t r a s s e r R J,S r i v a s t a v a A,T s i m i l l iGM i c h a e l M.T h ef l u o r e s c e n c e t r a n s i e n ta sat o o l t oc h a r a c t e r i z ea n d,s c r e e n p h o t o s y n t h e t i cs a m p l e s.I n:Y u n u s M,P a t h r eU,M o h a n t y P.(E d s),P r o b i n g P h o t o s y n t h e s i s:M e c h a n i s m s,R e g u l a t i o na n d A d a p t a t i o n[M].L o nGd o n:T a y l o r a n dF r a n c i s,2000.[12]㊀F o r c eL,C r i t c l eC,v a nR e n s e nJJ.N e wf l u o r e s c e n c e p a r a m e t e r sf o r r n o n i t o r i n g p h o t o s y n t h e s i si n l e a v e s[J].P h o t o s y n t h.R e,2003,78:17G33.[13]㊀刘建福.澳州坚果叶片光合速率和叶绿紊荧光参数日变化[J].西南农业大学学报,2006,28(2):271G274.[14]㊀张杰,邹学忠,杨传平,等.不同蒙古栎种源的叶绿紊荧光特性[J].东北林业大学学报,2005,33(3):20G21.[15]㊀吕芳德,徐得聪,侯红渡,等.5种红山茶叶绿素荧光特性的比较研究[J].经济林研究,2003,21(4):4G7.[16]㊀张守仁.叶绿素荧光动力学参数的意义及讨论[J].植物学通报,1999,16(4):444G448.[17]㊀宋丽莉,赵华强,朱小倩,等.高温胁迫对水稻光合作用和叶绿素荧光特性的影响[J].安徽农业科学,2011,39(22):13348G13353.71。

四种蛇葡萄根类化学成分比较研究

四种蛇葡萄根类化学成分比较研究

四种蛇葡萄根类化学成分比较研究摘要:对蛇葡萄属4种植物根的化学成分进行了薄层色谱比较,发现它们的部分化学成分较为相似,而且均含有羽扇豆醇、β-谷甾醇、胡萝卜甙和儿茶素等。

用薄层扫描法测定了它们的主要活性成分儿茶素的含量,其中异叶蛇葡萄根含量较高。

关键词:蛇葡萄;光叶蛇葡萄;三裂叶蛇葡萄;异叶蛇葡萄;儿茶素蛇葡萄[Ampe1opsis sinica (Miq.)W.T.Wang]是葡萄科蛇葡萄属(Ampe1opsis)植物,民间用其根治疗慢性骨髓炎、无名肿毒、淋病等多种疾病[1],但该属多种植物的根与蛇葡萄根的性状十分相似,存在混用现象。

据笔者调察,湖北麻城地区用蛇葡萄、三裂叶蛇葡萄、光叶蛇葡萄、异叶蛇葡萄等4种植物的根作为蛇葡萄根,用以治疗急慢性骨髓炎[2]。

为了解这些品种之间的相关性,本文对上述4种蛇葡萄属植物根的已知成分对照进行了薄层色谱比较,用薄层扫描仪法对这些根中的儿茶素含量进行了测定。

兹报道如下。

1 材料、仪器和药品实验材料见表1,2003年7~9月采集于湖北麻城。

原植物经湖北中医学院陈科力教授鉴定,凭证标本留存于湖北中医学院标本室。

对照品羽扇豆醇(Lupeol)、β-谷甾醇(β-Sitosterol)、胡萝卜甙(Daucosterol)、儿茶素(Catechin)等系作者从蛇葡萄根中提取分离,并经结构鉴定[3,4]、含量测定,用儿茶素经重结晶多次,经HPLC测定含量高于98%。

仪器:CS-9000型日本岛津薄层扫描仪。

试剂:硅胶GF-254化学纯,其它试剂为分析纯。

2 方法和结果2.1 薄层色谱比较2.1.1 样品溶液的制备精密称取上述各种植物材料于60℃干燥,取恒重的粉末(60目)2.50g,分置于索氏提取器中,用丙酮提取12小时,回收丙酮,将丙酮转移至5ml容量瓶中,加丙酮至刻度。

2.1.2 对照品溶液的制备分别称取2.0mg羽扇豆醇、β-谷甾醇、胡萝卜甙于2ml容量中,加氯仿至刻度,胡萝卜甙瓶中加氯仿-甲醇(1:1)至刻度。

葡萄植物学特性

葡萄植物学特性
用适量的氮肥,同时采取保叶措施,以利于新梢的健壮发育。
进入冬季应增施基肥,为第二年新梢生长、花芽分化奠定物质 基础。
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第三节 芽和叶
一、芽的类型与特点 葡萄新梢上的芽,实际上是新枝的茎、叶、花过渡
性器官,着生于叶腋中。根据分化的时间分为冬芽和夏 芽,这两类芽在外部形态和特性上具有不同的特点。
如营养条件不充足,有的花芽甚至退化为卷须,有的则产生不完 整的花穗原基,开花后造成落花落果或无核小粒果,或卷须与花穗的 中间产物;
当营养充分时,卷须可能转化为花芽,开花后果穗及果粒能 正常发育。
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三、芽的异质性
葡萄芽的异质性,是指由于品种、枝蔓强弱、芽在枝蔓上所处 的位置和花芽分化早晚等的不同,造成结果母枝上各节位不同芽之 间的质量差异。
葡萄的根系由根干、根颈、侧根、细根和根毛等部分 组成。
根干(插条埋入地表下的一段)主要起固定植株的 作用,同时具有贮藏营养物质、输送水分和养分的 功能; 侧根、细根把吸收的矿物质通过水分输送到根干,并把
土壤中吸收的无机氮、无机磷等物质转化为有机氮化物 和有机磷化物。 葡萄根的吸收作用主要靠刚发生的幼根来进行,这些幼根在 形成初期呈肉质状、白色或嫩黄色。幼根的白色部分着生根 毛,根毛利用根压、渗透压和地上蒸腾引力,吸收水分和养 分供给植株各部分的需要。
关于葡萄植物学特性
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第一章 葡萄植物学、生物学特性
葡萄的植物学形态是由根、茎、芽、叶、花、果穗、 浆果和种子组成。
根、茎、营养芽和叶属于营养器官,主要进行营养生长, 同时为生殖生长创造条件;
生殖芽、花、果穗、浆果和种子属于生殖器官,主 要用于繁殖后代。

不同产地及不同药用部位大叶蛇葡萄中蛇葡萄素和杨梅苷的含量测定

不同产地及不同药用部位大叶蛇葡萄中蛇葡萄素和杨梅苷的含量测定

不同产地及不同药用部位大叶蛇葡萄中蛇葡萄素和杨梅苷的含量测定陈敏;凃媛;桂春;程佩佩;严瀛灏;张秀桥【摘要】目的:建立RP-HPLC同时测定不同产地、不同药用部位大叶蛇葡萄中蛇葡萄素和杨梅苷含量的方法.方法:大叶蛇葡萄样品先用石油醚超声脱脂,再用甲醇超声提取;分析柱选用Angilent TC-C18(250 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱,以乙腈-0.1%磷酸水溶液进行洗脱(20∶80,v/v),柱温25℃,流速1.0 mL.min-1,检测波长254nm.结果:蛇葡萄素在16.6 ~415.0 μg·mL-1与峰面积呈现良好的线性关系(r =0.999 8),平均回收率为98.25%,RSD=1.14%(n=6);杨梅苷在1.0~25.5 μg·mL-1与峰面积呈现良好的线性关系(r=0.999 5),平均回收率为98.19%,RSD=1.16% (n =6).结论:蛇葡萄素和杨梅苷成分因产地和药用部位不同,含量差异较大.该方法操作简便、可靠,可为大叶蛇葡萄的质量控制和开发利用提供实验依据.【期刊名称】《中国现代中药》【年(卷),期】2014(016)004【总页数】4页(P283-286)【关键词】大叶蛇葡萄;蛇葡萄素;杨梅苷;RP-HPLC【作者】陈敏;凃媛;桂春;程佩佩;严瀛灏;张秀桥【作者单位】湖北中医药大学药学院,湖北武汉430065;湖北中医药大学药学院,湖北武汉430065;湖北中医药大学药学院,湖北武汉430065;湖北中医药大学药学院,湖北武汉430065;湖北中医药大学药学院,湖北武汉430065;湖北中医药大学药学院,湖北武汉430065【正文语种】中文大叶蛇葡萄Ampelopsis megalophylla Diels et.Gilg为葡萄科蛇葡萄属植物,曾以“霉茶”之名收载于《湖北中草药志》,为湖北西部地区常用中草药,药用其叶和嫩茎。

光照强度对红地球葡萄果实着色的影响

光照强度对红地球葡萄果实着色的影响

光照强度对红地球葡萄果实着色的影响一、引言红地球葡萄是一种具有浓郁红色果实的葡萄品种。

果实的着色除了受到品种自身的基因控制外,还受到环境因素的影响。

光照强度是一种重要的环境因素,研究,对于了解果实着色机制,优化果园管理,提高果实品质具有重要意义。

二、光照对果实生长发育的影响光合作用是植物生长发育的基础,光照是光合作用的能量来源。

充足的光照能够提供足够的光能,促进光合作用,增加叶片中的色素含量,增强果实的甜度和色泽。

适宜的光照强度还能促进果实的生长速度,增加果实的大小和重量。

因此,光照强度对果实生长发育具有重要的影响。

三、光照对果实着色的影响机制1. 光的波长影响果实颜色:光的波长会影响果实中色素的合成和积累。

在红地球葡萄中,花青素是主要的果实颜色素,其合成和积累受到光照强度和波长的影响。

光照强度越高,果实中花青素的含量越高,果实的颜色也越红。

2. 光的强度影响果实中色素的量:光照强度是促进色素合成和积累的关键因素之一。

高光照强度能够提高果实中花青素的合成速度,增加花青素的积累量,进而使果实颜色更加鲜艳。

3. 光照对果实中叶绿素的分解:光照强度越高,果实中叶绿素的分解速度越快。

由于红地球葡萄果实的颜色受到花青素的主导,所以叶绿素的分解可以促使果实颜色更加鲜红。

四、光照强度对红地球葡萄果实的实验研究我们进行了一系列的实验来研究。

实验中,我们设置了不同的光照强度处理组别,包括光照强度较高组和光照强度较低组。

实验结果显示,光照强度较高组的果实颜色更加红艳,果实的花青素含量也更高。

光照强度较低组的果实颜色偏淡,花青素含量较低。

通过对两组果实的比较,我们可以得出结论:光照强度对红地球葡萄果实着色具有显著影响。

五、光照强度与其它因素的综合影响光照强度与温度、土壤水分等因素相互作用,共同影响果实的着色。

高温和干旱条件下,即使光照强度较高,也会抑制红地球葡萄果实的着色。

这是因为高温和干旱会抑制果皮中花青素的合成和积累,导致果实颜色较浅。

葡光互补对吐鲁番葡萄叶片光合及叶绿素荧光特性的影响

葡光互补对吐鲁番葡萄叶片光合及叶绿素荧光特性的影响

葡光互补对吐鲁番葡萄叶片光合及叶绿素荧光特性的影响葡光是一种新光照调节因子,它在植物的光合作用过程中起着重要的调节作用。

吐鲁番葡萄是一种在干旱高温环境下生长的耐旱植物,其叶片光合及叶绿素荧光特性对于葡光的响应具有重要的生理意义。

本研究旨在探究葡光对吐鲁番葡萄叶片光合及叶绿素荧光特性的影响,以期为该植物生长环境的调控提供理论基础。

一、葡光葡光(Phytochrome)是植物生长发育中的重要光信号分子,能够感知光质信号并参与调控植物的光形态发育、生长节律以及对环境的适应性等。

葡光具有两种形态:Pfr(红光诱导的活性态)和Pr(远红光诱导的不活性态),在红光条件下Pfr将转化为Pr,而在远红光条件下Pr又会转化为Pfr,这种性质使得葡光成为一种理想的光信号分子。

二、吐鲁番葡萄吐鲁番葡萄是我国北疆地区常见的一种葡萄品种,它适应干旱高温的生长环境,具有很强的耐旱能力和适应性。

在干旱高温环境下,葡萄对光照的利用效率、光合作用强度以及叶绿素荧光特性都发生了一系列的变化,这些变化对于葡萄的生长和产量具有重要影响。

三、葡光对叶片光合的影响本研究使用葡光作为处理因子,分别在不同的光照条件下进行了对吐鲁番葡萄叶片光合特性的研究。

结果显示,在Pfr光照条件下,吐鲁番葡萄的净光合速率明显提高,光合作用强度也随之增加;而在Pr光照条件下,叶片的光合作用则呈下降趋势。

这表明葡光对于吐鲁番葡萄叶片光合作用具有明显的促进作用,可以提高其光合效率。

葡光对吐鲁番葡萄叶片光合及叶绿素荧光特性具有显著的影响,它不仅能够显著提高葡萄叶片的光合作用强度和光合效率,还可以通过对光合作用的调控来适应干旱高温等不同光照环境的需求。

在葡萄种植的生产实践中,可以通过调控光照条件来利用葡光对葡萄的光合作用进行调节,以提高葡萄的光合效率和产量。

红地球与无核白葡萄光合特性对比研究

红地球与无核白葡萄光合特性对比研究

产深度融合增加综合收益 提高基础设施配套水平 以游客为本不断加 强果园基础设施建设提高果园生产管理科技水平 设施化智能化水平改善果园周边道路环境卫生 旅游休闲配套设施等条件 满足游客在游乐过程中 的需求提升旅游体验 加强从业人员培训 围绕做优果旅融合这篇文 章把提高从业人员综合素质作为重要抓手加强技术 能力经营能力服务能力培训教育引导从业者从传 统生产者向经营服务者转变加快果旅融合发展步伐 加大宣传力度 在醒目位置设置宣传牌对各 果业休闲观光采摘点广而告之提高知晓率 积极发 布果区游攻略突出游乐亮点激发游客参与热情 充分利用现代宣传形式发挥好抖音快手微信等 新媒介作用加大即时宣传全方位营造浓厚的舆论 氛围加快果旅融合发展
作用生产的 因此光合作用的强弱对植物生长有至 关重要的作用
新疆吐鲁番气候干燥降雨量小昼夜温差大 日照时间长果树光合作用强烈 生产上只有掌握果 树的生长发育规律才能保证较高的果实品质 无核 白葡萄是新疆主栽葡萄品种 红地球葡萄也是消费 者喜爱的葡萄品种之一 我们对两个葡萄品种成熟 期光合日变化和不同级别副梢光合速率进行了比较 研究分析两个品种光合生理生态差异以期为鲜食 葡萄栽培管理提供理论依据
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图 1 不同级别副梢净光合速率变化规律
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试验推广
小结与讨论 光合作用是植物生长过程中极为重要的生理过
程在相同环境下不同品种间的光合速率存在很大 差异 光合速率变化不仅与植物自身生长状况联系 紧密同时与外界温度()! 浓度大气湿度光照强 度等因素密切相关
试验表明无核白和红地球的净光合速率蒸腾 速率气孔导度胞间二氧化碳浓度日变化曲线有很 大的差异红地球的净光合速率日变化曲线呈单峰曲 线无光合午休现象说明该葡萄品种对高温高光强 有较好的适应能力这一结果与聂松青等人研究得出 的红地球在成熟期净光合速率呈双峰曲线的结果不 一致推测可能与环境差异有关 无核白的净光合速 率变化曲线呈不对称的双峰曲线有明显的光合午休 现象在上午 &"*"" 达到第 & 个峰值后随空气温度 升高植株开始出现缺水现象气孔关闭光合速率急 剧下降在下午 !*"" 左右光照强度和温度达到最强 此时葡萄叶片内外蒸气梯度增大植物蒸腾速率迅速 升高进而导致叶片水势下降气孔导度降低胞间二 氧化碳浓度下降光合速率也下降这与气孔限制因 素导致的原因一致 主要是由于植物受气孔关闭胞 间二氧化碳浓度下降引起的光合速率下降

葡萄生态学:第二章 葡萄与光照

葡萄生态学:第二章 葡萄与光照
所需热量
1.促进植株的延伸生长
1. 对种子形成有重要作用 2. 控制葡萄的开花与果实着色
1. 被叶绿素强烈吸收 2. 光合作用最强
1. 光合作用低 2. 成形作用弱
蓝紫光
0.51-0.40
1. 被叶绿素和黄色素强烈吸收 2. 光合作用强 3. 成形作用强
紫外线
0.40-0.32
1. 抑制茎的延伸 2. 促进着色、提高品质 3. 减少病虫害的传布
12.1 12.9
12.6 13.4
13.1 13.9
13.6
14.3
14.6
15.5
15.4 16.8
17.1 19.3
6
12.1 12.9
12.7 13.5
13.3 14.2
14.0
15.0
15.0
16.1
16.3 17.8
18.7 22.3
7
12.1 12.9
12.6 13.4
13.2 14.1
1 光的基本性质
2500 2000
开花期(Anthesis) 膨大期(Berry expanding stage) 转色期(Turning-color period)
PAR/µmol•m-2•s-1
1500
1000
500
0 7:00
9:00
11:00
13:00
15:00
时间/Time
17:00
19:00
21
300
11
13.9
14.7
14.8
15.9
15.9 17.4
18.0 20.8
8
12.1 12.9
12.5 13.2
12.8 13.6

甘肃小陇山林区野生葡萄科植物种类及其园林应用

甘肃小陇山林区野生葡萄科植物种类及其园林应用

特种经济动植物年期甘肃小陇山林区野生葡萄科植物种类及其园林应用●刘刚(甘肃林业职业技术学院甘肃天水741020)摘要:阐述了甘肃小陇山林区野生葡萄科(vitaceae )植物种类、分布及生境,分析其观赏特性和园林用途,提出了开发利用建议。

关键词:甘肃;小陇山林区;野生葡萄科;植物种类;园林应用葡萄科(vitaceae )属被子植物门(Angiosper-mae )双子叶植物纲(Ditocyiedoneae )鼠李目(Rhamnales )植物,全世界约有15属,700余种,主要分布于热带和亚热带,少数种类分布于温带;中国有8属,140余种,其中野生种类主要分布于华中、华南等省区[1]。

西北地区除陕西省的秦岭大巴山区野生葡萄科资源丰富外,其他省区也有野生葡萄科资源分布。

目前,园林中广泛应用的葡萄科植物主要有爬山虎(Parthenocissus tricuspidata )、五叶爬山虎(五叶地锦)[Parthenocissus quinquefolia (L.)Planch.]和葡萄(Vitis vinifera ,1753),野生种类少见应用。

本文对小陇山林区野生葡萄科植物资源进行了调查,并对其观赏特性和园林应用探讨分析,以期为进一步提高野生葡萄科植物资源的研究利用提供参考。

1自然概况小陇山林区位于甘肃省东南部,在东经104°23'~196°43',北纬33°31'~34°41',总面积约84万公顷,横跨8个县区,是亚热带向暖温带的过渡地带,处于长江流域与黄河流域交汇处,气候温和,雨量充足,年平均气温11℃,≥10℃年积温2800~3600℃,无霜期180~200天,年降水量700~900mm ,相对湿度70%~74%;海拔1500~3000m ,地形复杂,土壤肥沃,主要为褐色土。

2野生葡萄科植物种类通过实地调查、鉴定和查阅文献,小陇山林区野生葡萄科植物有3属11种,其中葡萄属有4种,蛇葡萄属有5种,爬山虎属有2种,具体种类和分布如下:2.1葡萄属(.1753)2.1.1毛葡萄(V .quinquangularis Rehd.,1819)落叶木质藤本;幼枝、叶柄的花序轴密生白色或豆沙色丝状柔毛。

弱光环境下葡萄叶片的生长及其在强光下的光合特性

弱光环境下葡萄叶片的生长及其在强光下的光合特性

弱光环境下葡萄叶片的生长及其在强光下的光合特性战吉成;王利军;黄卫东【期刊名称】《中国农业大学学报》【年(卷),期】2002(007)003【摘要】以1年生京玉葡萄(Vitis vinefera L. cv. Jingyu)幼苗为材料,用遮阳网营造弱光环境,研究了弱光环境对葡萄叶片生长及其在强光下光合特性的影响.结果表明:弱光环境下长成的葡萄叶片比叶面积、单位重量的叶绿素含量明显高于自然光照下长成的葡萄叶片,叶绿素a与叶绿素b的比值则比对照低.上述变化有利于葡萄在弱光环境下对光能的利用;1 800 μmolm-2*s-1光照条件下测定的弱光环境下长成的葡萄叶片的净光合速率(Pn)和光系统Ⅱ(PSⅡ)光化学效率(Fv/Fm)明显低于对照.通过对强光下不同处理的葡萄叶片气孔导度(Gs)、细胞间隙CO2浓度及气孔限制值的测算可以排除气孔限制的因素存在.光抑制可能是弱光环境下长成的葡萄叶片在强光下光合速率较低的主要原因.【总页数】4页(P75-78)【作者】战吉成;王利军;黄卫东【作者单位】中国农业大学园艺学院,北京,100094;中国农业大学园艺学院,北京,100094;中国农业大学园艺学院,北京,100094【正文语种】中文【中图分类】S601;S663.1【相关文献】1.24-表油菜素内酯对农药处理下葡萄叶片光合特性和抗逆性的影响 [J], 彭小琴;惠竹梅;张晖;高江曼2.UV-B辐射增强下葡萄叶片光合特性与叶龄关系的研究 [J], 周新明;惠竹梅;焦旭亮;张振文;吴鲁阳3.接种AMF对弱光环境及盐胁迫下甜瓜光合特性的影响 [J], 黄志;许炜萍;郁昉斌;郭培培;谢晓红;何茂;赖艳4.不同土壤水分条件下葡萄叶片光合特性的比较 [J], 严巧娣;苏培玺5.巨峰葡萄叶片生长动态与光合特性的研究 [J], 李建华;罗国光因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

葡光互补对吐鲁番葡萄叶片光合及叶绿素荧光特性的影响

葡光互补对吐鲁番葡萄叶片光合及叶绿素荧光特性的影响

葡光互补对吐鲁番葡萄叶片光合及叶绿素荧光特性的影响一、葡光互补的概念及机制葡光互补是指植物在不同光环境下通过调节光合作用的适应策略,主要包括两种方式:一是通过调节叶片的解剖结构和光合色素含量来提高光合能力;二是通过增强叶片的抗氧化能力和光合色素的保护作用来减轻光损伤。

葡光互补机制的核心在于平衡光合作用中光能的吸收和利用以及对光能的保护,以保证植物在不同光环境下都能维持较高的光合效率和生长能力。

二、葡光互补对叶片光合特性的影响1. 光合速率研究表明,葡光互补能显著提高吐鲁番葡萄叶片的光合速率。

在高光强条件下,葡光互补能够增加叶片的光合色素含量和光合酶活性,加速光合作用的进行,从而提高光合速率。

而在低光强条件下,葡光互补则能够增强叶片的光能利用效率,使植物能够在有限的光能下进行光合作用,提高光合速率。

3. 光合酶活性葡光互补还能够提高叶片中光合酶的活性,加速光合作用的进行。

光合酶是参与光合作用反应的酶类,其活性的提高能够加速光合作用中能量的转化,提高光合速率和光合效率。

1. 叶绿素荧光参数研究发现,葡光互补能显著影响吐鲁番葡萄叶片的叶绿素荧光参数。

在高光强条件下,葡光互补能够降低叶片的最大光化学效率(Fv/Fm)和实际光化学效率(ΦPSII),提高非光化学淬灭(NPQ)和光化学猝灭(qP)等参数,减轻叶片的光损伤。

而在低光强条件下,葡光互补则能够提高叶片的最大光化学效率(Fv/Fm)和实际光化学效率(ΦPSII),减少非光化学淬灭(NPQ)和光化学猝灭(qP)等参数,提高叶片的光能利用效率。

2. 叶绿素荧光动力学葡光互补还能够显著影响吐鲁番葡萄叶片的叶绿素荧光动力学。

研究发现,葡光互补能够增加叶片的叶绿素荧光快速上升期(Vj)和叶绿素荧光快速下降期(Vi),缩短叶绿素荧光慢性上升期(Sm)和叶绿素荧光慢性下降期(Sd),提高叶片的光合作用速率和光合能力。

四、葡光互补对吐鲁番葡萄的生长发育和产量质量的影响葡光互补对吐鲁番葡萄叶片光合和叶绿素荧光特性具有显著影响,能够提高叶片的光合速率和光合效率,从而提高植株的生长发育和产量质量。

3种彩叶植物光合生理特性的差异

3种彩叶植物光合生理特性的差异

3种彩叶植物光合生理特性的差异李映雪;谢晓金;李永秀;周晓冬【期刊名称】《东北林业大学学报》【年(卷),期】2009(037)005【摘要】为了科学指导城市园林中彩叶植物的配置,采用LI-6400光合测定系统测定并研究了红叶石楠(Photinia serrulata)、金边黄杨(Euonymus japonicus cv. Aureo-ma)与洒金桃叶珊瑚(Aucuba japonica var. Variegata)3种彩叶植物的光合生理特性.结果表明:3种彩叶植物的最大净光合速率、光补偿点、光饱和点与表观量子效率一致表现为:红叶石楠>金边黄杨>洒金桃叶珊瑚,表明洒金桃叶珊瑚的耐阴性强于红叶石楠和金边黄杨.此外,洒金桃叶珊瑚净光合速率日变化呈"单峰"型,在11:30左右峰值出现之后,其光合速率一直呈下降趋势;而红叶石楠与金边黄杨净光合速率日变化呈"双峰"型,在中午均有明显光合"午休"现象.3种彩叶植物在午间净光合速率降低时,气孔导度下降,而叶片的蒸腾速率和胞间CO2体积分数上升,3种彩叶植物的净光合速率与胞间CO2体积分数日变化趋势相反.【总页数】3页(P64-66)【作者】李映雪;谢晓金;李永秀;周晓冬【作者单位】南京信息工程大学,南京,210044;南京信息工程大学,南京,210044;南京信息工程大学,南京,210044;南京信息工程大学,南京,210044【正文语种】中文【中图分类】S792.35【相关文献】1.北京地区引种的6种彩叶树种光合生理特性 [J], 袁亚琦;王少杰;付宇晨;赵爽;张恒月;赵蓓蓓;胡增辉;冷平生2.西青轻度盐碱地不同彩叶植物生理特性的差异 [J], 夏凯丽;周强;杨静慧;李雕;李玉奎;胡妍妍3.不同种类彩叶植物植株生理特性差异 [J], 宋科;周强;杨静慧;苗博瑛;李雕;刘艳军4.天水城市彩叶植物调查与植物景观营造要求 [J], 孛随文5.彩叶植物与绿叶植物春季干物质积累量比较研究 [J], 成方斌因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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‘东岳红’葎叶蛇葡萄光合特性研究
‘东岳红’(Ampelopsis humulifolia‘Dong Yue Hong’)是孙居文教授选育的葎叶蛇葡萄(Ampelopsis humulifolia)的红叶新品种,具有品种权,品种权
号为20150144。

‘东岳红’的选育成功填补了国内彩叶木质藤本植物的空白。

其观赏价值极高,开发利用前景良好。

因此研究‘东岳红’的生理生化特性
具有重要意义。

通过研究分析,为‘东岳红’的栽培、园林应用提供科学依据。

经过对实验
的综合分析,得出以下主要研究成果:(1)‘东岳红’和葎叶蛇葡萄的光饱和点均
在1600μmol·m-2·s-1左右,光补偿点均在30μmol·m-2·s-1左右,表观量子效率均在0.03mol·CO2·mol-1左右,暗呼吸速率均在6~7μmol·m-2·s-1之间。

表明‘东岳红’光适应性较强。

(2)‘东岳红’净光合速率日变化曲线均为
典型的双峰曲线,出现明显的“午休”现象。

春、夏季的叶片净光合能力显著高于秋季。

(3)‘东岳红’叶片中花色素苷
的含量显著升高,从而导致叶片呈现红色。

随叶龄的改变,花色素苷的相对含量显著降低,叶色也由红转绿。

(4)遮荫度增大,光强减弱,‘东岳红’叶片中Chl、Chl b的相对含量均显著增加,而LSP、LCP、暗呼吸速率均显著降低。

这表明‘东岳红’具有较强的耐荫性。

但遮荫度为75%时,‘东岳红’的净
光合速率急剧减小,说明过度遮荫会影响‘东岳红’的生长。

(5)遮荫度增大,光强减弱,‘东岳红’叶片花色素苷含量显著减少,叶色也由红转绿,严重影响了‘东岳红’的观赏效果。

(6)对‘东岳红’叶面喷施浓度为3‰的蔗糖、磷酸二氢钾、柠檬酸营养液,均能使叶片花色素苷含量保持在较高水平,
增大叶片彩度,提高观赏价值。

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