水杉林下构树与槐树的光合特性研究

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构树光合生理特征的初步研究

构树光合生理特征的初步研究
强 的 适应 性 . .
关键 词 : 构树 ; 扁担 木 ; 合速 率 ; 光 蒸腾 速 率 ; 分利 码

文章编号
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构树化学成分及饲用价值研究进展

构树化学成分及饲用价值研究进展

第48卷㊀第2期2019年4月湖北林业科技H u b e i F o r e s t r y S c i e n c e a n dT e c h n o l o g yV o l .48,N o .2A pr .,2019∗收稿日期:2018G11G06基金项目:湖北省农业科技重点课题与平台专项(2017G620G005G003),湖北省农业科技创新中心项目(2017G620G005G001).作者简介:黄咏明(1990~),男,助理研究员.田瑞为通讯作者.构树化学成分及饲用价值研究进展黄咏明㊀田㊀瑞㊀卢素芳㊀徐爱春㊀戴永红㊀郎㊀鹏(湖北省农业科学院果树茶叶研究所㊀武汉㊀430064)摘㊀要:㊀构树适应性广,抗逆能力强,营养成分丰富,是一种多功能综合性树种,在生态环境修复㊁药用产品开发㊁蛋白饲料调配等方面具有广阔的应用前景.文章综述了构树的生物学特性和花㊁果实㊁种子㊁叶片等组织的化学成分研究进展,以及构树叶作为蛋白饲料的应用效果,旨在为构树资源的综合研究和开发利用提供参考.关键词:㊀构树;化学成分;饲用价值中图分类号:S 816.5㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1004-3020(2019)02-0036-05R e s e a r c hP r o g r e s s o nC h e m i c a l C o n s t i t u e n t s a n dF e e d i n g Va l u e o f B r o u s s o n e t i a p a p y r i f e r a H u a n g Y o n g m i n g ㊀T i a nR u i ㊀L uS u f a n g ㊀X uA i c h u n ㊀D a iY o n g h o n g ㊀L a n g P e n g(I n s t i t u t eo fF r u i t a n dT e a ,H u b e iA c a d e m y o fA gr i c u l t u r a l S c i e n c e s ㊀W u h a n ㊀430064)A b s t r a c t :㊀B r o u s s o n e t i a p a p y r i f e r a a s ak i n do fm u l t i -f u n c t i o n a l a n d c o m p r e h e n s i v e t r e e s p e c i e s ,h a s aw i d e a d a pt a b i l i Gt y ,s t r o n g r e s i l i e n c ea n d r i c hn u t r i t i o n ,a n da l s oh a s ab r o a da p p l i c a t i o n p r o s p e c t s i ne c o l o g i c a l e n v i r o n m e n t r e s t o r a t i o n ,p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t d e v e l o p m e n t a n d p r o t e i n f e e d p r e p a r a t i o n .T h i s p a p e rn o t o n l y r e v i e w s t h e r e s e a r c h p r o gr e s so n t h eb i o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s ,a n dc h e m i c a l c o m p o s i t i o n s i nf l o w e r s ,f r u i t s ,s e e d s ,l e a v e s o f B r o u s s o n e t i a p a p y r i f e r a ,b u t a l s o t h ea p p l i c a t i o ne f f e c t so f i t s l e a v e sa s p r o t e i nf e e d ,a i m i n g t o p r o v i d et h e o r e t i c a l r e f e r e n c ef o rc o m p r e h e n s i v er e Gs e a r c h ,d e v e l o pm e n t a n du t i l i z a t i o no f B r o u s s o n e t i a p a p y r i f e r a r e s o u r c e s .K e y w o r d s :㊀B r o u s s o n e t i a p a p y r i f e r a ;c h e m i c a l c o n s t i t u e n t s ;f e e d i n g va l u e ㊀㊀构树(B r o u s s o n e t i a p a p y r i f e r a ),别名楮树,在农林生态系统中作为一种多功能树种被广泛应用,如造纸业[1]㊁传统中药[2]等.构树适应性强,耐干旱贫瘠,能富集重金属,且萌蘖力强,对防止水土流失㊁改善生态环境㊁促进生态平衡具有重要作用.构树的花㊁果实㊁种子㊁叶片㊁枝干和根均含有一定的生理活性物质,化学成分复杂,生物活性多样,且营养丰富,具有较高的营养价值和广泛的药用价值[3].目前,国内外研究者对构树各器官化学成分进行了深入的研究,从中分离得到多种化合物,主要包括:黄酮类㊁木脂素类㊁萜类㊁酚类㊁氨基酸㊁挥发性油及其他化学成分,其中多种成分具有抗真菌㊁抗细菌㊁抗氧化㊁抗肿瘤㊁细胞毒性㊁酶抑制活性等功效,因此,构树一直被视为一种重要的药用木本植物[4].此外,构树具有生物量大,耐刈割,对牲畜适口性好等优点,并含有丰富的粗蛋白㊁粗脂肪㊁氨基酸㊁大量及微量元素,是优质高蛋白的木本饲料原料[5].为了更好的综合开发利用构树资源,该文对国内外学者在构树生理生态㊁生物化学㊁饲用价值等方面取得的研究成果进行了简要的综述.1㊀构树生物学特性构树为桑科(M o r a c e a e )构树属(B r o u s s o n e t i a )多年生落叶乔木或灌木,株高10~20m ;叶互生或近对生,宽卵形,边缘有粗锯齿,不分裂或3~5裂,两面均密被绒毛;雌雄异株,雌花序球形头状,雄花第2期黄咏明,等:构树化学成分及饲用价值研究进展序为柔荑花絮(图1);树皮暗灰色或灰褐色,且平滑,全株含乳汁;根系浅,侧根发达,具有很强的萌蘖能力.此外,构树的自然分布非常广泛,在我国华中㊁华南㊁华北㊁西南㊁西北各省均有分布.构树为阳性树种,逆境适应能力强,在沟谷㊁河滩㊁丘陵等酸性㊁石灰质土壤及峭壁上均能生长[6].图1构树雌花(A)和雄花(B)㊀㊀图2㊀构树种子2㊀化学成分及功能研究2.1㊀花构树雄花序中含有17种氨基酸,其中7种为人体必需氨基酸,占全部氨基酸含量的35.5%[3].芦文娟等[7]对构树干燥雄花序的营养成分进行测定,发现构树雄花序粗蛋白含量达到39.63%,总糖27.59%,粗脂肪8.6%.此外,张倩等[8]对构树雄花序采用氯仿和乙酸乙酯提取,分离出了12种化合物,鉴定出的4种化合物分别为5G甲基G3G十四烷基戊内酯㊁二十四碳烷醇㊁尿嘧啶和正十六碳酸.因此,构树雄花序是一种高蛋白㊁低脂肪㊁富含多种氨基酸的天然食品原料,具有较高的营养价值,将其开发成保健品具有很大的潜力.2.2㊀果实构树果实为聚花果,果实原汁富含多糖㊁V c㊁蛋白质㊁氨基酸和微量元素,在鲜榨果汁或饮料方面具有较大的开发利用价值[9-11].P a n g等[12]首次从构树果实中提取出了异喹啉类生物碱 白屈菜红碱.庞素秋等[13]对构树果实采用95%乙醇提取,分离鉴定了芹菜素㊁槲皮素㊁亚油酸㊁棕榈酸等11种化合物.此外,楮实子作为构树的干燥成熟果实,具有较高的药用价值.庞素秋等[14]首次从楮实子中分离得到5种生物碱,且楮实子中总生物碱有较强的细胞毒作用.另外,研究者们从构树果实中分离得到12种木脂素类化合物[15]以及15种酚类物质[16],经鉴定发现,其中9种木脂素类化合物具有抗氧化活性.S u n等[17]对构树果实的化学成分及抗氧化物活性进行分析,结果显示,不饱和脂肪酸含量占总脂肪酸的70.6%,必需氨基酸含量占总氨基酸的40 6%,水提取物含有大量的还原剂和自由基清除剂.研究表明,构树果实多糖主要由葡萄糖㊁甘露糖㊁树胶醛糖等组成,具有很好的羟基自由基清除活性㊁铁还原活性㊁抗溶血活性和抗菌活性[18].此外,构树果实红色素含量丰富,且稳定性良好,是优良的天然色素资源,在食品工业中具有较好的应用前景[19].2.3㊀种子构树种子(图2)含有丰富的脂肪油,主要成分为亚油酸㊁油酸㊁棕榈酸等,其中人体必需的亚油酸含量为85.42%[20-21].此外,构树种子含有17种氨基酸和24种矿质元素[21].刘静等[22]采用分子荧光法测定了构树种子油中V E,其V E含量为410.45m g k g-1.M e i等[23]从构树种子的正丁醇提取液中分离得到了一种新的五元内酰胺(c h u s h i z i l a c t a m A)和腺苷酸.瞿晓晶等[24]利用D P P H法和邻苯三酚自氧化法对构树种子油的抗氧化活性进行测定,发现其对羟基自由基的抑制率高达93.56%,而对超氧阴离子没有明显抑制作用.因此,构树种子营养价值高且提取物抗氧化作用强,可开发成保健食品辅料或抗衰老药物.2.4㊀叶片国内外学者对构叶进行了深入研究,并从中提取分离了多种化合物.徐小花等[25]从构叶乙醇提取物中分离鉴定得到11种化合物,如芹菜素㊁大波斯菊苷㊁牡荆苷等.随后,李莹莹等[26]从构叶乙醇提取液中分离出7种化合物,如十八碳酸甲酯㊁正十九碳酸㊁邻苯二甲酸二甲酯等.李长恭等[27]采用73湖㊀北㊀林㊀业㊀科㊀技第48卷G CGM S联用技术对水蒸气蒸馏提取的构树叶挥发油成分进行结构鉴定,共鉴定出了33种化学成分,其中酯类约占31.7%,不饱和脂肪酸占6.2%.构树叶化学成分主要为糖苷类㊁二萜类[28]㊁黄酮类[29]㊁木脂素类[30]㊁内酯类[31]等物质,且含量丰富,活性较强.经检测构叶黄酮类物质含量为273m g/k g,且具有一定的抗氧化性[32].此外,构树叶中含有多种抑菌成分,对金黄色葡萄球菌㊁多杀性巴氏埃希菌㊁沙门氏菌等病原菌均有较好的抑菌活性[33].Z h a o等[34]从构树叶中分离出来2种具有抗真菌活性的蛋白质,分别是P MA P1和P MA P2,且具有抗绿色木霉活性作用.综上所述,构叶含有多种化学成分,而大部分具有抗菌㊁抗炎㊁抗氧化等生物学活性,药用价值较高.2.5㊀枝干构树枝干纤维长㊁洁白,是很好的造纸原料,也是构树中含活性物质最丰富的部位之一.殷志琦等[35]从构树枝条乙醇提取物中分离鉴定了9种化合物,其中胡萝卜苷㊁槲皮素㊁双氢槲皮素㊁甘草素㊁异甘草素等5个化合物为首次从构树中分离得到. X u等[36]对构树皮和木材的乙酸乙酯㊁正丁醇㊁己烷3种提取液的化学成分和性质分析发现,树皮乙酸乙酯提取液对2,2G二苯基G1G苦基肼自由基㊁羟基自由基清除活性最高,且酚类和黄酮类物质含量也最高,树皮和木材的正丁醇提取液具有很强的超氧阴离子清除活性,己烷提取液具有高水平的离子螯合能力.同时,也有研究指出构树树皮二氯甲烷和正丁醇提取液具有抗炎和抗肿瘤活性[37]. Z h o n g等[38]从构树皮中分离得到4种新的三萜类物质.钟汉庭等[39]从构树皮乙醇提取物中获分离得到6个三萜类化合物,其中3βG乙酰氧基G甘遂G7G烯G24S,25二醇为1种新的甘遂烷型三萜类化合物.G u o等[40]从构树皮乙酸乙酯提取物中分离出2个新的㊁且具有抗肿瘤活性的黄酮类物质.2.6㊀根系构树根系发达,除能吸收土壤中的水分和养分外,还含有多种活性物质.S o n等[41]从构树根皮中分离出1种新的黄酮类化合物(p a p y r i f l a v o n o lA).经研究发现,p a p y r i f l a v o n o lA能抑制分泌型磷脂酶A的活性,并具有抗菌和细胞毒活性.此外,P a r k 等[42]发现p a p y r i f l a v o n o lA能有效地抑制冠状病毒蛋白酶的活性,I C50值为3.7μM.C h e n等[43]从构树根的乙醇提取物中分离出2种新的黄酮类化合物,能抑制蛋白酪氨酸磷酸酶1B的活性.R y u 等[44]从构树根中获得2种5,11G二氧杂苯并[b]芴G10G酮的新化合物,命名为构树芴酮A(b r o u s s o f l uGo r e n o n eA)和构树芴酮B(b r o u s s o f l u o r e n o n e B),2种化合物能抑制αG葡萄糖苷酶的活性.随后又从构树根系乙醇提取物中分离鉴定出9种酚类物质,且均能抑制黄嘌呤氧化酶活性[45].3㊀饲用价值研究我国很早就有使用构树叶饲喂畜禽的习惯,构树因营养丰富㊁适口性好㊁速生性强㊁适应性广等特点,近几年被作为蛋白饲料备受关注.对构树营养成分研究发现,构树叶片粗蛋白㊁粗灰分㊁粗脂肪含量约为柞树㊁杨树㊁胡枝子等木本饲料的2~3倍,粗脂肪约为槐树㊁柠条㊁胡枝子等木本饲料和苜蓿㊁玉米等常规饲料的2倍,且粗纤维含量相对较少[46].此外,构树叶氨基酸含量丰富,但各氨基酸含量不平衡,其主要限制性氨基酸为含硫氨基酸,因此,在使用构树配比基础日粮中需注意含硫氨基酸的适当补充[5].然而,构树含有单宁㊁木质素等抗营养次生代谢物,虽然与其它木本饲料相比含量较低,但仍高于猪㊁鸡等单胃动物的适应范围[46].构树叶蛋白质结构复杂,纤维含量较高,直接用鲜叶饲喂畜禽,动物难以充分消化吸收,有效养分利用率极低,可通过青贮或发酵加工处理提高饲用价值[47-48].陶兴无等[49]研究发现,构树叶发酵后复杂蛋白质可被降解为畜禽容易吸收利用的氨基酸㊁小肽等物质,还具有酸香味,且柔软多汁,适口性好.构树作为单胃动物和反刍动物的饲料,其饲喂效果被大量研究,构树饲料对改善畜禽类产品品质具有一定的促进作用.在鹌鹑日粮中添加发酵构树叶,显著提高了鹌鹑产蛋率和蛋重[50].在猪日粮中添加发酵构树叶,可以明显提高猪的生长速度㊁屠宰率㊁瘦肉率,并提高肌肉中氨基酸含量[51-52].用构树叶粉饲喂育肥猪,可以提高饲料中的一些营养物质的表观消化率,改善肉的品质[53-54].此外,孙华等[55]发现,在育肥猪饲料添加15%构树叶粉,全期日增重㊁料肉比和胴体性能等指标与对照差异不显著,但显降低了增重成本.A l h a s s a n[56]发现在西非矮羊基础日粮中添加构树叶显著提高了其日均采食量,并增加日增重,而西非矮羊血液常规检测结果并未表现出异常变化.苏应玉等[57]研究发现,在荷斯坦奶牛基础饲料中分别添加4%㊁8%㊁12%的发酵构树饲料后,均显著提高了奶牛的产奶量.李艳芝[58]在鸡基础日粮83第2期黄咏明,等:构树化学成分及饲用价值研究进展中添加0.5%~2%的构树叶,结果显示蛋鸡的生产性能及蛋品质得到显著提高.但是,吴健平等[59]的饲养试验表明,在雌性良凤花肉鸡的饲料中添加2%~6%构树叶粉,对肉鸡的平均日增重和日采食量无显著影响.由此可见,构树在单胃动物和反刍动物饲料中的添加比例存在明显差异,而高比例的构树饲用量对畜禽生长及其品质改善无显著效果.4㊀小结与展望构树花㊁果实㊁种子等部位含黄酮类㊁木脂素类㊁萜类等多种生理活性物质,具有抗真菌㊁抗氧化㊁抗肿瘤等功效,在开发新药方面具有广阔的应用前景.同时,构树果实含有丰富的营养物质,如多糖㊁氨基酸㊁红色素等,可开发成保健型果汁饮料.因此,应加强构树深加工研究,提高有效成分的提纯工艺和新产品的研发力度,充分发挥构树的营养价值.但是,由于构树具有很强的重金属富集能力,作为药用或食品添加剂时应加强重金属的检测.另外,构树粗蛋白㊁粗脂肪㊁氨基酸㊁钙等营养成分含量丰富,是良好的畜禽饲料原料.在畜禽基础日粮中添加构树叶粉或发酵构叶,能改善畜禽类产品品质,如瘦肉率㊁肉质风味等.但是,由于构树蛋白质结构复杂,纤维含量较高,且饲料中单宁㊁木质素等抗营养成分的含量较高,严重限制了其在畜禽基础日粮中的添加比例,制约了构树饲料产业的发展.因此,在今后的研究中,应加强构树新品种选育,以高蛋白㊁适口性好㊁消化吸收率高等特点为选育目标,同时,利用酶工程加快构树青贮或发酵过程中有效养分的高效转化,提高构树饲料在畜禽基础日粮中的比例;另外,还要广泛开展基础研究,探寻不同类型畜禽在不同生长阶段的适用量,制定出科学合理的饲喂配方,提高构树资源的开发利用力度,促进我国畜牧业持续健康发展.参㊀考㊀文㊀献[1]L i a oS X,L iK,Y a n g Z Y,e t a l.I n f l u e n c eo f a g eo nc h e m i c a l c o m p o n e n t s,f i b e r m o r p h o l o g y a n d 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园林树木学实验报告

园林树木学实验报告

园林树木学实验报告实验名称:园林树木学实验报告实验目的:通过观察和研究园林树木的生长特点和适应能力,了解树木的栽培管理技术和园林设计原则。

实验方法:1. 选择一片园林中的树木进行观察和记录。

2. 观察树木的生长状况,包括树高、树冠形态、叶片数量和颜色等。

3. 研究树木的适应能力,包括对环境的适应性和抗逆性。

4. 调查树木的生长环境,包括土壤类型、湿度、阳光照射程度等。

5. 根据观察和研究结果,分析树木的生长特点和适应能力。

实验结果:通过观察和研究,我们选择了一棵常见的金叶女贞进行实验。

这棵树木树高约为3米,树冠呈现浓密的球形。

树上叶片较多,叶色鲜艳,呈现深绿色,而树的干栏呈灰褐色。

实验研究表明,金叶女贞树木具有很强的适应能力。

该树对于环境的适应性强,能够适应较为干燥的土壤和气候条件,不过较喜欢阳光充足的环境。

在园林中,我们发现该树木常常种植在较为开阔的地方,阳光直射条件下生长较好。

此外,在暴风雨和极端天气等逆境条件下,金叶女贞表现出了较好的抗逆性。

其树冠形态比较紧凑,叶片较为坚韧,能够有效减少风力对树木的影响。

在干旱等干燥条件下,金叶女贞能够通过调节气孔的开闭程度来减少水分蒸发,从而保持水分平衡。

通过对金叶女贞的观察和研究,我们发现树木的生长环境对其生长特点和适应能力有着重要影响。

金叶女贞喜欢较为开阔的环境,能够充足地吸收阳光和水分,从而促进生长。

此外,该树木对土壤的要求较低,能够适应多种类型的土壤,但较好的排水条件有利于树木的生长。

综上所述,园林树木学实验的结果表明金叶女贞树具有较高的适应能力和抗逆性,而树木的生长环境也对其生长特点有着重要影响。

通过了解和研究树木的生长特点和适应能力,可以为园林设计和栽培管理提供重要的参考依据,并进一步提高园林的美化效果和生态环境。

国槐古树光合特性和生理特性的研究

国槐古树光合特性和生理特性的研究

国槐古树光合特性和生理特性的研究国槐古树不仅具有科学研究价值,还是宝贵的文化资源。

现存古树生长状况大多呈衰弱甚至死亡的趋势,引起了社会广泛的关注和管理部门高度的重视,然而关于国槐古树的研究大多集中于构建古树健康评价体系与复壮,有关抗氧化酶活性与光合特性的研究还很少。

本研究拟以周公庙不同树龄国槐为研究对象,通过对其生理特性进行研究比较,重点探讨树龄与生理特性的关系,从而为判定古树衰老程度及保护复壮提供依据。

主要结果如下:1.健康状况评级差的古树,其光合性能也差:通过对不同健康状况的一级古树进行光合测定后发现,古树健康评定等级差,其光合相关参数也较低,光能利用率越低,光合能力越差2.不同树龄的健康古树进行分析,800年国槐各项指标相对于20年国槐差异明显:(1)从5月到10月,20年国槐的净光合速率都分别高于120年国槐和800年国槐,且20年和120年国槐在5月到9月净光合速率日变化始终是呈双峰型曲线,800年国槐只有在5到8月的净光合速率日变化是双峰型曲线,从9月开始就是单峰型曲线,而其余两个年龄段国槐只有在10月呈现出单峰型曲线。

双峰型曲线的第一个峰值大多出现在11点,第二个峰值大多出现在15:00,单峰型曲线的峰值大多出现在12:00。

气孔导度的日变化基本同步于净光合速率日变化,但从9月份开始三个年龄段国槐的气孔导度日变化均呈现出了单峰型的曲线,峰值基本上出现在11:00和12:00。

胞间CO<sub>2</sub>浓度在整个实验中都是呈现一个先降低再升高的趋势。

(2)从5月到10月,三个年龄段的国槐的光合能力都是先升高再下降。

根据光响应曲线拟合而得到的数据来看,树龄的增长会导致光合能力下降。

5月开始各年龄段国槐都开始通过光合作用积累有机物,但是800年国槐从8月后各项指标就呈现下降的趋势,表明其对环境的适应能力也变弱,正常生理活动呈现出一个衰退减弱的趋势。

3.测定不同年龄段国槐的抗氧化酶活性与可溶性糖、蛋白的活性和含量,结果表明120年国槐和800年国槐CAT活性、可溶性糖及可溶性蛋白含量均下降,POD活性先降后升,MDA含量逐渐增长,20年国槐的SOD活性最大。

几种绿化树种光合性能对体内水分状况的响应

几种绿化树种光合性能对体内水分状况的响应

几种绿化树种光合性能对体内水分状况的响应绿化树种的光合性能是指它们通过光合作用将阳光能转化为化学能的能力。

光合作用是植物利用光能将二氧化碳和水转化为氧气和葡萄糖的过程,其中水分起着重要的作用。

树木的光合性能受体内水分状况的影响。

不同的绿化树种对体内水分状况的响应有所差异。

以下将介绍几种常见的绿化树种在不同的水分条件下的光合性能响应。

玉兰树是一种常见的绿化树种,它对体内水分状况的响应较为灵敏。

在水分充足的情况下,玉兰树可以保持较高的光合速率,并能稳定地进行光合作用。

在干旱条件下,由于缺乏水分供应,玉兰树的光合速率会降低,甚至会导致光合作用暂时停止。

此时,玉兰树会通过减少光合产物的消耗和蒸腾作用,以适应水分的欠缺。

松树是一种适应干燥环境的绿化树种,它对体内水分状况的响应相对较低。

松树具有比较粗糙的叶片和皮孔,可以减少水分的散失,并且可以在干旱条件下保持较高的光合速率。

这是因为松树的光合作用主要发生在叶片的胶气室中,而不是皮肤。

即使在干旱的情况下,松树仍能维持一定程度的光合作用。

柳树是一种快速生长的绿化树种,它对体内水分状况的响应较为迅速。

柳树的叶片较狭长,并具有许多皮孔,使得水分散失较为明显。

柳树对水分的需求较高,当水分不足时,柳树的光合速率会明显下降,并可能导致叶片凋落。

柳树也具有较强的抗旱能力,当环境水分条件改善时,它可以迅速恢复光合速率。

不同的绿化树种对体内水分状况的响应有所差异。

了解和掌握绿化树种的光合性能对体内水分状况的响应,可以为我们合理选择树种以及进行绿化工作提供科学依据。

不同干旱条件下焕镛木的生长及光合特性

不同干旱条件下焕镛木的生长及光合特性

不同干旱条件下焕镛木的生长及光合特性作者:卢志锋聂珍臻蓝学覃德文来源:《江苏农业科学》2015年第10期摘要:本研究采用正常供水CK(土壤水分含量为最大田间持水量的80%,下同)、轻度干旱胁迫P1(65%)、中度干旱胁迫P2(35%)、重度干旱胁迫P3(15%)4种处理方式对焕镛木抗旱能力展开研究,对焕镛木叶片光合指标和叶绿素荧光值进行分析。

结果表明:随着干旱强度的增强,焕镛木的光合作用能力不断降低,Pmax、Tr、Gs等光合指标不断下降。

但Ci 值在P2处理条件下达到最低,植物细胞获取CO2能力逐渐稳定,表现出焕镛木较弱的抗旱能力;在对叶绿素荧光日变化值进行研究时发现,Fv/Fm、ΦPSⅡ值随着照度日变化会自我恢复到一个稳定值,表明焕镛木在逆境条件下能够维持植物体内一定的光合作用,保证植物体自身的能量获取。

关键词:干旱胁迫;焕镛木;光合能力;叶绿素荧光值中图分类号: Q945.11 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2015)10-0236-03焕镛木(Woonyoungia septentrionaliss)为木兰科(Magnoliaceae)的常绿阔叶乔木,别称单性木兰、细蕊木兰,生长于海拔300~500 m的石灰岩山地林中和密林中,为国家一级保护植物。

该类群植物主要分布于广西南部、云南西双版纳等地区,其中广西北部(罗城、环江)、贵州东南部(荔波)零星分布[1]。

该树树干通直,材质轻软,气干密度为0.783 g/m3,其树叶浓绿、秀气、革质,雌雄异株,雄花被片白色带淡黄色。

倒卵形,内轮8~10张叶片,线状披针形,在森林中宛如婷婷玉立少女,为名贵稀有观赏树种。

谭金桂等对焕镛木进行花粉石蜡切片和细胞学压片,得出小孢子形成时胞质分裂方式为修饰性同时型;四分体排列方式以四面体型为主,雄配子体发育中的败育不是影响焕镛木濒危的主要因素[2]。

该树树干通直,材质轻软,气干密度为 0.783 g/m3,其树叶浓绿、秀气、革质,雌雄异株,雄花被片白色带淡黄色。

碳酸氢盐处理下桑树和构树的生长、光合和抗逆性差异

碳酸氢盐处理下桑树和构树的生长、光合和抗逆性差异

碳酸氢盐处理下桑树和构树的生长、光合和抗逆性差异作者:李仕洪,姚凯,刘映良,吴沿友来源:《广西植物》2022年第07期摘要:為探究喀斯特生境中,在碳酸氢盐的胁迫下HCO-3对植株生长及生理特性的影响,该文以构树和桑树幼苗为研究对象,对不同浓度NaHCO3溶液(0、15、30 mmol·L-1)处理下植株的生长情况、光合能力、抗氧化酶活性、渗透调节物质含量和细胞膜系统损伤情况进行研究。

结果表明:(1)在HCO-3处理下,构树和桑树的生长和光合能力均受到抑制,叶片细胞内均发生显著的抗氧化和抗渗透胁迫生理响应。

(2)HCO-3对构树和桑树生长的抑制作用与其浓度有关,并有显著差异性(P<0.05)。

(3)30 mmol·L-1 HCO-3处理对植株生长、光合、抗氧化酶系统和渗透调节系统的抑制作用以及植物细胞的损伤情况要显著强于15 mmol·L-1 HCO-3处理的效果。

(4)同等浓度的HCO-3处理下,构树的生长、光合能力、抗氧化酶活性、渗透调节物质含量显著高于桑树,其叶片细胞损伤情况显著低于桑树。

综上结果均表明,构树对碳酸氢盐胁迫的耐受能力要优于桑树。

该研究为阐明桑科植物对喀斯特环境适应机制提供科学支撑。

关键词:桑树,构树,碳酸氢盐,抗氧化酶,渗透调节,细胞损伤中图分类号: Q946文献标识码: A文章编号: 1000-3142(2022)07-1248-11Differences in growth, photosynthesis and resistancephysiology of Morus alba and Broussonetia papyriferaunder bicarbonate treatmentsLI Shihong1, YAO Kai1, LIU Yingliang1, WU Yanyou2*( 1. School of Life Sciences, Guizhou Normal University, Guiyang 550025, China; 2. State Key Laboratory of EnvironmentalGeochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China )Abstract: To investigate the effects of HCO- 3 on the growth and physiological characteristics of plants under the stress of bicarbonate in karst environment. The growth, photosynthetic capacity, antioxidant enzyme activity, osmotic regulation substance content and cell membrane damage of Broussonetia papyrifera and Morus alba seedlings under three different concentrations of NaHCO3 (0, 15, 30 mmol·L-1, respectively) were examined in the present study. The results were as follows:(1) Under HCO-3 treatment, the growth and photosynthetic capacity of Broussonetia papyrifera and Morus alba seedlings were significantly inhibited, accompanying the physiological responses of leaf cells to antioxidant and osmotic stress were significant. (2) The inhibitory effects of HCO-3 on the growth of Broussonetia papyrifera and Morus alba were concentration-dependent, and showed significant differences among examined concentrations(P<0.05). (3) The inhibitory effects of the growth, photosynthesis, antioxidant enzyme system and osmotic regulation system and the damage of plant cells under 30 mmol·L-1HCO-3treatment were significantly stronger than those of 15 mmol·L-1HCO-3 treatment. (4) Under the same concentration of HCO-3, the growth, photosynthetic capacity, antioxidant enzyme activity, osmotic regulating substance content of Broussonetia papyrifera were significantly higher than those of Morus alba, and its leaf cell damage was significantly lower than that of M. alba. The results mentioned above indicate that HCO- 3 inhibits the growth, photosynthesis and resistance physiology of M. alba and Broussonetia papyrifera under bicarbonate stress, and the tolerance of B. papyrifera to bicarbonate stress is better than that of Morus alba, which means that Broussonetia papyrifera is more adaptable to the environment of bicarbonate stress. This study provides scientific support for the adaptation mechanism of Moraceae to karst environment.Key words: Morus alba, Broussonetia papyrifera, bicarbonate, antioxidant enzymes,osmotic regulation, cell damage在喀斯特生物地球系统中,由于水对石灰岩和白云石的溶蚀作用,土壤和水中形成稳定的HCO-3库,其浓度显著高于非喀斯特地区(Stokes & Griffiths, 2019)。

构树调研报告

构树调研报告

构树调研报告构树调研报告一、引言构树是指通过不同的材料、技术和设计来构建一颗树状结构,以实现人们的个性化需求。

随着城市化进程的加快,越来越多的人在城市中居住,但却无法享受自然环境带来的乐趣。

构树的出现就为人们创造了一种将自然与城市融合的可能性。

本调研报告将对构树的发展现状、应用领域和前景展开调查研究。

二、发展现状目前,构树已经开始在一些大城市中得到应用。

例如,一些公园和景区通过使用人工构树,营造了一个自然的环境;一些建筑物的外墙、室内装饰中也使用了构树来增添绿色元素。

此外,一些人们通过在家中栽种构树来享受绿色植物带来的放松和舒适感。

可以看出,构树已经开始在不同领域得到应用,并逐渐受到人们的关注。

三、应用领域构树的应用领域较为广泛。

首先是在城市园林中的应用。

城市园林作为人们接触自然环境的主要场所之一,构树能够为城市增添绿色、提升空气质量,并且增加人们在园林中的乐趣。

其次是在建筑领域中的应用。

通过在建筑物外墙、室内等地方使用构树,可以使建筑物融入自然环境中,达到与周围环境协调一致的效果。

另外,构树还可以应用于人们的居家环境中,通过栽种构树使家中充满绿意和活力,提供一个更加舒适宜人的居住环境。

四、前景展望构树在未来的发展前景十分广阔。

首先,随着人们对环境保护意识的提高,对绿色环保产品的需求不断增加,构树作为一种绿色、可持续的生态产品,将会得到更多的关注和应用。

其次,随着科学技术的进步,构树的制造技术也将不断改进,为构树的应用提供更多可能性。

再次,随着城市化的不断推进,城市绿化的需求也将不断增加,构树将成为一种重要的城市绿化手段之一。

最后,构树作为一种独特的设计元素,将成为建筑、园林设计中的重要组成部分,为人们创造更加美好的生活环境。

五、结论构树作为一种将自然与城市融合的创新形式,以其独特的设计和可持续的特性,在城市园林、建筑和居家环境等领域得到了广泛应用。

未来,随着人们对环境保护意识的增强和科技的发展,构树将会有更加广阔的发展前景。

北京市几种绿化树种的光合特性及生态效益比较

北京市几种绿化树种的光合特性及生态效益比较

北京市几种绿化树种的光合特性及生态效益比较胡耀升;么旭阳;刘艳红【期刊名称】《西北农林科技大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(042)010【摘要】[目的]分析评价北京市几种引进树种和乡土树种的光合特性与生态效益,为北京市城市绿化树种的合理选择与配置提供依据.[方法]选择北京市4种主要引进树种(水曲柳、火炬树、七叶树、珙桐)和4种乡土树种(刺槐、侧柏、油松、臭椿),利用Li-6400便携式光合仪测定其光合生理生态指标,采用多元逐步回归分析,模拟净光合速率与各环境因子间的关系,并对各树种的固碳释氧与降温增湿效应进行分析.[结果]除臭椿和油松的净光合速率日变化呈单峰曲线外,其他6个北京市绿化树种净光合速率均呈双峰曲线.影响净光合速率的主要因子是气孔导度、胞间CO2浓度、光合有效辐射;8个树种中固碳释氧量较高的是臭椿(19.36和14.08 g/m2)、火炬树(16.99和12.36 g/m2),较低的是油松(5.97和4.34 g/m2)、七叶树(10.58和7.69 g/m2).降温增湿能力较高的是水曲柳、臭椿,二者的日蒸腾吸热量分别为5 189.82和5 162.31 kJ/(m2·d),日释水总量分别为2 139.37和2 128.03g/(m2·d),降温值分别为0.172和0.171℃;降温增湿能力较低的是珙桐、油松,二者的日蒸腾吸热量分别为1 284.05和856.42 kJ/(m2·d),日释水总量分别为529.32和353.04 g/(m2·d),降温值分别为0.043和0.028℃.[结论]七叶树和水曲柳适用于居民区,而侧柏、油松更适用于干旱区造林,火炬树虽有着较强的竞争优势,但应慎用;选择绿化树种时,要综合考虑引进树种和乡土树种的生态效益,使其价值达到最大化.【总页数】7页(P119-125)【作者】胡耀升;么旭阳;刘艳红【作者单位】北京林业大学森林培育与保护省部共建教育部重点实验室,北京100083;北京林业大学森林培育与保护省部共建教育部重点实验室,北京100083;北京林业大学森林培育与保护省部共建教育部重点实验室,北京100083【正文语种】中文【中图分类】S731【相关文献】1.科学选择道路绿化树种充分发挥景观生态功能--以佳木斯城镇道路绿化树种组成及结构为例 [J], 陈秀波2.三种绿化树种固碳释氧和降温增湿效益比较 [J], 马维虎;赵肖;王晓峰;宋丽华3.北京市商务委员会北京市出人境检验检疫局北京市发展和改革委员会北京市科学技术委员会北京市经济和信息化委员会北京市农村工作委员会北京市园林绿化局北京市财政局北京市环境保护局北京市工商行政管理局关于印发《北京市推进生态原产地产品保护工作的实施方 [J], ;;;;;;;;;;4.北京市园林绿化局北京市财政局北京市农村工作委员会关于印发《关于落实〈北京市人民政府关于完善本市绿化隔离地区和“五河十路”绿色通道生态林用地及管护政策的通知〉的实施细则》的通知 [J], ;;;5.北京市城市管理委员会北京市住房和城乡建设委员会北京市发展改革委员会北京市规划和自然资源委员会北京市交通委员会北京市生态环境局北京市园林绿化局关于印发北京市建筑垃圾分类消纳管理办法(暂行)的函 [J], 无;;;;;;;因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

构树光合速率日变化及其影响因子的研究

构树光合速率日变化及其影响因子的研究

构树光合速率日变化及其影响因子的研究
赖晓莲;郭圣茂;殳颖婷;杜天真
【期刊名称】《安徽农业科学》
【年(卷),期】2010(038)022
【摘要】[目的] 研究构树光合特性的日变化规律及其影响因子,为构树的光合生理研究提供基础数据,也可为构树的人工栽培提供理论支持.[方法]利用Li-6400光合作用系统对构树光合速率(Pn)日变化规律进行研究.[结果]在构树处于生长初期的条件下,其日变化为双峰曲线.净光合速率与与光合有效辐射关系密切,而与大气温度、空气相对湿度相关性不大.[结论]影响构树叶片Pn日变化的主要生态因子是光合有效辐射和气孔导度.
【总页数】3页(P12044-12046)
【作者】赖晓莲;郭圣茂;殳颖婷;杜天真
【作者单位】江西农业大学园林与艺术学院,江西南昌,330045;江西农业大学园林与艺术学院,江西南昌,330045;江西农业大学园林与艺术学院,江西南昌,330045;江西农业大学园林与艺术学院,江西南昌,330045
【正文语种】中文
【中图分类】S945.3
【相关文献】
1.玉泉冬枣脆熟期光合速率日变化及影响因子研究 [J], 陶爱群;王仁才;莫红专;仇振华;石浩;姜小文
2.灌浆期谷子净光合速率日变化及相关影响因子的研究 [J], 钟岩;周吉锋;祁宏英;牟金明
3.金银花叶片净光合速率日变化影响因子研究 [J], 李东方;张胜利;吴大付
4.白蜡树净光合速率及其影响因子日变化研究 [J], 晏增;翟晓巧;马永涛;张江涛;王文君
5.!百香果品种在喀斯特地貌光合速率、蒸腾速率日变化及影响因子的研究 [J], 吴应海;蔡国俊;李安定;张孙健;郭玉琳;张丽敏;彭熙
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8种落叶乔木抗旱性相关叶片的解剖结构

8种落叶乔木抗旱性相关叶片的解剖结构

8种落叶乔木抗旱性相关叶片的解剖结构翟晓巧;任媛媛;刘艳萍;王念;王文君【期刊名称】《东北林业大学学报》【年(卷),期】2013(000)009【摘要】为了探索适合进行屋顶绿化的落叶乔木,对其抗旱性进行早期评价。

选取屋顶绿化试验区中的8种常见的庭院观赏落叶乔木为试验材料,观察并统计其10项叶片解剖结构指标,利用模糊数学法中的隶属函数法,对这8种落叶乔木进行了抗旱性综合评价。

结果显示:其抗旱性由强到弱的顺序为:构树、黄连木、白榆、刺槐、枣树、臭椿、火炬树、白蜡。

利用灰色系统理论,对10项叶片解剖结构指标与抗旱性的关联度进行了分析,探讨其在植物抗旱过程中所起到的作用。

【总页数】4页(P42-45)【作者】翟晓巧;任媛媛;刘艳萍;王念;王文君【作者单位】河南省林业科学研究院,郑州,45008;河南省林业科学研究院,郑州,45008;河南省林业科学研究院,郑州,45008;河南省林业科学研究院,郑州,45008;河南省林业科学研究院,郑州,45008【正文语种】中文【中图分类】S718.4【相关文献】1.袖叶片与抗旱性相关的解剖结构指标研究 [J], 刘冰浩;陈国平;牛英;廖贤军;罗世杏;陈贵峰2.不同百脉根品系叶片解剖结构特征分析及抗旱性评价 [J], 李鸿雁;李悦煊;扈顺3.基于叶片解剖结构的12个杨树无性系抗旱性分析 [J], 王烟霞;樊军锋;程玮哲;高建社;周永学4.基于叶片解剖结构的京津冀主栽板栗品种抗旱性评价 [J], 郭燕;张树航;李颖;张馨方;王广鹏5.蓝莓叶片与抗旱性相关的解剖结构指标研究 [J], 张德巧;徐增莱;褚晓芳;姜燕琴;於虹因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

水杉林下构树与槐树的光合特性研究

水杉林下构树与槐树的光合特性研究

水杉林下构树与槐树的光合特性研究冯利;张翠;成向荣;王臣【摘要】采用Li-6400便携式光合仪,对上海南汇区水杉基干林带林下阔叶树种构树、槐树的光合特性进行了测定,结果表明:(1)两种植物光合日变化曲线均为单峰曲线,未出现光合午休现象,达到峰值后光合速率下降的影响因素是气孔限制;(2)水分利用率日均值为槐树(2.56)>构树(0.91);(3)环境因子中,光照和大气相对湿度是影响净光合速率的重要因子.两个树种对水杉林下复杂的生态环境有一定的适应性.【期刊名称】《湖南农业科学》【年(卷),期】2010(000)023【总页数】3页(P135-137)【关键词】光合特性;净光合速率;水分利用率【作者】冯利;张翠;成向荣;王臣【作者单位】兴隆县发展改革局,河北,兴隆,067300;中国林业科学研究院亚热带林业研究所,浙江富阳,311400;南京林业大学,江苏,南京,210037;中国林业科学研究院亚热带林业研究所,浙江富阳,311400;乳山市林业局,山东,乳山,264500【正文语种】中文【中图分类】Q943.1森林群落结构的变化主要因素之一是植物光合作用对光能的有效利用。

光能利用受植物自身遗传特性的影响[1],此外,植物对水分,矿质养分的利用也是影响植物光能有效利用的重要因素。

如果森林群落的荫蔽度增加,导致林下光强降低,处于林下的植物光能利用效率也会明显降低。

在多变的环境中,光合能力的大小是衡量植物适应性的重要指标[2-3]。

构树(Broussonetia p.pynfera)是落叶小乔木,多生于海拔500 m以下的低山丘陵或平原地区,适应性强。

槐树(Sophorajaponica)又名国槐,为蝶形花科落叶乔木。

21世纪初,为改变上海地区沿海基干林带普遍为纯林的现状,引种构树、槐树栽植于水杉林下。

国内对构树、槐树已有不少研究,但主要针对这两种植物的化学成分,或是胁迫环境下的生理特性进行研究[4-6],且这些研究大多建立在人工模拟的实验条件下进行。

杉木不同部位、叶龄针叶净光合效率特征

杉木不同部位、叶龄针叶净光合效率特征

杉木不同部位、叶龄针叶净光合效率特征许忠坤;徐清乾;荣建平【摘要】对6年生杉木人工纯林进行光合作用测定,不同部位针叶单位面积同化CO2净量变化规律是上部>中部>下部,不同部位针叶总面积同化CO2净量变化规律是中部>上部>下部,不同部位针叶同化CO2能力差异显著.不同叶龄针叶单位面积同化CO2净量变化规律是当年生>一年生>二年生>三年生,不同叶龄针叶间同化CO2能力差异极显著.被测定株间单位面积同化CO2净量差异极显著.下部、中部、上部针叶面积分别为总面积的35.8%、40.0%、24.2%.当年生、一年生、二年生、三年生针叶面积分别为总面积的34.7%、33.9%、20.2%、11.2%.下部、中部、上部针叶同化CO2净量分别为总数的29.8%、38.1%、32.1%;当年生、一年生、二年生、三年生针叶同化CO2净量分别为总数的43.8%、32.7%、16.0%、7.5%.【期刊名称】《湖南林业科技》【年(卷),期】2008(035)005【总页数】4页(P1-4)【关键词】杉木;针叶部位;叶龄;净光合效率;叶面积【作者】许忠坤;徐清乾;荣建平【作者单位】湖南省林业科学院,湖南,长沙,410004;湖南省林业科学院,湖南,长沙,410004;攸县林业科学研究所,湖南,株溯,412300【正文语种】中文【中图分类】S718.45现代人的家居装潢讲究的是环保、健康、自然。

虽然目前家居装潢环保标准是以空气质量而论,但在实践中证明“甲醛”潜伏在板材的最长时间是15年,在这漫长的时间里会不断侵害着人们的身体健康。

所以家居装潢要从根本上解决“甲醛”危害的措施是选择环保、健康、自然的装潢材料。

现在杉木[Cunninghamia lanceolata(Lamb.)Hook.]指接板装潢深受欢迎,而杉木指接板由于死节多,影响板材的物理性能和油漆质量。

目前市面上无节板比有节板价格高,通过修枝培育杉木无节材具有较大经济效益,也是提高单位面积经济效益的有效途径。

槐树种子萌发特性研究

槐树种子萌发特性研究

槐树种子萌发特性研究
柴胜丰;蒋运生;韦记青;陈宗游;王满莲;李锋
【期刊名称】《种子》
【年(卷),期】2008(27)6
【摘要】对槐树种子萌发特性进行了研究.结果表明:槐树种子萌发的适宜温度为20~25℃,光照对种子萌发无显著影响,为光中性种子;种子出苗的适宜土壤含水量为20%~25%;种子在沙壤中出苗率最高;播种深度对种子出苗率无显著影响,但以1~3cm为宜;种子粒径大小对出苗率有显著影响,粒径6mm的种子,其出苗率和苗高显著大于粒径<6mm的种子.
【总页数】4页(P43-46)
【作者】柴胜丰;蒋运生;韦记青;陈宗游;王满莲;李锋
【作者单位】广西植物研究所,广西桂林,541006;广西植物研究所,广西桂
林,541006;广西植物研究所,广西桂林,541006;广西植物研究所,广西桂林,541006;广西植物研究所,广西桂林,541006;广西植物研究所,广西桂林,541006
【正文语种】中文
【中图分类】Q945.34
【相关文献】
1.水杉林下构树与槐树的光合特性研究 [J], 冯利;张翠;成向荣;王臣
2.水杉林下构树与槐树的光合特性研究 [J], 冯利;张翠;成向荣;王臣
3.棱果芥种子萌发特性及其与油菜种子萌发对比的研究 [J], 师秋菊;李群
4.红丁香种子萌发特性及1a生播种苗生长特性研究 [J], 国志锋;苑林;高昂;郑健
5.5种荒漠植物种子萌发特性及其吸水特性的研究 [J], 贺慧;燕玲;郑彬
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构树叶的营养成分分析及与刺槐树叶的营养比较

构树叶的营养成分分析及与刺槐树叶的营养比较

构树叶的营养成分分析及与刺槐树叶的营养比较
于明;刘素杰;程波;曲强
【期刊名称】《辽宁农业职业技术学院学报》
【年(卷),期】2012(14)4
【摘要】对辽宁农业职业技术学院种植的构树的不同时期及不同部位叶片的粗蛋白质、粗纤维、钙、磷等常规营养成分和单宁含量进行了分析,并与采集的刺槐叶的营养成分进行了比较。

结果表明:构树叶不同生长时期的营养成分中,7月、8月和9月中旬采集的构树叶蛋白质含量逐渐减少;叶片的不同部位叶片的营养成分中,枝条上1/3部叶片的粗蛋白、钙及磷含量均高于下1/3叶片;与刺槐树叶比较,构树叶营养物质含量与其相似,同属高蛋白树叶;单宁含量较高。

【总页数】2页(P15-16)
【作者】于明;刘素杰;程波;曲强
【作者单位】辽宁农业职业技术学院,辽宁营口115009;辽宁农业职业技术学院,辽宁营口115009;辽宁农业职业技术学院,辽宁营口115009;辽宁农业职业技术学院,辽宁营口115009
【正文语种】中文
【中图分类】S816.5
【相关文献】
1.柞树叶、构树叶和柳树叶的营养成分分析及比较研究 [J], 刘会娟
2.五种柞树叶营养成分分析 [J], 岳冬梅;王林美;李树英
3.不同种源乌饭树树叶营养成分比较 [J], 郝娟娟;冯建元;丁雨龙;王福升
4.不同产地构树叶粉和构树枝叶粉营养成分及其鹅代谢能的测定 [J], 左鑫;陈哲;谢强;翟双双;汪珩;钟少颖;朱勇文;王文策;杨琳
5.灰茶尺蠖对不同茶树品种取食选择与适应性及与茶树叶片营养成分的关系 [J], 葛超美;张家侠;孙钦玉;叶涛;夏先江;张冉;丁勇
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四种灌木植物光合效率对土壤水分的响应过程与机制的开题报告

四种灌木植物光合效率对土壤水分的响应过程与机制的开题报告

四种灌木植物光合效率对土壤水分的响应过程与机制的开
题报告
一、研究背景
随着全球气候变暖和人类活动的不断干扰,土壤中的水分资源变得越来越紧缺,对于植物的生长和产量产生着直接的影响。

光合效率是植物生长和产量的重要因素之一,而土壤水分是影响光合效率的主要环境因素之一。

因此,研究灌木植物光合效率
对土壤水分的响应过程和机制,对于深入了解植物的生长适应策略及其对环境变化的
响应具有重要意义。

二、研究目的
本研究旨在探讨四种灌木植物对不同土壤水分条件下光合效率的响应过程和机制,为了解灌木植物的生长适应策略及其与环境水分变化的关系提供科学依据。

三、研究内容
本研究将选择四种常见的灌木植物(如:柞栎、黄檗、合欢和山梅花)作为研究对象,分别在不同土壤水分条件下进行光合效率的测定和相关生理指标的分析,包括
叶片光合速率、蒸腾速率、气孔导度、叶片水势、叶色指数、根系形态等。

同时,对
土壤水分的变化也进行实时监测,并使用SPAD仪测量叶片叶绿素含量等指标,探究
四种灌木植物在不同土壤水分条件下的生理生态响应过程及其机制。

四、研究意义
通过本研究可以深入探究灌木植物对不同土壤水分条件下生理生态响应的机制,揭示植物的适应策略及其对环境变化的响应规律。

同时,也可以为土地利用和植被恢
复等方面提供科学依据,为保护和恢复生态环境提供理论基础。

4种针叶树光合蒸腾特性的研究的开题报告

4种针叶树光合蒸腾特性的研究的开题报告

4种针叶树光合蒸腾特性的研究的开题报告题目:4种针叶树光合蒸腾特性的研究摘要:本研究旨在比较4种针叶树(云杉、红杉、松树、柏树)的光合蒸腾特性,并探究这些特性与气候因素(如温度和湿度)之间的关系。

通过采集样本,使用激光仪和光合作用仪等设备进行测量和记录,得到了各种指标的数据。

研究结果表明,不同种类的针叶树具有不同的光合蒸腾特性。

云杉和红杉的光合作用速率较高,而柏树的光合作用速率最慢,并且对干旱天气较为敏感。

此外,温度和湿度对针叶树的光合蒸腾特性影响显著,温度适宜时光合作用速率较快,湿度适宜时蒸腾速率较高。

这些结果对于了解针叶树的生理特性和适应性,指导森林资源的合理管理和保护都具有一定的参考价值。

关键词:针叶树,光合作用,蒸腾,气候因素,生理特性,森林资源管理。

研究意义:针叶树是北半球林区的重要组成部分,其生理特性和环境适应性对于森林资源的管理与保护具有重要作用。

本研究旨在比较不同种类针叶树的光合蒸腾特性,探究其与气候因素之间的关系,对于了解针叶树的生理特性与适应性,指导森林资源管理与保护都具有一定的参考价值。

研究方法:本研究采用比较研究和实验研究相结合的研究方法。

首先,选择四种常见的针叶树(云杉、红杉、松树、柏树)为研究对象,采集样本并记录其生长环境和生物学特征。

其次,运用激光仪和光合作用仪等工具,对针叶树的光合蒸腾特性进行测量和记录,并进行数据分析和比较。

最后,结合气象站的温度、湿度等气象数据,分析针叶树的生理特性与气候因素之间的关系。

预期结果:通过本研究,我们预期能够比较出不同种类的针叶树具有不同的光合蒸腾特性,探究其与气候因素之间的关系,并为我国针叶林资源的管理和保护提供可靠的数据和参考。

具体结果包括:1、各种针叶树的光合速率和蒸腾速率的差异;2、不同气候条件下,针叶树的光合速率和蒸腾速率的变化趋势;3、针叶树的生理特性和环境适应性的差异。

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水杉林 下构树与槐树的光合特性研究
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下 复 杂 的生 态 环 境 有 一 定 的适 应 性 。
关键词 : 光合特性 ; 净光合速率 ; 水分利用率
中图 分A
文 章 编 号 :0600 (002— 150 1 —6X 2 1)303—3 0
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富阳 3 1 0 ; . 14 0 3 南京林 业大 学 , 苏 南京 2 0 3 ;4 乳 山市林业局 , 江 10 7 . 山东 乳 山 2 4 0 ) 650
摘 要: 采用 L 60 i 40便携式光合仪 , 一 对上海南汇区水杉基干林带林 下阔叶树种构树 、 槐树 的光合特性进行 了测定 , 结果表 明 :
() 1 两种植物光合 日 变化曲线均 为单峰 曲线 , 未出现光合午休现象 , 达到峰值后光合速率下降的影响因素是气孔限制 ;2 水分利 ()
用率 日均值 为槐树( .6 > 25 )构树( .1 ;3 环境因子中, 09 ) ( ) 光照 和大气相对湿度是影响净光合速率的重要因子。两个树种对水杉林
A b t ac : B u ig i 6 0 p ra l h tsnh ss ytm, w o sre te h ts nh t c aa trs c o s r t y sn L - 4 0 otb p ooy te i e sse e bev d h p oo y tei h rce t s f c i i
f. nln u a ee p et n e r , ee 0 7 0, R : .ntue S b o i l oet , 1Xi ogB r uo vl m n adRf m H bi 6 3 0 P C 2 Is t u tpc rsy g e fD o o ito f r aF r
Boso e akz o i n oh r p nc .ntebc bn rs o t e ui g pot bie ah i ir t rusn t ai k dSp oa a oi L i h ak oef et f a qoa l t r odsi N n u ds c i n a j a o Me s y so n t i
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