3种不同生活型植物幼苗水分生理特征的比较研究
不同生活型植物吸收凝结水后水分及荧光生理差异
不同生活型植物吸收凝结水后水分及荧光生理差异植物是地球上生命的重要组成部分,它们以不同的方式获取水分和光能来进行生长和生存。
在干旱或者缺水的环境中,有一些植物可以利用凝结水来补充水分,以维持正常的生长和代谢。
而在这个过程中,不同的生活型植物对凝结水的吸收和利用会有所差异,同时对光合作用的反应也不尽相同。
本文将介绍不同生活型植物利用凝结水后水分及荧光生理差异的情况。
一、凝结水对不同生活型植物的影响1. 半沙漠型植物半沙漠型植物是一类生长在干旱半干旱地区的植物,它们通常对水分的利用效率很高。
当环境中有凝结水形成时,这些植物可以迅速吸收并利用。
凝结水对半沙漠型植物的影响主要体现在以下几个方面:凝结水对半沙漠型植物的生长具有显著的促进作用。
在干旱环境中,植物的生长往往受到水分的限制,而凝结水的补充可以显著改善植物的生长状况,使其茎叶生长更加茂盛,根系更加发达。
凝结水可以提高植物的抗逆性。
半沙漠型植物在缺水的环境中需要具有较强的抗逆性才能生存下去,而凝结水的补充可以增强植物的适应能力,使其对干旱的抵抗能力更强。
凝结水对半沙漠型植物的营养吸收也有影响。
随着凝结水的吸收,植物的根系将获得更多的水分和养分,从而促进植物体内物质代谢的进行,保证植物正常的生长和发育。
2. 亚热带雨林型植物亚热带雨林型植物是一类生长在热带和亚热带地区的植物,这些地区一般降雨充沛,植物在日常的生长过程中可以充分利用自然降水。
但即使在如此湿润的环境中,凝结水对这些植物的影响也不容忽视。
凝结水对亚热带雨林型植物的生长影响较小。
由于这些地区本身降雨充沛,植物可以充分利用自然降水来维持正常的生长和代谢,因此凝结水对其生长的促进作用相对较小。
凝结水对亚热带雨林型植物的抗逆性也没有显著影响。
由于环境条件本身良好,植物在日常生长过程中并不需要特别强的抗逆性来应对外部的逆境,因此凝结水的补充对其抗逆性的改善作用有限。
凝结水对亚热带雨林型植物的营养吸收也较为有限。
3种滨水花卉植物的水分适应性研究
3种滨水花卉植物的水分适应性研究作者:张鸽,王月华来源:《天津农业科学》2011年第03期摘要:为选择适宜滨岸区域水旱交替生境条件的植物,研究了干旱和水涝对3种滨水花卉植物千屈菜、黄菖蒲、毛茛生长的影响。
结果表明,黄菖蒲对水分的适应范围最宽,既喜水湿又耐干旱;千屈菜更喜欢水湿环境;毛茛不耐干旱。
在园林中应用时,临水种植千屈菜更有利于其生长,毛茛不宜种植在距水较远的地段,而黄菖蒲可以种植在浅水到岸坡较广阔的范围内。
关键词:滨水植物;园林绿化;干旱;水涝中图分类号:S688 文献标识码:A DOI编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2011.03.036Study on Water Adaptation Characteristics of Three Waterfront Flower PlantsZHANG Ge1, WANG Yue-hua2(Tianjin Flowers and Nursery Stock Service Center,Tianjin, 300191,China; 2. Langfang Municipal Bureau of Landscape and Forestry, Hebei, 065000,China)Abstract: In order to choose plants which would be suitable wet-dry-alternating condition , influence of drought and the waterlogged treatments on growth of three waterfront flower plants, Ranunculus japonicus Thunb., Lythrum salicaria Linn. and Iris pseudacorus L. was studied. The results showed that I. pseudacorus not only liked wet but also could tolerant drought with the widest water adaptation range. L. salicaria prefered wet condition. R. japonicus could not tolerant drought. When they were used in landscape, it’s better to plant L. salicaria in waterfront, R. japonicus not far from the water and I. pseudacorus in wider region from shallow water to the slope.Key words: waterfront plant; greening; drought; waterlogged在河流、人工湖、湿地等有关水体的绿化工程项目中,从水体到岸上的一定区域范围内,存在从水湿到干旱的系列土壤水分梯度,需要应用能够适应不同土壤水分状况的植物。
蔓长春花与花叶蔓长春花水分生理特性的比较研究
i n s p i r n g ,a n d w e r e h i g h e r i n s p i r n g t h a n t h o s e i n s u m me r ,a n d t h e WU E s o f V i n c a m a j o w e r e h i g h e r t h a n t h o s e o f V i n c a m 4o r C V .V a r i e g a t a i n a l l t h e t h r e e s e a s o n s .T h e r e g r e s s i o n a n a l y s i s s h o w e d t h a t i n s p i r n g ,s u mm e r a n d a u t u mn ,t h e m a i n
安徽 林 业科 技 , 2 0 1 3 , 3 9 ( 2 ) : 1 9 ~ 2 4
An h u i F o r e s t r y S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
蔓 长春花与花 叶蔓长春花水分 生理特性 的 比较研 究
庄
( 安徽 省 林业 调 查规 划院 , 合肥 2 3 0 0 0 1 )
摘 要: 通过对 蔓长春 花与花叶 蔓长春花水分 生理特性 的研 究 , 结果表 明: 蔓长春花 与花叶 蔓长春花春 季的水分利
用率分别为 3 . 8 8 3和 1 . 5 9 8 I x mo l C O 2 " mmo | H 2 0;夏季 分别为 0 . 9 4 8 、 0 . 7 8 5 t r mo l C O 2 " m mo l 一 。H 2 0;秋 季分别为
1 . 5 9 8 1 x mo l C 02 ’ mmo l ~ H2 0 r e s p e c t i v e l y i n s p in r g ,O . 9 4 8 a n d 0 . 7 8 5 1  ̄ mo l C0 2 " mmo l 一 H2 0 r e s p e c t i v e l y i n s u mme r .a n d 3 . 8 9 4 a n d 3 . 0 9 3 1 x mo l C0 2 。 mmo l ~ H2 0 r e s p e c t i v e l y i n a u t u mn .T h e W UE s o f t h e t wo s p e c i e s we r e b o t h h i g h e r i n a u t u mn t h a n t h o s e
云南松幼苗对水分胁迫与干旱锻炼的研究
云南松幼苗对水分胁迫与干旱锻炼的研究云南松是我国的重要林木资源之一,但由于其生长环境的局限性,如地形、土壤和水分条件等,使得其幼苗时期容易受到水分胁迫和干旱的影响,导致生长状况不佳。
因此,对云南松幼苗的水分胁迫与干旱锻炼进行研究,有助于探究其生长机理,为其后续生长提供科学依据。
1.1 生物学特性云南松是一种爱干旱耐旱的植物,其幼苗时期对水分的敏感性与成年树相比较高。
在水分充足的情况下,云南松幼苗生长迅速,而缺水时则生长缓慢,甚至死亡。
云南松根系浅层分布,且根系发达,但其水分吸收能力较弱,因此在干旱缺水的情况下,根系不能及时吸收足够的水分,从而不能保证幼苗正常的生长发育。
干旱条件下,云南松的叶片水分蒸发量减少,叶片温度升高,导致蒸腾压力增大,进而引起叶片气孔关闭,减少CO2采集,破坏光合作用,导致植株生长发育不良。
此外,长期干旱条件下,云南松的根系会产生一定的适应性机制,如增大根表面积、扩张根系分支等,以增加吸收水分的能力。
1.3 影响因素水分胁迫对云南松幼苗的影响受到多个因素的影响,其中包括土壤性质、地形、气候等。
土壤渗透性较差,水分吸收困难,地形陡峭,水分流失严重,气候干旱缺水,对云南松幼苗的水分胁迫影响较大。
二、干旱锻炼对云南松的影响干旱锻炼可以改善云南松幼苗的抗旱能力。
在干旱条件下,云南松幼苗的根系会更加发达,根系密度增加,增强吸收水分的能力。
同时,云南松幼苗在缺水条件下可自主调节生长和代谢过程,调节激素水平,从而增强抗旱能力。
2.2 生理生化特性长期干旱条件下,云南松幼苗可通过调节物质代谢、保护膜脂质结构等适应干旱条件,以保持生理平衡。
同时,干旱锻炼还可通过诱导云南松幼苗产生一些适应性蛋白质、脂类物质等,增强其抗旱能力。
干旱锻炼对云南松幼苗的影响受到多个因素的影响,其中包括干旱程度、锻炼周期和强度等。
干旱程度和锻炼周期的调整可影响不同的生理生化过程,进而影响云南松幼苗的干旱适应能力。
三、水分胁迫与干旱锻炼综合作用水分胁迫与干旱锻炼可综合提高云南松幼苗的抗旱能力。
干旱条件下四种植物幼苗叶片细胞水分关系的比较
干旱条件下四种植物幼苗叶片细胞水分关系的比较随着全球气候的变化,干旱现象在很多地区都十分普遍,干旱条件对植物生长发育造成了很大的影响。
植物在面对干旱条件时,会有不同的适应机制,其中一项重要机制就是通过保持叶片细胞的水分来维持生长发育的正常进行。
因此,本文将从干旱条件下四种植物(茉莉花、仙人掌、刺桐、薰衣草)幼苗的叶片细胞水分关系入手探讨其适应干旱条件的策略。
实验过程实验中,从室内常温/湿度下的四种植物中随机抽取10个幼苗,将它们分为两组,一组放置于常温常湿的环境中,另一组则暴露于干旱条件下。
在实验进行时,测量了两组植物幼苗的叶片面积、水分含量、细胞水分以及相对叶水罢的变化,并对比分析它们的差异。
结果展示1. 叶片面积在常温常湿的组中,四种植物幼苗的叶片面积没什么变化,表现出正常的生长状态;而在干旱条件下,茉莉花、仙人掌和刺桐的叶片面积有所缩小,而薰衣草变化不大,说明茉莉花、仙人掌和刺桐在面对干旱时会采取一定的适应措施,减少叶片面积从而减少蒸腾。
2. 水分含量在干旱条件下,四种植物幼苗的水分含量均下降。
其中,仙人掌幼苗的水分含量降幅最低,可能是因为它们是干旱环境下生长的植物,在面对干旱条件时会积攒水分,从而有利于减轻干旱带来的伤害。
而茉莉花、刺桐和薰衣草的幼苗水分含量降幅较大,表明它们在面对干旱时缺乏储水的策略。
3. 细胞水分四种植物幼苗的细胞水分均下降,但下降幅度不同。
在干旱条件下,仙人掌幼苗的细胞水分下降幅度最低,茉莉花、刺桐和薰衣草的幼苗细胞水分下降幅度均比较大。
这说明仙人掌的细胞水分更加稳定,可能是由于其叶表面有锥形的刺,可以减少蒸腾量,从而保持细胞水分的稳定性。
4. 相对叶水罢在常温常湿的组中,四种植物幼苗的相对叶水罢均<=3,说明它们在此条件下处于正常的状态。
在干旱条件下,茉莉花、刺桐和薰衣草的相对叶水罢均上升到7以上,说明它们面对干旱时采用了减少蒸腾的策略,从而降低了水分的流失;而仙人掌的相对叶水罢下降到1以下,说明它们在干旱条件下还采取了增加蒸腾量来降温的策略。
四种植物水分特性比较
四种植物水分特性比较
王康英
【期刊名称】《西北民族大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2011(032)001
【摘要】用烘干法测定总含水量,用阿贝折射仪法测定自由水含量,用兰州大学生产的ZLZ-4型植物水势仪测定水势,分析藜水分特性,并与紫花苜蓿、冰草、白三叶进行比较.结果表明,四种植物含水量以白三叶为最高,冰草最低;束缚水/自由水的比值冰草最高,藜次之,紫花苜蓿、白三叶较低.四种植物抗旱能力,冰草>藜>紫花苜蓿>白三叶;藜含水量日变化中出现两个低峰,水势也呈现出两个低峰,具有"午间体眠"的特性.四种植物保水能力依次为藜>白三叶>紫花苜蓿>冰草.
【总页数】4页(P39-42)
【作者】王康英
【作者单位】西北民族大学生命科学与工程学院,甘肃兰州,730030
【正文语种】中文
【中图分类】Q948.1
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1.微咸水灌溉下3种耐盐植物光合特性及水分利用效率比较研究 [J], 刘茂秀;史军辉;王新英;史彦江
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3.四种禾本科牧草植物蒸腾速率与水分利用效率的比较 [J], 温达志;周国逸;张德强;
丁明懋;黄得光;罗仲良;李德明
4.模拟光条件下禾本科植物和藜科植物蒸腾特性与水分利用效率比较 [J], 孙伟;王德利;王立;杨允菲
5.持续干旱下四种地被植物对土壤水分利用的比较研究 [J], 苏敏;王艳荣;赵文丽;杨景辉
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3种滨水花卉植物的水分适应性研究
料
天津农业科学 Tajn r utrl c n e i i i l a Si cs n ag c u e
・园 林 绿 化
3种 滨 水 花 卉 植 物 的水 分 适 应 性 研 究
张 鸽 , 月 华 王
( . 津 市花苗 木服 务 中心 , 1天 天津 30 9 ; . 0 1 1 2 廊坊 市 园林 绿 化管 理局 , 北 廊 坊 0 5 0 ) 河 6 0 0
lg e e t nso r t f he ae rn f w r lns R n n uu a o i sT u b , y rm s ia a Ln . n r s u o g dt a r me t n go ho re w tr o t o e a t, a u c ls p nc h n . L t u a c r in a d/ sp e — w t f l p j u h l i /
在 河 流 、 工 湖 、 地 等 有 关 水 体 的 绿 化 工 程 人 湿
项 目中, 从水体到岸上 的一定 区域范 围内, 存在从 水湿到干旱 的系列土壤水分梯度 ,需要 应用能够
适 应 不 同土 壤 水 分 状 况 的植 物 。 由 于 丰 水 期 和 枯 水 期 的交 替 存 在 ,中 国北 方 地 区 的水 位 季 节 性 变 化 很 大 ,近 水 滨 岸 所 用 植 物 必 须 能够 适 应 水 旱 交 替 的生 境 条 件 。 耐 旱 和 耐 湿 植 物 已 有 很 多 研 究 , 而 水 旱 两 栖 的 植 物 选 择 尚 缺 乏 研 究 , 因 此 ,笔 者 选 择 了
用时, 临水 种植 千屈菜更 有利 于其生 长 , 茛不宜种植 在距 水较 远的地段 , 毛 而黄 菖蒲可 以种 植在浅 水 到岸坡 较广 阔的范 围
植物水分类型分类
植物水分类型分类以植物水分类型分类为标题,本文将从根据植物的水分需求和适应能力来分类,分别介绍植物的三种水分类型:耐旱植物、喜湿植物和湿生植物。
一、耐旱植物耐旱植物是指那些对水分需求较低、能够在干旱环境中生存的植物。
这些植物通常具有以下特点:1. 根系发达:耐旱植物的根系一般比较发达,能够深入土壤中寻找更深层次的水源。
2. 减少蒸腾:耐旱植物的叶片表面通常有一层厚厚的角质层或毛发,可以减少水分的蒸腾。
3. 存水性:耐旱植物的茎、叶或根部分常常具有贮水组织,能够在水分充沛时储存水分,以备不时之需。
二、喜湿植物喜湿植物是指那些对水分需求较高、生长在湿润环境中的植物。
这些植物通常具有以下特点:1. 茎叶柔软:喜湿植物的茎和叶子通常比较柔软,能够吸收更多的水分,并且不易脱水。
2. 大量气孔:喜湿植物的叶片通常具有较多的气孔,以增加水分的吸收和蒸腾作用。
3. 快速生长:由于水分充足,喜湿植物通常能够快速生长,茂密的叶片能够更好地进行光合作用。
三、湿生植物湿生植物是指那些生长在水中或水边的植物。
这些植物通常具有以下特点:1. 适应水中生活:湿生植物的根部通常比较发达,能够在水中吸收养分和水分。
2. 水生叶片:湿生植物的叶片通常是浮在水面上或悬挂在水中的,能够更好地进行光合作用。
3. 耐寒性强:湿生植物通常能够适应较低的水温和寒冷的气候环境。
根据植物的水分需求和适应能力,我们可以将植物分为耐旱植物、喜湿植物和湿生植物三种水分类型。
了解不同类型的植物对水分的需求和适应能力,对于植物的种植和养护都具有重要的意义。
在日常的园艺和农业生产中,我们应根据不同植物的特点,提供合适的水分环境,以保证植物的正常生长和发育。
不同种源南方红豆杉水分生理生态的比较研究
南方红豆杉是第 四纪冰川期留下的孑遗植物, 数量稀少 , 繁殖困难 , 生长缓慢 , 生存能力较差 , 是 国家 I 级保护的珍贵树种 。已有研究表 明, 南方红豆杉树皮含有 0 . 0 1 %一 0 . 0 2 %的紫杉醇 , 对多种癌症和疑 难疾病有 良 好疗效 , 有巨大的科学 、 医疗和商业价值。引种栽培南方红豆杉是 目前林业造福 于人类 , 发展 第三产业的高科技项 目。关于南方红豆杉的报道较多 , 但关于南方红豆杉不同种源的水分生理生态 的研 究甚少, 鉴于此 , 本文通过 5 个种源南方红豆杉生长期 与休眠期对水分的需求 的各项指标进行分析 , 旨在 为我省人工栽培南方红豆杉提供参考与借鉴。
眠 中的更 高 。
作者简介 : 肖 俊容 ( 1 9 7 5 一 ) , 女, 福建晋江人 , 林 业工程师 , 主要 从事林业科技推广 、 林政 资源管理等工作
・
7 2 ・
林 业勘察设计
( 福建 ) 2 0 1 3年第 2期
诈隈 期
生 长剩
图 1 不 同种 源南 方红豆杉 自然含水率
3 0
2 ; 五
喜
j 0
1 0 5
,
∞ ∞砷 ∞∞ ∞∞ ∞m O
圆
蚕 毒一 量 一 誊
休璇期
生长期
图3 不 同 种 源 南 方 红 豆 杉 自然 饱 和 亏 的变 化
3 . 4 . 2 临界饱 和 亏
干旱条件下四种植物幼苗叶片细胞水分关系的比较
叶片细胞相对含水量比较
景天植物的叶片细胞相对含水量 最高,这表明其在干旱条件下能
够保持较高的细胞水分含量。
棉花和玉米的叶片细胞相对含水 量较低,这可能导致它们在干旱
条件下容易受到伤害。
向日葵的叶片细胞相对含水量介 于棉花和玉米之间,其适应性和
抗旱能力有待进一步研究。
04
不同植物幼苗叶片细胞水分关 系的差异分析
02
研究材料与方法
植物幼苗的培养
01
02
03
种子来源
选择四种不同种类的植物 种子,确保它们来自同一 批次,以保证实验的一致 性。
培养基质
使用相同的土壤基质进行 播种,控制光照、温度等 环境条件,确保植物生长 环境的一致性。
培养时间
在植物幼苗生长至一定高 度时,开始进行干旱处理 。
干旱处理方法
干旱程度Βιβλιοθήκη 未来研究方向推荐针对更多种类的植物幼苗,研究其在干旱条件下 的叶片细胞水分关系。
结合基因组学、蛋白质组学等技术手段,深入探 讨植物幼苗叶片细胞对干旱条件的响应机制。
加强与生态学、环境科学等学科的交叉合作,为 干旱地区植被恢复和生态建设提供科学依据。
THANK YOU
不同植物幼苗的叶片细胞持水力、水分 初步揭示了干旱条件下植物幼苗叶片细
传导和耐旱性等方面具有特异性。
胞的适应机制。
研究局限与不足
本研究仅针对四种植物幼苗进行了实验,不能全面反映所有植物的细胞水分关系。 在实验过程中,未能完全模拟自然环境中的干旱条件,可能影响实验结果的准确性。
对于植物幼苗叶片细胞的适应机制,仍需进一步深入研究。
生理机制的差异
水分吸收能力
不同植物幼苗叶片细胞在干旱条 件下,吸收水分的能力有所差异
云南松幼苗水分胁迫下的生理特性述评
云南松幼苗水分胁迫下的生理特性述评摘要:云南松是云南特有的造林树种,其分布在云南中心的西南山地带,同时它在云南的社会和环境发展中与其他树种有着重要的地位,且带动着云南的经济发展。
众多研究学者对云南松的苗木培育,自身所遗传下来的苗种以及丰收产品所运用的栽培技术和化感作用这些方面上做了许多研究,但是对苗木生长和综合质量上的影响所采取的措施都缺乏理论研究,当前国内对这方面幼苗的研究还没有报道过。
所以,以后要对云南松在育苗的需要水的特性和生理指标以及采取的措施和综合的质量上的研究联系起来,为云南松的栽培技术和推广提供理论依据,还对云南松在育苗质量上有所提高,同时还对育苗抗性上有促进意义。
关键词:云南松;栽培育种;苗木质量;水分生理Abstract: Pinus yunnanensis is the main tree species in Yunnan, which is the endemic species on the southwestern mountainous and Yunnan is the distribution center also, Pinus had an important position in Yunnan&acute;s economic, social and environmental sustainable development that can not be replaced with other species .Previous much research on genetic breeding of Pinus, seedling cultivation, high-yield cultivation techniques and attainment of Allelopathy, especially in seedling cultivation had more research data. However, these studies were restricted to the technical level and lack of theoretical research ofbreeding measures impact on seedling growth and integrated quality (physiological and morphological characters). Up to now, the research of water physiology at Pinus seedlings had also not been reported at home and abroad. Therefore, combing Pinus seedling cultivation technology with comprehensive quality, water demand characteristics and physiological indicators linked to research, aimed at providing a theoretical basis for the promotion of Pinus and improvement of cultivation techniques, and had great significance on guiding breeding, improving seedling quality and breeding for resistance in future.Key words: Pinus; cultivation breeding; seedling quality; water physiological;1. 研究意义云南松(Pinusyunnanensis)以云贵高原为起源和分布中心, 延伸至西南季风影响下的贵州西部、四川西南部, 在云南西北横断山区与高山松(P. densata) 毗连、西南部与思茅松( P . kesiyavar. langbianensis) 邻接(戴开结,2006)。
不同水分条件下几种藤本植物幼苗的生理生化响应
5 02 ; 50 5 贵州科学 院喀斯特资源环境与发展研究 中心, 阳 5 00 ; 贵州省生 物研究所 , 贵 5 0 13 贵阳
摘
要: 采用人工模 拟水 分胁迫的方法 , 究了安顺缫丝花、 研 黄褐毛忍冬、 葛藤 3种藤本植物在不 同水分胁迫条件 下的生理
生化 响应 。结 果表 明 : 不 同的 水 分 条件 下 , 在 3种藤 本 幼 苗 的 叶 片 水 分饱 和 亏 缺 、 对 含 水 量 、 氧 化 物 歧 化 酶 ( O 活性 以 相 超 S D)
及 叶片质膜透性的变化趋势一致, 现为随着土壤相对含水量的降低 , 表 水分饱和亏缺和质膜透性升 高、 相对含水 量降低、 O SD
活性 先 升 高后 降低 最 后 再 升 高 。 叶绿 素 、 可溶 性总 糖 、 氨 酸含 量均 在 土壤 相 对 含 水 量 最 低 时值 最 大 。 不 同水 分 条 件 下 的 丙 脯 二 醛 ( A) 量在 不 同种 之 间 变化 不 同 。各 指 标 的 变化 程 度 均 因种 而异 。利 用 隶属 函数 法 比较 3种 木 质藤 本 幼 苗 的抗 旱 性 MD 含
YU -e Lif i
LONG u. i Xi t o g , u h uU i rt ,G i n G i o 5 0 5 C ia e ac et as R suc ni oe r C l e G i o nv sy u ag, u hu5 0 2 , hn ; s r Cne o K r e r E v sy  ̄ z ei y z Re h rf t o e . rn et n e l m n, u h uA a e yo c ne,G i n , u h u5 0 0 ,C ia 3ntueo ioy o m n d D v o etG i o cdm Si cs uy g G i o 5 0 1 hn ; stt fBo g , a ep z f e a z [ i l G iag,uzo 5 0 9,hn ) uy n G i u5 0 0 C i h a
樟科幼树水分生理特征的种间差异和相关性分析
樟科幼树水分生理特征的种间差异和相关性分析常宏;赵广东;史作民;王兵;厉月桥;陈传松;陈和东【摘要】为了阐明樟科(Lauraceae)幼树的水分生理特征,比较了同质园中自然生长的5年生刨花楠(Machilus pauhoi)、香樟(Cinnamomum camphora)和闽楠(Phoebe bournei)幼树在生长季节叶片的水分生理特征和地径(D)、株高(H)的差异.结果表明,香樟的相对含水量(RWC)、叶片水势(Ψ)、枝条木质部比导率(Ks)都显著高于闽楠和刨花楠(P<0.05),而枝条木质部导水损失率(PLC)则显著低于闽楠和刨花楠(P<0.05),说明香樟具有更高的保水能力、水分传输效率,并对水分缺失具有更高的抵抗力.3物种幼树均会因枝条空穴化的加强而降低枝条水分的运输效率.刨花楠幼树通过提高水分利用效率以应对导水效率的降低,香樟幼树叶片具有较高的含水量,气孔保持膨胀,可实现较高的蒸腾速率,闽楠幼树通过提高水分运输的效率和安全性以维持叶片相对含水量.【期刊名称】《热带亚热带植物学报》【年(卷),期】2018(026)005【总页数】8页(P457-464)【关键词】刨花楠;香樟;闽楠;水分生理;水分利用策略【作者】常宏;赵广东;史作民;王兵;厉月桥;陈传松;陈和东【作者单位】中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,国家林业局森林生态环境重点实验室,北京 100091;中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,国家林业局森林生态环境重点实验室,北京 100091;中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,国家林业局森林生态环境重点实验室,北京 100091;中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,国家林业局森林生态环境重点实验室,北京100091;中国林业科学研究院亚热带林业实验中心,江西分宜 336600;中国林业科学研究院亚热带林业实验中心,江西分宜 336600;中国林业科学研究院亚热带林业实验中心,江西分宜 336600【正文语种】中文樟科(Lauraceae)植物是亚热带地区常绿阔叶林的重要成分[1],广泛分布于中国南方地区,具有重要的生态价值和经济价值。
干旱条件下四种植物幼苗叶片细胞水分关系的比较
实验材料
1 2 3
四种植物幼苗
本实验选取四种不同种类的植物幼苗,分别为A 、B、C、D。
仪器设备
实验过程中需要使用到的仪器设备包括电子天 平、可见分光光度计、电导率仪、全自动气象 色谱仪等。
试剂材料
实验过程中需要使用到试剂材料包括丙酮、碳 酸钙粉、氯化钙溶液等。
仪器与试剂
仪器
电子天平、可见分光光度计、电导率仪、全自动气象色谱仪等。
随着干旱程度的加深,四种植物幼苗叶片细胞的相对含水 量均逐渐降低,其中豌豆幼苗叶片细胞的相对含水量下降 幅度最大。
四种植物幼苗叶片细胞的渗透调节能力
在干旱条件下,小麦幼苗叶片细胞的渗透调节能力最强,而豌豆幼苗叶片细胞的 渗透调节能力较弱。
随着干旱程度的加深,四种植物幼苗叶片细胞的渗透调节能力均逐渐增强,其中 小麦幼苗叶片细胞的渗透调节能力提升幅度最大。
发现不同植物幼苗叶片的细胞持水能力存在差 异,这种差异可能是植物对干旱环境适应性的 表现。
研究表明,不同植物幼苗叶片的细胞水分关系 与植物的生理生态特征密切相关。
研究不足之处与展望
本研究仅选取了四种植物幼苗进行比较,未能全面 反映整个植物界对干旱环境的适应性。
未来研究可以进一步探讨其他类型植物幼苗在不同 干旱条件下的水分关系,为全面了解植物对干旱环
05
结果分析与讨论
四种植物幼苗叶片细胞的吸水与保水能力的比较
吸水能力
燕麦、小麦、玉米和高粱的吸水能力依次减弱。燕麦幼苗叶片细胞吸水能力最强 ,其次是小麦,玉米和高粱的吸水能力较弱。
保水能力
在干旱条件下,燕麦幼苗叶片细胞的保水能力最强,其次是小麦和玉米,高粱幼 苗叶片细胞的保水能力最弱。
干旱条件下四种植物幼苗叶片细胞的适应性反应
干旱条件下四种植物幼苗叶片细胞水分关系的比较
干旱条件下四种植物幼苗叶片细胞水分关系的比较
[摘要]运用PV技术研究了土壤干旱胁迫下四种盆栽植物幼苗(辽东栎Quercus liaotungensis、大叶白蜡Fraxinusrhynchophylla、柔毛绣线菊Spiraeapubescens和二色胡枝子Lepsedezabicolor)叶片的细胞水分关系,以期认识叶片细胞水分在叶龄及生长型上的差异。
结果发现:幼叶的渗透调节大于成熟叶和老叶;干旱增加了叶片细胞束缚水含量(θ)和细胞壁弹性模量系数(ε),降低了叶片水分饱和状态下的渗透势(ψsat)、质壁分离渗透势(ψπtlp)、质壁分离时细胞水分相对含量(RWCtlp),以及水分饱和状态下的重量与干重的比率(TW:DW)。
干旱引起两种乔木幼苗叶片的细胞水分参数显著变化,而对两种灌木影响不显著,说明前者的抗旱性较强。
同时也表明植物叶片细胞水分关系和植物的生长型有关系。
不同生活型植物吸收凝结水后水分及荧光生理差异
不同生活型植物吸收凝结水后水分及荧光生理差异生活型植物是一类生长在干旱或半干旱环境中的植物,它们通过吸收凝结水来获取水分,并且对光照的需求也有所不同。
在不同环境条件下,这些生活型植物展现出了不同的水分吸收和荧光生理特点。
本文将从生活型植物对凝结水的吸收及其水分和荧光生理差异进行探讨。
生活型植物对凝结水的吸收能力是其适应干旱环境的关键特征之一。
研究表明,不同生活型植物对凝结水的吸收能力存在明显差异。
有些植物能够高效地吸收凝结水,而另一些植物则表现出较低的吸收能力。
不同生活型植物对凝结水吸收的方式存在差异。
一些植物可以通过表面吸附和微观拓扑结构来增加对凝结水的利用效率。
这些植物通常具有特殊的叶面结构或表面化学组成,能够促进水分的凝结和吸收。
而另一些植物则依赖于根系吸收地下水分,对凝结水的利用效率相对较低。
不同生活型植物在凝结水吸收后的水分存储和利用方式也存在差异。
一些植物能够有效地储存吸收的水分,并在干旱期利用储备水分维持正常生长。
而另一些植物在吸收凝结水后,水分的利用效率较低,容易受到干旱环境的影响而出现生长受限或死亡。
不同生活型植物对凝结水的吸收能力和水分利用效率存在显著差异。
对这些差异的深入研究有助于我们更好地理解生活型植物在干旱环境中的生存策略,为相关生物资源的保护和利用提供科学依据。
生活型植物在吸收凝结水后的荧光生理特点也存在一定差异。
荧光是植物进行光合作用的一个重要指标,通过测量植物叶片的荧光参数,可以了解其光合作用的效率和受到干旱胁迫的程度。
研究发现,不同生活型植物在吸收凝结水后的荧光参数表现出明显的差异。
一些植物在充分吸收凝结水后,其叶片的最大荧光效率(Fv/Fm)和非光化学淬灭系数(NPQ)等参数表现出较好的状态,表明其光合作用效率较高,对干旱环境的适应能力较强。
而另一些植物在吸收凝结水后,荧光参数的表现较差,说明其受到了严重的干旱胁迫,光合作用受到了严重的影响。
不同生活型植物在吸收凝结水后的荧光动力学特点也存在一定差异。
不同生活型植物吸收凝结水后水分及荧光生理差异
不同生活型植物吸收凝结水后水分及荧光生理差异1. 引言1.1 背景介绍随着全球气候变化和水资源短缺的问题日益严重,人类对于水资源的利用和管理变得愈发重要。
在这样的背景下,利用植物吸收凝结水成为了一种潜在的解决方案。
不同生活型的植物对凝结水的吸收能力和利用效率可能存在差异,因此对于不同生活型植物的水分和荧光生理特性进行研究具有重要意义。
凝结水是指当空气中的水蒸气冷却至饱和点以下时,就会凝结成小水滴。
这些凝结水可以被植物吸收通过根系输送到叶片进行光合作用。
而植物的水分和荧光生理特性对于其生长和适应环境的能力有着重要影响。
研究不同生活型植物吸收凝结水后的水分和荧光生理差异,有助于深入了解植物的生长机制,为未来植物的适应性培育和水资源利用提供科学依据。
1.2 研究意义研究意义:生活在不同环境条件下的植物对凝结水的吸收及荧光生理特征存在明显差异,这对我们深入了解植物适应环境的机制以及提高植物生长效率具有重要意义。
通过分析不同生活型植物对凝结水的吸收情况以及水分和荧光生理差异的研究,可以为我们揭示植物在不同环境条件下如何调节吸收水分的策略,从而为提高植物的抗旱能力和适应性提供指导。
深入研究植物吸收凝结水后的荧光生理差异对于揭示植物内部生理活动的机制以及植物生长过程中的能量转化过程具有重要意义。
这一研究将有助于揭示植物生物学中的一些未知领域,为未来研究提供新的思路和方向。
2. 正文2.1 植物吸收凝结水情况分析凝结水是大气中水分在植物叶片表面凝结形成的一种水资源。
不同生活型的植物对凝结水的吸收情况存在差异,这种差异主要受到植物表面特性、生态习性以及环境条件等因素的影响。
表面特性对植物吸收凝结水起着重要作用。
一些植物叶片具有微结构,如毛发、鳞片等,这些微结构会增加叶片表面的粗糙度,从而有利于凝结水在叶片表面滞留。
一些植物叶片具有亲水性表面,能够更好地吸附水分分子。
这些表面特性使得部分植物更容易吸收凝结水。
植物的生态习性也会对其吸收凝结水产生影响。
几种果树水分生理指标的比较研究
几种果树水分生理指标的比较研究夏阳;罗新书【期刊名称】《落叶果树》【年(卷),期】1993(025)001【摘要】以盆栽2年生苹果、杏、桃和葡萄为试材,研究了水分逆境对果树水分关系的形响及差异。
从正常灌水(田间持水量80%)所测定的萎蔫点相对合水量(RWCp)、萎蔫点水势(ψwp)和总体原初渗透压(ψz0)判断,4种果树抗旱性的顺序是:杏、桃>苹果>葡萄。
干旱下测定的3种参量所反映的结果与上述一致。
4种果树正常灌水处理弹性大小的顺序是:苹果>杏>葡萄>桃,最大体积弹性模量(Ev0)分别是:38.7、44.9、51.7、55.6MPa。
干旱条件下使苹果、杏弹性变差,葡萄、桃弹性增大。
Ev0分别是:71.76、90.67、54.08和40.48MPa,说明CK弹性好坏不能反映对长期干旱的适应性。
弹性系数与膨压(ψp)成显著直线正相关,说明弹性越好(Ev0越小),维持ψp能力越强,有利于气孔开张、维持光合。
Ev0小者(苹果、杏),Ev0随RWC降低而缓慢降低,细胞伸缩范围大。
水分协迫下,苹果、各具有明显的渗透调节作用,苹果ψwp和ψz0分别比CK下降0.5和0.4MPa,杏分别下降0.61和0.59MPa,葡萄只具有微弱的渗透调节能力,ψwp和ψz0分别下降0.16和0.13MPa,桃无渗透调节能力。
多一位处理使?【总页数】8页(P1-8)【作者】夏阳;罗新书【作者单位】不详;不详【正文语种】中文【中图分类】S660.1【相关文献】1.水分胁迫对几种球根花卉生理指标的影响 [J], 杨玉秀;常瑾;刘安成2.民勤沙区几种果树水分生理和土壤水分的关系 [J], 王继和;施茜3.水分胁迫对两种野生果树几个生理指标的影响 [J], 苏向辉;秦伟;刘立强;李欢;周龙4.几种针阔叶树耐旱水分生理指标地区间差异性的研究 [J], 朱美云;田有亮;郭连生5.有机肥对水分胁迫下大豆几种生理指标和茎叶组织超微结构的影响 [J], 金平因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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Ab s t r ac t : Th e h y d r o l o g i c a l c h a r a c t e is r t i c s o f Pr u nu s p e d un c u l a t a, Ul mu s pu mi l a a n d Ce r at o i d e s a r b o r e s c e n s we r e s t u di e d c o mpa r a t i v e l y .Th e r e s u hs s h o we d t ha t b e c a u s e o f l o n g—t i me d r o u g h t ,t he wa t e r c o n t e n t o f P.pe du n c u l a — t a, pu mi l a,C. a r b o r e s c e n s we r e 6 4. 1 3 % ,6 8. 41 % a nd 67 . 5 3% s e p a r a t e l y,wh i c h we r e g r o we d i n t he s a m・
第3 9卷
第 1期
内
蒙
古
林
业
科
技
V0 1 . 3 9 No . 1 Ma r . 2 0 1 3
2 0 1 3年 3月
J o u r n a l o f I n n e r Mo n g o l i a F o r e s t r y S c i e n c e& T e c h n o l o g y
3种 不 同生 活 型 植 物 幼 苗 水 分 生理 特 征 的 比较 研 究
敖 日格 尔 , 斯 琴 巴特 尔
( 内蒙古师范大学生命科 学与技术学 院, 内蒙古 呼和浩特 0 1 0 0 2 0 )
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摘
要: 对长柄扁桃 、 榆树、 驼绒 藜 幼苗 水分 生理 特 征进 行 比较 研究 , 结果 表 明 : 生 活在 样地 土 壤含 水 量 为
A Co mp a r a t i v e St udy o n Hy dr o l o g i c a l Cha r a c t e r i s t i c s o f Thr e e Ki n ds o f Li f e— — f o r m Pl a nt
Or g i t e e,S i q i n b a t e e r
( C o l l e g e o fL f i e S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , I n n e r Mo n g o l i a N o r m a l U n i v e r s i t y , H o h h o t 0 1 0 0 2 2 , C h i n a )
p l i n g p l o t wi t h s o i l wa t e r c o n t e nt a t 7. 2 4% .Th e r a t i o s o f b o u n d wa t e r a n d f r e e wa t e r we r e 1 . 33,1 . O1 a nd 1 . 2 4, t h e s a t u r a t i o n d e ic f i t s we r e 1 0 . 0 6% . 1 7. 9 4% a n d 1 5 . 78% s e pa r a t e l y.Th e d e t e r mi n a t i o n s o f wa t e r h o l d i n g c a p a c i — t y s h o we d t h a t he t wa t e r ho l d i n g c a pa c i t y c u r v e s l o p e o f P.pe du n c u l a t a wa s t h e l a r g e s t , c e l l s we r e s i mi l a r .Th e PV c u r v e a n ly a s i s s h o we d t h a t t he 8 v a l u e o f a n d t h e 8 pu mi l a a n d C. a r b o r e s -
ห้องสมุดไป่ตู้
7 . 2 4 % 的榆 树 、 长柄扁桃 和驼绒藜 自然 含水 量分 别 为 6 4 . 1 3 %、 6 8 . 4 1 %和 6 7 . 5 3 %, 束 缚 水与 自由水 比值 为
1 . 3 3 、 1 . 0 l和 1 . 2 4, 其 自然饱 和亏为 1 0 . 0 6 %、 1 7 . 9 4 %和 1 5 . 7 8 % 。持水力 测定表 明 , 长柄 扁桃持 水力 曲线斜 率最大 , 榆树和驼绒 藜 的相 近。P V曲线分 析表 明 , 长柄 扁桃 的 q t c r 和 蒸腾作用“ 午休” 现象最 明显 , 驼绒藜 的“ 午休” 现象不很 明显。 关键词 : 生活型植物 ; 水分生理特征 ; 幼苗 中图分类号 : Q 9 4 8 文献标 识码 : A 文章编号 : 1 0 0 7— 4 0 6 6 ( 2 0 1 3 ) 0 l 一0 5— 0 5 。 值 最低 , 驼 绒藜 其 次。榆 树 的 E m a x 值最 大 , 为7 . 9 7 MP a , 长柄扁桃 的为 7 . 0 8 M P a , 驼绒藜 的为 3 . 2 1 MP a 。蒸腾速率 日程变化分析表 明 , 榆树