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《中国农业大学》 2005年
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水分精确控制下小麦、黄瓜和菠菜若干生理指标的变化

万克江  
【摘要】:本试验改变了传统盆栽水分试验的控水方式,采用一种新的自制装置,基于负压渗灌的原理,通过设置一系列的供水吸力水平精确控制了土壤的含水量,在此基础上以小麦、黄瓜和菠菜为实验材料,研究了不同土壤供水吸力条件下作物生理指标的变化,并分析了土壤含水量与植物体生长的关系。主要结果如下: 1、确定了土壤水分精确控制装置的性能指标和应用方式,为作物盆栽试验提供了一种新的土壤水分精量控制方法,具有推广价值。自制装置的土壤可调节供水吸力范围在0—800hpa之间,可满足常规盆栽水分试验要求。 2、利用自制装置对小麦的研究表明:从1hpa到190hpa的范围内,随着供水吸力的增大,幼苗净光合速率、气孔导度和蒸腾速率成倒“V”型,最大值出现在80—100hpa;地上茎、叶总干重和叶面积呈下降趋势,而根干重则是先上升后平缓下降的趋势;单叶的水分利用效率则随着供水吸力的增大而呈现总体的下降趋势;当供水吸力小于100hpa的时候,群体水分利用效率随着吸力的增大而增大,当供水吸力大于100hpa以后,群体水分利用效率则变化很小。小麦地上部总鲜重、总干重和根冠比都与耗水量呈极显著的抛物线形相关,相关方程依次为Y=3.6899Ln(x)+7.5158(R~2=0.6461),Y=0.508Ln(x)+1.3593(R~2=0.6066),Y=-0.3863Ln(x)+0.7864(R~2=0.6686)。 3、利用自制装置对黄瓜的研究表明:当供水吸力大于1hpa时,随着供水吸力的增大,植株体的生育进程逐步减缓、雌雄花数目逐渐减少、各部分生物量积累也逐渐变少。植株体和产量水分利用效率在供水吸力1hpa—20hpa的范围内随着供水吸力的增大而增大;植株体水分利用效率在供水吸力20hpa—80hpa范围内呈下降趋势,而产量水分利用效率在此供水范围内基本上不变;植株体和产量水分利用效率在供水吸力80hpa—130hpa的范围内都呈下降趋势。供水吸力小于20hpa,根冠比呈上升趋势,当供水吸力超过20hpa后根冠比基本保持不变。另外,通过对黄瓜生育进程、生物量积累的研究,建立了耗水量与各部分生物量积累的回归方程。黄瓜鲜重、干重、根干重、植株叶干重、茎干重、总干重和植株体总干重与耗水量都呈极显著的抛物线形相关,相关方程依次为Y=0.6564Ln(x)-5.8541,Y=20.499Ln(x)-181.03,Y=10.476Ln(x)-92.606,Y=17.188Ln(X)-151.11,Y=6.0303Ln(x)-52.668,Y=65.531Ln(x)-581.14,Y=55.054Ln(x)-488.84,其相关系数都在0.9以上。 4、利用自制装置对菠菜的研究表明:当供水吸力在1hpa—30hpa时,地上生物量积累随着供水吸力的增大而增加,当供水吸力在30hpa—150hpa的范围内,地上生物量积累随着供水吸力的增大而减少。通过对菠菜的研究,建立了耗水量与生物量积累的关系,地上总鲜重、地上总干重与耗水量呈极显著线性正相关,其相关方程依次为y=0.8712x-0.9085(R~2=0.9628);y=1.6484x-1.0459(R~2=0.9177)。另外表明,水分供应不足,叶片的羧化效率和表观量子产额下降。
【关键词】:水分 供水吸力 生物量 耗水量
【学位授予单位】:中国农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:S630.1
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-9
  • 第一章 引言9-19
  • 1.1 研究目的及意义9
  • 1.2 研究现状9-15
  • 1.2.1 水分与个体发育的关系10-11
  • 1.2.2 水分引起的生理变化11-12
  • 1.2.3 水分引起的生化反应12-13
  • 1.2.4 植物的调节机制13-15
  • 1.3 研究的内容和方法15-16
  • 1.4 试验装置16-18
  • 1.4.1 试验装置简介16-17
  • 1.4.2 装置的试验原理17
  • 1.4.3 试验装置的操作步骤17
  • 1.4.4 试验装置的参数指标17-18
  • 1.5 小结18-19
  • 第二章 水分精确控制对苗期小麦的影响19-33
  • 2.1 前言19
  • 2.2 材料和方法19-20
  • 2.2.1 供试材料:19-20
  • 2.2.2 试验设计20
  • 2.3 测试项目和方法20-21
  • 2.3.1 小麦分蘖数、叶片含水量的测量方法20
  • 2.3.2 光合特征参数的测定20
  • 2.3.3 根重、冠重、生物总量、根冠比的测定以及叶面积的测定20
  • 2.3.4 整个试验期内,各个供水吸力下累计耗水量的测定20
  • 2.3.5 植株体叶片光合色素(叶绿素含量和类胡萝卜素)含量的测定20-21
  • 2.4 试验结果与分析21-30
  • 2.4.1 供水吸力与小麦单株分蘖数的关系21-22
  • 2.4.2 供水吸力与茎叶含水量的关系22
  • 2.4.3 不同供水吸力下光合特征参数的差别22-24
  • 2.4.4 不同供水吸力下植株体叶片叶绿素和类胡萝卜素含量的差异24-25
  • 2.4.5 不同吸力水平对植株体各部分生物量积累的影响。25-28
  • 2.4.6 供水吸力与耗水量的关系28-29
  • 2.4.7 供水吸力对水分利用效率(WUE)的影响29
  • 2.4.8 小麦物质积累与耗水量之间的相关分析29-30
  • 2.5 讨论30-32
  • 2.6 小结32-33
  • 第三章 水分精确控制对黄瓜生长的影响33-50
  • 3.1 前言33
  • 3.2 材料和方法33
  • 3.2.1 供试材料33
  • 3.2.2 试验设计33
  • 3.3 测试项目和方法33-36
  • 3.3.1 黄瓜叶片展开及雌雄花个数的观察33-34
  • 3.3.2 各部分生物量的测定34
  • 3.3.3 整个试验期内各个供水吸力下累计耗水量的测定34
  • 3.3.4 黄瓜叶面积的测量34
  • 3.3.5 全N、全P、全K的测定34-36
  • 3.4 结果与分析36-48
  • 3.4.1 供水吸力对黄瓜叶片展开及雌雄花个数的影响36-38
  • 3.4.2 不同供水吸力下叶位与叶片展开面积、叶柄与叶柄长、茎与茎长的关系38-41
  • 3.4.3 供水吸力与黄瓜叶片相对叶绿素含量的关系41-42
  • 3.4.4 供水吸力与黄瓜第一果测量各项指标的关系42-43
  • 3.4.5 供水吸力对黄瓜物质积累的影响43-44
  • 3.4.6 黄瓜耗水量与供水吸力以及土壤含水量的关系44
  • 3.4.7 供水吸力与水分利用效率的关系44-45
  • 3.4.8 供水吸力与根冠比的关系45
  • 3.4.9 耗水量与黄瓜各部分物质积累间的相关分析45-47
  • 3.4.10 黄瓜各个器官N、P、K含量的差别47-48
  • 3.5 讨论48-49
  • 3.6 小结49-50
  • 第四章 水分精确控制对菠菜生长的影响50-58
  • 4.1 前言50
  • 4.2 材料和方法50-51
  • 4.2.1 供试材料50
  • 4.2.2 试验设计50-51
  • 4.3 测试项目和方法51-52
  • 4.3.1 土壤含水量的测定51
  • 4.3.2 地上总鲜重、干重的测定:51
  • 4.3.3 叶片表观量子产额的测定:51
  • 4.3.4 叶片羧化效率的测定:51
  • 4.3.5 地上部可溶性糖和全N、全P、全K的测定:51
  • 4.3.6 地上部微量元素Cu、Mg、Zn、Fe、Mn的测定:51-52
  • 4.4 结果与分析52-56
  • 4.4.1 不同供水吸力下土壤含水量的差别52
  • 4.4.2 不同供水吸力下叶绿素含量的差别52-53
  • 4.4.3 不同供水吸力下生物量积累的差别53-54
  • 4.4.4 不同供水吸力下叶片表观量子产额和羧化效率的差别54
  • 4.4.5 菠菜生物量积累和叶片SPAN值与耗水量的相关分析54-55
  • 4.4.6 不同供水吸力下植株体全N、全P、全K和可溶性糖的差别55-56
  • 4.4.7 不同供水吸力下植株体内微量元素含量的差别56
  • 4.5 讨论56-57
  • 4.6 小结57-58
  • 第五章 结果与讨论58-60
  • 参考文献60-64
  • 攻读硕士期间撰写的学术论文64
  • 攻读硕士期间所参加的科研项目64-65
  • 致谢65

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