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张素娟

作品数:3 被引量:25H指数:3
供职机构:江西师范大学地理与环境学院更多>>
发文基金:江西省自然科学基金国家自然科学基金鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室开放基金更多>>
相关领域:生物学农业科学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇生物学
  • 1篇农业科学

主题

  • 2篇幼苗
  • 2篇水分
  • 2篇萌发
  • 1篇叶绿
  • 1篇叶绿素
  • 1篇幼苗生长
  • 1篇生物量
  • 1篇水分条件
  • 1篇水分胁迫
  • 1篇水深梯度
  • 1篇土壤
  • 1篇土壤水
  • 1篇土壤水分
  • 1篇种子
  • 1篇种子萌发
  • 1篇紫穗槐
  • 1篇物量
  • 1篇胁迫
  • 1篇萌发特性
  • 1篇苗生长

机构

  • 3篇江西师范大学
  • 1篇教育部
  • 1篇江西省水土保...

作者

  • 3篇曹昀
  • 3篇张素娟
  • 2篇刘燕燕
  • 1篇郑林
  • 1篇杨阳

传媒

  • 1篇江苏农业科学
  • 1篇生态与农村环...
  • 1篇生态环境学报

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
水深梯度对苦草生长和生物量的影响被引量:14
2014年
将采用沙壤土培育的苦草幼苗(Vallisneria natans)放置于60-170 cm的水深范围内,每10 cm一个处理,使用光照计测定不同水深的光照强度并用 Skalar 水质流动分析仪测定试验水体的理化指标,观测苦草在不同的水深梯度下形态及叶片、叶绿素含量的变化,以研究水深梯度对沉水植物的个体生长发育及生物量的影响。试验结果表明:(1)试验30 d后,在60-130 cm的水深范围内,苦草株高随水深的增加而增高,在130-170 cm的水深范围内,随水深增加而降低,130 cm处苦草的平均高度最大,达67.9 cm;试验60 d,苦草的叶片长度、宽度、面积都随着水深的增加而减小,且在150-170 cm水深范围内叶片长度明显变小,苦草的生长速率随水深的增加显著下降;(2)不同试验组苦草的叶片长度、宽度、面积以及生长速率与水深呈明显的负相关(P<0.01),而叶绿素含量与水深呈明显的正相关(P<0.01),叶片面积在140-150 cm水深范围内减小最明显,且在140-160 cm水深范围内苦草各叶绿素指标较高,尤其是chl a+b在水深160 cm处高达1.876 mg·g^-1;(3)苦草叶片叶绿素含量随着水深的增加(光强降低)而升高,其变化幅度为0.369-1.876 mg·g^-1,其中叶片叶绿素a随着水深的增加呈波动递增的趋势,且在水深80 cm处较低(0.268 mg·g^-1),而叶绿素b在60-170 cm水深范围内总体较平稳,在水深160 cm处达到最高(0.505 mg·g^-1),chl a/b变化幅度较小,仅在2.49-2.84 mg·g^-1之间;(4)试验60 d后,各试验组总生物量的较大值主要集中在100-140 cm水深范围内,其中地上部分生物量平均占全株生物量的89.5%,地下部分生物量只占10.5%,生物量的分配随水深梯度变化不明显。说明水深梯度的变化对苦草的叶片生长及叶绿素含量有影响,但对生物量的分配作用不明显。研究表明在100-140 cm的水深范围内�
曹昀张素娟刘燕燕国志昌陈冰祥
关键词:苦草水深梯度生物量叶绿素
水分胁迫对紫穗槐种子萌发及幼苗生长的影响被引量:3
2014年
水分是种子萌发和幼苗生长的基本外部环境条件之一,配制不同浓度的聚乙二醇(PEG-6000)高渗溶液模拟土壤水势梯度(-0.2^-1.0 MPa),测定紫穗槐的萌发数量、生物量、叶绿素SPAD值等指标,以期研究水分胁迫对紫穗槐种子萌发及幼苗生长的影响。建立了水分胁迫与种子最终萌发率的线性回归方程:y=-0.034 8x2+0.594 7x+0.646 6,得出紫穗槐种子萌发的耐旱极限值为-1.025 MPa。结果表明,随着水分胁迫的加重,紫穗槐种子萌发和幼苗生长受到的抑制程度增加,表现为初始萌发时间推迟,发芽势、发芽指数、活力指数、叶绿素SPAD值和生物量均呈下降趋势;轻度(-0.2 MPa)、重度(-1.0 MPa)干旱胁迫对紫穗槐种子叶绿素SPAD值变化的影响较明显,中度(-0.4 M、-0.6 M、-0.8 MPa)干旱胁迫下的影响相对平缓。可见紫穗槐可作为某些干旱地区生态恢复的物种。
刘燕燕张聃曹昀张素娟郑林
关键词:紫穗槐水分胁迫萌发特性干旱
水分条件对灰化苔草根茎萌发及幼苗生长的影响被引量:8
2015年
以灰化苔草(Carex cinerascens)根状茎为试验材料,采用室内盆栽培养方式,测定不同土壤水分条件下灰化苔草根状茎萌发、幼苗生长形态和生理参数。试验设置8个土壤体积含水量梯度:C1(2%,重度干旱)、C2(10%)、C3(15%)、C4(20%)、C5(25%)、C6(30%)、C7(40%,水分饱和)和C8(51%,淹水水深为2 cm)。结果表明:(1)在重度干旱和淹水条件下灰化苔草根状茎萌发率较低;轻度干旱(C2处理)条件下萌发率虽达100%,但C2处理幼苗平均株高仅为最大值(C6处理)的2/3。灰化苔草幼苗平均株高、地上生物量均呈随土壤含水量增加而先增大后减小的趋势,幼苗株高与地上生物量之间存在指数函数关系;(2)灰化苔草叶长、叶宽、叶片数和叶面积总体也呈先增大后减小趋势;灰化苔草幼苗通过个体变小、叶片数和叶面积减少、生长速率减缓等调节自身组织结构特点以利用有限的水分维持生命活动。(3)灰化苔草幼苗叶片叶绿素(Chl a、Chl b)含量、相对叶绿素含量(SPAD)、类胡萝卜素(Car)含量具有相同的变化规律,即随土壤含水量的增加而呈先增大后减小的变化趋势;叶绿素a/b比值随土壤含水量的增加而呈先减小后增大趋势;各处理间灰化苔草叶片含水量、Car/Chl比值无明显差异;灰化苔草幼苗叶片在水分缺乏或过多时通过使Chl a/b比值升高、Car/Chl比值保持稳定、合理分配Chl a和Chl b来确保植物能正常地进行光合作用;(4)利用高斯模型定量分析得出灰化苔草根状茎萌发及幼苗生长的水分生态幅在4.15%~51.35%范围内,最适含水量在16.22%~39.55%之间。
杨阳曹昀张素娟
关键词:土壤水分萌发幼苗生长
共1页<1>
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