测定施 N 量和荫蔽对两个盆栽南佛罗里达木薯品种的净气体交换和生长的影响。从测量的变量看,两个品种对施 N 和荫蔽的反应相似。施 N 和荫蔽之间无互作效应。组织干重、叶片 N 和叶绿素含量、净 Co_2 同化作用(A)、蒸腾作用(E)、水分...测定施 N 量和荫蔽对两个盆栽南佛罗里达木薯品种的净气体交换和生长的影响。从测量的变量看,两个品种对施 N 和荫蔽的反应相似。施 N 和荫蔽之间无互作效应。组织干重、叶片 N 和叶绿素含量、净 Co_2 同化作用(A)、蒸腾作用(E)、水分利用率(WUE)和气孔传导性与施 N 量呈二次相关。最佳施 N 量为每株每天60mg。增加荫蔽时间会减少 A、E、WUE 和气孔传导性、块根的数量和重量,增加苗/根比年。展开更多
文摘测定施 N 量和荫蔽对两个盆栽南佛罗里达木薯品种的净气体交换和生长的影响。从测量的变量看,两个品种对施 N 和荫蔽的反应相似。施 N 和荫蔽之间无互作效应。组织干重、叶片 N 和叶绿素含量、净 Co_2 同化作用(A)、蒸腾作用(E)、水分利用率(WUE)和气孔传导性与施 N 量呈二次相关。最佳施 N 量为每株每天60mg。增加荫蔽时间会减少 A、E、WUE 和气孔传导性、块根的数量和重量,增加苗/根比年。
文摘用美国Li-Cor公司生产的Li-6400光合作用测定仪控制CO2浓度和温度,测量了华北平原冬小麦(Triticum aestivum)的光响应数据。分别用C3植物光响应新模型、直角双曲线模型、非直角双曲线模型和Prado-Moraes模型拟合这些实测数据,分析了由直角双曲线模型、非直角双曲线模型和Prado-Moraes模型拟合这些数据得到的最大净光合速率(The maximum net photosynthetic rate)远大于实测值,而光饱和点(Light saturation point)远小于实测值的原因。结果表明,由C3植物光响应新模型拟合的结果与实测数据符合程度最高(R2=0.9994和R2=0.9987);表观量子效率(Apparent quantum yield)不是一个理想的表示植物利用光能的指标,建议用植物光响应曲线在光补偿点处的量子效率作为表示植物光能利用的指标。