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春夏两季连翘光合作用的土壤水分阈值效应及生产力分级 被引量:6
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作者 郎莹 汪明 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期38-46,共9页
【目的】研究春、夏两季连翘叶片光合作用多级土壤水分梯度的响应过程,阐明连翘光合作用的土壤水分阈值效应和生产力分级范围,并进行季节间比较,为春、夏季土壤水分胁迫下连翘的风险诊断和田间植物的土壤水分管理提供科学依据。【方法】... 【目的】研究春、夏两季连翘叶片光合作用多级土壤水分梯度的响应过程,阐明连翘光合作用的土壤水分阈值效应和生产力分级范围,并进行季节间比较,为春、夏季土壤水分胁迫下连翘的风险诊断和田间植物的土壤水分管理提供科学依据。【方法】以2年生连翘苗木为材料开展温室盆栽试验,通过测定人工给水后植物自然耗水的方法分别获取春季14组和夏季10组土壤水分梯度,利用Li-6400光合作用系统测定2个季节连翘叶片的光合作用光响应过程,并以净光合速率(P_n)和水分利用效率(WUE)分别作为评价土壤水分对连翘的"产"、"效"指标,研究2个季节连翘的土壤水分阈值效应及其生产力分级。【结果】1)当春、夏季土壤相对含水量(RSWC)分别降低至37.5%和46.2%时,随着RSWC继续降低,P_n和WUE显著降低,连翘光合作用的气孔限制转为非气孔限制,P_n和Gs之间由线性正比关系转为非线性正比关系;2)春、夏季P_n,WUE对RSWC的响应过程均可用多项式较好地拟合,由此可确定2个季节连翘的P_n水分补偿点、P_n均值水分点、WUE均值水分点、P_n水分饱和点和WUE水分高效点,借助坐标轴图示,可将土壤水分对连翘的有效性分为无产无效水(春季RSWC≤26.1%,夏季RSWC≤26.4%)、低产低效水(春季RSWC为26.1%~37.5%,夏季RSWC为26.4%~46.2%)、中产中效水(春季RSWC为37.5%~39.5%或80%~100%,夏季RSWC为46.2%~47.8%或95.7%~100%)、高产中效水(夏季RSWC为47.8%~49.2%,83.7%~95.7%)和高产高效水(春季RSWC为39.5%~80.0%,夏季RSWC为49.2%~83.7%);3)夏季土壤水分阈值(水分补偿点除外)均高于春季,有效水分范围(低产低效水、中产中效水、高产中效水、高产高效水)内夏季各级"产-效"水的上限、下限均高于春季,表明连翘对土壤水分含量的要求因生长发育时期不同而异。【结论】植物水分管理中要 展开更多
关键词 土壤水分阈值 净光合速率 水分利用效率 光合生产力分级 季节
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水分胁迫对羊草光合产物分配及其气体交换特征的影响 被引量:77
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作者 王云龙 许振柱 周广胜 《植物生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期803-809,共7页
通过对典型草原优势植物种羊草 (Leymuschinensis)的盆栽实验 ,模拟 5个土壤水分梯度 (分别为土壤持水量的 75 %~ 80 % (对照 )、6 0 %~ 6 5 %、5 0 %~ 5 5 %、35 %~ 4 0 %和 2 5 %~ 30 % )对羊草叶片相对含水量、光合速率、光合... 通过对典型草原优势植物种羊草 (Leymuschinensis)的盆栽实验 ,模拟 5个土壤水分梯度 (分别为土壤持水量的 75 %~ 80 % (对照 )、6 0 %~ 6 5 %、5 0 %~ 5 5 %、35 %~ 4 0 %和 2 5 %~ 30 % )对羊草叶片相对含水量、光合速率、光合产物分配和种群CO2 交换速率的影响。结果表明 :随着土壤水分胁迫的增加 ,羊草叶片相对含水量呈先增加而后下降的单峰型变化 ,且在 5 0 %~ 5 5 %处理下达到最大 ;叶片光合速率随着水分胁迫的增加而减小 ,且 75 %~80 %、6 0 %~ 6 5 %、5 0 %~ 5 5 %的水分处理与 35 %~ 4 0 %、2 5 %~ 30 %的水分处理的叶片光合速度日动态规律不同。羊草总生物量及根、鞘、叶生物量均随着水分胁迫的增加呈下降趋势。干旱促进早期羊草根的分配和根冠比增加 ,但到后期却使它们降低 ,表明羊草在受到较长期的持续干旱后通过增加根部的比重来提高抗旱性的能力逐渐降低。羊草根茎的生物量和分配随着土壤水分含量降低均呈现出先增加而后下降的趋势 ,羊草根茎的生物量在 5 0 %~ 5 5 %处理下达最大 (1.2 8g·株 -1) ,而羊草根茎的分配在 35 %~ 4 0 %处理下达最大 (48.5 % )。羊草种群CO2 的净交换速率随着水分胁迫的增加而减小 ,其日交换量随着水分胁迫的增加而增加 ,且在 6 0 %~ 6 5 %处理? 展开更多
关键词 水分胁迫 羊草 光合产物分配 气体交换 光合速率
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基于产量响应诊断冬小麦水分亏缺适宜土层及其水分阈值 被引量:14
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作者 赵叶萌 刘晓英 +3 位作者 钟秀丽 曹金峰 任图生 冯丹红 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第20期147-154,共8页
明确作物产量对水分亏缺的响应是实施非充分灌溉的科学基础。该文在华北气候下,通过设置不同灌水次数造成处理间的土壤供水差异,探讨了大田冬小麦籽粒产量与不同生育时期、不同土层深度的土壤水分之间的关系,系统分析了影响小麦产量... 明确作物产量对水分亏缺的响应是实施非充分灌溉的科学基础。该文在华北气候下,通过设置不同灌水次数造成处理间的土壤供水差异,探讨了大田冬小麦籽粒产量与不同生育时期、不同土层深度的土壤水分之间的关系,系统分析了影响小麦产量的水分阈值,提出了适宜的土壤水分诊断深度。结果表明:不论从土壤水分动态、还是从全生育期平均水分来看,亏水处理与充分供水对照在浅层土壤的水分差异最大,且随土层深度增加而减小。0~0.4、0~0.8、0~1.2 m的水分差异分别在19.7%~36.5%、9.3%~21.7%和2.9%~9.7%之间。此外,土壤水分变异程度随土层深度增加而减小。不同生育期、不同深度的水分与小麦产量关系多为开口向下的抛物线函数,但函数关系的显著程度随生育期及土层深度而变化,其中0~0.4 m的水分与产量关系最为密切。影响小麦产量的水分阈值随生育进程呈下降趋势。自拔节孕穗至乳熟期,0~0.4、0~0.6、0~1.0、0~1.2及0~1.6 m的水分阈值由田间持水率的83.1%~95%下降到72.3%~90.0%。依据处理间土壤水分动态差异、全生育期平均水分差异、不同土层的水分变异程度、土壤水分与小麦产量关系显著性程度4方面的分析,该文提出0~0.4 m为适宜的水分亏缺诊断深度,相应在拔节孕穗、抽穗、开花、灌浆初期、灌浆中期、灌浆后期、乳熟期的水分阈值分别为95.0%、98.4%、79.9%、73.7%、88.6%、79.6%和75.7%。该结果对小麦亏缺灌溉管理具有实际指导意义。 展开更多
关键词 土壤 灌溉 水资源 冬小麦 水分亏缺诊断 诊断土层 土壤水分阈值 产量
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冬小麦节水高产的土壤水分阈值及其动态 被引量:5
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作者 赵叶萌 李玉中 +2 位作者 刘晓英 钟秀丽 曹金峰 《中国农业气象》 CSCD 北大核心 2015年第5期536-543,共8页
明确影响作物产量的土壤水分阈值,对作物水分亏缺诊断及非充分灌溉实施具有重要意义。本文通过设置不同灌水次数形成土壤供水差异,在河北省衡水试验站开展2011/2012年度冬小麦田间试验,探讨冬小麦产量与7个生育期不同深度土层的土壤水... 明确影响作物产量的土壤水分阈值,对作物水分亏缺诊断及非充分灌溉实施具有重要意义。本文通过设置不同灌水次数形成土壤供水差异,在河北省衡水试验站开展2011/2012年度冬小麦田间试验,探讨冬小麦产量与7个生育期不同深度土层的土壤水分之间的关系,分析影响冬小麦产量的土壤水分阈值及其动态。结果表明,6个亏水处理与充分供水对照在土壤浅层的水分差异最大,且差异随着土层深度的增加而减小,在0.4、0.8、1.2m土层深度的差异分别为19.7%~36.5%、9.3%~21.7%和2.9%~9.7%。6个亏水处理与对照之间不同土层土壤水分的变异程度随着土层深度增加而减小。不同生育期、不同深度土壤水分含量与小麦籽粒产量之间为二项式函数关系,且呈开口向下的抛物线形式,其显著程度随生育期推进及土层深度而变化。其中0.4m土层深度水分含量与产量关系最密切。影响小麦产量的土壤水分阈值随着生育期推进总体呈下降趋势。自拔节孕穗期至乳熟期,0.4、0.6、0.8、1.0、1.2以及1.6m土层深度的水分阈值由田持的83.1%~95%降至72.3%~90.0%。依据对照与亏水处理之间的土壤水分动态差异、全生育期平均土壤水分差异、不同土层土壤水分变异程度、土壤水分与小麦产量动态关系显著性程度4个方面的分析,提出0.4m为适宜的水分亏缺诊断深度,相应地拔节孕穗、抽穗、开花、灌浆初期、灌浆中期、灌浆后期、乳熟期的土壤水分阈值分别为95.0%、98.4%、79.9%、73.7%、88.6%、79.6%和75.7%。 展开更多
关键词 冬小麦 土壤水分阈值 阈值动态 水分亏缺诊断 水分产量关系
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亏缺灌溉对大棚滴灌甜瓜果实发育及品质影响 被引量:10
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作者 千晶晶 原保忠 +1 位作者 别之龙 康跃虎 《核农学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第9期1401-1408,共8页
为研究南方地区甜瓜温室大棚栽培技术及对甜瓜品质的影响,该文以厚皮甜瓜情网为试验材料,根据不同田间持水量比例85%(T85)、75%(T75)、65%(T65)、55%(T55)、45%(T45)确定的灌水下限,研究大棚滴灌条件下甜瓜生殖生长期不同亏缺灌溉水量... 为研究南方地区甜瓜温室大棚栽培技术及对甜瓜品质的影响,该文以厚皮甜瓜情网为试验材料,根据不同田间持水量比例85%(T85)、75%(T75)、65%(T65)、55%(T55)、45%(T45)确定的灌水下限,研究大棚滴灌条件下甜瓜生殖生长期不同亏缺灌溉水量对甜瓜果实发育、灌溉水分利用效率、产量、品质及口感的影响。结果表明:甜瓜纵径生长完成先于横径生长,果实发育初期T65横纵径增长速率稍大于其他处理,后期T85>T65并大于其他处理;果型指数随着灌水量的减少而降低,但各处理差异不显著;T65、T55灌溉水分利用效率(IWUE)分别为14.1kg·m-3和14.0kg·m-3,而过多或过少的灌水都会使之降低,其中T65比T85的IWUE提高16.2%,节水达15.8%;单果重和最终产量以T85最高,T75、T65次之,但三者差异不显著。品质方面,甜瓜总可溶性固形物(TSS)含量从高至低依次为T65>T55>T85>T75>T45,T65达到10.67%,比T85提高了18.95%;T65和T55的边糖含量大于其他各处理,但各处理之间差异不显著;心糖含量以T65最高、T45最低,T45与T55、T65的差异显著;可溶性糖含量以T65、T75较高,两者差异不显著;T85可溶性蛋白、Vc含量较高,但可溶性糖及边糖心糖含量较低。感官检验结果为T65在香气、脆性、含汁量等方面较好,T75在甜度、口感、综合口味方面较好。综合考虑产量、品质、感官检验及灌溉水分利用效率,田间持水量的65%可作为甜瓜生殖生长期的灌水指标下限。 展开更多
关键词 滴灌 亏缺灌溉 土壤水分下限 果实发育 甜瓜
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土壤无限制水分区间的修正研究
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作者 迟春明 《安徽农业科学》 CAS 2013年第18期7802-7805,共4页
土壤无限制水分区间(NLWR)是指土壤水势、通气状况和机械阻力对作物生长发育没有限制作用的土壤水分含量区间。在保持其上限即土壤田间持水量或通气孔隙为10%时的土壤含水量不变的基础上,该研究对下限进行了修正,取土壤总水势为-0.3 MP... 土壤无限制水分区间(NLWR)是指土壤水势、通气状况和机械阻力对作物生长发育没有限制作用的土壤水分含量区间。在保持其上限即土壤田间持水量或通气孔隙为10%时的土壤含水量不变的基础上,该研究对下限进行了修正,取土壤总水势为-0.3 MPa时的含水量或土壤机械阻力为0.85 MPa时的含水量作为NLWR的下限,代替原有的是永久萎蔫点或土壤机械阻力为2.0 MPa时的含水量。用上限的最小值减去下限的最大值,即可计算出NLWR。与原有的NLWR或土壤最小限制水分区间相比,修正后的NLWR更具有现实意义。NLWR为0时所对应的土壤容重(D b)称为临界容重(D b-thr),可以作为田间土壤物理质量管理的判断标准。当D b>D b-thr时,土壤物理性质对作物产生阻碍作用,需进行土壤改良;当D b<D b-thr时,只要土壤含水量处于NLWR之内,土壤物理性质对作物生长无影响,此时NLWR可以作为农田水分灌溉管理的依据。 展开更多
关键词 田间持水量 通气临界点 水势临界点 机械阻力临界点
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