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文檔簡介
1、本試驗(yàn)以黃瓜(Cucumis sativus L.)為試材,在拱棚中研究了空間電場(A1為大氣電場0.12kV/m、A2為28 kV/m、A3為40 kV/m的人工空間電場)和CO2(Bt為370μmol·mol-1大氣CO2濃度,B2為初始5000μmol·mol-1CO2濃度)對(duì)其幼苗生長、光合作用、抗旱耐鹽性的影響。結(jié)果表明:
1空間電場對(duì)黃瓜幼苗的株高、株葉片數(shù)、株葉面積具有明顯的促進(jìn)生長的作用,空間電場與高濃度C
2、O2互作更增加了對(duì)植株的這種正向促進(jìn)效應(yīng)。但對(duì)植株莖粗來說,影響效果不明顯。
2高濃度CO2能明顯促進(jìn)空間電場對(duì)黃瓜幼苗生物量的增加幅度,最大鮮重比對(duì)照增加107.50%,最大干重比對(duì)照增加116.28%。表明空間電場和CO2互作生物產(chǎn)量倍增效應(yīng)??臻g電場和CO2處理降低了黃瓜幼苗葉片葉綠素的含量。
3研究表明空間電場及CO2處理對(duì)黃瓜幼苗葉綠素?zé)晒鈩?dòng)力學(xué)參數(shù)的影響。結(jié)果顯示,空間電場和CO2處理可明顯提高植
3、株細(xì)胞葉綠素分子對(duì)光的吸收效率(Fv),可明顯提高植株光合作用過程中葉綠體PSⅡ反應(yīng)中心的開放程度和活躍程度(Fv/Fo),但對(duì)PSⅡ反應(yīng)中心的電子傳遞(Fm/Fo)和最大光化學(xué)量子產(chǎn)量(Fv/Fm)無明顯影響。
4研究表明空間電場及CO2處理對(duì)黃瓜幼苗光合一光強(qiáng)響應(yīng)的影響。結(jié)果顯示,光合有效輻射(PAR)越強(qiáng),空間電場和CO2處理對(duì)黃瓜幼苗凈光合速率(Pn)、氣孔導(dǎo)度(Gs)、蒸騰速率(Tr)的正向促進(jìn)作用越大,植物生長
4、越快。但對(duì)植株細(xì)胞間隙CO2濃度(Ci)影響不大。
研究表明空間電場及CO2處理對(duì)黃瓜幼苗光合一CO2響應(yīng)的影響。結(jié)果顯示,CO2濃度的變化,基本上不改變空間電場和CO2處理對(duì)黃瓜幼苗凈光合速率(Pn)、氣孔導(dǎo)度(Gs)、細(xì)胞間隙CO2濃度(Ci)的影響。但對(duì)植株蒸騰速率(Tr)產(chǎn)生明顯影響,低濃度CO2處理的植株,Tr隨著電場強(qiáng)度增強(qiáng)而降低,水分代謝減緩。高濃度CO2處理的植株,Tr則隨著電場強(qiáng)度的增強(qiáng)而增大,水分代謝加
5、速。
5研究表明空間電場及CO2處理對(duì)黃瓜幼苗光合參數(shù)的影響。結(jié)果顯示,高強(qiáng)度空間電場和高濃度CO2處理組合能顯著提高黃瓜幼苗凈光合速率(Pn),顯著擴(kuò)大植株對(duì)光的利用范圍,提高植株對(duì)光的利用率,從而促進(jìn)植物的生長。電場和CO2處理對(duì)黃瓜光合作用電子傳遞和光合磷酸化效率基本無明顯影響。
6研究表明空間電場和CO2共同處理對(duì)黃瓜幼苗主要抗氧化酶活性及丙二醛含量的影響。結(jié)果顯示,高強(qiáng)度空間電場與高濃度CO2相結(jié)合
6、能明顯提高植株超氧化物歧化酶(SOD)和過氧化物酶(POD)的活性,降低丙二醛(MDA)含量,從而對(duì)植物幼苗的生長產(chǎn)生正效應(yīng)。
7研究表明空間電場處理黃瓜幼苗,其植株抗旱、抗鹽能力明顯低于對(duì)照,生長勢(shì)(植株株高、莖粗、葉片數(shù)、葉面積)下降幅度較大。在干旱狀態(tài)下,空間電場和CO2處理能進(jìn)一步加大黃瓜幼苗葉綠素含量的下降幅度。
研究表明空間電場及CO2處理在干旱脅迫狀態(tài)下對(duì)黃瓜幼苗葉綠素?zé)晒鈩?dòng)力學(xué)參數(shù)的影響。結(jié)果
7、顯示,干旱脅迫普遍降低空間電場和CO2各處理植株的熒光參數(shù)Fo、Fm、Fv數(shù)值,對(duì)熒光參數(shù)Fv/Fm、Fv/Fo、Fm/Fo基本無影響。也表明在干旱狀態(tài)下,空間電場和CO2處理能明顯降低黃瓜幼苗游離脯氨酸(FPro)的含量,從而減弱植株的抗旱能力。
8研究表明空間電場及CO2處理在鹽脅迫狀態(tài)下對(duì)黃瓜幼苗葉綠素?zé)晒鈩?dòng)力學(xué)參數(shù)的影響。結(jié)果顯示,鹽脅迫普遍降低空間電場和CO2各處理植株的熒光參數(shù)Fo、Fm、Fv數(shù)值,對(duì)熒光參數(shù)F
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