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硅肥对雷竹抗寒性的影响研究

作 者: 戎洁庆
导 师: 桂仁意
学 校: 浙江农林大学
专 业: 森林培育
关键词: 雷竹 硅肥 抗寒性
分类号: S795
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 26次
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内容摘要


雷竹(Phyllostachys praecox C. D. Chu et C.S.Chao)在长期的集约栽培过程中,出现立地生产力衰退现象,且越趋严重,同时,也遭受倒春寒等低温胁迫,影响了雷竹林的可持续性经营发展。硅具有增强植物抵抗生物胁迫和非生物胁迫的能力,促进植物生长,提高产量等作用。雷竹林施硅肥能否缓解雷竹林立地生产力衰退的问题,提高雷竹林抗低温胁迫的能力,改善雷竹林的生产经营,这个问题有待研究。目前,硅肥在雷竹林的应用研究及其影响的研究较少,针对性不足。本文通过对田间雷竹和盆栽雷竹施不同水平的硅肥,研究施硅肥对雷竹的生长、产量及抗寒性影响的研究,测定分析了不同硅肥量下的叶片硅含量、土壤有效硅含量、盆栽雷竹生物量、光合作用参数、产量及抗寒生理指标,结果表明:1、硅肥能有效地提高雷竹的硅素积累,增加土壤有效硅含量,提高土壤pH值,提高土壤供硅能力。雷竹的硅素积累、土壤有效硅和pH值随施硅肥量的增加而增加。当田间施硅肥量达到625kg/hm~2或盆栽施硅肥量超过4g/kg的水平,使土壤有效硅含量达到115.5~137.5mg/kg左右时,施硅肥可以达到显著效果。2、6月份至8月份是雷竹吸收积累硅素的高峰时期。在雷竹抽枝展叶前,即5月份前后,施硅肥有利于补充雷竹吸收积累硅素的需要,提高雷竹硅素的积累。雷竹硅素积累量随施硅肥量的增加而增加,但积累到一定程度后,增加量减少。3、施硅肥能提高雷竹的产量和生物量。雷竹的出笋重量随施硅肥量的增加而增加,达到显著水平,但对数量的增加不显著。雷竹的生物量随施硅量的增加先增长后下降,适量的硅肥促进雷竹生长,过量的硅肥(8g/kg)甚至使生物量下降。4、施硅肥能促进雷竹叶片的光合作用,提高光合速率,降低蒸腾速率,提高瞬时水分利用率,4g/kg和8g/kg的施硅肥水平对光合作用促进效果最明显。5、施硅肥能增强雷竹抗低温胁迫的能力。随硅肥的量增加,MDA含量、细胞膜透性均下降,SOD活性、POD活性、CAT活性、可溶性蛋白含量和游离脯氨酸含量及叶绿素含量均增加。温度从5℃下降到0℃,施硅后MDA含量和细胞膜透性的下降量大于未施硅肥的雷竹,施硅肥后的SOD活性、POD活性、CAT活性、可溶性蛋白含量和游离脯氨酸含量及叶绿素含量的增加量大于未施硅肥的雷竹。施硅肥的叶绿体的结构完整性较未施硅肥的高。硅素保护质膜系统,提高雷竹保护酶活性,缓解低温对叶绿体的伤害,保护叶绿体的结构完整性。4g/kg和8g/kg的施硅肥水平抗低温胁迫的效果最显著。综上,施硅肥能促进雷竹生长,提高雷竹硅的积累,增加土壤有效硅含量和pH值,提高出笋的重量,增强抗低温胁迫的能力。在5月份前后,田间施硅肥量为625kg/hm~2或盆栽施硅肥量为4g/kg,使土壤有效硅含量达到115.5~137.5mg/kg左右,雷竹施硅肥的促进作用最显著。

全文目录


摘要  4-6
ABSTRACT  6-10
引言  10-12
第一章 文献综述  12-21
  1.1 硅素对植物的生理功能  12-16
    1.1.1 植物对硅素的吸收和运输  12-13
    1.1.2 植物体内硅素的含量和分布  13
    1.1.3 硅素对植物的作用  13-16
      1.1.3.1 硅素对植物生长的影响  13-14
      1.1.3.2 硅素对植物抗寒性的影响  14-15
      1.1.3.3 硅素对植物产量影响  15-16
    1.1.4 植物缺硅症状  16
  1.2 植物抗寒性研究  16-18
    1.2.1 低温对植物细胞膜的影响  16
    1.2.2 低温对植物渗透调节的影响  16-17
    1.2.3 低温对植物膜保护酶系统的影响  17-18
  1.3 土壤硅素研究现状  18-19
    1.3.1 土壤有效硅  18-19
    1.3.2 土壤缺硅及其诊断  19
  1.4 硅肥应用研究现状  19-20
  1.5 研究意义和目的  20-21
第二章 材料和方法  21-26
  2.1 试验材料  21
    2.1.1 田间雷竹  21
    2.1.2 盆栽雷竹  21
  2.2 试验设计  21-22
    2.2.1 田间试验设计  21
    2.2.2 盆栽试验设计及抗寒性试验设计  21-22
  2.3 测定项目与方法  22-25
    2.3.1 植株硅含量测定  22
    2.3.2 土壤有效硅含量和 pH 值测定  22-23
    2.3.3 田间产量测定  23
    2.3.4 盆栽雷竹光合作用参数测定  23
    2.3.5 盆栽雷竹生物量测定  23
    2.3.6 抗寒性生理生化指标测定  23-25
      2.3.6.1 叶片保护酶活性  23-24
      2.3.6.2 丙二醛含量  24
      2.3.6.3 可溶性蛋白含量  24
      2.3.6.4 细胞膜透性  24
      2.3.6.5 游离脯氨酸含量  24
      2.3.6.6 叶绿素含量  24-25
    2.3.7 盆栽雷竹叶片叶绿体超微结构观察  25
  2.4 统计分析  25-26
第三章 结果和分析  26-37
  3.1 植株硅含量测定结果分析  26-27
    3.1.1 田间雷竹叶片硅含量  26-27
    3.1.2 盆栽雷竹硅含量  27
  3.2 土壤有效硅含量和 PH 值测定结果分析  27-29
    3.2.1 田间雷竹土壤有效硅含量和 pH 值  27-29
    3.2.2 盆栽雷竹土壤有效硅含量和 pH 值  29
  3.3 田间产量测定  29-30
  3.4 盆栽雷竹生物量测定  30
  3.5 盆栽雷竹光合作用参数测定  30-31
  3.6 抗寒性生理生化指标测定结果分析  31-35
    3.6.1 叶片保护酶活性  31-32
    3.6.2 丙二醛含量  32-33
    3.6.3 细胞膜透性  33
    3.6.4 可溶性蛋白含量  33-34
    3.6.5 游离脯氨酸含量  34
    3.6.6 叶绿素含量  34-35
  3.7 盆栽雷竹叶片叶绿体超微结构观察  35-37
第四章 讨论  37-42
  4.1 植株硅含量  37-38
  4.2 土壤有效硅含量和 PH 值  38
  4.3 田间产量和盆栽雷竹生物量  38-39
  4.4 盆栽雷竹光合作用参数  39
  4.5 抗寒性生理生化指标  39-41
    4.5.1 叶片保护酶活性  39-40
    4.5.2 丙二醛含量和细胞膜透性  40
    4.5.3 可溶性蛋白含量  40-41
    4.5.5 游离脯氨酸含量  41
    4.5.6 叶绿素含量  41
  4.6 盆栽雷竹叶片叶绿体超微结构观察  41-42
第五章 结论与展望  42-43
参考文献  43-48
附图  48-49
致谢  49-50
个人简介  50
在校期间发表论文  50

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