日光温室四季草莓赛娃15N吸收运输与分配规律的研究

日光温室四季草莓赛娃15N吸收运输与分配规律的研究

论文摘要

本论文应用稳定性同位素15N,在四季草莓赛娃的不同生长时期,研究了不同施肥方式(土壤施肥与根外追肥),不同施肥部位(幼叶、功能叶、老叶)等条件下四季草莓赛娃周年与不同季节的氮素吸收、运输和分配规律。研究结果表明:1.四季草莓赛娃对15N吸收迅速,处理半个月后吸收利用率达到39.89%,随后逐渐升高,最高达到59.33%,但前3个月,15N吸收利用率变化不显著;15N在赛娃植株内分配随生长中心的转移而转移,四季草莓赛娃生殖生长与营养生长矛盾比一季草莓剧烈;15N对赛娃植株各个器官贡献率(Ndff%)在5.04%~26.39%之间。2.冬季土壤15N施肥后,叶片吸收15N量显著高于植株其它器官,各器官Ndff%在5.34~18.65%之间;施用15N半个月,吸收利用率达到31.08%,1个月时吸收利用率31.34%,变化不显著, 3个月时,吸收利用率显著升高达到37.08%.3.春季土壤15N施肥后,四季草莓各器官Ndff%在4.47%~11.63%间,幼叶与花果蕾等新生器官的Ndff%高于其它器官;施肥后半个月内,15N吸收利用率达到30.34%,1个月时15N吸收利用率变化不显著(31.93%),3个月后,15N吸收利用率开始显著上升(38.79%),总体呈现逐渐上升趋势;植株各个器官15N分配率在各个时期差异较大,分配重点也不相同。4.夏季土壤15N施肥后,15N吸收利用率较其他季节低,3个月时达到24.06%;植株各个器官Ndff%在1.72~10.09%间,幼叶与花果蕾等新生器官Ndff%高于其它器官;15N在集中结果时期,花果蕾中分配率会显著上升,叶片中分率显著下降。5.秋季土壤15N施肥后,15N量在不同器官间差异显著;各个器官Ndff%在1.36~12.49%之间;四季草莓对15N吸收迅速,施肥后半个月时,15N吸收利用率达到31.01%,以后逐渐上升,3个月时增加到40.98%;秋季不同时期15N分配重点不同。6.不同叶龄叶片15N根外追肥后,功能叶对15N吸收利用率最高(36.9%)幼叶最低(31.9%),老叶居中;功能叶的15N处理,花果蕾的分配率与Ndff%在各个处理中均最低,分别为10.43%与8.94%;各个处理植株各个器官Ndff%在3.82%~20.62%之间。7.15N涂叶处理显著提高了不同叶龄叶片的光合速率,其中以涂功能叶的效果最好,幼叶效果最差,老叶介于两者之间。功能叶处理中同株不同叶龄叶片的平均光合速率,功能叶>老叶>幼叶>空白的功能叶。8.15N处理功能叶后不同时期,Ndff%在各个器官中的值在3.36%~20.62%之间;15N吸收利用率随时间延长不断增大,从28.35%到42.09%,其中花果蕾中15N吸收利用率先上升后下降;不同的时期15N在各个器官中分配率不同,大量开花结果时,各个器官中的15N流动到果实中,果实采摘后,15N转运到地下器官中贮藏。9.15N处理功能叶经过半个月后,Ndff%在不同的处理间,同一植株的不同器官间差异较大,在0.62%~20.62%之间;15N吸收利用率冬季最高(36.9%),夏季最低(22.87%);叶片的15N分配率高于地下部器官。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 引言
  • 1.1 氮素对光合特性的影响
  • 1.2 氮素对果实品质的影响
  • 1.3 氮素的吸收、运输、分配、贮藏特性
  • 1.4 氮素营养分子生物学方面的研究进展
  • 1.5 本课题提出的目的和意义
  • 2 材料与方法
  • 2.1 试验材料
  • 2.2 试验方法
  • 15N 处理'>2.2.1 土壤施15N 处理
  • 2.2.1.1 周年氮素吸收、运输与分配规律的研究
  • 15N 吸收、运输与分配规律的研究'>2.2.1.2 不同季节四季草莓15N 吸收、运输与分配规律的研究
  • 15N 后四季草莓15N 吸收与转运规律的研究'>2.2.2 根外追15N 后四季草莓15N 吸收与转运规律的研究
  • 15N 吸收与转运规律的研究'>2.2.2.1 处理不同叶龄叶片后15N 吸收与转运规律的研究
  • 15N 处理叶片后四季草莓不同叶龄叶片光合变化'>2.2.2.215N 处理叶片后四季草莓不同叶龄叶片光合变化
  • 15N 吸收、运输与分配规律的研究'>2.2.2.3 同一季节处理功能叶后15N 吸收、运输与分配规律的研究
  • 15N 吸收、运输与分配规律的研究'>2.2.2.4 不同季节处理功能叶后15N 吸收、运输与分配规律的研究
  • 3 结果与分析
  • 15N 后四季草莓15N 吸收与转运规律的研究'>3.1 土壤施15N 后四季草莓15N 吸收与转运规律的研究
  • 3.1.1 四季草莓周年氮素营养吸收、运输与分配规律
  • 15N 与Ndff%'>3.1.1.1 四季草莓从土壤中吸收的15N 与Ndff%
  • 15N 吸收利用率'>3.1.1.2 四季草莓赛娃的周年15N 吸收利用率
  • 15N 的周年分配率'>3.1.1.3 四季草莓赛娃15N 的周年分配率
  • 3.1.2 冬季四季草莓氮素吸收、运输与分配规律
  • 15N 与Ndff%'>3.1.2.1 四季草莓各个器官从土壤中吸收的15N 与Ndff%
  • 15N 吸收利用率'>3.1.2.2 冬季四季草莓的15N 吸收利用率
  • 15N 分配率'>3.1.2.3 冬季四季草莓的15N 分配率
  • 3.1.3 春季四季草莓氮素吸收、运输与分配规律
  • 15N'>3.1.3.1 春季四季草莓各器官Ndff%与从土壤中吸收的15N
  • 15N 吸收利用率'>3.1.3.2 春季四季草莓各器官15N 吸收利用率
  • 15N 分配率'>3.1.3.3 春季四季草莓15N 分配率
  • 3.1.4 夏季四季草莓氮素吸收、运输与分配规律
  • 15N 量及各个器官的Ndff%'>3.1.4.1 夏季四季草莓从土壤中吸收的15N 量及各个器官的Ndff%
  • 15N 吸收利用率'>3.1.4.2 夏季四季草莓对15N 吸收利用率
  • 15N 分配率'>3.1.4.3 夏季四季草莓中15N 分配率
  • 3.1.5 秋季四季草莓的氮素吸收、运输与分配规律
  • 15N 与Ndff%'>3.1.5.1 秋季四季草莓各器官从氮肥中吸收的15N 与Ndff%
  • 15N 吸收利用率'>3.1.5.2 秋季四季草莓15N 吸收利用率
  • 15N 分配率'>3.1.5.3 秋季四季草莓15N 分配率
  • 15N 吸收与转运规律的影响'>3.2 根外追肥对对四季草莓15N 吸收与转运规律的影响
  • 15N 吸收与转运规律'>3.2.1 不同叶龄叶片15N 吸收与转运规律
  • 3.2.1.1 不同叶龄的叶片植株各个器官Ndff%
  • 15N 吸收利用率'>3.2.1.2 不同叶龄的叶片15N 吸收利用率
  • 15N 的分配率'>3.2.1.3 不同叶龄的叶片15N 的分配率
  • 3.2.2 根外追肥四季草莓不同叶龄叶片光合变化
  • 15N 尿素溶液处理对老叶光合速率日变化的影响'>3.2.2.1 5 mg/kg 15N 尿素溶液处理对老叶光合速率日变化的影响
  • 15N 尿素溶液处理对功能叶光合速率日变化的影响'>3.2.2.2 5 mg/kg 15N 尿素溶液处理对功能叶光合速率日变化的影响
  • 15N 尿素溶液处理对幼叶光合速率日变化的影响'>3.2.2.3 5 mg/kg 15N 尿素溶液处理对幼叶光合速率日变化的影响
  • 15N 尿素溶液处理功能叶后不同叶龄叶片的光合速率日变化'>3.2.2.4 5 mg/kg 15N 尿素溶液处理功能叶后不同叶龄叶片的光合速率日变化
  • 3.2.3 四季草莓赛娃功能叶氮素吸收与分配规律的研究
  • 15N 处理功能叶后植株各个器官的Ndff%'>3.2.3.1 以15N 处理功能叶后植株各个器官的Ndff%
  • 15N 处理功能叶后植株各个器官的氮素吸收利用率'>3.2.3.2 以15N 处理功能叶后植株各个器官的氮素吸收利用率
  • 15N 处理功能叶后植株各个器官的15N 的分配率'>3.2.3.3 以15N 处理功能叶后植株各个器官的15N 的分配率
  • 15N 吸收、运输与分配规律'>3.2.4 不同季节15N 吸收、运输与分配规律
  • 3.2.4.1 不同季节植株各个器官的Ndff%
  • 15N 吸收利用率'>3.2.4.2 不同季节植株各个器官的15N 吸收利用率
  • 15N 分配率'>3.2.4.3 不同季节植株各个器官的15N 分配率
  • 4 讨论
  • 4.1 四季草莓氮素周年吸收、运输与分配规律的研究
  • 15N 吸收与转运规律及各个叶片光合变化'>4.2 根外追肥四季草莓不同叶龄叶片15N 吸收与转运规律及各个叶片光合变化
  • 4.3 不同季节土壤施肥后氮素的吸收、运输与分配规律的研究
  • 5 主要结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士期间发表论文情况
  • 相关论文文献

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