论文摘要
本文按照侯伯鑫教授对红花檵木命名的3大类、15个类型,41个品种的分类体系,选取3大类(嫩叶红、透骨红、双面红)红花檵木中有代表性的6个品种。嫩叶红类:玫红圆叶青(Meihong Yuanyeqing)和玫红尖叶青(Meihong Jianyeqing);透骨红类:冬艳紫红(Dongyan Zihong)和密枝透骨红(Mizhi Touguhong);双面红类:大叶玫红(Daye Meihong)和大红伏(Dahong Fu)。作为试验材料,对其叶片在夏季高温下叶色返青的现象进行研究,比较不同类别红花檵木和同一类别不同品种红花檵木的光合生理特性和叶片光合色素的变化情况,试验结果如下:(1)光合日变化规律:6个品种红花檵木的Pn值和Tr值日变化规律为,在前5个月中均呈不对称的双峰曲线,10月均呈单峰曲线,一天中的最大值和最小值出现的时间也一致,分别为上午10:00时和下午17:00时;Gs值和Ci值日变化规律为,在6个月中均呈单谷曲线,且整体变化趋势相对一致,均在上午9:00时左右出现一天中的最大值。(2)光合生理特性:3类6个品种红花槛木的Pn值和AQY值方面均为,嫩叶红类>透骨红类>双面红类,在具体品种方面,玫红圆叶青>玫红尖叶青>密枝透骨红>冬艳紫红>大红伏>大叶玫红;而在CE值方面,在类别比较中,嫩叶红类>透骨红类>双面红类,在具体品种方面,玫红圆叶青>玫红尖叶青>冬艳紫红>密枝透骨红>大叶玫红>大红伏。6个品种红花檵木的光补偿点(LCP)差别不显著,而光饱和点(LSP)的差别却很显著,嫩叶红类显著高于其他2类红花檵木,而玫红圆叶青又是6个品种中最高的1个。(3)光合色素的变化:对这6个品种红花檵木叶片中的光合色素进行测定,得到其含量的变化情况如下,随温度升高和光照的加强,3类红花檵木叶片中的叶绿素含量都有一定的升高,但增长的幅度不一致,整体来看,嫩叶红类的含量最高,双面红类的含量最低。双面红类红花檵木从5月到10月花色素苷含量一直比较高,叶色较艳,观赏效果好,而透骨红类和嫩叶红类红花檵木,受高温和光照加强的影响,花色素苷含量降低很快,特别是嫩叶红类,叶片几乎变成了绿色。(4)净光合速率与光合色素之间的关系:6个品种红花檵木的净光合速率与叶绿素均呈正相关;而与花色素苷均呈负相关。
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摘要Abstract1 文献综述1.1 红花檵木概况1.1.1 红花檵木野生资源概况1.1.2 红花檵木品种资源概况1.1.2.1 国内红花檵木品种资源概况1.1.2.2 国外红花檵木品种资源概况1.1.3 红花檵木的生物学特性与生态习性的研究1.1.4 红花檵木在园林中的应用方式1.2 彩叶植物的呈色机理的研究概况1.2.1 彩叶植物叶片呈色的研究概况1.2.2 红花檵木叶片叶色生理变化的研究概况1.2.3 环境因素对彩叶植物叶片呈色的影响1.2.3.1 光照的影响1.2.3.2 温度的影响1.2.3.3 土壤条件的影响1.2.4 环境因素对红花檵木叶色变化的影响1.2.4.1 光照对红花檵木叶色变化的影响1.2.4.2 温度对红花檵木叶色变化的影响1.2.4.3 土壤条件对红花檵木叶色变化的影响1.3 彩叶植物光合特性的研究1.3.1 彩叶植物叶绿体的结构特征1.3.2 彩叶植物的需光特性和光合能力2 本研究的目的、意义和研究内容2.1 本研究的目的和意义2.2 本研究的内容3 试验设计与方法3.1 试验地概况3.2 试验材料3.3 试验方法3.3.1 光合作用日变化3.3.2 光合作用-光响应曲线测定2响应曲线测定'>3.3.3 光合作用-CO2响应曲线测定3.3.4 叶片色素含量的测定3.3.4.1 质体色素的提取与测定3.3.4.2 花色素苷的提取与测定3.3.5 数据处理4 结果与分析4.1 不同月份环境因子日变化4.2 净光合速率(Pn)日变化4.2.1 不同类别红花檵木Pn日变化4.2.2 同一类别不同品种红花檵木Pn日变化4.3 蒸腾速率(Trmmol)日变化4.3.1 不同类别红花檵木Trmmol日变化4.3.2 同一类别不同品种红花檵木Trmmol日变化4.4 气孔导度(Gs)日变化4.4.1 不同类别红花檵木Gs日变化4.4.2 同一类别不同品种红花檵木Gs日变化2浓度(Ci)日变化'>4.5 胞间CO2浓度(Ci)日变化4.5.1 不同类别红花檵木Ci日变化4.5.2 同一类别不同品种红花檵木Ci日变化2的响应'>4.6 对光照和CO2的响应4.6.1 表观量子效率(AQY)的比较4.6.1.1 不同类别红花檵木AQY的比较4.6.1.2 同一类别不同品种红花檵木AQY的比较4.6.2 光补偿点(LCP)的比较4.6.2.1 不同类别红花檵木LCP的比较4.6.2.2 同一类别不同品种红花檵木LCP的比较4.6.3 光饱和点(LSP)的比较4.6.3.1 不同类别红花檵木LSP的比较4.6.3.2 同一类别不同品种红花檵木LSP的比较4.6.4 羧化效率(CE)的比较4.6.4.1 不同类别红花檵木CE的比较4.6.4.2 同一类别不同品种红花檵木CE的比较2补偿点(CCP)的比较'>4.6.5 CO2补偿点(CCP)的比较4.6.5.1 不同类别红花檵木CCP的比较4.6.5.2 同一类别不同品种红花檵木CCP的比较2饱和点(CSP)的比较'>4.6.6 CO2饱和点(CSP)的比较4.6.6.1 不同类别红花檵木CSP的比较4.6.6.2 同一类别不同品种红花檵木CSP的比较4.7 光合参数比较4.8 叶片光合色素含量4.8.1 不同类别红花檵木光合色素含量比较4.8.1.1 叶绿素含量比较4.8.1.2 类胡萝卜素含量比较4.8.1.3 花色素苷含量比较4.8.2 不同品种红花檵木光合色素含量比较4.8.2.1 叶绿素含量比较4.8.2.2 类胡萝卜素含量比较4.8.2.3 花色素苷含量比较4.9 净光合速率与光合色素之间的关系4.9.1 净光合速率与叶绿素之间的关系4.9.1.1 不同类别红花檵木的净光合速率与叶绿素之间的关系4.9.1.2 不同品种红花檵木的净光合速率与叶绿素之间的关系4.9.2 净光合速率与花色素苷之间的关系4.9.2.1 不同类别红花檵木的净光合速率与花色素苷之间的关系4.9.2.2 不同品种红花檵木的净光合速率与花色素苷之间的关系5 结论与讨论5.1 光合日变化的规律5.2 光合"午休"产生的原因5.3 光合能力的差异5.4 光合生理特征的比较5.5 光合色素含量的比较5.6 净光合速率与光合色素之间的关系6 创新点与展望参考文献附录A(6个品种红花檵木图)附录B(攻读学位期间的主要学术成果)致谢
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