斑苦竹、白夹竹等5种观赏竹的光合特性研究毕业论文_生态学毕业论文

斑苦竹、白夹竹等5种观赏竹的光合特性研究毕业论文

2021-04-27更新

摘 要

光合作用是植物生长发育和物质累积的基础,光合特性是选育高光效竹种选育的重要参考指标。本实验用Li-6400光合测定仪,先观测定待测竹种斑苦竹、白夹竹、茶秆竹、淡竹、桂竹的光合参数净光合速率、胞间CO2浓度、叶面温度、气孔导度、叶片水气压差、蒸腾速率、空气温度、大气相对湿度、大气CO2浓度等,计算出水分利用效率。试验结果显示:不同生长型的竹种净光合速率有很大差别。净光合速率在不同的竹种间差别较大,表明不同竹种对光能的利用都不一样。液面水汽压差和水分利用效率表现为散生竹gt;混生竹,胞间 CO2 浓度、气孔导度和蒸腾速率表现为混生竹gt;散生竹。且蒸腾速率与胞间CO2浓度都与水分利用效率呈负相关,叶片水气压差与水分利用效率呈正相关,也呈现出了相同的规律。这表明光合作用是一个比较复杂的过程,是在其生理、生态因子共同作用下进行的。

关键词:光合作用;竹子;生长型;净光合速率;光合特性

Studies on the Photosynthetic Characteristics of Pleioblastus maculatus、Phyllostachys nidularia Munro and other three ornamental bamboos

ABSTRACT

Photosynthesis is the basis of plant growth and material accumulation, and photosynthetic characteristics are important reference indicators for the selection and breeding of high photosynthetic efficiency bamboo species. In this experiment, the photosynthetic rate, net intercellular CO2 concentration, leaf surface temperature, stomatal conductance, leaf water pressure difference, transpiration rate, air temperature, relative atmospheric humidity, atmospheric CO2 concentration, etc. of Pleioblastus maculatus、Phyllostachys nidularia Munro、Pseudosasa amabilis、Phyllostachys glauca McClure and Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc. were measured with Li-6400 photosynthetic apparatus. Water use efficiency should be calculated. The test results show that the net photosynthetic rate of different growth type bamboo species is very different. The net photosynthetic rate differs greatly among different bamboo species, indicating that different bamboo species use different light energy. The water vapor pressure difference and water use efficiency of the surface showed scattered bamboogt; mixed bamboo, intercellular CO2 concentration, stomatal conductance and transpiration rate showed mixed bamboogt; scattered bamboo. The transpiration rate and intercellular CO2 concentration were both negatively correlated with water use efficiency. The leaf water pressure difference was positively correlated with water use efficiency, and it also showed the same pattern. This shows that photosynthesis is a more complex process and is performed under the combined effect of its physiological and ecological factors.

Key words:Photosynthesis; Bamboos; growth type; net photosynthetic rate;

photosynthetic characteristics

目 录

1.引言………………………………………………………………………………………………………1

1.1研究的目的与意义 …………………………………………………………………………………1

1.2国内外研究现状………………………………………………………………………………………2

2.材料与方法 ………………………………………………………………………………………………4

2.1研究地概况与试验竹种……………………………………………………………………4

2.2 试验设计 …………………………………………………………………………………4

2.3 研究方法 ……………………………………………………………………………………………4

3.结果与分析 ……………………………………………………………………………………6

3.1不同竹种光合特性的比较……………………………………………………………………………6

3.2不同竹种的生物量和含水量对比……………………………………………………………………8

结论 ………………………………………………………………………………………………10

致谢 ………………………………………………………………………………………………11

参考文献 …………………………………………………………………………………………12

  1. 引言
    1. 研究的目的与意义

人类生产生活要消耗的资源都来自光合作用,它是人类生存与发展的基础。因此,光合作用的研究是一项重要的生物科学命题。关于光合作用的研究最早可追朔到18世纪末至19世纪初,人们已经发现植物光合作用的特性,并对它的原料、产物、能源和反应部位进行了研究,使人们对光合作用有了最基本的认识。利用高新技术,我们更可以通过光合作用使藻类生产氢。依据光合作用原理,太阳能转换器也就能研制成功。研究光合作用,还能为仿真模拟、生物电子器件和研制生物芯片等技术打下理论基础或是开辟有效途径,并深刻地影响21世纪的新兴产业。所以,全世界都十分注重研究光合作用[1]。研究光合作用的目的就是使光合作用效率提高。这些年来,二氧化碳在空气中含量不断上升,造成了温室效应。能否利用光合作用改善大气,减小温室效应的影响,其研究价值同样非常大。

竹林是我国特别的森林资源类型。全球已知的竹约75属,1250种。全球竹子资源最充足的是中国,竹种、林地面积和库存量也是世界上最多的,被称为“竹王国”,现在拥有竹类植物39个属,大概500多种。竹类资源的特点有生长快、适应性强,产量高,用途广,一次造林永远利用[2]。长期以来,对竹子的利用被限制在毛竹(Phyllostachys heterocycla cv. Pubescens)、雷竹(P. praecox cv.Prevernalis[3]这些竹种,对其他竹种的研究不多,慢慢开始关注怎样充分利用丰富的竹种资源这一问题。竹子光合生理探索开始地比较早,但是对于不属于同一属的竹种光合作用的研究在报道上见过的不是很多。研究不同属竹子的光合特性,可以选择培育出更高光效的竹种。这个实验对两种混生竹斑苦竹(Pleioblastus maculatus)、茶秆竹(Pseudosasa amabilis)、三种散生竹白夹竹(Phyllostachys nidularia)、淡竹(Phyllostachys glauca McClure)、桂竹(Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.),先观测定待测竹种的光合参数,然后对光响应参数进行分析,研究不同属竹子的光合特性。现在很多竹种的光合特性已经有了一定的基础探索[4],但因为植物本身生理状况与外界环境条件的变化都直接影响光合作用,是高度灵敏的。这个试验需要外部因素大致相同的条件下,得出不同竹种的光合参数,为不同生长型竹种的经营供给所需理论,并付诸实践。

    1. 国内外研究现状

竹类具有良好的生态、社会和经济效益,备受生产、科研人员的重视。我国自然辽阔,竹类资源丰富,对竹林的利用、培育及其研究具有悠久的历史,目前在国际上处于领先地位,并取得了许多的科技成果[5]

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