光质对毛红椿幼苗生长和光合特性的影响研究
【学位单位】:江西农业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2017
【中图分类】:S792.99
【部分图文】:
图3.1.1不同光质条件下毛红椿幼苗苗高和地径生长动态Fig 3.1.1 Different light quality of Toona ciliata var.pubescens seedlings height and calipedynamics
16图 3.1.2 不同光质条件下毛红椿幼苗苗高、地径月变化Table3.1.2 Different light quality of Toona ciliata var.pubescens seedlings height and calimonth dynamics注:G 为官山种源,J 为九连山种源,下同Note:G: Guanshan Provenance, J: Jiulianshan Provenance, the same blow
第三章 结果与分析19图3.2.1不同光质对毛红椿幼苗生物量的影响Fig3.2.1 Effects of different light quality on seedling biomass allocation of Toona ciliata var.pubescens注:同一指标具有相同的上标字母表示在 Duncan 检验 α=0.05 水平上没有显著差异,下同Note:Means with the same superscript letters in the same index were not significantly different inDuncan tests at α=0.05,the same blow3.2.2不同种源毛红椿幼苗生物量积累及分配对不同光质响应结合和可知:不同种源间毛红椿幼苗根生物量无显著影响 (P>0.05) (表 3.2.1),其中官山种源根生物量(7.73 g) 略大于九连山种源 (7.18 g);光质和种源无交互作用(P>0.05)。在对照组白光中,两种源根生物量间存在显著差异;其它各处理组中,两种源间无显著差异。在白光中官山种源根生物量最大 (12.26 g),其次为蓝光中的九连山种源 (10.10g),最差的是黄光中的九连山种源 (4.54 g) ( 图 3.2.2)。不同种源间毛红椿幼苗茎生物量存在极显著差异 (P<0.01) (表 3.2.1),其中九连山种源茎生物量 (9.34 g)大于官山种源茎生物量 (5.82 g);光质和种源无交互作用(P>0.05)。在红光和蓝光中两种源间存在显著差异,而黄光、绿光和对照组白光中两种源无显著差异。在红光中九连山种源茎生物量最大 (12.83 g)
【参考文献】
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本文编号:2822200
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