不同灌溉方式下成龄盛果期灰枣光合特性研究
【学位单位】:新疆农业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2017
【中图分类】:S665.1
【部分图文】:
部用圆形盖子封住,盖子上钻有 1 cm 孔,可将输水毛管插入井式管中即系统布置为干管、支管、毛管三级,支管平行分布在样树两侧,支管汇集汇集连接在干管上,干管上安装水表,最后将干管连接至浇水泵。在样树置测试含水率的 EC-H2O 探头,首先在距树干 1 m 处挖剖面体,然后沿着60、80 cm 布置探头,探头布置完毕,将土回填埋实。试验样地田间持水土壤含水率降为 12~15 %时,可通过输水系统可控制的,稳定的向井式灌溉的情况为(表 2-3),土壤含水率低于 12~15 %时进行灌水,整个生4 次,滴头流量为 10 L/h,一次灌水时间为 12 h,每棵树灌水定额 0.48 m水量为 20.16 m3/亩 次全年灌水量总计 484 m3/年。漫灌的情况为,每棵树 m3/次,每亩的灌水量为 300 m3/次,全年灌水 7 次,全年灌水量总计 21
图 3-1 展叶期不同灌溉方式下成龄盛果期灰枣净光合速率、蒸腾速率日变化Fig.3-1 Diurnal variation of Ziziphus Jujuba of mature and full fruit period net photosynthetic rate andtranspiration rate开花期(图 3-2)Pn 的日变化规律,Pn 呈典型的双峰曲线,8:00-12:00 迅速上升的趋势,均在 12:00 和 16:00 出现峰值。12:00 时 C1与 C2的 Pn 峰值相差很小,16:00 时C1的 Pn 明显大于 C2,C1为 14.1 μmol/(m2·s),C2为 12.2 μmol/(m2·s)。C1、C2在 13:00-15:00是进入光合午休,Pn 明显降低,C1、C2在 15:00 时到达谷底。C1、C2的 Pn 日均值比较两种灌溉方式下相差较小,C1(12.2 μmol/(m2·s))>C2(11.9 μmol/(m2·s))。开花期(图 3-2)Tr 的日变化规律,C1、C2的 Tr 均呈典型的双峰曲线,8:00-12:00迅速上升,在 12:00 和 16:00 出现峰值。12:00 时 C1、C2峰值分别为 8.2 mmol/(m2·s)、6.0 mmol/(m2·s),16:00 时 C1、C2峰值分别为 5.5 mmol/(m2·s)、6.2 mmol/(m2·s)。C1、C2在 13:00 进入光合午休,Tr 明显降低,由于高光强,高温,低湿造成,Tr 明显下降。C1、C2的 Tr 日均值比较,C1(4.8 mmol/(m2·s))>C2(4.0 mmol/(m2·s))。
图 3-2 开花期不同灌溉方式下成龄盛果期灰枣净光合速率、蒸腾速率日变化Fig.3-2 Diurnal variation of net photosynthetic rate and transpiration rate of Ziziphus Jujuba of matureand full fruit period under different irrigation patterns at flowering stage坐果期(图 3-3)Pn 日变化规律,Pn 均呈“双峰型”曲线,且 Pn 日变化的两个峰值均出现在 11:00 和 16:00,12:00 时有明显的光合“午休现象”。Pn 均在 8:00 日出之后迅速上升且在 11:00 形成第一个峰值,15:00 则到达谷点,之后迅速上升在 16:00 达到第 2 个峰值,峰值过后又迅速下降。C1、C2的 Pn 峰值分别为 23.3 μmol/(m2·s)和 18.2 μmol/(m2·s),C1、C2灌溉方式下成龄盛果期灰枣 Pn 均在 16:00 达到第二个峰值,经过 C1处理后灰枣的 Pn 值比 C2处理下高,由此可知,经 C1灌溉处理后,有利于缓解灰枣的光合“午休”现象。不同灌溉条件下 Pn 日均值大小关系为,C1(15.6 μmol/(m2·s))>C2(12.3μmol/(m2·s))。坐果期(图 3-3)Tr 日变化规律,C1与 C2的 Tr 两个峰值出现在 11:00 和 16:00,C1、C2在 11:00 时峰值分别为 10.4 mmol/(m2·s)、7.0 mmol/(m2·s);16:00 时峰值分别为 9.1
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