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不同硝铵比对苹果矮化砧木M9T337和M26幼苗根系氮素吸收和利用的影响

发布时间:2021-11-27 18:09
  试验于2017-2018年,在山东省泰安市山东农业大学园艺试验站进行。以M9T337幼苗为试材,在不同硝铵比的Hoagland营养液中进行水培试验研究幼苗的根系吸收动力学特征。另外采用15N同位素示踪技术,研究不同硝铵配比对M9T337和M26幼苗根系氮素吸收利用的影响。主要结果如下:1.不同硝铵比处理对M9T337幼苗根系吸收动力学特征的研究表明:T2处理(75%NO3--N+25%NH4+-N)根系活力最高,全铵处理下最低。幼苗对NO3-的吸收动力学特征表现为:不同硝铵比处理下M9T337幼苗对NO3-的吸收速率均随着溶液中氮浓度的增加而增大,T2处理对NO3-的吸收速率最大,始终高于其他三个处理。随着营养液中铵态氮比例的增加,最大吸收速率(Vm)和α值先升高后降低,米氏常数(Km)值正好相反。对NH4+

【文章来源】:山东农业大学山东省

【文章页数】:55 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
中文摘要
Abstract
1 前言
    1.1 植物氮营养的研究概况
        1.1.1 氮肥对环境的影响
    1.2 不同氮素形态对植物生长发育的影响
    1.3 果树氮素吸收利用及分配特性
    1.4 苹果矮化砧木的利用现状
    1.5 果树根系吸收动力学
    1.6 本试验的研究目的及意义
2.材料与方法
    2.1 试材与处理
        2.1.1 不同硝铵比对苹果砧木M9T337 幼苗根系吸收特性的影响
        2.1.2 不同硝铵比对苹果砧木M9T337 幼苗氮素吸收、利用和分配的影响
        2.1.3 不同硝铵比对苹果砧木M26 幼苗氮素吸收、利用和分配的影响
    2.2 采样与测定
        2.2.1 样品处理和分析方法
        2.2.2 生理指标测定方法
    2.3 计算公式
    2.4 数据处理
3 结果与分析
    3.1 不同硝铵比对M9T337 幼苗根系吸收特性的影响
        3.1.1 不同硝铵比处理对M9T337 幼苗根系活力的影响
        3.1.2 不同硝铵比处理对M9T337 幼苗根系硝态氮吸收动力学的影响
        3.1.3 不同硝铵比处理对M9T337 幼苗根系铵态氮吸收动力学的影响
        3.1.4 单一氮源对M9T337 幼苗根系吸收动力学特征的影响
    3.2 不同硝铵比对M9T337 幼苗根系氮素吸收和利用的影响
        3.2.1 不同硝铵比处理对M9T337 幼苗各器官15N含量的影响
        3.2.2 不同硝铵比处理对M9T337 幼苗15N利用、分配的影响
        3.2.3 不同硝铵比处理对M9T337 幼苗各器官Ndff值的影响
        3.2.4 不同硝铵比处理对M9T337 幼苗根系形态指标的影响
        3.2.5 不同硝铵比处理对M9T337 幼苗叶片和根系NR活性的影响
        3.2.6 不同硝铵比处理对M9T337 幼苗叶片和根系GS活性的影响
        3.2.7 不同硝铵比处理对M9T337 幼苗叶片抗氧化酶活性及MDA含量的影响
    3.3 不同硝铵比对M26 幼苗根系氮素吸收和利用的影响
        3.3.1 不同硝铵比处理对M26 幼苗各器官15N含量的影响
        3.3.2 不同硝铵比处理对M26 幼苗15N利用、分配的影响
        3.3.3 不同硝铵比处理对M26 幼苗各器官Ndff值的影响
        3.3.4 不同硝铵比处理对M26 幼苗根系形态指标的影响
        3.3.5 不同硝铵比处理对M26 幼苗根系活力的影响
        3.3.6 不同硝铵比处理对M26 幼苗叶片抗氧化酶活性及MDA含量的影响
4 讨论
    4.1 不同硝铵比对M9T337 幼苗根系吸收特性的影响
    4.2 不同硝铵比对M9T337和M26 幼苗酶活性的影响
    4.3 不同硝铵比对M9T337和M26 幼苗根系氮素吸收和利用的影响
5 结论
参考文献
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]介绍几种苹果砧木[J]. 韩国粉,李红伟.  西北园艺(果树). 2018(04)
[2]15N短时标记法鉴定烟草‘K326’和‘红花大金元’吸收NO3–和NH4+的生理动力学特征[J]. 何明洁,范腾飞,杨超,陈益银,李迪秦,李常军,刘来华.  植物生理学报. 2017(04)
[3]不同时期施不同形态氮素对平邑甜茶生长及15N吸收利用和损失的影响[J]. 文炤,朱占玲,彭玲,沙建川,丰艳广,陈建明,葛顺峰,姜远茂.  园艺学报. 2016(11)
[4]不同氮效率基因型小麦根系吸收特性与氮素利用差异的分析[J]. 熊淑萍,吴克远,王小纯,张捷,杜盼,吴懿鑫,马新明.  中国农业科学. 2016(12)
[5]弱光下不同铵硝配比氮素对大白菜幼苗生长和抗氧化的影响[J]. 胡琳莉,廖伟彪,马彦霞,王丽梅,郁继华.  园艺学报. 2016(05)
[6]Dwarfi ng apple rootstock responses to elevated temperatures: A study on plant physiological features and transcription level of related genes[J]. ZHOU Bei-bei,SUN Jian,LIU Song-zhong,JIN Wan-mei,ZHANG Qiang,WEI Qin-ping.  Journal of Integrative Agriculture. 2016(05)
[7]不同配比的硝态氮和铵态氮对枇杷实生苗氮素吸收动力学及生长的影响[J]. 马检,樊卫国.  中国农业科学. 2016(06)
[8]低氮条件下木薯谷氨酰胺合成酶(GS)酶活及GS家族基因表达分析[J]. 肖急祥,曾长英,彭明.  分子植物育种. 2016(01)
[9]不同氮素形态对枳橙幼苗根系生长及氮素吸收动力学特性的影响[J]. 孙敏红,卢晓鹏,曹雄军,李静,熊江,谢深喜.  林业科学. 2015(12)
[10]铵态氮及硝态氮配比对香蕉幼苗氮素吸收动力学特征的影响[J]. 张超一,樊小林.  中国农业科学. 2015(14)

硕士论文
[1]氮素形态对葡萄生长发育的影响[D]. 杨阳.山东农业大学 2010
[2]不同氮素形态、水分状况对水稻生长及氮素吸收的影响[D]. 倪梅娟.扬州大学 2007



本文编号:3522795

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