山蒿根系抗旱性能及其生态修复应用潜力初探
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【部分图文】:
图1植物根系形态结构(Pregitzer,2002[17])
干旱胁迫处理后,每个梯度各选取10个完整的山蒿根系按Pregitzer根序分级法对其进行分级,即外层的第一小根为第一级,2个第一级相遇为第二级,2个第二级相遇后则为第三级,依此类推(图1)[17],采用软尺、游标卡尺(YBK-116,上海)等工具进行各级根长测量。1.3试验方法
图2干旱胁迫对山蒿根系根长的影响(平均值±标准误差,n=10)
干旱对山蒿的根长影响如图2所示,可以看出:干旱胁迫促进了根系的生长与伸长。随着干旱胁迫的加强,各序级根长度都呈现增加的趋势,在重度干旱下,各序级根长均达到了最大,与对照相比,30%田间持水量条件下,1级、2级、3级根序分别增加伸长69.50%、76.41%、45.40%。表明山蒿....
图3干旱胁迫对山蒿根系活力的影响(平均值±标准误差,n=5)
图3显示了干旱胁迫对山蒿根系活力的影响。干旱胁迫下,根系活力呈现持续上升趋势,在重度干旱胁迫下达到最高值,与对照相比,中度干旱胁迫和重度干旱胁迫分别提高了20.53%、46.18%,表明在水分胁迫条件下,山蒿仍能保持较高的根系活力,根系的吸收能力保障了在逆境环境中为其自身生长发育....
图4干旱胁迫对山蒿根系蔗糖含量的影响(平均值±标准误差,n=5)
图4~6显示了干旱胁迫对根系蔗糖、果糖和葡萄糖含量变化的影响。可以看出,随着干旱胁迫强度的增强,3种可溶性糖类都呈现降低的趋势,但变化幅度不一,在重度干旱胁迫下达到了最低值,蔗糖与对照组相比减少了51.01%,葡萄糖减少了51.08%,而果糖变化不明显,仅仅减少了0.65%。图5....
本文编号:3968359
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