[桂花树价格]低氮胁迫对桂花幼苗影响的分析报告
时间:2019/9/15 6:41:49 浏览量:
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见分光光度计T22,比色皿,砂浆,漏斗架,大烧杯,刻度试管,剪刀,刻度尺,尺子,滤纸等。种作物:取6个花盆。个盆中装满一些蛭石,种植4至6粒种子,每3盆放入托盘中。自来水倒入托盘。水渗透到花盆的顶层,保持顶层土壤湿润,并将其放在阳台上,在适当的时候浇水。大约两周。到它成为幼苗。苗的选择和处理:对于每组6株植物,其中18株被选为所有桂花幼苗中最强壮的。一颗心和两片叶子播种。18个植物被编号。所有的根切成6cm的长度,测量切割后植物的高度。照以保持植物的原始外观。6个花盆。6盆分为2组。每组三盆放入托盘中并填充陨石。且分别标记为完全缺乏氮。所选择的桂花植物以每盆三盆的速率种植在盆中。1至9是完全培养基的培养物,10至18是用缺氮培养基培养。养液的制备:在使用前取两个IOL大桶并准备营养液。水植物:用相应的培养基灌溉不同组的植物,这对应于植物的培养。营养液浇水时,不应将其直接倒入锅中,而应倒入托盘中,上面的土壤层必须保持湿润。察幼苗的生物形态:在缺陷处理阶段,在浇注营养液后每两天观察和测量幼苗的种植高度。苗生物形态测定法:培养两周后,停止培养并计数幼苗高度数据。用IRGA的闭路空气回路。于仪器中二氧化碳变化的量计算净光合速率。开并调节便携式红外分析仪,将其加热半小时零。始测量,抬起连接到大气的管子,观察屏幕上的数据并记录。刀片的中心部分夹在气室之间并放置在光照下10分钟,然后记录显示的数据。一张桌子。石英砂从塑料罐中轻轻地除去处理过的桂花。
洗每根桂花根细砂,用纸巾擦干。根茎和长度的交界处切割植物,测量最大叶宽,鲜重,叶鲜重和根/茎比(R / T)并作图。定叶绿素含量的方法主要包括分光光度法和活叶绿素法,以及最近开发的光声光谱法。中,最广泛使用的是分光光度法。常用的是由Amon by Mackinney解释和推导的Amon方法以及20世纪80年代早期提出的乙醇提取方法。据Lambert-Beer定律,OD = KC(K是比例系数),确定叶绿素浓度作为OD值的函数,并通过替换该公式计算样品鲜重中叶绿素的百分比。绿素提取:将样品置于研钵中。匀浆中加入95%乙醇醋,将其通过口腔,将果泥转移至25ml容量瓶中。洗砂浆,筷子和筷子,直到没有更多的绿色,将冲洗液转移到容量瓶中,并将体积增加到25毫升。匀。色法:使用95%乙醇的T-22可见光光度计作为对照,并且分别在649nm和665nm下通过比色法使用两个1cm比色皿。 个结果均为平均值。花幼苗生长周期的测定结果。意:灾害是由整个作物溶液过度浇水造成的。子的颜色是褪绿的。物的基部是紫红色和枯萎的叶子,导致生长缓慢或停滞并导致严重的整株植物死亡。全痰培养起源的桂花幼苗已经死亡。
低氮胁迫下,桂花植物的生长缓慢。过观察桂花幼苗的外部形态,发现在低氮胁迫下,桂花幼苗呈矮,薄,黄色,叶片呈淡绿色。后它变黄了。时,下刀片是干燥的。叶片的顶端沿着主肋到叶片的底部开始,黄色部分是V形的。子的边缘保持绿色,略微卷曲。后,他被烧死了。氮胁迫下桂花幼苗的光合速率显着低于完全植被的桂花幼苗。缺氮条件下,叶绿素Ca,Cb,Ca + Cb和Ca / Cb远低于纯素培养。指出,低氮胁迫抑制了叶片的光合作用,影响了枝条和枝条的生长。氮胁迫对低氮胁迫下桂花根冠比的影响低于完全生长的桂花植株,根冠比高于植株。全成长的桂花植物。氮胁迫对桂花幼苗根系的影响大于根系。氮胁迫下桂花的D649,D665,Ca,Cb和Ca / Cb幼苗均低于完全无性生长的桂花幼苗。氮胁迫对桂花幼苗叶绿素合成有显着影响。 该实验中,在第一次测量期间发现了桂花幼苗的高度指数。花幼苗不同处理之间的差异较小,因为在此期间,桂花幼苗的胚乳对氮的吸收不充分。培养液中获得的营养物的量是有限的。此,培养液中氮的存在与否对其生长几乎没有影响。不仅是植物最重要的结构物质,也是生理代谢中最活跃,最重要的物质。是蛋白质,核酸,核苷酸,磷酸,叶绿素的主要成分。
一些植物激素。还含有氮。于植物中的氮缺乏,老叶中的氮通常转移到幼嫩组织以维持植物生长。果,整个植物开始表现出老叶子的症状,也就是说,倒叶的V形黄叶出现在老叶的顶端,叶子和中脉朝向护套。子变成棕色并死亡。以看出,氮缺乏会阻碍叶绿素的合成。白质合成受阻,光合作用减弱,生长发育减慢。氮缺乏培养后,生物膜的脂筏的氧化状态增加,并且迫使体内自由基的产生和去除之间的平衡。速植物的过早衰老。胁迫导致当地桂花品种幼苗生长较低。/冠的比例太大。叶绿素而言,叶绿素含量在植物叶片光合作用过程中对光能的吸收和传递起着重要作用。没有N条件的情况下。绿素a,桂花树价格桂花树价格b远低于纯素培养的植物。Chl,b与叶氮含量具有良好的相关性,相关幅度为0.9724。片中Chl,a和氮含量之间的相关性略低(r = 0.9069)。以看出,缺氮会使植物缺乏叶绿素。绿素是植物光合作用的必需物质。没有叶绿素的情况下,植物生长严重。子变黄,有机物质的合成受阻。重影响植物生长。一定限度内,桂花叶片的叶绿素含量和光合速率与叶片氮含量成正比,导致光合能力下降。外,细胞色素,植物激素(如吲哚乙酸,细胞分裂素)和维生素含有氮。氮会影响这些物质的合成,植物生长也很差。然这个实验的结果有一定的规律性。而,实验涉及单边和不稳定因素:本实验中投入培养的材料是有限的,这对实验收集的数据的代表性有很大影响,实验中测量的数据有时会波动很大。可能是由于各种材料的不同生命力。且在种植幼苗时会对种子和幼苗造成损害。不仅是植物最重要的结构材料。也是生理代谢中最重要和最普遍的重要物质酶的主要成分。是蛋白质的主要成分。酸,核苷酸,磷酸,叶绿素和一些植物激素也含有氮。是作物生长最重要的营养素之一。花幼苗氮素缺乏阻碍了叶绿素合成,蛋白质合成受阻,光合作用减弱,生长发育受到阻碍,严重影响了叶绿素的产量。花。
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