喜旱莲子草和莲子草的生长和光合作用对温度的响应

来源 :中国科学院华南植物园 中国科学院华南植物研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vsbutcher00
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
生物入侵造成了巨大的经济损失和生态后果,破坏入侵地原有生态系统的结构和功能,造成当地许多物种灭绝以及不同地区间生物种类的均质化,从而使得生物多样性丧失。生物入侵已经成为一个严峻的全球性环境问题和生态学研究的焦点。   入侵种成功的入侵机制复杂多样,对于不同的入侵种决定其成功入侵的因子也不尽相同。将入侵种与非入侵种进行比较研究有助于了解决定外来种入侵成功的生物学特征或生态因子以及这些因子对入侵的贡献。   喜旱莲子草(Alternanthera philoxeroides(Mart.)Griseb.)原产南美洲,目前在许多国家和地区广为分布,是世界公认的恶性杂草之一。在我国分布于黄河流域以南的大部分地区,以长江流域危害最为严重,严重破坏了我国的农业生态系统,造成了很大的经济损失。   温度是影响喜旱莲子草生长的最重要的因子之一,本文对比研究了在人工控制的条件下生长的入侵种喜旱莲子草和其本土近缘种莲子草(Alternantherasessilis(L.)DC.)的营养生长、叶片光合作用、叶绿素荧光以及叶绿素含量对温度驯化(10、15、20、25、30℃)的响应。主要研究结果如下:   1、喜旱莲子草的生长对温度的适应范围较莲子草广。主茎、侧芽、叶和节的生长对低温较不敏感,在10℃时仍能缓慢生长,而莲子草的生长基本停止;另外,其主茎、叶和节发育起点温度较低,也说明同样的问题。另一方面,在30℃时,莲子草侧芽、叶片和节的相对生长速率都显著降低,而喜旱莲子草降低不显著或仍能维持不变。说明入侵种对高温也不如本地种敏感。   2、喜旱莲子草有主茎快速生长的特性。主茎发育的有效积温约是莲子草的一半,分别是11.6日度和27.0日度;且其相对生长速率在各个温度下都显著高于莲子草。   3、入侵种比本土种具有更强的低温耐受性,表现在:(1)喜旱莲子草在10℃低温下保持正常的Fv/m值,而莲子草的Fv/Fm值却显著下降,出现受胁迫的症状;(2)虽然两物种的叶绿素a和叶绿素b的含量都受低温的影响而下降,但莲子草的下降幅度远大于喜早莲子草。   4、喜旱莲子草在适宜温度下(本实验中为25℃)有更强的光合能力,表现出有效利用适宜的环境条件发挥最大光合潜力的特性。在15、20、30℃时两种植物光响应过程中的各个参数表现基本一致,在25℃时喜旱莲子草的光饱和点、最大净光合速率以及表观量子效率都显著高于本地种。   喜旱莲子草较宽的温度适应范围、主茎快速生长的特性以及在适宜条件下更强的光合能力可能对促进其入侵成功起了重要作用。
其他文献
新能源的大规模接入引发了更为复杂的稳定问题与保护问题,对电力系统提出了更严峻的挑战,而新能源并网变换器的控制灵活性则为应对这一挑战提供了可能性。因此,如何通过对并网逆变器的控制实现集中式风电的友好接入,已成为亟待解决的关键问题。针对现代电网惯性减小,现代电网也逐渐要求风电机组参与到电网的频率调节中,并在电网频率波动时为电网提供有功功率支撑。另一方面,大量风电机组的接入改变了电网的动态特性,使得电力
学位
贺兰山原划归蓟县系王全口群中、下部的碳酸盐岩中新建立了两个叠层石组合 ,即下部以 Colonnella sp.、Gaoyuzhuangia sp.、Conophyton garganicum、C.cf.cylindricum等锥叠
电力电子技术的飞速发展,使得开关电源的性能不断提升,开关电源以优异的性能和相对低廉的价格应用在农业、工业、国防和日常生活等各个领域。开关电源在使用过程中会产生谐波,而其大量的使用会对电力系统产生严重的谐波污染,严重影响电力设备的正常运行。大量的谐波流过线路造成了能量的消耗。近年来,由电力电子设备产生的谐波对电力系统的污染日益受到重视。为较有效的改善电能质量,电力电子设备中通常采用功率因数校正(PF
高校政府采购的核心价值是诚实信用,其终极目标是为高校教学科研和人才培养提供物质保障和有力支撑.高校政府采购工作作为高等学校服务育人的主要阵地,在兼顾其功能性和实用
改革开放以来,在电力系统高速发展的形势之下,人们对于这方面的要求也在逐步的提升之中.因此,为了可以在最大限度之上来充分的实现之后人们对于电力系统自动化控制之中的实际
电力变压器是电力系统中最为重要的电气设备之一,其运行的可靠性,稳定性与电力系统的安全密切相关,变压器运行状态的有效诊断以及整体性,针对性的准确评判出某电力变压器的劣化状态优劣,一直是所有电力工作者研究的重点和难点。本文基于完善电力变压器劣化状态评价的基础上对上述问题进行了重点研究。在已有的电力变压器状态指标的基础上,完善其指标库的各项理论知识,基于AHP层次分析法的理论思想,得到本文涉及到的各项评
太阳能光伏发电作为分布式可再生能源中最重要的组成部分,在发电量方面所占比重和增长速度逐年提高,如何提高光伏逆变器的能量转换效率成为当前研究热点。本文研究了宽能隙SiC材料功率开关器件的特性优势,并将具有耐高温、高电压等级、高开关速度和低功率损耗优点的SiC功率MOSFET应用到单相光伏离网逆变器中,以提高开关频率,降低开关损耗,提高能量转换效率,减小对无源器件容量的需求,促进光伏逆变器小型化发展。
西藏历史人物知识图谱是以某个关键人物为中心若干节点组成的知识网络,每个人物都有若干条连线表示人物之间的关系.通过注释的方法 对人物进行简介,最终构建出一篇人物知识网
新时代地方高校实行党风廉政教育具有必要性,但是当前地方高校党风廉政教育过程中存在诸多问题,这些问题的诱发原因也是多方面的.总体来说,新时代地方高校党风廉政教育可从以
有机相酶催化又称微水相酶催化或非水相催化,是二十世纪八十年代从传统酶学的领域中发展起来的既具基础性又具应用性的研究领域。有机相酶催化具有许多在水相中不可替代的优势