【摘 要】
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为明确玉米叶绿素荧光特性对氮密互作的响应关系。采用二因素随机区组设计,主区为5个氮素处理,副区为3个种植密度。定株测定了叶片叶绿素荧光动力学参数。结果表明,叶绿素相对含量(SPAD)、初始荧光(F0)、最大荧光(Fm)、光能转换效率(Phi2)和线性电子传递流(LEF)对氮素用量的响应均呈现先升高后下降趋势,且峰值出现在135 N kg/hm~180 N kg/hm之间,氮素影响幅度依次为NPQt
【基金项目】
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玉米优异种质资源精准鉴定项目(2021YFD1200703-3); 辽宁省自然科学基金(2021-MS-049); 辽宁省农业科学院院长基金项目(2021MS0501); 国家玉米产业技术体系-沈阳综合试验站(CARS-02-44)共同资助;
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为明确玉米叶绿素荧光特性对氮密互作的响应关系。采用二因素随机区组设计,主区为5个氮素处理,副区为3个种植密度。定株测定了叶片叶绿素荧光动力学参数。结果表明,叶绿素相对含量(SPAD)、初始荧光(F0)、最大荧光(Fm)、光能转换效率(Phi2)和线性电子传递流(LEF)对氮素用量的响应均呈现先升高后下降趋势,且峰值出现在135 N kg/hm~180 N kg/hm之间,氮素影响幅度依次为NPQt>LEF>NPQ>Fm>F0=SPAD>Phi2=FV/Fm。SPAD、NPQ、NPQt和LEF值均随密度提高而下降,在6.00×104株/hm下较高;F0和Fm值则随密度提高而呈增高趋势,密度影响幅度依次为LEF>NPQ>NPQt>F0>SPAD>Fm>FV/Fm>Phi2。氮素对所有测定参数平均影响幅度小于密度。综上,在适量减氮增密条件下,叶绿素吸收光能后,能够更加高效地将光能传递至光合系统Ⅱ,提高了有效量子产量和非光化学猝灭反应强度,维持了较高的光能利用效率,本研究为提高玉米光能利用效率、充分发挥氮素和密度利用潜力提供理论依据。
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