光皮桦光合特性和嫁接技术应用研究

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1、光皮桦光合特性和嫁接技术应用研究  【摘要】在我国南方树木种植中,有着重要用途的就是光皮桦,光皮桦有着较强的适应性,生长速度快,容易繁殖,树质良好,是一种珍贵树种,同时也是作为植树造林的主要树种之一。因此,在发展种植光皮桦过程中,必须要对光皮桦的光合特性进行有效的研究。另外,光皮桦具备着较大的用途,使得在人们生活中,大部分都是使用光皮桦,导致光皮桦树木呈现着大幅度减少的趋势。从而,也要加强光皮桦嫁接技术的研究和应用,以此提高光皮桦的应用,充分发挥出光皮桦的巨大功能。【关键词】光皮桦;光合特性;嫁接技术光皮桦通常生长在向阳

2、干燥的山区,并耐干旱和耐贫瘠。由于光皮桦用途极为广泛,使得光皮桦树木过度砍伐,导致光皮桦数量极度减少。因此,必须要加大光皮桦各方面的研究应用。在光皮桦研究中,主要进行光合特性研究和嫁接技术的研究,从而发挥出光皮桦本身巨大作用。1.光皮桦光和特性的研究(1)试验地区属于中亚热带季风气候区,该地区温暖湿润,有着充足的光照和雨量。在光皮桦试验时,主要是选择3个无性系光皮桦,分别为A、B、C。6(2)对无性系光皮桦进行光合作用日变化的测定。在进行测定时,可以利用全自动光合测定仪,对无性系光皮桦幼树树冠上层枝条,并且选择向阳的固定

3、3个成熟叶片进行光合作用测定。每天测定的时间是在早上七点到下午六点,并且要每次间隔2小时进行1次的测定,在中午日照强烈的时间11点到14点每隔1小时进行1次测定。在对参数进行同步测定时,主要包括:净光合速率、光合有效辐射、气孔导度、蒸腾速率、胞间CO2浓度、空气温度、相对空气湿度等方面,进行生态因子指标的变化观察。在检测指标时,每一项指标可以进行3株树的测定,选择3个叶样进行测定,并对每片叶样进行5次数据的记录,然后全面分析测定结果的平均值。(3)测定光合光响应作用。利用全自动光合测定仪,设置固定的CO2浓度值400tm

4、olC02/mo,温度是22℃。其测定公式是:Pn={uQ+Amax-SQRT[(uQ+Amax)(uQ+Amax)-4kuQAmax]}/(2k)-R。在测定公式中,Pn主要代表的是净光合速率,R主要是暗呼吸速率。在通过计算后,可以得出最大净光合速率是Amax,u是直线的斜率;k是曲线形状参数,同时也可以将量子效率计算出来。(4)光合CO2测定。在测定时,可以利用全自动光合测定仪,设置温度是22℃,并设置不同数值的CO2浓度,测定公式也测定光合响应作用。然后在对3个无性系光皮桦CO2补偿点、饱和点以及羧化效率进行计算。

5、62.光合作用日变化(1)净光合速率。3个光皮桦无性系叶片净光合速率主要呈现的是2个类型,主要是单峰和双峰曲线。其中A呈现的是双峰型净光合速率,在11点的时候呈现的是首峰,峰值主要是16,而13点左右降低为11,而在14点左右会再次出现次峰。而B和C的净光合速率呈现的是单峰,在11点左右会出现峰值,分别是15.54和13.25。(2)蒸腾速率。A、B、C的蒸腾速率日变化也主要表现的是单峰和双峰曲线。其中A和B的蒸腾速率表现的是双峰型,在11点左右会出现首峰,在13点左右会出现次峰。C表现的是单峰,在11点左右会出现峰值。

6、(3)气孔导度日变化。A、B、C的气孔导度日变化。其变化主要呈现的是先上升后下降。A会出现较早的气孔导度变化峰值,通常是在9点会出现最高的气孔导度,9点过后会一直下降;B气孔导度变化峰值主要是在11点左右出现最高的峰值,而后时间就下降;C在开始就一直没有出现峰值。(4)胞间CO2浓度。A、B、C的胞间CO2浓度在日变化时,主要是与气孔导度相反,是先下降后上升。其中A胞间CO2浓度会出现最早谷值,在12点左右会最低,到14点左右会上升。B和C的胞间CO2浓度谷值在14点左右出现,随后急速上升。6在测定得出,光皮桦的光补偿点

7、较低,光饱和点较高,为了保证光皮桦能够快速生长,需要选择较好光照条件的地域。在光皮桦中有着较低的CO2浓度,空气中含有较低CO2浓度,对光皮桦的生长起着促进作用。因此,在光皮桦需要很多的CO2浓度,为了促进光皮桦的生产,可以增施胞间CO2肥料。3.光皮桦的嫁接技术(1)定值砧木。为了保证光皮桦在嫁接时,有着较大的直生率和嫁接成活率,必须要选择质量较好的砧木苗。因此,在选择砧木苗时,必须要选择粗壮、健康、没有机械损伤的砧木苗,并且在对其定砧后,要做好对光皮桦的抚育管理工作。(2)为了便于对光皮桦的管理和生产以及种植,可以按

8、照当地地区的地形、地势以及立地条件,将其划分成几个小区。最好将光皮桦种植在缓坡地段,要在最大程度上与国道靠近。在光皮桦嫁接种子园时,要在种子园内部有林道进行贯通。(3)在划分小区后,要进行定穴工作,并要将杂草和灌木的根系进行清除,当嫁接光皮桦后,通常会生长成相对较矮的植株。因此,必须要考虑母树之间的行距,保证能够对母

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