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铝胁迫对常绿杨生长及叶肉细胞超微结构的影响 被引量:9
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作者 钱莲文 吴文杰 +1 位作者 孙境蔚 冯莹 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第11期39-46,共8页
【目的】对酸性条件下铝在常绿杨‘A-61/186’体内积累和分布的规律以及铝胁迫下叶片超微结构与生长生理指标的响应变化进行初步研究,以揭示常绿杨对酸性土壤铝胁迫的响应机制,从而对常绿杨在亚热带地区的推广提供理论依据。【方法】以... 【目的】对酸性条件下铝在常绿杨‘A-61/186’体内积累和分布的规律以及铝胁迫下叶片超微结构与生长生理指标的响应变化进行初步研究,以揭示常绿杨对酸性土壤铝胁迫的响应机制,从而对常绿杨在亚热带地区的推广提供理论依据。【方法】以常绿杨‘A-61/186’为试验材料,在水培溶液中进行铝胁迫试验,对铝胁迫下‘A-61/186’杨的生长量及生物量、植株各组织中的铝含量、叶片叶绿素荧光指标进行测定,并利用透射电镜对叶肉细胞超微结构做系统研究。【结果】酸铝胁迫对常绿杨‘A-61/186’生长状况产生影响,根、茎、叶各组织生长量及生物量均显著下降,生物量分配结构上表现出铝对‘A-61/186’地下部分的影响大于地上;铝胁迫下‘A-61/186’根系较茎、叶组织积累更大量的铝。铝胁迫下‘A-61/186’叶绿素荧光参数显示出叶片通过非光化学的途径将过多的光能进行耗散,因而可降低植物的光合效率,影响生长量和生物量,叶肉细胞超微结构损伤程度的变化与生长量及叶绿素荧光参数的变化相一致,说明铝胁迫下‘A-61/186’生长量和生物量的降低与铝对光合系统的直接损伤有关。【结论】从常绿杨‘A-61/186’体内铝含量及初始生长受抑制的铝浓度来看,相比喜酸性树种茶树、龙眼、桉树等,‘A-61/186’对铝胁迫更为敏感,在酸性富铝化土壤上种植要采用一定的铝毒害防治措施。 展开更多
关键词 常绿杨 铝胁迫 生长量 铝含量 叶片超微结构
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高温与干旱胁迫对‘南林895杨’扦插苗生长和超微结构的影响 被引量:12
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作者 杨佳骏 吴永波 张燕红 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期176-183,共8页
【目的】研究‘南林895杨’扦插苗生长与细胞超微结构对高温、干旱及其复合胁迫的响应,探讨胁迫下叶片形态、生长与细胞超微结构损伤程度之间的关联机制,以期从形态和细胞学角度研究对不同胁迫响应机制的差异。【方法】‘南林895杨’扦... 【目的】研究‘南林895杨’扦插苗生长与细胞超微结构对高温、干旱及其复合胁迫的响应,探讨胁迫下叶片形态、生长与细胞超微结构损伤程度之间的关联机制,以期从形态和细胞学角度研究对不同胁迫响应机制的差异。【方法】‘南林895杨’扦插苗,设置不同的温度和水分梯度,比较高温、干旱单因素胁迫及复合胁迫下的扦插苗生长形态指标,并通过透射电镜观察超微结构变化。【结果】1)在高温、干旱单一胁迫和复合胁迫下,杨树地径、株高、生物量、叶分配指数均有不同程度下降,叶缘分裂程度、根茎比和根分配指数增大,复合胁迫对生长形态指标的影响大于单一胁迫;2)在高温、干旱单一和复合胁迫下,扦插苗叶片超微结构均受到不同程度的损伤,表现为叶绿体膨胀,膜系统紊乱,基粒片层扩张消融,嗜锇颗粒数量增多,淀粉颗粒减少以及重度胁迫下细胞排列松散。超微结构损伤程度与胁迫强度基本一致,重度高温胁迫比干旱胁迫对超微结构的影响更显著,复合胁迫对幼苗超微结构的影响大于单一胁迫。【结论】高温、干旱胁迫下叶片超微结构的损伤影响植物的光合作用和细胞内环境的稳定,正常的生理过程受到影响,并最终反映在植物生长形态变化上。‘南林895杨’扦插苗叶片超微结构的损伤程度与形态结构的变化基本一致,说明从形态和细胞学角度来揭示植物的胁迫响应机制是可行的。 展开更多
关键词 高温 干旱 南林895杨 生长形态 叶片超微结构
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美洲黑杨叶片结构的抗螨变异研究 被引量:4
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作者 何星 刘静波 潘惠新 《甘肃农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期104-109,共6页
通过对1年生的26个美洲黑杨及其杂种无性系的叶片显微结构进行观测,研究叶片超微结构的差异与杨树抗螨能力之间的关系.结果表明:显示高度抗螨的无性系品种叶片表面粗糙,叶片瘦小,具有"叶脉外凸密集型"结构;高度感螨的无性系... 通过对1年生的26个美洲黑杨及其杂种无性系的叶片显微结构进行观测,研究叶片超微结构的差异与杨树抗螨能力之间的关系.结果表明:显示高度抗螨的无性系品种叶片表面粗糙,叶片瘦小,具有"叶脉外凸密集型"结构;高度感螨的无性系品种叶片表面平滑,叶肉肥厚,具有"叶脉内陷型"结构;具有一定抗螨能力的无性系品种叶片表面比较粗糙,叶肉比较干瘪,具有"叶脉外凸型"结构.试验表明,在优质美洲黑杨抗螨品种的选育过程中,可以参考叶片的超微结构作为抗性判断的一个标准. 展开更多
关键词 美洲黑杨 叶片超微结构 杨四瘿螨
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