致死溫度
- 馬鈴薯抗寒性鑒定及篩選
程計(jì)算樣品半致死溫度(LT50)。Logistic方程y=1/[1+eB(c-x)],式中:y、x分別表示相對(duì)電導(dǎo)率和處理溫度;B、C分別表示方程拐點(diǎn)斜率和樣品LT50值。1.3 數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及作圖采用Excel2019軟件,抗寒性Logistic回歸模型建立采用DPS v7.5軟件,聚類分析采用統(tǒng)計(jì)分析軟件SPSS25.0。2 結(jié)果與分析2.1 低溫脅迫后馬鈴薯電導(dǎo)率變化情況抗寒性差的馬鈴薯葉片在低溫處理后變癱軟,葉片顏色逐漸變黑。以Cip43和
種子 2023年9期2023-11-22
- 天山北麓4個(gè)山葡萄品種枝條抗寒性綜合評(píng)價(jià)
c方程推算半致死溫度的方法,對(duì)葡萄抗寒性的研究也有很多,如賈金輝等[4]以8個(gè)釀酒葡萄為試材,通過測(cè)量一年生枝條相對(duì)電導(dǎo)率,基于隸屬函數(shù)值和半致死溫度綜合排序,得出‘雙豐’抗寒性最強(qiáng);劉鈺璽等[5]基于主成分分析對(duì)葡萄抗寒性綜合評(píng)價(jià)時(shí)認(rèn)為,評(píng)價(jià)結(jié)果與半致死溫度LT50存在極顯著相關(guān)性,通過計(jì)算半致死溫度,可有效判別不同品種間的抗寒性。同時(shí),通過探究滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)丙二醛[6]、游離脯氨酸[7]和保護(hù)酶系統(tǒng)[8]等與植被抗寒能力的差異性, 亦可間接反映植被的抗寒
中外葡萄與葡萄酒 2023年5期2023-09-21
- 2016年遼寧興城資源圃桃資源抗寒能力測(cè)定數(shù)據(jù)集
c方程確定半致死溫度(LT50),通過組織褐變法計(jì)算凍害指數(shù)[7]等評(píng)價(jià)方法,在蘋果[8-9]、梨[10]、桃[11-13]、葡萄[14]、獼猴桃[15]等果樹的耐寒性評(píng)價(jià)中得到廣泛應(yīng)用。王小麗等[11]人對(duì)58 份桃種質(zhì)枝條半致死溫度測(cè)定發(fā)現(xiàn)有82.7%的參試種質(zhì)半致死溫度在-25~-35℃,10.3%參試種質(zhì)半致死溫度在-35~-45℃,遠(yuǎn)低于自然栽培的最低氣溫,認(rèn)為大多數(shù)桃種質(zhì)具有較強(qiáng)的抗寒潛力,并發(fā)掘出3 個(gè)高抗資源。劉天明等[12]對(duì)82 份桃品
- 觀賞類喬木樹種脫鍛煉期間生理指標(biāo)與抗寒性的相關(guān)性分析
——以衡水湖濕地公園主要觀賞類喬木樹種為例
是參數(shù)估計(jì)半致死溫度,D值是所有數(shù)據(jù)形成曲線上相對(duì)電導(dǎo)率最低值。2.3 樹種生理指標(biāo)測(cè)定SOD活性和POD活性的測(cè)定均參考李合生[4]的測(cè)定方法。脯氨酸含量的測(cè)定方法為酸性茚三酮顯色法,將溶液于520 nm波長(zhǎng)下比色。含水量測(cè)定方式為取每個(gè)樹種莖段1 cm,用吸水紙吸干水分,稱量鮮質(zhì)量(m1);然后在烘箱內(nèi)烘干,105 ℃殺青30 min,再調(diào)溫到80 ℃,烘干48 h后將其放于干燥皿中24 h,最后稱干質(zhì)量(m2)。含水量計(jì)算公式為2.4 統(tǒng)計(jì)分析用公式
鄉(xiāng)村科技 2022年19期2022-12-01
- 武漢地區(qū)獼猴桃栽培品種耐熱性評(píng)價(jià)
算植物高溫半致死溫度(LT50)的測(cè)定方法簡(jiǎn)單、快捷、靈敏,已應(yīng)用在葡萄、柑橘、藍(lán)莓、杜鵑等多種植物上,并認(rèn)為其能夠?qū)χ参锏哪蜔嵝宰鞒稣_的判斷和評(píng)價(jià)[5-9]。彭永宏等[10]對(duì)獼猴桃耐熱性形態(tài)與生理生化指標(biāo)的研究認(rèn)為,通過熱處理?xiàng)l件下獼猴桃葉片細(xì)胞膜透性變化擬合求出的高溫半致死溫度和游離脯氨酸的相對(duì)增長(zhǎng)率,可以較好地鑒定獼猴桃品種的耐熱性。本研究以武漢地區(qū)種植的12 個(gè)獼猴桃代表性栽培品種和2 個(gè)野生馴化品種為試材,利用葉綠素?zé)晒鈪?shù)法,并通過高溫下細(xì)
湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年13期2022-08-10
- 陜西蘋果花期霜凍敏感性指標(biāo)研究
對(duì)電導(dǎo)率和半致死溫度指標(biāo)的研究甚少。在正常情況下,植物細(xì)胞膜對(duì)物質(zhì)具有選擇透性能力。當(dāng)植物受到逆境影響時(shí),細(xì)胞膜遭到破壞,透性增大,從而使細(xì)胞內(nèi)的電解質(zhì)外滲,以致植物細(xì)胞浸提液的相對(duì)電導(dǎo)率增大。相對(duì)電導(dǎo)率測(cè)定是作物抗逆性栽培、育種上鑒定植物抗逆性強(qiáng)弱的實(shí)用方法之一。低溫半致死溫度是指在該溫度時(shí),植物達(dá)到半致死狀態(tài),當(dāng)溫度繼續(xù)低于該溫度時(shí),植物所受的傷害將不可恢復(fù)甚至死亡。半致死溫度是準(zhǔn)確估量植物耐寒性的數(shù)量指標(biāo)[10]。低溫半致死溫度對(duì)抗寒性預(yù)測(cè)已廣泛應(yīng)用
陜西氣象 2022年4期2022-07-13
- 葉面施用茉莉酸甲酯和2,4-表油菜素內(nèi)酯增強(qiáng)橄欖葉抗凍性
性(表示為半致死溫度LT50)的關(guān)系。結(jié)果表明,葉面施用MeJA 和EBR 可以顯著提高橄欖的耐凍性、可溶性碳水化合物、脯氨酸、總可溶性蛋白、抗氧化酶、DPPH 自由基清除能力以及總酚含量。0.6 μM EBR 和對(duì)照橄欖的半致死溫度分別為-8.22 ℃和-6.87 ℃。LT50與某些化合物的積累具有顯著的負(fù)相關(guān)性,例如葉片中的可溶性碳水化合物、總可溶性蛋白、總酚含量、DPPH 清除能力以及過氧化氫酶活性。此外,0.6 μM EBR 和對(duì)照處理分別具有最高
中國(guó)果業(yè)信息 2021年5期2021-12-05
- 8個(gè)釀酒葡萄品種的抗寒性比較
過冷能力、半致死溫度、平均隸屬度值等指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)性分析[2],得出釀酒葡萄品種抗寒性的判斷依據(jù),為東北寒冷地區(qū)的釀酒葡萄種植與發(fā)展提供一定的參考。1 材料與方法1.1 試驗(yàn)材料試驗(yàn)材料取自遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院釀酒葡萄園(位于遼寧省營(yíng)口市熊岳鎮(zhèn)),8 個(gè)品種分別為‘雙豐’‘左優(yōu)紅’‘北紅’‘北醇’‘雙紅’‘北冰紅’‘威代爾’‘公釀一號(hào)’。2018 年11 月剪取枝條和根系,每個(gè)品種隨機(jī)選15 株樹,每株隨機(jī)選2~3 根長(zhǎng)勢(shì)良好的1 年生枝條和根系,枝條長(zhǎng)度2
中國(guó)果樹 2021年7期2021-07-24
- 抗寒馴化對(duì)果桑低溫半致死溫度的影響
率求得低溫半致死溫度來對(duì)抗寒性進(jìn)行預(yù)測(cè)已廣泛應(yīng)用于多種經(jīng)濟(jì)樹種,如蘋果、洋梨、蓮霧等[3]。用低溫半致死溫度來評(píng)價(jià)及預(yù)測(cè)植物品種抗寒性在寒地引種過程中十分可靠,根據(jù)低溫半致死溫度可對(duì)欲引種的種質(zhì)資源、引種地選擇進(jìn)行預(yù)判,節(jié)省精力、縮短馴化年限,大幅度提高寒地育種效率。該試驗(yàn)在對(duì)黑龍江省低緯度地區(qū)引種成功的4個(gè)果桑品種進(jìn)行了5年寒地馴化基礎(chǔ)上[2],測(cè)定了它們的低溫半致死溫度,通過分析寒地馴化前后低溫半致死溫度的變化,驗(yàn)證寒地馴化是否增強(qiáng)了果桑的抗寒性,以期
園藝與種苗 2021年6期2021-07-19
- 女貞種質(zhì)資源ISSR分析與抗寒優(yōu)株選育
女貞的低溫半致死溫度為-5.69 ℃。植物在不同物候期的抗寒能力存在較為明顯的差異[7]。楊曉玲等[8]對(duì)3 種女貞的葉片抗寒、抗旱生理指標(biāo)進(jìn)行了研究,認(rèn)為女貞的抗低溫和抗干旱能力較強(qiáng)。林艷等[9]經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),相對(duì)較高的溫度和濕度可降低女貞主干抽梢率,增強(qiáng)女貞的抗寒性能。上述文獻(xiàn)均以電導(dǎo)率為指標(biāo)研究了不同品種、不同樹齡、不同環(huán)境條件下女貞的抗寒性??购允侵参镌趯?duì)低溫的長(zhǎng)期適應(yīng)中通過本身的變異和自然選擇獲得的一種遺傳特性。女貞的抗寒性由其在低溫脅迫下的生理
經(jīng)濟(jì)林研究 2021年2期2021-07-09
- 5年抗寒馴化對(duì)4個(gè)山楂品種低溫半致死溫度的影響
率求得低溫半致死溫度來對(duì)抗寒性進(jìn)行預(yù)測(cè)已廣泛應(yīng)用于多種經(jīng)濟(jì)樹種,如蘋果、洋梨、蓮霧等[6]。用低溫半致死溫度來評(píng)價(jià)及預(yù)測(cè)植物品種抗寒性在寒地引種過程中十分可靠,根據(jù)低溫半致死溫度可對(duì)欲引種的種質(zhì)資源、引種地選擇進(jìn)行預(yù)判,縮短馴化年限,大幅度提高寒地育種效率。該次研究在對(duì)黑龍江省低緯度地區(qū)引種成功的4個(gè)山楂品種進(jìn)行了5年寒地馴化的基礎(chǔ)上[5],測(cè)定了其低溫半致死溫度,通過分析寒地馴化前后的低溫半致死溫度的變化,驗(yàn)證寒地馴化是否增加了山楂的抗寒性,以期為黑龍江
園藝與種苗 2021年5期2021-06-30
- 白蠟優(yōu)良無性系抗寒性對(duì)比分析
方程求算出半致死溫度,綜合2 種方法的結(jié)果評(píng)定白蠟優(yōu)良無性系的抗寒性。1 材料與方法1.1 試驗(yàn)地概況試驗(yàn)地點(diǎn)為河北省衡水市中心苗圃場(chǎng)。衡水屬大陸季風(fēng)氣候區(qū),為溫暖半干旱型。氣候特點(diǎn)是四季分明,冷暖干濕差異較大。夏季受太平洋副高邊緣的偏南氣流影響,潮濕悶熱,降水集中,冬季受西北季風(fēng)影響,氣候干冷,雨雪稀少,春季干旱少雨多風(fēng)增溫快,秋季多秋高氣爽天氣,有時(shí)有連陰雨天氣發(fā)生。1.2 試驗(yàn)材料供試材料來自衡水市中心苗圃場(chǎng)白蠟優(yōu)良無性系2 a生測(cè)定林,從該測(cè)定林中
林業(yè)與生態(tài)科學(xué) 2021年2期2021-06-24
- 榆陽區(qū)引進(jìn)飼料桑和構(gòu)樹品種抗寒性研究
用電導(dǎo)率和半致死溫度來衡量植物抗寒性。劉群龍等通過電導(dǎo)率、Logistic方程,測(cè)定了核桃中林l號(hào)無融合生殖后代、綿核桃無融合生殖和自然授粉后代的半致死溫度[3],采取相同方法郭偉珍等測(cè)定了10個(gè)梨品種(系)的抗寒性[4],王惠芝等測(cè)定了河北省主栽海棠品種抗寒性[5],全英杰等測(cè)定了“映潔玉桂”“映潔紫驕”“映潔紅菲”“靖山紫花”等半致死溫度[6],王紅平等測(cè)定了5個(gè)蘋果砧木枝條的抗寒能力[7],唐克等測(cè)定了10種沙棘抗寒性順序[8],馮莎莎等測(cè)定了四種扁
陜西林業(yè)科技 2021年2期2021-05-31
- 石河子引種文冠果不同株系抗寒性的鑒定及分析*
每份材料的半致死溫度(LT50)。采用MDA、TP、PRO、POD、SOD活性測(cè)定試劑盒進(jìn)行測(cè)定,參照試劑盒說明書進(jìn)行提取和測(cè)定操作,根據(jù)測(cè)定的吸光值計(jì)算不同指標(biāo)的含量,各指標(biāo)設(shè)定3次重復(fù)。1.4 數(shù)據(jù)處理與分析相對(duì)電導(dǎo)率(REC)按以下公式進(jìn)行計(jì)算,然后擬合Logistic方程,計(jì)算各材料的半致死溫度(LT50)[23];相對(duì)電導(dǎo)率(%)=S1/S2×100%①②式②中:y為電導(dǎo)率;K為曲線漸近線,即為最大電解質(zhì)滲出率;α、b均為方程參數(shù);求曲線的拐點(diǎn)(
西部林業(yè)科學(xué) 2021年1期2021-02-24
- 6 個(gè)草莓品種高溫半致死溫度與耐熱性評(píng)價(jià)*
程,測(cè)定其半致死溫度(LT50),結(jié)合田間鑒定分析不同草莓品種的耐熱性,為草莓新品種選育推廣應(yīng)用提供理論依據(jù),且在夏季高溫時(shí)做好降溫措施,以提高草莓栽培的經(jīng)濟(jì)效益[2-3]。1 材料與方法1.1 試驗(yàn)材料選擇‘紅顏’‘寧玉’‘寧豐’‘豐香’‘章姬’‘甜查理’6 個(gè)草莓品種的脫毒組培苗為試驗(yàn)對(duì)象。2019 年3 月20 日,每個(gè)品種選20 株生長(zhǎng)一致長(zhǎng)勢(shì)健壯的草莓苗,定植于高20 cm、直徑20 cm 的塑料花盆中,基質(zhì)用泥炭土∶蛭石∶田園土=2∶2∶1的體
中國(guó)果樹 2021年1期2021-02-05
- 冰川紅葉小檗和紫葉小檗抗寒性對(duì)比分析
方程擬合其半致死溫度,運(yùn)用電導(dǎo)法、電阻抗圖譜法和恢復(fù)生長(zhǎng)法,綜合評(píng)價(jià)其抗寒性,為尋找其適種的栽培區(qū)域及推廣應(yīng)用提供科學(xué)的理論依據(jù)。1 材料與方法1.1 試驗(yàn)地概況試驗(yàn)地位于河北省石家莊市藁城區(qū)南董鎮(zhèn)南董村的綠都市政園林工程有限公司苗圃基地。該地屬于暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候,夏季高溫多雨,冬季寒冷干燥,季風(fēng)性顯著,夏秋常受熱帶氣旋影響。年平均氣溫12.8 ℃,年極端高溫43.2 ℃,年極端低溫-23.4 ℃。1月份最冷,月平均氣溫-3.5 ℃;7月份最熱,月平均
林業(yè)與生態(tài)科學(xué) 2021年1期2021-02-03
- 以電導(dǎo)法評(píng)價(jià)10個(gè)梨品種(系)的抗寒性
方程計(jì)算其半致死溫度LT50,結(jié)合凍害調(diào)查及恢復(fù)生長(zhǎng)試驗(yàn)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,確定各品種(系)的抗寒水平,為梨品種(系)的推廣及抗寒性品種選育提供理論依據(jù)。1 試驗(yàn)材料與方法1.1 試驗(yàn)材料供試的 10 個(gè)梨品種(系)為黃冠梨、鴨梨、秋光、迎霜、迎秋、美玉、冠玉、秋露、金光和XG051111,均由河北省林業(yè)和草原科學(xué)研究院種質(zhì)資源圃提供。秋光、迎霜為河北省林業(yè)和草原科學(xué)研究院選育的晚熟梨新品種,2018年通過河北省林木良種審定;秋光、迎霜、迎秋、美玉、冠玉、秋露、
落葉果樹 2020年6期2020-12-08
- 低溫脅迫下13份地被菊品種耐寒性篩選
,通過測(cè)定半致死溫度,對(duì)耐寒性進(jìn)行評(píng)價(jià),同時(shí)在5 ℃與20 ℃條件下對(duì)4個(gè)高耐寒品種的SOD和POD酶活性,MDA含量進(jìn)行比較,以期篩選出適宜在延邊地區(qū)生長(zhǎng)的地被菊品種,為研究菊花耐寒性機(jī)制提供理論基礎(chǔ)。1 材料與方法1.1 材料從南京農(nóng)業(yè)大學(xué)菊花種質(zhì)資源庫引進(jìn)“錦靈之風(fēng)”、“錦靈千尋”、“錦靈靛翠”、“錦靈柔柳”、“錦靈柔驕”、“映潔玉桂”、“映潔月桂”、“映潔櫻桂”、“映潔紫驕”、“映潔紫寇”、“靖山赤驕”和遼寧引進(jìn)的“映潔紅菲”和“靖山紫花”共13個(gè)
- 彩葉類鳳梨半致死溫度測(cè)定及其對(duì)溫度的適應(yīng)性評(píng)價(jià)*
奠定基礎(chǔ)。半致死溫度(LT50)是植物抗寒性、抗熱性評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)之一[5-7],可以用來評(píng)價(jià)植物對(duì)低溫或高溫的耐受性。植物長(zhǎng)時(shí)間處在高于高溫半致死溫度或低于低溫半致死溫度的環(huán)境下會(huì)遭受不可逆轉(zhuǎn)的傷害,從而導(dǎo)致個(gè)體的死亡。電導(dǎo)率結(jié)合Logistic方程擬合的半致死溫度能較準(zhǔn)確地反映植物所能耐受的最低或最高溫度,并廣泛應(yīng)用于植物對(duì)溫度的適應(yīng)性研究[8-11]。目前,國(guó)內(nèi)外鳳梨科植物的抗熱性和抗寒性研究較少,關(guān)于其溫度適應(yīng)性研究也缺少相關(guān)資料[12]。采用電導(dǎo)
廣西科學(xué) 2020年1期2020-06-02
- 5個(gè)蘋果矮化砧木品種的抗寒性測(cè)定
組織的低溫半致死溫度(LT50),以此作為植物抗寒力的數(shù)量指標(biāo)。羅正榮等[12]對(duì)柑橘抗寒力研究表明,細(xì)胞電解質(zhì)外滲率配以Logistic 方程,兩者具有很好的擬合度。本文以5 個(gè)蘋果矮化砧木的一年生休眠枝條為試驗(yàn)對(duì)象,通過低溫處理后枝條電解質(zhì)滲出率的測(cè)定及凍害分級(jí)情況,初步鑒定5 個(gè)蘋果矮化砧木的抗寒能力,為各優(yōu)良砧木在伊犁河谷地區(qū)的應(yīng)用提供參考。1 材料與方法1.1 材料本試驗(yàn)選用KM23、俄396、俄176、SH1 和M26 等5 個(gè)矮化砧木品種的一
北方果樹 2020年2期2020-04-09
- 電導(dǎo)法結(jié)合Logistic 方程鑒定法國(guó)梧桐的抗寒性
6]。低溫半致死溫度(Lethal temperature,LT50)通常指有50%及其以上試材沒有發(fā)生凍死的最低溫度。低溫半致死溫度作為植物抗寒性的生態(tài)指標(biāo),主要反映了溫度和水分與抗寒性之間的數(shù)量關(guān)系。應(yīng)用電導(dǎo)率法配合Logistic 方程求拐點(diǎn)溫度能較準(zhǔn)確地估計(jì)出植物組織的LT50,此法簡(jiǎn)便準(zhǔn)確、擬合度好,應(yīng)用范圍廣泛,在多種植物上應(yīng)用均取得良好的效果[7-8]。目前,電導(dǎo)法配合Logistic 方程求低溫半致死溫度的方法廣泛用于柑橘、佛手、葡萄、橡膠
山西農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年9期2019-09-23
- 5種屋頂綠化植物耐熱性的測(cè)定
計(jì)算植物的半致死溫度判斷植物的耐熱性。該方法被廣泛用于植物的耐熱性測(cè)量中[7,8]。屋頂綠化植物的重要來源之一是地面綠化運(yùn)用的園林植物,韭蓮、月月粉、常春油麻藤、大葉落地生根、苦楝5種植物在園林中廣泛運(yùn)用,在屋頂綠化中運(yùn)用具有其獨(dú)特的運(yùn)用價(jià)值。韭蓮(Zephyranthesgrandiflora)具有花量大、色彩艷麗、適應(yīng)性強(qiáng)的特性,在屋頂成片種植或道路鑲邊運(yùn)用具有較好的景觀效果。月月粉(Rosachinensis‘Old Brush’)在我國(guó)具有悠久的種
綠色科技 2019年13期2019-08-30
- 貴州福鼎大白茶低溫凍害指標(biāo)研究
計(jì)算茶葉的半致死溫度以量化福鼎大白茶低溫凍害指標(biāo)對(duì)茶葉凍害的防災(zāi)減災(zāi)氣象服務(wù)有重要的意義。低溫脅迫對(duì)茶葉的生理生化傷害本質(zhì)為植物膜脂過氧化及膜透性的破壞[5-7],茶葉對(duì)低溫的生理生化響應(yīng)主要體現(xiàn)在這兩方面。丙二醛(MDA)是植物逆境環(huán)境下膜脂過氧化的產(chǎn)物,是植物膜氧化損傷指標(biāo)[8],眾多逆境脅迫的植物生理響應(yīng)均以此為重要指標(biāo)。膜透性破壞用相對(duì)電導(dǎo)率(R)來表示,相對(duì)電導(dǎo)率直接表征物細(xì)胞傷害程度[9]。當(dāng)?shù)蜏剡_(dá)到一定程度時(shí),植物達(dá)到半致死狀態(tài),即傷害率達(dá)到
貴州農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年6期2019-07-03
- 柚類資源抗寒性表現(xiàn)
植物的低溫半致死溫度,可以比較不同植物的抗寒能力強(qiáng)弱[5]。2016年1月下旬強(qiáng)寒潮天氣使浙江柚產(chǎn)區(qū)多地低溫突破或接近歷史極值,為柚資源抗寒性評(píng)價(jià)與抗寒選育提供了契機(jī)。為此,我們對(duì)溫州市域柚資源抗寒性進(jìn)行了研究。1 材料與方法1.1 田間調(diào)查分別于2016年3月初調(diào)查田間植株凍害情況,9月底調(diào)查凍害對(duì)產(chǎn)量的影響情況,據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行柚資源凍害分級(jí),統(tǒng)計(jì)凍害率、凍害指數(shù),評(píng)定凍害程度。0級(jí):葉片完全無凍害或個(gè)別卷曲,枝條基本無凍害,或個(gè)別晚秋梢受凍,樹干無損傷
浙江農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年4期2019-04-19
- 取樣部位、時(shí)間對(duì)植物高溫半致死溫度的影響
綠植物高溫半致死溫度測(cè)定的影響進(jìn)行分析,不僅對(duì)其適地適栽具有十分重要的意義[3],而且也為人們研究常綠植物高溫半致死溫度時(shí)是否要考慮取樣部位和時(shí)間提供參考。Martireau等[4]指出,葉片被高溫傷害后,膜的通透性會(huì)增加,電解質(zhì)將擴(kuò)散出細(xì)胞,因此認(rèn)為可以通過測(cè)定葉片外滲電導(dǎo)率來確定高溫的傷害。Sukumaran等[5]通過對(duì)馬鈴薯研究后認(rèn)為,使電解質(zhì)滲出率達(dá)到50%的溫度與組織半致死溫度相一致,提出以電解質(zhì)滲出率達(dá)到50%時(shí)的溫度為半致死溫度。Rajas
福建林業(yè)科技 2019年1期2019-04-10
- 三種槭樹三年生幼苗抗寒性研究
是該植物的半致死溫度,低溫保持半致死溫度以下或持續(xù)下降,將導(dǎo)致植株死亡。這是由于低溫脅迫致使植物細(xì)胞膜功能受到破壞增加透性,細(xì)胞內(nèi)電解質(zhì)呈顯著滲出,受損程度越大,滲出率越高;因此可以通過測(cè)定植物組織電解質(zhì)滲透情況來判定植物的凍害程度。本實(shí)驗(yàn)采用電導(dǎo)法測(cè)定3種槭樹3年生幼苗嫩枝在溫度持續(xù)下降時(shí)的相對(duì)電導(dǎo)率,配合Logistic曲線方程推導(dǎo)半致死溫度更能準(zhǔn)確地反映植物所耐受的低溫極限,從而確定3種槭樹半致死溫度。1 材料的采集供實(shí)驗(yàn)所用材料為3種槭樹的2018
中國(guó)林副特產(chǎn) 2019年1期2019-02-18
- 橡膠樹魏克漢種質(zhì)資源抗寒性研究
正好與組織半致死溫度(LT50)相一致,提出以電解質(zhì)滲出率達(dá)50%時(shí)的溫度作為組織的半致死溫度(LT50)[18]。由擬合出的方程計(jì)算當(dāng)Y為50%時(shí)對(duì)應(yīng)的溫度t值,即橡膠樹枝條半致死溫度LT50。2 結(jié)果與分析2.1 枝條相對(duì)電導(dǎo)率受低溫的影響相對(duì)電導(dǎo)率是反映植物組織受凍后細(xì)胞原生質(zhì)膜透性大小的重要指標(biāo),以相對(duì)電導(dǎo)率表示植物在低溫傷害下細(xì)胞質(zhì)膜透性變化是植物抗寒性鑒定常用的方法[19]。低溫下,橡膠樹樹皮組織細(xì)胞的膜透性增大,造成電解質(zhì)外滲,溫度愈低,電解
熱帶農(nóng)業(yè)科技 2019年1期2019-01-14
- 香酸類柑橘種質(zhì)耐寒力比較研究
電導(dǎo)率低溫半致死溫度LT50擬合試驗(yàn)[2~4]。試驗(yàn)時(shí)將各種質(zhì)葉片小圓片混合分成6份,每份稱取1±0.002g樣品,分別裝入烘干的潔凈錐形瓶,四份種質(zhì)重復(fù)2次,分別放置于智能低溫培養(yǎng)箱設(shè)定0℃、-2℃、-4℃、-6℃、-8℃、-10℃模擬低溫條件處理6h,再分別加無離子水30ml震蕩均勻后用雷磁電導(dǎo)率儀測(cè)各種質(zhì)各低溫處理葉片相對(duì)電導(dǎo)率(相對(duì)電導(dǎo)率=電導(dǎo)率(室溫)/電導(dǎo)率(沸水)×100%)。1.3 數(shù)據(jù)分析測(cè)定數(shù)據(jù)結(jié)合利用Logistic方程、Excel2
浙江柑橘 2018年4期2019-01-12
- 58份桃種質(zhì)資源抗寒性評(píng)價(jià)
方程,求得半致死溫度(LT50),確定各種質(zhì)的抗寒水平,以期發(fā)掘優(yōu)異抗寒種質(zhì),為抗寒性品種選育及引種提供科學(xué)依據(jù)。1 材料與方法1.1 材料試驗(yàn)所用58份材料均來自于中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所國(guó)家果樹種質(zhì)鄭州桃圃(表1)。采樣樹體均為多年生植株,露地栽培,管理水平一致,生長(zhǎng)勢(shì)良好。每份種質(zhì)選取生長(zhǎng)勢(shì)相近的1年生長(zhǎng)度、粗細(xì)一致的36根休眠枝條。1.2 處理將休眠枝條剪去兩端,留約30 cm,兩端封蠟,先后用自來水、蒸餾水沖洗干凈。每份種質(zhì)取枝條約36根,分
西北林學(xué)院學(xué)報(bào) 2018年6期2018-12-01
- 應(yīng)用Logistic方程確定巨龍竹葉片低溫半致死溫度
組織的低溫半致死溫度,此方法適用于多種植物的抗寒性研究[9]。試驗(yàn)通過對(duì)巨龍竹幼苗葉片進(jìn)行人工低溫脅迫,用相對(duì)電導(dǎo)率和Logistic 方程計(jì)算半致死溫度,為以后巨龍竹引種提供理論依據(jù)。1 材料與方法1.1 材料試驗(yàn)材料用2年生實(shí)生巨龍竹幼苗,巨龍竹多用2年生幼苗在雨季造林,造林后第1個(gè)冬季是對(duì)巨龍竹幼苗抗寒性考驗(yàn)最為嚴(yán)竣的1個(gè)季節(jié)。實(shí)生種子采集于西盟縣中課鄉(xiāng),地理位置為22°43′41″ N, 99°32′29″ E,海拔1 295 m;中課鄉(xiāng)屬亞熱帶南
竹子學(xué)報(bào) 2018年2期2018-10-25
- 9個(gè)杜鵑品種的高溫半致死溫度與耐熱性評(píng)價(jià)
算植物高溫半致死溫度(LT50)的測(cè)定方法簡(jiǎn)便、靈敏,已應(yīng)用于馬鈴薯[6-7]、油茶[8]、紫花苜蓿[9]、景天植物[10]、梨[11-12]、菊花[13]、白楊[14]、核桃[15]等多種植物材料,認(rèn)為其能夠準(zhǔn)確地對(duì)植物耐寒和耐熱性作出正確的判斷。杜鵑(Rhododendron)是杜鵑花科(Ericaceae)杜鵑屬的常綠花灌[16]。杜鵑品種繁多、花色豐富,具有較高的觀賞與經(jīng)濟(jì)價(jià)值,其生長(zhǎng)適宜溫度為12~25℃,多分布于較高海拔地區(qū)。目前栽培的大多數(shù)杜
西北林學(xué)院學(xué)報(bào) 2018年5期2018-10-12
- 引進(jìn)核桃品種在南疆地區(qū)的抗寒適應(yīng)性研究初報(bào)
及1年生枝半致死溫度,車?guó)P斌[7]等研究提出了合理的修剪、追肥、灌水等栽培措施能夠提高溫185核桃1年生枝的抗寒力。美國(guó)核桃栽培品種由于果實(shí)性狀突出[8],南疆地區(qū)已逐步開展了引種栽培,但目前尚未有美國(guó)核桃品種引種抗寒適應(yīng)性方面的系統(tǒng)觀察報(bào)道。因此,在南疆氣候生態(tài)區(qū)引進(jìn)美國(guó)核桃主栽品種并進(jìn)行抗寒適應(yīng)性觀察,通過室內(nèi)抗寒鑒定結(jié)合田間越冬調(diào)查,探討引進(jìn)品種在該區(qū)域的越冬情況及凍害臨界溫度,可為品種資源引種及篩選利用提供依據(jù)。1 材料與方法1.1 材料試驗(yàn)材料來
西北林學(xué)院學(xué)報(bào) 2018年4期2018-08-02
- 金白楊6個(gè)無性系的抗寒性分析
測(cè)試,利用半致死溫度、丙二醛、可溶性蛋白、脯氨酸和超氧化物歧化酶含量的測(cè)定結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià),以期為金白楊的推廣應(yīng)用提供參考。1 試驗(yàn)材料與方法1.1 試驗(yàn)地自然概況試驗(yàn)地位于山西省桑干河楊樹豐產(chǎn)林實(shí)驗(yàn)局落陣營(yíng)林場(chǎng)小鹽坊分區(qū),地勢(shì)廣闊平坦,海拔996 m,是典型的溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)。年平均氣溫7.0 ℃,極端最低溫-27 ℃.無霜期122 d,年降水量330 mm~400 mm,干燥度1.5,年平均風(fēng)速2.4 m/s~4.2 m/s.土壤栗鈣土,質(zhì)地中壤,
山西林業(yè)科技 2018年4期2018-03-19
- 幾個(gè)新疆主栽果樹樹種抗寒性初步研究
拐點(diǎn)溫度即半致死溫度作為各試材抗寒力評(píng)價(jià)的參考指標(biāo)。結(jié)果表明:9個(gè)樹種中西梅和碭山梨的抗寒性最強(qiáng),黃連木最弱。抗寒性由強(qiáng)至弱為西梅>碭山梨>庫爾勒香梨>棗>扎343 >新新2>溫185>阿月渾子>黃連木。果樹;抗寒性;半致死溫度;恢復(fù)生長(zhǎng)法新疆光照資源豐富,晝夜溫差大,降水稀少而采用人工灌溉,是極為適合落葉果樹的生態(tài)區(qū),歷來就有瓜果之鄉(xiāng)的美譽(yù)。然而,新疆冬季嚴(yán)寒,部分地區(qū)最低溫可達(dá)-40 ℃,尋找抗寒性強(qiáng)的樹種在寒冷地區(qū)推廣,具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義。電解質(zhì)滲出
防護(hù)林科技 2017年10期2017-11-09
- 6個(gè)山楂品種低溫半致死溫度的測(cè)定*
楂品種低溫半致死溫度的測(cè)定*杜人杰 曲躍軍 陶雙勇 鄒威 王慶斌 張翼(黑龍江省牡丹江林業(yè)科學(xué)研究所,牡丹江 157009)對(duì)引種到牡丹江地區(qū)的6個(gè)異源山楂品種:‘甜紅’、‘磨盤’、‘本溪2號(hào)’、‘絳縣798203’、‘豫8001’、‘銅臺(tái)白野生’測(cè)定其在不同低溫水平脅迫下的相對(duì)電導(dǎo)率值,將結(jié)果擬合Logistic曲線模型,計(jì)算出方程拐點(diǎn)值,得出各品種的低溫半致死溫度,將低溫半致死溫度與引種成活率進(jìn)行相關(guān)性分析,對(duì)抗寒性進(jìn)行評(píng)價(jià)。結(jié)果表明,6個(gè)品種山楂的低
林業(yè)科技 2017年4期2017-08-10
- 番茄黑斑病病原菌的鑒定及生物學(xué)特性研究
℃,病原菌的致死溫度為65 ℃處理20 min,菌絲生長(zhǎng)和孢子萌發(fā)的最適pH值為6,黑暗條件最適合菌絲生長(zhǎng),分生孢子在黑暗條件下萌發(fā)率最高;該病原菌對(duì)碳源、氮源選擇不苛刻,最適的碳源為乳糖,氮源為酵母膏。關(guān)鍵詞:番茄;黑斑??;病原鑒定;生物學(xué)特性;致死溫度;最適生長(zhǎng)中圖分類號(hào): S436.412.1+9文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號(hào):1002-1302(2017)10-0094-03番茄黑斑病是番茄常見的病害之一,此病是由半知菌亞門番茄鏈格孢真菌[Alterna
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2017年10期2017-07-21
- 黑龍江地區(qū)果??购猿跆?
品種的低溫半致死溫度。結(jié)果表明,方程擬合度高,模型選擇正確,計(jì)算結(jié)果可信度高。5個(gè)果桑品種的低溫半致死溫度為:‘安椹’(-25.15)、‘遼5’(-27.27)、‘白玉王’(-24.76)、‘紅果2號(hào)’(-20.41)、‘白珍珠’(-19.41),評(píng)價(jià)抗寒性從高到低依次為:‘遼5’、‘安椹’、‘白玉王’、‘紅果2號(hào)’、‘白珍珠’。果桑;相對(duì)電導(dǎo)率;低溫半致死溫度;抗寒性果桑(Fructus mori)是以結(jié)果為主,果葉兼用的桑樹的統(tǒng)稱,常為落葉喬木或灌木,
林業(yè)科技 2017年3期2017-06-06
- 三種品系不同規(guī)格紅羅非魚的耐寒性能評(píng)價(jià)
各組別的半數(shù)致死溫度(LT50)為6.53~7.71 ℃,關(guān)島品系組(A)的平均LT50在三個(gè)組別中最高,為7.46 ℃,佛羅里達(dá)品系組(B)次之,為6.77 ℃,最低的是珍珠白品系組(C)為6.68 ℃,其中A組不同規(guī)格之間半數(shù)致死溫度(LT50)大小分別為H3>H2>H1,B組不同規(guī)格之間半數(shù)致死溫度(LT50)大小分別為H1>H2>H3,C組不同規(guī)格之間半數(shù)致死溫度(LT50)大小分別為H1>H2>H3;三個(gè)不同品系紅羅非魚群體開始出現(xiàn)死亡時(shí)最低死亡
淡水漁業(yè) 2017年3期2017-05-24
- 我國(guó)東北寒冷地區(qū)李種質(zhì)資源抗寒力測(cè)定
計(jì)算各品種半致死溫度。結(jié)果表明,隨處理溫度降低,枝條組織相對(duì)電導(dǎo)率呈“S”型曲線變化,供試?yán)钇贩N半致死溫度范圍為-26.19~-36.54℃,俄羅斯引進(jìn)品種總體抗寒性較好,其次為地方資源品種,人工培育個(gè)別品種抗寒力相對(duì)較弱。抗寒力較強(qiáng)品種:龍園蜜李、俄2、俄13、秋甜李、巴彥大紅袍、綏李3號(hào);抗寒力較弱品種:矮甜李、吉林6號(hào)、大淡果、長(zhǎng)李15、牡紅甜李。李;抗寒力;相對(duì)電導(dǎo)率;Logistic方程;半致死溫度林存學(xué),楊曉華,劉海榮,等.我國(guó)東北寒冷地區(qū)李種
- 吉林西部歐李新品種抗寒性測(cè)定對(duì)比試驗(yàn)
,為了測(cè)定出致死溫度,以便確定這些品種的推廣栽培范圍,開展了田間觀測(cè)及試驗(yàn)室測(cè)定工作,為歐李產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力技術(shù)支撐。歐李新品種;抗寒性;致死溫度前言歐李是我國(guó)特有的珍貴小灌木經(jīng)濟(jì)樹種,具有極強(qiáng)的耐干旱、抗風(fēng)沙、耐嚴(yán)寒能力,是荒漠化沙地上優(yōu)良的造林樹種。同時(shí)歐李具有極高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值:果實(shí)營(yíng)養(yǎng)豐富、味道獨(dú)特,含鈣量居水果之首,且所含的活性鈣易吸收,既是城市的高檔水果,又是老人兒童的補(bǔ)鈣的保健食品;歐李植株能形成了春觀花、夏賞葉、秋品果的綠美化效果,且含有豐富的
農(nóng)業(yè)與技術(shù) 2016年23期2017-01-13
- 五種金花茶組植物的耐寒性比較研究
測(cè)定其低溫半致死溫度(LT50),以及葉片中游離脯氨酸、可溶性糖和丙二醛的含量。結(jié)果表明:五種金花茶的低溫半致死溫度(LT50)范圍為-14.58~-12.74 ℃,其中金花茶為-14.58 ℃、龍州金花茶為-14.27 ℃、檸檬黃金花茶為-13.44 ℃、直脈金花茶為-13.09 ℃、東興金花茶-12.74 ℃。低溫半致死溫度能反映金花茶種質(zhì)的耐寒性,金花茶和龍州金花茶耐寒性強(qiáng),其次為檸檬黃金花茶和直脈金花茶,東興金花茶耐寒性較弱。在降溫過程中,五種金花
廣西植物 2016年12期2017-01-04
- 20份歐洲型黃瓜種質(zhì)資源的半致死溫度與耐熱性研究
種質(zhì)資源的半致死溫度與耐熱性研究左志梅1,木萬福1,2,但忠1,楊龍1,2,楊長(zhǎng)楷1,2(1.云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所,元謀,651300;2.云南思農(nóng)蔬菜種業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司)為探討不同歐洲型黃瓜種質(zhì)資源對(duì)高溫的適應(yīng)性差異,為耐熱種質(zhì)資源篩選及耐熱機(jī)理的深入研究提供理論和實(shí)踐依據(jù),以20份歐洲型黃瓜的葉片為材料,設(shè)置6個(gè)高溫處理,以室溫為對(duì)照,測(cè)定浸提液電導(dǎo)率值并計(jì)算相對(duì)電導(dǎo)率,通過擬合Logistic方程,計(jì)算半致死溫度(LT50)。試驗(yàn)結(jié)果
長(zhǎng)江蔬菜 2016年22期2016-12-30
- 電導(dǎo)法配合logistic方程測(cè)定平歐雜交榛抗寒性
方程,確定半致死溫度為﹣25. 69 ℃~﹣40. 37 ℃,并擬合logistic方程得出相關(guān)系數(shù)r分布范圍在0. 881~0. 964之間,并和田間凍害級(jí)別進(jìn)行相關(guān)性測(cè)定,得出兩者之間的相關(guān)方程為y=0. 129 7x+6. 315 8,R2為0. 921 5。參試品種半致死溫度高低順序?yàn)檫_(dá)維>玉墜>遼榛3號(hào)>金鈴>遼榛4號(hào)>84-237>遼榛8號(hào)。平歐雜交榛; 電導(dǎo)法; logistic方程; 半致死溫度平歐雜交榛(Corylus heterophy
塔里木大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年3期2016-10-28
- 羽衣甘藍(lán)抗寒生理特性研究
導(dǎo)率變化和半致死溫度,以及滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)含量和抗氧化酶活性的變化。結(jié)果顯示,羽衣甘藍(lán)葉片電導(dǎo)率在-5 ℃以下迅速升高,-10 ℃左右達(dá)到最大值;半致死溫度為-10.3~-13.7 ℃,紅色類型低于白色類型,羽葉和圓葉低于皺葉類型。上述研究結(jié)果與觀賞羽衣甘藍(lán)田間抗寒表現(xiàn)一致。低溫處理下滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)含量和抗氧化酶活性響應(yīng)特性表明,不同指標(biāo)呈現(xiàn)不同的變化趨勢(shì),除了可溶性糖在-10 ℃含量最高外,可溶性蛋白和游離脯氨酸含量,以及超氧化物歧化酶(SOD)和過氧化物酶(
華北農(nóng)學(xué)報(bào) 2016年4期2016-09-23
- 5種木本花卉對(duì)高低溫的耐受性
高溫和低溫半致死溫度。結(jié)果表明:在高溫脅迫過程中,5種木本花卉的相對(duì)電導(dǎo)率均隨溫度的上升而持續(xù)上升,耐熱性大小順序依次為:香蒲桃>石斑木>肖蒲桃>桃葉石楠>臀果木,高溫半致死溫度在42.81~48.66 ℃之間;在低溫脅迫過程中,5種木本花卉的相對(duì)電導(dǎo)率均隨溫度的降低而持續(xù)上升,耐寒性大小順序依次為:臀果木>石斑木>肖蒲桃>桃葉石楠>香蒲桃,其低溫半致死溫度在-8.54~-6.07 ℃之間。5種新優(yōu)木本花卉均具有較強(qiáng)的抗熱性和抗寒性,在廣州地區(qū)可以安全露地
福建林業(yè)科技 2016年1期2016-09-15
- 美國(guó)東部23個(gè)釀酒葡萄栽培品種初芽抗寒性的分析研究
n)、年均半致死溫度LT50(AFT),來確定不同品種的最低初芽半致死溫度LT50。葡萄初芽耐凍性FT以LT50表示,在俄亥俄州田間每2周檢測(cè)一次,連續(xù)檢測(cè)3個(gè)休眠期。結(jié)果表明,采用AFT法可以很準(zhǔn)確地確定不同品種的最低半致死溫度LT50。AFT方法的誤差估計(jì)明顯低于mode-date法和分段回歸法,而且用AFT法統(tǒng)計(jì)出的葡萄存活率與2014年美國(guó)遭受極地渦旋(polar vortex)侵襲后葡萄的存活率數(shù)據(jù)最為一致。連續(xù)2年的平均AFT統(tǒng)計(jì)顯示,黑佳美(
中外葡萄與葡萄酒 2016年3期2016-03-28
- 以電導(dǎo)法評(píng)價(jià)12個(gè)石榴品種的抗寒性
,計(jì)算了其半致死溫度。結(jié)果表明:隨著處理溫度的降低即低溫脅迫的加強(qiáng),枝條組織的相對(duì)電導(dǎo)率呈“S”型曲線增長(zhǎng),各處理溫度下不同品種的相對(duì)電導(dǎo)率間有顯著性差異;供試石榴品種的半致死溫度范圍為-7.59~-12.60 ℃;供試的12個(gè)石榴品種其抗寒性的強(qiáng)弱次序?yàn)椋簬F城三白甜>嶧城青皮崗榴>臨潼凈皮甜>寧津青皮酸>嶧城復(fù)瓣白>寧津三白酸>太行紅>嶧城大青皮甜>嶧城青皮馬牙甜>嶧城大紅皮甜>新疆和田甜>突尼斯軟籽。石榴;電導(dǎo)率;抗寒性;半致死溫度石榴Punica g
經(jīng)濟(jì)林研究 2015年3期2015-12-21
- 7個(gè)短枝木麻黃種源耐寒評(píng)價(jià)及綜合分析
指標(biāo)。通過半致死溫度評(píng)價(jià)了7個(gè)種源的耐寒能力,并通過耐寒指標(biāo)的特征結(jié)合相關(guān)分析對(duì)耐寒指標(biāo)進(jìn)行篩選。運(yùn)用主成分分析、回歸分析和聚類分析對(duì)耐寒指標(biāo)進(jìn)一步綜合分析。結(jié)果表明:利用短枝木麻黃的半致死溫度對(duì)7個(gè)種源進(jìn)行排序,耐寒能力按種源號(hào)依次為18402>18268>18119>18267>18128>18015>18244。用逐步回歸的方式建立短枝木麻黃的耐寒回歸方程為Y=9.462-0.119Chl4-0.026SP1-0.039MDA1+0.051Chla3
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年6期2015-12-20
- 12個(gè)核桃品種低溫半致死溫度與抗寒性的關(guān)系
度就是組織半致死溫度(LT50)。2 結(jié)果與分析2.1 各核桃品種葉片相對(duì)電導(dǎo)率的變化通常情況下,植物遭受低溫破壞,細(xì)胞膜透性被不同程度損壞,電解質(zhì)不同程度外滲,以致電導(dǎo)率不同程度增加。由此可見,電解質(zhì)滲出率不僅可以反映細(xì)胞的抗性和受害程度,也可作評(píng)價(jià)植物抗寒性強(qiáng)弱的一個(gè)可靠指標(biāo)[4,14]。隨著處理溫度的降低,供試12個(gè)核桃品種相對(duì)電導(dǎo)率均呈現(xiàn)上升趨勢(shì),如圖1。當(dāng)處理溫度從21℃下降到0℃時(shí),相對(duì)電導(dǎo)率上升比較緩慢,0℃~-10℃時(shí),上升較為顯著。5℃時(shí)
湖南農(nóng)業(yè)科學(xué) 2015年3期2015-10-09
- 香榧葉片抗寒性1)
率的測(cè)定和半致死溫度的計(jì)算。分別稱取低溫處理的葉片0.5 g(重復(fù)3次),放入盛有20 mL去離子水的燒杯中,震動(dòng)搖勻浸泡24 h,用雷磁DDS—237電導(dǎo)儀測(cè)定電導(dǎo)率,再放入100℃沸水浴中煮30 min,冷卻至室溫后搖勻再用電導(dǎo)儀測(cè)定電導(dǎo)率,相對(duì)電導(dǎo)率=(浸泡電導(dǎo)率/煮沸電導(dǎo)率)×100%;根據(jù)不同低溫處理下的相對(duì)電導(dǎo)率變化與溫度的對(duì)應(yīng)關(guān)系,利用 LogisticY=K/(1+ae-bx)擬合,(其中,Y為低溫處理下的相對(duì)電導(dǎo)率;x為處理溫度;K、a、
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年1期2015-08-08
- 無柄小葉榕耐寒性研究
曲線,計(jì)算半致死溫度(LT50)。結(jié)果表明:在低溫脅迫處理過程中,隨著溫度的降低,電解質(zhì)滲出率與處理溫度呈負(fù)相關(guān);電解質(zhì)滲出率整體變化呈典型的“S”形單峰曲線;經(jīng)顯著性檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)均在0.91以上,符合Logistic方程;通過方程拐點(diǎn)確定無柄小葉榕半致死溫度為-3.95℃。無柄小葉榕;電解質(zhì)滲出率;電導(dǎo)法;Logistic方程;耐寒性無柄小葉榕(Ficus concinna var. subsessilis)是小葉榕(Ficus concinna)的一個(gè)
浙江林業(yè)科技 2015年3期2015-01-04
- 恒溫和變溫馴化對(duì)大蟾蜍蝌蚪熱耐受性的影響
避溫度和最高致死溫度。結(jié)果表明,經(jīng)過在10、15、20 ℃和 25 ℃四個(gè)恒溫及在15.76—5.42 ℃的變溫下馴化,大蟾蜍蝌蚪的最適溫度分別為(14.8±2.9),(17.2±3.8),(18.1±3.5),(19.6±2.5)和(15.8±2.2) ℃;最高逃避溫度分別為(27.6±1.9),(31.3±1.3),(32.5±0.8),(33.9±1.0)和(31.6±1.3) ℃;最高致死溫度分別為(32.9±1.6),(36.5±1.0),(37
生態(tài)學(xué)報(bào) 2014年4期2014-08-08
- 香花油茶的半致死溫度與耐寒耐熱性
低溫和高溫半致死溫度[7-8]。2 結(jié)果與分析2.1 低溫和高溫脅迫對(duì)香花油茶葉片細(xì)胞傷害率的影響植物細(xì)胞膜具有調(diào)節(jié)物質(zhì)進(jìn)出細(xì)胞、維持細(xì)胞穩(wěn)定的作用,是細(xì)胞的重要屏障。低溫和高溫等逆境條件影響并破壞細(xì)胞膜體系后,膜透性將會(huì)增大,從而促進(jìn)了電解質(zhì)的滲出。隨著細(xì)胞電解質(zhì)滲出的增多,電導(dǎo)率增大,通過測(cè)定低溫和高溫逆境條件下的電導(dǎo)率可對(duì)植物的耐寒耐熱性進(jìn)行評(píng)價(jià)[7-9]。不同低溫處理對(duì)油茶葉片細(xì)胞傷害率的影響如圖1所示。在0~-16 ℃范圍內(nèi),香花油茶葉片細(xì)胞傷害
經(jīng)濟(jì)林研究 2013年1期2013-04-10
- 以低溫半致死溫度評(píng)價(jià)葡萄抗寒適應(yīng)性
種群的低溫半致死溫度與其抗寒適應(yīng)性的關(guān)系》(作者張倩等)報(bào)道,利用半致死溫度(LT50)探討不同葡萄品種群根系的抗寒適應(yīng)性和抗寒能力,為將LT50廣泛應(yīng)用于抗寒葡萄種質(zhì)篩選和葡萄抗寒性機(jī)理的深入研究提供理論和實(shí)踐依據(jù)。以美洲種、法美雜種、山歐雜種、歐美雜種、歐亞種的18個(gè)葡萄品種根系為材料,對(duì)其分別進(jìn)行-4、-5、-6、-7、-8、-9 和-10 ℃的低溫處理,測(cè)定相對(duì)電導(dǎo)率,擬合Logistic方程,計(jì)算半致死溫度(對(duì)照組不做低溫度處理);同時(shí)觀察葡萄根
中國(guó)果業(yè)信息 2013年7期2013-01-22
- 10個(gè)桉樹無性系抗寒鍛煉特性的研究
。1.3 半致死溫度的測(cè)定1.3.1 電導(dǎo)率測(cè)定零下低溫脅迫處理中,于當(dāng)天的8:00、10:00、12:00、14:00及16:00共5個(gè)整點(diǎn)時(shí)間分別對(duì)處理株順序采集+3~+7葉位的葉片,作為零下低溫脅迫各階段的處理樣品測(cè)定其電解質(zhì)滲透率的變化情況[3~6]。樣品經(jīng)充分沖洗后再經(jīng)單蒸水潤(rùn)洗,然后用1cm直徑的打孔器分別從每份樣品葉中隨機(jī)打取10個(gè)小圓葉片 (避開葉脈及葉緣),放入10ml離心管中,加雙蒸水8ml,真空滲入3h,每隔1h取出離心管振蕩一次。待
武夷學(xué)院學(xué)報(bào) 2013年2期2013-01-14
- 黃姑魚半致死低溫的初步研究
種的研究。半致死溫度是衡量魚類耐溫性能的重要指標(biāo)[2]。隨著海水魚類養(yǎng)殖品種的開發(fā)及養(yǎng)殖區(qū)域的擴(kuò)展,多種經(jīng)濟(jì)魚類開展了半致死溫度的研究,如吉富羅非魚(GIFT,Oreochromis niloticus)[3]、大黃魚Pseudosciaena crocea[4-5]、鱸魚 Lateolabrax japonicus、真鯛 Pagrosomus magor、黑鯛 Sparus macrocephlus[5]等,但有關(guān)黃姑魚的半致死溫度研究尚未見報(bào)道。為此,
- 贛25個(gè)油茶優(yōu)良品種的耐熱性比較
理學(xué)領(lǐng)域,半致死溫度可以反映溫度與耐熱性之間的數(shù)量關(guān)系,而且由于半致死溫度的測(cè)定可以對(duì)離體葉片進(jìn)行測(cè)定,無需創(chuàng)造高溫環(huán)境對(duì)田間植株進(jìn)行脅迫處理,因此,半致死溫度是評(píng)價(jià)田間植物耐熱性較好的指標(biāo)。許多研究也表明,半致死溫度是評(píng)價(jià)植物耐熱性最常用的方法[16-19]。本研究通過電導(dǎo)法測(cè)定相對(duì)電導(dǎo)率配合Logistic方程求拐點(diǎn)溫度的方法測(cè)定了25個(gè)油茶品種的高溫半致死溫度,并結(jié)合這些品種大樹枝條在高溫條件下的形態(tài)特征變化,對(duì)油茶抗熱性方法的評(píng)價(jià)測(cè)定體系進(jìn)行初步探
浙江農(nóng)林大學(xué)學(xué)報(bào) 2012年4期2012-05-30
- 條紋鋸對(duì)高溫脅迫及脅迫后恢復(fù)方式適應(yīng)的初步研究
魚種的高溫半致死溫度為 26.80℃,最適溫度上限為20.38℃。小規(guī)格魚種的高溫半致死溫度為29.26℃, 最適溫度上限為25.11℃。依據(jù)實(shí)驗(yàn)魚種耗氧率的恢復(fù)情況可以斷定: 在暴露于高溫半致死溫度48 h或72 h條件下, 直接恢復(fù)方式略優(yōu)于梯度恢復(fù)方式; 而暴露24 h條件下, 兩種恢復(fù)方式的作用無明顯差異。高溫半致死溫度暴露下, 要避免條紋鋸達(dá)到半數(shù)死亡則積溫不能超過(1 064.67±72.01)℃·h。條紋鋸(Centropristis str
海洋科學(xué) 2012年9期2012-01-12
- 高寒山區(qū)杏樹抗寒性研究
c方程確定半致死溫度(LT50)、Logistic方程的擬合采取0.618法;酶液制備、過氧化物酶(PO)活性測(cè)定(愈創(chuàng)木酚比色法);超氧化物岐化酶(SOD)活性測(cè)定用氮藍(lán)四唑(NBT)顯色法;1.3.2 過氧化物酶活性測(cè)定過氧化物酶活性測(cè)定采用愈創(chuàng)木酚比色法,其主要操作過程如下:1)0.30 g材料+3.0 ml的 0.1M Tris_Hcl(兩次加入)→冰浴下成勻漿→5.0 ml離心管→4000 rpm/min(15 min)。2)0.1M H3PO4
山西林業(yè) 2011年3期2011-05-08