用户名: 密码: 验证码:
盐碱地8个北美海棠品种叶柄解剖结构的差异
详细信息    查看全文 | 推荐本文 |
  • 英文篇名:Anatomical structure of petiole of 8 North American crabapple in saline-alkali land
  • 作者:李蕊 ; 李珍 ; 杨静慧 ; 刘艳军 ; 王兴 ; 张超
  • 英文作者:LI Rui;LI Zhen;YANG Jing-hui;LIU Yan-jun;WANG Xing;ZHANG Chao;Collegeof Horticulture and Landscape, Tianjin Agricultural College;Tianjin Highway Department;Tianshi College;
  • 关键词:耐盐性 ; 耐旱性 ; 北美海棠 ; 品种 ; 叶柄解剖结构
  • 英文关键词:salt tolerance;;drought tolerance;;North American crabapple;;varieties;;petiole anatomical structure
  • 中文刊名:TJXY
  • 英文刊名:Journal of Tianjin Agricultural University
  • 机构:天津农学院园艺园林学院;天津市公路直属处;天狮学院;
  • 出版日期:2019-03-31
  • 出版单位:天津农学院学报
  • 年:2019
  • 期:v.26;No.105
  • 基金:中央财政(天津市重大农业技术推广)项目(2017CK0184);; 天津市科委项目(16YFZCNC00750);天津市科委特派员项目(17ZXBFNC00310);; 天津市现代产业技术体系创新团队项目(ITTFPRS2018002)
  • 语种:中文;
  • 页:TJXY201901003
  • 页数:4
  • CN:01
  • ISSN:12-1282/S
  • 分类号:14-17
摘要
为了解盐碱地上北美海棠叶柄解剖结构差异,分析其耐盐性和耐旱性,本文以‘冬红’‘舞美’‘亚当’‘喜洋洋’等8个北美海棠品种为研究对象,分析其解剖结构。结果显示:‘绚丽’(7.57μm)叶柄的角质层最厚,‘舞美’(5.12μm)的最薄;‘亚当’(426.05μm)叶柄的韧皮部厚度最大,‘红宝石’(312.47μm)的最小;‘亚当’(416.28μm)叶柄的木质部最大,‘红宝石’(267.00μm)的最小;‘冬红’(415.10个)的木质部导管个数最多,‘舞美’(333.45个)的最小。隶属函数综合分析显示,耐旱耐盐性方面‘亚当’(0.784μm)‘绚丽’(0.757μm)‘冬红’(0.721μm)最强;‘凯尔斯’(0.650μm)其次,‘王族’(0.371μm)和‘喜洋洋’(0.328μm)较差;‘舞美’(0.078μm)和‘红宝石’(0.025μm)最差。
        In order to understand the difference of petiole anatomical structure of north American crabapple and its salt and drought tolerance on the saline-alkali land, north American crabapple varieties such as ‘Donghong'‘Wumei'‘Adam' and‘Xiyangyang' were used as research objects to analyze their anatomical structures. The results showed that the petiole of ‘Xuan li'(7.57 μm)was the thickest in the cuticle, and ‘Wumei' the thinnest(5.12 μm); the phloem thickness of the petiole of ‘Adam'(426.05 μm)was the largest, and that of ruby(312.47 μm)was the smallest;.The xylem of ‘Adam'(416.28 μm)was the largest and ‘Ruby'(267.00 μm)was the smallest; ‘Donghong'(415.10)had the largest number of xylem and ‘Wumei'(333.45)had the smallest. Comprehensive analysis of membership functions showedthat the drought-tolerance and salt-tolerance upper Adam(0.784 μm)‘Xuanli'(0.757 μm)and Dongahong(0.721 μm)were the strongest, followed by ‘Kells'(0.650 μm), ‘Royal'(0.371 μm)and ‘Xiyangyang'(0.328 μm); ‘Wumei'(0.078 μm)and ‘Ruby'(0.025 μm)were the worst.
引文
[1]周学武.煤粉灰与污泥配施改良山东郑路、华丰盐碱地的实验研究[D].北京:中国地质大学,2006.
    [2]姜世平,袁东升,赵万苓,等.天津滨海盐碱地绿化技术研究[J].园林科技,2011(4):1-6.
    [3]秦艳筠,黄唯子,杨静慧,等.盐碱地上西府海棠、北美海棠生长特性比较[J],天津农林科技,2015(6):1-3.
    [4]张谦,祁虹.滨海盐碱地棉田土壤水盐动态变化规律及对棉花生长发育影响[J].河北农业大学学报,2014,37(1):6-10.
    [5]闫晓娜,田敏,王彩霞.扇脉杓兰种子发育过程中的生理生化变化[J].林业科学研究,2015,28(6):851-857.
    [6]汪攀,陈奶莲,邹显花,等.植物根系解剖结构对逆境胁迫响应的研究进展[J].生态学杂志,2015,34(2):550-556.
    [7]郭改改,封斌,麻保林,等.不同区域长柄扁桃叶片解剖结构及其抗旱性分析[J].西北植物学报,2013,33(4):720-728.
    [8]吴冰洁.叶片生长过程中气孔发育状态与对光合作用气孔限制和叶温调节的影响[D].北京:北京林业大学,2015.
    [9]徐明月,肖庆生,张学昆,等.油菜干旱相关基因的表达及其与耐旱生理指标的相关性[J].中国油料作物学报,2013,35(5):557-563.
    [10]徐阳,陈小红,赵安玖.川西高原4种苹果属植物叶片解剖结构与其抗旱性分析[J].西北植物学报,2015,35(11):2227-2234.
    [11]沈广爽,石雪芹,古松,等.九种海滨沙生植物解剖构造及其生态适应性研究[J].广西植物,2014,34(2):263-268.
    [12]武春霞,杨静慧,索何凤,等.3种海棠叶片解剖结构与抗旱性的关系[J].天津农业科学,2016,22(12):11-14,27.
    [13]韩瑞宏,卢欣石,高桂娟,等.紫花苜蓿抗旱性主成分及隶属函数分析[J].草地学报,2006,14(2):142-146.
    [14]唐文煜,李保进,王永贵,等.不同银杏观赏品种叶片解剖特征比较[J].林业科技开发,2006(4):12-14.
    [15]陈果,吴新儒,屈旭,等.普通烟草长叶柄突变性状的遗传分析[J].中国烟草学报,2017,23(2):78-83.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700