全 文 :关于温室黄瓜叶面积测量方法的初探 `
王贵 臣 顾兴芳
(中国农科院蔬菜研究所 )
黄瓜是大叶片蔓生植物 , 光合面积 即叶
面积的多少 、 分布及其光合效能 , 对黄瓜 ,
特别是高纬度地区温室黄瓜的单位面积产量
与果实品质 , 有直接的影响 . 要能准确测量
温室黄瓜植株不同生育时期叶面积 的发展变
化 , 必须研究出测量活体叶面积 的有 效 方
法 . 吉林 (苏华 , 19 7 4 ) 、 浙江 (蒋有条 ,
198 ,
,
19 8 5 )等已有过研究 。 本项研究是在前
人研究的基础上 , 主要对黄瓜不 同品种及每
一品种不同叶位的叶片长、 宽与实际面积之
间的相互关系 , 作了进一步的探索 。
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图 1 黄瓜的叶形及测且方法
材料与方法
该研究于 19 8 5年 , 在中国农科院蔬菜研
究所试验温室内进行 。 以长春密刺 (春茬 ,
其他品种均为秋茬 ) 、 北京大刺 、 北京小刺 、
农大 14 号及荷兰的 B a m e ol a 为试材 。 每一品
种按不同叶位 , 采集叶片 20 一 40 枚 . 采集的
叶片 , 先编号 , 量其长 、 宽 , 后用美国产
A人C一 40 0叶面积自动测定仪 ,测量了每片叶
的实际面积 。 为测量的简便和准确 , 叶片长
是量叶片的主脉长 , 叶片宽是量叶片基部两
角之间的距离 (图 l) 。
结果与分析
黄瓜各品种叶片长 、 叶片宽 、 叶片长 x
宽积与其实际面积的测量统计结果见表 1。
表 1的结果说明 , 黄瓜各品种叶片 的实
际面积与其叶片长 x 宽积之间的相关最为密
切 ( r = 0 . 仑8 2 5 ) , 其次为实际面积与叶片宽
之间的相关 ( r 二 。 . 96 89 ) , 而叶片长与实际
面积之间的相互关 系数较低 ( r 一 。 . 9 4 4 3 ) 。
对表 1中的相关 系 数 , 以品 种 间 为 重
复 , 以叶片长 、 叶片宽及叶片长 x 宽积间为
处理 , 进行差异显著性分析 。 其结果指出 ,
黄瓜各品种叶片长 、 叶片宽 、 叶片长 x 宽积
与实际面积之间各相关系数间都没有极显著
的差异 。 只叶片长与实际面积的相关系数与
叶片宽 、 叶片长 只 宽积与实际面积的相关系
数之间有显著差异 。 这说明 , 叶片长 、 叶片
宽或叶片长 x 宽积都可用于叶片 面 积 的 测
算 . 但以叶片长 x 宽积 、 叶片宽较为准确 ,
其中以叶片宽测算叶面积为最佳 。 · 此法既简
便 , 又可靠 。
黄瓜各品种叶片实际面积与其叶片长 、
叶片宽及叶片长 x 宽积之间的比值 (系数 )
即表 l 中的 A / a 、 A / b及 A / a x b , 各不相
同 , 其差异也是较大的 , 黄瓜各品种叶片的
· 吕冀 、 徐玲 同志参 加了部分调 查工作 ,
一 3 4一
表 1黄瓜各品种叶片长、 宽及长 x宽积与实际面积的相关统计表
叶 长 与 叶 面 积 叶 宽 与 叶 面 积
平均长 A / 8相关系数 直线回归方程 1 1, . 泣 . 如肠 . 人 / b 相关 系数 直线回归方程
(
a
) (
r
) ( Y ) (
r
) ( Y )
(
c m ) 个巧觅
( b )
( e m )
北京大刺 2 1 2 72 . 0 7 1 5 。 4 0 1 7 。 3 7 0 . 8 9 6 5 Y = 一 11 4 . 4 0 + 1 8 . 5 0 14 。 7 3 0 。 9 7 1 7 Y “ 一 12 3 , 峨5 +
2 3
。
7 6 x 2 1
.
4 1x
北京小刺 2 0 2 2 6 。 7 3 1 3 。 9 0 16 。 3 1 0 . 9 7 17 Y二 一 1 6 9 . 2 3 + 17 。 10 1 3 。 2 6 0 。 9 7 6 3 Y = 一 14 3 . 9 7 +
2 8
.
4 9 x 2 1
。
6 8 x
农大 14 号 2 2 2 9 6 。 15 1 6 。 7 7 17 . 7 0 0 . 9 4 5 7 Y = 一 2 12 . 5 4 + 19 。 0 9 15 . 5 1 0 . 9 72 0 Y二 一 19 4 。 S Q+
3 0
。
9 7 x 2 6
.
2 7 X长春密刺 4 0 18 7 . 6 0 1 6 . 8 2 14 。 8 7 0 。 9 6 8 6 Y 二 一 6 9 . 8 6 + 2 0 。 8 1 12 。 0 2 O 。 9 6 14 Y ~ 一 6 0 . 5 9 +
2 0
.
4 1X 15
。
g o x
荷兰 2 3 2 1 5 , 0 0 1 6 , 1 7 1 3 。 29 0 . 9 38 8 Y = 一 1 2 2 . 4 3十 1 6 . 6 5 12 。 9 1 O 。 9 6 7 6 Y 二 一 1 1 7 . 8 3 +
B
a m e o l
a 2 0
.
8 6 x 19
.
9匀x
平 均 2 3 9 。 5 1 1 5 . 8 1 1 5 . 9 1 0 . 0 4 4 3 1 1 8 . 4 3 13 . 。。 1 0 . 9 6 9 8
续表 l
叶长 x 宽积与叶面积
: 岑
X O
平均长 宽积…` / a x b 相关系数( r ) 直线回归方程( Y )
3 19
。
3 3
2 7 3
.
4 0 0
.
9 9 7 2
3 6 5
.
0 5
0
.
9 9 1 1
0
.
9 8 4 9
Y二 一 4 . 0 0 3 + 0 . 8 6 4 X
Y = 一 8 . 23 2 + 0 . 8 6 1X
Y = 一 2 4 ` 4 0 + 0 . 9 0 7 7 x
2 4 0
.
4 8 0
。
9 8 0 4 Y = 1
.
0 6 + 0
.
7 7 5 7 x
2 9 2
.
3 5
2 9 8
。
12
7 35 4
8 0 1 6
0
.
95 9 1
0
.
9 8 2 5
Y 二 e 、 6 4 + 0 . 7 1 2 7 x
实际面积与叶片长的比值 ( A / a) , 品种间
最大比值 ( 1 7 . 7 0 ) 与最小比值 ( 1 3 . 2 9 )相差
4
.
4 1, 分别占最大比值及最小 比值的 2 4 ` 9%
及 3 3 . 2肠 。 实际面积与叶片宽的比值 , 品种
间之差分别占最大及最小比 值 的 2 2 . 5肠 及
2 9
.
0肠 . 实际面积与叶片长 x 宽积之比值 ,
品种间之差虽 最 小 , 也 分 别 为 13 . 7肠 及
1 5
.
9肠 。 黄瓜各品种叶片的实际面积与直线
回归方程计算的叶面积值之间也有相似的结
果 。 其原因是黄瓜各品种叶形及其对环境条
件影响的反应不同 。 因此 , 在要求叶面积测
算精确度高的时候 , 不能用某一公式 (方程 )
或系数 (比值 ) 测算不同品种的叶面积 J
黄瓜叶片实际面积与其叶片长 、 叶片宽
或叶片长 ) <宽积之间的相关方程或比值 , 还
随叶位 (叶序 ) 的不同而有变化 . 如北京大
刺黄瓜不 同叶位叶片的实际面积 与其 叶 片
长 、 叶片宽或叶片长 x 宽积之间的相关关系 ,
业不一致 。 用方程或系数测算不同叶位的面
积时 , 计算值与实测值都有一定的差异 , 但
差异的方向与程度 , 则因叶位不 同而异 . 即
低叶位叶片面积的计算值多 比实测值小 , 而
高叶位叶片面积的计算值往往比实测值大 .
原因是同一品种的植株 , 其低叶位的叶片缺
刻较浅 , 高叶位的叶片缺刻较深 。 这是植物
界的普遍现象 , 其他黄瓜 品种也是如此 。 所
以测算黄瓜的叶面积时 , 必须按不同.叶位取
样 , 否则没有代表性 。
小 一 结
黄瓜叶面积的大小及其发展变化是影响
黄瓜光合效能高低的重要因素 。 测算估量黄
瓜活体叶面积的发展变化是黄瓜生产及科研
实践所必须的 。 测算黄瓜活体叶面积时 , 应
先摘取叶片 , 测算出该品种叶片宽 (或长 ,
或长 x 宽积 ) 与实际叶面积的相关方程或系
数 。 再量该品种活体植株叶片的宽 (或长 ,
或长又 宽积 ) . 依此方程或系数 与 叶 片 宽
(或长 , 或长 x 宽积 ) , 计算出活体植株的
叶面积 。 同时要注意按不 同叶位取样 , 否则
可靠性没有保证 。 (参考文献略 )
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