全 文 :北方园艺2011(18):39~41 ·研究简报·
第一作者简介:周会萍(1979-),女,河南许昌人,硕士,讲师,研究
方向为植物生理生态。E-mail:zhouhuiping0547@sina.com。
收稿日期:2011-06-19
应用电导率法及 Logistic方程测定
金光杏梅抗寒性研究
周 会 萍1,蔡 祖 国2
(1.新乡学院 生命科学与技术系,河南 新乡453003;2.河南科技学院 园林学院,河南 新乡453003)
摘 要:以金光杏梅叶片为试材,分别测定其在5、0、-5、-15、-20℃处理24h后电解质外
渗率,并计算其半致死温度。结果表明:低温处理下,金光杏梅叶片电解质外渗率呈“S”型曲线增
长,其半致死温度为-12.09℃。
关键词:金光杏梅;抗寒性;电导率;Logistic方程;半致死温度
中图分类号:S 662 文献标识码:A 文章编号:1001-0009(2011)18-0039-03
金光杏梅是河南省新乡市农业局从杏和李的自然
杂交后代中选出的优良变异类型,其具有早果、丰产、
稳产、果形端正、色泽鲜艳、风味优美、抗逆性强等特
点,颇受种植者和消费者的欢迎,栽培推广潜力很
大[1-2]。该试验在前人研究的基础上[3-4],对金光杏梅
抗寒性进行研究,以期为其进一步推广栽培提供参考。
1 材料与方法
1.1 试验材料
金光杏梅叶片取自河南科技学院试验田。于
2010年4月10日摘取杏梅冠层外围、中部枝条上发育
成熟长势一致的叶片,带回实验室备用。
1.2 试验方法
1.2.1 材料处理 将采摘的叶片先用自来水冲洗,然
后用去离子水进行冲洗,冲洗完成后用滤纸吸干待用。
每个处理温度取5片叶。使用温控冰箱,低温胁迫温
度分别为5、0、-5、-15、-20℃。低温处理24h后取
出,在室温下自然升温后将叶片打孔,打孔时避开叶片
主脉,将打孔取下的圆形叶片放入20mL的具塞试管
中,每个试管放10个圆形叶片。向试管中加入15mL
去离子水,浸泡4h后分别测定电导率。
1.2.2 电导率的测定 参考前人试验方法[5-6],用电
导率仪(DDS-307型)进行电导率测定。每个处理自然
浸泡完成后进行电导率测定,记录数值S1;然后放入
沸水浴中静止10min,取出自然冷却至室温后测定电
导率,记录数值S2。相对电导率=(S1/S2)×100%。
1.2.3 Logistic方程和半致死温度的计算方法 将叶
片组织的相对电导率随温度的变化用Logistic方程
y=k/(1+ae-b x)来拟合,其中,y:叶片的相对电导率,
x:处理温度;k:y的最大极限值;a、b:方程参数。通过
回归求得a、b值及相关系数R,并经显著性检验,计算
半致死温度=lna/b。
2 结果与分析
2.1 相对电导率与处理温度的关系
金光杏梅叶片经5、0、-5、-15、-20℃处理后,其
浸提液电导率见图1。从图1可看出,金光杏梅叶片浸
提液的电导率表现出先缓慢增加,然后迅速增加,后来
又缓慢增加的趋势,呈现典型“S”型变化。
图1 不同温度处理对金光杏梅叶片电导率的影响
2.2 叶片形态变化与处理温度的关系
试验中观察到,金光杏梅叶片在不同温度处理下
形态变化与相对电导率的变化趋势比较一致。叶片经
5℃和0℃处理后,其形态基本正常;经-5℃处理后,叶
片出现较为严重的卷曲;经-15、-20℃处理后,叶片
全部冻伤,呈明显的水渍状,但感官上2种温度处理下
的叶片受伤程度无明显区别。
2.3 半致死温度的测定
根据材料在不同温度下的相对电导率求出
Logistic方程、拟合度及半致死温度(表1)。从表1可
看出,金光杏梅的半致死温度为-12.09℃,拟合方程
为y=100/(1+51.7491e-0.268699 x)。
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·研究简报· 北方园艺2011(18):39~41
图2 不同低温处理后金光杏梅叶片形态
注:a:5℃处理;b:0℃处理;c:-5℃处理;d:-15℃处理;e:-20℃处理。
表1 金光杏梅低温胁迫过程中
相对电导率回归方程及半致死温度
拟合方程 拟合度R2 半致死温度/℃
y=100/(1+51.7491e-0.268699 x) 0.9971** -12.09
3 结论与讨论
该研究结果表明,金光杏梅叶片对0~5℃低温具
有一定忍耐能力,-5℃以下低温对其叶片伤害度较
大,叶片的半致死温度为-12.09℃。该研究为金光杏
梅的抗寒性评价提供了参考依据。
电导率法是用相对电导率比值来评价植物材料抗
寒性的常用方法之一。植物材料受到低温伤害后,质
膜透性增大,失去对物质的控制能力,细胞内含物大量
外渗,外渗液电导率增大,通过对外渗液电导率的测
定,间接反映植物材料受伤害程度。根据处理温度与
电解质透出率间呈现的“S”型曲线,利用Loglstic方程
对植物材料的抗寒能力进行量化,使植物材料抗寒性
评价更加科学、完善。应用电导率法及Logistic方程,
已在许多植物材料的抗寒性研究中得到应用[7-9]。在
对杏梅以及杏李的抗寒性研究中,刘遵春等[10]以枝条
作为材料,利用电导率法对其抗寒性进行评价,但没有
对半致死温度进行测定。王飞等[11]测定了杏的半致
死温度,但不同器官,其半致死温度存在较大差异。相
关研究表明,同种植物材料,不同部位其抗寒能力会存
在一定差异,即使同一部位的材料,不同的生长环境和
生理状态下,其抗寒能力也会存在一定差异[12]。因
此,实验室的间接测定结果与田间鉴定结果相结合分
析效果才好。
参考文献
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北方园艺2011(18):41~42 ·研究简报·
第一作者简介:刘庆龙(1988-),男,吉林白城人,研究方向为果树
栽培学。
责任作者:刘显臣(1963-),男,吉林德惠人,硕士,副教授,现主要
从事果树学教学及科研与技术推广工作。E-mail:jlclxc@
163.com。
收稿日期:2011-06-20
三种土壤封闭式除草剂
在欧李园应用效果研究
刘 庆 龙,柳 明 玉,苗 金 友,乔 国 栋,刘 显 臣
(吉林农业科技学院,吉林 吉林132101)
摘 要:以2a生欧李为试材,利用吉林省常用的土壤封闭式化学除草剂48%阿特拉津胶悬
剂、43%甲草胺乳油、50%乙草胺乳油进行杂草防除试验。结果表明:地面喷施43%甲草胺乳油
250mL/667m2不仅对杂草的防除效果好,且对欧李园安全无害。地面喷施48%阿特拉津胶悬剂
200mL/667m2和50%乙草胺乳油150mL/667m2也具有良好的杂草防除效果,但对欧李植株都存
在着不同程度的药害,在欧李生产中不宜使用。
关键词:化学除草剂;欧李;杂草;药害
中图分类号:S 662.3 文献标识码:A 文章编号:1001-0009(2011)18-0041-02
欧李(Prunus humilis(Bunge)Sok)为樱桃属小灌
木,是一种集营养、保健及生态于一身的多功能保健水
果,蕴含着巨大潜在的经济效益[1-3]。由于欧李植株矮
小、栽植密度较大,因此,欧李园不适于机械除草。目
前欧李生产上主要采用人工除草,用工量大,除草效率
低,成本高。为了选择安全、有效的欧李园除草剂,现
就几种常用土壤处理除草剂对欧李园杂草防除效果及
安全性进行试验,旨在筛选出适于欧李园生产使用的
安全、有效的除草剂。
1 材料与方法
1.1 试验区概况
试验区设在吉林农业科技学院实习园艺场内,为
典型的大陆性气候。土壤pH 6.8,平均日照时数为
211.7h/月,日照百分率45%;生长季平均气温
22.7℃,最高气温35.4℃;平均相对温度79%;无霜期
130~140d;年降雨量650~700mm。试验地属松花
江冲击平原,土质为沙质壤土,土壤肥力均匀[4]。
1.2 试验材料
以欧李园中2a生欧李为试材。果园中主要的杂
草:东方蓼、马齿苋、稗草、狗尾草、大蓟等。除草剂种
类:48%阿特拉津胶悬剂(吉林市农药化工研究所产
品)、43%甲草胺乳油(江苏常隆化工有限公司产品)、
50%乙草胺乳油(江苏江南农化有限公司产品)。
1.3 试验方法
采用生产上推广使用的土壤封闭式化学除草剂和
使用浓度,43%甲草胺250mL/667m2、40%阿特拉津
胶悬剂200mL/667m2、50%乙草胺乳油150mL/
667m2,进行地面喷洒,以喷清水为对照,共4个处理,
每处理面积为10m2(2m×5m),采用随机区组设计,4
次重复
。
Measurement of Cold Tolerance by Electrical Conductivity Method in
Associated with the Logistic Equation on Golden Prunus mume
ZHOU Hui-ping1,CAI Zu-guo2
(1.Department of Life Science and Technology,Xinxiang University,Xinxiang,Henan 453003;2.School of Horticulture and Landscape
Architecture,Henan Institute of Science and Technology,Xinxiang,Henan 453003)
Abstract:Leaf of golden Prunus mume was used as test material,to determined electric conductivity respectively after
5,0,-5,-15,-20℃diferent treatment for 24h,and semilethal temperature was determined by logistic equation.
The results showed that the relative electric conductivity was increased as‘S’curve with temperature decreased,and
the semilethal temperature was-12.09℃.
Key words:Golden Prunus mume;cold tolerance;electric conductivity;logistic equation;semilethal temperature
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