毛竹径级快速增粗增长试验
- 格式:pdf
- 大小:224.93 KB
- 文档页数:3
厚壁毛竹春笋增粗生长规律研究作者:曹英斌丁进义李大进来源:《农家科技》2017年第11期摘要:通过对上饶市林业科学研究所竹类种质园内厚壁毛竹移栽地调查,观察竹笋出笋规律、退笋规律和增粗生长变化规律,观察结果为:厚壁毛竹竹笋出笋历期持续16天左右,退笋现象一般开始于出笋后7天左右,厚壁毛竹春笋的粗生长分为3个时期,分别为快速生长期、缓慢生长期、和停止期。
关键词:厚壁毛竹;地径;出笋率;粗生长竹类资源用途广泛,包括材用竹林、笋用竹林等,厚壁毛竹( Phyllostachys edulis cv. Pachyloen)又名厚皮毛竹,是毛竹的一种变异类型,具有笋材兼优特点。
1997年正式定名的毛竹珍稀新种质,为江西省特有种类,厚壁毛竹竿壁厚,比等径毛竹重0. 5~1倍,鲜材沉水,材质坚硬,具抗风雪压等特性,厚壁毛竹是一具重要经济价值的种质资源,有良好的推广前景。
一、厚壁毛竹研究现状厚壁毛竹与毛竹相似,但竿略呈四方形,竿壁厚而与毛竹不同。
竿高达12m左右,粗达8cm左右,略呈四方形,幼竿密被细柔毛及厚白粉,箨环有毛,中部节间长25cm,竿壁厚,基部壁厚3~4cm ,中部厚1.4~1.8cm,上部近实心,竿环不明显。
箨鞘背面黄褐色或紫褐色,具黑褐色斑点及密生棕色刺毛;箨耳小,繸毛发达,箨舌强隆起,边缘具粗长纤毛;箨叶较短,长三角形至披针形,绿色,初直立,后外翻。
1.地下茎的研究。
厚壁毛竹具潜伏芽、壮芽、笋芽和死芽种类型的鞭芽。
竹鞭主要分布在土层20一40cm内,鞭径1.79cm,竹鞭每6cm左右有1个鞭芽。
厚壁毛竹地下系统芽体划分为潜伏芽、壮芽、笋芽和死芽种类型。
竹林生长好坏,发笋成竹与竹林地下结构紧密相关。
鞭芽是整个竹林生长点,是构成竹林地下结构的基础的基础。
2.叶的研究。
叶片是植物光合作用的主要器官,竹子生长发育所需能量和活性物质大部分最终来源于叶片各种生理活动。
厚壁毛竹叶游离氨基酸总量是毛竹叶游离氨基酸总量的157.2%,除天门冬氨酸外,其它16种氨基酸均高于毛竹叶游离氨基酸,硝酸还原酶活性显著大于毛竹,与厚壁毛竹特殊性状有密切关系。
竹茎秆快速生长期淀粉分解相关酶基因表达的分析栗青丽,王灵杰,高培军,韦赛君,吕嘉欣,高 岩,张汝民(浙江农林大学 省部共建亚热带森林培育国家重点实验室,浙江 杭州 311300)摘要:【目的】揭示毛竹Phyllostachys edulis 茎秆内α-淀粉酶(AMY)和β-淀粉酶(BAM)以及相关基因表达对毛竹快速生长的调控机制。
【方法】以毛竹笋竹为试材,测定茎秆不同时间(10:00、14:00、18:00、22:00、2:00、6:00)和不同节间(第7、10、13、16节)内非结构性碳水化合物(NSC)质量分数、α-淀粉酶活性和β-淀粉酶活性以及PeAMY 和PeBAM 基因表达。
【结果】毛竹茎秆NSC 质量分数白天较高,18:00之后逐渐降低,第7节和第10节葡萄糖质量分数2:00分别比18:00降低了25.4%和27.2%(P <0.01),果糖分别降低了50.0%和34.1%(P <0.01),蔗糖分别降低了49.8%和27.4%(P <0.01),淀粉6:00分别比18:00降低了27.3%和23.2%(P <0.01);BAM 活性和基因表达在白天较稳定,18:00之后极显著升高,黎明前逐渐下降,第7、10和13节22:00活性分别比18:00高90.5%,76.7%和50.5%(P <0.01),PeBAM 基因表达2:00分别比18:00高1.8、1.8和1.7倍(P <0.01)。
【结论】毛竹茎秆快速生长期白天生长慢,夜间生长快,茎秆发育和成熟是从下往上顺次推进的。
毛竹茎秆快速生长与PeBAM 基因的表达密切相关,BAM 在毛竹茎秆淀粉降解中可能起主要作用。
图4表1参38关键词:林木育种学;毛竹;快速生长;非结构性碳水化合物;淀粉酶;基因表达中图分类号:S722.3 文献标志码:A 文章编号:2095-0756(2020)06-1128-08Gene expression of starch decomposing enzymes in Phyllostachys edulisstems during the rapid growth periodLI Qingli ,WANG Lingjie ,GAO Peijun ,WEI Saijun ,LÜ Jiaxin ,GAO Yan ,ZHANG Rumin(State Key Laboratory of Subtropical Silviculture, Zhejiang A&F University, Hangzhou 311300, Zhejiang, China )Abstract: [Objective ] The aim of this study is to reveal the regulating mechanism alpha amylase (AMY) and beta amylase (BAM) and related gene expression of Phyllostachys edulis in the rapid growth period. [Method ]The stems of Ph. edulis shoots were used as materials, and the content of non-structural carbohydrates (NSC),AMY and BAM activity, and gene expression of PeAMY and PeBAM were measured at different time (10:00,14:00, 18:00, 22:00, 2:00, 6:00) and different internodes (7, 10, 13, 16). [Result ] The NSC content of bamboo stems was higher in the daytime, and gradually decreased after 18:00. At 2:00, the glucose content in the 7th and 10th internodes decreased by 25.4% and 27.2% (P <0.01), fructose by 50.0% and 34.1%, respectively (P <0.01), sucrose by 49.8% and 27.4%, respectively (P <0.01). Starch content at 6:00 decreased by 27.3% and 23.2%, respectively (P <0.01). The activity and gene expression of BAM were stable in the daytime, increased significantly after 18:00, and gradually decreased before dawn. BAM activity of the 7th, 10th and 13th internodes was 90.5%, 76.7% and 50.5% higher at 22:00 than at 18:00 (P <0.01). The PeBAM gene expression was 1.8, 1.8 and 1.7 times higher at 2:00 than at 18:00 (P <0.01). [Conclusion ] During the period of rapid growth, the stem of Ph. edulis grows slowly in the daytime and quickly at night. The development and收稿日期:2019-11-05;修回日期:2020-05-24基金项目:国家自然科学基金资助项目(31570686)作者简介:栗青丽,从事植物生理生态学研究。
毛竹茎秆发育过程中不同节间叶绿素荧光的变化王柯杨;卜柯丽;马元丹;栗青丽;王灵杰;高岩;高海波;张汝民【摘要】为了揭示毛竹Phyllostachys edulis快速生长期茎秆不同节间叶绿素荧光特征,以毛竹笋竹茎秆为材料,用YZQ-500型非调制式叶绿素荧光仪和JIP-test 数据分析方法,研究了茎秆不同节间光合色素质量分数和叶绿素荧光参数的变化特征.结果显示:随着节间的升高,毛竹笋竹茎秆中叶绿素a,叶绿素b和类胡萝卜素质量分数显著下降(P<0.05);单位面积捕获的光能(TRo/CSo),单位面积电子传递的量子产额(ETo/CSo),PSⅡ反应中心吸收光能用于电子传递的量子产额(φEo),PSⅡ最大光化学效率(φPo),光合性能指数(PIABS)和反应中心数量(RC/CSo)显著下降(P<0.05);用于热耗散的量子比率(φDo),单位面积热耗散(DIo/CSo)和单位反应中心耗散掉的能量(DIo/RC)显著上升(P<0.05),表明茎秆上下部节间的生长发育存在明显差异,中下部节间PSⅡ反应中心活性较强,光能转换效率较高,能量耗散较少,生长较快;上部节间光合功能相对较弱,生长比较缓慢.研究成果对明确毛竹快速生长机制具有参考价值.【期刊名称】《浙江农林大学学报》【年(卷),期】2019(036)004【总页数】7页(P697-703)【关键词】植物学;毛竹;茎秆;节间;叶绿素;叶绿素荧光【作者】王柯杨;卜柯丽;马元丹;栗青丽;王灵杰;高岩;高海波;张汝民【作者单位】浙江农林大学林业与生物技术学院,浙江杭州 311300;浙江农林大学林业与生物技术学院,浙江杭州 311300;浙江农林大学林业与生物技术学院,浙江杭州 311300;浙江农林大学林业与生物技术学院,浙江杭州 311300;浙江农林大学林业与生物技术学院,浙江杭州 311300;浙江农林大学林业与生物技术学院,浙江杭州 311300;临沂大学生命科学院,山东临沂276000;浙江农林大学林业与生物技术学院,浙江杭州 311300【正文语种】中文【中图分类】S718.3叶绿素是植物体中参与光合作用的重要色素,它能够捕捉光能转变成化学能用于植物生长和代谢过程。