大豆光合作用及生理变化
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大豆光合作用
大豆光合作用是指大豆植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,从而合成有机物质的过程。
光合作用是大豆生长发育的重要过程,也是大豆产量和品质的关键因素之一。
光合作用是一种复杂的生化过程,需要光能、水和二氧化碳等多种因素的参与。
在光合作用中,大豆植物的叶片吸收太阳光能,将其转化为化学能,然后利用这种能量将水和二氧化碳合成有机物质,同时释放出氧气。
大豆光合作用的过程可以分为两个阶段:光反应和暗反应。
光反应发生在叶绿体中,需要光能的参与,其主要作用是将光能转化为化学能,并将其储存到ATP和NADPH分子中。
暗反应发生在叶绿体和质体中,不需要光能的参与,其主要作用是利用ATP和NADPH 分子将二氧化碳转化为有机物质。
大豆光合作用的效率受到多种因素的影响,如光照强度、温度、水分和二氧化碳浓度等。
在光照强度适宜的情况下,大豆光合作用的效率可以达到最大值。
温度过高或过低都会影响光合作用的效率,最适宜的温度范围为20℃~30℃。
水分和二氧化碳浓度的不足也会限制光合作用的效率。
大豆光合作用对于大豆的生长发育和产量品质具有重要的影响。
光合作用的效率越高,大豆的生长发育越好,产量和品质也会相应提
高。
因此,合理调节光照强度、温度、水分和二氧化碳浓度等因素,可以有效提高大豆光合作用的效率,从而提高大豆的产量和品质。
大豆光合作用是大豆生长发育和产量品质的重要因素之一。
了解大豆光合作用的过程和影响因素,可以帮助我们更好地管理大豆生产,提高大豆的产量和品质。
弱光对大豆生长、光合特性及产量的影响范元芳;杨峰;王锐;黄山;雍太文;刘卫国;杨文钰【摘要】为了探究弱光对大豆生长、光合及产量的影响,选用南豆、乌豆和永胜黑豆3个大豆材料,分析在正常光照(100%)和弱光条件(20%)下大豆形态特征、光合参数、叶片结构特征的变化规律以及对产量的影响.结果表明,与正常光照相比,弱光条件下大豆各材料株高增加显著,分别比正常光照增加了0.98、2.27、1.39倍,以乌豆增加幅度最大,为69.83cm,而茎粗、地上地下生物量及根冠比则显著低于正常光照;大豆叶片、栅栏组织及海绵组织厚度均减少,细胞排列疏松;叶片上表皮厚度差异不明显,而下表皮厚度、栅栏组织厚度、海绵组织厚度及叶片厚度均达到差异显著水平;弱光下南豆12栅栏组织厚度与海绵组织厚度之比增加.弱光条件下各材料光合速率(Pn)均低于正常光照,但南豆12和永胜黑豆的叶绿素a、总叶绿素等含量增加,乌豆则降低.各大豆材料单株产量在弱光条件下显著低于正常光照(P<0.05),表现为南豆12>乌豆>永胜黑豆,分别比正常光照降低了17%、63%、76%.正常光照条件下南豆12的单株产量低于乌豆和永胜黑豆,表明南豆12耐荫性强于乌豆和永胜黑豆.因此,大豆对弱光的响应是一个综合性状,在间套作中选择适宜的耐荫性材料对提高产量是关键.【期刊名称】《中国油料作物学报》【年(卷),期】2016(038)001【总页数】6页(P71-76)【关键词】大豆;套作;弱光;光合;叶片结构;产量【作者】范元芳;杨峰;王锐;黄山;雍太文;刘卫国;杨文钰【作者单位】四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130【正文语种】中文【中图分类】S565.103杨文钰(1958-),男,四川大英人,教授,从事大豆栽培生理研究,E-mail:********************.cn光合作用是作物生长和产量形成的基础,光作为光合作用的驱动力,同时也影响光合器官的结构和功能[1,2]。
大豆光合特性与产量关系的研究进展摘要:大豆是世界上重要的经济作物之一,其产量直接受光合特性的影响。
近年来,研究人员对大豆光合特性与产量关系进行了广泛深入的研究,揭示了一系列的相关机制和调控途径。
本文将综述这些研究进展,并探讨未来的研究方向。
一、光合作用与大豆产量大豆光合作用是指植物叶绿素和其他光合色素在光的照射下进行的化学反应,将光能转化为植物生物质的过程。
光合作用的效率直接影响着大豆的生长和产量。
较高的光合作用效率能够提高大豆的光合产物,进而促进生长和提高产量。
二、光合作用速率与大豆产量的关系过去的研究表明,光合作用速率与大豆产量之间存在正相关关系。
研究发现,高产大豆的光合作用速率较高,而低产大豆的光合作用速率较低。
光合作用速率的提高可通过优化光合色素的合成和调整光合酶系统来实现。
此外,调节环境条件如温度、湿度和CO2浓度等,也能够对大豆的光合作用速率产生重要影响。
三、光反应与光合产物分配光反应是光合作用的第一步,其主要作用是将太阳能转化为化学能,进而用于合成光合产物。
研究表明,光反应过程中某些关键酶的活性和表达水平与大豆产量密切相关。
提高光反应效率可通过调控这些关键酶的活性来实现。
光合产物的分配在大豆产量中起着重要的作用。
光合产物主要包括葡萄糖、蔗糖和淀粉等。
过去的研究发现,将光合产物优先分配给根部能够提高大豆生长和产量。
因此,调节光合产物的分配可能是提高大豆产量的一种潜在策略。
四、光合特性调控途径的研究进展近年来,越来越多的研究集中在光合特性调控途径的研究上。
研究人员发现,光调节因子和植物激素在调控大豆光合特性中发挥着重要作用。
例如,光调节因子PHYA通过调控光合色素的合成和酶的活性来影响大豆光合作用速率和产量。
植物激素赤霉素则通过调控葡萄糖和淀粉的分配来影响大豆产量。
此外,一些新兴的调控途径如非编码RNA和转录因子的作用也受到了广泛的关注。
五、未来的研究方向尽管已经取得了一些重要的研究进展,但对大豆光合特性与产量关系的研究还有许多需要进一步探索的问题。
大豆生长的气候条件一、温度条件大豆是一种喜温植物,适宜生长的温度范围为20℃至30℃。
在大豆的发芽期、生长期和结果期,温度对其生长发育有着重要的影响。
温度过低会抑制大豆的发芽和生长,而温度过高则会导致大豆生长缓慢,甚至营养生长受到抑制。
因此,大豆生长的温度条件是其正常生长所必需的关键因素之一。
二、光照条件大豆是光合作用型植物,对光照的要求较高。
大豆的生长需要充足的光照,尤其是在花期和果实成熟期,光照条件对大豆的产量和品质有着重要影响。
大豆的光合作用主要依靠叶绿素吸收光能转化为化学能,促进其生长和发育。
因此,大豆生长的光照条件是其正常生长所必需的关键因素之一。
三、湿度条件大豆对湿度的要求较为严格,适宜生长的湿度范围为60%至80%。
过高的湿度会导致大豆叶片上积水,影响光合作用和气体交换,进而抑制大豆的生长。
而过低的湿度则会导致大豆叶片脱水,影响光合作用和养分吸收,进而抑制大豆的生长。
因此,大豆生长的湿度条件是其正常生长所必需的关键因素之一。
四、土壤条件大豆对土壤的要求相对较低,但对土壤的肥力和透气性有一定的要求。
一般来说,大豆适宜生长的土壤pH值在6.0至7.0之间,土壤的有机质含量应达到2%至3%。
此外,土壤的透气性也对大豆的生长有一定影响。
过湿的土壤会导致大豆根系缺氧,抑制其生长;而过干的土壤则会导致大豆根系脱水,同样会影响其生长。
因此,大豆生长的土壤条件是其正常生长所必需的关键因素之一。
大豆生长的气候条件是温度适宜、光照充足、湿度适中以及土壤肥沃和透气性良好。
只有在这样的气候条件下,大豆才能正常生长发育,提高产量和品质。
因此,在种植大豆时,我们应该根据其生长的气候条件,合理选择种植地点和种植时间,做好土壤改良和管理工作,为大豆的生长提供良好的环境条件。
这样才能保证大豆的正常生长和高产稳产。
光合作用排行榜光合作用是指植物、藻类和一些细菌通过吸收太阳能并结合二氧化碳和水,产生能量和氧气的生理过程。
在自然界中,光合作用是维持生态平衡的重要途径之一。
以下是光合作用排行榜,根据光合作用效率的高低排名。
1. 蓝绿藻蓝绿藻是一种原始的无色单细胞藻类,其光合作用效率最高,甚至能在极端环境下生存。
蓝绿藻的光合作用效率高达28-30%,是生物界中效率最高的光合作用生物。
2. 玉米玉米在全球种植面积和产量排名前列,其在光合作用中的效率也名列前茅。
研究表明,玉米的光合作用效率可达到8.6%。
3. 大麦大麦是一种广泛种植的粮食作物,其光合作用效率高达7.2%。
大麦的叶片相对较短,但叶绿体含量高,因此能够高效地利用光能。
4. 柿子植物柿子植物是一类果树,其光合作用效率可达4.4%。
柿子植物的光合作用和果实的产量受气候和生长环境的影响较大。
不过,柿子植物的果实有丰富的营养成分,受到广泛的欢迎。
5. 大豆大豆是世界上最重要的粮食作物之一,其光合作用效率可达3.9%。
大豆生长的过程需要大量的光能,因此在生长过程中最好避免遮荫。
6. 甘蔗甘蔗是一种热带和亚热带地区常见的作物,其光合作用效率可达 3.5%。
甘蔗的生长过程需要高温和充足的水分,因此适合在热带气候中种植。
7. 绿茶绿茶是一种健康的饮品,其光合作用效率可达2.5%。
绿茶中含有丰富的维生素和抗氧化成分,对人体健康有益。
8. 菠菜菠菜是一种蔬菜作物,其光合作用效率可达2.2%。
菠菜的叶片宽大,叶绿体含量高,因此能够高效地吸收光能。
9. 苹果苹果是一种广泛种植的水果,其光合作用效率可达2.1%。
苹果果实中含有丰富的维生素,膳食纤维和抗氧化成分,是一种健康的水果。
10. 茶树茶树是一种耐寒性强的植物,其光合作用效率可达1.9%。
茶叶中含有多种维生素和茶多酚,具有抗氧化和减肥等功效。
总之,这些植物在光合作用中的效率高低存在差异,但它们都为自然界的生态平衡做出了重要的贡献。
硒对铅、汞胁迫下大豆生长影响的研究摘要:采用砂基培养法,研究硒对铅、汞胁迫下大豆生长的影响。
对大豆幼苗的株高、结瘤率、植株根系所在沙质培养基pH、叶片干重、叶绿素、叶片丙二醛含量、叶片脯氨酸(Pro)含量、叶片光合效率植株叶片相对电导率以及保护酶POD活性的影响。
结果表明,铅、汞胁迫下大豆植株矮化,重金属毒害使叶片失绿,干重降低,叶片MDA 含量增加,POD 活性增强,硒可减轻铅和汞对于大豆的毒害,表现为:本试验以大豆为材料, 通过砂基培养, 旨在探讨硒对铅和汞胁迫下大豆生长和生理特性的影响, 以探讨硒能否抑制或缓解铅和汞对大豆的毒害。
关键词:硒重金属胁迫生长影响英文摘要:英文关键词:selenium, heavy metal pollution, stress, soybean1.前言:大豆起源于中国,在中国栽培并用作食物及药物已有5000年的历史。
大豆呈椭球形、球形,颜色有黄色、淡绿色、黑色等,故又有黄豆、青豆、黑豆之称。
大豆营养丰富,含多种营养成分和生物活性成分,大豆含蛋白质约40%、脂肪20%、碳水化合物20%、粗纤维5%,并含多种矿物质和纤维素,营养价值很高。
近些年来,人们发现大豆中有多种具有保健功能的成分,如大豆多肽,大豆低聚糖,大豆膳食纤维及大豆磷脂等,这些成分具有延年益寿、延缓衰老、降血压、降血脂、抗癌等功能。
目前,已从传统的豆制品(豆腐、腐乳、豆浆)生产到工业化的豆制品生产,如大豆油,豆奶,大豆组织蛋白及大豆异黄酮,大豆卵磷脂等大豆保健品。
硒是广泛存在于自然界中的一种元素,它是人体内不可缺少的微量元素,缺硒是人体克山病、大骨节病的主要原因,会导致人及动物免疫功能下降,加重心脑血管病、糖尿病、癌症、克山病和镉中毒。
[1]重金属污染是当今极受人们重视的环境污染问题之一。
[2]铅(Pb)在环境中普遍存在,随着都市化、现代化进程的加快,铅已经成为我们生活中最常见的化学污染物。
铅的多亲和性和蓄积性使得它进入人体后可引起人体许多器官的功能紊乱,包括神经、造血、消化系统及肾脏,同时还损害人体的免疫系统,使机体抵抗力下降。
2021届高考生物二轮复习细胞代谢重难点检测(9)结合情境考察光合作用的过程及物质变化1.光合作用过程包括光反应和暗反应两个阶段,如图表示光反应与暗反应的关系。
下列有关叙述正确的是( )A.图示可表示蓝藻细胞的光合作用,其进行光反应的场所是类囊体薄膜B.突然停止CO2供应,光照不变,短时间内叶绿体中(CH2O)的合成减少C.突然停止光照,CO2供应不变,短时间内叶绿体中ADP和[H]含量下降D.图中产生的[H]可用于细胞有氧呼吸的第三阶段2.如图表示绿色植物光合作用的部分过程,图中A~C表示相关物质。
有关分析错误的是( )A.图中A为氧气,可部分释放到空气中B.图中B为NADPH,外界CO2浓度升高时,B的含量暂时升高C.该过程消耗的NADP+和C来自叶绿体基质D.该过程将光能转化为化学能储存在B和ATP中3.如图表示光合作用过程。
下列有关叙述正确的是( )A.细胞中物质①和②的产生都一定在光下进行B.过程⑤和⑥发生的场所中均含少量DNAC.②除了用于过程⑥外,还可用于叶绿体中DNA的复制D.保持光照不变,若突然停止③的供应,C5将减少4.下图为大豆叶片光合作用暗反应阶段的示意图,下列叙述正确的是( )A.CO2的固定实质上是将ATP中的化学能转化为C5中的化学能B.CO2可直接被[H]还原,再经过一系列的变化形成糖类C.被还原的C3在有关酶的作用下,可再形成C5D.光照强度由强变弱时,短时间内C5含量会升高5.如图是水生植物黑藻在光照等环境因素影响下光合速率变化的示意图。
下列有关叙述正确的是( )A.t1→t2,叶绿体类囊体薄膜上的色素吸收光能增加,基质中水光解加快、O2释放增多B.t2→t3,暗反应限制光合作用,若在t2时刻增加光照,光合速率将再次提高C.t3→t4,光照强度不变,光合速率的提高是光反应速率不变、暗反应增强的结果D.t4后短暂时间内,叶绿体中ADP和Pi含量升高,C3还原后的直接产物含量降低6.景天酸代谢(CAM)途径属于某些植物特有的CO2固定方式:夜晚气孔开放,通过一系列反应将CO2固定于苹果酸,并储存在液泡中(甲);白天气孔关闭,苹果酸运出液泡后放出CO2,供叶绿体的暗反应(乙)。
大豆生物学特性大豆生物学特性大豆对环境条件的要求1.对温度的要求大豆是个喜温的作物,在温暖的环境下生长良好。
发芽最低温度在6—8℃,以10一12℃发芽正常;生育期间以15—25℃最适宜;大豆进入花芽分化以后温度低于15℃发育受阻,影响受精结实;后期温度降低到10—12℃时灌浆受影响。
全生育期要求1700—2900℃的有效积温。
大豆的幼苗对低温有一定的抵抗能力。
一般温度在不低于零下4℃时,大豆幼苗只受轻害,超过零下5℃时幼苗全部受冻害。
幼苗的抗寒力与幼苗生长状况有关,在真叶出现前抗寒力较强,真叶出现后抗寒力显著减弱。
2.对光照和光周期的要求大豆是喜光作物,对光照条件好坏反应较敏感。
由于大豆花荚分布在植株上下部,因此上下部各位置叶片都要求得到充足的阳光,以利于叶片进行光合作用,以便将有机养分输送到各部位花荚。
所以栽培过程中要保证大豆群体生长植株透光良好,每层叶片都能得到较好的光照条件,进行光合作用,才能有效地提高产量。
大豆是个短日照作物,就是说在一昼夜的光照与黑暗的交替中,大豆要求较长的黑暗和较短的光照时间。
具备这种条件就能提早开花,否则生育期变长。
这种对长黑暗、短日照条件的要求,只在大豆生长发育的一定时期有此反映,即当大豆的第一个复叶片出现时,就开始光周期特性反应。
这种反应达到满足的标志,是花萼原基开始出现。
从此之后即使放在长光照条件下也能开花结实,对光周期反应结束。
大豆光周期反应的这一特性,在大豆引种时应特别注意。
品种所处的纬度不同,对日照反应也不同。
高纬度地区品种生长在日照较长的环境下,对日照反应不很敏感,属中晚熟品种。
因此由北向南引种会加速成熟;半蔓型的会变直立,植株变矮,结实减少。
相反由南向北引种,会延长生育期,植株变得高大,所以南北不宜大幅度调种。
3.大豆对水分的要求大豆需水较多,每形成 l克干物质,需耗水600一1000 克,比高梁、玉米还要多。
大豆对水分的要求在不同生育期是不同的。
种子萌发时要求土壤有较多的水分,满足种子吸水膨胀萌芽之需,这时吸收的水分,相当种子风干重的120%一 140%。
专题04 绿色植物的蒸腾作用、光合作用和呼吸作用1.将置于黑暗环境中的绿色植物移至适宜光照条件下,CO2的吸收量发生了相应变化(如下图所示)。
下列叙述正确的是()A.曲线AB段表示绿色植物没有进行光合作用B.曲线BD段表示绿色植物仅进行光合作用C.在B点显示绿色植物光合作用和呼吸作用速率相等D.整段曲线表示,随着光照强度递增,光合作用递增,呼吸作用停止2.精准扶贫工作开展以来,我市某地因地制宜发展绿色农业,种植大棚蔬菜,获得可观的经济效益。
下图图示中,图一是晴朗的夏季一昼夜内大棚中二氧化碳(CO2)浓度的变化曲线;图二中a、b、c、d为大棚蔬菜叶肉细胞内的四种生理状况,图中①②分别为叶肉细胞中的线粒体、叶绿体。
那么,叶肉细胞在图二中所示的生理状况能与图一中a点的生理状况相匹配的是()A.aB.bC.cD.d3.绿色植物在生物圈中具有重要的作用,请据图判断出错误的一项是()A.甲图叶片正在进行光合作用,①②分别代表二氧化碳和氧气。
B.甲图③④所代表的物质分别通过叶脉的导管和筛管运输。
C.图乙的M点时,植物只进行呼吸作用。
D.图乙中植物要积累有机物,大棚内光照强度至少应大于P点。
4.如图表示农作物种植密度与光合作用的呼吸作用强度的关系,系列分析错误的是()A.A点时,光合作用和呼吸作用强度相等B.种植密度越大,光合作用强度越大C.种植密度为m2时,有机物积累最多D.种植密度在m4之后,有机物积累减少5.下列对图中各曲线的分析,错误的是()A.图甲是某生态系统中两种生物的数量随时间的变化曲线,m、n 可分别代表蝉、螳螂B.图乙是24 小时内植物释放氧气情况曲线图,a 点积累的有机物比b 点多C.图丙表示3 种营养物质在消化道各部位被消化的程度,Z 曲线表示脂肪的消化过程D.从图丁曲线变化可知,农药对具有抗药性变异的害虫进行了选择6.甲、乙两种植物二氧化碳的吸收量随光照强度的变化趋势如图所示,下列分析正确的是()A.光照强度为0时,甲和乙释放的二氧化碳量相等B.光照强度为a时,乙不进行光合作用C.光照强度为c时,甲和乙合成的有机物量相同D.光照强度为d时,可表明甲更适合强光照下生长7.如图为反映生物体内某生理过程或现象的曲线,下列叙述,正确的是()A.若y表示肺泡的容积,则AB曲线表示呼吸过程中的呼气,此时肋间肌肉和膈肌收缩,肺内气压下降,膈顶下降B.若y表示饭后血液中葡萄糖含量变化,则BC段曲线表示的是胰岛素对血糖的调节C.若y表示某温室二氧化碳浓度变化,则BC段表示夜晚时段D.若y表示在一定时间内食物链草→兔→狼中某种生物的数量变化,则AC曲线表示的是大量捕杀狼群后草的数量变化情况8.在晴朗的白天,天竺葵光合作用强度随时间的变化情况如图,有关分析错误的是( )A.0时天竺葵一定进行呼吸作用B.10时天竺葵制造氧气的速率一定是最大的C.12时天竺葵叶片部分气孔一定缩小或闭合D.一昼夜内天竺葵在18时有机物总量一定最多9.甲乙实验装置均在适宣温度、足够阳光的环境下进行,找出正确的选项()A.甲的红墨水滴向右边移动B.乙的红墨水滴向右边移动C.甲的红墨水滴不移动D.乙的红墨水滴不移动10.图曲线表示绿色植物在不同光照强度下,释放氧气与消耗氧气的情况,下列有关分析错误的是()A.a点表示呼吸作用消耗的氧气量B.b点氧气产生和消耗量相等C.ab段没有进行光合作用D.bc段光合作用强于呼吸作用11.关于绿色植物在生物圈中的作用,描述错误的是()A.绿色植物的呼吸作用为其它生物提供氧气B.绿色植物是生物圈中有机物的制造者C.绿色植物维持生物圈中的碳~氧平衡D.绿色植物参与生物圈中的水循环12.无机盐在植物体内运输的基本路径是()A.叶中导管→茎中导管→根中导管B.根中导管→茎中导管→叶中导管C.叶中筛管→茎中筛管→根中筛管D.根中筛管→茎中筛管→叶中筛管13.比较人体和绿色植物的呼吸作用,正确的是()A.人体吸入二氧化碳,绿色植物吸入氧气B.人体吸入氧气,绿色植物吸入二氧化碳C.都需要吸入二氧化碳D.都需要吸入氧气14.下列关于叶的结构叙述,不正确的是()A.叶片由表皮、叶肉和叶脉组成B.叶脉属于输导组织C.上、下表皮属于上皮组织D.叶肉属于营养组织15.葡萄甜美可口,深受人们喜爱。
毕业论文(2006届本科)题目:不同大豆品种生理性状、农艺性状与产量的关系学院:农学院专业:农学姓名:刘婧琦指导教师:谢甫绨教授完成日期:2006年06月15 日毕业论文(设计)任务书沈阳农业大学毕业论文(设计)选题审批表毕业论文(设计)指导记录沈阳农业大学毕业论文(设计)考核表论文题目:真空冷冻干燥前后圣女高品质比较的研究姓名:胡秦佳宝学号:13954026 专业:食品质量与安全目录中文摘要(关键词)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉1 英文摘要(关键词)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉2前言┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉3 1材料与方法┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉8 1.1供试的大豆品种┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉8 1.2田间实验研究内容与方法┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉8 1.2.1叶面积指数、生物产量的研究┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉8 1.2.2叶绿素、光合速率等指标的测定┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉9 1.2.3伤流液中氨基酸和硝态氮含量的测定┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉9 1.2.4小区测产┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉9 1.2.5数据处理和分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉9 2结果和分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉10 2.1不同品种产量方差分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉10 2.2叶面积指数与产量的相关性分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉10 2.3生物产量与产量的相关性分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉12 2.4叶绿素、光合速率等指标与产量的相关性分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉13 2.4.1叶绿素含量(SPAD)与产量的相关性┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉13 2.4.2光合速率及相关性状与产量的相关性┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉14 2.5伤流量及伤流液中氨基酸、硝态氮含量与产量的相关性分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉15 2.5.1伤流液中氨基酸和硝态氮的含量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉15 2.5.2伤流量、氨基酸和硝态氮含量与产量的相关性┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉16 2.6农艺性状与产量的灰色关联度分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉17 3结论与讨论┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉18 3.1结论┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉18 3.2讨论┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉18 参考文献┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉19 致谢┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉21沈阳农业大学学士学位论文摘要为了考察各项生理性状在不同时期对产量的影响,以8个大豆品种为试材,研究了不同大豆品种生理性状、农艺性状与产量的关系。
大豆生长的气候条件大豆(学名:Glycine max)是一种重要的农作物,也是世界上最重要的油料作物之一。
它的生长需要适宜的气候条件才能发挥最好的生长潜力。
下面将为大家介绍大豆生长的气候条件。
大豆需要充足的阳光。
阳光是植物进行光合作用的主要能源,对于大豆的生长也是至关重要的。
大豆喜欢光照充足的环境,一般来说,每天需要至少6小时以上的阳光照射。
阳光不仅能提供能量,还能提高大豆的光合效率,促进植物生长。
大豆对温度的要求较高。
大豆生长的最适温度范围为20℃-30℃,其中25℃-30℃是大豆生长的最佳温度。
在这个温度范围内,大豆的光合作用和生长速度达到最大值,植株能够快速吸收养分,提高产量。
同时,大豆对寒冷和高温的抵抗能力较弱,温度过低或过高都会对其生长产生不利影响。
第三,大豆对土壤湿度要求较高。
大豆是一种喜湿作物,对水分的需求较大。
一般来说,大豆的生长需要土壤湿度保持在60%-70%之间。
过高或过低的土壤湿度都会影响大豆的生长和发育。
过高的湿度容易导致病害的发生,而过低的湿度则会导致植株不能正常吸收水分和养分。
大豆对环境湿度也有一定要求。
大豆生长的最适环境湿度为60%-80%。
在这个湿度范围内,大豆的叶片表面蒸腾作用正常,水分蒸发速度适中,有利于植株的生长和发育。
但是,如果环境湿度过高,容易导致大豆叶片上出现病菌和霉菌,影响植株的健康生长。
大豆对气候的要求还包括日照时间和风力。
大豆生长的最适日照时间为12小时以上。
充足的日照时间可以提高大豆的光合效率和产量。
此外,适度的风力也对大豆的生长有一定促进作用。
适度的风力可以帮助大豆通风散热,减少病菌的滋生,提高植株的抗病能力。
大豆的生长需要适宜的气候条件。
它需要充足的阳光、适宜的温度、适度的湿度、适宜的环境湿度、适宜的日照时间和适度的风力。
只有在这样的气候条件下,大豆才能充分发挥其生长潜力,提高产量。
因此,在种植大豆时,我们需要根据不同气候条件的要求,科学合理地进行调控,以确保大豆的正常生长和发育。
大豆生物学特性大豆对环境条件的要求1.对温度的要求大豆是个喜温的作物,在温暖的环境下生长良好。
发芽最低温度在6—8℃,以10一12℃发芽正常;生育期间以15—25℃最适宜;大豆进入花芽分化以后温度低于15℃发育受阻,影响受精结实;后期温度降低到10—12℃时灌浆受影响。
全生育期要求1700—2900℃的有效积温。
大豆的幼苗对低温有一定的抵抗能力。
一般温度在不低于零下4℃时,大豆幼苗只受轻害,超过零下5℃时幼苗全部受冻害。
幼苗的抗寒力与幼苗生长状况有关,在真叶出现前抗寒力较强,真叶出现后抗寒力显着减弱。
2.对光照和光周期的要求大豆是喜光作物,对光照条件好坏反应较敏感。
由于大豆花荚分布在植株上下部,因此上下部各位置叶片都要求得到充足的阳光,以利于叶片进行光合作用,以便将有机养分输送到各部位花荚。
所以栽培过程中要保证大豆群体生长植株透光良好,每层叶片都能得到较好的光照条件,进行光合作用,才能有效地提高产量。
大豆是个短日照作物,就是说在一昼夜的光照与黑暗的交替中,大豆要求较长的黑暗和较短的光照时间。
具备这种条件就能提早开花,否则生育期变长。
这种对长黑暗、短日照条件的要求,只在大豆生长发育的一定时期有此反映,即当大豆的第一个复叶片出现时,就开始光周期特性反应。
这种反应达到满足的标志,是花萼原基开始出现。
从此之后即使放在长光照条件下也能开花结实,对光周期反应结束。
大豆光周期反应的这一特性,在大豆引种时应特别注意。
品种所处的纬度不同,对日照反应也不同。
高纬度地区品种生长在日照较长的环境下,对日照反应不很敏感,属中晚熟品种。
因此由北向南引种会加速成熟;半蔓型的会变直立,植株变矮,结实减少。
相反由南向北引种,会延长生育期,植株变得高大,所以南北不宜大幅度调种。
3.大豆对水分的要求大豆需水较多,每形成 l克干物质,需耗水600一1000 克,比高梁、玉米还要多。
大豆对水分的要求在不同生育期是不同的。
种子萌发时要求土壤有较多的水分,满足种子吸水膨胀萌芽之需,这时吸收的水分,相当种子风干重的120%一 140%。
大豆光合作用
大豆光合作用是指大豆植物在光照条件下利用光能进行化学反应,将二氧化碳和水转化为有机物质,同时释放出氧气的过程。
这个过程中,大豆叶片中的叶绿素吸收光能,将其转化为化学能,然后通过一系列酶催化反应,将二氧化碳和水转化为葡萄糖等有机物质。
这些有机物质被大豆植物利用作为生长和代谢的能量来源。
大豆光合作用的速率受到光强度、温度、水分、养分等多种因素的影响。
在光照充足、温度适宜、水分充足且土壤中养分丰富的情况下,大豆的光合作用速率可以达到最大值。
而在极端干旱或高温等恶劣环境中,大豆的光合作用速率会大幅下降,从而影响大豆的生长和产量。
同时,大豆光合作用对环境的影响也不容忽视。
通过光合作用释放出的氧气可以提高空气质量,同时吸收二氧化碳可以减少温室气体的排放。
因此,大豆的种植和光合作用不仅对农业生产有着重要的意义,也对生态环境有着积极的影响。
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生态因素光合作用1、右图是大豆种子在萌发成幼苗的过程中,根据其干重和鲜重的变化而绘制的两条曲线,你认为表示鲜重的曲线是哪一条,其光合作用开始于哪一点A.Y,MB.X,OC.Y,OD.X,Q大豆种子在萌发成幼苗的过程中,其干重(主要是有机物质量)总体上是先降后升,开始时不能进行光合作用,一直消耗自身有机营养;展开子叶可以进行光合作用后,可以合成有机物,并且产出大于消耗,干重不断增加。
其鲜重一直升,开始时萌发需要吸收大量水来水解有机物,吸水量大于分解的有机物的量,因此鲜重增加。
可以光合作用后可以合成有机物鲜重不断增加。
由以上分析,干重增加始于光合作用,因此光合作用开始于O点2、在有毒农药的长期作用下农田害虫产生了抗药性能用自然选择学说解释吗?应该可以自然选择学说:主要就是适者生存。
只是外界环境的变化是由于人造成的。
其实抗药性的产生不是加了农药就产生了,只是农药选择了抗药性个体,不抗药的就被杀死。
抗药性产生是必然的,没有农药也会产生。
即变异是多方向的,而选择是单向的。
3初级消费者:以植物(草)为食的草食动物。
、次级消费者:以草食动物为食的肉食动物。
三级消费者:以肉食动物为食的肉食动物。
食物链中,每一环节即为一个营养级。
处在第几个位即为第几营养级。
食物链中,总是生产者为第一营养级的,无生产者是不能结构食物链的。
各种生物处的营养级的级别,并不是一成不变的。
同一种生物,在不同的食物链中可以是不同的营养级。
区分消费者级别主要是看其以什么为食4、由于人们过度使用青霉素,使得有些细菌不再受青霉素影响了。
出现这一现象的原因是因为:1.有些细菌原来就存在抗药性,青霉素选择了这些抗药性强的细菌,抗药性在一代一代的遗传中增强。
2.有些细菌产生了变异---抗药性。
并将这一变异遗传给下一代。
在菌群中本身就存在着有抗药性的细菌,在青霉素的选择下,抗药性强的细菌生存了下来,而无抗药性或抗药能力弱的细菌则被淘汰,有抗药性的细菌继续繁殖,将此性状遗传给下一代,从而使整个菌群内的抗药基因频率上升。
第二章大豆群体光合与产量第一节大豆叶片的光合作用第二节大豆群体的光合生产第三节大豆群体干物质积累、分配与产量形成一、大豆光合作用过程二、大豆叶片的光合速率三、大豆光合速率的日变化和季节变化四、大豆光合速率与叶部性状的关系五、影响大豆光合速率的外界因素一、大豆光合作用过程:光合作用物是物质积累和能量转化的过程。
其表达式CO2+H2O+477KJ→CH2O+O2+化学能式中的化学能贮藏在光合磷酸化作用所形成的腺三磷(ATP)和还原型辅酶Ⅱ(NADPH)之中。
光合作用实质上就是CO2获得H被还原的过程,这里的H来自于水。
(一) 大豆是C3植物;大豆是C3作物,CO2受体是二磷酸核酮糖(RuBP),即CO2靠RuBP的羧化反应被结合(同化)的:CH2—O—P CH2—O—PC—OH HC—OHC—OH +CO2+H2O COOHHC—OH RuBP羧化酶,Mg2+ COOHCH2—O—P HC—OHCH2—O—P二磷酸核酮糖(RUBP) 2×磷酸甘油酸(PGA但是不可能把作物严格地分为C3和C4两类。
如C4作物玉米原初产物中除了88%是C4酸之外,还有12%的PGA一样,C3作物(包括大豆)中有相当一部分CO2是通过PEP羧化酶途径被固定的,即形成四碳化合物。
郝乃斌等以黑农26为材料,测定了大豆不同器官的RuBP和PEP两种羧化酶的活性。
结果表明:叶片中RuBP羧化酶活性[μmolco2/(mg蛋白·h)下同] 为26.2,PEP羧化酶活性为 6.1,PEP/RuBP=0.23。
荚皮中RuBP为11.4,PEP为28.5,PEP/RuBP=2.50。
(二) 大豆的光呼吸光呼吸究竟有多大消耗,据估计,光合作用所固定的总碳量的10%~50%通过光呼吸而丧失了。
大豆是CO2补偿点较高的作物,CO2的补偿浓度——38ml/m3。
如果能使大豆CO2补偿点降下来,光呼吸也会下降。
二、大豆叶片的光合速率许多测定结果均表明,大豆是品种间光合速率差异很明显的作物。
低者 3.4mgco2dm-2h-1,高的是65mgco2dm-2h-1。
国内学者测得结果是,最低11.0mgco2dm-2h-1,最高40.0 mgco2dm-2h-1,平均为24.4mgco2dm-2h-1。
品种(系)间的变异系数为32%,全距达29mgco2dm-2h-1。
大豆不同叶位的光合速率也有明显的差异,一般规律是上层叶的光合速率比下层叶高。
董钻对11个大豆品种测得的结果是,中层叶片光合速率为上层叶片的59.6%,下层仅为上层的26.6%。
同节位的不同叶片间光合速率是否一致?测定结果表明,同一三出叶的3个小叶光合速率基本一致。
同一小叶不同部位的光合速率差异也不显著。
同一叶片正、背面光合速率却有很大差异,正面比背面高24%三、大豆光合速率的日变化和季节变化•一)大豆光合速率的日变化•(二)不同生育时期大豆光合速率的差异(一)大豆光合速率的日变化我国研究者对大豆光合速率日变化研究达30年之久,但测得的结果颇不一致。
一曰光合速率呈单峰曲线变化,峰值在14-15时前;二曰呈双峰曲线变化,第一峰值在上午11:30,第二峰值约在17时前后。
这种光合速率在中午下降的现象称作“午睡”或“午休”。
还有其他一些变化结果。
大豆光合速率日变化大体可归纳为4类,即:①单峰型。
这一类中又可分为没有午睡型(光合速率变化与光强变化一致)和“一睡不醒型”(光合速率高峰出现在上午,而后持续下降)。
②双峰型,中午光合速率下降有时甚至于出现负值。
③波动型。
不规则的波动变化。
④平缓型。
一天中没有明显的峰脊变化出现上述变化的原因是:光合速率下降可能与中午气孔关闭有关;中午气温高,空气湿度小,导致气孔阻力加大,RuBP再生能力和RuBP羧化酶活性下降,最后造成光合速率降低,进入“午睡”;高温低湿是引起午睡的外因之一;中午光合速率降低主要由于水汽压亏缺的升高引起的,温度所起的作用不大;叶温过高抑制了光合和呼吸酶系统的活性,是“午睡”的主要原因之一。
(二)不同生育时期大豆光合速率的差异大豆一生中光合速率也不是平稳一致的,但不同的研究者所测得的结果有所不同,有的结果是在始花和结荚鼓粒期出现1个峰值,有的结果是两个高峰,且前一个峰值高于后一个……等。
这些结果的共同点是大豆鼓粒期光合速率是比较高的。
大豆鼓粒期,由于种子旺盛生长发育需要大量的光合产物,“库”的这种需要可能刺激同化物(如淀粉)从叶肉细胞中输出,这可能是大豆从鼓粒开始后叶片光合速率升高的重要原因。
在生产上提倡大豆在灌浆鼓粒期进行灌水,叶面施肥或喷洒生长调节剂,其目的在于延长叶片寿命,增强叶片功能,使光合速率维持在较高水平上。
实践证明,这些措施是很奏效的。
四、大豆光合速率与叶部性状的关系•(一)比叶重(二)叶绿素含量(三)叶片含氮量(一)比叶重比叶重指单位叶面积之干重,一般以g.dm-2表示。
国外学者研究证实,大豆光合速率与植株下层叶片比叶重(g/dm2)呈正相关,r=0.36*—0.80**,而与上层叶片的相关性则较小;在不同光强下的植株,其叶片光合速率与比叶重均呈正相关;比叶重可以作为进行高光效选择的间接指标。
国内学者苗以农、董钻研究认为,比叶重与单株生物产量相关不显著。
在一定范围内,光合速率与叶绿素含量呈正相关,超过了一定范围,则相关关系不复存在。
叶绿素最适含量为3.0~5.7mgdm-2(二)叶绿素含量国内学者研究表明,通过测定叶绿素含量,早期选择高光效杂交后代是可行的;大豆鼓粒期叶片叶绿素含量与光合速率呈极显著正相关。
大豆不同节位叶片的叶绿素含量基本上是自上而下递减的。
•(三)叶片含氮量大豆叶片含氮量一般在4%-6%。
国内外学者研究均认为,叶片含氮量与光合速率之间呈极显著正相关;也有的研究认为呈二次曲线关系,即达到一定含氮量后,光合速率不再继续上升。
叶片含氮量以结荚期最高,以后渐降,鼓粒期下降迅速。
叶片光合速率变化大致亦呈同一趋势。
•叶片含氮量之所以促进光合作用,在于叶片含氮量与比叶重、叶绿素含量呈正相关;•高含氮量还需强光照相配合,如果弱光下给予高氮,则叶片非但不能发挥高含氮量下的光合活力,反而增加叶片的碳投入而发生徒长。
•五、影响大豆光合速率的外界因素(一)光照大豆的光饱和点,不同研究者测得不同大豆品种是不一致的,大致在2—4万LX之间。
•不论在田间或温室条件下,在达到光饱和点之前,叶片光合速率随光照强度的增强而提高,光饱和后则趋于平稳•(二)温度大豆叶片光合速率最适温度25-30℃,高于或低于这一温度,光合速率都有所下降•(三)二氧化碳(CO2)大豆属于高CO2补偿点作物,增加叶片周围CO2浓度,对大豆光合作用是有利的。
•国外学者研究,在大豆开花后补充CO2,可使产量提高98%。
国内学者许大全等(1987)年研究,当空气中CO2浓度低于100μl/L时,大豆光合速率为0(即“收支平衡”),随着CO2浓度上升,光合速率也相应提高。
•(四)水份在一般情况下,水分亏缺时,气孔关闭,叶绿素活性降低,进而直接影响光合过程。
•第二节大豆群体的光合生产•一、大豆群体的光合作用系统大豆群体光合作用系统(群体叶片的总体构成)的规模,几何学结构、持续时间、光合效率,光合产物运输和分配等群体水平的特征决定着大豆群体的物质生产。
这些特征通常用群体叶面积指数、消光系数、群体光合速率、光合势等加以表达。
•二、大豆群体叶面积指数群体叶面积指数(LAI)是指群体总绿色叶面积与群体所占据的土地面积的比值。
•大豆LAI的大小与品种的株型、生育期、种植密度以及土壤肥力、施肥管理等密切相关• 1. 施肥,30万株/hm2 2.无肥,49.5万株/hm2• 3.无肥,30万株/hm2 4.无肥,9.6万株/hm2•大豆群体的叶面积指数有一个发展过程:随着叶片陆续出现和营养体增长,叶面积指数逐渐增大,大约在结荚期前后达到高峰;随后下部叶片渐渐变黄脱落,叶面积指数又逐渐下降,直至成熟期,叶片完全脱落。
•许多研究指出,大豆群体叶面积指数过大过小或猛升陡降均难获高产;而以大豆始花期前,叶面积要稳健增长,结荚期前后达到最大值,鼓粒至成熟期要尽量延长叶片的寿命,使叶面指数缓慢下降,以增加干物质积累,才能获得高产。
•据董钻(1979)对8个大豆品种测定的结果,最大LAI在3.07—6.04范围内,与生物产量和经济产量的相关系数分别为0.974**和0.860**,均达到显著水平。
•关于高产大豆田(公顷产量在3000—4125kg左右)的LAI高峰值,多数研究者认为应在5-6或稍大于6。
但LAI高达6.7或低至4.32时,公顷产量也有获得3000kg以上产量者。
•内蒙古农业大学研究表明,公顷产量3255.75kg时最大LAI应在3.83以上,出现在结荚期。
•高产大豆群体,除了良好的LAI动态和适宜的最大值外,较大的叶面指数持续天数也是不可忽视的。
公顷产量在3000kg以上的群体,其LAI大于4的天数少则30天,多的达50天。
•由此可见,大豆出苗后70-90天(约在结荚期)叶面积指数达到最大值,且>4的时间维持在40天左右对大豆高产是必要的。
(•三、大豆群体内的光分布一)大豆群体的光截获和光分布由表2—1结果表明:公顷面积内同样株数的穴播反光率,不论在开花期,结荚期均略大于条播,漏光率亦均大于条播,到了鼓粒期却小于条播。
(反光率标志群体覆盖程度,而漏光率则反映群体内的间隙大小)。
董钻等连续3年共测定了26个大豆品种群体冠层内的光强分布,结果证明,各层次的光强下降动态呈指数曲线型。
大豆株高2/3、1/3、贴近地面处分别占自然光强的3.97%、0.37%和0.05%。
由此可见,群体冠层内的光强衰减是何等之快。
•(二)大豆群体的消光系数大豆群体内光强削弱程度符合Beer—Lambere公式,即:• I=I0e - kF或In=-KF• I代表通过F叶层(累计叶面积指数)的光强 I0为群体顶部光强(自然光强)• K为消光系数•与所有作物群体一样,大豆群体的消光系数也不是一个恒定值,它的大小与大豆植株高矮、结荚习性、种植密度、植株配置方式等若干因素有关。
董钻等测定了6个大豆品种不同层次光强和消光系数(•这些品种所构成的群体,其消光系数均在1左右,平均值为1.127,但少数品种或层次消光系数在0.96-0.98。
•以消光系数平均值1.27计。
群体透光率(T)为0.324(32.4%)。
这就是说,大豆群体内日光每通过1个叶面积指数,光强下降67.6%%。
•依照佐伯(1960)的估算,当群体的消光系数为1时,叶面积指数以4为宜。
据我国学者研究的结果,1hm2产3000-4125kg大豆的群体,其叶面积指数多在5~6或稍大于6。