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便攜式葉綠素儀怎么測水稻葉綠素變化?

更新時間:2019-11-25點擊次數:1678
   便攜式葉綠素儀怎么測水稻葉綠素變化?
  便攜式葉綠素儀可即時測量植物的葉綠素相對含量(SPAD)或綠色程度、葉面溫度,從而解植物真實的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否過多地施加了氮肥。可以通過便攜式葉綠素儀來增加氮肥的利用率,并可保護環境。廣泛用于農林相關科研單位和高校對植物生理指標的研究和農業生產的指導。
  水稻葉綠素變化與葉片衰老緊密聯系,影響葉綠素變化有高溫、強光等因素。品種的感光性和感溫性決定了不同生態條件下的生育期變化情況,特別是抽穗期的變化。而水稻抽穗期,決定著品種的種植范圍和季節適應性,是水稻生態適應性育種的重要目標性狀和重要檢測指標之一。
  便攜式葉綠素儀在水稻、小麥、玉米、棉花、馬鈴薯、蔬菜等作物的營養和施用氮肥方面發揮了重要作用。采用兩個不同波長的光源分別照射植物葉片表面,通過比較穿透葉片的光密度差異而得出葉綠素值,因而,葉綠素值是一個相對比值,與葉片中的葉綠素含量成正相關的關系。也就是說,用葉綠素儀測定的是作物葉片中葉綠素的相對含量,而葉綠素含量又是作物葉片含氮量緊密相關的,一般認為作物含氮量對葉綠素的影響有三種關系:
  1.正線性關系:即葉綠素含量隨葉片含氮量的增加而增加,如水稻、煙草、綠葉蔬菜等;
  2.類二次型關系:即含氮量增高,葉綠素含量上升,但達到一定值以后,含氮量再增加,葉綠素含量也不會增加而保持在一個平臺線上,如玉米、小麥、甜菜、大豆、棉花等;
  3.線性及線性加平臺關系。
  因此,無論哪種作物的葉綠素含量都可以在一定程度上標示出作物當時的氮營養狀態,以確定是否需要施氮肥。測定部位在具體應用中對作物測定部位很有講究,一般在作物生長前期取新展開的首片*展開葉作為測定部位;生長后期則取功能葉為測定部位;田間測位點的選擇則可根據實際情況確定,或取其測定的平均值,或依據田間各點不平衡狀態確定各局部田塊的施氮量。
  便攜式葉綠素儀測水稻葉綠素結果也間接說明,材料對光溫越敏感,越容易產生光抑制和光氧化現象,從而使該階段葉綠素衰減速率與感光性和感溫性存在顯著的正相關關系。其次,該規律也受到材料本身葉綠素基礎含量,即葉色深淺的影響,深色的材料衰減高峰會適當后移,在前期葉色深的材料較葉色淺的材料葉綠素降低慢,在后期才呈現更大幅度的降低。
  水稻在生育后期,高溫、強光等因素影響葉片葉綠素含量變化,同時與感光性和感溫性及葉綠素含量本底相關聯。

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