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叶绿素荧光参数快速鉴定蝴蝶兰的生殖生长进程

2014-11-22卢建声丁朋松江萍

山东农业科学 2014年10期
关键词:花芽分化蝴蝶兰低温

卢建声 丁朋松 江萍

摘要:为研究温度对蝴蝶兰生殖生长的影响,以‘0448、‘空港盛世和‘枫叶3个蝴蝶兰品种为试材,采用叶绿素荧光测量方法和统计学方法,对不同温度处理下蝴蝶兰抽花梗情况进行研究。结果表明:(1)蝴蝶兰花芽分化需要经历春化作用,26/18℃(日/夜)处理可使3个品种在1个月内启动花芽分化,而29/21℃(日/夜)处理的对照组均无抽梗。(2)低温处理导致Fv/Fm降低,Fo增高,叶绿素荧光参数能敏感地反映低温引起植株光合机构变化的情况,可间接地作为快速鉴定蝴蝶兰花芽分化进程的指标,预测蝴蝶兰的抽梗期和花期。

关键词:蝴蝶兰;低温;花芽分化;叶绿素荧光

中图分类号:S682.310.1文献标识号:A文章编号:1001-4942(2014)10-0040-04

低温刺激的过程直接影响花的分化和发育,并控制开花时间[18,19]。曾新萍等[20]研究发现,蝴蝶兰成花过程需要经历低温诱导,且其低温诱导成花的临界期为第15天。较低含量GA3、ABA,高含量ZR、SPD,是蝴蝶兰成花的关键因素。关于蝴蝶兰对低温的响应机制、哪些激素如何调节蝴蝶兰成花过程的启动和成花过程蝴蝶兰内部生理生化变化,本课题将继续深入研究。

参考文献:

[1]An S K, Kim Y J, Kim K S. Optimum heating hour to maintain vegetative growth and inhibit premature inflorescence initiation of six-month and one-year-old Phalaenopsis hybrids[J]. Hort. Environ. Biotechnol.,2013,54(2):91-96.

[2]Ralph P J, Gademann R. Rapid light curves: A powerful tool to assess photosynthetic activity[J]. Aquatic Botany,2005,82:222-237.

[3]向芬,周强,田向荣,等.不同生境吉首蒲儿根叶片形态和叶绿素荧光特征的比较[J].生态学报,2014,34(2):1-7.

[4]Brestic M, Zivcak M, Kalaji H M, et al. PhotosystemⅡ thermostability in situ: environmentally induced acclimation and genotype-specific reactions in Triticum aestivum L.[J]. Plant Physiology and Biochemistry,2012,57:93-105.

[5]苏晓琼,王美月,束胜,等.外源亚精胺对高温胁迫下番茄幼苗快速叶绿素荧光诱导动力学特性的影响[J].园艺学报,2013,40(12):2409-2418.

[6]Jin J K, Chen H L, Yu C W, et al. Establishment of a plastochron index for growth assessment of Phalaenopsis[J]. Canadian Journal of Botany,2005,83(1):47-53.

[7]杨华庚.高温胁迫对蝴蝶兰幼苗叶绿素及其荧光参数的影响[J].中国农学通报,2012,19:177-183.

[8]吴根良,何勇,王永传,等.不同光照强度下卡特兰和蝴蝶兰光合作用和叶绿素荧光参数日变化[J].浙江林学院学报,2008,25(6):733-738.

摘要:为研究温度对蝴蝶兰生殖生长的影响,以‘0448、‘空港盛世和‘枫叶3个蝴蝶兰品种为试材,采用叶绿素荧光测量方法和统计学方法,对不同温度处理下蝴蝶兰抽花梗情况进行研究。结果表明:(1)蝴蝶兰花芽分化需要经历春化作用,26/18℃(日/夜)处理可使3个品种在1个月内启动花芽分化,而29/21℃(日/夜)处理的对照组均无抽梗。(2)低温处理导致Fv/Fm降低,Fo增高,叶绿素荧光参数能敏感地反映低温引起植株光合机构变化的情况,可间接地作为快速鉴定蝴蝶兰花芽分化进程的指标,预测蝴蝶兰的抽梗期和花期。

关键词:蝴蝶兰;低温;花芽分化;叶绿素荧光

中图分类号:S682.310.1文献标识号:A文章编号:1001-4942(2014)10-0040-04

低温刺激的过程直接影响花的分化和发育,并控制开花时间[18,19]。曾新萍等[20]研究发现,蝴蝶兰成花过程需要经历低温诱导,且其低温诱导成花的临界期为第15天。较低含量GA3、ABA,高含量ZR、SPD,是蝴蝶兰成花的关键因素。关于蝴蝶兰对低温的响应机制、哪些激素如何调节蝴蝶兰成花过程的启动和成花过程蝴蝶兰内部生理生化变化,本课题将继续深入研究。

参考文献:

[1]An S K, Kim Y J, Kim K S. Optimum heating hour to maintain vegetative growth and inhibit premature inflorescence initiation of six-month and one-year-old Phalaenopsis hybrids[J]. Hort. Environ. Biotechnol.,2013,54(2):91-96.

[2]Ralph P J, Gademann R. Rapid light curves: A powerful tool to assess photosynthetic activity[J]. Aquatic Botany,2005,82:222-237.

[3]向芬,周强,田向荣,等.不同生境吉首蒲儿根叶片形态和叶绿素荧光特征的比较[J].生态学报,2014,34(2):1-7.

[4]Brestic M, Zivcak M, Kalaji H M, et al. PhotosystemⅡ thermostability in situ: environmentally induced acclimation and genotype-specific reactions in Triticum aestivum L.[J]. Plant Physiology and Biochemistry,2012,57:93-105.

[5]苏晓琼,王美月,束胜,等.外源亚精胺对高温胁迫下番茄幼苗快速叶绿素荧光诱导动力学特性的影响[J].园艺学报,2013,40(12):2409-2418.

[6]Jin J K, Chen H L, Yu C W, et al. Establishment of a plastochron index for growth assessment of Phalaenopsis[J]. Canadian Journal of Botany,2005,83(1):47-53.

[7]杨华庚.高温胁迫对蝴蝶兰幼苗叶绿素及其荧光参数的影响[J].中国农学通报,2012,19:177-183.

[8]吴根良,何勇,王永传,等.不同光照强度下卡特兰和蝴蝶兰光合作用和叶绿素荧光参数日变化[J].浙江林学院学报,2008,25(6):733-738.

摘要:为研究温度对蝴蝶兰生殖生长的影响,以‘0448、‘空港盛世和‘枫叶3个蝴蝶兰品种为试材,采用叶绿素荧光测量方法和统计学方法,对不同温度处理下蝴蝶兰抽花梗情况进行研究。结果表明:(1)蝴蝶兰花芽分化需要经历春化作用,26/18℃(日/夜)处理可使3个品种在1个月内启动花芽分化,而29/21℃(日/夜)处理的对照组均无抽梗。(2)低温处理导致Fv/Fm降低,Fo增高,叶绿素荧光参数能敏感地反映低温引起植株光合机构变化的情况,可间接地作为快速鉴定蝴蝶兰花芽分化进程的指标,预测蝴蝶兰的抽梗期和花期。

关键词:蝴蝶兰;低温;花芽分化;叶绿素荧光

中图分类号:S682.310.1文献标识号:A文章编号:1001-4942(2014)10-0040-04

低温刺激的过程直接影响花的分化和发育,并控制开花时间[18,19]。曾新萍等[20]研究发现,蝴蝶兰成花过程需要经历低温诱导,且其低温诱导成花的临界期为第15天。较低含量GA3、ABA,高含量ZR、SPD,是蝴蝶兰成花的关键因素。关于蝴蝶兰对低温的响应机制、哪些激素如何调节蝴蝶兰成花过程的启动和成花过程蝴蝶兰内部生理生化变化,本课题将继续深入研究。

参考文献:

[1]An S K, Kim Y J, Kim K S. Optimum heating hour to maintain vegetative growth and inhibit premature inflorescence initiation of six-month and one-year-old Phalaenopsis hybrids[J]. Hort. Environ. Biotechnol.,2013,54(2):91-96.

[2]Ralph P J, Gademann R. Rapid light curves: A powerful tool to assess photosynthetic activity[J]. Aquatic Botany,2005,82:222-237.

[3]向芬,周强,田向荣,等.不同生境吉首蒲儿根叶片形态和叶绿素荧光特征的比较[J].生态学报,2014,34(2):1-7.

[4]Brestic M, Zivcak M, Kalaji H M, et al. PhotosystemⅡ thermostability in situ: environmentally induced acclimation and genotype-specific reactions in Triticum aestivum L.[J]. Plant Physiology and Biochemistry,2012,57:93-105.

[5]苏晓琼,王美月,束胜,等.外源亚精胺对高温胁迫下番茄幼苗快速叶绿素荧光诱导动力学特性的影响[J].园艺学报,2013,40(12):2409-2418.

[6]Jin J K, Chen H L, Yu C W, et al. Establishment of a plastochron index for growth assessment of Phalaenopsis[J]. Canadian Journal of Botany,2005,83(1):47-53.

[7]杨华庚.高温胁迫对蝴蝶兰幼苗叶绿素及其荧光参数的影响[J].中国农学通报,2012,19:177-183.

[8]吴根良,何勇,王永传,等.不同光照强度下卡特兰和蝴蝶兰光合作用和叶绿素荧光参数日变化[J].浙江林学院学报,2008,25(6):733-738.

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