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撰写人:___________日 期:℃)出现在14:00。Ca与RH均表现为先下降后上升的变化趋势。
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不同砧木处理核桃的光强-光合指标曲线如图3所示。由图3可知,5种砧木处理的Pn-Par曲线均呈S型,当Par为0时,Pn为负值,随着Par增加,Pn值快速上升,当Par到达800μmol•m-2s-1时,Pn值上升趋缓;5种砧木处理的Pn-Gs曲线和Pn-Tr曲线均呈缓慢上升趋势,随着Par的增加,Gs和Tr的值不断增加,当Par到达1800μmol•m-2s-1时,Gs和Tr的值开始下降;中宁奇和实生核桃砧木处理的Gs和Tr值一直较大,黑核桃和中宁异砧木处理的Gs和Tr值一直处于较低水平。5种砧木处理的Pn-Ci曲线则呈下降的变化趋势,Par到达800μmol•m-2s-1以后,Ci处于平稳的变化趋势,5种砧木处理间Ci值的差异不显著。5种砧木处理的Pn-Par曲线模拟方程见表1。由表1可知,5种砧木处理的光饱和点(LSP)~•m-2s-1,黑核桃砧木处理的LSP值最高(•m-2s-1),中宁异砧木处理的的LSP值最低(•m-2s-1)。在光饱和点处的最大光合速率,中宁奇砧木处理(•m-2s-1)和中宁异砧木处理(•m-2s-1)均显著高于对照的实生核桃(•m-2s-1),中宁强砧木处理与实生核桃不存在显著差异。5种砧木处理的光补偿点(LCP)之间差异显著,实生核桃砧木处理的LCP值最高(•m-2s-1),中宁奇砧木处理的LCP值最低,这表明中宁奇砧木处理在光照很弱的条件下就能进行光合作用。
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5种核桃砧木处理的各光合指标之间、各光合指标与各环境因子之间的相关系数见表2。由表2可知,Pn与Gs、Tr之间呈极显著正相关,而与Ci之间呈极显著负相关;环境因子Par与Pn、Gs、Tr之间呈极显著正相关,Par与Ci之间呈极显著负相关;Tair与Tr之间呈极显著正相关,Tair与Ci之间呈极显著负相关;Ca与Ci之间呈极显著正相关,Ca与Tr之间呈极显著负相关;RH与Ci之间呈极显著正相关,RH与Tr之间呈极显著负相关;Ci和Tr与所有环境因子的相关均达到极显著水平。叶片的环境因子光强、温度、湿度、CO2浓度在时刻地发生变化,且各因子间又相互作用,共同影响各光合指标的变化。为确定各环境因子对光合特性的影响程度,进一步利用逐步多元回归分析方法。各光合指标与环境因子的逐步回归分析结果如表3所示。4个回归模型中,判定系数(R2)。经F检验,因变量和自变量的相关性达到了极显著水平(P<)。4个回归方程中,Pn的主要影响因子是Par和Ta