根系

  • 紫花苜蓿根系抗拉力学特性及其影响因素研究
    植被可以通过地下根系的机械加固作用保护边坡免受浅层滑坡的影响[6]。近几十年来,学者们开始对植物根系的固土效应开展了大量研究。科学实践表明,植物根系可通过缠绕、固结和串连土体等方式形成根土复合体,从而提高土体的抗剪强度,防止浅层滑坡和水土流失等类型的边坡浅层破坏[7-10],并由于具备低投入、易养护和绿色环保等优点,成为景观效果差且结构逐步失效的传统工程护坡替代方案[11-12]。植物单根是植物护坡的基本单元,对植物单根开展的一系列研究是植物护坡研究的起点

    干旱区研究 2023年2期2023-03-16

  • 蔬菜穴盘苗根系生长质量评测
    性能。目前,研究根系分布特征的方法主要是用水洗去根系周围的土壤,然后测量根系体积、长度和根系干质量等参数[5-6],这种方法可以定量分析根系的物理参数,但是破坏了根系在土壤中的结构,根系在土壤中的分布关系到苗钵的力学性能。有学者研究了育苗基质成分构成、基质配比、压实度和苗钵体积对蔬菜穴盘苗生长质量的影响[7-10]。韩绿化等[11]为了研究苗钵的抗破碎性能,用质地分析仪压缩蔬菜苗钵,得到了苗钵的抗压变形力学曲线,指出苗钵在被压缩时先表现出生物屈服软化特性,

    安徽农业科学 2023年1期2023-02-13

  • 果树根系修剪的作用
    9)1 背景果树根系修剪在北美、荷兰、比利时等国家应用普遍[1]。果树的根系和树冠相互影响,根系的生长直接影响树冠生长和开花结果状况。对果树进行合理根系修剪,可以调控果树地上与地下部分协调生长,调节植株体内的激素水平,促进植株生殖生长,有利于提高果树产量。因此,在高密度果园,合理进行果树根系修剪,是省力高效的控制果树生长的方法。有研究认为,适度的根系修剪可能会诱导HOX1、CYP2、IAA11、IAA13 基因调控根系生长发育,改善根系构型,进而促进根系

    现代园艺 2022年7期2022-11-19

  • 基于L系统的水生植物根系动态生长模型构建*
    04000)植物根系的演变是植物从水生环境迁移到陆生环境的基础,并最终导致叶片合成糖类和根系供应资源(主要是水分和营养)之间功能上的分割[1]. 作为植物三大营养器官之一,根系在生物圈物质循环、能量流动和信息传递中都起到关键性作用[2-3]. 根系的作用已日益引发关注,被称作“被隐藏的一半”[1,4]. 根系构型在植物资源利用中起重要作用[5]. 植物根系构型是指根系在其生长环境中的形状和分布,包括同一根系的各种根在介质中沿根轴的二维平面分布(平面几何构型

    湖泊科学 2022年6期2022-11-09

  • 山桐子雌树根系结构分析*
    长规律十分重要。根系是植物的三大营养器官之一,是植物体摄取各类大量元素与微量元素、水分的关键部位,也是支撑树体外形的重要结构[3,4]。已有研究认为山桐子为浅根系植物,但关于山桐子根系生长规律、成龄山桐子树根系结构等研究尚较为缺乏。本文以山桐子雌树根系为研究对象,分析其结构,推理其形成过程与影响因素,以期为山桐子栽培学研究提供参考。1 材料与方法1.1 样地及材料试验样地位于湖北省恩施州利川市沙溪乡,30°3′5″N,108°49′37″E位置附近。土壤为

    林业科技 2022年5期2022-10-08

  • 基于离散元模拟的草本植物根系分布对黏土抗剪强度的影响研究
    方法[1]。植物根系能够作为加筋材料有效提高土壤的强度并且具有绿化环保等功能,对植物根系与土壤相互作用的研究尤为重要。在含根土体根-土界面,垂直于剪切面的根系在发生剪切位移情况下,剪切面附近根系延伸发生变化,将部分土体受压的剪应力转化为植物根系的拉应力,拉应力转化为根-土界面间的静摩擦力与黏聚力,从而提高根土复合体的抗剪强度[2]。之前的学者主要通过室内直剪试验、三轴试验等来研究根土复合体。潘天辉等[3]通过分析根土复合体抗剪强度得到植物根系对不同土层深度

    草原与草坪 2022年2期2022-07-05

  • 不“亲近”的智慧
    ,便会看到它们的根系密密麻麻、纵横交错。而且,它们多是长得稀稀疏疏的,看起来一点儿也不“亲密”。拿塔克拉玛干沙漠分布最广的植物柽柳来说吧,它具有抗风、抗寒、抗旱、喜沙等特点,是优良的防风固沙植物,有“固沙卫士”的美誉。柽柳的纵向根系可达10 多米,横向根系可以蔓延几千米,简直令人惊叹。塔克拉玛干沙漠另两种植物梭梭树和骆驼刺,它们的根系也远比露出地表的植株大出许多。梭梭树也是一种长在沙地上的固沙植物,名贵中药苁蓉就寄生在它的根部。它的垂直根系可深达5米,水平

    伴侣 2022年5期2022-06-20

  • 不“亲近”的智慧
    ,便会看到它们的根系密密麻麻、纵横交错。而且,它们多是长得稀稀疏疏的,看起来一点儿也不“亲密”。拿塔克拉玛干沙漠分布最广的植物柽柳来说吧,它具有抗风、抗寒、抗旱、喜沙等特点,是优良的防风固沙植物,有“固沙卫士”的美誉。柽柳的纵向根系可达10多米,横向根系可以蔓延几千米,简直令人惊叹。塔克拉玛干沙漠另两种植物梭梭树和骆驼刺,它们的根系也远比露出地表的植株大出许多。梭梭树也是一种长在沙地上的固沙植物,名贵中药苁蓉就寄生在它的根部。它的垂直根系可深達5米,水平根

    伴侣 2022年5期2022-06-16

  • 露天矿排土场草本植物根系加固效果
    ]。近年来,植物根系对土壤的加固效果得到越来越多的认可[4-5],常用于边坡的加固中。草本植物由于其根系发达和维护方便等特点,常被用作排土场生态治理的首选物种。为了检验草本植物根系对排土场的治理效果,需要对其根系的加固效果进行量化分析。对于植物根系加固效果的确定主要有试验研究和理论模型计算两种手段。试验研究方面:余冬梅等[6]采用直剪试验研究了高寒干旱环境下5种优势盐生植物根土复合体的抗剪强度;周涛等[7]对含根土与不含根土进行直剪试验,确定草本植物根系

    长江科学院院报 2022年5期2022-05-19

  • 不同水分处理对无土栽培番茄根系的影响
    250014)根系是植物吸收水分和养分的重要部分,在无土栽培基质中的分布状况及其根系特征参数的高低直接影响植株对基质中水分的吸收,从而影响植株地上部分的生长发育。对于冬暖式大棚内的番茄,灌水量的多少能影响番茄根系生物量及其在无土栽培基质中的分布。国内学者对根系的研究主要集中在土壤环境中作物根系,如栗岩峰[1]等研究表明番茄根系具有直根系特点,即主根与侧根主次分明,主根向下延伸强势,随深度的增加,整根根长密度快速递减;方志刚[2]等研究表明适当的水分灌溉和

    山东水利 2022年2期2022-04-27

  • 水生植物根系对膨润土防水毯渗透性能影响
    实际工程中,植物根系是造成GCL破损的重要原因。在湖泊防渗工程中,湖泊生态环境较为复杂,为了生态效果和净化水质,常在湖泊种植水生植物。水生植物生长过程中其根系会穿透底部防渗层而影响GCL的防渗效果,特别植物根系枯萎后对GCL防渗性能的影响,中外研究甚少。因此,现通过室外模型试验模拟水生植物在GCL中的生长,取样进行室内渗透试验,研究水生植物根系穿透率、根系状态和根系种类对GCL渗透性能的影响规律,以期为完善GCL性能研究提供参考。1 试验材料试验材料包括G

    科学技术与工程 2022年10期2022-04-25

  • 基于WinRHIZO的川中紫色土坡地冬小麦根系生长发育
    色土坡耕地上小麦根系的研究,对完善耕地侵蚀模型、保证国家粮食安全、提升农副产品经济价值都具有重要意义。【前人研究进展】储栎泉等[2]研究发现,在四川耕地中主要以坡耕地为主,坡耕地上壤中流造成的养分重分布具有时空性。苏正安等[3]研究表明,紫色土具有土层浅薄、结构性差和有机质含量低的缺点,同时又是极不稳定的土壤型。在长期的风吹日晒下极易发生风蚀,并且土壤内部养分会随水流发生较大重分布。在线性坡面肥料一般是从坡耕地上部流失,在下部堆积[4]。国内在紫色土区的土

    西南农业学报 2021年11期2021-12-31

  • 薹草根系纤维土渗透和崩解性能试验
    应运而生。植物的根系纤维与土体密切的结合,弥补了传统工程防护的缺陷,既实现了对边坡土体的加固,减少水土的流失,又达到了保护自然环境的目的。植物护坡技术距今已发展多年,并且在国外起步较早,20世纪90年代的中后期,在各国学者的推动下,植物护坡技术得以迅速发展。A.S.Dhakal[3]通过观察被砍伐后的植被对根系强度的影响,分析了不同的森林管理对坡的长期影响以及对滑坡的发生的影响。A.K.Leung[4-5]以七叶草和铁苏为研究对象,采用双环入渗试验,分析其

    沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2021年2期2021-05-18

  • 根系修剪对枳生长及相关基因表达的影响
    430064)根系是植物吸收水分和养分的主要器官,其功能与根系形态和生理特性相关[1]。适当抑制根系顶端优势,能改善根系形态结构和分布,提高根系整体活力和苗木成活率[2]。侧根相比主根更能充分地与土壤中的水分和矿物质营养接触[3],也更容易感知外界环境的刺激[4]。因此,侧根的多少与根系的整体活力及水分和养分的利用率密切相关[5]。主根修剪是苗木培育过程中常用的根系干扰技术[6],通常以切断主根来促进侧根的发生。例如,在葡萄[7]、桃[8]试管苗移栽时进

    浙江农业学报 2021年2期2021-03-04

  • 基于探地雷达对根系探测的限制性因素研究
    530001)根系是植物重要的功能器官,通过根系从土壤中吸收水分和养分供植物生长,而植物根系中的细根在土壤的周转中能为土壤提供碳和矿物养分。其中大约20%~40%的森林生物量是由根系组成的[1]。根系是地下净初级生产力的重要贡献者,在植被生态系统的生物地球化学循环中发挥着重要作用。目前对于森林地上部分的研究较多,但对于根系方面的研究还很少,这主要是与根系研究具有很多限制性因素有关,在探测方法上具有很大的局限性和挑战性[2]。然而根系研究却是极其必要,也是

    湖南林业科技 2020年6期2021-01-29

  • 五种护坡草本植物根系固土效果研究
    路边坡而言,植物根系在稳定土壤结构、提高土壤抗冲性、防治土壤侵蚀方面作用显著[3]。林木根系通过对土体产生的附加黏聚力而加固土体,同时也会吸收土壤中的水分,降低孔隙水压力,从而增强土壤抵抗破坏的能力[4-5]。目前有关植被固坡的研究主要集中在植物体地上部分和地下部分两大方面,对于前者研究较多的为植物种的选择和配置,对于后者则主要是研究根系对土体稳定的增强作用[6]。在根系固土的研究中,WU et al.[7]将植物根系视为弹性材料,根据摩尔-库伦模型,提出

    中国水土保持 2021年1期2021-01-15

  • 不同光照对油松根系形态的影响研究
    选择取样点时选择根系分布比较均匀的地段进行,依据土样根系含量多少,必要时进行二次取样。用高20cm,直径8cm 的圆柱形土钻进行取土,取出的土壤体积约为1×10cm3,将取好的土样进行分装、编号。在每棵树的光照和遮荫两个方位共取六个土样,此次实验共计18 个土样,然后从土壤中把根系挑选出来,用于后期实验。二、遮荫下根系生物量通过对遮阴(北面)下不同直径的根系生物量进行测定与分析得到出,不同径级的根系生物量与光照条件下成相似趋势。直径D5mm 粗根的生物量最

    魅力中国 2020年23期2020-12-08

  • 季冻区公路边坡植物根系对冻融作用的影响
    稳定[4]。植物根系在土壤中交互连结,形成网状结构增加了土体抵抗剪切破坏的能力。在公路建设过程中,大量的植物被应用于边坡生态防护,尤其是一些抗寒、抗旱能力强,景观效果好的植物被广泛的应用。然而随着时间的推移,很多种植了植物的季冻区边坡发生了小型崩塌或滑落,如何合理选择植物种类从而有效的防护以冻融破坏为主要诱因的坡体失稳现象是现阶段研究的重点。王明明等[5]人研究了不同植被盖度的草地对土壤水分的影响,结果表明植被盖度对土壤水分的影响存在一个阈值,超过或是低于

    水土保持通报 2020年2期2020-06-15

  • 沙地柏根系抗拉力学特性研究
    is Ant.)根系进行抗拉试验,结果表明,沙地柏单根抗拉力随着根系直径的增大呈幂函数形式增大,单根抗拉强度随着根系直径的增加呈近似幂函数的关系递减,且相關系数都较高,沙地柏根系直径较大的根对边坡土体的加固作用有限,而根系直径较小的根抗拉强度较大,对根系护坡起主要作用;沙地柏单根伸长率、截面收缩率随着根系直径的增大呈直线形式减小,且相关系数都较高,根系直径较小,根系伸长率较大,从侧面反映出随着根系直径的增加,韧性减小。沙地柏根系直径范围在1.00~6.00

    湖北农业科学 2019年22期2019-12-23

  • 土壤施氮量对‘温185’核桃根系基础呼吸速率的影响
    830052)根系是植物重要的功能器官,不仅为植物吸收水分和养分、固定地上部分,而且还是合成某些有机化合物和生理活性物质的重要场所[1-2]。根系呼吸提供植物生命的能源,对植物吸收养分、更新根系、植株的生长具有重要意义[3-4]。氮(N)作为林木生长所需的重要营养元素[5],根系N含量与其根系呼吸密切相关[6-8]。适量的氮肥施用能够明显增强根系呼吸速率,但过量的氮也会抑制根系对磷(P)、钾(K)的吸收利用,从而降低根系呼吸速率[9-10]。根系呼吸是树

    西北农业学报 2019年11期2019-12-10

  • 不同播期对甘草根系生长特性的影响
    不同播种期对甘草根系生长的影响,来做实验。以下是实验过程和结果。关键词 甘草根系;生长特性在甘草生长发育期根系生长特性的测定结果表明:6月15日、7月15日、8月15日,3个播种期播种的甘草根系都能良好生长。播种期对甘草根系伸长的影响(见表1):播种当年10月12日第一次测定结果是,6月15日播种的株高已经达到11.80cm、根系长度已达54.33cm、平均真叶数为17.6个,7月15日播种的株高为11.6cm、根系长度为44.75cm,平均真叶为11.4

    农家致富顾问·下半月 2019年7期2019-09-28

  • 黄茅根系单根拉伸试验分析
    一种新趋势。植物根系能与土壤颗粒形成根网,将植物体牢牢固定于土壤中,相当于对土体具有一定的加筋作用[2],根系增加了土体的粘聚力[3],从而提高了边坡的稳定安全系数[4]。当根土复合体发生错动变形时,由于土体是不能承受拉力的材料,而植物根系能承受一定的拉力,在根土复合体受力变形的情况下,植物根系会被拉直。因此,植物根系固土效应的实质是根系受到了拉力的作用[5]。刘福全将根系的力学特性的方差贡献率作为权重进行分析,指出根系抗拉力学特性是影响植物根系固土的主导

    安徽林业科技 2019年3期2019-07-30

  • 外源硅添加对模拟干旱胁迫下垂穗披碱草苗期根系形态的影响
    。当土壤干旱时,根系首先受到干旱胁迫,其形态结构、分型模式会发生相应的变化,以适应干旱的土壤[2-3]。根是植物重要的组成部分,同时也是植物适应不同环境条件的功能器官[4]。根系的生长情况关系到植物对水分、养分的吸收。根系形态是描述植物根系适应环境变化的重要指标,植物根系形态特征参数主要有根系生物量、总长度、表面积、平均直径等[5]。干旱胁迫会抑制根系直径的增大[6],根系的伸长生长受到抑制,总根长变短[7]。当植物遭受干旱胁迫时,根系通过膨压变化和生物膜

    草业科学 2019年5期2019-06-04

  • 喀斯特区3种灌木根系构型及其生态适应策略
    区浅薄土层的植物根系进行研究,发现该区植物根系发达,植物根系能扎入小于根系直径的裂隙[5],进而贯穿岩石裂缝[6],同时植物根系的可塑性在浅薄土层中表现得尤为突出[7]。目前关于根系构型的研究主要位于西北干旱地区[8-12],对于喀斯特地区根系构型的研究尚需探索。根系构型主要受到遗传和生境2个方面的影响[13]。有研究表明,不利生境可使植物根系趋向于鱼尾形分支模式发展[8-9,14]。在喀斯特这种高度异质,土层浅薄的脆弱空间,灌木根系构型是否也会趋向于鱼尾

    中国水土保持科学 2019年1期2019-03-14

  • 作物根系研究方法进展与展望*
    710075)根系是一株植物全部根的总称,是植物固定、支撑,吸收和运输水分与养分的地下营养器官。作物是指直接或间接为人类需要栽培的植物。本文通过对近几年来作物根系形态几种常见研究方法的对比分析,指出现有根系形态研究方法的优缺点和适用性,并对未来作物根系研究方法进行了展望。1 根系研究方法概述作物根系形态是指根长、根数、根表面积、根体积等。作物根系的形态直接影响作物的生长和发育、对逆境的抵抗能力,进而影响作物的产量和质量。另外,对生态、环境、地质等方面也有

    科技与创新 2018年4期2018-11-30

  • 灌木根系几何特性对拉拔力影响的试验研究
    30011)灌木根系以其根茎粗大、固土能力强的优点在边坡生态防护中得到广泛应用,不同灌木的根系形态也大不相同,根系与土体间的作用方式不同导致在边坡加固中的作用机理不同,因此对根系形态与土体作用力的研究尤为必要。在现有研究中关于影响根系拉拔力与土壤的相互作用的因素,许多学者通过获得函数关系更直观具体的说明相关关系。如曹云生等[1]认为随着根系直径的增加,根土界面的摩擦力也逐渐增大;根土摩擦力与土壤含水率呈二次函数关系。单根根土摩擦力随着根的埋置深度、加载速率

    水土保持通报 2018年6期2018-02-13

  • 生态学
    中部两种荒漠植物根系构型特征单立山,李毅,任伟,等摘要:目的:进行根系构型特征研究对了解根系结构和根系功能在生态系统中的作用具有十分重要的意义。然而,由于根系的结构极其复杂,根系粗细和长短不一,形状各异,且由成千上万的根尖以及不同级别的根组成,又深埋地下,通过轮廓和外形描述根系构型特征很难获得直观的认识和了解。本研究利用拓扑学和分形理论,分析河西走廊中部红砂和白刺根系构型特征及其与土壤环境因子的关系,揭示其地下根系形态对荒漠环境的适应策略,旨在为荒漠植被的

    中国学术期刊文摘 2018年23期2018-02-08

  • 滴灌显著提高枣树根系的抗寒性能
    同灌溉方式对枣树根系生长及抗寒性能的影响》(作者李发永等)报道,以南疆矮化密植枣树为测试对象,采用三维根系发掘法研究了滴灌(DI)和常规灌溉(漫灌,FI)方式下枣树根系生长状况和根系抗寒性能。结果表明,滴灌枣树的一级根系、二级根系以及毛细根系与FI处理相比多集中于浅层土壤,且毛细根系在各土层的分布差异性小于FI处理。FI处理各层土壤的一级、二级侧根及毛细根干质量均显著大于DI处理。DI与FI处理相比,10~40 cm土层死根干质量较高,占该土层总根质量的1

    中国果业信息 2018年11期2018-01-17

  • 根系周围介质阻抗影响电容法测量植物根系有效性
    712100)根系是植物的重要组成部分,承担固定、吸收、合成、运输、分泌等重要功能[1-4]。根系在改善土壤结构、增加土壤有机质、保持水土等方面发挥重要作用[5-7]。研究植物根系,无论是认知植物本身生理过程,还是探索植物与生态环境的相互作用都具有重要意义。根系研究一直是植物科学研究者关注的重点。由于根系隐藏在土壤中,不似植物地上部分可以直接观测,又受限于目前的根系研究方法,导致对根系的认知程度远远低于植物地上部分。当前研究植物根系的方法主要有:挖掘法、

    草地学报 2017年5期2017-09-13

  • 土壤紧实度对花生根系生长和活性变化的影响
    土壤紧实度对花生根系生长和活性变化的影响崔晓明,张亚如,张晓军,王铭伦,王月福(青岛农业大学,山东省旱作农业技术重点实验室,山东 青岛 266109)为探究不同土壤紧实度对花生根系生长和活性变化的影响,确定花生生长所需的适宜紧实度,为花生高产新品种的选育和栽培提供理论依据。以高产花生品种青花7号为试材,采用桶栽的方法,设置土壤容重分别为1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 g/cm35个处理,研究了土壤紧实度对花生根系生长和活性的影响。结果表明,在花生根

    华北农学报 2016年6期2017-01-17

  • 小麦根系活力与产量的关系分析
    50090)小麦根系活力与产量的关系分析黄磊玉(黑龙江牛我我科技信息有限公司,黑龙江 哈尔滨 150090)小麦根系的发育程度影响小麦的穗分化,同时导致小麦的形态和籽粒数量发生变化。本文结合国内外的相关试验和数据,对小麦根系活力与产量的关系进行分析。小麦;穗分化;根系活力1 小麦根系活力的研究进展根系的发育程度影响着植物的地上部分,而且根系也是吸收植物生长所需的养分、水分、矿物质的重要器官。小麦属于须根系作物,由初生根系和次生根系组成。对于小麦来说,根系

    乡村科技 2016年33期2016-02-19

  • 覆草处理对陇东旱塬苹果园果实品质有影响
    措施对土壤性状、根系分布和果实品质的影响》(作者孙文泰等)报道,为探明黄土高原旱塬区不同覆盖措施(清耕、覆膜、覆草、覆沙)对苹果园土壤理化性状、根系分布及果实品质的影响。以12年生苹果树为试材,直方向使根系主要分布区域提升至0~20 cm土层,占根系总量的36.06%。各覆盖处理均可减小细根根径、增大比根长(总根长/干质量)、减小大根径根系的下扎深度。覆盖处理土壤容重、土壤含水量、孔隙度均与根系总根长、根系生物量、根系表面积、根长密度呈极显著相关。结果表明

    中国果业信息 2015年11期2015-01-23

  • 型E7根系的结构
    200093)根系在李理论的研究中起着极其重要的作用,根系中有两种重要的关系:偏序关系和正交关系.对于型An(n≥1)的根系,文献[1]将正根之间的这两种结构完全体现在一个n+1阶的严格上三角矩阵上,这里只需矩阵的(i,j)位置表示根α=εi-εj,其中,εi=(0 … 0 1 0 … 0 )是n+1维单位向量.α≻β当且仅当α在β的右方、正上方;若存在某个i,划去第i行第i列后也划去了α与β,则α与β不正交,否则α与β正交.例A4中,正根αi=εi-ε

    上海理工大学学报 2014年1期2014-03-22

  • 根系主要成分含量对根系固土效能的影响
    坡稳定程度取决于根系的总量分布、根土复合体的抗拉强度、抗剪切强度和根系土壤之间的相互作用。其中,根土复合体的抗拉强度是最重要的因素之一。目前已有大量学者对根土复合体的抗拉强度进行了研究[1-4]。根土复合体抗拉强度绝大程度体现在植物根系抗拉强度上。而植物根系抗拉强度则体现在提高土壤抗剪切强度上,同时也能影响植物本身锚固力[5]。对植物根系抗拉强度的研究多数集中在植物根系所处的位置、季节,根系的直径和植物生长的周围环境等与植物种类和立地因子有关的因素上[6]

    水土保持通报 2014年3期2014-01-26

  • Acknowledgements
    期缓慢升温,促进根系发育 设施冬枣前期是根系生长关键期,此期要防止“下凉上焦”,地温达不到10℃时,棚内气温应控制在25℃以下,否则会因根系发育不良导致发芽不整齐和枣吊花蕾缺位(基部无蕾)。具体温湿度指标见表1。Shigenobu Emoto, Tokyo, JapanUgur Erdemir, Istanbul, TurkeyKlaus Felix, Heidelberg, GermanyEnza Maria Galati, Messina, Italy

    THE JOURNAL OF BIOMEDICAL RESEARCH 2013年1期2013-08-15

  • 超高产夏玉米根系时空分布特性
    重的作用[1]。根系是玉米生长的基础,健壮的根系为玉米生长发育提供充足的养分、水分。根系在玉米生物产量形成和生物产量转化为经济产量的过程中起到重要作用,主要农业措施如施肥、灌溉等都是首先影响到根系的生长、分布和功能,然后对地上部起作用进而影响产量形成[2]。对我国20世纪50、70和90年代玉米品种更替、产量提高过程中根系生理特性演进规律的研究表明,当代品种根系的活力显著增强[3],其空间分布趋向“横向紧缩、纵向延伸”的特点,且深层根系显著增加[4]。深层

    植物营养与肥料学报 2012年1期2012-08-31