番茄叶片叶绿素含量变化规律研究.docx

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番茄叶片叶绿素含量变化规律研究

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张晶晶海波刘慧鹏

摘要以温室基质栽培番茄为研究对象,观测了番茄的生长发育进程和营养素含量变化,发现在幼苗营养生长阶段叶片营养素含量呈增长趋势,到移植60d前后达到最大值,从结果期开始叶绿素含量呈下降趋势。研究结果表明,番茄营养诊断的最佳时期为结果期前后,此时也是番茄生殖生长旺盛的时期,其营养水平直接影响最终产量。

关键词番茄;叶绿素含量;变化规律

S641.2A1007-5739(2015)01-0099-02

AbstractThegrowthprocessandnutrientscontentchangesofgreenhousetomatowereobservedcontinuouslyinitswholelifecycle.Itwasfoundthatnutrientscontentoftomatoleafwasincreasingcontinuouslytothemaximumat60daysafterthetransplantation.Thenutrientscontentwoulddecreaseafterfruitingstage.Theresultsshowedthatfruitingstagewastheoptimalperiodforestimationnutrientsstatusoftomato,anditsnutrientlevelwoulddirectlyaffectthefinalproduction.

Keywordstomato;chlorophyllcontent;transformationlaw

作物在生长过程中,叶绿素是合成作物叶片氮素的重要组成部分,也是参与光合作用的主要色素,其浓度反映了作物硝基需求量,直接影响作物代谢活动和产量形成[1]。变量施肥对提高化肥利用率、保护环境具有非常积极的意义。基于作物冠层光谱指数的变量施肥研究[2]、基于叶绿素计的变量施肥研究[3]、基于作物生长模型的变量施肥研究[4]及基于土壤肥力与目标产量的变量施肥研究[5]是农业信息化技术领域的研究热点,但仍未形成普适的预测模型,因此观测、分析作物叶绿素含量与其生长过程具有一定的现实意义[6]。

1材料与方法

1.1试验概况

番茄采用基质栽培方式。试验仪器:分光光度计。供试材料为蛭石、草炭等。

1.2试验设计

试验设4个处理,分别为T1:全蛭石基质,且移植20d时未施专用缓效复合肥;T2:蛭石与草炭比为0.2∶0.8,且移植20d时将专用缓效复合肥445g平均施于基质内(番茄10~12株);T3:蛭石与草炭比为0.5∶0.5,且移植20d时将专用缓效复合肥668g平均施于基质内(番茄10~12株);T4:全草炭基质,且移植20d时将专用缓效复合肥890g平均施于基质内(番茄10~12株)。株间行间距约为30cm,列间距约为40cm。在番茄开花坐果期,仍按4种施肥水平追肥1次。考虑到温室温度较高及光照时间较长的条件,通常每3~4d灌1次水。

1.3试验方法

采集叶片活体样本,在实验室进行叶绿素含量分析。叶绿素含量采用紫外可见分光光度计测定。对每个待测样本按无水乙醇与丙酮1∶2的比例配置萃取液25mL,除去叶脉、剪碎、混匀,称取0.4g置于萃取液,在阴暗处放置24h。测试时从试管中取适量萃取的叶绿素液体放入分光光度计中,选取645、652、663nm特征波长进行测量,获取每个波长处的吸光度值。分别计算叶绿素a、叶绿素b及叶绿素总量。其计算公式如下:

Ca=12.72A663-2.59A645

Cb=22.88A645-4.67A663

Ct=A652×1000/34.5

2结果与分析

2.1不同生长期番茄叶片叶绿素含量变化

由图1可知,移植16d时,处理T1、T2、T3、T4叶绿素含量分别为47.68、49.74、47.86、48.61mg/L,此时还没有施用专用缓效复合肥,番茄生长所需养分仅由栽培基质供给,各处理番茄叶绿素含量差异性很小。随着番茄苗期生长发育进程的推进,叶绿素呈较快增长的趋势,在移植60d前后,处理T1、T2、T3、T4叶绿素含量均达到最大值,分别为55.68、59.74、62.99、64.32mg/L,此时不同氮肥处理对番茄营养状态产生了明显的作用。从结果期开始叶绿素含量呈下降趋势,此时番茄生殖生长旺盛,营养主要向果实运输,促进下部果实成熟和上部果实膨大,叶片的生长受到限制。在移植60~100d,番茄叶片叶绿素含量的下降

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