【摘 要】
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草地早熟禾(Poa Pratensis)为多年生禾本科(Gramineae)植物,分蘖迅速、耐践踏、抗逆性强,是我国北方地区常用草坪草种。作为典型的根茎型禾草,通过根茎不断产生新的根茎芽与分蘖株进行种群扩充,是草地早熟禾再生能力强的关键所在。本文根据前期试验,从10个野生草地早熟禾材料中筛选出3个根茎扩展能力显著差异的材料,以LZYZ(根茎扩展能力强)、DXWY(根茎扩展能力中等)及DXAD(根茎
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草地早熟禾(Poa Pratensis)为多年生禾本科(Gramineae)植物,分蘖迅速、耐践踏、抗逆性强,是我国北方地区常用草坪草种。作为典型的根茎型禾草,通过根茎不断产生新的根茎芽与分蘖株进行种群扩充,是草地早熟禾再生能力强的关键所在。本文根据前期试验,从10个野生草地早熟禾材料中筛选出3个根茎扩展能力显著差异的材料,以LZYZ(根茎扩展能力强)、DXWY(根茎扩展能力中等)及DXAD(根茎扩展能力弱)为试材,在大田栽培条件下,按生育时期进行单株取样。通过对6个连续生育时期根茎扩展、内源激素及碳氮代谢各指标的测定,探究草地早熟禾内源激素和碳氮代谢变化规律及与根茎扩展的相关性,旨在为草地早熟禾根茎扩展调控、营养繁殖及草坪养护管理提供理论依据。主要研究结果如下:1草地早熟禾根茎扩展变化规律草地早熟禾根茎扩展主要集中在返青期至抽穗期,该阶段根茎数和分蘖数迅速增加,LZYZ、DXWY和DXAD分蘖数分别增加176.08%、127.13%和65.90%,根茎数分别增加662.14%、544.94%和429.41%;抽穗期后虽继续增长,但速率明显减缓,根茎数和分蘖数最大值均出现在枯黄期。地上生物量随生育时期推进呈单峰曲线,峰值出现在成熟期;绝对增长率在拔节期至抽穗期最大,LZYZ、DXWY和DXAD分别为136.22 g·株-1·d-1、78.71g·株-1·d-1和68.33 g·株-1·d-1。根茎生物量随生育时期呈“N”字型变化,返青期最小,枯黄期最大;根茎生物量绝对增长率有两个较大值,一是拔节期至抽穗期,三个材料分别为26.33 g·株-1·d-1、13.48 g·株-1·d-1和4.42 g·株-1·d-1;二是成熟期至枯黄期,三个材料分别为45.39 g·株-1·d-1、35.11 g·株-1·d-1和16.26 g·株-1·d-1。2草地早熟禾内源激素变化规律及与根茎扩展相关性草地早熟禾根茎中GA3呈双峰曲线变化,峰值出现在拔节期和开花期;IAA含量呈单峰曲线变化,峰值出现在抽穗期;生育前期ABA含量很低且材料间差异不显著,开花期迅速上升,在成熟期达到最大值。LZYZ的ZT含量呈单峰曲线变化,抽穗期达到峰值;DXWY和DXAD变化趋势一致,呈双峰曲线,峰值出现在拔节期和开花期,峰谷出现在抽穗期。相关性分析显示,草地早熟禾根茎扩展各指标增长率与ZT含量、ZT/ABA、GA3/ABA及IAA/ABA比值显著正相关,与ABA含量显著负相关,与GA3和IAA含量相关性不显著。因此,根茎中ZT含量、ZT/ABA、GA3/ABA及IAA/ABA比值越高,ABA含量越低,越有利于其根茎扩展。3草地早熟禾碳代谢变化规律及与根茎扩展相关性可溶性糖含量及其组分果糖、葡萄糖、甘露醇和蔗糖含量随草地早熟禾生长发育变化剧烈,在整个生育时期多次升降,且材料间上升下降所对应的具体时期不同,总可溶性糖峰值分别出现在返青期、开花期和枯黄期。淀粉含量前期较低且几乎保持不变,成熟期迅速上升至整个生育时期最大值,枯黄期略有下降但仍处于较高水平。SS活性呈“下降-上升-下降”趋势,SPS活性呈渐增趋势;AI和NI活性逐渐降低,蔗糖含量与SPS活性正相关,与AI和NI活性负相关,均达显著水平(P<0.05)。相关性分析表明,草地早熟禾分蘖数、根茎数和地上生物量增长率与果糖和蔗糖极显著或显著负相关;根茎生物量增长率与之显著正相关;与其他组分相关性不显著。说明在草地早熟禾分蘖数和根茎数等快速增加时主要消耗果糖和蔗糖,因此,根茎中果糖和蔗糖越多,越有利于其根茎扩展。4草地早熟禾氮代谢变化规律及与根茎扩展相关性随生育时期推进,NO3--N含量与NR活性均呈单峰曲线变化,峰值分别出现在拔节期和抽穗期;游离氨基酸含量呈“升-降-升”的变化规律,峰值出现在抽穗期,枯黄期有所上升;NH4+-N含量材料间和生育时期间均无显著差异。GS和GOGAT活性均呈双峰曲线,峰值分别为抽穗期和成熟期;GDH活性生长前期较低,开花期迅速上升至成熟期达最大值,枯黄期仍保持较高活性。NO3--N与NR活性正相关,游离氨基酸与NR、GS和GOGAT活性正相关,均达显著水平(P<0.05)。相关性分析显示,草地早熟禾根茎扩展各指标增长率与NO3--N和游离氨基酸极显著或显著正相关,因此,根茎中NO3--N和游离氨基酸越多,越有利于其根茎扩展。
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