《表3 不同土壤水分下限下枣树的光合特性》

《表3 不同土壤水分下限下枣树的光合特性》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于土壤水分下限的灵武长枣微孔渗灌灌溉制度研究》


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注:同列不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05),下同。

不同土壤水分下限控制的灌水量下枣树开花座果期和果实膨大期的光合作用特性如表3所示,可以看出,各处理2年的果实膨大期内光合特性比开花座果期内高,各处理间Pn、Tr、Gs、Ci、SPAD都存在显著性差异(P<0.05)。2018年开花座果期内,T6处理的Pn、Tr、Gs、Ci、SPAD最高,分别为8.14μmol/(m2·s)、3.76 mmol/(m2·s)、0.41μmol/(m2·s)、434.29μmol/(m2·s)、53.89,T1处理的Pn、Gs、Ci最低,分别为5.18、0.21、362.16μmol/(m2·s),T2处理Tr最低,为2.54 mmol/(m2·s),水分下限设置高的T6、T4、T3处理的Pn、Tr、Gs、Ci、SPAD比水分下限低的T5、T2、T1高,存在显著性差异(P<0.05)。在果实膨大期,T6处理的Pn、Tr、Ci、SPAD均最高,T3处理Gs最高,净光合速率和气孔导度T6与T4之间无显著差异,与其他处理均存在显著差异(P<0.05),水分下限设置高的T6、T4、T2处理的Pn、Tr、Gs、Ci、SPAD比水分下限低的T5、T3、T1高,T2与T3处理之间无明显差异。总体上2019年各处理的Pn、Tr、Gs、Ci均比2018年高,主要是2019年降雨量比2018年少,灌水量较2018年多;各处理变化规律与2018年较相似,均表现为T6处理Pn、Tr、Gs、Ci、SPAD最高,水分设置下限高的处理比水分设置下限低的处理光合特性强。