CO2加富
CO2加富的相关文献在1996年到2021年内共计77篇,主要集中在园艺、植物学、林业
等领域,其中期刊论文75篇、会议论文2篇、专利文献516306篇;相关期刊55种,包括激光生物学报、生态学报、农业工程学报等;
相关会议2种,包括2006年中国园艺学会观赏园艺专业委员会年会、2004年中国设施园艺学会学术年会等;CO2加富的相关文献由204位作者贡献,包括崔世茂、宋阳、潘璐等。
CO2加富—发文量
专利文献>
论文:516306篇
占比:99.99%
总计:516383篇
CO2加富
-研究学者
- 崔世茂
- 宋阳
- 潘璐
- 叶庆生
- 朱世东
- 杨志刚
- 邢国明
- 侯雷平
- 唐学玺
- 赵冠艳
- 郑少文
- 孙世君
- 孙胜
- 张毅
- 徐文娟
- 李永华
- 高宇
- 于娟
- 何丽琼
- 单国雷
- 孙世军
- 宋红霞
- 张培玉
- 张静
- 惠俊爱
- 李梅兰
- 李清明
- 杜宪
- 杨秋生
- 海梅荣
- 达布希拉图
- 付崇毅
- 刘洋
- 张卓
- 张富荣
- 张振花
- 张琴
- 忻雅
- 朱祝军
- 李东林
- 李志鑫
- 李明
- 李红杰
- 李靖
- 汪季涛
- 田大伦
- 田继远
- 罗勇
- 翟锡姣
- 胡栓红
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翟锡姣;
郑少文;
王帅全
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摘要:
为了探明菜豆中期与后期生长对CO2加富与亏缺灌溉的生理响应,试验设两个CO2水平:正常大气浓度和倍增CO2浓度,两个灌溉水平:自然灌溉12次和亏缺灌溉6次,研究CO2加富及亏缺灌溉对菜豆生长的影响.结果表明,CO2加富显著提高菜豆生长中期株高与干质量,净光合速率(Pn)与胞间CO2浓度(Ci)分别显著降低15.48%、37.67%,气孔导度(Gs)显著提高95.83%,菜豆生长后期的叶绿素a/b(Chla/b)显著提高12.29%,水分利用效率(WUE)显著提高46.51%,Ci显著降低12.87%.CO2加富显著提高亏缺灌溉下生长中期菜豆的株高与干质量,但显著降低根冠比,显著提高叶绿素含量以及Gs;CO2加富下生长后期的核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶(Rubisco)及果糖-1,6-二磷酸酶(FBPase)活性分别显著提高78.05%与88.69%,CO2加富使亏缺灌溉下碳酸酐酶(CA)与FBPase活性分别显著提高83.73%与64.84%.综上所述,CO2加富提高菜豆生长中期对亏缺灌溉的适应性,对生长后期影响作用减小.
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贺新蕊;
李清明
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摘要:
以'津优35号'水培黄瓜幼苗为试材,在营养液中添加PEG-6000模拟干旱胁迫,研究了CO2加富与外源ABA对干旱胁迫下黄瓜幼苗生长及叶片内源激素含量的影响.结果表明,CO2加富可以显著促进干旱胁迫下黄瓜幼苗的生长,增加植株的株高、茎粗、叶面积以及干鲜重,提高生长素(IAA)、细胞分裂素(CTK)、赤霉素(GA)和乙烯(ETH)的含量,降低脱落酸(ABA)的含量,提高(IAA+GA+CTK)/ABA的比值;外源喷施ABA显著提高了黄瓜幼苗的茎粗及干鲜重,增加了ETH和ABA的含量而降低了IAA、CTK、GA含量和(IAA+GA+CTK)/ABA的比值.综上所述,CO2加富与外源ABA可通过对内源激素的调控来维持黄瓜幼苗在干旱胁迫条件下的生长.
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郭娇;
宋阳;
崔世茂;
潘璐;
张毅;
孙胜;
李志鑫;
宛涛
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摘要:
以番茄CM160为试验材料,设育苗期加富CO2(MC)、结果期加富CO2(GC)、整个时期加富CO2(C)处理,不施CO2为对照(CK),研究不同时期施CO2对番茄果实生长的影响.结果表明,不同时期施CO2都能增加番茄的横径、纵径;但使番茄在不同成熟期果实硬度降低;不同时期施CO2番茄果实可溶性糖、可溶性蛋白、维C含量增加,与CK相比,分别平均提高25.5%~96.4%、13.3%~91.3%、11.3%~80.7%;可滴定酸含量减少,与CK相比,平均降低9.8%~40.4%;不同处理均使番茄开花数,结果数与产量增加.试验表明:无论在什么时期增施CO2,都可提高番茄果实品质与产量,尤其是整个时期加富CO2使番茄果实生长最好.但各项指标与在结果期增施CO2相比差异不显著,苗期加富CO2比不加富CO2果实品质有所增加,但差异不显著.
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贺新蕊;
李清明
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摘要:
以‘津优35号’水培黄瓜幼苗为试材,在营养液中添加PEG-6000模拟干旱胁迫,研究了CO_(2)加富与外源ABA对干旱胁迫下黄瓜幼苗生长及叶片内源激素含量的影响。结果表明,CO_(2)加富可以显著促进干旱胁迫下黄瓜幼苗的生长,增加植株的株高、茎粗、叶面积以及干鲜重,提高生长素(IAA)、细胞分裂素(CTK)、赤霉素(GA)和乙烯(ETH)的含量,降低脱落酸(ABA)的含量,提高(IAA+GA+CTK)/ABA的比值;外源喷施ABA显著提高了黄瓜幼苗的茎粗及干鲜重,增加了ETH和ABA的含量而降低了IAA、CTK、GA含量和(IAA+GA+CTK)/ABA的比值。综上所述,CO_(2)加富与外源ABA可通过对内源激素的调控来维持黄瓜幼苗在干旱胁迫条件下的生长。
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肖石红;
张卫强;
黄芳芳;
甘先华;
蔡坚;
朱子维
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摘要:
为明确大气CO2浓度升高对施盐处理下银叶树光合特性的影响,利用LI-6800便携式光合测定仪测定施盐处理60 d后银叶树幼苗叶片在不同CO2浓度(400、600和800 μmol/mol)下对光的响应曲线以及CO2响应曲线.结果 表明:1)随着CO2浓度的升高,银叶树幼苗叶片净光合速率(Pn)、最大净光合速率(Pnmax)、表观量子利用效率(AQY)、光饱和点(LSP)、暗呼吸速率(Rd)、水分利用效率(WUE)和胞间CO2浓度(Ci)均呈上升趋势,而光补偿点(LCP)、蒸腾速率(Tr)和气孔导度(Gs)则呈下降趋势;2)同一CO2浓度下,施盐处理下银叶树幼苗叶片Pn、Pnmax、AQY、LSP、LCP、Rd、Tr和Gs均低于对照处理,而WUE和Ci则差异不大;3)随着光合有效辐射(PAR)的增加,银叶树幼苗叶片Tr和Gs呈增加的趋势,WUE先增加后缓慢减小,Ci则先直线下降,之后达到稳定状态;4)施盐处理下银叶树幼苗叶片最大羧化速率(Vcmax)、最大电子传递速率(Jmax)、磷酸丙糖利用效率(TPU)、Pnmax、初始羧化效率(CE)和光呼吸速率(Rp)均低于对照处理,而CO2饱和点(Cisst)和CO2补偿点(Γ)则更高;5)随着CO2浓度的增加,银叶树幼苗叶片Tr和Gs大致呈下降的趋势,WUE和Ci则呈直线增加的趋势.本研究结果说明CO2浓度的增加对银叶树幼苗的生长有促进作用,而施盐处理则抑制其生长.
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洪凯;
李茂;
许珊珊;
刘晓霞;
曹光球;
林开敏;
叶义全
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摘要:
以杉木优良无性系'洋061'幼苗为材料,设置常规CO2浓度400 μL·L-1(对照组)和CO2加富浓度800μL·L-1(处理组)两个处理,研究CO2浓度加富对杉木幼苗生长、根系形态特征、光合生理以及养分含量的影响,以明确杉木优良无性系对CO2浓度升高的响应特征,为杉木苗木高效培育提供理论依据.结果 表明:(1)CO2加富能显著促进杉木幼苗生物量的积累和苗高的生长,并显著促进杉木根系生长,其根长、根系表面积、根系体积和根系直径分别较对照增加14.60%、28.26%、41.98%和14.70%.(2)CO2加富能促进杉木叶片类胡萝卜素含量显著增加,使杉木叶片净光合速率(Pn)、胞间二氧化碳浓度(Gi)和水分利用效率(WUE)分别较对照显著提高51.03、14.13%和151.20%,并使气孔导度(Gs)和蒸腾速率(Tr)分别显著下降58.72%和44.00%.(3)CO2加富使杉木叶片最大荧光(Fm)、可变荧光(Fv)、PSⅡ潜在光化学效率(Fv/Fo)、PSⅡ实际光化学效率(ΦPSⅡ)和光化学淬灭系数(qP)别较对照显著增加11.48%、11.25%、6.33%、20.38%和30.34%,且不同处理间差异显著,非光化学淬灭系数(NPQ)较对照显著下降21.90% (P<0.05),但对初始荧光(Fo)和PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)无显著影响(P>0.05).(4)CO2加富处理显著增加植株钙元素的含量,并显著降低植株磷元素的含量.研究认为,短期CO2加富处理可通过增加光合色素含量,提高叶片净光合速率和光能利用效率,进而增强叶片光合能力,同时促进根系生长,增强植物对养分吸收的能力,最终促进杉木幼苗的生长.
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李永华;
华南师范大学生命科学学院;
杨秋生;
叶庆生
- 《2006年中国园艺学会观赏园艺专业委员会年会》
| 2006年
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摘要:
以开顶式塑料薄膜温室为设施,研究了红掌叶片光合速率、植株生长和光合酶活性对高CO2浓度的响应.结果表明:处理30d时,处理组T1(CO2浓度,700±100 μmol·mol-1)的株高、单叶面积、干重/鲜重分别比对照组(CO2浓度,360±30 μmol·mol-1)增加了4.28%、5.70%、15.84%,而处理组T2(CO2浓度,1000±100 μmol·mol-1)的株高、单叶面积、干重/鲜重分别比对照增加了6.16%、5.18%、9.95%;在各自生长环境下处理组T1、T2的净光合速率分别比对照增加24.47%、32.49%,且在大气CO2浓度下测定的净光合速率处理组也均高于对照,处理组气孔导度与蒸腾速率下降,促进了叶片中可溶性糖和淀粉积累,叶绿素含量并没有明显变化.
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李永华;
华南师范大学生命科学学院;
杨秋生;
叶庆生
- 《2006年中国园艺学会观赏园艺专业委员会年会》
| 2006年
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摘要:
以开顶式塑料薄膜温室为设施,研究了红掌叶片光合速率、植株生长和光合酶活性对高CO2浓度的响应.结果表明:处理30d时,处理组T1(CO2浓度,700±100 μmol·mol-1)的株高、单叶面积、干重/鲜重分别比对照组(CO2浓度,360±30 μmol·mol-1)增加了4.28%、5.70%、15.84%,而处理组T2(CO2浓度,1000±100 μmol·mol-1)的株高、单叶面积、干重/鲜重分别比对照增加了6.16%、5.18%、9.95%;在各自生长环境下处理组T1、T2的净光合速率分别比对照增加24.47%、32.49%,且在大气CO2浓度下测定的净光合速率处理组也均高于对照,处理组气孔导度与蒸腾速率下降,促进了叶片中可溶性糖和淀粉积累,叶绿素含量并没有明显变化.
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李永华;
华南师范大学生命科学学院;
杨秋生;
叶庆生
- 《2006年中国园艺学会观赏园艺专业委员会年会》
| 2006年
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摘要:
以开顶式塑料薄膜温室为设施,研究了红掌叶片光合速率、植株生长和光合酶活性对高CO2浓度的响应.结果表明:处理30d时,处理组T1(CO2浓度,700±100 μmol·mol-1)的株高、单叶面积、干重/鲜重分别比对照组(CO2浓度,360±30 μmol·mol-1)增加了4.28%、5.70%、15.84%,而处理组T2(CO2浓度,1000±100 μmol·mol-1)的株高、单叶面积、干重/鲜重分别比对照增加了6.16%、5.18%、9.95%;在各自生长环境下处理组T1、T2的净光合速率分别比对照增加24.47%、32.49%,且在大气CO2浓度下测定的净光合速率处理组也均高于对照,处理组气孔导度与蒸腾速率下降,促进了叶片中可溶性糖和淀粉积累,叶绿素含量并没有明显变化.
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朱世东;
徐文娟;
赵冠艳;
袁媛
- 《2004年中国设施园艺学会学术年会》
| 2004年
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摘要:
本文以大棚西瓜、甜瓜幼苗为试材进行CO加富试验,结果表明:3种不同浓度的CO加富可明显增加株高、茎粗、叶面积、气孔密度和叶片厚度,促进幼苗的生长.与对照相比,经700μL/L、1100μL/L、1500μL/LCO加富处理的西瓜和甜瓜幼苗,其株高分别增加19.74%~32.61%和31.75%~42.86%;茎粗分别增加0.92%~1.85%和6.14%~27.44%.叶片厚度增加30.6%~35.5%和36.88%~79.80%;叶面积增加28.6%~36.9和16.58%~37.90;叶绿素含量分别降低0.06~2.40%和0.45%~6.18%;叶片气孔密度分别增加9.42%~22.44%和11.59%~49.28%.西瓜幼苗根系总吸收面积和活跃吸收面积均有不同程度的增加.此外,CO加富还可提高低温胁迫条件下西甜瓜幼苗中可溶性糖含量POD活性,降低MDA含量.
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朱世东;
徐文娟;
赵冠艳;
袁媛
- 《2004年中国设施园艺学会学术年会》
| 2004年
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摘要:
本文以大棚西瓜、甜瓜幼苗为试材进行CO加富试验,结果表明:3种不同浓度的CO加富可明显增加株高、茎粗、叶面积、气孔密度和叶片厚度,促进幼苗的生长.与对照相比,经700μL/L、1100μL/L、1500μL/LCO加富处理的西瓜和甜瓜幼苗,其株高分别增加19.74%~32.61%和31.75%~42.86%;茎粗分别增加0.92%~1.85%和6.14%~27.44%.叶片厚度增加30.6%~35.5%和36.88%~79.80%;叶面积增加28.6%~36.9和16.58%~37.90;叶绿素含量分别降低0.06~2.40%和0.45%~6.18%;叶片气孔密度分别增加9.42%~22.44%和11.59%~49.28%.西瓜幼苗根系总吸收面积和活跃吸收面积均有不同程度的增加.此外,CO加富还可提高低温胁迫条件下西甜瓜幼苗中可溶性糖含量POD活性,降低MDA含量.
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朱世东;
徐文娟;
赵冠艳;
袁媛
- 《2004年中国设施园艺学会学术年会》
| 2004年
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摘要:
本文以大棚西瓜、甜瓜幼苗为试材进行CO加富试验,结果表明:3种不同浓度的CO加富可明显增加株高、茎粗、叶面积、气孔密度和叶片厚度,促进幼苗的生长.与对照相比,经700μL/L、1100μL/L、1500μL/LCO加富处理的西瓜和甜瓜幼苗,其株高分别增加19.74%~32.61%和31.75%~42.86%;茎粗分别增加0.92%~1.85%和6.14%~27.44%.叶片厚度增加30.6%~35.5%和36.88%~79.80%;叶面积增加28.6%~36.9和16.58%~37.90;叶绿素含量分别降低0.06~2.40%和0.45%~6.18%;叶片气孔密度分别增加9.42%~22.44%和11.59%~49.28%.西瓜幼苗根系总吸收面积和活跃吸收面积均有不同程度的增加.此外,CO加富还可提高低温胁迫条件下西甜瓜幼苗中可溶性糖含量POD活性,降低MDA含量.
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朱世东;
徐文娟;
赵冠艳;
袁媛
- 《2004年中国设施园艺学会学术年会》
| 2004年
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摘要:
本文以大棚西瓜、甜瓜幼苗为试材进行CO加富试验,结果表明:3种不同浓度的CO加富可明显增加株高、茎粗、叶面积、气孔密度和叶片厚度,促进幼苗的生长.与对照相比,经700μL/L、1100μL/L、1500μL/LCO加富处理的西瓜和甜瓜幼苗,其株高分别增加19.74%~32.61%和31.75%~42.86%;茎粗分别增加0.92%~1.85%和6.14%~27.44%.叶片厚度增加30.6%~35.5%和36.88%~79.80%;叶面积增加28.6%~36.9和16.58%~37.90;叶绿素含量分别降低0.06~2.40%和0.45%~6.18%;叶片气孔密度分别增加9.42%~22.44%和11.59%~49.28%.西瓜幼苗根系总吸收面积和活跃吸收面积均有不同程度的增加.此外,CO加富还可提高低温胁迫条件下西甜瓜幼苗中可溶性糖含量POD活性,降低MDA含量.
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朱世东;
徐文娟;
赵冠艳;
袁媛
- 《2004年中国设施园艺学会学术年会》
| 2004年
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摘要:
本文以大棚西瓜、甜瓜幼苗为试材进行CO加富试验,结果表明:3种不同浓度的CO加富可明显增加株高、茎粗、叶面积、气孔密度和叶片厚度,促进幼苗的生长.与对照相比,经700μL/L、1100μL/L、1500μL/LCO加富处理的西瓜和甜瓜幼苗,其株高分别增加19.74%~32.61%和31.75%~42.86%;茎粗分别增加0.92%~1.85%和6.14%~27.44%.叶片厚度增加30.6%~35.5%和36.88%~79.80%;叶面积增加28.6%~36.9和16.58%~37.90;叶绿素含量分别降低0.06~2.40%和0.45%~6.18%;叶片气孔密度分别增加9.42%~22.44%和11.59%~49.28%.西瓜幼苗根系总吸收面积和活跃吸收面积均有不同程度的增加.此外,CO加富还可提高低温胁迫条件下西甜瓜幼苗中可溶性糖含量POD活性,降低MDA含量.