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实验七 植物根系水力学导度的测定

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实验七 植物根系水力学导度的测定植物根系水导测定一、实验目的掌握植物根系水力学导度的在植物水分关系中的意义。握静水压法测植物水力学导度的原理和方法。掌握压力室的使用方法与操作技术。二、实验原理植物根系水力学导度(Lp,简称根系水导,roothydraulicconductivity)是反应植物根系水力学特征的重要参数,可用单位时间内单位压力下通过根系表面积的水流通量来表示,即流速Jv,单位时间内通过单位根系表面积的水流通量,m/s)与压力(P,MPa)的比值。Lpr除受环境因子(如蒸腾强弱,土壤水分含量,营养状况,土温高低等)的影响之外,还受根系...

实验七 植物根系水力学导度的测定
植物根系水导测定一、实验目的掌握植物根系水力学导度的在植物水分关系中的意义。握静水压法测植物水力学导度的原理和方法。掌握压力室的使用方法与操作技术。二、实验原理植物根系水力学导度(Lp,简称根系水导,roothydraulicconductivity)是反应植物根系水力学特征的重要参数,可用单位时间内单位压力下通过根系 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面积的水流通量来表示,即流速Jv,单位时间内通过单位根系表面积的水流通量,m/s)与压力(P,MPa)的比值。Lpr除受环境因子(如蒸腾强弱,土壤水分含量,营养状况,土温高低等)的影响之外,还受根系自身的发育状况,空间分布,解剖结构及代谢活性的影响。因此在维持其中几种参数恒定的试验条件下,测定Lpr就可以反应植物根系的输水和导水性能,进而反应植物整体的水分状况。Lpr可以在根细胞、单根和整柱根系的几个水平上反应出来,测定方法有毛细管渗透计法、蒸腾法、压力室法和压力探针法等。类似于电导,Lpr也可以根据欧姆定律来计算,即Lp=Qv/(SxP)=Jv/P式中:Lp:根系水导(m/s/MPa);Qv:水流通量(m3/s);Jv:水流通量(m/s);S:根系表面积(m2);P:外加压力(MPa)三、仪器设备实验仪器:压力室(型号:Model1000,PMSINSTRUMENTCOMPANY,USA)、电子天平(型号:JA3003,上海舜宇恒平科学仪器有限公司)、电热鼓风干燥箱(型号:101-1AB型,天津市泰斯特仪器有限公司)、剪刀、吸水纸、1.5mL塑料离心管、镊子、烧杯、生胶带等。四、试验材料:两周龄的玉米幼苗(三叶一心)。五、方法与步骤打开仪器箱,用高压金属软管通过过度接头把氮气瓶与压力室连接好。连接时先压下套环,然后插入连接头,将套环复位,检查连接牢固情况。取下压力室盖,在压力室内放入盛有蒸馏水的烧杯,使杯口恰好与压力室盖接触,烧杯的大小要以完全浸入烧杯中的水为宜。用剪刀将材料从茎基部减掉,除去植株地上部分,注意留茎2cm左右,在颈部缠绕胶带,确保密封条件良好。将根系小心的穿过压力室盖,检查根系的入水情况,待根系完全的浸在水溶液中,将其放在仪器台上的凹陷处,匀速旋紧金属转子,直至转子不动为止。5.准备吸水管,将约0.05g吸水纸卷成约1cm的纸卷,放入1.5ml的塑料离心管中,称重。每组准备15个。注意纸卷不宜放在离心管的底部,最好使其处于离心管的中部区域,便于吸水纸吸水操作。压力室气阀旋至关闭状态,打开储气瓶阀少许(不宜开的太大),仪器台面上的小压力表指针转动,向压力室的储气罐中供气,然后关闭氮气瓶阀门。将压力室上的气阀门由关闭状态缓慢旋向进气状态。注意观察压力表,当压力表上的指针指向0.2MPa,将气阀回旋到关闭状态。待压力恒定后,将带有吸水纸的离心管罩在茎切口处吸取汁液,2min后取下称重。吸水前后吸水纸的重量差即为测试根段的水流通量。然后每隔0.2MPa加压一次,直至加到1.0MPa,每个压力下至少收集3次,每次收集时间为2minn,测定并记录吸水纸吸水前后的重量差,计算每个压力下达到稳态流时单位时间木质部汁液流量(Q,mg/min)。将根系清洗,烘干后称量根的质量,计算单位根重、单位流出时间内的汁液收集量一水流速率Jv,mg/(gmin)]。水流速率与压力相关曲线的斜率即为根系导水率(Lpr)。测定结束后,将压力室选阀到EXHAUST,并打开氮气瓶压力表下方的小开关,放出剩余气体。制作被测植物压力一流速(Jv—P)曲线:在80°C烘箱烘干根系,测根系干重,计算流速Jv即单位面积或重量根系的出液量。以压力为横坐标,流速为纵坐标作图,进行线性回归,曲线斜率即为所测根系的Lpr。六、实验结果表1不同压力水平下吸液量变化压力/MPa重复吸液前重量/g吸液后重量/g吸液量/g时间/min平均吸液量/g10.3870.3870020.3730.37302030.2930.293010.9911.0100.0190.220.9540.9570.00320.27330.9931.0080.01511.0301.0740.0440.420.8890.9210.03220.61430.8840.8880.00410.9270.9780.0510.620.9110.9160.00520.43230.9380.9390.00110.9401.0240.0840.820.79520.8780.8920.01430.9420.9480.00610.9241.0150.0911.020.9350.9460.01120.841430.9140.9240.010表2玉米根系含水率/%重复鲜重/g干重/g鲜重平均值(g)干重平均值(g)根含水率(%)10.4760.0260.40650.025593.7320.3370.025表3玉米根干重/g重复鲜重/g根含水率/%根的干重/g干重平均值/g10.3870.02420.37393.730.0230.02230.2930.018表4不同压力条件下水流通量(Jv)压力(MPa)00.20.40.60.81.0流速/(g/s)00.2730.6140.4320.7950.841以压力水平为横坐标,流速为纵坐标作图,通过EXCEL制作回归曲线,曲线斜率即为所测根系的Lpr。即,y=0.1597x-0.0664,R2=0.8547,实验中所用玉米幼苗根系的水力学导度Lpr为0.1597MPa-1min-1图1升压过程中玉米根系水流速率 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 曲线七、实验讨论由结果知,随着压力的升高根系的水流量总体的变化趋势逐渐增大,但压力与水流通量线性关系不强。起始阶段(0〜0.2MPa)增加较慢,以后逐渐加快。当压力从0.2MPa增加到0.4MPa时,水流量增加较快,增幅为55.5%。当压力从0.4MPa增加到0.6MPa时,水流速率反而下降。压力从0.6MPa增加到0.8MPa时,水流通量又随着压力增加,增幅为45.66%。当压力从0.8MPa增加到1.0MPa时,水流速率变化平稳。在整个升压过程中水流速率随着压力变化的线性关系不显著,其可能的原因是实验操作以及仪器气密性不良。
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