实验方法原理
| 植物蒸腾失水,其重量减轻,因此可用称重法测定植物叶片在一定时间内一定叶面积所失水量,从而求出蒸腾速率。 | |
| 实验材料 | |
| 仪器、耗材 | |
| 实验步骤 | 1. 蒸腾测定 在被测植株上选择生长正常的带叶枝条,重约5~100g,叶面积在1~3 dm2,然后剪下,立即进行第一次称重,并记录开始时间及被测材料重量,然后迅速将离体带叶枝条放回原来取样的母株上,使其在原来环境条件下进行蒸腾3~5 min后,迅速进行第二次称重,并求出3~5 min内的蒸腾失水量,记录实验数据。 2. 叶面积测定 (如有条件可用叶面积仪测定) 采用剪纸称重法测定叶面积,其方法如下: (1)取厚薄一致的白纸片,剪成(10cm × 10cm = 1dm2)面积的纸片,称重(mg)。 (2)把被测叶片铺在同样的白纸片上,用铅笔描出被测叶片的叶形状(不带叶柄和枝条)、然后剪下纸叶片,称重(mg)。 (3)按下公式计算被测叶片的叶面积 纸叶片重(mg) 叶面积(dm2)= --------- 1dm2 纸片重(mg) |
| 注意事项 | 蒸腾速率计算 |
| 其他 | 1.如果是针叶树之类植物不便计算叶面积,可以每单位重量(鲜重或干重)蒸腾组织,在单位时间内蒸腾的水量来表示蒸腾速率(mgH2O·g-1·h-1)。 2.上述测定可适当重复,求其平均值。比较不同时间(晨、午、晚)。不同环境(温、湿、风、光),不同植物或不同部位的蒸腾速率,把结果及当时气候条件记录入表中,并加以解释。 |
确定早期植物何时在陆地开始扩张并对地球系统产生影响,是地球系统演化研究中的核心问题之一。中国科学院地质与地球物理研究所研究员赵明宇团队发现了新的地球化学证据,表明陆地植物开始塑造地球表层环境的时间早于......
近日,南京农业大学沈其荣团队LorMe实验室教授韦中联合中国农业大学张福锁团队研究员顾少华、教授左元梅,西南大学柑桔研究所副研究员王男麒和苏黎世大学定量生物医学系教授 RolfKümmerl......
大气中二氧化碳含量过高是导致气候变化的主要因素。同时,二氧化碳浓度上升能够促进植物加速生长,从而吸收更多的碳,并有可能减缓全球变暖进程。然而,这种益处的实现取决于植物能否获得足够的氮元素,后者是植物生......
生物同质化,即不同地区生物群落日趋相似,导致生物独特性丧失,已成为生态学关注的核心问题。人类活动在多大程度上导致了全球植物群落的同质化,仍是一个悬而未决的科学问题。中国科学院成都生物研究所研究团队整合......
植物能够持续萌发新的枝、叶、花与果实,以顽强的生命力激发人们对生命永续的遐想。这一生命律动都源于核心细胞群——植物干细胞。它们分布于茎顶端、根尖等“生长中枢”,通过精确的分裂与分化,绘制植物生长蓝图。......
在全球森林退化加剧与气候变化威胁的背景下,以提升地上碳储量为目标的森林恢复策略面临着土壤碳库恢复滞后、生态系统多功能性提升不足等问题。中国科学院华南植物园科研团队联合德国、美国、捷克、荷兰和意大利等国......
近日,中国热带农业科学院热带生物技术研究所教授吕培涛在《生物技术通报(英文)》(aBIOTECH)发表了综述论文。文章系统阐述了RNA修饰在植物生命活动中的调控作用,深入解析了N6—甲基腺苷(m6A)......
齿肋赤藓(Syntrichiacaninervis)是极端耐干植物的典型代表,能够承受超过98%的细胞脱水,并在遇水后几秒钟恢复光合作用等生理活动,能够快速响应水分的变化。在植物应对水分变化过程中,蛋......
2025年8月15日,新华社客户端转发了《半月谈内部版》2025年第8期“讲述”栏目对植物中文学名系统创建人陈斌惠(也水君)的专访《给全球30万植物一个中文学名》,几个小时内浏览量突破100万人次。半......
近日,中国科学院地球环境研究所的一项研究揭示了全球变化下植物氮磷回收过程的普遍解耦现象,为理解生态系统养分循环响应机制提供了新视角。这一发现突破了传统氮磷循环解耦的理论假设,强调生态模型应纳入植物氮磷......