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王文文

作品数:4 被引量:33H指数:2
供职机构:鲁东大学地理与规划学院更多>>
发文基金:烟台市科技攻关计划项目国家自然科学基金山东省自然科学基金更多>>
相关领域:生物学农业科学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇生物学
  • 2篇农业科学

主题

  • 4篇植物
  • 2篇盐度
  • 2篇碳同位素
  • 2篇同位素
  • 2篇草本
  • 2篇草本植物
  • 1篇盐度变化
  • 1篇盐分
  • 1篇湿润指数
  • 1篇水分
  • 1篇水分利用
  • 1篇水分利用效率
  • 1篇土壤
  • 1篇土壤盐
  • 1篇土壤盐分
  • 1篇农牧
  • 1篇农牧交错带
  • 1篇气孔导度
  • 1篇温度
  • 1篇利用效率

机构

  • 4篇鲁东大学
  • 2篇湖南科技大学
  • 2篇中国农业大学
  • 1篇中国矿业大学...
  • 1篇临沂大学

作者

  • 4篇王文文
  • 3篇刘贤赵
  • 2篇王国安
  • 2篇赵丽丽
  • 1篇李宝江
  • 1篇李朝奎
  • 1篇徐树建
  • 1篇李嘉竹

传媒

  • 1篇生态学报
  • 1篇安徽农业科学
  • 1篇鲁东大学学报...
  • 1篇植物学报

年份

  • 2篇2012
  • 2篇2011
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
植物δ^(13)C与土壤盐分的关系研究综述
2012年
稳定碳同位素组成(δ13C)综合反映了植物的生理生态特征,可用于研究植物生理与生态环境之间的关系。大多数研究认为植物δ13C值随盐度增加而变重。盐分主要通过影响C3植物叶片气孔传导、光合作用等生理活动,使植物δ13C值发生变化。而有些植物为适应盐分胁迫可能发生光合途径的转换,使C3代谢转换成C4或CAM代谢,导致植物某些器官的δ13C值发生变化,而植株整体δ13C值变化较小。由于植物δ13C与土壤盐分的关系还受其他环境因素的影响以及室内试验的有限性,因此进一步扩大盐度梯度范围,延长盐处理时间以及开展大田试验显得很有必要。
王文文
关键词:盐度气孔导度光合作用
黄河三角洲C_3植物δ^(13)C对盐度变化的响应被引量:1
2012年
通过对黄河三角洲地区C3植物稳定碳同位素组成以及土壤盐分的调查,初步探讨了C3植物δ13C与盐度的关系,揭示了环境因素对植物δ13C的影响.结果显示:黄河三角洲地区C3植物δ13C与盐度之间呈线性正相关关系(P<0.005),且随着盐度的增加,C3植物平均δ13C值呈偏正的趋势(P<0.005),土壤盐分是植物δ13C值的重要影响因素,单个植物种δ13C随盐度上升表现为增加和变化不明显2种模式,这与植物本身的遗传特性、耐盐性强弱等有关.
王文文刘贤赵
关键词:盐度黄河三角洲
中国北方干湿气候区C_3草本植物δ^(13)C值及其与湿润指数的关系被引量:6
2011年
通过对中国北方C3草本植物稳定性碳同位素的测定以及有关该区植被碳同位素资料的收集,共获取了47个样点的地理位置、气候因子和325个植物样品的碳同位素数据;计算了中国北方不同气候分区的湿润指数,分析了C3草本植物δ13C值的空间特征以及与湿润指数等环境因子之间的关系。在所调查的范围内,中国北方地区C3草本植物δ13C值的分布区间为-29.9‰--25.4‰,平均值为-27.3‰。C3草本植物δ13C的平均值从半湿润地区到半干旱地区再到干旱地区显著变重;3个气候分区植物δ13C值的变化范围分别是-29.9‰--26.7‰(半湿润区)、-28.4‰--25.6‰(半干旱区)和-28.0‰--25.4‰(干旱区)。一元回归分析表明,各气候分区C3草本植物δ13C值与湿润指数的关系存在差异,在半干旱区、半湿润区和整个北方地区,C3草本植物δ13C值与湿润指数均呈显著线性负相关(P<0.05),随着湿润指数的增加,C3植物δ13C平均值均变轻,但下降幅度不同。而在北方干旱气候区内,C3草本植物δ13C与湿润指数呈显著正相关(P<0.05),湿润指数每升高0.1,植物δ13C平均值增加1.3‰。年均温度可能是决定该区内各样点湿润指数和C3植物对13C分馏能力差别的主要原因。
刘贤赵李朝奎徐树建王文文王国安赵丽丽
关键词:碳同位素湿润指数
中国北方农牧交错带C3草本植物δ^(13)C与温度的关系及其对水分利用效率的指示被引量:28
2011年
由于植物稳定碳同位素组成(δ13C)综合反映了植物光合过程中C、H2O交换的信息,因而从理论上讲它可以作为植物长期水分利用效率的潜在指标,并揭示与植物生理生态过程相联系的一系列气候环境信息。通过对中国北方农牧交错带400 mm等降水样带上28个科的118种C3草本植物叶片δ13C值的测定,探讨了C3草本植物δ13C和水分利用效率(WUE)对环境温度梯度变化的响应以及气候环境因素对其产生的影响,揭示了样带控制植物δ13C变化的主要环境因子。结果显示:在400 mm降水带上C3植物δ13C分布区间为-31.5‰--23.0‰,平均值为-27.6‰,分布范围与黄土区干旱-半干旱区C3草本植物一致。整体C3植物δ13C随年均温度和夏季均温升高分别变重0.14‰/℃和0.27‰/℃,指示植物WUE随大气温度升高而增加。但这仅是一种表象,温度与植物碳同位素的这种关系实质上是温度升高导致的土壤相对湿度(或湿润指数)降低造成水分胁迫进而影响植物碳同位素分馏的结果,植物可利用的有效水分是本样带植物碳同位素分馏的控制因子。5种C3广适性植物δ13C均随温度升高而变重,但变化幅度不同,而且它们之间平均δ13C值有显著差异,表明不同物种的水分利用状况对温度的响应不同,说明不同物种有不同适应环境变化的策略。此外,本结果还显示不同寿命的草本植物δ13C值以及用碳同位素表征的WUE表现出多年生草本>2年生草本>1年生草本(可能与不同寿命草本植物的根系分布和吸水能力有关),这与Ehleringer等在沙漠地区研究的结果一致,而与湿润气候区的结果相反,表明不同寿命的草本植物δ13C值和WUE的变化可能与当地水分条件有关。
刘贤赵王国安李嘉竹王文文赵丽丽李宝江
关键词:北方农牧交错带碳同位素水分利用效率温度草本植物
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