空心莲子草论文_马逢时,刘家水,谈永进

导读:本文包含了空心莲子草论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:莲子,生物,土壤,不定根,生物量,植物群落,生物防治。

空心莲子草论文文献综述

马逢时,刘家水,谈永进[1](2019)在《基于UPLC-TQ MS的空心莲子草核苷类、氨基酸类成分分析》一文中研究指出目的:建立空心莲子草中17种核苷类和24种氨基酸类成分的分析方法,并对空心莲子草中核苷类、氨基酸类成分进行分析。方法:采用UPLC-TQ MS法对空心莲子草中17种核苷类和24种氨基酸类成分进行含量检测,选用色谱柱Acquity UPLC BEH Amide(100 mm×2.1 mm,1.7μm),以A-含5 mmol/L甲酸铵、乙酸铵和0.2%甲酸的水溶液,B-含1 mmol/L甲酸铵、乙酸铵和0.2%甲酸的乙腈溶液为流动相梯度洗脱,多反应检测(MRM),毛细管电压3.0 kV,取样锥孔电压4 V,进样量为1μL,以相关标准品进行对照检测。结果:空心莲子草所有样品均含有丰富的核苷类、游离氨基酸类成分,其中核苷类成分以腺苷、尿苷、次黄嘌呤和肌苷等含量相对较高,游离氨基酸类成分含量相对较高的则依次为脯氨酸、异亮氨酸、丙氨酸和谷氨酸。结论:该研究可为空心莲子草的营养保健开发选择提供数据支撑,为其资源合理综合利用及产业化发展提供科学依据。(本文来源于《亚太传统医药》期刊2019年07期)

郑庆伟[2](2019)在《空心莲子草生物防治技术入选农业农村部2019年农业主推技术》一文中研究指出近日,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所空心莲子草生物防治技术入选农业农村部2019年农业主推技术。空心莲子草(又称水花生)是世界十大恶性入侵杂草之一,上世纪30年代引入我国,目前在我国20个省市蔓延危害,危害水稻、小麦、玉米及蔬菜等农作物生产及淡水养殖基地,对种植业、养殖业、旅游、交通、航运、防洪排涝以及生态环境保护带来了极其不利的影响。从2004年开始,环发所环境修复研究室张国良研究员、付卫东副研究员作为技术专家带领科研团队,本着解决(本文来源于《农药市场信息》期刊2019年13期)

郭艺荣,蔡珍梅[3](2019)在《水仙叶片浸提液对空心莲子草的生长及叶绿素含量的影响》一文中研究指出探讨水仙叶片浸提液对空心莲子草的作用效果,设置不同浓度的水仙叶片浸提液,筛选其对空心莲子草茎段生长抑制作用最明显的浸提液浓度。在抑制作用最大的浓度下,测定其对空心莲子草茎段生长形态及叶绿素色素含量影响。结果表明:水仙叶片植株浸提液对空心莲子草茎段生长表现为明显的抑制作用,抑制程度最高的浓度为0.04g/mL。在此浓度下空心莲子草茎段的鲜重/株高降低,对叶绿素a、b含量有抑制作用。(本文来源于《农家参谋》期刊2019年12期)

刘珍[4](2019)在《增温对入侵植物空心莲子草与本土植食性昆虫互作关系的影响》一文中研究指出气候变暖对入侵植物的生长与防御策略产生重要影响,但目前很少关注气候变暖对入侵植物营养与防御资源的影响,而在全球变暖背景下入侵植物与专食性昆虫和广食性昆虫的互作关系也未见报道。因此研究气候变暖如何通过改变植物初生物质和次生物质及植物的生长发育,进而影响入侵植物与本土植食性昆虫的互作关系,对全球变化生物学及入侵生态学具有重要的理论和实际意义。本文以对我国生态和经济造成严重危害的入侵植物空心莲子草(Alternanthera philoxeroides)及本地同属植物莲子草(Alternanthera sessilis)为研究对象,采用红外线辐射加热器模拟增温,比较空心莲子草和莲子草的表型、生长、营养物质和防御化合物等对增温的响应。利用Y型嗅觉仪、离体培养皿和田间实验探究增温处理的空心莲子草与莲子草对广食性昆虫斜纹夜蛾(Spodoptera litura)及寡食性昆虫虾钳菜披龟甲(Cassida piperata)生长发育和寄主选择偏好的影响。采用顶空吸附法对植物挥发物进行收集,通过GC-MS鉴定,用SIMCA主成分分析植物挥发物。主要研究结果如下:1.增温处理对空心莲子草和莲子草生长与防御资源的影响在植物生长方面,增温处理显着提高混种空心莲子草克隆株数和莲子草盖度;同时增温处理显着增加盆栽莲子草根生物量1.28g,提高盆栽空心莲子草叶生物量1.28g和根生物量1.33g;无论是否增温,盆栽空心莲子草根冠比显着大于莲子草。在植物初生物质方面,增温处理显着降低混种空心莲子草叶片氮含量1.03%,提高C/N比;但显着升高盆栽莲子草叶片氮含量0.32%,降低C/N比。增温处理显着降低混种空心莲子草叶片淀粉含量4%和可溶性总糖含量2.19%,升高果糖含量0.09%和蔗糖含量1.32%;降低混种莲子草叶片淀粉含量3.93%和果糖含量0.03%,升高蔗糖含量0.81%、可溶性总糖含量6.04%和木质素含量2.20%;增温处理显着升高盆栽空心莲子草叶片木质素含量0.1%,降低莲子草叶片木质素含量0.03%。在植物次生物质方面,增温处理显着升高混种莲子草叶片总黄酮含量1.27ug/mg和总酚含量0.73%,但降低空心莲子草叶片叁萜皂苷含量6.99mg/g和单宁含量0.016ug/mg。2.增温的空心莲子草和莲子草对斜纹夜蛾与虾钳菜披龟甲生长发育的影响无论增温与否,空心莲子草对斜纹夜蛾和披龟甲的生长发育的抑制作用均显着大于莲子草。与对照相比,增温处理的莲子草不利于斜纹夜蛾和虾钳菜披龟甲生长发育。而增温处理的空心莲子草只对广食性昆虫斜纹夜蛾的生长发育产生不利影响,对寡食性的虾钳菜披龟甲无影响。3.增温的空心莲子草和莲子草对斜纹夜蛾与虾钳菜披龟甲寄主选择的影响在不增温处理中,莲子草对斜纹夜蛾和虾钳菜披龟甲的吸引力强于空心莲子草,但增温处理消除这种差异。无论是否增温,与空心莲子草相比,斜纹夜蛾偏好在莲子草上产卵。与不增温处理相比,增温处理均显着降低斜纹夜蛾在莲子草和空心莲子草产卵偏好指数。外来入侵植物空心莲子草的挥发物与本地同属植物莲子草的挥发物有显着差异,增温处理均改变空心莲子草和莲子草的挥发物。综上所述,与莲子草相比,增温处理显着提高入侵植物空心莲子草生物量,同时降低空心莲子草营养物质的含量,进而降低斜纹夜蛾在空心莲子草上的存活率和产卵偏好,对广食性昆虫产生不利影响。因此,气候变暖通过改变入侵植物空心莲子草与广食性昆虫的互作关系,从而可能加速空心莲子草的入侵。(本文来源于《河南大学》期刊2019-06-01)

李珂[5](2019)在《空心莲子草对土壤有机碳和土壤微生物的影响及其对养分和密度响应》一文中研究指出生物入侵对全球生态环境、社会经济以及人类健康造成了严重的威胁,目前已成为生态研究的热点问题。空心莲子草(Alternanthera philoxeroides(Mart.)Griseb.)是一种世界性的恶性入侵植物,也是我国原环保部公布的首批入侵植物之一。南四湖是我国华北平原地区面积最大的淡水湖泊,也是空心莲子草入侵较为严重的湖泊之一。本研究在调查南四湖流域空心莲子草分布趋势的基础上,探究其对土壤有机碳和微生物群落多样性的影响,并通过温室控制实验研究空心莲子草对养分和密度的响应,揭示其在湿地的入侵机制和对土壤有机碳以及土壤微生物的影响,以期为空心莲子草的管控提供科学的依据。通过对南四湖流域7条主要入湖河流的空心莲子草分布情况进行野外调查,结合本课题组前期连续3年的调查数据,分析空心莲子草在南四湖流域主要入湖河流的入侵趋势。选取5条入侵程度不同的河流,分析土壤有机碳含量并与前期进行对比,研究空心莲子草盖度的增加对土壤有机碳含量的影响。选取新薛河、新薛河人工湿地和十字河,采集有无空心莲子草入侵的样点进行土壤有机碳含量和土壤微生物群落多样性的测定,探讨土壤有机碳含量与土壤微生物群落多样性和组成结构的关系。野外调查研究发现,2018年空心莲子草在各河流的相对盖度均显着增加,其中南四湖水位的波动很可能是影响其分布的重要环境因子。空心莲子草平均盖度的增加使各样点的有机碳含量均显着增加。空心莲子草的入侵显着提高土壤有机碳的含量,并且与其入侵的生境类型存在着显着关系,人工湿地中的有机碳含量要明显高于河流湿地。土壤微生物群落多样性和结构组成的研究显示,空心莲子草的入侵在不同湿地类型对微生物群落多样性存在不同的影响,其可以通过改变土壤微生物菌群的结构和丰富度从而影响土壤有机碳的形成。总的来说,空心莲子草的入侵提高了土壤微生物群落的多样性,这种影响在河流湿地中更为明显。在微生物群落组成结构方面,不同入侵程度和入侵生境空心莲子草所产生的影响也有所不同。相比未入侵点,入侵点中的变形菌门、绿弯菌门的相对丰度高,而放线菌门的相对丰度低。根据绿弯菌门的固碳作用和放线菌门的矿化作用说明空心莲子草的入侵和生境类型通过影响微生物群落的组成,进而影响土壤有机碳的含量。通过分析不同入侵生境中土壤有机碳含量和微生物群落相关性,发现土壤微生物群落对上壤有有机碳的影响过程受环境因子的影响。在河流湿地中,有机碳含量与微生物群落多样性存在显着正相关,而人工湿地中,,二者之间的关系并不显着。并且土壤有机碳含量与相对丰度前1 0的微生物菌群之间的相关关系在不同生境中也不相同,而排名前10的菌群中多种菌群均与环境因素有不同的显着关系,说明空心莲子草通过改变微生物而对上壤有机碳的存储产生影响。温室控制实验的研究结果显示,在同一种养分水平下,中等植株密度的条件可以更好地提高空心莲子的光合特性从而促进其生长。在同一养分水平下,虽然空心莲子草植株密度的增加会导致其单株生理指标例的降低,但整个实验盆中空心莲子草的生物量均有增加的趋势。这些特性可能会增加空心莲子草种群密度从而增加其竞争优势,有助于空心莲子草种群发展为单优群落。综上所述,本研究通过野外调查和温室控制实验分析发现,在南四湖流域主要入湖河流中空心莲子草的分布呈现逐渐增加的趋势,并且可能受水位波动的影响较大;与此同时,其盖度的增加提高了土壤有机碳含量;空心莲子草可以通过改变土壤微生物的结构和丰富度从而影响土壤有机碳含量,该过程受到环境因子的影响。土壤养分水平和空心莲子草的植株密度都会对其自身的生长和扩散产生不同的影响,在中等种群密度下其生长状况最好,有利于空心莲子草的种群扩散,从而增加其在野外的竞争优势,利于其形成单优群落。本研究对于理解空心莲子草及其他类似的入侵植物与环境之间的相互作用关系具有重要意义。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-30)

李珂,陈浩,张海杰,王彤,刘建[6](2019)在《不同养分条件下密度对空心莲子草生长和光合特性的影响》一文中研究指出为了理解在不同养分水平下密度对入侵植物空心莲子草(Alternantheraphiloxeroides)的影响,设置了3种养分水平(低、中、高)和3种种植密度(低、中、高)对空心莲子草进行温室控制试验。结果显示,养分水平和密度均对空心莲子草的生物量和光合指标具有显着影响。中养分水平处理下的空心莲子草单株生物量和整盆总生物量在3种不同的种植密度下均最高,但其光合速率以及叶绿素含量在高养分水平处理最高。同一养分水平对比发现,空心莲子草光合速率均在中等种植密度的处理中达到最大。随着种植密度的增加,空心莲子草的光合作用和单株生物量会逐渐降低,但整盆的总生物量升高,这些特点可能会有助于空心莲子草发展成单优群落。本研究对理解空心莲子草及类似入侵植物的入侵机制具有重要意义。(本文来源于《安徽农业大学学报》期刊2019年04期)

吴昊,杜奎,李万通,曹悦,孔付萍[7](2019)在《空心莲子草入侵对豫南草本植物群落多样性及稳定性的影响》一文中研究指出为探讨空心莲子草(Alternanthera philoxeroides)入侵对豫南草本植物群落的影响,在河南省信阳市境内设置20个入侵样地和20个对照样地,运用数理统计及数量生态学方法研究了入侵、对照群落物种结构特征的差异,以及空心莲子草形态特征、生物量与群落物种多样性和稳定性的耦合关系,以期为入侵防治及本土生物多样性保护提供依据。结果显示,1)对照群落的4个α-物种多样性指数及其物种DCA排序均匀程度均高于入侵群落。2)随着空心莲子草入侵盖度的增加,Shannon-Wiener指数(R2=0.569,P=0.001)和Simpson指数(R2=0.749,P <0.001)呈现"先上升后下降"的趋势。3)Simpson指数、Shannon-Wiener指数及Pielou指数与空心莲子草生物量之间呈显着的负向拟合关系。4)入侵群落稳定性随空心莲子草相对高度的增加而上升、随空心莲子草根冠比及Pielou指数的增加而下降。研究表明,空心莲子草入侵显着削弱豫南草本物种多样性并导致本土植物群落稳定性遭受破坏,应制定合理的防治措施以遏制其入侵蔓延。(本文来源于《草业科学》期刊2019年02期)

吴昊[8](2019)在《水生空心莲子草入侵群落数量分类及其物种分布的环境解释》一文中研究指出生境异质性在不同生态层次上影响物种分布与扩散,进而可能影响外来植物的入侵态势。该研究通过在中国21°N~31°N范围内设置23个10m×10m的样地,利用双向聚类(TWINSPAN)和除趋势对应分析(DCA)等数量生态学方法,研究水生型空心莲子草(Alternanthera philoxeroides)入侵群落的结构特征并划分其群丛类型,并采用冗余分析法(RDA)分析空心莲子草种群特征、群落物种分布与环境因子(经度、纬度、海拔、氨态氮、硝态氮、电导率、溶解氧)的关系,以期为生物入侵防治及本土生物多样性保护提供参考。结果显示:(1)23个样地共记录植物48种,隶属于21科42属,空心莲子草优势地位显着,主要伴生种为双穗雀稗(Paspalum paspaloides)、李氏禾(Leersia hexandra)和水蓼(Polygonum hydropiper)。(2)23个样地群落可划分为6组群丛类型,其中空心莲子草+双穗雀稗+水芹(Oenanthe javanica)是最主要的类型。(3)48种植物可划分为4类功能群,分别为先锋种型、优势伴生种型、次要伴生种型和逃避型,功能群的DCA分异性高于群丛类型。(4)群落物种分布状况主要由氨态氮和电导率决定,而物种丰富度及空心莲子草种群特征则受到电导率、经度、海拔和溶解氧等多个环境变量的影响;水生空心莲子草的入侵重要值取决于其无性分枝数和种群盖度。研究表明,水生空心莲子草入侵群落的结构相对简单,应加大对其入侵监测力度并维持较高的生境异质性,以延缓水域生态系统的生物入侵进程。(本文来源于《西北植物学报》期刊2019年02期)

曹志强,张刚,王德建,郑继成,张世洁[9](2018)在《利用空心莲子草阻控猪场废水扩散》一文中研究指出为减缓猪场废水对水体的污染,在常熟市某小型养猪场排污塘内进行空心莲子草(水花生)对养殖废水的阻隔作用研究。试验自排污口40 m长的空心莲子草截污带内设置6个监测点,监测空心莲子草覆盖与清除后的水体化学需氧量(COD)、氨态氮(NH_4~+-N)、总氮(TN)、总磷(TP)及浊度,并分析底泥TN、TP含量。结果表明,水体质量随空心莲子草截污带延长而改善,生物阻隔为污染物去除的主要机制。污水经20 m截污带处理后,其COD、NH_4~+-N、TN、TP、浊度较排污口分别下降了80. 1%、93. 3%、83. 8%、69. 4%、63. 1%,且与30 m处的阻隔效果相当;同时,20 m处底泥中TN、TP含量较排污口0~2 m处底泥分别降低55. 0%、68. 9%。因此,20 m长的空心莲子草截污带能有效控制猪场排污物的扩散,并将其截留在排污口附近的底泥中。(本文来源于《江苏农业学报》期刊2018年06期)

芦旭然,杨霞,陈中义[10](2018)在《外施生长素对陆生型空心莲子草不定根生长发育的影响》一文中研究指出空心莲子草(Alternanthera philoxeroides)是一种水陆两栖的外来入侵植物,陆生型空心莲子草不定根膨大形成的贮藏根是其越冬、繁殖和扩散的重要基础。研究发现,根系中内源生长素(IAA)在不定根膨大过程中可能发挥了重要的调节作用。本研究利用不同浓度(10、50和100mg·L-1)的外源IAA对盆栽空心莲子草进行叶面喷施处理,探究IAA对于空心莲子草根系生长发育的作用机制。结果表明,外源生长素有利于促进空心莲子草贮藏根的形成,100mg·L-1 IAA处理促进效果最好。其作用机理可能在于IAA影响了空心莲子草根内蔗糖代谢相关酶活性及内源激素含量,促进根内营养物质合成,为根系膨大发育提供充足养分。(本文来源于《草业科学》期刊2018年12期)

空心莲子草论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

近日,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所空心莲子草生物防治技术入选农业农村部2019年农业主推技术。空心莲子草(又称水花生)是世界十大恶性入侵杂草之一,上世纪30年代引入我国,目前在我国20个省市蔓延危害,危害水稻、小麦、玉米及蔬菜等农作物生产及淡水养殖基地,对种植业、养殖业、旅游、交通、航运、防洪排涝以及生态环境保护带来了极其不利的影响。从2004年开始,环发所环境修复研究室张国良研究员、付卫东副研究员作为技术专家带领科研团队,本着解决

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

空心莲子草论文参考文献

[1].马逢时,刘家水,谈永进.基于UPLC-TQMS的空心莲子草核苷类、氨基酸类成分分析[J].亚太传统医药.2019

[2].郑庆伟.空心莲子草生物防治技术入选农业农村部2019年农业主推技术[J].农药市场信息.2019

[3].郭艺荣,蔡珍梅.水仙叶片浸提液对空心莲子草的生长及叶绿素含量的影响[J].农家参谋.2019

[4].刘珍.增温对入侵植物空心莲子草与本土植食性昆虫互作关系的影响[D].河南大学.2019

[5].李珂.空心莲子草对土壤有机碳和土壤微生物的影响及其对养分和密度响应[D].山东大学.2019

[6].李珂,陈浩,张海杰,王彤,刘建.不同养分条件下密度对空心莲子草生长和光合特性的影响[J].安徽农业大学学报.2019

[7].吴昊,杜奎,李万通,曹悦,孔付萍.空心莲子草入侵对豫南草本植物群落多样性及稳定性的影响[J].草业科学.2019

[8].吴昊.水生空心莲子草入侵群落数量分类及其物种分布的环境解释[J].西北植物学报.2019

[9].曹志强,张刚,王德建,郑继成,张世洁.利用空心莲子草阻控猪场废水扩散[J].江苏农业学报.2018

[10].芦旭然,杨霞,陈中义.外施生长素对陆生型空心莲子草不定根生长发育的影响[J].草业科学.2018

论文知识图

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