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陈庭甫

作品数:12 被引量:70H指数:6
供职机构:安徽农业大学资源与环境学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省自然科学基金更多>>
相关领域:农业科学生物学环境科学与工程理学更多>>

文献类型

  • 11篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 10篇农业科学
  • 1篇生物学
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇理学

主题

  • 4篇CO2浓度
  • 4篇大豆
  • 3篇洋参
  • 3篇西洋参
  • 2篇叶绿
  • 2篇叶绿素
  • 2篇生理特性
  • 2篇生理特征
  • 2篇生物量
  • 2篇农业
  • 2篇物量
  • 2篇根系
  • 2篇光合速率
  • 1篇性状
  • 1篇阴棚
  • 1篇育性
  • 1篇植物
  • 1篇色素含量
  • 1篇设施农业
  • 1篇生育

机构

  • 12篇安徽农业大学
  • 4篇中国科学技术...
  • 1篇海南省气象科...

作者

  • 12篇陈庭甫
  • 8篇蒋跃林
  • 7篇张庆国
  • 7篇岳伟
  • 4篇张仕定
  • 4篇刘玲
  • 2篇樊丽莉
  • 1篇黄光瑞
  • 1篇秦小林
  • 1篇姚玉刚
  • 1篇宛志沪
  • 1篇桂智凡
  • 1篇吴坤悌

传媒

  • 4篇安徽农学通报
  • 2篇种子
  • 1篇特产研究
  • 1篇大豆科学
  • 1篇长江流域资源...
  • 1篇作物杂志
  • 1篇作物研究

年份

  • 1篇2013
  • 4篇2008
  • 5篇2006
  • 2篇2005
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
大气CO_2浓度升高对大豆根瘤量及其固氮活性的影响被引量:17
2006年
通过开顶式气室控制CO2浓度,对盆栽大豆进行试验测定,研究了大气CO2浓度升高对大豆根系,重点是根瘤量和根瘤活性的影响。结果表明,大气CO2浓度升高,促进了大豆根系生长,大豆根体积、主根长、根鲜重均呈增长趋势,根冠比增加。CO2浓度为450、550、650和750μmol/mol时,与大气CO2背景浓度相比,在初花期,大豆根瘤数分别增加6.1%、15.9%、19.2%和26.5%,其中主根根瘤数增加较为显著,至鼓粒期,根瘤数增加幅度为7.8%~48.0%,增幅较初花期大,其中侧根根瘤量增加更多。同时,高CO2水平下,根瘤鲜重的变化与根瘤数基本一致。4种高CO2浓度下,初花期根瘤比固氮活性提高10.1%~24.0%,大于鼓粒期的6.0%~13.4%的增加幅度;单株根瘤固氮活性初花期增加10.6%~55.7%,鼓粒期则提高了20.0%~73.9%。
蒋跃林张庆国张仕定岳伟陈庭甫樊丽莉
关键词:大豆根瘤固氮活性
大豆根系生长及生理特性对大气CO2浓度升高的反应
2006年
制作开顶式气室控制CO2浓度,对盆栽大豆进行试验测定,分析了大豆根系生长和生理特征在CO2浓度升高条下的变化。结果表明,随着CO2浓度的升高,大豆根系生长受到明显促进,根系更加发达,表现为根系体积、生物量以根冠比的显著提高,主根长度、直径和侧根密度亦呈增加趋势。CO2浓度为450、550、650和750μmol/mol时,与CO2本浓度相比,大豆苗期根系体积增加10.2%~36.7%,开花期提高13.2%~34.7%,鼓粒期增幅达13.9%~49.4%。根干重的提高幅度与根体积增幅基本一致,根冠比随CO2浓度升高而加大。同时,高浓度CO2条件还促进了根系活跃吸面积的增加和根系活力的加强,根系活跃吸收面积的增大在开花期较为显著,增幅为6.9%-29.9%,根系活力在开期和鼓粒期增幅较大,分别提高6.8%-25.0%和7.2%-24.4%。
蒋跃林张庆国张仕定岳伟陈庭甫
关键词:CO2浓度根系生物量生理特征
大豆根系生理特性对大气二氧化碳浓度升高的反应被引量:7
2006年
制作开顶式气室控制CO2浓度,对盆栽大豆进行试验测定,分析了大豆根系生理特征在CO2浓度升高条件下的变化.结果表明:随着CO2浓度的升高,大豆根系生长受到明显促进,根系更加发达,表现为根系体积、生物量以及根冠比的显著提高,主根长度、直径和侧根密度亦呈增加趋势.CO2浓度为450μmol/mol、550μmol/mol、650μmol/mol和750μmol/mol时,与CO2本底浓度相比,大豆根系体积在苗期增加10.2%~36.7%,在开花期提高13.2%~34.7%,鼓粒期增幅达13.9%~49.4%,根系干重的提高幅度与根体积增幅基本一致,根冠比随CO2浓度升高而加大.同时,高CO2条件还促进了根系活跃吸收面积的增加和根系活力的加强,根系活跃吸收面积的增大在开花期较为显著,增幅为6.9%~29.9%,根系活力在开花期和鼓粒期增幅较大,分别提高6.8%~25.0%和7.2%~24.4%.
蒋跃林张庆国张仕定岳伟陈庭甫
关键词:CO2浓度大豆根系生物量生理特征
大气二氧化碳浓度升高条件下大豆光合色素含量的变化被引量:12
2006年
通过不同CO2浓度处理的大豆试验测定,分析了大豆叶片光合色素含量在高CO2浓度条件下的变化。结果表明,随着C02浓度的升高,叶绿素a、叶绿素b、叶绿素总量以及类胡萝卜素含量均有增加的趋势。在初花期,CO2浓度为450,550,650和750μmol/mol时,与CO2本底浓度相比,叶绿素总量增加4.4%~14.2%,类胡萝卜素含量提高6.8%~24.6%,鼓粒期也有类似结果。但由于高CO2浓度条件下,叶绿素b含量增幅大于叶绿素a,因此,叶绿素a与叶绿素b的比值降低。
蒋跃林姚玉刚张庆国岳伟陈庭甫樊丽莉
关键词:CO2大豆光合色素叶绿素类胡萝卜素
不同遮阴棚对人参及西洋参影响的研究进展被引量:3
2008年
从小气候研究、生育状况、光合特性、有效成分的积累等方面综述了不同遮阴棚对人参及西洋参影响的研究现状。
陈庭甫刘玲蒋跃林桂智凡
关键词:人参西洋参
单、双透棚式对西洋参生长影响研究被引量:1
2013年
在金寨县天堂寨镇西洋参试验基地内,以一层蓝色参用膜作为对照,研究单透棚和双透棚两种棚式对西洋参生长发育和产量的影响。主要试验结果如下:双透棚和单透棚西洋参生长势较好,与对照相比,株高分别增高32.4%、19.9%;柄叶长分别增长20.2%、10.1%;中心叶长分别增长30.0%、14.3%;中心叶宽分别增宽12.8%、2.1%;叶面积分别增加44.9%、14.1%。不同处理西洋参成苗率、保苗率的测定结果表明,双透棚西洋参成苗率、保苗率都是最高的,明显高于对照。双透棚、单透棚下西洋参参根产量均高于对照。双透棚下西洋参产量最高,平均鲜根重达1.643kg/m2,比单透棚高出17.0%,比对照高出51.3%。
蒋跃林陈庭甫宛志沪
关键词:西洋参
大气CO_2浓度升高对小麦旗叶衰老和产量的影响被引量:8
2006年
通过对不同大气CO2浓度水平下的小麦观测试验,研究了大气CO2增加对小麦旗叶衰老过程中丙二醛、光合色素、净光合速率的影响以及产量构成的变化。结果表明,在大气CO2含量为550和750μmol/mol时,与大气CO2背景浓度相比,小麦灌浆过程中旗叶MDA含量分别下降了6.4%~15.0%和14.1%~18.9%,叶绿素含量则平均增加11.6%和16.7%,类胡萝卜素含量也同步增加10.1%和16.9%,同时高浓度CO2促进了净光合速率的提高,平均提高幅度分别为14.9%和22.1%,明显延缓了旗叶衰老进程。CO2含量增加提高了小麦小穗数、穗粒数和千粒重,产量分别增加13.3%和21.7%。
蒋跃林张庆国张仕定岳伟陈庭甫
关键词:小麦丙二醛叶绿素光合速率
安庆市多年气象数据定量分析被引量:5
2008年
根据近50年(1951-2000年)的气象资料,应用时间序列分析与线性回归分析等方法,定量分析了安庆市气温和降雨量的变化和雨、热搭配对农业生产的影响。结果表明:20世纪50年代以来,安庆市气温在稳步上升,呈现暖化趋势;全年降水量也有增多的趋势,主要是由于夏、秋季降水增多所致;气温与同期降水量之间的相关性显著。
刘玲张庆国陈庭甫秦小林
关键词:气温降水量农业生产
植物对CO2浓度升高的响应被引量:12
2005年
大气中CO2浓度在工业革命前约为265μmol/mol,二十世纪60年代全球大气CO2浓度在314μmol/mol左右,目前则在350μmol/mol左右,且平均每年以1.5-2.0μmol/mol的速度递增。研究表明,大气CO2浓度升高的主要原因是煤炭、石油等化石燃料的燃烧造成的,若不加以制约,预计到本世纪中叶,大气CO2浓度将达到工业革命前的2倍[1,2]。大气CO2浓度升高,除了通过温室效应引起全球气候变化对植物产生间接影响外,还直接影响到植物的生长发育。研究大气CO2浓度升高对植物的影响已成为国内外研究的重要课题之一。本文阐述了大气CO2浓度升高对植物光合作用、蒸腾作用、生物量和产量以及抗性和品质所带来的影响。
陈庭甫刘玲岳伟
关键词:植物CO2浓度
合肥城市发展对热岛强度的影响被引量:11
2008年
城市热岛强度与城市发展关系密切。以合肥市为研究对象,利用趋势分析、主成分分析等方法系统分析了合肥城市热岛变化及与城市发展的关系,结果表明:合肥城市热岛显著,年际变化总体呈上升趋势,平均值为0.58℃,变化速率为0.194℃/10 a;季节变化表现为冬季最强,夏季最弱,春、秋介于两者之间,热岛强度增长速率大小顺序依次是:冬季>秋季>春季>夏季,分别为0.1、0.081、0.068和0.049℃/10 a;同时选出9个城市发展指标,计算得出合肥城市发展的综合指标LU,并在此基础上建立合肥城市发展与城市热岛强度之间的最佳回归模型为:y=0.563-0.027x+0.001x2-1.1E-05x3(相关系数R=0.8405,F=22.387)。
刘玲吴坤悌黄光瑞陈庭甫张庆国
关键词:城市发展城市热岛主成分分析
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