本研究通过扫描电子显微镜(SEM)测定了15个杜鹃花品种的17个解剖结构指标。通过变异系数,相关性分析和层次聚类分析筛选出叶片的解剖结构指标,并通过隶属函数对各品种的耐热性进行综合评价。结果表明,杜鹃花的叶片为典型的双面叶,表皮的抗壁为轻微弯曲。气孔仅分布在表皮下部,形状无规则。除表皮厚度较低(P <0.05)外,其余15个品种的解剖结构指标均达到显着水平差异(P <0.01)。角质层厚度,气孔密度,气孔宽度,栅栏组织的厚度和叶片海绵状组织的疏松是影响硬度的主要因素,而气孔长度,气孔孔径,气孔开口,上表皮的长度和厚度,下表皮的长度和厚度,海绵组织,木栅组织与海绵组织的比例,叶栅组织的紧密度,叶片厚度和培养基厚度对耐热性没有太大影响。15个品种的耐热性存在一定差异,其顺序为杜鹃“松江大桃红”>杜鹃“庄元红”>杜鹃“吕瑟光辉”>杜鹃“粉真竹”>杜鹃“怀果” Hong'>杜鹃花'Lan Yin'>杜鹃花'Bi Zhi'> 杜鹃花“大河之春”>杜鹃花“郭启宏”>杜鹃花“玉玲珑”>杜鹃花“洪山湖”>杜鹃花“宁波红”>杜鹃花“桃板竹沙”>杜鹃花“爱丁宝” >杜鹃“刘秋红”。根据耐热性,可将其分为4组:高耐热性的R.“宋江大桃红”,R。“壮元红”和R.“吕色光辉”,R。“ Fen”。真珠”,“怀国红”,“兰茵”,“毕志”,“大河之春”,“郭启宏”和“余玲珑”具有中等耐热性的R.“洪山湖”,R。“宁波红”,R。“陶板竹沙”和R.“爱丁堡” 具有较低的耐热性,“刘秋红”没有耐热性。但是,对杜鹃花的耐热性进行准确的评估仍需考虑其他因素,包括耐热性的形态结构,生理生化指标和遗传因素,杜鹃花的危害性以及高温伤后的恢复状态。以15个杜鹃花品种为试材,利用扫描电镜观察叶片17项解剖结构,应用变异系数,相关分析和聚类分析对叶片解剖结构进行筛选,采用隶属函数对各品种的耐热性进行综合评价,探讨杜鹃花叶片解剖结构与植株耐热性的关系,为杜鹃花耐热多样性的选育,引种栽培及栽培区划分提供细胞学理论依据。结果表明:杜鹃花叶片为典型的异面叶,表皮细胞垂周壁略呈波浪状,气孔为无规则形,仅分布于重组皮,品种之间有16项解剖结构指标差异达到极显着水平,仅入射皮厚度为显着水平;叶片角质层厚度,气孔密度,气孔宽度,栅栏组织厚度和组织结构疏松度是影响耐热性的主要叶片解剖结构性状,而叶片厚度,气孔长度,空隙,气孔开度,海绵组织厚度,栅海比,上绝缘皮细胞长度和厚度,组织结构疏松度,中脉厚度与植株耐热性的关系不大。15个品种杜鹃花耐热性存在一定差异,其强弱顺序为:松江大桃红>状元红>绿色光辉>粉珍珠>外国红>蓝茵>笔止>大和之春>国旗红>玉玲珑>红珊瑚>宁波红>套瓣朱砂>爱丁堡>琉球红。
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王冰 副教授
网址: 15个杜鹃花叶片解剖结构与耐热性的关系,Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology https://m.huajiangbk.com/newsview657067.html
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