为明确高大气CO2浓度下小麦叶片光合作用的适应机制及氮素的调控作用,利用开顶式气室,通过盆栽试验,测定和分析了不同大气CO2浓度和施氮量下小麦拔节期叶片的光合参数、叶绿素含量等指标。结果表明,高大气CO2浓度(760μmol.mol-1)处理...为明确高大气CO2浓度下小麦叶片光合作用的适应机制及氮素的调控作用,利用开顶式气室,通过盆栽试验,测定和分析了不同大气CO2浓度和施氮量下小麦拔节期叶片的光合参数、叶绿素含量等指标。结果表明,高大气CO2浓度(760μmol.mol-1)处理的小麦叶片的叶绿素含量、光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)和蒸腾速率(Tr)均随着施氮水平的升高而升高,平均增幅分别为31.6%、69.6%和57.6%,而胞间CO2浓度(Ci)和水分利用效率(WUE)随施氮水平的升高而呈先下降后上升的趋势。高大气CO2浓度下小麦叶片Pn、Ci和WUE显著高于正常CO2浓度(400μmol.mol-1)处理,平均增幅分别为36.8%、74.0%和102.7%。在400μmol.mol-1CO2浓度下测定时,与正常大气CO2浓度下生长的小麦相比,高大气CO2浓度下生长的小麦拔节期叶片Pn在高施氮水平(0.2 g N.kg-1土)下未发生下调,而在低、中施氮水平(0和0.1 g N.kg-1土)下叶片Pn明显降低。因此,高大气CO2浓度下施氮可显著提高小麦叶片的Pn和WUE,且充分供氮可使叶片不发生光合适应现象,这可能与较高的施氮水平提高了高大气CO2浓度下小麦叶片的叶绿素含量有关。展开更多
针对电力无线通信在应用中存在的问题,为更好地服务智能电网和开展分时长期演进(time division long term evolution,TD-LTE)技术在电力通信等领域的应用研究,建立了TD-LTE电力无线专网仿真平台。从链路级仿真和系统级仿真两个方面对电...针对电力无线通信在应用中存在的问题,为更好地服务智能电网和开展分时长期演进(time division long term evolution,TD-LTE)技术在电力通信等领域的应用研究,建立了TD-LTE电力无线专网仿真平台。从链路级仿真和系统级仿真两个方面对电力无线专网的性能进行仿真,并分析了无线参数对无线专网性能的影响。该仿真平台的建立为电力终端通信接入网的统一建设和LTE电力无线专网的应用提供技术支撑,也为后期的网络规划奠定了理论基础。展开更多
文摘为明确高大气CO2浓度下小麦叶片光合作用的适应机制及氮素的调控作用,利用开顶式气室,通过盆栽试验,测定和分析了不同大气CO2浓度和施氮量下小麦拔节期叶片的光合参数、叶绿素含量等指标。结果表明,高大气CO2浓度(760μmol.mol-1)处理的小麦叶片的叶绿素含量、光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)和蒸腾速率(Tr)均随着施氮水平的升高而升高,平均增幅分别为31.6%、69.6%和57.6%,而胞间CO2浓度(Ci)和水分利用效率(WUE)随施氮水平的升高而呈先下降后上升的趋势。高大气CO2浓度下小麦叶片Pn、Ci和WUE显著高于正常CO2浓度(400μmol.mol-1)处理,平均增幅分别为36.8%、74.0%和102.7%。在400μmol.mol-1CO2浓度下测定时,与正常大气CO2浓度下生长的小麦相比,高大气CO2浓度下生长的小麦拔节期叶片Pn在高施氮水平(0.2 g N.kg-1土)下未发生下调,而在低、中施氮水平(0和0.1 g N.kg-1土)下叶片Pn明显降低。因此,高大气CO2浓度下施氮可显著提高小麦叶片的Pn和WUE,且充分供氮可使叶片不发生光合适应现象,这可能与较高的施氮水平提高了高大气CO2浓度下小麦叶片的叶绿素含量有关。
文摘针对电力无线通信在应用中存在的问题,为更好地服务智能电网和开展分时长期演进(time division long term evolution,TD-LTE)技术在电力通信等领域的应用研究,建立了TD-LTE电力无线专网仿真平台。从链路级仿真和系统级仿真两个方面对电力无线专网的性能进行仿真,并分析了无线参数对无线专网性能的影响。该仿真平台的建立为电力终端通信接入网的统一建设和LTE电力无线专网的应用提供技术支撑,也为后期的网络规划奠定了理论基础。