230 Singh et al.: Physiological, Growth, and Biomass Attributes Influenced by Water Stress Singh, M., R. Chaturvedi, and P.V. Sane. 1996. Diurnal and seasonal photosynthetic characteristics of Populus deltoides Marsh. Leaves. Photosynthatica 32:11–21. Strasser, R.J., A. Srivastava, and Govindjee. 1995. Polyphasic chloro- phyll a fluorescence transient in plants and cyanobacteria. Photo- chemistry and Photobiology 61:32–42. Tschaplinski, T.J., A. Gerald, G. Tuskan, M. Gebre, and E.D. Todd. 1998. Drought resistance of two hybrid Populus clones grown in a large- scale plantation. Tree Physiology 18(10):653–658. Velikova, V., T. Tsonev, and I. Yordanov. 1999. Light and CO2 responses of photosynthesis and chlorophyll fluorescence characteristics in bean plants after simulated acid rain. Physiologia Plantarum 107:77–83. Verma, K.K., S. Vatsal, R.K. Gupta, S. Ranjan, C.L. Verma, and M. Singh. 2012. Influence of water application on photosynthesis, growth, and biomass characteristics in Jatropha curcas. Current Botany 3(4):26–30. Xiao, CW., G.S. Zhou., X.S. Zhang., J.Z. Zhao, and G. Wu. 2005. Response of dominant desert species Artemisia ordosica and Salix psammophila to water stress. Photosynthetica 43(3):467–471. Yordanov, I., V. Velikova, and T. Tsonev. 2003. Plant responses to drought and stress tolerance. Bulgarian Journal of Plant Physiology Special Issue 187–206. Zhang, X., R. Zang, and C. Li. 2004. Population differences in physi- ological and morphological adaptations of Populous davidiana seedlings in response to progressive drought stress. Plant Science 166:791–797. Zlatev, Z., and F.C. Lidon. 2012. An overview on drought induced changes in plant growth, water relations, and photosynthesis. Emir- ates Journal of Food and Agriculture 24(1):57–72. Zlatev, Z.S., and I. Yordanov. 2004. Effects of soil drought on photosyn- thesis and chlorophyll fluorescence in bean plants. Bulgarian Journal of Plant Physiology 30(3–4):3–18. Munna Singh (corresponding author) Department of Plant Physiology CBSH, G.B. Pant University of Agriculture and Technology Pantnagar-263145 (Uttarakhand) India Present address: Department of Botany University of Lucknow Lucknow-226 007 (U.P.) India
[email protected] [email protected] Aradhna Kumari Department of Plant Physiology College of Agriculture (sub campus) Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Ganj Basoda, Vidisha, Madhya Pradesh-464 221
[email protected] Krishan Kumar Verma Department of Botany University of Lucknow Lucknow-226 007 (U.P.) India
[email protected] ©2013 International Society of Arboriculture Zusammenfassung. Sechs Wochen alte gleichförmige Schwarzpap- pel-Sämlinge (Klone G-48 und Kranti) wurden als Steckhölzer kultiviert und unter zwei verschiedenen Bewässerungsregimen (volle und halbe Feldkapazität) bis zu 60 Tage bei offenen Feldbedingungen kultiviert. Die höheren und niedrigeren Regulationen der physiologischen Reak- tionen wurden durch die unterschiedliche Bewässerung bei voller oder halber Kapazität beeinflusst. Der verstärkte A-Wert wurde beobachtet bei 13-19 und 12-14 µmol m-2s-1 in den Klonen G-48 und Kranti, nach- dem sie bei voller Feldkapazität bewässert wurden. Eine Reduzierung der Wassergabe auf den Level von halber Feldkapazität konnte diese Werte (≤50%) deutlich reduzieren. Die verminderte CO2 Assimilation einschloss. Über der Trockenheitserfahrung war der progressive Verlust an Maximum Quantum Ertrag der Photosystem II Photochemie (Fv/ Fm) und CO2 Blattflächenausdehnung, besondere Blattfläche, während des Trockenheitsstress war korreliert mit dem Rückgang an Transpiration, größtenteils beeinflusst durch die Dynamik der Stomata um die CO2 Diffusion zu begrenzen, welches auch die Karboxylation Assimilation korreliert mit dem Verlust an Transpiration bei beiden Klonen. Schlussendlich wurde durch die Studie erwiesen, dass eine Bewässerung bis zur Hälfte der Feldkapazität über einen Zeitraum von 60 Tagen die agronomischen Merkmale, die da wären: Pflanzenhöhe, Anzahl der Blätter, tion, Fv/Fm, und Biomassenertrag) ein. Resumen. Plántulas de álamo (clones G-48 y Kranti) de seis semanas de edad se plantaron a partir de esquejes de tallo y fueron sometidos a dos regímenes diferentes de agua (capacidad de campo, completa y media) hasta 60 días, bajo condiciones de campo abierto. Se emitieron regula- ciones superiores e inferiores con base en las respuestas fisiológicas, para plantas regadas a plena y media capacidad de campo. El valor A mejo- rado se observó de 13–19 y 12–14 µmol m-2s-1 en los clones G-48 y Kranti, después de someterlos a riego a capacidad de campo completo. La eliminación del riego para el nivel medio de capacidad de campo podría reducir estos valores (≤ 50%) de manera significativa. Se encontró que la disminución de la asimilación de CO2 relativer Wassergehalt, Biomasse und Ernte-Index, deutlich mindert. Es schließt ebenso die Anfälligkeit der Klone G-48 und Kranti gegenüber Trockenheit in Relation zur Pflanzen-Performance (z.B. CO2 relaciona con la pérdida de la transpiración en estos dos clones. En con- secuencia, el estudio revela que el riego al nivel de capacidad de campo durante un período de 60 días, influye significativamente en los rasgos agronómicos a saber, altura de planta, número de hojas, expansión del área foliar, área foliar específica, contenido relativo de agua, biomasa y el índice de cosecha. Asimismo, se concluye la susceptibilidad de los clones G-48 y Kranti hacia la sequía, en relación con el rendimiento de la planta (es decir, la asimilación de CO2 que también deteriora la carboxilación. Al experimentar la sequía, se en- contró que la pérdida progresiva en el rendimiento cuántico máximo del fotosistema II fotoquímicamente (Fv / Fm) y la asimilación de CO2 se correlaciona con la disminución de la transpiración, regulada en gran medida por la dinámica de los estomas para restringir la difusión del CO2 se cor- , Fv / Fm y rendimiento de biomasa). durante el estrés por sequía , Assimila-
September 2013
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