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乔木冠幅大、寿命长、生长快,具有遮阴、降温、滞尘、减噪和吸收有害气体等功能,因而成为园林绿化的骨干树种。本文以柿树(Diospyroskaki)、苦楝(Melia azedarach Linn.)、白杜(Euonymus maackii Rupr.)、国槐(Sophorajaponica Linn.)、白蜡(Fraxinus pennsylvanica)、五角枫(Acer elegantulum Fang et P.L.Chiu)、碧桃(Prunus persica Batsch.var.duplex Rehd.)、紫叶李(Prunus cerasifera Ehrhar f.)、栾树(Koelreuteria integrifoliola)和楸树(CatalpabungeiC.A.Mey)10个乔木树种当年生枝条为试验材料,比较了不同低温和不同低温持续时间下的电解质外渗率、可溶性糖、可溶性蛋白含量,O2-产生速率,MDA、游离脯氨酸含量,SOD、POD、CAT活性及失水率变化;用电解质外渗率结合Logistic方程拟合推算出各树种的低温半致死温度(LT50),并对所有指标的相关性进行分析,最后用灰色关联度分析及模糊数学的隶属度函数法综合评价10个树种的抗寒性强弱,并与LT50得到的抗寒性顺序进行比较。得出以下结论:1、随着低温和低温持续时间的不断加剧,电解质外渗率均呈上升趋势,且电解质外渗率和抗寒性呈负相关关系。将电解质外渗率拟合Logistic方程推算出各树种的低温半致死温度(LT50):苦楝-44.73-41.92℃,国槐-41.21-38.80℃,白蜡-37.84-34.24℃,楸树-35.76-30.62℃,碧桃-23.09-20.14℃,紫叶李-22.25-17.95℃,柿树-29.13-26.85℃,白杜-27.70-24.25℃,栾树-29.94-26.17℃,五角枫-32.52-27.08℃。根据LT50的大小,推断出这几种乔木的抗寒性顺序为:苦楝>国槐>白蜡>楸树>五角枫>栾树>柿树>白杜>碧桃>紫叶李。2、随处理温度的降低,除碧桃的失水率先增加后减少和国槐的失水率先减少后增加外,其余树种的失水率均呈增加趋势;随低温持续时间的延长,各树种的失水率均呈上升趋势,其中苦楝的变化幅度最小,碧桃的变化幅度最大。3、随温度的降低,10个树种中楸树、白蜡、国槐、苦楝的可溶性糖含量不断增加,其余树种的可溶性糖含量先增加后减少;通过延长胁迫时间,发现各树种的可溶性糖含量呈增加趋势。随处理温度的降低,碧桃、柿树和五角枫的可溶性蛋白含量先增大后减小,其余树种的可溶性糖含量则不断增加,随处理时间的延长,各树种的可溶性蛋白含量普遍增加(除白杜外),白杜的可溶性蛋白含量先增大后减小。4、各树种的O2-·产生速率和MDA含量均随处理温度的下降和处理时间的延长呈上升趋势,且O2-·产生速率、MDA和抗寒性呈负相关关系。根据MDA和O2-含量的方差分析显示:10个树种中抗寒性最强的树种是苦楝,最弱的是紫叶李。5、随着温度的逐渐降低,苦楝、国槐、白蜡、楸树、五角枫、栾树的SOD含量不断增加,白杜、碧桃、紫叶李和柿树的SOD含量则表现为先增加后减少;苦楝、国槐、白蜡、楸树的POD活性和CAT活性随处理温度的不断下降呈增加趋势,其余树种的POD活性和CAT活性则随处理温度的降低先增加后减少。随着低温持续时间的延长,供试树种的SOD、POD和CAT含量均呈增加趋势。6、10个树种中苦楝、国槐、紫叶李的游离Pro含量随处理温度的不断下降呈增加趋势,其余树种的游离Pro含量随处理温度的降低先增加后减少。随胁迫时间的延长,抗寒性较强的树种脯氨酸含量不断增加,抗寒性较弱的树种脯氨酸含量先增加后减小。7、对所有指标进行相关性分析,发现LT50与可溶性糖、可溶性蛋白、SOD POD、CAT呈负相关关系,与O2-、MDA、失水率、Pro呈正相关关系;除失水率与可溶性糖含量、SOD与MDA之间无明显相关性外,各指标两两之间均相关,且相关系数均达到0.7以上。根据灰色关联度分析得出的权重可知,低温处理24h后最大权重与最小权重相差0.027;低温处理48h后,最大权重与最小权重相差0.031;低温处理72h后,最大权重与最小权重之间相差0.023,根据各指标的关联系数值可知,可溶性糖含量、失水率、电解质外渗率、脯氨酸及POD含量可作为鉴定各树种抗寒性大小的最具代表性指标。采用模糊数学的隶属度函数法结合权重运用加乘法则对所选树种的抗寒性进行综合评价,得出它们的抗寒性强弱顺序为:苦楝>国槐>白蜡>楸树>五角枫>栾树>白杜>柿树>碧桃>紫叶李。