Trockenresistenz und Immissionshärte der Fichte (Picea abies L. Karsten):
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adam_text | Titel: Trockenresistenz und Immissionshärte der Fichte (Picea abies L. Karsten)
Autor: Klein, Bartel
Jahr: 1981
Inhaltsverzeichnis
Seite
Torwort
1 Einleitung und Problemstellung 1
1.1 Notwendigkeit der Resistenzforschung 1
1.2 Resistenz - Begriff und Formen; Trockenresistenz 2
1.3 Hauptansatzpunkte dieser Forschungsarbeit 4
1.3.1 Aufgabe und Zielsetzung 4
2 Pflanzenmaterial und Methodik 6
3 Statistische Auswertung 9
4 Trockenresistenzversuche 11
4.1 Methodik
4.1.1 Versuchsmäßige Erfassung der in der Natur vorkom-
menden Trockenstressituationen 11
4.1.2 Material 12
4.1.3 Methodik der Trockenresistenzversuche
4.1.4 Registrierung der Witterungsbedingungen
4.2 Ergebnisse der Trockenresistenzversuche 14
4.2.1 Schadsymptome
4.2.2 Regenerationsvermögen 14
4.2.3 Überlebensrate 15
4.2.3.1 Kriterien für die Überlebensrate
4.2.3.2 Rangfolgen der Klone im Nadelabfall und in der ¡~
Überlebensrate
4.2.3.3 Wirkung von unterschiedlich starkem Trockenstress 18
4.2.3.4 Wertung der nach verschiedenen Porschungszwecken 19
ausgelesenen Klongruppen
4.2.4 Überdauerungsvermögen 20
4.2.5 Zusammenfassendes Ergebnis der verschiedenen 23
Trockenresistenzversuche
4.2.5.1 Resistenzverhalten von Stecklingen bei unterschied- 24
lichem Stress
4.2.5.2 Vergleich des Resistenzverhaltens zwischen Steck- 24
lingen und Pfröpflingen gleicher Klonzugehörigkeit
4.2.6 Bildung von Resistenzgruppen 25
Seite
5 Nährelementhauahalt 27
5.1 Literaturuberblick 27
5.2 Methode 33
5.3 Zusammenhänge zwischen Nährelementgehalt und 34
Trockenresistenz (Ergebnisse)
5.3.1 Allgemeines zu den Nährelementanalysen
5.3.2 Interklonale Niveauunterschiede im Nährelement- 34
gehalt
5.3.3 Nährelementgehalte der Klone bzw. Klongruppen 36
in der Reihenfolge ihrer Trockenresistenz
5.3.4 Makronährelement - Konzentrationen 37
5.3.4.1 Stickstoff 37
5.3.4.2 Phosphor 38
5.3.4.3 Kalium 38
5.3.4.3.1 Kaliumgehalt und Wassergehalt 40
2 Kaliumgehalt und Wasserverbrauch . 40
3 Kaliumgehalt und Transpirationsrate 41
4 Kaliumgehalt und Wasserpotential 42
5 Kaliumgehalt und Wuchsleistung 45
6 Kaliumgehalt und Aufnahme von immissionsbedingtem 46
Schwefel
5.3.4.4 Calcium 47
5.3.4.5 Magnesium 48
5.3.4.6 Schwefel 49
5.4 Nährelementgehalte bei Pfröpflingen und Steck- 49
lingen gleicher Klonzugehörigkeit
5.5 Besprechung der Ergebnisse 50
5.5.1 Hährelementspiegelwerte
5.5.2 Bedeutung der einzelnen Nährelemente für die Pflan-
ze und deren Einfluß auf Resistenzmechanismen
5.5.2.1 Stickstoff 50
5.5.2.2 Phosphor 52
5-.5.2.3 Kalium 52
5.5.2.4 Calcium 55
5.5.2.5 Magnesium 56
5.5.2.6 Schwefel 56
5.5.3 Ursachen unterschiedlicher Nährelementgehalte 57
5.5.3.1 Zusammenhänge zw. Nährelementgehalten und 57
Transpiration
5.5.3.2 Mögliche Ursachen des unterschiedlichen Kalium- 58
gehaltes
5.6 Zusammenfassung 59
Seite
6 Was 3 erhaushalt 61
6.1 literaturhinweise 61
6.2 Methode 65
6.2.1 Ermittlung der Wasserzustands- und Wasser- 65
haushaltsgrSßen
6.2.1.1 Hydraturverhältnisse 66
6.2.1.2 Wasseraufnahme 67
6.2.1.3 Wasserabgabe 68
6.2.1.3.1 Kutikuläre Transpiration 69
6.2.1.3.2 Stomatäre (sommerliche) Transpiration 69
6.2.1.3.3 Regelung der Spaltöffnungen 70
6.2.1.4 Wassergehalt 71
6.3 Zusammenhänge zwischen Wasserzustands- und 72
Wasserhaushaltsgrößen und Trockenresistenz .
(Ergebnisse)
6.3.1 Wasserpotential der Pflanzen bei normaler und 72
unterbrochener Wasserzufuhr
6.3.2 Einfluß der Basseraufnähme 80
6.3.2.1 Wasserpotential des Bodens 80
6.3.2.2 Wurzel-, Hadel- und Sproßanteil 81
6.3.3 Einfluß der Wasserabgabe 82
6.3.3.1 Kutikuläre Transpiration 82
6.3.3.1.1 Einfluß verschiedener Parameter bei Gewinnung, 82
Behandlung und Lagerung des Pflanzenmaterials
6.3.3.1.2 Berechnung der kutikulären Transpiration 83
6.3.3.1.3 Schädigungs- und letalbereich 84
6.3.3.1.4 Austrocknung und Wasserabgabe 85
6.3.3.2 Stomatäre (sommerliche) Transpiration 88
6.3.3.3 Öffnungszustand der Stornata bei unterschied- 91
licher Wasserversorgung
6.3.4 Wassergehalt 92
6.3.5 Zusammenhang zwischen zunehmender pflanzlicher 92
Austrocknung (abnehmender Wassergehalt) und
Schrumpfung des Stammdurchmessers
6.4 Besprechung der Ergebnisse 93
6.5 Zus ammenf as sung 104
Seite
7 Wuchsleistung 105
7.1 literaturüberblick 105
7.2 Methode 109
7.3 Wuchsleistungsreaktionen verschieden trocken- 110
resistenter Fichtenklone hei unterschied-
licher Wasserversorgung (Ergebnisse)
7.3.1 Böhenwuchs : 111
7.3.1.1 bei guter Wasserversorgung 114
7.3.1.1.1 nicht immissionsbelastet: II4
Anzuchtquartier Grafrath
7.3.1.2 vor, in und nach natürlichen Trockenperioden: 115
7.3.1.2.1 nicht immissionsbelastet: II5
Erhaltiingsfläche Grafrath
7.3.1.2.2 mit HP (und geringen SOg)-Immissionen heiastet: 116
7.3.1.2.2.1 Versuchsflache Burghausen 116
7.3.1.2.2.2 Versuchsfläche Eheinfelden I II7
7.3.1.2.2.3 Versuchsfläche Rheinfelden II 117
7.3.1.2.3 mit starken S02„(und geringen HP)-Immissionen 118
belastet :
7.3.1.2.3.1 Versuchsfläche Haltern 118
7.3.1.2.4- mit starken HI (und geringen SO2«)-Immissionen 119
belastet:
7.3.1.2.4.1 Versuchsfläche Töging I 119
7.3.1.3 nach Austrocknungsversuchen 119
7.3.1.4 nach dem Verpflanzen (sog. Verpflanzungsschock) 120
7.3.1.4.1 vom Anzuchtquartier in Töpfe (normale 120
Wasserversorgung)
7.3.1.4.2 vom Anzuchtquartier auf di^ Kulturfläche 121
(erheblicher Trockenstress/
7.3.2 Durchmesserwachstum 122
7.4 Besprechung der Ergebnisse 122
7.5 Zusammenfassung 132
Seite
8 Immissionshärte 134
8.1 Begriffsdefinition 134
8.2 literaturhinweise 135
8.3 Methode 135
8.3.1 Immissionshärtetests 135
8.3.1 .1 Freilandbegasung (Versuchsflächenauswertung) 135
8.3.1 .2 Freilandbegasung ausgebrachter Topfpflanzen 135
8.3.1 .3 Begasung eingetopfter Stecklinge in der Labor- kammer 136
8.3.2 Ermittlung der Immissionshärte 136
8.3.2 .1 Chemische Schadstoffanalysen 136
8.3.2 .2 Okulare Schadensbonitierung 137
8.4 Ergebnisse 138
8.4.1 Resistenz gegen die Schadstoffaufnahme 138
8.4.1 .1 Einwirkende und analysierte Schadstoffe 138
8.4.1 .2 Zusammenhänge zwischen zwei im Hadelaaterial vorkommenden Schadstoffen 139
8.4.1 .3 Mengenmäßige Schwefelaufnahme: 140
8.4.1 .3. 1 nach Freilandbegasung (Versuchsflächen- auswertung) 141
8.4.1 .3. 2 nach Preilandbegasung von Topfpflanzen 143
8.4.1 .3. 3 nach Xaborkammerbegasung 143
8.4.1 .4 Aufnahmemöglichkeiten von Schadstoffen: 143
8.4.1 .4. 1 über die Wurzel 144
8.4.1 .4. 2 über die Kutikula 144
8.4.1 .4. 3 über die Spaltöffnungen 145
8.4.2 Resistenz gegen die Schadstoffwirkung 150
8.4.3 Immissionshärte - eine Folge geringer Schad- 152 Stoffaufnahme und hoher Schadstoffverträglichkeit
8.5 Besprechung der Ergebnisse 153
8.6 Zusammenfassung 154
Seite
9 Zusammenhänge zw. Trockenresistenz und 156
Immissionshärte
9.1 Literaturüberblick 156
9.2 Zusammenhänge 156
10 Zusammenfassung 160
11
Literatur
165
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