• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      不同水稻品種的干物質(zhì)生產(chǎn)及產(chǎn)量形成特性的比較研究

      2014-04-29 00:44:03王清峰等
      熱帶作物學(xué)報 2014年9期
      關(guān)鍵詞:水稻產(chǎn)量

      王清峰等

      摘 要 為了探討結(jié)實期莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)轉(zhuǎn)移和群體光合能力對水稻產(chǎn)量形成的影響,以不同類型的10個水稻品種為材料,調(diào)查抽穗期和成熟期的干物質(zhì)量、莖葉部非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)量及產(chǎn)量,從庫源關(guān)系的角度比較了不同品種的產(chǎn)量形成特點。結(jié)果表明:不同品種之間的干物質(zhì)積累量、莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)積累量以及結(jié)實期莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)轉(zhuǎn)移量和群體光合量差異性顯著;10個品種可分為3種類型,第一類群體光合能力低、莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)轉(zhuǎn)移量少和產(chǎn)量低,第二類結(jié)實期群體光合能力高、莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)轉(zhuǎn)移量少和產(chǎn)量高,第三類群體光合能力高、莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)轉(zhuǎn)移量多和產(chǎn)量高;Ⅱ優(yōu)航2號、兩優(yōu)培九、汕優(yōu)63、特優(yōu)009等4個雜交稻品種屬于第三類,具有較高的增產(chǎn)潛力。

      關(guān)鍵詞 水稻;產(chǎn)量;非結(jié)構(gòu)性物質(zhì);群體光合能力

      中圖分類號 S511 文獻標識碼 A

      Abstract Ten different types of rice varieties were chosen to study the dry matter production and non-structural matter production of stem and leaf at heading and mature stage in order to explore the effect of rice yield formation on transfer of non-structural matter of stem and leaf and group photosynthetic capacity in solid phase. Results showed that the dry matter accumulation,non-structural matter production of stem and leaf,transfer of non-structural matter of stem and leaf and group photosynthetic capacity in solid phase were remarkable in different varieties. Ten varieties could be divided into three types,the first type was low photosynthetic capacity,low transfer of non-structural matter of stem and leaf and low yield,the second type was high photosynthetic capacity in solid phase,low transfer of non-structural matter of stem and leaf and high yield,the third type was high photosynthetic capacity,high transfer of non-structural matter of stem and leaf and high yield. Eryouhang NO.2,Liangyoupeijiu,Shanyou 63,Teyou 009 belong to the third type and have high potential of increasing yield.

      Key words Rice; yield; Non-structural matter; Group photosynthetic capacity

      doi 10.3969/j.issn.1000-2561.2014.09.007

      隨著水稻育種的不斷進步以及具有大穗、分蘗能力強特性的雜交稻品種的推廣,目前已比較容易獲得高產(chǎn)水稻所需要的穎花數(shù)。作為具有代表性的雜交稻品種兩系兩優(yōu)培九和三系汕優(yōu)63,前者具有較多的每穗粒數(shù)和單位面積的穎花數(shù)[18],在結(jié)實期需要更多的同化產(chǎn)物填充籽粒[19]??梢娫鲈醇丛黾酉蛩氩康奶妓衔锕?yīng)量是進一步提高產(chǎn)量的重要途徑。水稻結(jié)實期的源包括光合產(chǎn)物來源和非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)(NSC)來源兩個方面,而高產(chǎn)水稻的群體光合能力已經(jīng)具有較高的水平,進一步提高的空間有限[1-5]。因此提高抽穗前干物質(zhì)積累量和非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)含量并使之有效地向穗部轉(zhuǎn)運,是高產(chǎn)特別是超高產(chǎn)條件下提高產(chǎn)量的有效途徑[6,9]。為此前人從干物質(zhì)生產(chǎn)轉(zhuǎn)運的角度出發(fā),對水稻高產(chǎn)和超高栽培技術(shù)以及高產(chǎn)育種進行了有益的探討。國際水稻研究所甚至通過減少分蘗來換取增加抽穗前非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)積累量,并培育出少分蘗和不分蘗的新株型品種[5-8]??梢?,增加抽穗前非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)積累量對于水稻高產(chǎn)非常重要,而相關(guān)研究多集中于栽培技術(shù)對非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)含量的影響和生育期較長的中稻上,基于品種遺傳特性的研究較少,在熱帶地區(qū)生育期較短的早晚稻上相關(guān)研究鮮見報道。為此,本研究以不同類型的高產(chǎn)品種為材料探討干物質(zhì)生產(chǎn)轉(zhuǎn)運對產(chǎn)量形成的影響。

      1 材料與方法

      1.1 供試材料與試驗設(shè)計

      以6個雜交品種Ⅱ優(yōu)航2號、岡優(yōu)527、岡優(yōu)725、兩優(yōu)培九、汕優(yōu)63、特優(yōu)009和4個常規(guī)品種225父本、黃華占、N940、特秈占25為材料,于2013年在海南省儋州市中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院試驗場進行田間試驗。試驗采用隨機區(qū)組排列,3次重復(fù),小區(qū)面積20 m2。

      1.2 耕種概況

      于2013年2月26日播種,3月15日移栽。移栽密度株距0.15 m、行距0.25 m,雜交稻每穴插2株、常規(guī)稻每穴插4株。225父本、特秈占25、黃華占、岡優(yōu)725、汕優(yōu)63、特優(yōu)009、岡優(yōu)527、兩優(yōu)培九、優(yōu)航2號、N940的抽穗期分別為5月15日、5月19日、5月19日、5月15日、5月22日、5月23日、5月16日、5月24日、5月24日、5月15日。供試土壤pH為5.33,堿解氮為103.94 mg/kg,有機質(zhì)為3.78%,速效磷為1.8 mg/kg,速效鉀為82.04 mg/kg。根據(jù)當?shù)厥┓柿?xí)慣,3月23日第一次施肥,每公頃施用尿素(N≧46.4%)153.6 kg、過磷酸鈣(P2O5≧16%)316.35 kg、氯化鉀(K2O≧60%)128.1 kg和復(fù)合肥(N ∶ P2O5 ∶ K2O=18 ∶ 5 ∶ 7)187.5 kg;4月29日第二次施肥,每公頃過磷酸鈣(P2O5≧16%)322.5 kg、氯化鉀(K2O≧60%)136.05 kg和復(fù)合肥(N ∶ P2O5 ∶ K2O=18 ∶ 5 ∶ 7)166.65 kg。結(jié)實期日平均氣溫的均值在30.1~30.8 ℃。

      1.2.1 樣品采集與分析 于水稻品種抽穗期和抽穗后第30天采取2次樣品。每個小區(qū)掘取5穴稻株,洗凈后剪除根系,從穗頸節(jié)處將莖葉部和穗部分開,經(jīng)105 ℃殺青后在80 ℃通風(fēng)烘干48 h至恒重,稱取干物質(zhì)量。稱取干物質(zhì)量后的莖葉部和穗部樣品,先用天津市泰斯特儀器有限公司的FZ102 型粉碎機進行粗粉碎,然后用德國IKA WERKE 的MF10B粉碎機進行細粉碎(孔徑0.5 mm)。非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)含量的分析方法:使用美國Perkin Elmer公司的Spectrum 100N傅立葉紅外光譜儀,設(shè)定掃描范圍4 000~12 000 cm-1,分辨率8 cm-1,掃描次數(shù)64次,光譜數(shù)據(jù)間隔2 cm-1,將細粉碎后的樣品裝滿石英樣品杯置于紅外光譜儀上采集光譜。樣品的前處理和光譜采集方法與辛陽方法[10]相同。將采集的光譜帶入辛陽方法的數(shù)學(xué)模型[10],通過模型推導(dǎo)出非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)含量。

      1.3 數(shù)據(jù)計算與分析

      用EXCEL2010進行數(shù)據(jù)處理,采用JMP 7軟件進行方差分析,Tukey HSD進行多重比較。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 水稻產(chǎn)量及其構(gòu)成因素分析

      10個水稻品種的產(chǎn)量與產(chǎn)量構(gòu)成因素見表1。產(chǎn)量從高至低依次為Ⅱ優(yōu)航2號>兩優(yōu)培九>岡優(yōu)527>汕優(yōu)63>特優(yōu)009>N940>黃華占>特秈占25>岡優(yōu)725>225父本,其中Ⅱ優(yōu)航2號、兩優(yōu)培九、岡優(yōu)527、汕優(yōu)63、特優(yōu)009、N940的產(chǎn)量顯著高于黃華占、特秈占25、岡優(yōu)725、225父本;單位面積的穗數(shù)N940最高且顯著高于其他品種,岡優(yōu)725最低且顯著低于其他品種;每穗粒數(shù)Ⅱ優(yōu)航2號最多,其次是岡優(yōu)527、兩優(yōu)培九、岡優(yōu)725,N940最少;每平米粒數(shù)Ⅱ優(yōu)航2號最多,其次是兩優(yōu)培九、岡優(yōu)527,岡優(yōu)725最少;千粒重N940最大33.36 g,225父本最低22.65 g。

      2.2 不同品種間干物質(zhì)、非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)積累與轉(zhuǎn)運的比較

      抽穗期和成熟期物質(zhì)積累與轉(zhuǎn)運的結(jié)果見表2。抽穗期積累的干物質(zhì)量和莖葉干物質(zhì)積累量都以Ⅱ優(yōu)航2號最多,其次是特優(yōu)009和兩優(yōu)培九,特優(yōu)占25最少。莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)積累量以Ⅱ優(yōu)航2號最多,其次是特優(yōu)009、汕優(yōu)63和兩優(yōu)培九,N940最少。雖然莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)含量以岡優(yōu)725和N940較高,Ⅱ優(yōu)航2號最低,但是莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)積累量與干物質(zhì)積累量的趨勢一致以Ⅱ優(yōu)航2號最多,其次是特優(yōu)009和兩優(yōu)培九,特優(yōu)占25最少,表明抽穗前干物質(zhì)生產(chǎn)能力對莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)影響較大。結(jié)實期的光合積累量以N940、岡優(yōu)527和岡優(yōu)725較多。莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)向穗的轉(zhuǎn)移量以Ⅱ優(yōu)航2號最多,其次是特優(yōu)009,N940最少。非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)轉(zhuǎn)移對產(chǎn)量的貢獻率以岡優(yōu)725最大,其次是225父本,N940最小。

      水稻產(chǎn)量與干物質(zhì)、非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)積累轉(zhuǎn)運的相關(guān)分析結(jié)果如表3。抽穗期積累的干物質(zhì)量、莖葉非結(jié)構(gòu)性量以及莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)轉(zhuǎn)運量與產(chǎn)量之間存在顯著的相關(guān)關(guān)系。表明增加抽穗期干物質(zhì)和非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)的積累并促進其有效地向穗部轉(zhuǎn)運是提高產(chǎn)量的有效途徑。

      2.3 各品種產(chǎn)量及其干物質(zhì)生產(chǎn)轉(zhuǎn)運特征指標的主成分分析

      通過產(chǎn)量、干物質(zhì)和非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)生產(chǎn)轉(zhuǎn)運等7個特征指標的主成分分析,結(jié)果主成分1的貢獻率為71.9%、主成分2為20.1%,1-2主成分的累計貢獻率為92%。各項指標的因子負荷量如表3,主成分1反映了抽穗前莖葉干物質(zhì)和非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)積累量及向穗部轉(zhuǎn)移量,主成分2反映了結(jié)實期群體光合能力和產(chǎn)量。

      主成分1和主成分2的二維得分圖見圖1。根據(jù)圖1可將10個品種分為3個類型,第一類抽穗期積累的非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)少、非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)向穗的轉(zhuǎn)移量少、結(jié)實期光合能力弱、產(chǎn)量低,包括岡優(yōu)725、225父本、黃華占、特秈占25等4個品種;第二類抽穗期積累的非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)少、非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)向穗的轉(zhuǎn)移量少、結(jié)實期光合能力強、產(chǎn)量高,包括岡優(yōu)527、N940等2個品種;第三類抽穗期積累的非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)多、非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)向穗的轉(zhuǎn)移量多、結(jié)實期光合能力強、產(chǎn)量高,包括Ⅱ優(yōu)航2號、兩優(yōu)培九、汕優(yōu)63、特優(yōu)009等4個品種。表明雜交稻具有莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)轉(zhuǎn)運量多、群體光合能力、產(chǎn)量高的特點。

      3 討論與結(jié)論

      莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)作為水稻結(jié)實的碳源之一,不僅對于高產(chǎn)條件下進一步提高水稻產(chǎn)量具有重要意義,同時在陰雨寡照等不良氣候條件下光合碳源不足時次生碳源可以提高結(jié)實率穩(wěn)定水稻產(chǎn)量[11-13]。因此莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)對于水稻穩(wěn)產(chǎn)和超高產(chǎn)十分重要。本研究表明,Ⅱ優(yōu)航2號等4個品種群體光合能力強,莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)積累量和向穗轉(zhuǎn)移量大,結(jié)果產(chǎn)量較高。

      有研究指出,根據(jù)穗干物質(zhì)的來源,水稻產(chǎn)量的形成可以分為非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)依賴型和光合產(chǎn)物依賴型[9]。本研究通過分析10個品種的產(chǎn)量與抽穗前和抽穗后干物質(zhì)積累與轉(zhuǎn)運的關(guān)系,表明抽穗前的群體光合能力和非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)積累量以及抽穗后非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)轉(zhuǎn)運量對產(chǎn)量影響較大。通過對產(chǎn)量和干物質(zhì)積累轉(zhuǎn)運等7個指標進行主成分分析,10個品種被分為3個類型。Ⅱ優(yōu)航2號、兩優(yōu)培九、汕優(yōu)63、特優(yōu)009等4個品種兼顧群體光合能力強、莖葉非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)向穗轉(zhuǎn)移多和高產(chǎn)的特點。特別是Ⅱ優(yōu)航2號雖然結(jié)實期群體光合能力較弱,但是由于非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)轉(zhuǎn)運量多和產(chǎn)量高,被劃分到第三類中。

      Ⅱ優(yōu)航2號分蘗能力強、莖稈粗壯、生長繁茂[14-15],有利于抽穗前積累較多的干物質(zhì)和非結(jié)構(gòu)性物質(zhì);同時Ⅱ優(yōu)航2號具有穗大和單位面積穎花數(shù)多的特點,具備超高產(chǎn)的庫潛力和較高的非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)轉(zhuǎn)運能力[16-17]。關(guān)于Ⅱ優(yōu)航2號結(jié)實期群體光合能力,有研究指出該品種群體受光狀態(tài)好、倒三葉功能期長、光合效率高[14,16],這與本研究結(jié)果不一致。分析原因,可能是由于前期生長旺盛造成后期脫肥早衰,以及栽培管理和環(huán)境條件不同所致??梢姡騼?yōu)航2號在物質(zhì)生產(chǎn)轉(zhuǎn)運和庫源關(guān)系上具備高產(chǎn)和超產(chǎn)的潛力。但是,適當減少施用氮肥增加抽穗前非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)物質(zhì)含量與提高葉片含氮量增強后期葉片光能能力是一對矛盾,在本研究條件下,Ⅱ優(yōu)航2號抽穗前群體光合能力較強、抽穗后較弱。因此,如何平衡非結(jié)構(gòu)性物質(zhì)來源和結(jié)實期光合產(chǎn)物來源的關(guān)系,讓結(jié)實期兩個源都得到充分發(fā)揮,對于進一步挖掘Ⅱ優(yōu)航2號的高產(chǎn)潛力十分必要。由于植株氮素水平對于這一平衡關(guān)系影響很大,因此在實際栽培中,有必要進一步優(yōu)化Ⅱ優(yōu)航2號的氮肥運籌和管理,注意中后期氮素的精確施用,防止早衰。

      參考文獻

      [1] Jiang C Z, Hirasawa T, Ishihara K. Physiological and Ecological Characteristics of High Yielding Varieties in Rice Plants: I. Yield and Dry Matter Production[J]. Japanese Journal of Crop Science, 1988, 57(1): 132-138.

      [2] Jiang C Z, Hirasawa T, Ishihara K. Physiological and Ecological Characteristics of High Yielding Varieties in Rice Plants: II. Leaf Photosynthetic rates[J]. Japanese Journal of Crop Science, 1988, 57(1): 139-145.

      [3] Xu Y F, Ookawa T, Ishihara K. Analysis of the Dry Matter Production Process and Yield Formation of the High-Yielding Rice Cultivar Takanari, from 1991 to 1994[J]. Japanese Journal of Crop Science, 1987, 66(1): 42-50.

      [4] Saitoh K, Shimoda H, Ishihara K. Characteristics of Dry Matter Production Process in High Yielding Rice Varieties: I. Canopy structure and light intercepting characteristics[J]. Japanese Journal of Crop Science, 1990, 59(1): 130-139.

      [5] Saitoh K, Kasiwagi S, Kinosita T, et al. Characteristics of Dry Matter Production Process in High Yielding Rice Varieties: IV. Dry matter accumulation in the panicle[J]. Japanese Journal of Crop Science, 1991, 60(2): 255-263.

      [6] Yang Z F, Naoto I, Kaori F, et al. Modeling of translocation rate of dry matter from vegetative organs to panicle as influenced by air temperature in rice[J]. Japanese Journal of Crop Science, 2005, 74(1): 65-71(in Japanese with English Abstract).

      [7] Saitoh K, Shimoda H, Ishihara K. Characteristics of Dry Matter Production Process in High Yielding Rice Varieties: II. Comparisons among two early and three medium varieties[J]. Japanese Journal of Crop Science, 1990, 59(2): 303-311.

      [8] Wang Y L, Nitta Y, Yamamoto Y. Analysis of the Factors of High Yielding Ability for a Japonica Type Rice Line, 9004, Bred in China: II. The determining process of 1000 kernel weight[J]. Japanese Journal of Crop Science, 1996, 65(4): 575-584.

      [9] Yang Z F, Naoto I, Kaori F, et al. Analysis of dry-matter translocation during grain filling stage of rice[J]. Japanese Journal of Crop Science, 2004, 73(3): 416-423(in Japanese with English Abstract).

      [10] 辛 陽, 楊重法, 羅海偉, 等.近紅外反射分析法測定水稻可能再轉(zhuǎn)流物質(zhì)的研究[J]. 光譜學(xué)與光譜分析, 2012, 9(32): 2 414-2 417.

      [11] Weng J H, Takeda T, Agata W, et al. Studies on dry matter and grain production of rice plants: I. Influence of the reserved carbohydrate until heading stage and the assimilation products during the ripening period on grain production[J]. Japanese Journal of Crop Science, 1982, 51(3): 500-509(in Japanese with English Abstract).

      [12] Kazuo N, Fateh M C. A comparative study of ripening process and kernel development in japonica and indica rice[J]. Proceedings of the Crop Science Society of Japan, 1969, 38(3): 425-433.

      [13]梁建生, 曹顯祖, 張海燕, 等. 水稻籽粒灌漿期間莖鞘貯存物質(zhì)含量變化及其影響因素研究[J]. 中國水稻科學(xué), 1994, 8(3): 151-156.

      [14] 李順和. Ⅱ優(yōu)航2號的種植表現(xiàn)及高產(chǎn)栽培技術(shù)[J]. 福建稻麥科技, 2006, 24(3): 20-21.

      [15] 鄒永東. 超級稻Ⅱ優(yōu)航2號在上杭縣示范表現(xiàn)及栽培技術(shù)[J]. 農(nóng)業(yè)科技通訊, 2010, (2): 110-111.

      [16] 張志興, 李 忠, 陳 軍, 等. 超級稻 “Ⅱ優(yōu)航1號” 和 “Ⅱ優(yōu)航2號” 源、 庫、 流特性分析[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2011, 19(2): 326-330.

      [17] 林 瓊, 羅維祿. 超級稻新組合Ⅱ優(yōu)航2號產(chǎn)量結(jié)構(gòu)及增產(chǎn)途徑分析[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報, 2007, 23(9): 244-246.

      [18]陳炳松, 張云華, 李 霞, 等. 超級雜交稻兩優(yōu)培九生育后期的光合特性和同化產(chǎn)物的分配[J]. 作物學(xué)報, 2002, 28(6): 777-782.

      [19] 陳炳松, 宗壽余. 兩系法亞種間雜交稻 “兩優(yōu)培九” 光合產(chǎn)物的運轉(zhuǎn)與分配[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2002, 18(1): 14-17.

      猜你喜歡
      水稻產(chǎn)量
      什么是海水稻
      2022年11月份我國鋅產(chǎn)量同比增長2.9% 鉛產(chǎn)量同比增長5.6%
      有了這種合成酶 水稻可以耐鹽了
      水稻種植60天就能收獲啦
      軍事文摘(2021年22期)2021-11-26 00:43:51
      提高玉米產(chǎn)量 膜下滴灌有效
      油菜可以像水稻一樣實現(xiàn)機插
      世界致密油產(chǎn)量發(fā)展趨勢
      海水稻產(chǎn)量測評平均產(chǎn)量逐年遞增
      一季水稻
      文苑(2020年6期)2020-06-22 08:41:52
      水稻花
      文苑(2019年22期)2019-12-07 05:29:00
      南康市| 合阳县| 神木县| 赣州市| 双峰县| 庆城县| 乌兰浩特市| 临城县| 鄂托克旗| 桃源县| 诸城市| 怀来县| 咸阳市| 德安县| 清新县| 济南市| 福贡县| 永川市| 凤山市| 武穴市| 舒兰市| 水富县| 南漳县| 南安市| 阳原县| 九龙县| 隆昌县| 商水县| 周口市| 北流市| 延吉市| 建湖县| 伊吾县| 汪清县| 盘山县| 连平县| 堆龙德庆县| 山东省| 奉化市| 睢宁县| 吴江市|