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251.
不同年代育成的中籼水稻品种干物质累积和钾素吸收及分配 总被引:1,自引:0,他引:1
旨在研究我国不同年代中籼水稻品种干物质的积累以及钾素吸收和分配规律,以期为水稻钾素高效利用及优良品种选育提供理论依据。采用田间试验,选取1940-2000年以来各时期生产上大面积推广的中熟籼稻品种共9个,随机区组设计,3次重复。各中稻品种随着品种应用年代的演进叶面积指数以及生物产量获得大幅度提升。现代水稻品种在穗分化期后其生长速率显著增加,干物质积累速率也显著高于早期品种。齐穗期后各品种的干物质累积量与籽粒产量大致相当,且现代水稻品种干质量累积量显著高于早期品种,子粒产量显著增加。不同年代中籼水稻品种的钾素累积量随着品种演进显著增加。不同年代中籼水稻品种的钾素累积量随着品种演进显著增加。水稻对钾的吸收主要在齐穗期之前完成,抽穗到成熟期钾的吸收量减少。籽粒中的钾大部分来自于营养体的再转移,茎中钾含量尽管最多,但转移量较少,主要来源于叶片的转移。2000年以后的品种如两优培九和扬两优6号叶片中钾素的转运最多。随着水稻品种更替,植株干物质以及钾素的累积量逐步增加;在成熟期从营养体向籽粒中转移钾的量显著提高。水稻籽粒中的钾主要来源于叶片的转运,与早期水稻品种相比,现代水稻品种叶片钾素转移量最大。 相似文献
252.
253.
红壤稻田钾肥施用量对超级稻生长及产量的影响 总被引:8,自引:0,他引:8
以超高产水稻中浙优1号、甬优9号为材料,研究土壤不同钾素水平(50 mg/kg、90 mg/kg)及钾肥用量(0、75、150、225 kg/hm2氯化钾)对水稻生长和产量的影响。土壤不同钾素水平对穗数、成穗率、每穗粒数、着粒密度、株高、叶片叶绿素含量(SPAD值)和光合速率有显著影响,差异达显著水平;不同时期施用钾肥对产量的贡献依次为:基肥>分蘖肥>穗肥,产量差异达到3%~10%;随着施钾量增加植株高度明显增加,中浙优1号上表现更为明显,且随着施钾量增加,茎秆加粗,特别是基部节间粗度增加尤为明显。施钾与不施钾相比,两个品种产量分别增加5.6%和8.8%,但产量增加并不与施钾量成正比,不同施钾水平间产量差异不显著。 相似文献
254.
255.
超级稻协优9308营养特性与施肥技术 总被引:13,自引:0,他引:13
与普通水稻不同 ,超级稻协优9308生长量大 ,对氮、磷、钾的吸收量大 ,且穗大粒多 ,花后物质生长量大 ,要求叶片有较好的光合作用功能。这对超级稻高产提出了新的施肥要求。施肥是水稻生长和产量形成的重要调控手段之一。施肥不足往往造成水稻生长量小、穗型小、产量不高。而施肥过量和不当也造成群体过大 ,植株上部叶片过大、过长 ,引起倒伏 ,导致减产。同样施肥过量也会造成肥料流失 ,导致肥料利用率低 ,引起环境污染。合理施肥是高产高效的重要措施 ,也是农业可持续生产的重要手段。为此 ,我们对超级稻协优9308进行了施肥试验。一… 相似文献
256.
超级稻生产集成技术示范及其效应 总被引:10,自引:3,他引:7
农业部跨越计划中国超级稻试验示范项目的“超级稻生产技术集成与示范”课题于1999年开始实施 ,当年研究超级稻生产技术集成 ,2000年和2001年在研究技术集成的同时 ,开展多点、不同季节的技术示范。通过多学科的协作攻关 ,提出了适合超级稻协优9308的集成技术。集成技术具有科学性、适用性和可操作性 ,使超级稻生产技术在示范中获得成功 ,并在生产中推广应用。一、超级稻生产集成技术体现了科学性、适用性和可操作性与普通的水稻品种和组合不同 ,超级稻协优9308等组合植株高 ,生长量大 ,穗大粒多。超级稻的特性需要相应… 相似文献
257.
258.
纹枯病菌对不同水稻品种叶片中抗病性相关酶活性的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
对优质抗纹枯病水稻品种ZH5、较抗纹枯病品种特青、感纹枯病品种Lemont及恢复系泸恢17、多系1号和GB8等水稻材料进行纹枯病菌接种,测定了水稻叶片中与抗病性相关的超氧化物歧化酶 (SOD)、过氧化物酶 (POD) 的活性和丙二醛 (MDA) 的含量。不论纹枯病菌接种与否,ZH5和特青叶片中SOD活性均明显高于Lemont;纹枯病菌接种后,抗性品种ZH5和特青叶片中POD活性升高,感病品种Lemont 叶片中POD活性降低;不论是抗病还是感病的水稻材料,纹枯病菌接种后叶片中MDA含量均有所增加,但ZH5叶片中MDA含量明显低于其他参试材料。 相似文献
259.
260.
穗肥施氮量对两优培九枝梗及颖花分化和退化的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
以两优培九为材料,大田条件下研究水稻穗肥不同施氮量(0,45,90,135,180kg/hm^2)对颖花和枝梗分化和退化的影响。结果表明,随着穗分化期氮肥增多,结实率呈下降趋势,而每穗一次枝梗数、二次枝梗数和每穗粒数先增加后减少。氮素促进水稻穗部二次枝梗的分化数量,也导致二次枝梗退化增多,每穗的二次枝梗分化数和退化数与穗肥施氮量均呈线性正相关,相关系数r分别为0.7752和0.8770。二次枝梗的退化主要发生在穗基部一次枝梗上,增施氮后增加了穗顶部一次枝梗上的二次枝梗退化率;穗肥增施氮素会导致颖花退化数增加。穗分化期不施氮肥处理,其退化的颖花主要发生在稻穗基部的二次颖花,一次颖花退化较少,增施氮素后导致穗顶部一次颖花的退化增多。 相似文献