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1.
为了探讨播种日期与播种密度对谷子植株光合特性的影响,进而找到最适的播种日期和密度,以提高生产中谷子的实际光合作用,以农大10号作为试验材料,采用二因素裂区法(其中,播种日期为主要区域,设定为5个不同的等级;密度为次要区域,设定为6个不同的等级),通过测定叶面积、净光合作用效率、叶绿素及荧光参数,研究不同播种日期和密度对谷子光合特性的影响。结果发现,对于不同的播种日期,5月8(B2),18日(B3)播种对谷子荧光特性的影响相对较好;对于不同的播种密度37.5万(M5),37.0万株/hm2(M4)处理的效果相对较好;对于播种日期和密度的共同作用,B2M5,B2M4,B3M5,B3M1等处理组更有利于谷子光合特性的提高。试验通过研究谷子光合作用受播种日期以及密度等因素的干扰程度,所得出的结论为晋中地区的谷物种植选取合适的日期与密度,为提高谷物的生产质量提供一套新的参考方案,尽可能将农作物种植进行科学化、系统化的操作。  相似文献   
2.
3.
低温寒害是限制花生产业发展的重要非生物胁迫因子之一。花生品种芽期耐寒能力的强弱是决定花生出苗整齐度和高产高质的重要保障。本研究利用品种综合指标值、权重、隶属函数值、D值对62个花生品种芽期耐寒性进行综合评价。结果表明,D值越大,其耐寒性越强,反之耐寒性越弱。系统聚类分析可将62个品种分为5类,第I类为高耐寒型;第II类为耐寒型;第III类为中间型;第IV类为敏感型,第V类为高感型。相关性分析表明,油酸含量与D值及其他4个耐寒性指标值的相关性未达到显著水平,说明花生油酸含量和花生芽期耐寒性强弱无关;各相对指标值与D值及各相对指标值间均呈极显著正相关,说明花生芽期耐寒性相对指标值之间具有一致性。通过对相对指标特征值、贡献值及权重分析表明,相对发芽率可作为花生芽期耐寒性鉴定的正向指标,相对发芽率越大,其芽期耐寒性能力越强,反之耐寒性能力越弱。本研究筛选出5个高耐寒性品种,建立了以相对发芽率作为花生芽期耐寒性的评价指标,对花生芽期耐寒性的高效鉴定和耐寒性新品种培育及其相关理论研究提供基础材料和高效鉴定方法。  相似文献   
4.
以‘农大8号’(常规品种)和‘农大10号’(早衰品种)为材料,采用大田试验,研究尿素、磷酸二氢钾、6-BA及其混配施用对谷子灌浆期叶片光合性能、荧光参数及产量构成因素的影响。结果表明,喷施叶面肥和植物生长调节剂能不同程度提高谷子的净光合速率、气孔导度、光化学荧光猝灭系数(q_P)、电子传递速率(ETR)、PSⅡ实际光化学效率(ΦPSⅡ)、PSⅡ的最大量子产量(F_v/F_m)及PSⅡ潜在光化学活性(F_v/F_o);叶面喷施磷酸二氢钾+6-BA交互效果最好,胞间CO_2浓度下降也较快。单施6-BA的效果优于单施磷酸二氢钾或尿素;且对‘农大10号’的效果优于‘农大8号’。  相似文献   
5.
氮磷钾配施对谷子农艺性状及光合特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究不同施肥处理对农大8号农艺性状及光合特性的影响,从而选出最佳的氮磷钾配比,试验在种植密度相同的条件下进行正交设计,设置16个不同的施肥处理,比较分析各处理的农艺性状、光合参数等指标。结果表明,氮磷钾肥对农大8号的影响大小次序为NKP,施肥组合为N225 kg/hm~2,P_2O_550 kg/hm~2,K_2O 60 kg/hm~2时谷子的胞间二氧化碳浓度明显低于其他处理,株高、茎粗、叶面积、净光合速率、蒸腾速率、相对叶绿素含量及产量均高于其他处理,且差异显著。经过正交分析得出,在本试验条件下,谷子农大8号的生产中,理论施肥量为N225 kg/hm~2,P_2O_5100 kg/hm~2,K_2O 60 kg/hm~2时谷子光合特性及产量指标最优、产量最高。  相似文献   
6.
花生是我国分布极广的重要油料和经济作物,低温寒害是高纬度高海拔产区严重限制其生产发展的关键逆境因素,其中发芽期的危害最为普遍和严重。为深入研究花生芽期耐寒性遗传特性,本研究以耐寒性强的品种和耐寒性弱的品种杂交[HY44×DF12(HD-RIL)和YZ9102×XZ68-4(YX-RIL)]构建了两个重组自交系(RIL)群体,利用主基因+多基因混合遗传模型对2个RIL群体低温胁迫后的相对发芽率进行遗传特性分析。结果表明,2个RIL群体的耐寒性在2020年海南乐东(E1)环境中均表现为由3对加性上位性主基因+加性多基因控制,HD-RIL和YX-RIL的主基因遗传率分别为86.72%、91.46%,在2021年山西汾阳(E2)环境中均表现为由2对显性上位主基因+加性多基因控制,主基因遗传率分别为74.35%、79.56%;HD-RIL群体在2021年海南南滨(E3)环境中与YX-RIL群体在2020年山西汾阳(E4)环境中耐寒性均表现为由2对累加作用的主基因+加性多基因控制,主基因遗传率分别为64.20%、59.05%。本研究结果为深入开展花生芽期耐寒性分子机制研究、提高耐寒性分子育种效率提供了重要的理论基础。  相似文献   
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