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1.
杂交稻高产群体贮藏碳水化合物的积累动态呈Logistic生长曲线,积累半量期在开花期。其中的淀粉积累动态也呈Logistic生长曲线,积累半量期在乳熟期,可溶性糖的积累动态呈单峰曲线,积累高峰在齐穗期。营养器官特别是叶鞘和茎秆,中期积累了大量SC,抽穗后源源运转到穗部,构成籽粒SC的30% ̄33%,其间齐穗后10d内运出的SC最多,等于当时籽粒SC净积累量的一半,对籽粒初期生长起到了重大作用。在龙  相似文献   

2.
苦参碱对水稻干物质积累与转运的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究苦参碱对水稻子粒灌浆、营养器官干物质的积累和转运、叶片蔗糖磷酸合成酶和酸性转化酶活性及蔗糖和淀粉含量的影响,阐明苦参碱对水稻生长的调节作用机理及在水稻代谢中的功能。结果表明,苦参碱能明显促进水稻叶片和茎鞘的干物质向穗转运,提高叶片蔗糖磷酸合成酶活性,降低酸性转化酶活性,有利于蔗糖积累。  相似文献   

3.
不同株型玉米的干物质积累、分配及转运特征   总被引:6,自引:1,他引:5  
干物质积累及转运是影响玉米产量的重要因素,明确不同部位营养器官干物质对籽粒产量的贡献,对品种改良具有重要意义。本研究以平展型玉米农大364和紧凑型玉米郑单958为材料,探讨玉米不同部位叶片、叶鞘和茎秆的干物质积累、转运及其对籽粒的贡献。结果表明:玉米茎秆干物质的转运对籽粒的贡献最大,随着节位的升高贡献率降低;农大364叶鞘的干物质转运率高于叶片,郑单958则相反。通过提高农大364穗位叶以上叶片、第9~第11叶鞘和第15节以上节间的干物质转运率,以及郑单958穗位叶以下叶片、第12叶以上叶鞘和第16节以下节间的干物质转运率,可能在一定程度上会提高产量。  相似文献   

4.
在西昌特定生态条件下,高产玉米(亩产800公斤)的植株干物质消长动态呈S型曲线。出苗到拔节平均日增重0.18克,积累了总干重的2.2%,拔节到灌浆干重积累速度最快,平均日增重达5.09克,灌浆期时已积累了植株总干重的87.43%。后期干重增长趋缓,但仍以0.8克/日的速度积累了总干重的12.2%。叶片在抽雄时干重量大(45.50克),茎秆、叶鞘和苞叶穗轴则在灌浆期干重达极大值(分别是69.25克、27.00克和89.50克),以后干物质向籽粒转移,其转运量大小顺序为苞叶穗轴>茎秆>叶鞘>叶片,而籽粒的干重一直上升。各营养器官的干物质转运量的总和占籽粒干物质重量的32.79%,表明籽粒干重的67.21%是直接来自叶片的光合产物。本研究还讨论了玉米干物质积累进程的分期及特点和各生育期的干物质分配中心。  相似文献   

5.
不同播期糜子抽穗后干物质积累及转运特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
为明确不同播期糜子抽穗后不同器官和顶三叶干物质积累及转运变化规律,确定陕北旱作地区糜子适宜播种期,以‘榆糜2号’为材料,自5月17日至7月15日每隔15d设置1个播期,共设置5个播期(B1、B2、B3、B4、B5)。结果表明,不同播期糜子叶片、叶鞘、茎秆干物质积累均成单峰变化,即在抽穗后14d干物质积累达到最大值,植株地上部分干物质总体呈上升趋势,积累量表现为B1B2B3B4B5。不同播期糜子植株籽粒干物质积累量在抽穗后均随生育进程的推进而增加,不同营养器官对籽粒贡献率表现为叶片叶鞘茎秆,且旗叶倒二叶倒三叶,说明叶片是糜子籽粒灌浆的重要源器官。总体表现为播期B3物质转运率最高,成熟期收获较高的籽粒产量。综合分析表明,糜子生产上应选择适宜的播种期种植,最大程度的提高营养器官物质转运率,是糜子增产的关键。  相似文献   

6.
水稻高产群体干物质积累与分配数学模型的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用正交设计和旋转设计的复因子试验结果表明。水稻群体的干物质积累呈 S 曲线,其中有关参数及穗干重占总干物重的比例、成粒干重占穗干重的比例与处理因子间都可用二次方程表示。水稻生育前期的干物质分配中心是营养器官,中期分配中心向生殖器官转移,后期分配中心是生殖器官。总干物重与产量之间一般呈正相关,而穗干重占总干物重的比例与产量之间则呈二次曲线。因此,高产栽培时应该在保证适宜穗重比例的前提下增加总干物重。  相似文献   

7.
以6个粳稻品种为试材,研究了不同粳稻品种干物质的积累、分配与运转特性.结果表明,6个品种都具有明显的抽穗前物质积累优势;花后光合同化物对籽粒重的贡献率远大于花前贮藏物质对籽粒重的贡献率;水稻叶片的干物质转运率和对产量的贡献率高于茎鞘;半直立穗型品种叶片及茎鞘的干物质转运能力均较强,对高产有利.  相似文献   

8.
水稻不产量水平干物质积累,分配与产量关系的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本试验设计7500kg/hm^2和9500kg/hm^2两种产量试验田,研究水稻干物质积累、分配与子粒产量间的关系。结果表明:不同产量水平间总干物质物的明显的差异,子粒产量与干物质积累呈正相关;水稻生长过程中,光合产物主要分配给当时的生长中心,即生育前期分配给营养器官,中期向生殖器官转移,直至后期分配给生殖器官;不同产量的含N率明显差异,产量越高,器官含N率越高。  相似文献   

9.
高强力优质棉干物质积累和分配规律的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
优质棉的干物质积累和普通棉一样按logjstic曲线变化,呈现出慢-快-慢的增长规律,在快增期较短的时间内积累了约60%的干物质,但最大积累量和最大积累强度优质棉低于普通棉.干物质在向叶片和主茎的分配上,前期叶片超过主茎,后期主茎超过叶片,但优质棉主茎超过叶片的时间早于普通棉.花后期,向营养器官分配的干物质普通棉超过优质棉,向生殖器官的分配则是优质棉超过普通棉.  相似文献   

10.
利用中国期刊全文数据库检索直播水稻研究文献,采用从文献中获取的数据分析直播水稻产量、产量构成因子与干物质积累的变化特点及相互关系。结果显示:不同栽培条件下,直播水稻产量、产量构成因子、干物质积累量均表现出明显的波动性;在4个产量构成因子中,有效穗数的波动性大于产量,但与产量的相关不显著;每穗粒数的波动性不仅大于产量,而且与产量呈显著相关;结实率和千粒重的波动小于产量,与产量相关不显著;直播水稻在不同生育阶段的干物质积累量呈现出倒V形特点,不同生育阶段干物质积累量的波动呈现出明显的V形特点,即生育前期的干物质积累量最小,波动性却最大;生育中期的干物质积累量最大,波动性却最小;生育后期的干物质积累数量及波动性均介于前期与中期之间。前期和中期干物质积累量与产量的关系不显著,但后期与产量的相关达到显著水平。不同栽培条件下,直播水稻产量水平主要受每穗粒数和生育后期干物质积累量的调控。  相似文献   

11.
半夏主要器官干物质积累规律研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以绵阳本地圆叶半夏为材料进行盆栽试验,对生育期内半夏主要器官的干物质积累规律进行了研究。结果表明,半夏叶和根的干物质积累主要在5月中旬以前,5月中旬以后干物重逐渐下降,生育后期叶和根完全脱落消失;自开始出现至生育后期,珠芽的干物质都持续增长;球茎的干物质在前期出现下降,中期后一直持续增长。各器官干物质增长速度最快的时期都在前期和中期,但球茎在生育后期也有较快的增长速度。植株总干物质重在生育前期持续上升,生育中期达到最大值后一直趋于稳定。随着植株的生长发育,各器官干物质占植株干物质总量的比例发生明显的变化,最终植株干物质都归积到球茎和珠芽中。  相似文献   

12.
稻穗的产量一部分来自抽穗前的贮藏物质,另一部分来源于抽穗后直接生产的光合产物,两者对穗干物质积累的作用因品种而异,一些研究认为,杂交水稻前期总光合势迅速增加,导致干物质生产与积累表现优势,净同化率优势前期明显,后期消失;而另一些研究则认为,高产水稻品种的产量潜力与抽穗至成熟期的光合生产能力的提高密切相关,亚种间杂交水稻穗大粒多,生产上日益受到重视.但关于亚种间杂交稻后期物质生产与穗部干物质积累的研究报道甚少.1998年,我们对此进行了研究,以期为亚种间杂交稻的高产栽培提供参考.  相似文献   

13.
为研究重穗型杂交水稻的物质积累及转运特性,以冈优188、菲优188、蓉18优188、金优188、福伊188、川绿优188、成丰优188等生产上广泛应用的所有乐恢188系列重穗型水稻品种为试材,以Ⅱ优838作对照,研究重穗型水稻品种干物质积累、转运与产量的关系。结果表明:乐恢188系列重穗型水稻品种之间在产量性状和物质积累方面具有显著差异,该系列组合穗大粒多,平均穗长25.33 cm,平均穗着粒数205.80粒,平均产量达10.39 t/hm~2,较对照高13.44%,差异均达显著水平;乐恢188系列品种不同生育时期营养器官干物质的积累量和抽穗后穗的干物质量均显著高于对照品种,孕穗后各生育时期营养器官干物质积累量分别较对照高31.40%、14.11%、23.52%、14.79%,抽穗和成熟期穗干重分别较对照高38.31%和19.38%。相关性分析表明,该系列品种营养生长期的物质积累与产量显著正相关,影响乐恢188系列重穗型水稻品种产量的主要因子是灌浆期穗重,因此生产上在注重前期田管的同时,必须加强后期肥水管理,保证灌浆充足。  相似文献   

14.
海拔高度对白肋烟地上部干物质积累动态的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在四川达州生态条件下研究了不同海拔高度(700、1000、1300 m)对白肋烟地上部干物质积累动态的影响。结果表明,白肋烟叶片、茎等干物质积累动态均符合前期慢、中期快、后期又慢的变化规律,海拔高度对各指标的变化模式有显著影响,在海拔700 m条件下,茎秆、叶片进入快速生长期早,干物质积累速率高,移栽后56至78 d叶片干物质积累量占干物质总量的49%,单株日均叶片干物质积累9.3 g。随着海拔高度的增高,烟叶生长发育和干物质积累变慢,表现在进入快速生长期变晚,干物质积累速率降低,特别是在1300 m高海拔地区,12叶以上叶片出生晚,发育慢,干物质积累明显滞后,烟株打顶期比海拔700 m晚半个月,砍收期晚近1个月,移栽92 d之后仍有19.3%的干物质积累,不利于正常成熟和晾制。  相似文献   

15.
氮磷配施对冬小麦干物质积累、分配及产量的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
为了探究氮磷配施对小麦干物质向籽粒分配的调控效应,以高产小麦品种‘鲁原502'为试验材料,比较不同氮磷处理干物质积累、分配、产量及构成因素等性状差异。结果表明,适量增加施氮量和施磷量可促进小麦起身期至成熟期干物质积累以及开花期、成熟期干物质向营养器官的分配,对越冬前干物质积累量无显著影响。增加施氮量可提高花前营养器官贮藏同化物转运量、花后同化物输入籽粒量以及对籽粒贡献率,同时降低花前营养器官总转运量对籽粒贡献率;增加施磷量则可提高花前营养器官贮藏同化物总转运量以及花后同化物输入籽粒量。增加施氮量和施磷量均可提高小麦穗数、穗粒数,进而增加产量。研究结果表明,240kg·hm~(-2) N、100kg·hm~(-2) P_2O_5(N_2P_2)处理可作为黄淮麦区干物质积累分配及获得高产的施肥参考。  相似文献   

16.
以我国的两个水稻品种为材料,分析了高产水稻品种的高产生理特性。研究结果表明高产水稻品种积累了高额的生物量。稻谷产量随干物质积累总量的增加而提高,高产水稻干物质生产优势主要表现在中期和后期,产量随中期和后期干物质净积累量的增加而提高。在中期和后期的群体增长率(CGR)显著高于低产品种,而前期CGR与产量的关系并不密切。高产品种的籽粒产量则主要来源于生育后期叶片制造的光合产物,此外还与齐穗后叶面积指数较高和持续时间较长有着密切关系。  相似文献   

17.
[目的]研究爪哇型胞质对杂交水稻干物质的积累、转运和产量性状的影响,为选育爪哇型杂交水稻强优势组合提供科学依据。[方法]以不育系(爪哇型胞质JW803A和野败型胞质803A)与几个高配合力恢复系配置杂交水稻组合,比较2种胞质对杂交水稻产量性状的影响;并以JW803A/蜀恢527和803A/蜀恢527为基础研究胞质对杂交水稻干物质积累和转运的影响。[结果]JW803A杂交水稻组合产量高于803A杂交水稻组合,干物质积累迅速且积累量大,各时期不同器官干物质的分配合理,输出量大,有效转化率高。JW803A/蜀恢527的产量达到7.875×103 kg/hm2,比803A/蜀恢527增产3.28%。[结论]爪哇型胞质杂交水稻组合高产的物质基础充足,"能源"转运高效的特点。  相似文献   

18.
以济谷14为试验材料,利用盆栽方法,人工调控土壤含水量,设置5个处理,CK:全生育期不干旱;D1:拔节期干旱;D2:孕穗期干旱;D3:抽穗-开花期干旱;D4:开花-灌浆期干旱,研究不同生育时期干旱胁迫对夏谷叶片、叶鞘、茎秆、根、穗器官干物质积累和产量影响。结果表明,夏谷单株总干物质积累和穗干物质积累均呈近"S"型增长趋势;叶片、叶鞘、茎秆和根干物质积累呈单峰曲线变化。不同生育时期干旱胁迫均影响谷子干物质积累,处理间差异显著。拔节期干旱对谷子营养器官干物质积累影响程度最大。干旱胁迫使谷子产量降低,尤以开花-灌浆期干旱抑制干物质向穗部分配,减产最高,其次是拔节期干旱胁迫。拔节期和开花-灌浆期是谷子水分敏感期,生产上需确保足够水分供应。  相似文献   

19.
夏播水果玉米干物质积累规律分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了新疆南疆夏播水果玉米干物质积累的变化规律。结果表明,生育期较长的品种干物质一般最终积累总量较多,生育期较短的品种干物质积累总量相应较少;随着生育期的推进,干物质的积累不断增加,呈上升趋势,优势表现在生育中期和后期;苗期至大喇叭口期干物质积累较少,相对干物质积累量较小;从大喇叭口期开始,干物质积累加快;抽雄期开始干物质积累比较迅速,至青苞收获期达到一生中最大值;苗期至大喇叭口期干物质的分配规律是叶片根系茎秆,抽雄期是叶片﹥茎秆﹥根系﹥雄穗﹥雌穗,青苞收获期是雌穗﹥叶片﹥茎秆﹥根系﹥雄穗。因此,加强田间的后期管理有利于水果玉米果穗产量的提高。  相似文献   

20.
有机无机肥料配合施用对水稻干物质积累及运转的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用田间小区试验设置有机无机肥料配合施用的3个不同水平,与农民常规施肥作对照,研究有机无机肥料配合施用对水稻产量、产量构成因子和干物质积累及运转的影响.结果表明,在等商品有机肥用量条件下,配施适宜比例无机肥料处理与农民常规施肥相比,产量提高16.4%~22.6%,总干物质积累量提高18.8%~26.9%,均达极显著水平(P<0.01).同时,显著增加抽穗后干物质积累贡献率,降低茎叶物质转运率,从而实现增产.  相似文献   

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