小麦新品系偃师16干物质积累、分配及籽粒灌浆特点

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小麦籽粒的形成特点及提高粒重的途径

小麦籽粒的形成特点及提高粒重的途径

小麦籽粒的形成特点及提高粒重的途径摘要介绍抽穗开花期、灌浆成熟期小麦籽粒形成特点,指出籽粒发育具有不平衡性,分析温度、光照、土壤、水分、矿质营养对籽粒发育的影响,提出增加粒重的措施,以为小麦增加粒重提供参考。

关键词小麦;籽粒;粒重;增产途径中图分类号 s512.1 文献标识码 a 文章编号 1007-5739(2013)08-0044-02小麦是商水县的主要粮食作物,近年来一些异常气候的出现,制约了小麦产量的上升,通过对小麦籽粒的形成过程和提高粒重的重要途径进行分析研究,对小麦不同生育时期对环境条件的要求、所采取的措施进行了探讨,取得了明显成效,现总结如下。

1 抽穗开花期冬小麦拔节后,经过25~30 d开始抽穗。

小麦抽穗时主茎早于分蘖,大蘖早于小蘖。

小麦抽穗后一般经过2~5 d开始开花,开花顺序为先主茎后分蘖,每穗开花先中部而后渐及上部和下部,同一小穗则由基部花顺次向上开。

每穗开花时间3~5 d,全田开花时间持续6~7 d。

小麦昼夜均能开花,但每天有2个高峰,即9:00—11:00、15:00—18:00。

夜间由于温度低开花少,中午由于温度高相对湿度低,开花过程受到抑制。

小麦开花的最低温度为9~11 ℃,最适温度18~20 ℃,高于30 ℃影响受精能力降低结实率[1]。

适于小麦开花的大气相对湿度为70%~80%,低于20%不能正常授粉受精,但花期遇雨,湿度过大,花粉粒吸水膨胀易破裂。

小麦属自花授粉作物,天然杂交率一般不超过0.4%,小麦开花时,内外颖壳从张开到闭合需经历10~15 min。

或颖壳张开前进行闭壳授粉,或颖壳张开后进行开颖授粉[2]。

花粉粒落到柱头上一般经1~2 h后即可发芽,在24~36 h后完成受精过程。

开花期间小麦体内新陈代谢旺盛,需要消耗大量的能量、营养物质和水分,是整个生育期中日耗水量最大的时期,从此地上、地下营养器官基本停止生长,籽粒日益增大,是小麦全生育期的重要转折点。

不同产量潜力小麦品种干物质积累转运及根系衰老差异分析

不同产量潜力小麦品种干物质积累转运及根系衰老差异分析

㊀山东农业科学㊀2023ꎬ55(6):47~52ShandongAgriculturalSciences㊀DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2023.06.007收稿日期:2022-11-05基金项目:财政部和农业农村部:国家现代农业产业技术体系项目(CARS-03)作者简介:严美玲(1978 )ꎬ女ꎬ博士ꎬ高级农艺师ꎬ从事小麦育种和栽培研究ꎮE-mail:yanmeilingxiaomai@163.com通信作者:郑雪娇(1993 )ꎬ女ꎬ博士ꎬ从事小麦高产高效生理生态研究ꎮE-mail:zhengxj1021@163.com不同产量潜力小麦品种干物质积累转运及根系衰老差异分析严美玲1ꎬ郑雪娇2ꎬ石玉2ꎬ王西芝3ꎬ于振文2(1.山东省烟台市农业科学研究院ꎬ山东烟台㊀264500ꎻ2.山东农业大学农业部作物生理生态与耕作重点实验室ꎬ山东泰安㊀271018ꎻ3.济宁市兖州区农业技术推广中心ꎬ山东济宁㊀272100)㊀㊀摘要:为明确不同产量潜力小麦品种干物质积累㊁转运及根系衰老的差异ꎬ本试验选择烟农1212㊁济麦22和良星99共3个不同产量潜力小麦品种为材料ꎬ分析比较3个品种干物质积累与分配㊁叶绿素相对含量㊁根系衰老特性㊁产量和水分利用效率的差异ꎮ结果表明:①烟农1212开花期㊁成熟期及开花后干物质积累量显著高于其他品种ꎬ开花后干物质积累量对籽粒贡献率显著高于良星99ꎻ②不同小麦品种开花期旗叶叶绿素相对含量无显著差异ꎬ开花后7㊁14㊁21㊁28d和35d烟农1212均显著高于其他品种ꎻ③烟农1212开花期和开花后10d和20d的0~20㊁20~40cm土层根系超氧化物歧化酶活性均显著高于其他品种ꎬ根系丙二醛含量均显著低于其他品种ꎻ④烟农1212单位面积穗数与其他品种无显著差异ꎬ穗粒数㊁千粒重㊁籽粒产量和水分利用效率均显著高于其他品种ꎮ综上ꎬ烟农1212灌浆期旗叶叶绿素相对含量高㊁花后根系衰老缓慢ꎬ为本试验条件下高产高效小麦品种ꎮ上述结果表明ꎬ协同提高开花后干物质同化量及其对籽粒贡献率是提高小麦产量潜力的重要途径ꎮ关键词:小麦品种ꎻ产量潜力ꎻ干物质积累ꎻ根系衰老中图分类号:S512.101㊀㊀文献标识号:A㊀㊀文章编号:1001-4942(2023)06-0047-06DifferenceAnalysisofDryMatterAccumulationandTransportandRootSenescenceofWheatVarietieswithDifferentYieldPotentialYanMeiling1ꎬZhengXuejiao2ꎬShiYu2ꎬWangXizhi3ꎬYuZhenwen2(1.YantaiAcademyofAgriculturalSciencesofShandongProvinceꎬYantai264500ꎬChinaꎻ2.KeyLaboratoryofCropEcophysiologyandFarmingSystemꎬMinistryofAgricultureꎬShandongAgriculturalUniversityꎬTaian271018ꎬChinaꎻ3.YanzhouAgriculturalTechnologyExtensionCenterofJiningCityꎬJining272100ꎬChina)Abstract㊀InordertoclarifythedifferencesindrymatteraccumulationandtransportandrootsenescenceofwheatvarietieswithdifferentyieldpotentialꎬYannong1212(YN1212)ꎬJimai22(JM22)andLiangxing99(LX99)wereselectedasmaterialsinthisexperimentꎬandthedifferencesindrymatteraccumulationandal ̄locationꎬrelativechlorophyllcontentꎬrootsenescencecharacteristicsꎬyieldandwateruseefficiency(WUE)amongthethreevarietieswereanalyzedandcompared.Theresultswereasfollows.(1)Thedrymatteraccu ̄mulationatanthesisandmaturitystagesandafteranthesisofYN1212weresignificantlyhigherthanthatoftheothervarietiesꎬandthecontributionrateofdrymatteraccumulationafteranthesistograinwassignificantlyhigherthanthatofLX99.(2)TherewasnosignificantdifferenceintherelativecontentofchlorophyllinflagleavesofdifferentwheatvarietiesatanthesisstageꎬbutthecontentofYN1212at7ꎬ14ꎬ21ꎬ28and35daysafteranthesiswassignificantlyhigherthanthatoftheothervarieties.(3)Therootsuperoxidedismutaseactivi ̄tyin0~20and20~40 ̄cmsoillayersatanthesisstageꎬ10and20daysafteranthesisofYN1212wassignifi ̄cantlyhigherthanthatoftheothervarietiesꎬandtherootmalondialdehydecontentwassignificantlylowerthanthatoftheothervarieties.(4)TherewasnosignificantdifferenceinspikenumberperunitareabetweenYN1212andtheothervarietiesꎬbutthekernelnumberperspikeꎬ1000 ̄grainweightꎬgrainyieldandWUEofYN1212weresignificantlyhigherthanthoseoftheothervarieties.InconclusionꎬYN1212hadhigherrela ̄tivechlorophyllcontentinflagleavesduringgrainfillingstageandslowerrootsenescenceafteranthesisꎬsoitwasahigh ̄yielddingandhigh ̄efficiencywheatvarietyundertheexperimentalconditions.Theseresultsindica ̄tedthatthesynergisticincreaseofdrymatterassimilationafteranthesisanditscontributionratetograinwasanimportantwaytoincreasewheatyieldpotential.Keywords㊀WheatvarietyꎻYieldpotentialꎻDrymatteraccumulationꎻRootsenescence㊀㊀黄淮海平原的小麦播种面积和产量分别占全国的57.54%和63.10%ꎬ该地区小麦增产对全国粮食安全十分重要[1ꎬ2]ꎮ在耕地面积有限的情况下ꎬ满足未来粮食需求的唯一途径是提高作物单产[3]ꎮLiu等[4]研究指出ꎬ品种改良对小麦产量的贡献率为47%~60%ꎮ因此ꎬ选用高产潜力大的小麦品种以提高单产是保障粮食安全的重要途径ꎮ前人研究表明ꎬ小麦产量高低取决于灌浆期光合物质生产和营养器官贮藏同化物的转运ꎬ增加开花后干物质积累量和开花前干物质转运量是品种改良的研究重点[5ꎬ6]ꎮ高产小麦品种新冬60开花后干物质积累量达7857.62kg/hm2ꎬ其开花后干物质对籽粒贡献率比新冬20和新冬40分别高17.26%和8.62%ꎬ这有利于提高穗粒重ꎬ为高产奠定基础[7]ꎮ小麦花后叶片衰老过程中叶绿素含量降低显著影响叶片光合物质生产[8ꎬ9]ꎮ籽粒产量达8500kg/hm2以上的氮高效小麦品种开花后旗叶衰老延缓ꎬ花后干物质积累量比氮中效和氮低效小麦品种分别高10.18%和42.93%[10]ꎮ灌浆期根系衰老缓慢有利于改善叶片光合能力ꎬ获得高产[11]ꎮ开花至成熟期小麦根系超氧化物歧化酶活性与籽粒产量和水分利用效率呈显著正相关ꎬ相关系数分别为0.82和0.72[12]ꎮ前人关于不同小麦品种产量差异的研究多集中在干物质积累与分配方面ꎬ而对不同产量潜力小麦品种开花后根系衰老特性差异研究较少ꎮ小麦新品种烟农1212近年来多次创出全国小麦单产最高纪录[13]ꎬ其产量潜力显著高于大面积推广种植的其他品种[14]ꎮ本试验选用烟农1212㊁济麦22和良星99为材料ꎬ研究其干物质积累㊁分配及根系衰老的差异ꎬ以期为黄淮海平原小麦高产高效品种选育提供理论依据ꎮ1㊀材料与方法1.1㊀试验地概况试验于2019 2020年在山东省济宁市兖州区小孟镇史家王子村(35ʎ40ᶄN㊁116ʎ41ᶄE)进行ꎮ试验田前茬作物为玉米ꎬ播种前0~20cm土层土壤有机质含量15.70g/kg㊁全氮1.12g/kg㊁碱解氮115.19mg/kg㊁速效磷35.37mg/kg和速效钾115.83mg/kgꎮ1.2㊀试验设计试验选用的3个不同产量潜力小麦品种分别为烟农1212(产量潜力12000kg/hm2)㊁济麦22(产量潜力10500kg/hm2)和良星99(产量潜力9000kg/hm2)ꎮ小区面积2mˑ30m=60m2ꎬ各小区间设2m隔离带ꎮ随机区组排列ꎬ重复3次ꎮ氮㊁磷㊁钾肥分别选用尿素㊁磷酸二铵和硫酸钾ꎮ试验田总施肥量为纯N270kg/hm2㊁P2O5150kg/hm2㊁K2O150kg/hm2ꎬ纯N105kg/hm2及全部磷肥和钾肥于播种前基施ꎬ拔节期开沟追施剩余氮肥ꎮ2019年10月19日播种ꎬ基本苗240万/hm2ꎬ4叶期定苗ꎮ越冬期㊁拔节期㊁开花期各灌水60mmꎬ其他田间管理均按高产田标准进行ꎮ2020年6月11日收获ꎮ84㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀1.3㊀测定项目及方法1.3.1㊀植株干物质积累与转运㊀于小麦开花期和成熟期取植株地上部单茎ꎬ其中成熟期植株样品分成茎+叶鞘㊁叶㊁穗轴+颖壳和籽粒4部分ꎬ于105ħ杀青30minꎬ70ħ烘干至恒重ꎬ测定干物质重ꎮ根据Ma等[15]的方法计算干物质分配与转运相关指标:开花前营养器官贮藏干物质转运量(kg/hm2)=开花期干物质量-成熟期营养器官干物质量ꎻ开花前干物质转运量对籽粒的贡献率(%)=开花前营养器官贮藏干物质转运量/成熟期籽粒干重ˑ100ꎻ开花后干物质积累量(kg/hm2)=成熟期籽粒干重-开花前营养器官贮藏干物质转运量ꎻ开花后干物质积累量对籽粒的贡献率(%)=开花后干物质积累量/成熟期籽粒干重ˑ100ꎮ1.3.2㊀旗叶叶绿素相对含量㊀于小麦开花期和开花后7㊁14㊁21㊁28d和35d的晴朗日上午9ʒ00 11ʒ30ꎬ每小区选取长势均匀一致的旗叶20片ꎬ采用CCM-200叶绿素仪(OPTI-Scienceꎬ美国)测定旗叶叶绿素相对含量ꎮ1.3.3㊀根系衰老特性㊀于小麦开花期和开花后10d和20dꎬ采用根钻(内径10cm)于每个小区小麦行间和行上以20cm的间隔钻取0~20㊁20~40cm土层根系样品分别装于70目筛网袋中ꎬ重复3次ꎮ参照Guo等[16]描述的方法测定根系超氧化物歧化酶活性和丙二醛含量ꎮ1.3.4㊀籽粒产量及产量构成因素㊀小麦成熟期于小区内选取长势均匀的5m2区域测定穗数和穗粒数ꎬ每处理重复3次ꎮ区域内小麦收获脱粒ꎬ籽粒自然风干后(含水量为12.5%)称重测定产量和千粒重ꎮ1.3.5㊀水分利用效率㊀水分利用效率[kg/(hm2 mm)]=籽粒产量/全生育期总耗水量ꎮ小麦全生育期耗水量根据水分平衡方法[17]计算ꎬ公式为:ET=I+P-D-RʃΔSWSꎮ式中ꎬET(mm)为小麦全生育期耗水量ꎬI(mm)为小麦全生育阶段灌溉量ꎬP(mm)为小麦全生育阶段降水量ꎬD(mm)为地下水补给量ꎬR(mm)为地表径流ꎬΔSWS(mm)为播种期与成熟期0~200cm土层土壤贮水量之差ꎮ本试验区地下水位深25mꎬ因此无地下补水ꎬ试验区地下水补给㊁排水和地表径流均忽略不计ꎮ1.4㊀数据处理与分析采用MicrosoftExcel2003和SPSS22.0软件对数据进行计算和统计分析ꎮ采用LSD法进行显著性差异及方差分析ꎬ运用SigmaPlot12.5软件绘图ꎮ2㊀结果与分析2.1㊀不同小麦品种开花后干物质积累和转运的差异由表1可知ꎬ烟农1212开花期和成熟期干物质积累量均显著高于济麦22和良星99ꎮ各品种开花前营养器官贮藏干物质转运量无显著差异ꎬ其对籽粒贡献率表现为烟农1212㊁济麦22<良星99ꎮ烟农1212开花后干物质积累量显著高于济麦22和良星99ꎬ分别高15.09%㊁29.83%ꎻ各品种开花后干物质积累量对籽粒贡献率表现为烟农1212㊁济麦22>良星99ꎬ烟农1212较良星99显著增加8.16%ꎮ表明ꎬ烟农1212灌浆期干物质积累能力强ꎬ开花后干物质在籽粒中的分配量大ꎬ为其高产奠定基础ꎮ㊀㊀表1㊀㊀不同小麦品种开花后干物质积累和转运比较品种干物质积累量开花期(kg/hm2)成熟期(kg/hm2)开花前营养器官贮藏干物质转运量(kg/hm2)籽粒贡献率%开花后干物质积累量(kg/hm2)籽粒贡献率(%)烟农121213510a19634a2882a32.01b6123a67.99a济麦2212410b17731b2726a33.88b5320b66.12a良星9911831c16547c2787a37.14a4716c62.86b㊀㊀注:同列数据后不同小写字母表示品种间差异显著(P<0.05)ꎬ下同ꎮ2.2㊀不同小麦品种开花后旗叶叶绿素相对含量的差异由图1可知ꎬ不同小麦品种开花期旗叶叶绿素相对含量无显著差异ꎻ开花后7㊁14d烟农1212均显著高于济麦22和良星99ꎬ济麦22和良星99差异不显著ꎻ开花后21㊁28㊁35d烟农1212旗叶叶绿素相对含量均显著高于济麦22和良星99ꎬ各品种间差异显著ꎮ开花后7~35dꎬ烟农1212旗叶叶绿素相对含量较济麦22和良星99分别显著高出7.28%~33.17%和8.70%~54.67%ꎮ表明烟农1212旗叶叶绿素相对含量在开花后始终94㊀第6期㊀㊀㊀㊀严美玲ꎬ等:不同产量潜力小麦品种干物质积累转运及根系衰老差异分析保持较高水平ꎬ下降缓慢ꎬ有利于花后光合作用和干物质积累ꎮ同期柱上不同小写字母表示品种间差异显著(P<0.05)ꎬ下同ꎮ图1㊀不同小麦品种开花后旗叶叶绿素相对含量2.3㊀不同小麦品种开花后不同土层根系衰老特性的差异由图2可知ꎬ不同小麦品种比较ꎬ开花期和开花后10㊁20d的0~20㊁20~40cm土层根系超氧化物歧化酶活性均表现为烟农1212>济麦22>良星99ꎬ且烟农1212显著高于济麦22和良星99ꎮ开花期至开花后20dꎬ烟农1212的0~20cm土层根系超氧化物歧化酶活性较济麦22和良星99分别高9.82%~28.48%和22.88%~51.61%ꎻ20~40cm土层分别高9.68%~20.17%和16.39%~35.48%ꎮ不同小麦品种开花期和开花后10㊁20d不同土层根系丙二醛含量均表现为烟农1212<济麦22<良星99ꎬ各品种间差异显著ꎮ表明烟农1212开花后根系能够保持较高的超氧化歧化酶活性和较低的丙二醛含量ꎬ延缓衰老ꎮ图2㊀不同品种开花后不同土层根系超氧化物歧化酶活性和丙二醛含量2.4㊀不同小麦品种产量构成因素、产量和水分利用效率的差异由表2可知ꎬ不同品种单位面积穗数无显著差异ꎬ品种间穗粒数和千粒重均表现为显著差异ꎬ05㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀烟农1212穗粒数和千粒重较济麦22㊁良星99分别高5.34%㊁7.99%和8.86%㊁13.41%ꎮ不同品种籽粒产量和水分利用效率均表现为烟农1212>济麦22>良星99ꎬ品种间差异显著ꎬ烟农1212较济麦22㊁良星99分别高10.84%㊁11.55%和19.13%㊁16.40%ꎮ表明ꎬ烟农1212通过提高穗粒数和千粒重获得高产ꎬ水分利用效率亦最高ꎮ㊀㊀表2㊀㊀不同小麦品种的产量㊁产量构成因素和水分利用效率品种穗数(万/hm2)穗粒数千粒重(g)籽粒产量(kg/hm2)水分利用效率[kg/(hm2 mm)]烟农1212626a41.05a42.96a8991a17.67a济麦22650a38.97b39.78b8112b15.84b良星99644a37.71c37.88c7547c15.18c3㊀讨论与结论研究表明ꎬ不同生育阶段小麦干物质积累量与籽粒产量显著相关ꎬ且成熟期相关系数最高ꎬ为0.573[18]ꎮ不同小麦品种间干物质积累与分配差异显著[19]ꎬ泰农18开花前干物质转运量和开花后干物质积累量比临麦4号分别高9.11%~10.53%和1.03%~2.87%ꎬ比汶农5号分别高20.93%~21.30%和1.29%~5.52%[20]ꎮ产量水平为7234~9916kg/hm2的小麦开花前干物质转运量对籽粒的贡献率为23.04%~40.59%ꎬ开花后干物质积累量对籽粒产量贡献率高达59.41%~76.96%[21]ꎮ本研究中ꎬ高产潜力大的小麦品种烟农1212开花期和成熟期干物质积累量均显著高于济麦22和良星99ꎬ为高产奠定物质基础ꎮ烟农1212开花前贮藏干物质转运量与济麦22和良星99无显著差异ꎬ开花后干物质积累量显著高于济麦22和良星99ꎬ开花后干物质积累量对籽粒贡献率保持较高水平ꎮ表明ꎬ小麦开花后干物质积累量及其对籽粒贡献率的协同提高更利于高产ꎮ小麦花后干物质积累主要受花后叶片持绿特性和衰老特性影响ꎬ叶绿素含量可有效反映叶片衰老程度[22]ꎮ有研究表明ꎬ高温胁迫下石家庄8号旗叶抗氧化酶活性显著高于河农341ꎬ有效减少叶片叶绿素相对含量和光合速率下降幅度[23]ꎮ不同基因型小麦叶片叶绿素含量存在差异ꎬ干旱胁迫下六倍体小麦灌浆中后期旗叶叶绿素相对含量显著高于二倍体和四倍体小麦ꎬ叶片持绿时间更长ꎬ同化物生产能力更高[22]ꎮ研究[24]指出ꎬ通过施肥耕作等栽培措施可以促进小麦根系发育㊁提高根系活力ꎬ进而延缓地上和地下部器官衰老ꎬ增加籽粒产量ꎮ本研究结果表明ꎬ高产潜力大的小麦品种烟农1212灌浆中后期旗叶叶绿素相对含量显著高于济麦22和良星99ꎮ表明烟农1212灌浆中后期旗叶持绿性好ꎬ叶片衰老延缓ꎬ有利于提高花后光合同化物生产ꎻ有研究[11]表明ꎬ根系衰老特性与小麦产量关系密切ꎬ根系活力下降相对缓慢的小麦品种ꎬ具有较高的光合效率ꎮ本试验结果表明ꎬ烟农1212开花期和灌浆中后期0~40cm土层根系抗氧化能力均优于济麦22和良星99ꎬ根系丙二醛含量保持较低水平ꎬ根系衰老延缓ꎬ有利于进一步增加籽粒产量ꎮ研究[25]表明ꎬ小麦产量构成因素在不同生态区域和产量水平下存在差异ꎬ产量低于7500kg/hm2条件下ꎬ增产依赖于增加穗数㊁穗粒数或二者兼有ꎻ产量高于7500kg/hm2条件下ꎬ增产主要依赖于增加穗粒数ꎮ亦有研究[21]表明ꎬ穗数和穗粒数增加对小麦产量形成的贡献最大ꎬ高产小麦品种烟农999穗数㊁穗粒数比邯农1412分别高8.38%~15.63%和4.53%~6.28%ꎬ因而获得高产ꎮ本试验条件下ꎬ烟农1212穗粒数和千粒重较济麦22㊁良星99分别显著增加5.34%㊁7.99%和8.86%㊁13.41%ꎬ籽粒产量和水分利用效率分别显著增加10.84%㊁11.55%和19.13%㊁16.40%ꎮ综上得出ꎬ烟农1212产量显著高于济麦22和良星99主要归因于更高的穗粒数和千粒重ꎬ这也是其高水分利用效率的重要基础ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀WangLYꎬZhengYSꎬDuanLLꎬetal.ArtificialselectiontrendofwheatvarietiesreleasedinHuang 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抗旱高产小麦新品种—山农16

抗旱高产小麦新品种—山农16

抗旱高产小麦新品种—山农16的报告,600字
山农16号新品种抗旱高产小麦
山农16号是一种具有抗旱高产功能的新品种小麦,由江苏省农
业科学院育种。

它采用了国际先进的抗旱优异栽培技术,集抗旱、抗寒、抗病虫害、耐盐碱特性于一体,形成紫条绿带,绿油红花特点,产量极高。

山农16号是一种现代化小麦。

它在植物生长发育过程中可以
快速适应环境改变,具备良好的产量能力和抗逆能力。

它的生长发育性状表现出植株坚韧、落叶早、叶形宽大、叶色浅绿,穗序密集,穗苞长而密,抗寒抗旱性强,耐逆性高,叶片厚实,叶鞘长而紧,叶脉连贯,抗病虫害性能好,高温时植株发育稳定,抗风力强,穗部屋顶结构良好,干后糠质低、抗水分损失性强,抗挂穗性能良好,抗黑籽穗性优良。

山农16号对氮磷钾肥料有很好的利用性,抗耗能力强,可以
促进植物的快速生长,降低施肥、收割成本,产量潜力高,比其他小麦品种高出30%以上,每亩产量达到五千公斤以上。

山农16号小麦的发育期略长,主根易生长,对坡地等地形也
能适应。

它具有中心穗紫紫、边穗白霜、集粒整齐双穗覆盖、正常籽面翻翻、附穗扁圆、穗粒膨大均匀、籽粒粗大,口感好等特点,能满足人们不同口味需求。

山农16号小麦可以满足人们口味要求,非常适合用于制作各
种粗粮和面食,营养价值非常高,受到消费者青睐。

该品种以
其高产优质和抗旱性能,在中国南方温带多年旱作特别适宜,是当地的主要小麦品种之一,为当地农民带来巨大的经济收益。

总而言之,山农16号在抗旱高产方面表现出色,产量潜力高,营养价值高,有助于提高农民收入,具有重要意义。

小麦栽培技术——春小麦的生长发育规律

小麦栽培技术——春小麦的生长发育规律
5.起身期:冬小麦由匍匐状开始向上 生长。
6.拔节期:茎基部第一伸长节间露出 地面1.5--2cm。
7.挑旗期:大田半数以上的诺叶叶片 全部伸出叶鞘 。
8.抽穗期:大田50%的麦穗由叶鞘 露出。
9.开花期:大田50%的麦穗开花。
10.籽粒灌浆期(乳熟期):籽粒开 始积累淀粉粒。
11.籽粒成熟期(蜡熟、黄熟期): 胚乳呈蜡状。
• 第一片叶出现后,每隔2D出一片 叶。
• 第一片真叶伸出胚芽鞘2-3㎝时, 称为出苗。
出苗
2-3 ㎝
萌发
小麦种子萌发及出苗过程示意图㈠
种子萌发
二叶期
一叶期 2-3㎝ 出苗
三叶期
小麦 第一 片叶 出现 后, 每隔 二天 出一 片叶
小麦种子萌发及出苗过程
实 图㈡
小麦种子萌发及出苗过程
实 图㈢
2.影响萌发 和出苗条件
12.完熟期:籽粒变硬,不能被指甲 切断。
13.收获期:可以收获籽粒的时期。
(注:春小麦无越冬期、返青期、 起身期。)
小麦生育时期图示
开花期 抽穗期 孕穗期 旗叶展开期
旗叶伸出期
成熟期
分蘖盛期 拔节期 出苗 二叶期 分蘖初期
三、 小麦的阶段发育
(一)阶段发育的概念
小麦从播种到新种子 形成,除了适宜的水 肥和外界营养条件外, 还必须具备某种特定 的条件,只有在这种 特定的条件下,小麦 内部才发生一系列质 变,这一转变称~。最 主要外界条件为春化 和光周期诱导作用, 即小麦一生必须经过 春化阶段和光照阶段。
2.影响分蘖成穗(有效分蘖) 的因素
• 内部因素:足够的光合面
积和根系,有利形成健苗,
进而形成有效分蘖;早出
现的低位大蘖 ,有利形成 有效分蘖。春小麦因叶龄 小,苗期短,有效分蘖少, 1-1.5个。

小麦新品系的赤霉病抗性及分子标记分析王紫檀 李浩阳 赵文莎 宋鹏博 孙道杰_冯 毅 张玲丽

小麦新品系的赤霉病抗性及分子标记分析王紫檀 李浩阳 赵文莎 宋鹏博 孙道杰_冯 毅 张玲丽

麦类作物学报 2023,43(10):1273-1281JournalofTriticeaeCropsdoi:10.7606/j.issn.1009 1041.2023.10.07网络出版时间:2023 09 20网络出版地址:https://link.cnki.net/urlid/61.1359.S.20230918.1601.008小麦新品系的赤霉病抗性及分子标记分析王紫檀,李浩阳,赵文莎,宋鹏博,孙道杰,冯毅,张玲丽(西北农林科技大学农学院,陕西杨凌712100)摘 要:为有效降低赤霉病对我国黄淮麦区小麦生产的影响,培育抗赤霉病小麦新品种,以自主创制的13个抗赤霉病稳定的小麦新品系为材料,利用赤霉病菌地表接种和单花滴注法接种鉴定、分子标记检测等技术,鉴定其抗病性、主要农艺性状及赤霉病抗性相关的遗传基础。

结果表明:(1)品系Xn12 2和Xn13 2对赤霉病表现为抗,平均病小穗率为11.5%和13.4%,严重度为1.9;其余11个品系表现中抗,平均病小穗率均小于30%,严重度均小于3.0,其中4个品系(Xn12 2、Xn10 2、Xn12 3和Xn12 7)兼抗条锈病;(2)参试新品系的越冬抗寒性较好,株高较矮(67~82cm),穗较长(9.6~11.3cm),千粒重高(39.2~50.2g);(3)11个品系携带有苏麦3号的Fhb1基因,部分品系兼具苏麦3号的Fhb2、Fhb5或犙犉犺狊.犮狉犮 2DL位点的优异等位变异。

综上所述,参试部分品系不仅具有良好的赤霉病和条锈病抗性,其主要农艺性状基本满足黄淮南部麦区的主要育种目标要求,可作为小麦抗赤霉病改良的材料。

关键词:小麦;赤霉病;农艺性状;抗赤霉病基因/QTL;分子标记中图分类号:S512.1;S330 文献标识码:A 文章编号:1009 1041(2023)10 1273 09犚犲狊犻狊狋犪狀犮犲狋狅犉狌狊犪狉犻狌犿犎犲犪犱犅犾犻犵犺狋犪狀犱犕狅犾犲犮狌犾犪狉犕犪狉犽犲狉犃狀犪犾狔狊犻狊狅犳犖犲狑犠犺犲犪狋犔犻狀犲狊犠犃犖犌犣犻狋犪狀,犔犐犎犪狅狔犪狀犵,犣犎犃犗犠犲狀狊犺犪,犛犗犖犌犘犲狀犵犫狅,犛犝犖犇犪狅犼犻犲,犉犈犖犌犢犻,犣犎犃犖犌犔犻狀犵犾犻(CollegeofAgronomy,NorthwestA&FUniversity,Yangling,Shaanxi712100,China)犃犫狊狋狉犪犮狋:ToeffectivelyreducetheinfluenceofFusariumheadblight(FHB)onwheatproductioninYellowandHuaiRiverValleysWheatZoneandtodevelopnewwheatvarietiesresistanttoFHB,thisstudyused13locallybredwheatlinesresistancetoFHBasmaterials,theirresistancetodisease,mainagronomictraitsandgeneticbasisofresistancetoFHBwereinvestigatedbycomprehensiveuseofsurfaceinoculationandsingle flowerdripinoculationidentification,molecularmarkerdetectionandothertechnologies.Resultsshowedthat:theresistanceleveloflinesXn12 2andXn13 2reachedthelevelofresistancetoFHB,withanaveragediseasedspikeletrateof12.4%andaseverityof1.9.Theother11linesdisplayedmoderatelyresistant,suchastheaveragediseasedspikeletrateoflessthan30%andtheseverityoflessthan3.0.FourlinesXn12 2,Xn10 2,Xn12 3andXn12 7werealsore sistanttostriperust.Thetestedlineshadbettercoldtolerance,lowerplantheight,longerpanicle,andhigher1000 grainweight.Thereare11ofthelinescarryingtheFhb1genelocusofSumai3,andsomeofthelineshadexcellentallelesoftheFhb2,Fhb5or犙犉犺狊.犮狉犮 2DLmarkerlocusofSumai3.Takentogether,wesuggestedthatsomeofthetestedlinesnotonlyhadgoodresistancetoFHBandstriperust,butalsobasicallymettherequirementsofmainbreedingobjectivesinthesouthernwheatareaofHuaiRiverValleysintheirmainagronomictraits.Thisstudyprovidedatheoreticalbasisfor收稿日期:2022 12 12 修回日期:2023 01 31基金项目:陕西省重点研发计划项目(2022NY 177);杨凌种业创新中心重点研发项目(Ylzy xm 04)第一作者E mail:Wzt13836867840@163.com通讯作者:张玲丽(E mail:zhanglingli@126.com)Copyright©博看网. All Rights Reserved.furtherselectionandutilizationoftheelitewheatlines.犓犲狔狑狅狉犱狊:Wheat;Fusariumheadblight;Agronomictraits;FHBresistancegene/QTL;Molecularmarker 小麦赤霉病(Fusariumheadblight,FHB)是由禾谷镰孢菌(犉狌狊犪狉犻狌犿犵狉犪犿犻狀犲犪狉狌犿Schw.)等引起的一种真菌病害。

农药药害事故田间鉴定案例分析

农药药害事故田间鉴定案例分析

河南农业2018年第1期(上)一样,都呈深绿色,给人的感觉是贪青晚熟,与正常开始成熟麦穗落黄的颜色对比明显。

手捏病穗无籽,剥开颖壳可见干瘪籽粒,有的有少许胚乳,基本判断是小麦子房膨大后未持续灌浆所致。

(三)不结实病穗田间分布整个地块北边地头约3 m 长都是病穗,西邻麦田边行1垄受害,东边2畦的畦中间有4行小麦从南到北也是病穗,形成贪青绿色条带,非常规整,条带两边都是健康植株,籽粒饱满。

其中,1畦中段有2 m 长的植株生长结实。

二、问询调查(一)施肥浇水管理2016年10月6日播种,播前基本上可以断定产生的病穗不是水害、肥害、假种子及其他农事活动危害所致,而是喷药所致,即药害。

麦田一共喷施2次农药,第2次是在5月16日喷施,根据焦作市小麦籽粒形成规律,此时小麦籽粒已到乳熟末期顶满仓阶段,干物质积累量达最大值60%,到5月24日调查时籽粒不会成干瘪状态,可以排除第2次施药造成药害的可能,因此,可以判定为第1次,即4月20日施药使小麦受到了药害。

4月20日正是小麦抽穗扬花期,也是最容易遭受外来物资侵害的敏感生育时期。

再用药害结果来解释其他人为次喷药时最先从与西邻2桶药液,1.33 kg。

畦喷药时行走速度较快,4行正好是来回喷幅4行用药量是1.4 kg,比还多,因此,中1畦中段有60%左右。

667 m 2(三)敏感药剂影响从受害植株未有灼伤、畸形、枯焦等症状以及灌浆停止现象分析,很可能是一种具有内吸性、易造成药害的敏感药剂影响了小麦正常生长和代谢,阻断了灌浆路径,最终导致小麦无籽。

使用混配的三种药剂都有内吸性,但丙环唑导致小麦不结实的危险性最大。

因为它不但具有内吸性,还具有植物生长调节活性,能抑制植物体内赤霉素的合成,又由于丙环唑在植物体内只向上传导,容易导致顶端位置或生长点累积,高浓度累积会抑制这些植物组织的呼吸作用,导致作物生长异常。

小麦灌浆是什么意思灌浆期下雨好吗

小麦灌浆是什么意思灌浆期下雨好吗

小麦灌浆是什么意思,灌浆期下雨好吗回答小麦灌浆期是小麦籽粒形成的一个阶段,在灌浆期内,小麦茎、叶通过光合作用产生的淀粉和蛋白质会通过同化作用贮存在小麦种子内。

一共会经历两个时期,分别是乳熟期和面团期,在灌浆期时要防治病菌和害虫的侵袭,要提前防治,并且要控制好每一天灌溉灌浆水的时间。

一、小麦灌浆是什么意思
1、小麦灌浆是小麦形成籽粒的的一个阶段,在这一个阶段,小麦通过光合作用产生的淀粉通过同化作用储存在小麦种子内,这段灌浆一共有两个过程一个是乳熟期一个是面团期,这两个时期对小麦的籽粒成长有着很大的作用,并且在这段时间要注重防治病菌和害虫的侵害。

2、小麦灌浆也是小麦进行授粉的一个阶段,小麦在这一阶段,会生成大量的花粉,在这个时候划分的授粉就会变得很简单而且会变得很快速。

3、小麦灌浆也是小麦加速生长的一个阶段,小麦在这个阶段会产生大量的麦粒,这个阶段发展的好小麦的产量就会大大的增加反之小麦的产量就会减少。

二、灌浆期下雨好吗
1、灌浆期下雨不好,会造成日照偏少,而灌溉期需要好的日照条件,因为小麦需要消耗大量的能量来产生果实,如果现阶段阳光不足,就会造成小麦减产,并且对小麦自身的寿命也会减短,如果下雨量持续增加,建议在小麦田内搭建帐篷为小麦挡雨,或者进行棚内种植。

2、下雨的话小麦的灌浆活动会遭到强行制止,因为小麦的灌浆
期是需要很多的因素推进的,其中环境因素是最重要的,下雨的话会导致小麦不能很好的进行光合作用。

3、下雨会使小麦的营养养分大量的流失,不利于小麦形成灌浆期,并且长期下雨的话会让小麦腐烂。

公顷产10000kg小麦氮素和干物质积累与分配特性

公顷产10000kg小麦氮素和干物质积累与分配特性

作物学报ACTA AGRONOMICA SINICA 2009, 35(6): 1086−1096/zwxb/ ISSN 0496-3490; CODEN TSHPA9E-mail: xbzw@DOI: 10.3724/SP.J.1006.2009.01086公顷产10000 kg小麦氮素和干物质积累与分配特性张法全1王小燕1,2于振文1,*王西芝3白洪立31山东农业大学农业部作物生理生态与栽培重点开放实验室, 山东泰安271018; 2长江大学农学院, 湖北荆州434100; 3兖州市农业科学研究所, 山东兖州265701摘要: 以泰山23和济麦22为试验品种, 通过连续2年的田间试验, 对单产高达10 000 kg hm−2的小麦进行了施氮量和氮素吸收转运和分配特性的研究。

在2006—2007年生长季, 随着施氮量的增加, 小麦籽粒产量先增加后降低, 施纯氮240 kg hm−2 (N240)和270 kg hm−2(N270)处理的产量分别达9 954.73 kg hm−2和10 647.02 kg hm−2, 比不施氮肥处理(N0)分别增加11.20%和18.93%。

与N0处理相比, 施氮处理显著增加了小麦植株氮素积累量、籽粒氮素积累量和开花后营养器官氮素向籽粒的转运量; 随着施氮量的增加, 成熟期小麦植株氮素积累量呈先增后降趋势, 以N270处理最高; 开花后营养器官氮素向小麦籽粒转运量和转运率先升后降, 转运量以N270处理最大, 为213.78 kg hm−2; 而转运率以N240处理最高, 为67.98%。

随施氮量的增加, 小麦成熟期各器官干物质积累量、花后营养器官干物质再分配量和再分配率先增后降, 均以N270处理最高; 开花后干物质积累对籽粒的贡献率亦呈先增后降的趋势, 以N240处理最高。

2005—2006年的试验结果呈相同变化趋势。

在本试验条件下, 小麦产量水平达10 000 kg hm−2时的适宜施氮量为240~270 kg hm−2, 可供生产中参考。

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小麦新品系偃师16干物质积累、分配及籽粒灌浆特点
戴林森;李建伟;孙秋芳;田延武;杨辉
【期刊名称】《河南农业科学》
【年(卷),期】2000(000)006
【摘要】@@ 同小麦品种因其生理基础的差异,在开花到成熟期间表现出不同的生长发育特点.为摸清偃师16的干物质积累、分配、转运特点,及籽粒形成、灌浆、成熟规律,于1999年进行了该项研究,为偃师16的后期管理提供理论依据.
【总页数】2页(P10-11)
【作者】戴林森;李建伟;孙秋芳;田延武;杨辉
【作者单位】偃师市农业科学研究所,偃师,471900;偃师市农业科学研究所,偃师,471900;偃师市农业科学研究所,偃师,471900;偃师市农业科学研究所,偃
师,471900;洛阳市植保植检站
【正文语种】中文
【中图分类】S5
【相关文献】
1.小麦品种百农矮抗58干物质积累及籽粒灌浆特点 [J], 薛香;韩占江;郜庆炉;吴玉娥;张永潮;曹世刚
2.不同栽培模式对冬小麦干物质积累及籽粒灌浆特性的影响 [J], 陈军晓;张保军;张正茂;韩雪冰;马娟娟;吴祯
3.不同穗型小麦籽粒灌浆、干物质积累与转运特性及其与产量的关系 [J], 丁位华;冯素伟;王丹;孙海丽;李婷婷;茹振钢
4.小麦新品种偃师86117干物质积累、分配及子粒形成、灌浆规律的研究 [J], 魏松德;曾淑红;杨庆先;戴林森;郜全硕;李建伟;张三申;孙红芳
5.施镁对花后高温胁迫下小麦干物质积累转运和籽粒灌浆的影响 [J], 张姗;邵宇航;石祖梁;田中伟;姜东;戴廷波
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