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相似文献
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1.
运用14C示综技术,研究了营养钵育苗移栽对麦套棉14C同化物生产、运转分配及其再分配的影响。试验结果表明,营养钵育苗移栽不仅使棉株在苗期、蕾期、花铃期的14C同化量显著提高,而且对各期同化产物向子棉的再动员具有明显的促进作用。各期标记后3天的测定结果显示,育苗移栽增加棉苗同化物质向根系和茎中的分配,而减少向顶芽的分配,这有利于促根壮苗;蕾期同化物质向顶芽和边心的分配比例下降,这有利于控制棉花的营养生长,防止或减轻茎枝旺长,实现健壮稳长,促进花芽分化;育苗移栽在花铃期的效果表现为,促使更高比例的同化物质向生殖器官(特别是成铃)中分配,因而有利于蕾铃发育。上述影响的综合在现是单位面积上的铃数、单铃重、衣分和皮棉产量显著提高。  相似文献   

2.
水稻移栽后苗期茎叶光合产物运转与分配特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用3H核素示踪方法,研究了水稻移栽后苗期茎叶光合产物的运转分配特性。结果表明,栽后4 d标记的茎鞘3H同化物在标记后10 d,有7.6%~9.8%运往新根,6.7%~15.6%运往主茎新叶,6.9%~9.9%运往分蘖茎叶;标记后30 d,约12%分配至新根,10%~14%分配至分蘖茎叶。标记后10~30 d参与再分配的同化物主要来自主茎茎鞘,输入器官主要为分蘖和新根。移栽后20 d标记叶片的3H同化物在标记后10 d,19%~28%分配至主茎新叶,4.6%~13.4%分配至分蘖,3%~5%运往新根。3个品种中,冈优22茎、叶光合产物分配到主茎中的比例较高,K优047分配到分蘖的比例较高,Ⅱ优162输送到新叶中的比例最大。  相似文献   

3.
晚播冬小麦各叶位叶片14C同化物的运转分配   总被引:3,自引:0,他引:3  
王振林  尹燕枰 《作物学报》1995,21(3):263-270
采用^14CO2标记方法研究了晚播小麦各叶位叶片同化物质的运转配变化,研究表明,晚播小麦不同叶位叶片的^14C同化物向植株各部位的分配具有明显的分工,据此将晚播小麦主茎叶片分组,基部叶组即晚播小麦冬前及冬季出生的叶片(1-4叶),其同化物主要供给新生叶、根系、部分供给分蘖;中部叶组指返青至拔节期出生的叶片(5-8叶),其同化物主要供给叶片、茎秆和分蘖;拔节后出生的叶片为上部叶组(9-10叶)。上部  相似文献   

4.
 以南疆主栽海岛棉品种为材料,分析不同花期铃部器官同化物质积累动态、再度分配及吐絮棉铃的分配率。结果表明:同化物积累随时间呈“S”型曲线,用Logistic方程进行拟合均达到显著水平。同化物积累达最大值所需时间表现为棉纤维>种子>铃壳,新海28比优系193提前5~10 d;同化物再度分配随着花期的推移,铃壳率不断增大,子重率、经济系数、子棉/壳重逐渐减小。铃壳对子棉增重的贡献率,新海28大于优系193;棉铃的胚珠数、种子数、结子效率随开花时间的推移逐步增大,新海28单铃子房胚珠数、单铃种子数比优系193略低,而结子效率稍高;新海28具有开花早,铃期短,铃壳率小,结子效率高,铃壳同化物质的再分配对子棉增重的贡献率、子重率、经济系数、子棉与干重的比值均大于优系193,这是其早开花、早结铃、早吐絮及丰产的遗传生理基础。  相似文献   

5.
在低温和弱光下对5个不同来源的黄瓜品种苗期^14C-同化物运输分配进行了研究。结果表明,两种低温20℃/10℃(昼/夜)和15℃持续低温均明显地抑制了喂叶同化物的运输率,与对照均呈极显著差异,显著的抑制部位是向其它叶的运输,而生长点,茎和根系部分均未受一抑制,与对照无明显差异,低温下不同品种间的不同部位的同化物的运输分配未出现显著差异。  相似文献   

6.
贺明荣  曹鸿鸣 《作物学报》1998,24(3):380-384
运用^15N和^14C示踪技术,研究了雹灾后施氮配合中耕对棉株吸氮动态,吸氮量,^14C同化物生产及运转分配的影响。研究结果表明,蕾期遭受雹灾后及对施氮并配合中耕,可使棉株开始吸收肥料氮的时间提前,棉株吸氮量、含氮量和肥料利用率也显著提高。棉株花铃期的相对光合作用强度(以放射性比强表示)和^14CO2同化量均显著高于单纯施氮处理和对照。而且,棉株的同化产物以较大的比例转运至生殖器官特别是成铃中,并  相似文献   

7.
株型对棉株14C同化物生产及运转分配的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用 14 C示踪技术 ,研究了简化整枝与早打主茎顶心、少留果枝改变株型对 14 C同化物生产分配的影响。结果表明 ,简化整枝蕾期、花铃期果枝叶的光合作用强度和14 C同化量均低于对照 ,且 14 C同化物向主茎和果枝的分配比例也较对照降低。简化整枝早打主茎顶心 ,可提高花铃期果枝叶、叶枝叶的光合作用强度和 14 C同化物向叶枝的分配比例。反映到产量和产量构成因素上 ,表现为简化整枝主茎结铃减少 ,叶枝结铃可弥补其损失 ,单铃重和衣分略有降低 ;简化整枝早打主茎顶心增加了叶枝结铃数 ,且单铃重和衣分略有提高。但处理间的皮棉产量均无显著差异  相似文献   

8.
范君华  刘明  陈志林 《棉花学报》2008,20(2):154-157
 5个零型海岛棉品种棉铃发育过程中干物质积累、分配及铃壳生理指标的测定结果显示:(1)铃壳干物质随铃龄直线上升而后迅速下降,种子和子棉干物质积累直线上升。(2)铃壳率逐渐下降,种子率和子棉率逐步增加,最终达到峰值,而纤维重率呈先降后升的现象。(3)光合色素的含量随铃龄逐渐增长,类胡萝卜素、可溶性蛋白质含量、转化酶活性随铃龄增长而减弱。  相似文献   

9.
 以不同基因型棉花品种(常规棉新陆早13号、杂交棉标杂A1)为材料,在皮棉产量2500 kg以上的膜下滴灌高产条件下,于花铃期分别进行剪叶、疏蕾处理,研究了源库关系改变对叶片光合速率、14C同化物运转分配及产量的影响。结果表明,去1/4叶后,新陆早13号剩余叶片光合速率(Pn)显著增加,14C同化物输出率及在棉铃中的分配率提高,产量和纤维品质与对照(CK)无明显差异;疏1/4蕾铃后,标杂A1叶片Pn和棉株光合物质累积未受到影响,但加速了同化物向棉铃的运转速率,增强了棉铃对茎叶和根系中同化物的再调运能力,产量高于CK。因此,依据不同品种对源库关系改变的响应,通过协调关键栽培技术调控源库关系,进而调节光合产物运转及分配的方向和速率,对实现新疆棉花超高产、稳产具有重要意义。  相似文献   

10.
百合小鳞茎膨大发育过程中氮磷钾的吸收与分配规律   总被引:2,自引:1,他引:1  
本文以周径为4~6cm的‘耀眼’(Evening Star)百合的小鳞茎为试材,研究了常规栽培条件下百合小鳞茎膨大发育过程中养分的吸收和分配规律。结果表明,百合小鳞茎在苗期以前,主要以消耗鳞茎中的养分为主;苗期后对营养元素的吸收量逐渐增大。营养元素的吸收高峰期在半枯期前后至采收期历时37天,氮、磷、钾的吸收比例为1:0.14:1.09。现蕾期以前,营养元素主要分配于茎叶中,各养分含量水平于苗期达最高;现蕾24天后养分分配以鳞茎中为主;分配于根系和新鳞茎中营养元素仅为10%左右。  相似文献   

11.
施氮量对冬小麦灌浆期光合产物积累、转运及分配的影响   总被引:31,自引:1,他引:31  
采用花前14C-同位素标记旗叶的方法, 研究了盆栽条件下不同施氮量对两种穗型冬小麦品种光合产物转运及14C同化物积累、分配的影响。结果表明, 冬小麦成熟期14C-同化物主要分配在茎鞘中, 其分配率为44.31%~60.96%; 其次在籽粒中, 分配率为31.81%~40.67%; 其中大穗型品种兰考矮早八茎鞘、叶片中的分配率高于多穗型品种豫麦49-198, 表明成熟时大穗型品种有更多的同化物滞留在茎鞘和叶片中。施氮量对14C-同化物分配率有影响, 在施氮量36 g m-2处理的茎鞘中分配率下降, 而籽粒中的分配率增加, 表明增施氮肥促进花前同化物向籽粒中分配。随着籽粒灌浆进程, 光合产物在营养器官中的分配率逐渐下降, 在籽粒中的分配率逐渐增加, 表明营养器官的同化物逐渐向籽粒转运。小麦籽粒的同化物有34.94%来自花前贮藏物质的转运, 65.06%来自开花后同化量, 但不同品种、不同氮素水平处理之间有较大差异。施氮量36 g m-2处理的花前转运量、转运率、花前贮藏物质对籽粒贡献率均下降, 但花后同化量、对籽粒贡献率以及单穗粒重均增加; 其中兰考矮早八和豫麦49-198的花后贡献率分别为77.84%和56.29%, 表明兰考矮早八花后同化量对籽粒的贡献大于豫麦49-198。两品种籽粒产量均表现为施氮量36 g m-2处理高于18 g m-2处理, 并且大穗型品种的增产幅度大于多穗型品种, 表明增施氮肥对不同冬小麦品种的增产效应存在差异。  相似文献   

12.
大豆籽粒形成期14C同化物的分配和源库调节效应的研究   总被引:13,自引:2,他引:11  
傅金民  张庚灵 《作物学报》1999,25(2):169-173
在籽粒形成期,大豆不同叶位14C-同化物的运转和分配具有明显的“局部供应性”,供应中心是本叶腋内荚粒。然而,植株不同节位叶片的14C-同化物在各器官的分配又具一定麦异,倒13叶分配到茎和英粒的14C-同化物高于倒1、4、7叶。叶片14C-同化物向其他各节位不同器官分配的量较少,并存在明显的“同侧运输性”,主要分配到同侧  相似文献   

13.
[Objective] This study aimed to investigate the effects of six plant growth promoters on the growth and development of cotton (Gossypium hirsutum L.), and to determine which is most beneficial for enhancing cotton yield in northern Jiangxi Province, China. [Methods] Foliar treatments of naphthalene acetic acid, gibberellin, cytokinin, brassinolide, sodium polyphenol sodium and amine fresh ester were applied at the three-leaf, squaring, first flowering and peak flowering stages of transplanted cotton in the northern Jiangxi region. Cotton growth and development in response to these promoters were investigated, and a pure water spray served as the control. Yield, yield component and agronomic trait data were collected during various growth periods. [Results] Cytokinin and sodium nitrate significantly facilitated the growth of cotton during the early and middle seasons. A more rapid boll setting was achieved by sodium nitrophenolate during the peak flowering stage. Amines promoted cotton growth throughout the plant’s lifecycle, and the plant leaf area and biomass values were the greatest among all the treatments. The brassinolide treatment resulted in a stronger resistance to adverse environmental stresses, and it produced larger bolls and higher cotton yields. Although naphthalene acetic acid had little effects on the growth and development of cotton during the early and middle seasons, a final yield increase was evident. Gibberellin negatively affected the late growth of cotton and led to smaller plant architectural structures and boll weights. The combination of brassinolide and amine fresh ester did not present any advantage over their independent applications. [Conclusion] The growth and development of cotton were significantly increased by the independent foliar applications of six plant promoters at the seedling, squaring, first flowering and peak flowering stages, resulting in seed cotton yield increases of 2.43%–10.4% under seedling transplanting conditions in northern Jiangxi Province. Therefore, we suggest that cytokinin or sodium nitrophenolate can be applied at the cotton seedling and squaring stages and that brassinolide or amine ester can be applied at the flowering and fruiting stage  相似文献   

14.
为明确北疆棉区滴施缩节胺(DPC)的可行性,连续2年设置4个滴施DPC水平(D1:262.5g/hm2、D2:525.0g/hm2、D3:1050.0g/hm2和D4:2100.0g/hm2),以喷施525.0g/hm2 DPC为对照(CK),分析滴施不同剂量DPC对棉花农艺性状、干物质积累量及分配、产量及纤维品质的影响。结果表明,棉花的株高随滴施DPC剂量的增加略呈降低趋势,D4处理的株高分别较D1、D2和D3处理降低了13.31%、12.71%和5.44%(2019年)。D2处理的棉花株高与主茎节间长均与CK处理无显著差异,但显著缩短了部分果枝的第2果节长度。滴施处理下,初花期生殖器官干物质占比随着DPC用量增加而增加,D4处理较D1处理增加了5.67%。与CK处理相比,盛铃期D2与D4处理的干物质积累量略有减少。2019年各处理间的产量构成因素及皮棉产量无显著差异;2020年D3处理籽棉产量相比其他滴施DPC处理平均增加了4.90%,CK处理单株结铃数与籽棉产量比滴施处理分别平均增加了0.37与484.94kg/hm2。各处理对棉花的纤维品质影响无显著差异。因此,北疆棉区滴施DPC可有效控制棉花生长,滴施剂量1050.0g/hm2时效果较好。  相似文献   

15.
转基因(Bn-csRRM2)高产棉花对土壤速效养分和酶活性的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
在田间试验条件下,以转基因(Bn-cs RRM2)高产棉及其亲本常规棉中棉所12为研究对象,比较分析2种棉花在不同生育期(苗期、蕾期、花铃期和吐絮期)对土壤速效养分和酶活性的影响。结果表明,随生育期推进,转基因高产棉土壤铵态氮和硝态氮含量变化趋势与常规棉一致,土壤速效磷含量变化趋势与常规棉不同。转基因高产棉土壤速效磷含量在蕾期、花铃期和吐絮期与常规棉无显著差异;铵态氮含量在苗期、蕾期和花铃期与常规棉无显著差异;硝态氮含量在吐絮期显著高于常规棉,其余3个时期显著低于常规棉。随生育期推进,转基因高产棉土壤脲酶和过氧化氢酶活性变化趋势与常规棉一致,碱性磷酸酶活性变化趋势与常规棉略有不同。转基因高产棉土壤脲酶活性在苗期、蕾期和吐絮期显著高于常规棉,在花铃期无显著差异;过氧化氢酶活性在苗期和吐絮期与常规棉无显著差异;碱性磷酸酶活性只在吐絮期与常规棉无显著差异。表明,土壤养分和酶活性受转基因高产棉的影响较小,其变化主要受到生育期的影响。  相似文献   

16.
以新棉33B为试验材料,在防雨棚中设置严重干旱、中度干旱和正常供水3个处理(土壤水分分别为田间持水量的35%~45%、45%~65%、65%~85%),利用14CO2同位素示踪技术研究了水分胁迫对棉花不同层次主茎叶光合同化物运转分配的影响.结果表明:干旱胁迫使叶片光合产物合成受阻,降低了叶片14C的同化量.并且随着干旱...  相似文献   

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