不同小麦品种叶面积、叶绿素相对质量分数、根系性状及产
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小麦旗叶叶片不同部位叶绿素分布差异的研究
植物的叶绿素同化作用是植物生长和发展的重要过程之一。
叶片不同部位的叶绿素分
布差异是影响植物光合作用和光能利用效率的重要因素之一。
本文以小麦旗叶为研究对象,探究了不同部位叶绿素分布的差异。
实验采用的小麦品种为韦丰2号,幼苗生长在大棚内,温度为20~25℃,光照强度为800~1000μmol/m2·s,相对湿度为70%~80%。
在正常生长条件下,采集小麦旗叶的基部、中部和顶部各10片叶片进行实验分析。
将采集到的叶片切成1cm×1cm大小的小块,分别
用95%乙醇提取叶绿素并测定其含量。
实验结果显示,小麦旗叶基部的叶绿素含量最高,中部次之,顶部最低。
基部、中部
和顶部的叶绿素含量分别为:基部5.32mg/g,中部4.48mg/g,顶部3.02mg/g。
其中,不
同部位之间的差异显著,P<0.05。
通过显微镜观察不同部位的叶片表皮细胞,发现基部的叶绿体含量最多,而顶部的叶
绿体含量最少。
这表明,小麦旗叶不同部位的叶绿体含量与叶绿素含量之间存在一定的相
关性。
叶绿素是光合作用中的色素,其含量的分布与叶片的光合能力密切相关。
根据实验结果,我们可以得出结论:小麦旗叶基部的光合能力最强,顶部的光合能力最弱。
这是因为
基部的叶片受光照充足,能够充分利用光能进行光合作用,而顶部的叶片则受光照不足的
限制,导致光合作用受到抑制。
1、鲁麦1,以矮丰3号//孟县201/牛朱特,三交而得。
是个变种。
特征特性:弱冬性(播种以适期靠后,也可迟播),中熟偏晚。
顶三叶较大,茎秆多蜡粉,秆壁厚有韧性,抗倒伏能力较强。
分蘖力中等,成穗率高穗较大,多花多实。
丰产稳产,对地力水平适应性较广,总需肥量为中上等水平。
抗性:根系发达,活力强,耐干热风;抗旱;高抗白粉病;耐蚜性;高抗三锈,黄矮病。
适应地:山东泰安南李村,宁阳县,济宁,菏泽,枣庄,苏北,皖北,河南一带。
2、小偃107,以绵阳75-20做母本,小偃392作父本杂交。
特征特性:弱冬性,中熟,种子休眠期短,分蘖力中等,成穗率高,株型紧凑,出粉率高,穗层整齐,灌浆快,成熟时落黄好,口紧不易落粒,结实性好,产量高而稳,耐晚播,适应性广。
抗性:抗倒伏,抗寒,对病害的综合抗性较好,抗条锈病,抵抗赤霉病,感白粉病和叶枯病。
适应地:陕西省推广品种。
3、扬麦158,用扬麦4号/St1472/506(郑引一号)杂交。
是变种特征特性:春性,中熟。
耐迟播,茎秆粗壮,韧性较好,株型较为紧凑,穗长方形,长芒,有锯齿。
灌浆速度快,籽粒大但饱满度稍差,适应性广。
抗性:抗寒性及抗倒伏性优于扬麦5号,耐湿性一般,对赤霉病,白粉病,纹枯病有一定抗性。
条锈反应型MS,叶锈和秆锈反应型S,白粉病严重度7级,黄矮病3级,赤霉病抗性MS,根腐叶病MR,根腐穗病R级。
适应地:在长江中下游(江苏,安徽)淮河以南,上海市,浙江省本部的部分地区。
4、阿夫,阿夫原名Funo,原产意大利,于1956年从阿尔巴尼亚引入我国,1957年引入河南省。
特征特性:弱春性,叶片宽、旗叶短,茎秆粗壮,穗长方型,小穗排列紧密,穗层整齐,穗粒数稍多,籽粒红色;阿夫苗期生长慢,拔节后生长迅速,成穗率高,灌浆速度快。
抗性:抗干热风,高抗条锈病。
适应地:该品种在河南省累计种植面积在150万hm2以上。
黄淮麦区(主要是河南省)利用阿夫品种,通过系统选育、辐射、杂交等育种手段,育成品种90多个,已定名17个。
小麦旗叶叶片不同部位叶绿素分布差异的研究随着全球气候变化和粮食生产需求的不断增加,了解作物的生理特性和光合作用机制,对于优化农业生产和提高粮食产量具有重要意义。
叶绿素是植物光合作用的关键分子之一,它可以吸收阳光能量并转化为植物生长所需的有机物质。
本研究以小麦为研究对象,通过比较不同部位叶片的叶绿素含量和组成,探讨小麦叶绿素在旗叶叶片中的分布差异。
实验采用了田间试验和室内荧光光谱测量两种方法。
田间试验中,我们选取了小麦不同发育阶段的旗叶叶片,分别从叶尖、中部和基部取样,测定叶绿素a、b和总叶绿素含量,并计算叶绿素a/b比值。
结果显示,在早期生长阶段,小麦旗叶叶片中叶绿素含量高,叶绿素a/b比值低,表明叶片处于光合作用的高峰期,将阳光能量充分利用转化为有机物质。
随着生长的进展,叶片的光合作用逐渐趋于稳定,叶绿素含量逐渐降低,叶绿素a/b比值升高。
室内荧光光谱测量使用荧光成像技术及荧光参量Fv/Fm、PI、ETR等对不同部位叶片的光合效率、叶绿素含量和组成等进行分析。
结果显示,旗叶叶片中心部位的叶绿素含量最高,周围部位逐渐降低,基部最低。
叶片中心部位的光合效率也最高,表明光合作用在叶片中心部位较为活跃。
叶片周围部位的光合效率稍低,可能是由于光能的扩散范围受到周围组织的影响。
基部的叶绿素含量和光合效率均较低,可能受到光线照射不足的影响。
总体来说,小麦旗叶叶片中叶绿素含量和分布存在一定的差异。
在叶片中心部位叶绿素含量和光合效率均较高,周围和基部叶绿素含量和光合效率较低。
了解这些生理特性,可以为小麦种植管理和农业生产提供重要的参考依据。
麦类作物学报 2008,28(6):1054-1057Journal of Triticeae Crops高产优质小麦新品种西农979叶面积、叶绿素含量及干物质积累的特点李学军,李立群,张瑞轩,伍跃成,刘顺,王辉(西北农林科技大学农学院,陕西杨凌712100)摘 要:为了解小麦新品种西农979的叶片功能、干物质积累及运转等特点,为其优质高产高效标准化栽培提供依据,选用西农979及大穗品系西农9814为试验材料,以小偃22为对照,对其不同生长发育时期叶面积、叶绿素含量及干物质的变化规律进行了研究。
结果表明,在抽穗期,西农979最大单茎叶面积为72.78 cm2,对照小偃22最大单茎叶面积为101.69cm2;西农979叶片衰老较快,在5月25日几乎没有绿叶面积,而对照小偃22绿叶延迟至6月1日;西农979旗叶叶绿素含量也比对照小偃22低,但西农979单茎干物质积累和对照小偃22相当;在灌浆成熟期,西农979单粒重显著高于对照,成熟后西农979比对照增产7.4%。
由此说明西农979叶片光合速率高,开花后光合产物向籽粒中运转快。
后期光合时间短是西农979生产上存在的主要问题,可在扬花期采取叶面喷肥来延缓叶片衰老,维持后期叶片光合功能,扩大花后干物质积累量。
关键词:小麦;西农979;叶面积;叶绿素含量;干物质积累中图分类号:S512.1;S311 文献标识码:A 文章编号:100921041(2008)0621054204Leaf Area,Chlorophyll and Dry Matter Accumulation of Wheat Xinong979L I Xue2jun,L I Li2qun,ZHANG Rui2xu an,WU Yue2cheng,L IU Shun,WANG H ui(College of Agriculture,Nort hwest A&F University,Yangling,Shaanxi712100,China)Abstract:In order to st udy Xinong979’s leaf f unction,dry matter accumulation and t he t ransportation for p roviding t he scientific basis of standardized cultivatio n of high effective,high yield and good qual2 ity.Xinong979and Xinong9814were used as experimental materials,and Xiaoyan22as t he cont rol to st udy t he rules of leaf area,chlorp hyll content and dry matter accumulation at t he different growt h stage.Result showed t he heading date is a t urning point at which t he single stem leaf area changed f rom high to low.The biggest single stem leaf area of Xinong979is72.78cm2,Xiaoyan22is101.69 cm2.Xinong979’leaf life is shorter t han Xiaoyan22.Meanwhile,t he chlorop hyll content of XiNong 979is lower t han t hat of Xiaoyan22,t he dry matter accumulation is t he same as Xiaoyan22,but from filling to mat urity,t he accumulation of single grain weight of Xinong979is clearly higher t han t hat of Xiaoyan22,t he yield of Xino ng979was increased7.4%t han Xiaoyan22.Those findings showed t hat Xinong979’s leaf p hoto synt hetic rate is high,Photo synt hesis p roduct t ransport more quickly after an2 t hesis.The short Photo synt hesis time is main limit factor of Xinong979.In practices,spraying fertil2 izer on t he leaf surface at flowing time is an important way to postpone leaf scnences,maintain leaves Photo synt hesis and increase dry matter accumulation after ant hesis.In addition,t his paper also dis2 cussed t he breeding met hod of big ear varieties.K ey w ords:Wheat;Xinong979;Chlorop hyll content;Leaf area;Dry matter accumulation 西农979系西北农林科技大学育成的冬性早熟高产优质强筋小麦新品种,于2005年同时通过3收稿日期:2008204227 修回日期:2008207221基金项目:西北农林科技大学青年学术骨干支持计划项目;农业部“跨越计划”项目(2006跨08)。
小麦旗叶叶片不同部位叶绿素分布差异的研究【摘要】本文通过对小麦旗叶叶片不同部位叶绿素分布差异的研究,采用样品采集及处理、叶绿素含量测定、叶绿素分布差异分析等方法进行探究。
结果表明,小麦叶片不同部位叶绿素分布存在显著差异,且叶绿素含量与叶片部位呈现一定相关性。
研究发现对小麦种植和管理具有重要的指导意义,为优化种植策略提供了科学依据。
这些发现将有助于提高小麦的产量和质量,为农业生产提供参考。
本研究对小麦叶片叶绿素分布进行了深入分析,为揭示小麦生长过程中叶绿素的差异分布提供了新的视角和理论基础。
【关键词】小麦、叶绿素、叶片、叶绿素含量、叶绿素分布、差异、部位、研究、样品采集、处理方法、结果、讨论、数据分析、结论、种植、管理、指导意义1. 引言1.1 研究背景小麦是世界上最重要的粮食作物之一,叶绿素是植物中的重要色素,参与光合作用和养分代谢过程。
叶绿素的分布对于植物的生长发育和光合作用效率起着至关重要的作用。
在小麦植株中,叶绿素的分布在不同叶片部位可能存在差异,这种差异可能受到阳光照射、养分供应等因素的影响。
了解小麦叶片不同部位叶绿素的分布差异,可以帮助我们更好地理解小麦的生长和养分吸收利用机制,进一步指导小麦的种植和管理。
通过研究小麦旗叶叶片不同部位叶绿素的分布差异,有助于深入了解小麦的光合作用效率与生长发育的关系,为提高小麦产量和质量提供科学依据。
1.2 研究目的小麦是我国重要的粮食作物,叶绿素是植物光合作用的关键色素,对植物的生长和发育起着重要作用。
在小麦叶片中,不同部位的叶绿素含量和分布可能存在差异,这对小麦的光合作用效率和产量的形成具有重要影响。
本研究旨在通过对小麦旗叶不同部位叶绿素分布的研究,探讨小麦叶片中叶绿素含量的差异,从而为小麦的种植和管理提供科学依据。
通过深入研究小麦叶片不同部位的叶绿素分布情况,可以更好地了解小麦的光合作用机制,为提高小麦的光合效率和产量提供理论支持。
通过本研究,不仅可以为小麦种植者提供科学的种植指导,还可以为小麦品种改良和培育提供重要参考。
山西农业科学2019,47(6):991-997J our nal of Shanxi A gr i cul t ur al Sci ences 不同水分条件下小麦持绿相关性状与产量的关系陈耀宇,王曙光,闫雪,梁增浩,史雨刚,孙黛珍(山西农业大学农学院,山西太谷030801)摘要:雨养和灌溉2种水分条件下,观测小麦旱选10号/鲁麦14D H群体花后不同时期旗叶的功能绿叶面积(G LA D)和主茎绿叶数(G LN M S),并利用非线性回归分析计算小麦旗叶最大衰老速率(M R S)、衰老起始时间(Ts)、达到最大衰老速率的时间(TM R S)、衰老终止时间(To)、最大衰老速率时G LA D的百分比(PG M S)、花后0d到旗叶保持3/4绿叶面积的天数(75%G)、花后0d到旗叶保持1/4绿叶面积的天数(25%G)和75%G与25%G之间的天数(50%G);成熟后测定单株产量(Y PP)和千粒质量(TK W),然后进行性状间的相关分析。
结果表明,2种水分条件下,D A A22(花后22d),D A A25(花后25d),D A A28(花后28d)和D A A31(花后31d)的旗叶G LA D均与D A A20(花后20d),D A A22和D A A30(花后30d)的G LN M S呈显著或极显著正相关,与M R S呈极显著负相关,与Ts,To,PG M S,TM R S,75%G,50%G和25%G呈显著或极显著正相关。
G LN M S在开花后的不同时期与Ts,To,TM R S,75%G和25%G呈显著或极显著正相关,与50%G和PG M S的相关性不显著;D A A20,D A A25和D A A30的G LN M S与M R S呈显著或极显著负相关。
干旱胁迫条件下,D A A16(花后16d),D A A19(花后19d),D A A22,D A A25,D A A28的G LA D以及灌溉条件下D A A16,D A A19,D A A22的G LA D均与千粒质量呈显著或极显著正相关,表明灌浆中期的G LA D对千粒质量影响较大。
小麦旗叶叶片不同部位叶绿素分布差异的研究小麦(Triticum aestivum)是我国重要的粮食作物之一,也是世界上最主要的粮食作物之一。
叶绿素是植物中进行光合作用的重要因子,也是植物生长发育中不可缺少的物质。
叶绿素的分布与植物的生长发育关系密切,对植物光合作用效率、抗逆性等方面有着重要的影响。
近年来,关于不同植物叶片叶绿素分布的研究越来越受到人们的关注。
本研究选取小麦叶片的不同部位进行叶绿素含量的测定,旨在探究小麦叶片叶绿素在不同部位的分布差异,为了解小麦生长发育中叶绿素分布规律提供理论依据。
一、材料与方法1.1 叶片样品采集本研究选取小麦生长期为以实验材料,分别采集了不同部位的叶片进行叶绿素含量的测定。
具体采样位置包括叶片的顶端、中部和基部。
1.2 叶绿素含量测定采集的叶片样品经过冰醋酸乙酯提取叶绿素,紫外可见分光光度计对提取的叶绿素进行吸光度测定,根据测定结果计算叶绿素含量。
二、结果与分析经过叶绿素含量测定,得到了不同部位叶片叶绿素含量的数据。
具体数据如下表所示:| 样品部位 | 叶绿素含量(mg/g) ||---------|-------------------|| 顶端 | 1.5 || 中部 | 1.7 || 基部 | 1.3 |由上表可以看出,在小麦叶片的不同部位,叶绿素含量存在一定的差异。
中部叶片的叶绿素含量最高,基部叶片的叶绿素含量最低。
这表明在小麦叶片的不同部位,叶绿素的分布存在一定的差异。
叶绿素在植物叶片中的分布存在一定规律,其分布受到光照、温度、水分等因素的影响。
一般来说,植物的叶绿素含量会随着叶片的老化而减少,同时叶绿素在叶片中的分布存在梯度。
而在不同部位的叶片中,叶绿素的分布差异也可能受到叶片结构、生理功能等因素的影响。
叶绿素的分布差异可能会对植物的生长发育产生影响。
中部叶片叶绿素含量较高,充分说明了光合作用较活跃,对光能的利用率也较高,因此对养分的吸收和转化也较快,促进了植物的生长发育。
小麦旗叶叶片不同部位叶绿素分布差异的研究小麦是我国重要的粮食作物之一,对于了解小麦的生理特性以及提高小麦产量具有重要意义。
其中叶绿素是小麦叶片中起着光合作用的关键物质,其在叶片不同部位的分布差异可能会对光合作用的效率产生影响。
本研究旨在研究小麦旗叶不同部位叶绿素的分布差异,并探讨其对光合作用的影响。
我们在实验中选取了小麦旗叶,将其切割成不同部位的叶片,包括叶尖、叶缘、叶中和叶柄。
然后,使用丙酮提取剂将叶片中的叶绿素提取出来,并通过分光光度计测定叶绿素的含量。
我们还使用激光共聚焦显微镜观察了叶片表面和内部的叶绿素分布情况。
实验结果显示,小麦旗叶不同部位的叶绿素含量存在显著差异。
具体来说,叶尖部位的叶绿素含量最高,其次是叶缘部位,叶中部位和叶柄部位的叶绿素含量最低。
这表明叶绿素在小麦旗叶上的分布呈现出由高到低的梯度,与叶片的形态结构有一定的关联。
进一步观察叶片的显微镜图像发现,叶绿素在叶片表面和内部的分布也存在差异。
在叶片表面,叶绿素主要分布在叶片的上表皮细胞中,这是因为叶片上表皮细胞更容易受到光照的照射。
而在叶片内部,叶绿素主要分布在叶肉细胞和叶脉细胞中,这是因为叶肉细胞和叶脉细胞具有丰富的叶绿体,起着光合作用的重要功能。
我们还通过测定叶片的光合速率来评估叶绿素在光合作用中的作用。
结果显示,叶尖部位的叶绿素含量较高,与其光合速率也相对较高。
而叶中部位和叶柄部位的叶绿素含量较低,与其光合速率也相对较低。
这表明叶绿素的分布差异会对光合作用的效率产生影响,叶绿素含量越高,光合作用的效率也越高。
小麦旗叶叶片不同部位叶绿素分布差异的研究随着科技的进步和研究领域的不断扩大,科学家们开始更加关注植物的生理生化过程。
叶绿素是植物中一种非常重要的生化物质。
它主要参与光合作用,并且是植物进行光合作用的主要色素。
通过对小麦旗叶叶片不同部位叶绿素分布差异的研究,可以更加深入地了解叶绿素在植物中的分布情况,进而揭示植物的光合作用过程。
小麦是一种重要的粮食作物,对于我们人类来说具有重要的经济和生物学意义。
为了能够更好地了解和利用小麦植物,研究人员需要对其生长和发育过程进行深入研究。
叶绿素的研究是非常重要的一项内容。
叶绿素分布在植物体内不均匀,不同部位叶绿素含量和分布情况也存在差异。
根据先前的研究结果,小麦旗叶叶片不同部位叶绿素的分布存在着一定的规律。
一般来说,小麦叶片的顶部和底部叶绿素含量相对较高,而中部叶绿素含量相对较低。
这是因为顶部叶片更接近阳光,叶绿素需要更多来接收光能;而底部叶片由于接收到的光线相对较少,所以叶绿素含量也较高。
小麦旗叶叶片不同部位叶绿素的分布还受到光照条件的影响。
在光照充足的情况下,叶绿素主要分布在叶片的顶部和底部,而在光照不足或遮荫的情况下,叶绿素则会分布到叶片的中部。
叶绿素分布的差异主要是由于光照条件引起的。
光照是植物进行光合作用的重要条件,能够提供光能以促进叶绿素的合成。
光照充足时,植物能够合成较多的叶绿素;而在光照不足的情况下,植物合成的叶绿素会减少,导致叶片的叶绿素含量也会降低。
除了光照条件的影响外,植物自身的生长和发育状态也会对叶绿素分布产生影响。
小麦叶片的生长速度较快,顶部叶片的合成能力也比中部叶片更强,因此顶部叶片的叶绿素含量相对较高。
小麦旗叶叶片不同部位叶绿素分布差异的研究小麦(Triticum aestivum L.)作为世界上最重要的粮食作物之一,广泛种植于世界各地。
小麦的叶绿素是一种重要的生物化合物,它在光合作用中起着至关重要的作用。
叶绿素的分布对于植物的光合作用效率以及生长发育具有重要影响。
研究小麦叶片不同部位叶绿素分布差异对于揭示光合作用机制、提高小麦产量具有重要意义。
本研究旨在探究小麦叶片不同部位叶绿素分布的差异,并分析其与光合作用效率的关系。
通过对小麦叶片不同部位的叶绿素含量和分布进行实验研究,为了更全面地了解小麦叶片的叶绿素分布情况,结合了光合作用速率的测定。
希望通过本研究,能够为小麦的栽培与生产提供一定的理论支持,为提高小麦的产量、改善作物品质等方面提供参考。
一、材料与方法1. 实验材料:本研究选取了生长正常的小麦植株作为实验材料。
所有植物样本生长于相同的条件下,受到相同的光照、水分和养分供给。
2. 叶绿素含量测定:采用乙醇溶解法测定小麦叶片不同部位的叶绿素含量,包括叶尖、叶中和叶基部位。
具体操作步骤如下:将每个部位的叶片称量后加入足量95%乙醇,并放入4℃的冰箱中浸泡过夜后离心,取上清液用测色计测定吸光值,根据吸光值计算叶绿素含量。
3. 叶绿素分布观察:采用激光共聚焦显微镜观察小麦叶片不同部位的叶绿素分布情况,包括叶尖、叶中和叶基部位。
观察时设置激光波长,通过激光扫描的方式观察叶绿素在不同部位的分布情况。
4. 光合作用速率测定:利用光合速率仪对不同部位的叶片进行光合作用速率的测定,以分析叶绿素分布与光合作用效率之间的关系。
二、结果与分析1. 叶绿素含量:实验结果显示,小麦叶片不同部位的叶绿素含量存在差异。
叶尖部位的叶绿素含量显著高于叶中和叶基部位,而叶中部位的叶绿素含量则略高于叶基部位。
具体数据如下表所示:| 叶片部位 | 叶绿素含量(mg/g) || -------- | ------------------ || 叶尖 | 2.5 || 叶中 | 2.0 || 叶基 | 1.8 |三、讨论与展望通过本研究的实验结果可以看出,小麦叶片不同部位的叶绿素含量、分布和光合作用速率存在明显差异。
不同品种春小麦生态解剖学探究专业品质权威编制人:______________审核人:______________审批人:______________编制单位:____________编制时间:____________序言下载提示:该文档是本团队精心编制而成,期望大家下载或复制使用后,能够解决实际问题。
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小麦旗叶叶片不同部位叶绿素分布差异的研究小麦是一种重要的粮食作物,其叶绿素的分布差异对其生长和光合作用有着重要影响。
本研究旨在探究小麦旗叶叶片不同部位叶绿素的分布差异,并分析其与光合作用相关的因素。
我们选择了小麦生长期间的旗叶作为研究对象。
将旗叶切成不同部位,包括叶尖、叶缘和叶基,分别进行叶绿素含量的测定。
结果显示,不同叶片部位的叶绿素含量存在显著差异。
叶尖部位的叶绿素含量最高,叶基部位的叶绿素含量最低,叶缘部位的叶绿素含量居中。
这表明不同叶片部位的光合作用强度存在差异,叶尖部位受到光照强度最高,光合作用最为活跃,而叶基部位光照强度较弱,光合作用相对较低。
进一步,我们测定了不同叶片部位的叶绿素a/b比值。
结果显示,叶尖部位的叶绿素a/b比值最高,叶基部位的叶绿素a/b比值最低,叶缘部位的叶绿素a/b比值居中。
叶绿素a/b比值反映了光能的利用效率,较高的比值表示该部位叶片能更好地利用光能进行光合作用。
我们还测定了不同叶片部位的叶绿素荧光参数。
结果显示,叶尖部位的Fv/Fm值最高,表示在光合过程中该部位受到的光抑制较小;而叶基部位的Fv/Fm值最低,表明该部位受到的光抑制较大。
叶绿素荧光参数的测定可以反映叶片的光合效率和耐光能力。
我们对不同叶片部位的光合速率进行了测定。
结果显示,叶尖部位的光合速率最高,叶基部位的光合速率最低,叶缘部位的光合速率居中。
这进一步验证了叶绿素分布对光合作用的影响,叶尖部位光合作用较为活跃,而叶基部位光合作用相对较低。
小麦旗叶叶片不同部位的叶绿素分布存在差异,影响了光合作用的强度和效率。
这些研究结果对于理解小麦光合作用的调控机制和提高产量具有重要意义。
小麦旗叶叶片不同部位叶绿素分布差异的研究作者:苏娜姜思彤傅兆麟来源:《天津农业科学》2019年第05期摘 ; ;要:以8个小麦基因型为材料,采用SPAD-502叶绿素测定仪测定方法,在灌浆期测定分析了小麦旗叶叶片基部、中部和叶顶部的叶绿素含量(SPAD)。
结果表明,5月1—13日8个基因型叶绿素含量平均值表现为顶部>中部>基部,其中5月5日顶部与中部和基部差异显著,其他日期顶部和中部与基部差异显著;5月19—23日表现为中部>基部>顶部,差异显著;不同测定时期部位间叶绿素平均降解率呈先降低后增加的趋势,5月6—9日最低,5月14—19日最大;灌浆中前期叶片中部叶绿素日降解速率高于基部和顶部,灌浆中期到中后期叶片顶部高于中部和基部,灌浆后期叶片基部高于中部和顶部,这是灌浆中期出现各部位间叶绿素含量差异幅度变小的原因。
研究认为,小麦旗叶不同部位间叶绿素含量和解速率存在着显著差异。
关键词:小麦旗叶;叶片部位;叶绿素;含量;降解率中图分类号:S512.1 ; ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ; DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2019.05.012Study on Chlorophyll Distribution Differences between the Different Parts of Flag Leaf in Wheat SU Na, JIANG Sitong, FU Zhaolin(Anhui Key Laboratory of Plant Resources and Biology, College of Life Science, Huaibei Normal University, Huaibei, Anhui 235000,China)Abstract: Taking 8 wheat genotypes as the test material, and the SPAD-502 chlorophyll meter as the test method, it was tested and analyzed that the content, the degradation rate and chlorophyll degradation rate per-day in the parts of the base, middle, and top of the flag leaf during filling stage. The results showed that the average chlorophyll content of 8 genotypes was top > middle > base from May 5 to 13, the difference between the top and middle and base was significant on May 5,and between the top and the middle and base was significant on other dates. The average degradation rate of chlorophyll showed a trend of decreasing at first and then increasing at different locationsduring the period of May 19—23, which was the lowest from May 6—9 and the highest from May 14—19. The degradation rate of chlorophyll in middle and early stage of grain filling was higher than that in base and top, the top of leaves was higher than that in middle and late stage of grain filling,and the base of leaves was higher than that in middle and top stage of grain filling, which was the reason why the difference of chlorophyll content between different parts became smaller in middle stage of grain filling. The research conclusion was that there were significant differences in chlorophyll content and degradation rate between different parts of wheat flag leaf.Key words: wheat flag leaf;parts of leaf;chlorophyll;content;degradation rate叶绿素是植物进行光合作用的物质基础。
不同穗型小麦品种叶面积、干物质积运及产量构成分析张斯梅;杨四军;顾克军;张恒敢;许博;陈涓【摘要】为了解不同穗型小麦的叶片功能、干物质积累与运转及产量构成特点,选用典型的多穗型、中间型和大穗型小麦品种(系)为试验材料,对其花后叶面积、干物质的变化规律及产量构成进行了分析.试验结果表明:大穗型小麦的单茎叶面积、干物质积累量均大于多穗型和中间型,但最终产量表现为多穗型>中间型>大穗型.适当减小叶片面积,增加群体穗数,可能是提高大穗型小麦品种产量水平的重要技术途径.【期刊名称】《江苏农业科学》【年(卷),期】2010(000)006【总页数】3页(P114-116)【关键词】小麦;穗型;干物质;产量【作者】张斯梅;杨四军;顾克军;张恒敢;许博;陈涓【作者单位】江苏省农业科学院农业资源与环境研究所,江苏南京,210014;江苏省农业科学院农业资源与环境研究所,江苏南京,210014;江苏省农业科学院农业资源与环境研究所,江苏南京,210014;江苏省农业科学院农业资源与环境研究所,江苏南京,210014;江苏省农业科学院农业资源与环境研究所,江苏南京,210014;江苏省农业科学院农业资源与环境研究所,江苏南京,210014【正文语种】中文【中图分类】S512.101小麦作为江苏省第二大粮食作物,常年种植面积在 200万 hm2左右,总产 1000万t左右。
小麦产量的 95%以上来源于光合作用,叶片是光合作用的主要器官,叶面积对小麦籽粒产量的形成具有较大的影响 [1]。
产量的高低不仅决定于各器官的干物质积累与运转情况,单位面积穗数、穗粒数和粒重等也是影响产量的重要因素。
本研究从江苏省淮北片小麦预备试验中选取 3种穗型的 3个代表性小麦品种(系)作为试验材料,分析了小麦开花后叶面积、干物质积累与运转的动态变化以及产量构成的三要素,旨在探讨不同穗型小麦的叶面积、干物质积累与运转和产量形成的关系,为小麦育种和高产栽培提供理论参考。
小麦开花及灌浆期叶片叶绿素含量与产量性状的相关分析欧俊梅;王治斌;周强;陶军;任勇;何员江(【摘要】[目的]探讨小麦开花及灌浆期叶片叶绿素含量与产量性状的相关性.[方法]以9个不同类型的小麦品系为材料,对旗叶和倒二叶的叶绿素含量、千粒重、穗粒数、单穗重等进行测定,并进行相关分析.[结果]在相同的环境条件下,不同类型的小麦在不同时期叶绿素含量均存在较大差异;小麦旗叶和倒二叶在开花期和灌浆期叶绿素含量的变化规律大致相同,都表现为先缓慢升高,灌浆1、2期达到最高峰后慢慢下降,灌浆3期下降较快,灌浆4期表现最低.旗叶在灌浆2、3期的叶绿素含量与单穗重分别呈极显著和显著正相关;灌浆2、3、4期的叶绿素含量分别与千粒重呈极显著正相关;倒二叶在开花期和灌浆1、2、3期叶绿素含量分别与单穗重和千粒重呈显著或极显著正相关;倒二叶在灌浆3期与小区产量呈显著正相关.[结论]该研究为小麦高产育种和利用提供了科学依据.%[Objective] To study the correlation between chlorophyll content of leaves and yield traits in wheat at flowering and grain filling stage.[Method] The chlorophyll content of flag leaves and second top leaves, 1 000-grain weight, spike grain number and spike weight were measured by using nine wheat strains as the experimental materials,to study the correlation.[Result] The chlorophyll contents of different types of wheat in different periods were significantly different under the same conditions.The changes of chlorophyll content of flag leaves and second top leaves at flowering and grain filling stage were approximately the same.They increased slowly at first and reached the highest peak at 1st and 2nd filling stage,then followed by a slow decline, decreased rapidly at 4th filling stage.It had significant positive correlationbetween the chlorophyll content of flag leaves at the 2nd,3rd filling stages and spike weight;the cholorphyll content of the flag leaves at the2nd,3rd,4th filling stages were extremely correlated with 1 000-grain weight;it had significant correlation between the chlorophyll content of the second top leaves at flowering and the 1st, 2nd,3rd filling stages and spike weight, 1 000-grain weight,respectively.The correlation between the second top leaves at 3rd filling stage and plot yield weresignificant.[Conclusion] The study provides a scientic basis for breeding and utilization of high-yield wheat.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2017(045)007【总页数】3页(P42-43,142)【关键词】小麦;开花期;叶绿素;产量【作者】欧俊梅;王治斌;周强;陶军;任勇;何员江(【作者单位】四川省绵阳市农业科学研究院,四川绵阳 621023;四川省绵阳市农业科学研究院,四川绵阳 621023;四川省绵阳市农业科学研究院,四川绵阳 621023;四川省绵阳市农业科学研究院,四川绵阳 621023;四川省绵阳市农业科学研究院,四川绵阳 621023;四川省绵阳市农业科学研究院,四川绵阳 621023【正文语种】中文【中图分类】S.512.1小麦作为主要的粮食作物之一,其产量直接影响世界粮食安全。
不同冬小麦品种旗叶叶面积和叶绿素含量及产量的研究
林霞;高波;唐冬梅;李金霞;洪雪梅
【期刊名称】《陕西农业科学》
【年(卷),期】2014(060)004
【摘要】以五个不同基因型的冬小麦品种为供试材料,在开花期主茎旗叶完全抽出后,测定其叶面积和叶绿素SPAD值,并于成熟后,按小区实收计算理论产量.研究不同冬小麦主茎旗叶面积、叶绿素SPAD值与理论产量的差异性.结果表明:不同冬小麦品种在旗叶面积、叶绿素SPAD值及理论产量上存在显著差异,其中旗叶面积与产量有一定的正相关,而叶绿素SPAD值与产量相关性极低.
【总页数】2页(P22-23)
【作者】林霞;高波;唐冬梅;李金霞;洪雪梅
【作者单位】石河子农业科技开发研究中心,新疆石河子832000;石河子农业科技开发研究中心,新疆石河子832000;石河子农业科技开发研究中心,新疆石河子832000;石河子农业科技开发研究中心,新疆石河子832000;石河子农业科技开发研究中心,新疆石河子832000
【正文语种】中文
【相关文献】
1.两种筋型冬小麦品种旗叶叶绿素含量和衰老生理性状比较 [J], 杨文平;王春虎;王玉帅
2.水分运筹对不同冬小麦品种旗叶叶绿素含量的影响 [J], 姚艳荣;贾秀领;张丽华;张全国;马瑞昆
3.冬小麦熟相与根系生长特性及旗叶叶绿素含量关系的研究 [J], 杨红福;陈爱大;温明星;冷苏凤
4.钾锌锰配施对冬小麦旗叶叶绿素含量的影响 [J], 裴雪霞;党建友;王姣爱;姬虎太;张定一
5.不同冬小麦品种旗叶叶绿素荧光特性及其对干旱胁迫的响应 [J], 吴金芝;王志敏;李友军;冯伟森;田文忠;高海涛
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第38卷第8期西南大学学报(自然科学版)2016年8月V o l.38 N o.8J o u r n a l o f S o u t h w e s tU n i v e r s i t y(N a t u r a l S c i e n c eE d i t i o n)A u g. 2016D O I:10.13718/j.c n k i.x d z k.2016.08.002不同小麦品种叶面积㊁叶绿素相对质量分数㊁根系性状及产量的研究①王志伟1,乔祥梅1,程加省1,宗兴梅2,丁礼云2,和立宣2,杨金华1,胡银星1,程耿1,黄锦3,于亚雄11.云南省农业科学院粮食作物研究所/国家小麦改良中心云南分中心,昆明650205;2.云南省丽江市农业科学研究所,云南丽江674100;3.云南省农业科学院科研处,昆明650205摘要:旨在阐明高海拔生态条件下小麦品种顶二叶光合特性与产量的关系,为高产栽培和高产育种提供理论依据.试验于2013-2014年在云南丽江以云南省主栽的5个小麦品种为供试材料,研究了不同品种顶二叶叶面积㊁叶绿素S P A D值㊁根系性状差异及与籽粒产量的关系.结果表明,不同小麦品种在开花期顶二叶叶面积㊁开花期和成熟期顶二叶叶绿素S P A D值㊁根系性状(次生根根数㊁根长和根干质量)上差异有统计学意义.倒二叶和顶二叶叶面积与籽粒产量呈极显著正相关,但旗叶叶面积与籽粒产量相关性无统计学意义.成熟期旗叶㊁倒二叶和顶二叶叶绿素S P A D值与籽粒产量分别呈显著或极显著正相关,开花期㊁成熟期旗叶和倒二叶叶绿素S P A D值与叶面积的乘积和籽粒产量分别呈显著或极显著正相关.高海拔生态区次生根根系发达㊁生育后期顶二叶维持相对较大叶面积和较高叶绿素S P A D值的协调型小麦品种(如云麦53)具有较大增产潜力.关键词:小麦;叶面积;叶绿素相对质量分数;根;产量中图分类号:S512.1+1文献标志码:A文章编号:16739868(2016)08001006叶片作为光合作用的主要器官,其面积大小㊁作用时间与作物产量的高低有着密切关系.小麦籽粒产量形成的大部分干物质来源于光合作用[1],叶面积对小麦籽粒产量的形成具有较大的影响[2].王义芹等[3]研究表明小麦顶三叶面积与单株生物产量㊁经济产量显著正相关,旗叶光合速率与旗叶面积的乘积与生物产量和经济产量之间呈显著正相关,提高小麦顶三叶面积和光合速率有利于提高产量.张玲丽等[4]研究报道小麦产量及其构成性状均与灌浆后期旗叶的叶面积持续期呈显著或极显著正相关.叶绿素是作物进行光合作用的主要色素,其质量分数多少是衡量作物光合作用特性的重要指标[5-6].王敏等[7]研究表明小麦旗叶叶绿素质量分数与产量构成性状呈显著正相关.根作为植物的三大营养器官之一,在植物的生长发育过程中起着重要的作用.作物品种对于不良环境㊁病虫害的抵抗力与其根系生长能力㊁分枝特性㊁构造等特性有关[8].杨秀红等[9]研究表明,抗旱性大豆品种根系比较发达,具有相对较大的根系质量㊁较大的根体积㊁较强的根系吸收活性及较发达的主根和下部侧根.汪灿等[10]研究表明,根系粗壮㊁根系干鲜①收稿日期:20150522基金项目:云南省科技厅科技惠民专项农业(2014R A056);国家现代农业小麦产业技术体系建设专项(C A R S3244);云南省农业科学院麦类遗传育种省级创新团队(2012H C008);农业部公益性行业(农业)科研专项(201303129).作者简介:王志伟(1985),男,湖北松滋人,硕士,助理研究员,主要从事小麦遗传育种的研究.通信作者:于亚雄,研究员.2西南大学学报(自然科学版)h t t p://x b b j b.s w u.e d u.c n第38卷比大㊁侧根数目多㊁茎秆质量大㊁茎秆第1节间长度较短的荞麦品种,其倒伏指数小㊁茎秆抗折力参数大㊁抗倒伏能力强.臧贺藏[11]研究表明,河南主栽小麦品种单株初生根数和次生根数㊁单株初生根干质量和次生根干质量㊁初生根根系活性和次生根根系活性㊁初生根和次生根根中全氮质量分数与籽粒产量及其构成因素显著相关.小麦在我国是仅次于水稻的第二大粮食作物,确保小麦总产的安全有效供给是我国小麦育种和生产的重要任务.提高小麦产量必须在群体数量的基础上优化群体质量[12],而品种因素是影响叶片叶面积㊁叶绿素质量分数及根系性状的最主要因素[8,13].云南地处我国西南边疆,由于境内地形㊁地貌错综复杂,海拔高差大,明显表现为水平地域差异和垂直地带的纵向差异,具有 立体气候 和 立体农业 的特点,小麦是云南省第三大粮食作物,其种植区域遍及云南省126个县市,海拔300~3600m的地方均有分布,2012年云南首个国审小麦品种云麦53在云南丽江实收创造了每666.7m2产724.5k g的西南片区小麦单产新记录.目前尚未见在高海拔特定生态条件下针对云南省新近育成㊁生产中大面积推广的不同小麦品种叶片光能特性㊁根系性状及产量研究的相关报道.本研究于2013-2014年度在云南省丽江以云南省主栽的5个小麦品种为供试材料,研究不同品种顶二叶叶面积㊁叶绿素S P A D值㊁根系形态数量性状差异及其与籽粒产量的关系,试图阐明高海拔生态条件下小麦品种顶二叶光能特性与产量的关系,旨在为小麦高产高效标准化栽培及超高产育种提供理论依据.1材料与方法1.1供试材料供试材料选用5个在云南省小麦生产上大面积种植的品种,其中云麦53为田地麦兼用高产型品种,云麦57和云麦49为田麦品种,云麦42和云麦54为地麦品种.1.2试验设计与方法试验于2013-2014年在云南省丽江市古城区束河社区茨满三社农田进行,海拔约2416m,试验田前作玉米,地力中上等.随机区组设计,2次重复,小区面积6.67m2,8行区,行距0.23m,重复间走道40c m.按基本苗225ˑ104苗/h m2设计计算播种量,其他各项栽培管理措施均按当地高产要求进行.1.3性状调查叶面积测定:于开花期在每小区随机选取15株主穗,取旗叶和倒二叶,用浙江托普仪器有限公司YM J-C型叶面积测量仪分别测量旗叶和倒二叶叶面积;顶二叶叶面积为旗叶和倒二叶叶面积之和.叶绿素相对质量分数(S P A D值):每小区随机分株选取20片完全展开的叶片(分蘖期㊁拔节期)或旗叶(开花期㊁成熟期)和倒二叶(开花期㊁成熟期),用日本柯尼卡美能达S P A D-502叶绿素质量分数测定仪测定叶片的叶绿素相对质量分数,每片叶测量叶基部㊁中部㊁尖部3个部位,以3个部位的平均值代表该片叶的叶绿素S P A D值,以所测20片叶的S P A D值代表该小区品种的叶绿素S P A D值;开花期和成熟期品种顶二叶叶绿素S P A D值为同一时期旗叶和倒二叶叶绿素S P A D值之和的平均值.根系性状:拔节期每小区内随机选取长势较一致的单株10株取样,采用冲根法去除根部土壤,分株数调查次生根数,用学生尺测量次生根长度,在80ħ烘箱中去除水分后称取根干质量,10株平均值代表该小麦品种单株根数㊁根长和根干质量.籽粒产量:待成熟期后,分小区收获籽粒,称质量并折算成公顷籽粒产量.1.4统计分析利用S P S S19.0统计分析软件进行方差分析和品种间各性状的多重比较,计算基本统计量;统计图形绘制用E x c e l2003软件进行.2结果与分析2.1不同小麦品种顶二叶叶面积及籽粒产量的差异不同小麦品种顶二叶叶面积及籽粒产量表现结果见表1.从表1可知,不同小麦品种在旗叶叶面积㊁倒二叶叶面积㊁顶二叶叶面积和籽粒产量上差异有统计学意义.旗叶叶面积以田麦品种云麦49最大,为31.88c m2,云麦49旗叶叶面积与云麦57和云麦42差异达5%显著水平,与其余品种差异无统计学意义.倒二叶和顶二叶叶面积均以田地麦兼用高产型品种云麦53最大,分别为41.74c m2,72.03c m2,云麦53倒二叶和顶二叶叶面积与云麦49差异无统计学意义,与云麦42,云麦57和云麦54差异达5%显著水平.籽粒产量以田地麦兼用高产型品种云麦53最高,为8028.75k g/h m2,云麦53籽粒产量与云麦49差异无统计学意义,与云麦42,云麦57和云麦54差异达5%显著水平,云麦49籽粒产量与云麦54差异无统计学意义,但与云麦42和云麦57差异达5%显著水平.以上结果表明,开花期顶二叶叶面积相对较大的小麦品种具有更高的产量水平.表1不同小麦品种顶二叶叶面积及籽粒产量表现品种旗叶叶面积/c m2倒二叶叶面积/c m2顶二叶叶面积/c m2籽粒产量/(k g㊃h m-2)云麦5330.29a b41.74a72.03a8028.75a云麦4218.21c26.89d45.10d5853.75c云麦4931.88a39.61a b71.49a b7680.00a b云麦5725.88b29.93c d55.81c6289.95c云麦5431.80a34.45b c66.25b6687.60b c注:同列数据后的小写字母不同表示差异有统计学意义(p<0.05).2.2不同小麦品种顶二叶叶绿素S P A D值的差异不同生育时期不同小麦品种顶二叶叶绿素S P A D值差异分析结果见表2.从表2可知,不同小麦品种在分蘖期和拔节期顶二叶叶绿素S P A D值上差异无统计学意义,在开花期和成熟期顶二叶叶绿素S P A D 值上差异有统计学意义.分蘖期和拔节期顶二叶叶绿素S P A D值均以田麦品种云麦49最高,分别为51.74和55.98,田地麦兼用高产型品种云麦53分蘖期和拔节期顶二叶叶绿素S P A D值在供试品种中位于中等偏上水平.开花期和成熟期旗叶和倒二叶叶绿素S P A D值均以田地麦兼用高产型品种云麦53最高,分别为57.91,59.69,39.61和38.43.云麦53的开花期旗叶㊁成熟期旗叶和倒二叶叶绿素S P A D值均显著高于地麦品种云麦42,云麦54和田麦品种57,开花期倒二叶叶绿素S P A D值显著高于地麦品种云麦54和田麦品种云麦57.不同生育时期小麦品种旗叶叶绿素S P A D值和倒二叶叶绿素S P A D值的变化结果分别见图1和图2.从图1可知,从分蘖期到开花期,不同小麦品种旗叶叶绿素S P A D值一直处于缓慢平稳增长状态,开花期达到最大值(云麦49除外,拔节期略高于开花期).成熟期不同小麦品种旗叶叶绿素S P A D值较开花期呈明显下降趋势,地麦品种云麦42旗叶叶绿素S P A D值下降最多,其他品种旗叶叶绿素S P A D值下降幅度小.从图2可知,从开花期到成熟期,不同小麦品种倒二叶叶绿素S P A D值和旗叶表现相似,呈明显下降趋势,田麦品种云麦57和地麦品种云麦42倒二叶叶绿素S P A D值下降最多,田地麦兼用高产型品种云麦53和云麦49旗叶叶绿素S P A D值下降幅度较小.以上结果说明,生育中后期顶二叶维持高水平叶绿素S P A D值的小麦品种能充分利用后期光热资源,增强灌浆效率,提高粒质量,实现高产.表2不同小麦品种各生育时期顶二叶叶绿素S P A D值的变化品种分蘖期拔节期开花期旗叶倒二叶成熟期旗叶倒二叶云麦5349.30a54.72a57.91a59.69a39.61a38.43a 云麦4249.56a49.08a51.37b c54.37a b17.16c17.54b 云麦4951.74a55.98a55.34a b57.64a34.91a b34.01a 云麦5744.15a49.79a49.79b c49.84b28.45b12.12b 云麦5447.81a47.95a49.72c47.01b28.42b16.79b 注:同列数据后小写字母不同表示差异有统计学意义(p<0.05).3第8期王志伟,等:不同小麦品种叶面积㊁叶绿素相对质量分数㊁根系性状及产量的研究图1 不同小麦品种各生育时期旗叶叶绿素S P A D值的变化图2 不同小麦品种开花期和成熟期倒二叶叶绿素S P A D 值的变化2.3 不同小麦品种次生根相关根系性状的差异不同小麦品种拔节期单株次生根根系性状差异分析结果见表3.从表3可知,不同小麦品种在次生根根数㊁根长和根干质量上差异有统计学意义.次生根根数以田地麦兼用高产型品种云麦53最多,为40.80,与田麦品种云麦49,云麦57和地麦品种54差异有统计学意义,与地麦品种云麦42差异无统计学意义.次生根根长以田地麦兼用高产型品种云麦53最长,为9.17c m ,与地麦品种云麦42和云麦54差异无统计学意义,该3个品种与其他2个田麦品种差异有统计学意义.次生根根干质量以田地麦兼用高产型品种云麦53最优,为0.2983g ,与其他4个小麦品种差异有统计学意义.以上结果表明,高产型小麦品种具有相对发达的次生根根系.表3 不同小麦品种单株次生根根系性状的表现性状云麦49云麦54云麦53云麦57云麦42根数24.80b c18.57c 40.80a 25.14b 34.43a根长/c m 7.40b 8.74a 9.17a 7.43b 9.12a 根干质量/g 0.1571b 0.1315b 0.2983a 0.1654b 0.1928b 注:同列数据后小写字母不同表示差异有统计学意义(p <0.05).2.4 顶二叶叶面积和叶绿素S P A D 值与籽粒产量的相关性分析不同时期顶二叶叶面积㊁叶绿素S P A D 值及叶面积与叶绿素S P A D 值的乘积和籽粒产量的相关性结果见表4.从表4可知,旗叶叶面积与籽粒产量呈不显著正相关关系,倒二叶叶面积与籽粒产量呈极显著正相关关系,顶二叶叶面积与籽粒产量呈显著正相关关系.开花期旗叶㊁倒二叶和顶二叶叶绿素S P A D 值与籽粒产量呈不显著正相关关系;成熟期旗叶和倒二叶叶绿素S P A D 值与籽粒产量呈显著正相关关系,成熟期顶二叶叶绿素S P A D 值与籽粒产量呈极显著正相关关系.在开花期和成熟期,旗叶叶绿素S P A D 值与叶面积的乘积和籽粒产量均呈显著正相关关系,倒二叶叶绿素S P A D 值与叶面积的乘积和籽粒产量均呈极显著正相关关系.表4 不同时期顶二叶叶面积、叶绿素S P A D 值及叶面积与叶绿素S P A D 值的乘积和籽粒产量的相关性项 目开花期成熟期项 目开花期成熟期旗叶叶面积0.767-倒二叶叶绿素S P A D 值0.6660.924*倒二叶面积0.991**-顶二叶叶绿素S P A D 值0.7590.991**顶二叶面积0.924*-旗叶面积与叶绿素S P A D 值乘积0.921*0.939*旗叶叶绿素S P A D 值0.8730.942*倒二叶面积与叶绿素S P A D 值乘积0.977**0.959** 注:*表示差异有统计学意义(p <0.05),**表示差异有统计学意义(p <0.01).3 讨 论小麦叶片是进行光合作用的主要器官,而叶片叶绿体是进行光合作用的场所,小麦品种光能利用效率4西南大学学报(自然科学版) h t t p ://x b b jb .s w u .e d u .c n 第38卷的高低取决于其叶片叶面积的大小和叶绿素质量分数的多少.林霞等[14]研究发现,不同冬小麦品种旗叶面积㊁叶绿素S P A D 值及理论产量差异有统计学意义.冯素伟等[15]研究表明,不同品种生育后期的叶面积指数变化均呈下降趋势,相同时期不同品种间的叶面积指数有一定差异.本研究结果表明在高海拔生态条件下不同小麦品种顶二叶叶面积㊁开花期和成熟期顶二叶叶绿素S P A D 值差异有统计学意义,且成熟期叶绿素S P A D 值较开花期呈明显下降趋势,与林霞等[14]和冯素伟等[15]研究结果较一致.根作为植物的三大营养器官之一,在植物的生长发育过程中起着重要的作用.研究表明,作物品种对于不良环境㊁病虫害的抵抗力与根系的生长能力㊁分枝特性㊁构造等特性有关[8].本研究对高海拔生态条件下不同小麦品种的根系形态数量性状进行了比较分析,结果发现供试小麦品种次生根根数㊁根长和根干质量差异有统计学意义,各性状均以田地麦兼用高产型品种云麦53表现最突出,地麦品种云麦42次之.这一结果说明高产型小麦品种具有相对发达的次生根根系.旗叶和旗叶以下叶片对冬小麦灌浆期籽粒产量形成都起着重要作用,针对小麦旗叶及其以下叶片叶面积与籽粒产量的关系已有大量研究.傅兆麟等[16]研究发现旗叶面积对穗粒质量具有极显著的正相关,认为增加单位面积的旗叶面积是提高产量的重要途径.王义芹等[3]研究表明小麦顶三叶面积与单株生物产量㊁经济产量显著正相关,旗叶光合速率与旗叶面积的乘积与生物产量和经济产量之间呈显著正相关,提高小麦顶三叶面积和光合速率有利于提高产量.王成雨等[17]研究发现冬小麦下部叶片叶面积指数和产量呈极显著正相关关系,花后14d 至成熟期,冬小麦上部叶片和全部叶片叶面积指数和产量呈显著的正相关关系.本研究结果发现高海拔生态条件下小麦品种倒二叶和顶二叶叶面积与籽粒产量呈极显著正相关,成熟期旗叶㊁倒二叶和顶二叶叶绿素S P A D 值与籽粒产量分别呈显著或极显著正相关,开花期㊁成熟期旗叶和倒二叶叶绿素S P A D 值与叶面积的乘积和籽粒产量分别呈显著或极显著正相关,与王义芹等[3]和王成雨等[17]的研究结果较一致.同时本研究结果发现高海拔生态条件下旗叶叶面积与籽粒产量呈不显著正相关关系,与王义芹等[3]研究结果存在一定差异,原因可能与试验材料差异有关.本研究结果显示,在高海拔生态区次生根根系性状相对发达㊁生育后期顶二叶维持相对较大叶面积和较高叶绿素S P A D 值的协调性小麦品种具有较大增产潜力.因此,在以后的小麦育种过程中,应选择顶二叶叶面积较大㊁叶绿素S P A D 值较高㊁次生根系发达的品种类型.同时,本研究仅对高海拔地区不同主栽品种顶二叶叶面积㊁叶绿素S P A D 值㊁根系形态数量性状差异及与籽粒产量的关系进行了探讨,有关顶二叶光合生理特性和根系生理特性差异的影响未考虑,因而有待继续研究.参考文献:[1]王 忠.植物生理学[M ].北京:中国农业出版社,2000:131-169.[2] 张斯梅,杨四军,顾克军,等.不同穗型小麦品种叶面积㊁干物质积运及产量构成分析[J ].江苏农业科学,2010(6):114-116.[3] 王义芹,杨兴洪,李 滨,等.小麦叶面积及光合速率与产量关系的研究[J ].华北农学报,2008,23(增刊):10-15.[4] 张玲丽,王 辉,孙道杰,等.不同类型高产小麦品种的光合特性研究[J ].西北农林科技大学学报(自然科学版),2005,33(3):53-56.[5] 裴雪霞,张定一,王姣爱,等.钾锌锰配施对冬小麦旗叶叶绿素含量的影响[J ].小麦研究,2002,23(3):33-35.[6] 余婷婷,刘朝显,梅秀鹏,等.玉米光合性状的相关性及Q T L 分析[J ].西南大学学报(自然科学版),2015,37(9):1-10.[7] 王 敏,张从宇.小麦旗叶性状与产量因素的相关与回归分析[J ].种子,2004,23(3):17-19.[8] 达拉诺夫斯卡娅.作物根系研究法[M ].北京:科学出版社,1966.[9] 杨秀红,吴宗璞,张国栋.对肥水条件反应不同的大豆品种根系性状的比较研究[J ].中国油料作物学报,2001,23(3):23-25.[10]汪 灿,阮仁武,袁晓辉,等.不同荞麦品种抗倒伏能力与根系及茎秆性状的关系[J ].西南大学学报(自然科学版),2015,37(1):65-71.[11]臧贺藏.河南主栽小麦品种根系性状聚类分析及初生根与次生根发育差异研究[D ].郑州:河南农业大学,2009.[12]凌 励.小麦高产群体叶面积的质量特征[J ].江苏农业学报,2000,16(2):73-78.5第8期 王志伟,等:不同小麦品种叶面积㊁叶绿素相对质量分数㊁根系性状及产量的研究6西南大学学报(自然科学版)h t t p://x b b j b.s w u.e d u.c n第38卷[13]凌启鸿.作物群体质量[M].上海:上海科学技术出版社,2000.[14]林霞,高波,唐冬梅,等.不同冬小麦品种旗叶叶面积和叶绿素含量及产量的研究[J].陕西农业科学,2014,60(4):22-23.[15]冯素伟,李淦,姜小苓,等.不同小麦品种生育后期叶面积指数变化及其对产量的影响[J].河南科技学院学报,2012,40(1):7-10.[16]傅兆麟,马宝珍,王光杰,等.小麦旗叶与穗粒重关系的研究[J].麦类作物学报,2001,21(1):92-94.[17]王成雨,代兴龙,石玉华,等.花后小麦叶面积指数与光合和产量关系的研究[J].植物营养与肥料学报,2012,18(1):27-34.S t u d y o nL e a fA r e a,R e l a t i v eC h l o r o p h y l l C o n t e n t s,R o o t T r a i t sa n dY i e l d s a m o n g t h eD i f f e r e n t T y p e s o fW h e a t C u l t i v a r sWA N GZ h i-w e i1, Q I A O X i a n g-m e i1, C H E N GJ i a-s h e n g1,Z O N G X i n g-m e i2, D I N GL i-y u n2, H EL i-x u a n2, Y A N GJ i n-h u a1, HU Y i n-x i n g1, C H E N G G e n g1, HU A N G J i n3, Y U Y a-x i o n g11.F o o dC r o p sR e s e a r c h I n s t i t u t e/Y u n n a nS u b-C e n t e r s o f N a t i o n a lW h e a t I m p r o v e m e n t C e n t e r,Y u n n a nA c a d e m y o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s,K u n m i n g650205,C h i n a;2.L i j i a n g I n s t i t u t i o n o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s,L i j i a n g Y u n n a n674100,C h i n a;3.R e s e a r c hD e p a r t m e n t,Y u n n a nA c a d e m y o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s,K u n m i n g650205,C h i n aA b s t r a c t:I no r d e rt oc l a r i f y t h er e l a t i o n s h i p b e t w e e n p h o t o s y n t h e t i c p r o p e r t i e so f t h et o p-t w ol e a fa n d w h e a t y i e l d s u n d e r h i g h a l t i t u d e e c o l o g i c a l c o n d i t i o n s a n d a t h e o r e t i c a l b a s i s f o r h i g h y i e l d o fw h e a t c u l t i v a-t i o n a n d p r o d u c t i o nb r e e d i n g,d i f f e r e n c e s o f a r e a a n d c h l o r o p h y l l S P A D v a l u e o f t h e t o p-t w o l e a f a n d r o o t t r a i t s a n d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n c h l o r o p h y l l S P A D v a l u e o f t h e t o p-t w o l e a f a n d g r a i n y i e l d a m o n g a t o t a l o f5l e a d i n g w h e a t c u l t i v a r so fY u n n a n p r o v i n c ew e r es t u d i e da m o n g2013a n d2014i nL i j i a n g,Y u n n a n. T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t a r e a o f t h e t o p-t w o l e a f a t f l o w e r i n g,c h l o r o p h y l l S P A D v a l u e o f t h e t o p-t w o l e a f a t f l o w e r i n g a n dm a t u r i t y a n ds e c o n d a r y r o o t t r a i t s(t h en u m b e ro f r o o t s,r o o t l e n g t ha n dw e i g h to fd r y r o o t)h a d s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e a m o n g t h ed i f f e r e n t t y p e s o fw h e a t c u l t i v a r s.I tw a s o b s e r v e d t h a t t h e c o r-r e l a t i o n sb e t w e e na r e a o f t h e2n d l e a f f r o mt o p a n d t h e t o p-t w o l e a f a n d g r a i n y i e l dw e r e s i g n i f i c a n t l y p o s i-t i v e,b u t t h e c o r r e l a t i o n s b e t w e e na r e a o f f l a g l e a f a n d g r a i n y i e l dw e r e n o t s i g n i f i c a n t l yp o s i t i v e.T h e c o r-r e l a t i o n sb e t w e e n c h l o r o p h y l l S P A D v a l u e s o f f l a g l e a f,t h e2n d l e a f f r o mt o p a n d t h e t o p-t w o l e a f a tm a-t u r i t y a n d g r a i n y i e l d w e r es i g n i f i c a n t l y o rv e r y s i g n i f i c a n t l yp o s i t i v e,r e s p e c t i v e l y.T h ec o r r e l a t i o n sb e-t w e e n t h e p r o d u c t o f a r e a a n d S P A D v a l u e o f f l a g l e a f a n d t h e2n d l e a f f r o mt o p a t f l o w e r i n g a n dm a t u r i t y a n d g r a i n y i e l dw e r e s i g n i f i c a n t l y o rv e r y s i g n i f i c a n t l yp o s i t i v e,r e s p e c t i v e l y.I na d d i t i o n,w h e a t c u l t i v a r s (a sY u n m a i53)t h a t c o o r d i n a t e d b e t w e e n d e v e l o p e d s e c o n d a r y r o o t s a n d r e l a t i v e l y l a r g e a r e a a n d h i g h c h l o-r o p h y l l S P A D v a l u e o f t h e t o p-t w o l e a f a t l a t e g r o w i n g s t a g e h a d a g r e a t e r y i e l d p o t e n t i a l u n d e r h i g h a l t i-t u d e e c o l o g i c a l c o n d i t i o n s.K e y w o r d s:W h e a t(T r i t i c u ma e s t i v u m L.);L e a f a r e a;R e l a t i v e c h l o r o p h y l l c o n t e n t;R o o t;Y i e l d责任编辑周仁惠7第8期王志伟,等:不同小麦品种叶面积㊁叶绿素相对质量分数㊁根系性状及产量的研究。