粳稻不同产量层次间品种株型特征研究

来源 :东北农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuanlaiyizhizailiula
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
黑龙江是粳稻种植面积最大的省份,株型决定产量高低的重要因素,我国水稻单产有两次突破,株型在其中起到了重要作用。优良的株型可有效的调节植株个体的空间结构,改善群体受光态势,协调高效冠层持续时间和光合速率的关系,使群体光合效率和物质生产达到动态平衡。本试验79个粳稻品种为实验材料,进行产量聚类,分为高产层次、中高产层、中产层次、中低产层次和低产层次。研究不同产量层次的株型特征,明确不同产量层次间株型特征的差异,揭示株型特征与产量间的关系,以期为粳稻株型育种及高产栽培提供理论依据。本试验主要结果如下:1.粳稻高产层次株型特征:剑叶长在36.97-39.04 cm范围内,倒二叶长在38.20-40.23 cm范围内,倒三叶长在36.97-39.27 cm范围内。剑叶宽在1.61-1.68 cm范围内,倒二叶宽在1.20-1.24 cm范围内,倒三叶宽在0.98-1.03 cm范围内。剑叶厚在0.196-0.218 mm范围内,倒二叶厚在0.180-0.217 mm范围内,倒三叶厚在0.147-0.173 mm范围内。剑叶基角在5.32-9.62°范围内,倒二叶基角在9.58-12.12°范围内,倒三叶基角在18.16-21.54°范围内。剑叶开角在6.01-11.00°范围内,倒二叶开角在14.70-17.38°范围内,倒三叶开角在25.78-31.15°范围内。冠层幅宽在9.9-10.7cm范围内。株高在102.2-105.3 cm范围内,重心高在47.2-49.3 cm范围内,单茎茎鞘重在1.44-1.53 g范围内。第1节间长在9.9-11.2 cm范围内,第2节间长在14.7-16 cm范围内,第3节间长在19.7-21.7 cm范围内。基部茎粗在6.79-7.19 mm范围内。第1节弯曲力矩在753.53-919.90 cm·g范围内,第2节弯曲力矩在415.77-554.34 cm·g范围内,第3节弯曲力矩在245.81-327.73 cm·g范围。第1节间抗折力在13.37-23.70 N范围内,第2节间抗折力在10.81-18.60 N范围内,第3节间抗折力在8.78-14.60 N范围。2.粳稻中高产层次株型特征:剑叶长在35.59-38.19 cm范围内,倒二叶长在37.05-40.12cm范围内,倒三叶长在34.36-37.04 cm范围内。剑叶宽在1.59-1.68 cm范围内,倒二叶宽在1.20-1.28 cm范围内,倒三叶宽在1.00-1.06 cm范围内。剑叶厚在0.178-0.241 mm范围内,倒二叶厚在0.123-0.185 mm范围内,倒三叶厚在0.124-0.194 mm范围内。剑叶基角在6.01-10.00°范围内,倒二叶基角在14.16-18.54°范围内,倒三叶基角在17.93-22.23°范围内。剑叶开角在5.26-10.41°范围内,倒二叶开角在16.01-21.00°范围内,倒三叶开角在24.01-30.00°范围内。冠层幅宽在8.6-9.2cm范围内。株高在105.24-108.38 cm范围内,重心高在47.8-50.2 cm范围内,单茎茎鞘重在1.38-1.55g范围内。第1节间长在12.86-14.15 cm范围内,第2节间长在20.51-22.00 cm范围内,第3节间长在17.55-21.08 cm范围内。基部茎粗在5.78-6.27 mm范围内。第1节弯曲力矩在822.33-961.14 cm·g范围内,第2节弯曲力矩在547.85-677.80 cm·g范围内,第3节弯曲力矩在286.19-381.58 cm·g范围内。第1节间抗折力在11.10-20.50 N范围内,第2节间抗折力在9.20-16.20 N范围内,第3节间抗折力在7.74-14.50 N范围内。3.粳稻中产层次株型特征:剑叶长应在33.96-36.32cm范围内,倒二叶长应在35.33-37.77 cm范围内,倒三叶长在32.92-35.59 cm范围内。剑叶宽应在1.57-1.65 cm范围内,倒二叶宽应在1.07-1.16 cm范围内,倒三叶宽应在0.96-1.02cm范围内。剑叶厚应在0.163-0.216 mm范围内,倒二叶厚应在0.111-0.169 mm范围内,倒三叶厚应在0.098-0.141 mm范围内。剑叶基角应在7.06-13.43°范围内,倒二叶基角应在13.28-17.36°范围内,倒三叶基角应在16.83-22.73°范围内。剑叶开角在6.92-13.82°范围内,倒二叶开角在17.19-24.27°范围内,倒三叶开角在24.19-33.27°范围内。冠层幅宽在8.5-9.5cm范围内。株高在106.52-111.01 cm范围内,重心高在50.7-53.2 cm范围内,单茎茎鞘重在1.30-1.42g范围内。第1节间长在13.45-15.01 cm范围内,第2节间长在16.46-18.18 cm范围内,第3节间长在23.88-27.96 cm范围内。基部茎粗在6.24-6.66 mm范围内。第1节弯曲力矩在822.33-961.14 cm·g范围内,第2节弯曲力矩在547.85-677.80 cm·g范围内,第3节弯曲力矩在286.19-381.58 cm·g范围内。第1节间抗折力在12.27-25.10 N范围内,第2节间抗折力在10.08-17.30 N范围内,第3节间抗折力在8.05-12.80 N范围内。4.粳稻中低产层次株型特征:剑叶长在30.94-33.29 cm范围内,倒二叶长在34.94-37.00cm范围内,倒三叶长在34.76-37.14cm范围内。剑叶宽应在1.45-1.50 cm范围内,倒二叶宽应在1.06-1.11 cm范围内,倒三叶宽应在0.90-0.97cm范围内。剑叶厚应在0.124-0.238mm范围内,倒二叶厚应在0.105-0.178 mm范围内,倒三叶厚应在0.086-0.160 mm范围内。剑叶基角应在9.72-14.57°范围内,倒二叶基角应在15.44-19.57°范围内,倒三叶基角应在21.51-27.00°范围内。冠层幅宽在8.9-9.5cm范围内。株高在102.76-107.14 cm范围内,重心高在48.9-51.1 cm范围内,单茎茎鞘重在1.29-1.42g范围内。第1节间长在11.48-12.69cm范围内,第2节间长在16.72-18.14cm范围内,第3节间长在19.57-23.34cm范围内。基部茎粗在5.83-6.18 mm范围。第1节弯曲力矩在765.11-898.73 cm·g范围内,第2节弯曲力矩在455.73-569.65 cm·g范围内,第3节弯曲力矩在145.67-218.50 cm·g范围内。第1节间抗折力在11.84-28.90 N范围内,第2节间抗折力在9.38-19.70 N范围内,第3节间抗折力在7.43-16.80 N范围内。5.粳稻低产层次株型特征:剑叶长在31.11-35.40 cm范围内,倒二叶长在36.31-39.10 cm范围内,倒三叶长在36.31-39.10 cm范围内。剑叶宽应在1.59-1.64 cm范围内,倒二叶宽应在1.20-1.26 cm范围内,倒三叶宽应在0.97-1.02 cm范围内。剑叶厚应在0.010-0.156 mm范围内,倒二叶厚应在0.010-0.126 mm范围内,倒三叶厚应在0.010-0.132 mm范围内。剑叶基角应在9.11-17.20°范围内,倒二叶基角应在17.21-20.50°范围内,倒三叶基角应在26.10-31.00°范围内。剑叶开角在8.21-16.30°范围内,倒二叶开角在29.31-36.60°范围内,倒三叶开角在34.01-42.00°范围内。冠层幅宽在8.8-10.6cm范围内。株高在96.01-100.20 cm范围内,重心高在44.3-50.4 cm范围内,单茎茎鞘重在1.22-1.37g范围内。第1节间长在8.11-9.90cm范围内,第2节间长在19.61-21.20cm范围内,第3节间长在18.91-22.35cm范围内。基部茎粗在5.41-5.82 mm范围。第1节弯曲力矩在644.89-788.11cm·g范围内,第2节弯曲力矩在457.96-566.56 cm·g范围内,第3节弯曲力矩在127.02-190.51cm·g范围内。第1节间抗折力在10.80-27.40 N范围内,第2节间抗折力在8.63-17.50 N范围内,第3节间抗折力在6.93-10.60 N范围内。
其他文献
2013年,在中国首次出现了 H7N9流感病毒,至今为止已有5次较大规模的流行,造成总计1568例实验室确诊病例并至少造成了 615例死亡,致死率约为40%。仅在第五次流行期间,就有688人感染,是目前为止最大的H7N9流行。筛选并研发特异性的H7N9病毒药物迫在眉睫,具有重要的医学价值和社会意义。前期研究工作中,本实验室从恢复期患者的血液样本中筛选到一株抗H7N9中和抗体HNIgGA6。该抗体靶
分枝杆菌属包括结核分枝杆菌和脓肿分枝杆菌等,目前仍是危害公共健康的重要致病菌。据统计,2018年全球约有150万人死于结核病,并且约有1000万患者新发结核病。因此,对分枝杆
目的:通过研究参与炎症的TOM1蛋白和TOLLIP蛋白之间的相互作用和机制,了解这两种蛋白的具体结构,为之后炎症信号传递的通路研究和药物研究提供信息。通过三维有限元法分析,探
近年来,随着电子科技的高速发展,微电子技术的应用领域由传统的“计算机、通信和信息处理”三大领域逐渐向“能源型、健康型和环保型”转变,植入式器件随之应运而生。由于具有柔性、可弯曲、生物相容性等优点,植入式器件除了广泛应用于通信、可穿戴电子产品、及环境监测外,在生物、医疗和国防等领域亦发挥着愈来愈重要的作用。由于植入式器件长期位于生物体内,局部微环境的p H、温度、离子等变化均会影响器件性能。此外,植
墨瑞鳕(Maccullochella peelii,Mitchell),原产于澳大利亚,是一种优质的淡水经济鱼类。墨瑞鳕肉质鲜嫩,营养丰富,属于名特优水产品。近年来,随着人们生活水平的提高,一些高档的水产品也越来越受欢迎。墨瑞鳕作为一种极具特色的高品质鱼类在国内的需求量逐年递增,市场潜力也不断扩大。在自然界中,光照总是遵循某种规律发生着周期性的变化,它的变动能引发动物内在的一些生理机制,进而调节其
港口海洋通道影响许多海洋经济活动有关的人类基础设施,例如渔业,运输,物流和旅游业,其中港口和通道的效率、连通性和容量一直是港口发展重要的方向,港池作为港口内提供船只作业、驾驶转向、停泊的区域,要求足够的面积和水深,如若池底泥沙淤积过深会导致港池水深过浅,对航行安全构成安全威胁,并降低了港口基础设施的可及性,目前针对港池清淤的方法主要还是依靠大型的清淤船进行疏浚,但是机械式清淤器械消耗的人力、物力和
混沌作为非线性系统固有的特性,广泛存在于自然界中。其复杂的动力学特性吸引着众多学者的眼光,混沌研究已经成为当前非线性科学的一个热门方向。忆阻器作为人工智能的最佳元
随着我国环保工作的推进,点源污染基本得到有效控制,面源污染的比重越来越大,从而成为我国水环境治理的热点问题。在农村地区,面源污染主要包括:农田径流、村庄地面的雨水径流等污染,其中由农田径流形成的农业面源污染是农村生态环境治理的重点问题。目前,田埂作为农田面源污染的源头治理技术也逐渐受到了关注。本研究针对三峡库区重庆段的农业面源污染问题,采用材料表征方法、模拟柱动态研究、分子生物学检测方法和侧渗运行
目的:基于静息态fMRI脑网络的网络内和网络间的功能连接来探索抑郁症患者与亚临床抑郁被试间脑功能的差异,为进一步探索亚临床抑郁和抑郁症患者的脑功能变化以及干预提供一定的科学依据。方法:基于静息态功能磁共振成像(Resting state functional magnetic resonance imaging,rs-f MRI),采用独立成分分析(independent component an
研究目的:通过针刺、中药和西药三种方法治疗肝郁脾虚型帕金森病失眠,观察其临床疗效、安全性,以期为临床工作提供不同的治疗方案和理论依据。研究方法:收集2018年12月~2019