水分亏缺对不同抗旱性小麦穗光合及碳同化物分配的影响

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水资源短缺是限制我国小麦主产区小麦稳产、高产的主要因素之一。近年来的研究表明,小麦穗部光合在水分亏缺下具有明显的生理优势。在小麦高产栽培中,充分发挥穗等非叶器官的光合优势,挖掘其同化物生产潜力,对粮食生产具有重要的理论及实际意义。本研究选用不同抗旱性小麦品种,测定穗部净光合速率,可溶性糖及淀粉含量等指标,采用~(14)C-光合标记技术,研究灌浆前期(花后7d)穗部光合产物转运过程,探讨水分亏缺下小麦穗部光合对籽粒形成的贡献。获得如下主要结果:1.水分亏缺下,旱地小麦西农1043灌浆前期(花后
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磷是植物生长发育所必需的大量营养元素之一,由于磷素的低利用率,植物经常在自然环境中遭遇低磷胁迫。植物为适应低磷胁迫,通常会发生根系形态的改变,如侧根数目增多,根毛密度增大等。磷胁迫下,植物会启动保护酶系统和抗氧化系统保护植物免受毒害。乙烯是一种植物激素,其作为信号分子的作用越来越引起人们的关注。乙烯可以调节植物根系构型,还与植物抗性密切相关。低磷胁迫诱导产生乙烯,低磷下植物根系形态和保护酶系统的变
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