小麦产量的形成及高产群体构建扬州大学.ppt

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小麦产量的形成及高产群体构建扬州大学

朱新开 扬州大学农学院农学系 扬州大学小麦研究所 Tel:0514穗数=基本苗X单株成穗数 =高峰苗数X茎蘖成穗率 =基本苗X单株茎蘖数X茎蘖成穗率 (1)基本苗数在播种时确定; (2)单株茎蘖数及成穗率与植株生长条件有关;特别与有效分蘖能否发生及成穗直接相关。 三、粒数形成 每穗结实粒数=每穗结实小穗数X每小穗结实粒数 每穗结实小穗数=每穗分化小穗数X小穗结实率 每小穗结实粒数=每小穗分化小花数X小花结实率 培育大穗的途径 增加每穗小穗、小花分化数是提高结实粒数的基础。 减少小穗小花的退化数是提高结实粒数的关健。 四、粒重形成 粒重于开花后形成 籽粒灌浆物质的来源 花后光合物质生产 70-90% 花前贮藏物质运转 10-30% (一) 群体结构概念 (二) 源库流概念 (三)高产群体质量指标 1.2 源库流理论  源库流理论是Mason和Maskell提出的,于上世纪60年代开始完善成形,主要根据作物器官的功能划分。 源是指光合产物供给源或代谢源,是制造和提供养料的器官,包括能进行光合作用的茎、叶为主体的全部营养器官。 库指光合产物贮藏库或代谢库,也就是接纳或最后贮藏养料的器官,如籽粒、花果、幼叶、根系等。广义的库包括特定时期新生的正在生长的器官如新生叶、茎、根等;而狭义的库仅指收获器官,即产量。 流是指控制养料运输的器官,即输导系统。  作物源库流理论在小麦上的应用,形成了很多成果,如扬州大学彭永欣教授提出: 潜在源是光合源用于籽粒灌浆的最大理论值; 潜在库是小麦籽粒产量的上限,并由潜在源的大小决定; 在流的分析方面,则研究了基部节间、穗下节间与穗轴大维管束间的数量关系约为1.5:1:1。 彭永欣教授提出粒叶比作为反映小麦源库是否协调的指标: 粒数/叶面积(cm2):可反映开花前物质积累新干部及花期光合环境的优劣 粒重(mg)/叶面积(cm2):则反映了开花后库对源的调运能力。 这些指标有较好的生物学意义,试验证明也是可靠的。 但叶面积的获取较难,开花前粒数无法确定,因此,该指标不适于开花前的源-(广义)库关系是否协调的判断。 从狭义角度(即以籽粒为最终库)考虑,花前只需考虑源的大小。 1、根据当地生态、生产条件、品种的阶段发育类型、栽培特性、以及产量指标与适宜穗数指标,确定合理的基本苗数; 2、在适宜基本苗基础上,促进有效分蘖的发生,在分蘖成穗可靠叶龄期群体茎蘖数达到预期穗数值; 3、在实现上述茎蘖数基础上,控制无效分蘖发生,减少无效光合生产,降低高峰苗,高峰苗不超过预期穗数的2.0-2.5倍; 4、控制最大LAI在6-7,并于孕穗期封行; 5、开花后控制LAI下降速度。 不同生产条件和产量水平下,有着不同的产量结构和主攻方向。 中低产田 高产田 超高产田 五、小麦高产群体结构与质量指标 流 光合强度 光合面积 光合时间 光合产量 呼吸消耗 源 产品器官 库 非产量器官的生长 临时贮存 非产品库 临时库 临时源 图1 作物光合性能理论与作物源库流理论的关系 一级结构层 光合性能 源库 产量构成 三级结构 二级结构 三级结构 叶片(大小、数量) 非叶器官 叶片形成 衰老 气孔的气体交换 光合磷酸化 羧化作用 光呼吸 暗呼吸 光合面积△ 光合时间△ 光合速率□ 呼吸速率□ 经济系数□△ 源 流 库 穗数△ 粒数△ 粒重△ 苗数 蘖数 成穗数 穗花数 结实率 胚乳细胞数 细胞体积 细胞充实度 □:质量性状 △:数量性状 图2 作物产量研究的“三合结构”模式图 光合性能 源库 产量构成 光合面积LA 光合时间D 光合速率PR 呼吸速率PR 经济系数HI 源 库 穗数EN 穗粒数GN 粒重GW 流 流 图3 三合结构”模式二级结构层的基本框架 三合理论”有一定的主观性较强。 产量构成因素不能完成看成库,如穗数的形成需经过分蘖发生、两极分化、分蘖成穗等过程,其形成涉及了从源到库的转化。 (三)、高产群体质量指标 高产群体质量指标是指能反应个体与群体源库关系协调、具有高的光合效率和经济系数的群体的主要形态特征与生理特性的数量指标。 1、开花至成熟期群体光合生产量是小麦群体质量的核心指标 小麦籽粒在开花后形成并灌浆充实,其干物质的70%~90%来自开花后积累的光合产物 ,产量随花后干物质积累量的增加而提高,而花前干物质积累量与籽粒产量呈极显著二次曲线关系。因此产量水平的高低主要决定于

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