 
 中国农学通报 ›› 2020, Vol. 36 ›› Issue (29): 22-31.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20200300173
所属专题: 小麦
        
               		李龙华( ), 赵鹏涛, 张耀文(
), 赵鹏涛, 张耀文( ), 赵小光, 翟周平, 侯君利, 尚毅, 罗红炼
), 赵小光, 翟周平, 侯君利, 尚毅, 罗红炼
                  
        
        
        
        
    
收稿日期:2020-03-06
									
				
											修回日期:2020-05-22
									
				
									
				
											出版日期:2020-10-15
									
				
											发布日期:2020-10-16
									
			通讯作者:
					张耀文
							作者简介:李龙华,男,1964年出生,陕西礼泉人,高级农艺师,本科,主要从事小麦品种的选育及高产栽培技术的研究。通信地址:712100 陕西省杨凌示范区高干渠路西段6号 陕西省杂交油菜研究中心,Tel:029-68259002,E-mail:基金资助:
        
               		Li Longhua( ), Zhao Pengtao, Zhang Yaowen(
), Zhao Pengtao, Zhang Yaowen( ), Zhao Xiaoguang, Zhai Zhouping, Hou Junli, Shang Yi, Luo Honglian
), Zhao Xiaoguang, Zhai Zhouping, Hou Junli, Shang Yi, Luo Honglian
			  
			
			
			
                
        
    
Received:2020-03-06
									
				
											Revised:2020-05-22
									
				
									
				
											Online:2020-10-15
									
				
											Published:2020-10-16
									
			Contact:
					Zhang Yaowen  			     					     	
							摘要:
为了探讨不同小麦品种之间的光合特性的差异及光合作用与经济产量的关系,本研究选取4个不同冬小麦品种分别在6个生育时期进行了光合特性的测定。结果表明:小麦旗叶6项光合特性指标随发育进程变化的趋势、变化程度基本相同,但不同品种在不同发育时期内光合特性指标的数值、变化程度不同;6项光合特性指标均与籽粒产量正相关;相关程度表现为绿叶面积>气孔导度>胞间CO2浓度>净光合速率>叶绿素含量>蒸腾速率;不同时期光合特性与籽粒产量的相关性顺序为灌浆中期>灌浆前期>灌浆后期>开花期>抽穗期>灌浆末期;在开花期至灌浆后期,维持和提高旗叶的绿叶面积、叶绿素含量、净光合速率、气孔导度、胞间CO2是提高小麦产量的基础。因此,在开展小麦高光效育种时,对种质资源材料进行光合特性测定和比较对育种工作具有非常重要的参考价值和指导意义。
中图分类号:
李龙华, 赵鹏涛, 张耀文, 赵小光, 翟周平, 侯君利, 尚毅, 罗红炼. 抽穗后冬小麦旗叶光合特性的变化对产量的影响[J]. 中国农学通报, 2020, 36(29): 22-31.
Li Longhua, Zhao Pengtao, Zhang Yaowen, Zhao Xiaoguang, Zhai Zhouping, Hou Junli, Shang Yi, Luo Honglian. Changes of Flag Leaf Photosynthetic Characteristics After Heading: Effect on Yield of Winter Wheat[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(29): 22-31.
| 抽穗期 | 开花期 | 灌浆前期 | 灌浆中期 | 灌浆后期 | 灌浆末期 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净光合速率 | 0.416 | 0.612* | 0.898** | 0.712* | 0.326 | 0.022 | 0.50 | 
| 气孔导度 | 0.363 | 0.669* | 0.647* | 0.817** | 0.217 | 0.114 | 0.47 | 
| 蒸腾速率 | 0.269 | 0.531 | 0.669* | 0.567* | 0.312 | 0.08 | 0.40 | 
| 胞间CO2浓度 | 0.328 | 0.626* | 0.731** | 0.676* | 0.301 | 0.122 | 0.46 | 
| 叶绿素含量 | 0.416 | 0.558 | 0.629* | 0.731** | 0.688** | 0.512 | 0.59 | 
| 绿叶面积 | 0.526 | 0.612 | 0.879* | 0.965** | 0.828** | 0.368 | 0.70 | 
| 平均 | 0.39 | 0.60 | 0.74 | 0.74 | 0.45 | 0.20 | 
| 抽穗期 | 开花期 | 灌浆前期 | 灌浆中期 | 灌浆后期 | 灌浆末期 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净光合速率 | 0.416 | 0.612* | 0.898** | 0.712* | 0.326 | 0.022 | 0.50 | 
| 气孔导度 | 0.363 | 0.669* | 0.647* | 0.817** | 0.217 | 0.114 | 0.47 | 
| 蒸腾速率 | 0.269 | 0.531 | 0.669* | 0.567* | 0.312 | 0.08 | 0.40 | 
| 胞间CO2浓度 | 0.328 | 0.626* | 0.731** | 0.676* | 0.301 | 0.122 | 0.46 | 
| 叶绿素含量 | 0.416 | 0.558 | 0.629* | 0.731** | 0.688** | 0.512 | 0.59 | 
| 绿叶面积 | 0.526 | 0.612 | 0.879* | 0.965** | 0.828** | 0.368 | 0.70 | 
| 平均 | 0.39 | 0.60 | 0.74 | 0.74 | 0.45 | 0.20 | 
| 抽穗期 | 开花期 | 灌浆前期 | 灌浆中期 | 灌浆后期 | 灌浆末期 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净光合速率 | 0.349 | 0.422 | 0.518* | 0.592* | 0.316 | 0.022 | 0.37 | 
| 气孔导度 | 0.303 | 0.369 | 0.695* | 0.627* | 0.347 | 0.114 | 0.41 | 
| 蒸腾速率 | 0.169 | 0.231 | 0.269 | 0.467 | 0.412 | 0.09 | 0.27 | 
| 胞间CO2浓度 | 0.325 | 0.329 | 0.603* | 0.569* | 0.301 | 0.222 | 0.39 | 
| 叶绿素含量 | 0.224 | 0.269 | 0.329 | 0.336 | 0.476* | 0.447* | 0.35 | 
| 绿叶面积 | 0.326 | 0.412 | 0.679* | 0.665* | 0.778* | 0.578* | 0.57 | 
| 平均 | 0.28 | 0.34 | 0.52 | 0.54 | 0.44 | 0.25 | 
| 抽穗期 | 开花期 | 灌浆前期 | 灌浆中期 | 灌浆后期 | 灌浆末期 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净光合速率 | 0.349 | 0.422 | 0.518* | 0.592* | 0.316 | 0.022 | 0.37 | 
| 气孔导度 | 0.303 | 0.369 | 0.695* | 0.627* | 0.347 | 0.114 | 0.41 | 
| 蒸腾速率 | 0.169 | 0.231 | 0.269 | 0.467 | 0.412 | 0.09 | 0.27 | 
| 胞间CO2浓度 | 0.325 | 0.329 | 0.603* | 0.569* | 0.301 | 0.222 | 0.39 | 
| 叶绿素含量 | 0.224 | 0.269 | 0.329 | 0.336 | 0.476* | 0.447* | 0.35 | 
| 绿叶面积 | 0.326 | 0.412 | 0.679* | 0.665* | 0.778* | 0.578* | 0.57 | 
| 平均 | 0.28 | 0.34 | 0.52 | 0.54 | 0.44 | 0.25 | 
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