歐俊梅 王治斌 李生榮 周 強 陶 軍 任 勇
(四川省綿陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所,四川 綿陽 621023)
小麥冠層結(jié)構(gòu)影響群體光能利用、光合產(chǎn)物分配和庫源關(guān)系等,與產(chǎn)量關(guān)系密切。傅兆麟等[14]研究表明,在一定范圍內(nèi)葉面積與產(chǎn)量密切相關(guān),同時發(fā)現(xiàn)[15]高產(chǎn)小麥品種灌漿中期到灌漿結(jié)束,有較高的葉面積指數(shù)。雷振生等[16]報道,不同產(chǎn)量型品種葉面積指數(shù)不同,低產(chǎn)型品種葉面積指數(shù)較低。同時,小麥籽粒灌漿生理特性是影響籽粒產(chǎn)量的一個重要生理性狀,對它的研究可為籽粒產(chǎn)量目標的制定及育種策略的抉擇提供重要依據(jù)。本試驗在前人研究的基礎(chǔ)上,主要對溫光敏兩系雜交小麥的灌漿參數(shù)及冠層結(jié)構(gòu)與粒重相關(guān)關(guān)系進行了探討,為溫光敏兩系雜交小麥的選育和栽培提供參考依據(jù)。
2006至2007年,選用溫光敏雜交小麥綿雜麥168,對照品種川麥107,隨機區(qū)組設(shè)計,重復(fù)3次,小區(qū)面積6.7m2,行距26.7cm。試驗在四川省綿陽市農(nóng)科所育種試驗田進行。每個品種標記花期一致的標準穗80穗,于開花后5d到成熟,每5d取樣一次,每品種10個穗,每穗取中部小穗。105℃殺青30min,80℃ 烘至衡重稱重。測定籽粒干物質(zhì)積累量[9]。在小麥灌漿前、中、后三個不同的時期,采用Digital Plangt Canopy Imager CI-110,測定葉面積指數(shù)、平均葉角及透光系數(shù)。每次測定30個不同的點以保證數(shù)據(jù)正確反映品種的特性。
以開花后天數(shù)(t)為自變量,千粒重(Y)為因變量,用Logistic方程Y=K/(1+eA+Bt)對子粒生長過程進行擬合。其中,K為最大生長量上限(最后的千粒重),t為開花后天數(shù),A、B 為系數(shù)。求一階導(dǎo)數(shù)得灌漿速率方程:V (t)=KBeA+Bt/(1+eA+Bt)2。由此推導(dǎo)出次級灌漿參數(shù):平均灌漿速率R(g/d )、灌漿持續(xù)天數(shù)T(d)、最大灌漿速率Rmax(g/d )和灌漿速率達最大的時間Tmax(d) 。同時估算漸增期、快增期和緩增期的灌漿持續(xù)天數(shù)Tl、T2、T3和各階段的平均灌漿速率Rl、R2、R3,令Logistic的t →0, 得起始生長勢Co=K/(1+eA),表示受精子房的生長潛勢[10]。利用干物質(zhì)積累曲線方程,灌漿速率方程研究灌漿模型參數(shù)和各灌漿階段參數(shù),全部計算均用Microsoft Excel。
對參試品種籽粒干物質(zhì)積累進行曲線模型擬合,結(jié)果表明:綿雜麥168與對照品種川麥107均以Logistic曲線方程Y=K/(1+ eA+Bt)擬合較好,相關(guān)系數(shù)達0.99,決定系數(shù)高達0.99以上(見表1)。
表1 品種籽粒干物質(zhì)積累擬合方程及相關(guān)值、決定系數(shù)
小麥干物質(zhì)積累表現(xiàn)為前期慢,中期快,后期慢的變化規(guī)律,溫光敏兩系雜交小麥干物質(zhì)增長在前期與川麥107相當,但在中期,雜交小麥的干物質(zhì)增長較川麥107快,整個灌漿過程中,雜交小麥的干物質(zhì)增幅都比川麥107要高,且達到快速增長的時間要早。
綿雜麥168與川麥107的灌漿速率變化均呈正態(tài)曲線(如圖1所示),開花后15d前籽粒灌漿速度逐漸上升,速度緩慢,之后迅速增加,在24d左右達到高峰,然后又緩慢。從表2可以看出,綿雜麥168漸增期比川麥107短1d,漸增期的灌漿速率比川麥107高,綿雜麥168的快增期同樣比川麥107短,灌漿速率高,與此相反,雜交小麥的緩增期比對照略長。雜交小麥快增期的灌漿速率分別是漸增期和緩增期的2.02和3.51倍。雜交小麥達到最大灌漿速率比對照早,強度要大??偣酀{持續(xù)時間雜交小麥比川麥107短3.3d。從表中可以看出,雜交小麥綿雜麥168的最大千粒重比對照高,灌漿持續(xù)時間短,究其原因是雜交小麥的起始生長勢高,在整個灌漿期灌漿速率高,干物質(zhì)積累快。因此,不同的品種籽粒干物質(zhì)積累的差異,主要取決于灌漿期特別是中前起期灌漿速度的快慢。
表2 不同灌漿階段灌漿參數(shù)
圖1 小麥籽粒灌漿速率變化規(guī)律
從不同階段灌漿參數(shù)與粒重的相關(guān)分析可以看出(表3),最大灌漿速率,快增期和緩增期速率與粒重呈顯著正相關(guān),達最大灌漿速率的時間,漸增期持續(xù)天數(shù)與粒重呈顯著的負相關(guān)。因此,提高漸增期和快增期灌漿速率,可縮短庫容建成時間,從而縮短漸增期天數(shù),由此可見,提高漸增期和快增期速率對提高小麥粒重尤為重要。
表3 不同灌漿階段灌漿參數(shù)與粒重相關(guān)系數(shù)
通過對灌漿前中末三個時期冠層結(jié)構(gòu)調(diào)查(如表4所示)可以看出,綿雜麥168的葉面積指數(shù)除初期比對照低以外,中期和末期均比對照高,平均葉角比川麥107低,透光系數(shù)在灌漿初期和末期均比照高,中期略低。因此,綿雜麥168株葉型緊湊,通風(fēng)透光好,光合作用強,有利于灌漿干物質(zhì)的積累,所以整個灌漿過程千粒重始終高于川麥107。
表4 不同灌漿期冠層結(jié)構(gòu)各性狀數(shù)據(jù)
文獻資料表明,雜交小麥的千粒重普遍存在正優(yōu)勢[1-4],石素云認為,雜交小麥各階段增幅明顯高于普通小麥,到達籽粒快速增長的時間較早,且持續(xù)時間長[5];蔣紀蕓報道,雜交小麥成熟較晚,高溫來臨時仍有較強生長勢[6];劉仲齊的研究結(jié)果表明,T型雜交小麥灌漿特性表現(xiàn)為前慢后快[7];張建誠等對CHA雜交小麥的灌漿優(yōu)勢規(guī)律研究認為,雜種和親本的灌漿平均速度、灌漿持續(xù)期與千粒重均呈正相關(guān)[8]。王竹林在分析K型雜交小麥籽粒灌漿特性研究中指出,絕大多數(shù)雜交種前期灌漿速率低于高親甚至低于低親,中期灌漿速率大幅度提高,部分雜交種可超過高親。本研究表明:溫光敏兩系雜交小麥綿雜麥168在整個灌漿過程中干物質(zhì)增幅和灌漿速率都比川麥107高,且達到快速增長的時間要早。導(dǎo)致上述差異的原因可能與試驗取材不同或本地小麥生長所處的生態(tài)條件有關(guān)。溫光敏兩系雜交小麥的灌漿期干物質(zhì)增長呈“S”曲線,表現(xiàn)為前期慢,中期快,后期慢的變化規(guī)律。雜交小麥各階段增幅明顯高于普通小麥,到達籽??焖僭鲩L的時間較早,這一結(jié)果同石素云的雜種小麥灌漿研究相似。灌漿速率變化呈單峰曲線,雜交小麥的最大千粒重比對照高,灌漿持續(xù)時間短,究其原因是雜交小麥的起始生長勢高,在整個灌漿期灌漿速率高,尤其是漸增期和快增期速率相對較高,干物質(zhì)積累相對較快。因此,不同的品種籽粒干物質(zhì)積累的差異,主要取決于灌漿期特別是中前起期灌漿速度的快慢。這一結(jié)果與前人研究相似[9]。
關(guān)于小麥籽粒灌漿特性與粒重的關(guān)系,迄今已有較多報道.但尚未形成統(tǒng)一的結(jié)論。張建誠等對CHA雜交小麥的灌漿優(yōu)勢規(guī)律研究認為,雜種和親本的灌漿平均速度、灌漿持續(xù)期與千粒重均呈正相關(guān)[8]。謝令琴等認為,灌漿持續(xù)時間、快增期灌漿速率和時間、緩增期灌漿速率和時間對粒重作用顯著[13]。本研究從不同階段灌漿參數(shù)與粒重的統(tǒng)計分析表明:小麥最大灌漿速率,快增期和緩增期速率,達最大灌漿速率的時間,漸增期持續(xù)天數(shù)是影響粒重的重要參數(shù)。因此提高漸增期和快增期速率對提高小麥粒重尤為重要。通過對冠層生理特性的研究,綿雜麥168株葉型緊湊,葉面積系數(shù)高,透風(fēng)透光好,光合作用強,有利于灌漿干物質(zhì)的積累。源、庫的協(xié)調(diào)是小麥獲得高產(chǎn)的生理基礎(chǔ)[11],采用精量播種,充分發(fā)揮雜交小麥營養(yǎng)生長優(yōu)勢[12],達到高產(chǎn)的目的。因此,在高產(chǎn)育種過程中,應(yīng)將提高灌漿速率尤其是快增期灌漿特性、選擇株型緊湊、通風(fēng)透光好作為選擇指標。
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