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种植密度对抗虫杂交棉生育生理特性及产量的影响
作 者: 文俊
导 师: 周桃华
学 校: 安徽农业大学
专 业: 作物栽培学与耕作学
关键词: 棉花 密度 农艺性状 生育特性 生理特性
分类号: S562
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 8次
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内容摘要
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试验于2011-2012年在安徽农业大学农业园进行。以转双价(Bt+CPTi)抗虫基因杂交棉荃银2号为研究材料,设置5个密度水平:1.5万株·hm-2(M1),1.8万株·hm-2(M2),2.1万株·hm-2(M3),2.4万株·hm-2(M4),2.7万株·hm-2(M5),研究密度对转双价(Bt+CPTi)抗虫基因杂交棉群体干物质量、叶面积指数、叶绿素含量、光合速率等主要群体生育生理特性及产量的影响。结果表明:1.农艺性状的变化密度对棉花农艺性状的影响主要表现为:株高随种植密度的增加呈先增大后减小的变化趋势,最终表现为高密度群体株高较低密度群体的株高低。各处理棉株果枝数随着密度的增加有逐渐降低的趋势,最终表现为高密度处理的棉株果枝数比低密度处理少。各处理的单株蕾数变化趋势基本一致,至盛花期达到最高峰,以后迅速下降。密度对棉株蕾数的影响主要表现在盛花期至花铃期,棉株单株蕾数随密度的增加而减少。2.干物质积累的变化在棉株整个生育过程中,地上部分棉株的单株干物质的积累量表现为低高密度处理群体干物质积累量大于高密度处理。在2.3万株/hm2-2.7万株/hm2密度范围内,棉株群体最大叶面积系数提前了15天左右,延长了叶片光合作用功能期。3.光合特性的动态变化各处理主茎叶叶绿素含量变化呈单峰曲线,至盛花期达最大值。除盛花期内M5处理(2.7万株/hm2)主茎叶叶绿素含量明显高于其他处理外,其他各时期各处理间差异不明显。试验结果表明密度对叶绿素含量影响不大。光合速率随叶片生长逐渐增大,至盛花期达最大值。密度对棉株光合速率影响较大,各处理间差异显著,至盛花期M1处理(1.5万株/hm2)光合速率达最大值,较其他四个处理分别高出10.1%、11.3%、8.4%、12.2%;M1处理(1.5万株/hm2)与M5处理(2.7万株/hm2)间光合速率差异达极显著水平。4.可溶性糖含量的变化不同处理棉花自苗期开始至吐絮期,主茎功能叶可溶性糖含量变化趋势一至。蕾期可溶性糖含量含量较高,以后缓慢降低,盛花期降至最低,随后有所上升,吐絮期可溶性糖含量基本不变或稍有升高。盛铃期各处理低效叶可溶性糖含量较高效叶平均高出10%,吐絮期以后差异逐渐减小。5.抗氧化酶活性动态变化各处理POD活性变化趋势较一致,均随着生育进程逐渐增高,但在整个生育期内以M1处理(3.3万株/hm2)活性最高,M2(1.8万株/hm2)、M4(2.4万株/hm2)次之,M5处理(2.7万株/hm2)活性最低。盛花期各密度处理POD活性较初花期分别提高了73%,64%,60%,65%,50%。至吐絮期有所下降,M5(2.7万株/hm2)下降幅度最大。棉花生长前期各处理SOD活性均较低,随着叶龄增加,叶片中SOD活性呈先增加后减少的趋势,初花期至盛花期SOD活性上升较快,从低密度到高密度各处理分别增加了89.5%,75.8%,67.6%,53.5%,55.5%;在盛花期达最大值,至花铃期有所下降。各时期棉株内SOD活性低密度处理均高于高密度处理。各处理MDA含量变化较为一致,在整个生理过程中呈上升趋势,蕾期MDA含量均较低,在初花期和吐絮期出现峰值而后下降。进入吐絮期后,各处理MDA含量均有所增加,吐絮期不同密度处理棉株MDA含量较盛花期分别上升了11.4%,12.1%,12.1%,14.8%,11.3%。6.产量构成不同密度处理的棉花棉铃分布有显著性差异。在时间分布上,棉铃数量变化表现为伏前桃和秋桃比例随密度的增大而升高,伏桃比例降低。各处理的皮棉产量随密度的增大先增加后降低。最高皮棉产量为1501.53kg/hm2,出现在2.3万株/hm2植棉密度水平内。
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全文目录
摘要 3-5 Abstract 5-11 1 文献综述 11-17 1.1 棉花种植密度的研究 11-12 1.2 密度对棉花农艺性状的影响 12 1.3 密度对棉花光合生产的影响 12-14 1.3.1 棉花群体叶面积与光合生产 12-13 1.3.2 棉花叶片叶绿素与棉花光合生产 13-14 1.4 棉花抗氧化酶类(POD、SOD)及MDA的研究现状 14-15 1.5 棉花群体产量构成 15-17 2 引言 17-19 3 材料与方法 19-21 3.1 试验设计 19 3.2 测定项目及方法 19-20 3.2.1 农艺性状 19 3.2.2 理化指标 19-20 3.3 数据处理分析工具 20-21 4 结果分析 21-34 4.1 密度对农艺性状的影响 21-23 4.1.1 密度对株高的影响 21 4.1.2 密度对果枝数的影响 21-22 4.1.3 密度对单株蕾数的影响 22-23 4.2 密度对棉株干物质积累的影响 23-26 4.2.1 密度对单株主茎干物质积累的影响 23-24 4.2.2 密度对蕾、花、幼龄干物质总量的影响 24 4.2.3 密度对单株成铃干物质积累的影响 24-25 4.2.4 不同处理棉花生殖器官干物质量占总干物质量的比例 25-26 4.3 密度对群体LAI的影响 26 4.4 不同处理棉花叶片叶绿素含量分析 26-27 4.5 不同处理棉花光合速率变化 27 4.6 密度对可溶性糖含量的影响 27-29 4.7 密度对抗氧化物酶(POD、SOD)活性及MDA含量的影响 29-32 4.7.1 密度对POD活性的影响 29-30 4.7.2 密度对SOD活性的影响 30-31 4.7.3 密度对MDA含量的影响 31-32 4.8 密度对产量构成的影响 32-34 4.8.1 不同密度处理对四桃的影响 32-33 4.8.2 不同密度处理皮棉产量分析 33-34 5 讨论 34-38 5.1 密度对棉花农艺性状的影响 34 5.2 密度对干物质积累的影响 34-35 5.3 密度对棉花群体LAI的影响 35 5.4 密度对棉花叶片光合特性的影响 35 5.5 密度对棉花可溶性糖含量的影响 35-36 5.6 过氧化物酶(POD)活性、超氧化物歧化酶(SOD)和丙二醛(MDA)含量的变化 36-37 5.7 密度对产量的影响 37-38 6 结论 38-40 6.1 不同密度处理棉株干物质积累与分配 38 6.2 不同密度处理棉株光合特性 38 6.3 抗氧化物酶活性27 38 6.4 产量性状 38-40 参考文献 40-47 致谢 47-48 个人简介 48 发表学术论文 48
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中图分类: > 农业科学 > 农作物 > 经济作物 > 纤维作物 > 棉
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