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不同熟期夏玉米品种籽粒灌浆脱水特性和激素含量变化

所属分类:农业论文 阅读次 时间:2020-03-16 04:23

本文摘要:摘要:本文旨在研究不同熟期夏玉米品种籽粒灌浆与脱水特性和内源激素含量与平衡的变化,以期为黄淮海夏玉米机械化收获籽粒和高产高效品种筛选提供理论依据。以早熟玉米品种登海518(DH518)、衡早8号(HZ8)和晚熟玉米品种郑单958(ZD958)、登海605(DH605)为试验材

  摘要:本文旨在研究不同熟期夏玉米品种籽粒灌浆与脱水特性和内源激素含量与平衡的变化,以期为黄淮海夏玉米机械化收获籽粒和高产高效品种筛选提供理论依据。以早熟玉米品种登海518(DH518)、衡早8号(HZ8)和晚熟玉米品种郑单958(ZD958)、登海605(DH605)为试验材料,研究玉米籽粒形成过程中干物质积累、水分含量及内源激素含量变化。结果表明,早熟品种较晚熟品种灌浆期短,籽粒开始脱水早,脱水速率高,生理成熟期粒重低,产量低,但早熟品种中DH518的产量显著高于HZ8。不同熟期玉米品种籽粒内源激素含量及其变化模式不同,但同一激素含量随籽粒发育的变化趋势一致。两早熟品种籽粒的ABA含量高于两晚熟品种,尤其表现在灌浆中后期。各品种籽粒灌浆、脱水速率均与内源激素含量有关,两早熟品种的籽粒脱水速率与玉米素核苷(ZR)含量呈显著正相关。

  关键词:夏玉米;生育期;籽粒灌浆;籽粒脱水;内源激素

玉米种植

  农业论文:玉米中后期的田间管理技术

  生产实践中多采用加强田间管理,通过各个环节的控制来达到防倒伏的目的。例如选用耐密抗倒品种、通过合理密植促进玉米植株粗壮、及时进行中耕加强根系发育、清除弱小株空秆株等措施来防倒伏。如果发现密度过大,倒伏可能会产生,则要喷施生长剂,来对植株的生长进行调节,例如在孕穗前喷施50%矮壮素水剂200倍液,能起到很好的防控效果。

  目前,玉米收获时籽粒含水率高是限制我国机械化粒收进程的主要因素之一,早熟、后期籽粒脱水快是现代玉米品种选育的发展方向[1-7],而缩短品种生育期往往会伴随着产量的降低[8]。在玉米成熟过程中,籽粒灌浆特性与脱水特性直接决定收获时的产量和含水率。黄淮海区主要为冬小麦-夏玉米一年两熟种植模式,为不影响下茬小麦播种,玉米收获时间偏早,选育籽粒灌浆速率、脱水速率均较高的品种可以缓解这一矛盾[9]。

  植物激素作为信号传递物质,对作物生长发育有重要调控作用[10]。前人研究表明,生长素(IAA)、细胞分裂素(CTK)和赤霉素(GA3)会影响叶片中光合产物向籽粒的运输,同时也会影响籽粒灌浆速率[11-14],而脱落酸(ABA)对籽粒生长发育有促进作用,并可能与籽粒脱水过程有关,但当ABA含量超过某一值时则表现出抑制作用,还与IAA、GA3和CTK的一些生理效应相拮抗[15-17]。目前,对玉米发育过程中内源激素调控的研究多集中在籽粒灌浆过程,而较少关于籽粒脱水过程[18],关于黄淮海地区玉米品种的内源激素调控研究也鲜见报道。因此,本论文重点研究不同熟期夏玉米品种籽粒灌浆与脱水特性及其发育成熟过程中IAA、GA3、玉米素核苷(ZR)和ABA含量的动态变化,探究籽粒灌浆速率和脱水速率与各激素及其比值的相关性,以期为黄淮海夏玉米高产高效生产和品种选育提供理论依据。

  1材料与方法

  1.1试验地点

  山东农业大学玉米科技创新园(36.09°N,117.09°E),为温带大陆性季风气候,2016—2017年夏玉米生长期内(6月10日至10月1日)有效积温分别为1826.5°C和1860.5°C,降雨量分别为442.2mm和386.7mm,土壤类型为棕壤土,播种前0~20cm土壤含有机质12.2gkg–1、全氮1.1gkg–1、碱解氮60.6mgkg–1、速效磷41.7mgkg–1和速效钾68.1mgkg–1。

  1.2试验设计

  选用早熟玉米品种登海518(DH518)、衡早8号(HZ8)和晚熟玉米品种郑单958(ZD958)、登海605(DH605)为试验材料,2个早熟品种生育期为105d左右,2个晚熟品种生育期为115d左右。种植密度为75,000株hm–2,小区面积为长9m×宽6m,重复3次,随机排列。播种前精细整地,造墒。2016年6月11日和2017年6月10日播种,等行距种植,行距60cm,肥料用量为N210kghm–2、P2O552.5kghm–2和K2O67.5kghm–2,氮肥为尿素(含氮46%),磷肥为过磷酸钙(含P2O517%),钾肥为氯化钾(含K2O60%)。氮肥分别于播种时施入40%,小喇叭口期施入60%,磷钾肥全部基施,按高产田水平进行田间管理。

  1.3测定项目与方法

  1.3.1生育进程调查

  播种后及时观察并记录各处理吐丝期(R1)和生理成熟期(R6)的时间,并计算生育期。生理成熟期以果穗中下部籽粒黑层出现,乳线消失日期为准。

  1.3.2籽粒灌浆特性

  吐丝期选长势一致的植株,将同一天授粉的果穗挂牌,标记日期。自授粉后10d开始,取每处理3个标记果穗,2016年每6d或7d取样一次,而2017年每5d取一次,直至籽粒生理成熟,并在生理成熟期当天取样一次。取每果穗中部籽粒100粒,迅速测定其鲜重,105℃杀青30min后,80℃烘至恒重,称重。籽粒灌浆速率(gd–1100粒–1)=(后一次取样籽粒干重−前一次取样籽粒干重)/2次取样相隔天数。

  1.3.3籽粒脱水特性

  每次取样后立即脱粒,计算籽粒含水率。籽粒含水率(%)=(鲜重−干重)/鲜重×100。籽粒脱水速率(%d–1)=(前一次取样含水率-后一次取样含水率)/2次取样相隔天数。并计算每次取样果穗中部100粒籽粒的绝对含水量,籽粒绝对含水量(g100粒–1)=(100粒鲜重−100粒干重)。

  1.3.4籽粒内源激素含量

  2017年,在吐丝后10d、20d、30d、40d、50d取果穗中部发育正常的籽粒,液氮速冻后置−40℃冰箱中保存。用酶联免疫法测定IAA、ZR、GA3和ABA的含量,酶联免疫试剂盒由中国农业大学提供,使用Bio-TEKElx-800全自动酶标仪测定激素含量。样品前处理:(1)先用液氮将玉米籽粒磨成粉末状,再称取0.2~1.0g籽粒粉末状鲜样,加2mL样品提取液[80%甲醇,内含1mmolL–1BHT(二叔丁基对甲苯酚,为抗氧化剂,先用甲醇溶解BHT,再配成80%的浓度)],在冰浴下研磨成匀浆,转入10mL试管,再用2mL提取液分次将研钵冲洗干净,一并转入试管中,摇匀后放置在4℃冰箱中。

  (2)4℃下提取4h,10,000×g离心8min,取上清液。沉淀中加1mL提取液,搅匀,置4℃下再提取1h,离心,合并上清液并记录体积,弃去残渣。(3)上清液过C-18固相萃取柱。具体步骤是,80%甲醇(1mL)平衡柱→上样→收集样品→移开样品后用100%甲醇(5mL)洗柱→100%乙醚(5mL)洗柱→100%甲醇(5mL)洗柱→循环。(4)将过柱后的样品转入10mL塑料离心管,真空浓缩干燥或用氮气吹干,除去提取液中的甲醇,用样品稀释液[500mLPBS中加0.5mLTween-20,0.5g明胶(稍加热溶解)]定容。

  1.3.5测产与考种

  每处理随机重复3次,取每重复30个果穗,自然风干,用于室内考种。产量(kghm–2)=收获穗数(earshm–2)×穗粒数×千粒重(g)/106×(1含水率%)/(114%)

  1.4数据处理

  采用MicrosoftExcel2010进行数据计算,SPSS17.0(LSD,Duncan’s)软件进行数据统计和分析,SigmaPlot10.0作图。

  2结果与分析

  2.1产量与生育期

  不同熟期夏玉米品种的生育进程不同。以2017年为例,ZD958较DH518、HZ8的生育期分别长9d、10d,DH605较DH518、HZ8分别长10d、11d。ZD958和DH605吐丝后天数较DH518、HZ8均分别长4d、5d(表1)。不同玉米品种随生育期的延长,产量增加。ZD958的产量较HZ8、DH518、DH605高20.7%、9.7%和9.3%。

  而在2016年,DH605产量最高,ZD958的产量高于DH518,但差异不显著。2年试验结果基本一致。

  2.2籽粒灌浆特性

  不同熟期夏玉米品种籽粒形成过程中干重和鲜重的变化趋势一致。籽粒干重在灌浆前期缓慢增加,灌浆中期直线增加,灌浆后期有所不同。以2017年为例,DH518、HZ8的籽粒干重在吐丝后50d之后基本趋于稳定,ZD958、DH605的在吐丝后50d之后籽粒干物质积累量继续增加,ZD958的生理成熟期百粒干重较DH518、HZ8的分别高13.0%、19.8%,DH605较DH518、HZ8分别高19.0%、31.0%。不同品种的籽粒鲜重在灌浆前中期均迅速增加,灌浆后期基本趋于稳定。ZD958的生理成熟期百粒鲜重较DH518、HZ8分别高14.3%、24.1%,DH605较DH518、HZ8分别高20.3%、30.7%。

  2.3籽粒脱水特性

  不同品种的籽粒含水率从吐丝后10d到生理成熟均一直下降,早熟品种DH518、HZ8生理成熟时的籽粒含水率未必低于晚熟品种ZD958、DH605。以2017年为例,DH518、HZ8、ZD958、DH605生理成熟时的含水率分别为28.3%、26.6%、27.7%、26.4%。不同品种的籽粒绝对含水量均为先增加后降低。晚熟品种较早熟品种达到最大籽粒含水量的时间晚,籽粒最大含水量值大。以2017年为例,DH518、HZ8的籽粒绝对含水量在吐丝后25d达到最大值,ZD958、DH605的在吐丝后30d达到最大值,ZD958、DH605的籽粒在发育过程中的绝对含水量较DH518、HZ8的高,在籽粒绝对含水量达到最大时,ZD958较DH518、HZ8分别高8.3%、12.2%,DH605较DH518、HZ8分别高12.0%、16.0%。

  2.4籽粒形成过程中灌浆速率与脱水速率的变化

  2.4.1籽粒灌浆速率

  不同熟期夏玉米品种灌浆速率变化不同。以2017年为例,不同品种的籽粒灌浆速率均先升高后降低,20~30d时灌浆速率达到最大,之后逐渐降低。吐丝后30d内,ZD958、DH605灌浆速率高于DH518、HZ8,在30~40d时,DH518的灌浆速率最大,ZD958最小,HZ8、DH605相差不大,在30~50d,DH518、HZ8迅速下降,而ZD958、DH605下降幅度低于DH518、HZ8。

  2.4.2籽粒脱水速率

  不同熟期夏玉米品种的籽粒脱水速率变化不同。以2017年为例,不同品种的籽粒脱水速率均先快后慢,直至趋于平稳,在吐丝后20~30d,ZD958、DH605的脱水速率显著低于DH518、HZ8,DH518和HZ8的脱水速率均值较ZD958、DH605高0.39%d–1。

  2.5籽粒激素含量

  不同品种籽粒成熟过程中4种内源激素含量变化趋势一致。IAA含量先升高后下降,在吐丝后20d达到最大,随后逐渐降低。DH518、HZ8的IAA含量在吐丝后10~20d含量较高,之后DH518的IAA最高,HZ8的最低,ZD958、DH605维持在中间水平。GA3含量先升高后下降,在30d达到最大值,后开始下降。DH518、HZ8的GA3含量一直处于中间水平;吐丝后30d,DH605高于其他品种;ZD958前期较低,吐丝后50d最高。ZR含量先增加后降低,与IAA变化趋势相近,DH518、ZD958在吐丝后10~40d含量较高,吐丝后50d含量较低,HZ8、DH605在吐丝后50d含量较高。ABA含量在籽粒形成过程中一直升高。HZ8、DH518的ABA含量从吐丝后20d总体上一直高于ZD958、DH605。

  2.6籽粒灌浆速率、脱水速率与激素含量及其比值的相关性分析

  在籽粒形成过程中,不同品种籽粒灌浆速率与激素有关,2个早熟品种籽粒灌浆速率均值与其IAA含量均值呈显著正相关。不同品种籽粒脱水速率与激素有关,其中2个早熟品种籽粒脱水速率均值与其ZR含量均值呈极显著正相关。

  3讨论

  3.1不同熟期夏玉米品种的籽粒灌浆与脱水特性

  籽粒灌浆特性是影响玉米产量的重要因素之一,延长有效灌浆时间和增大灌浆速率能够提高玉米产量[19]。前人研究表明,不同熟期玉米品种籽粒灌浆特性不同,早熟品种较晚熟品种灌浆启动快,灌浆速率大,灌浆高峰期持续时间长,但在正常条件下两种熟期的品种均能获得高产[20-22]。本研究表明,与晚熟品种相比,早熟品种灌浆期短,最大灌浆速率小,生育后期灌浆速率下降快,生理成熟期百粒重低,产量低。

  另外,2个早熟品种的产量存在显著差异,在生产上可选育一些产量高的早熟玉米品种。玉米籽粒脱水速率直接影响玉米籽粒生长发育过程中的含水量。Dwyer等[23]研究表明,生育期对玉米收获时籽粒含水率影响最大,晚熟玉米品种收获时籽粒含水率较早熟品种高。Gambίn等[24]认为灌浆期长短不同的玉米品种籽粒开始脱水的时间相同,籽粒后期灌浆速率的增大有助于脱水速率的提高,二者呈显著正相关。本研究表明,早熟品种总体上较晚熟品种脱水速率高,且这种差异主要体现在籽粒开始脱水后,早熟玉米品种比晚熟玉米品种开始脱水的时间早,这与Gambίn等[24]研究结果不一致。此外,籽粒灌浆速率与脱水速率相关性较弱,这与李璐璐等[25]研究结果一致。

  3.2不同熟期夏玉米品种籽粒形成过程中内源激素含量及其变化

  玉米籽粒的生长发育受多种植物激素的调控。前人研究表明[26-28],在籽粒灌浆前期,IAA、ZR、GA3能够提高籽粒灌浆速率、增加粒重和谷粒充实度。ZR和IAA可能通过调控胚乳细胞分裂和增加库强对籽粒灌浆与粒重起调节作用,IAA也可能是通过调节蔗糖转化酶、ADPG-焦磷酸化酶、淀粉合成酶的活性来影响淀粉合成。前人对水稻、小麦等的研究表明[29-30,16],ABA变化与籽粒增重在灌浆前期有相同趋势,但在灌浆后期,高浓度的ABA有抑制物质运输、加速植株衰老的效应。本研究表明,不同熟期玉米品种籽粒IAA、ZR、GA3和ABA含量变化趋势大体一致。早熟品种DH518、HZ8较晚熟品种ZD958、DH605灌浆前期籽粒IAA水平高,在灌浆后期,晚熟品种籽粒IAA的含量下降缓慢,但早熟品种DH518、HZ8在灌浆前期的灌浆速率并不高于晚熟品种ZD958、DH605,可能是不同熟期玉米品种受IAA调控的阈值不一样或是受其他多种因素的影响。

  早熟品种DH518、HZ8籽粒ABA含量从吐丝后20d总体上高于ZD958、DH605,这与早熟品种与晚熟品种脱水速率出现最大差异的时间大体一致,说明籽粒ABA的积累可能与调控籽粒开始脱水密切相关。DH518、HZ8熟期相近,但产量差异显著,这与内源激素含量及其变化密切相关。DH518籽粒在发育进程中IAA、ZR、GA3含量总体上较HZ8高,说明在黄淮海地区选育脱水速率、灌浆速率均高的早熟高产品种还存在可能性。不同熟期玉米品种的籽粒灌浆速率和脱水速率与IAA、ZR、GA3含量均呈正相关,与ABA含量呈负相关,说明玉米籽粒干物质积累与籽粒含水率的下降存在一定关系。

  ABA含量与籽粒灌浆速率呈负相关,可能是灌浆中后期籽粒ABA的积累抑制了营养物质向籽粒中运输[29-30,16]。玉米籽粒脱水速率和籽粒含水率从授粉到籽粒成熟均呈降低的趋势,ABA含量呈上升趋势,可能是ABA的积累有助于种子成熟过程中胚胎耐干燥性的增强,利于籽粒脱水,促进籽粒提早成熟[17]。早熟品种DH518、HZ8的籽粒脱水速率与ZR含量呈显著正相关,其作用机制还需进一步研究。

  References

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