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穩(wěn)定同位素技術(shù)在作物水分利用策略研究中的應(yīng)用

包郵 穩(wěn)定同位素技術(shù)在作物水分利用策略研究中的應(yīng)用

作者:朱林
出版社:科學(xué)出版社出版時(shí)間:2020-06-01
開(kāi)本: B5 頁(yè)數(shù): 128
中 圖 價(jià):¥84.2(7.8折) 定價(jià)  ¥108.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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穩(wěn)定同位素技術(shù)在作物水分利用策略研究中的應(yīng)用 版權(quán)信息

穩(wěn)定同位素技術(shù)在作物水分利用策略研究中的應(yīng)用 內(nèi)容簡(jiǎn)介

碳、氫、氧穩(wěn)定同位素在鑒定C3植物的蒸騰效率及示蹤物鑒定植物的水分來(lái)源方面有重要的應(yīng)用價(jià)值。本書(shū)介紹了寧夏不同生態(tài)條件下碳同位素分辨率(Δ13C)在鑒定小麥及苜蓿水分利用效率、產(chǎn)量的研究案例,研究發(fā)現(xiàn),在灌溉地區(qū),小麥籽粒Δ13C或苜蓿莖桿Δ13C與籽粒或地上部生物產(chǎn)量顯著正相關(guān),苜蓿開(kāi)花期葉片可溶性糖Δ13C與農(nóng)藝水分利用效率顯著負(fù)相關(guān)。根據(jù)小麥三個(gè)雜交組合后代的田間表現(xiàn),在銀川灌溉條件下,高Δ13C×高Δ13C是比較好的雜交組合,高Δ13C是育種選擇的目標(biāo),選擇高Δ13C值的親本配制雜交組合,在后代中選擇高Δ13C品系有可能培育出高產(chǎn)品種。而在寧夏南部雨養(yǎng)旱作區(qū),高Δ13C×低Δ13C組合所產(chǎn)生的后代在產(chǎn)量性狀方面變異較大,因此在選擇親本時(shí),應(yīng)選擇Δ13C值差異較大的材料做親本配制雜交組合,有可能從中選出高產(chǎn)后代。通過(guò)多年田間試驗(yàn)及水分控制試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了Δ13C的一些替代指標(biāo)。如:成熟期葉片灰分含量、灌漿期比葉重、開(kāi)花期葉片K、Mg含量以及籽粒Ca的含量,這些指標(biāo)可以作為Δ13C的替代指標(biāo)有選擇地用于育種計(jì)劃中。應(yīng)用氫氧穩(wěn)定同位素示蹤技術(shù)對(duì)毛烏素沙地南緣緩坡丘陵區(qū)苜蓿水分來(lái)源的研究表明,在地下水埋深在3.5m左右的灘地,苜蓿在旱季及雨季均對(duì)深層土壤水及地下水有較高的利用率,生長(zhǎng)狀況明顯好于地下水位更深的坡位。表明通過(guò)吸收淺層地下水,可以彌補(bǔ)了天然降水的不足,滿(mǎn)足植物生長(zhǎng)發(fā)育的需要并取得較好的生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益。

穩(wěn)定同位素技術(shù)在作物水分利用策略研究中的應(yīng)用 目錄

目錄
前言
**章 研究基礎(chǔ) 1
**節(jié) 植物水分利用效率 1
一、植物WUE 的含義及其測(cè)定和計(jì)算方法 1
二、氣孔與植物WUE 的關(guān)系 3
三、作物WUE 及其與產(chǎn)量的關(guān)系 4
第二節(jié) 植物Δ13C 7
一、植物Δ13C 的原理 7
二、植物Δ13C 的測(cè)定分析方法 7
三、植物Δ13C 與WUE 的關(guān)系 8
四、植物Δ13C 與氣孔導(dǎo)度及光合作用的關(guān)系 9
五、植物光合作用后的生理生化過(guò)程對(duì)碳同位素的分餾作用 10
六、Δ13C 在作物育種中的應(yīng)用 11
七、Δ13C 替代指標(biāo)的研究 13
第三節(jié) 基于碳同位素分辨率技術(shù)的作物節(jié)水品種選育方法 14
一、研究區(qū)自然概況 14
二、試驗(yàn)材料 15
三、試驗(yàn)設(shè)計(jì) 17
四、主要分析指標(biāo)及其測(cè)定方法 18
五、數(shù)據(jù)處理 21
主要參考文獻(xiàn) 21
第二章 碳穩(wěn)定同位素技術(shù)在寧夏不同生態(tài)區(qū)春小麥節(jié)水品種鑒定中的應(yīng)用研究 27
**節(jié) 寧夏不同生態(tài)區(qū)小麥Δ13C 與籽粒產(chǎn)量的關(guān)系 28
一、寧夏不同生態(tài)區(qū)小麥Δ13C 及重要生理指標(biāo)的時(shí)空變化 29
二、寧夏不同生態(tài)區(qū)小麥Δ13C 與籽粒產(chǎn)量及重要農(nóng)藝和生理指標(biāo)的相關(guān)性 30
三、寧夏不同生態(tài)區(qū)小麥Δ13C 與光合氣體交換參數(shù)的相關(guān)性 32
四、寧夏不同生態(tài)區(qū)小麥Δ13C 替代指標(biāo)的篩選 33
五、寧夏不同生態(tài)區(qū)小麥3 種基因型間各農(nóng)藝和生理指標(biāo)的差異 33
六、討論與結(jié)論 35
第二節(jié) 不同水分條件下小麥Δ13C 與蒸騰效率及相關(guān)農(nóng)藝和生理指標(biāo)的關(guān)系 39
一、不同水分處理對(duì)Δ13C、籽粒產(chǎn)量、蒸騰效率及灰分含量的影響 39
二、不同水分條件下小麥基因型間Δ13C 的差異 41
三、不同水分條件下小麥Δ13C 與WUE 的關(guān)系 42
四、不同水分條件下小麥Δ13C 與籽粒產(chǎn)量構(gòu)成因素的關(guān)系 42
五、不同水分條件下小麥Δ13C 與灰分含量、3 種礦質(zhì)元素的關(guān)系 43
六、不同水分條件下小麥Δ13C 與氣體交換參數(shù)的關(guān)系 44
七、討論與結(jié)論 46
第三節(jié) 春小麥Δ13C 與籽粒產(chǎn)量、灰分含量莖稈中碳水化合物的關(guān)系 49
一、銀川試驗(yàn)點(diǎn)不同年份氣候條件及土壤含水量的差異 51
二、銀川試驗(yàn)點(diǎn)不同年份間Δ13C、籽粒產(chǎn)量和收獲系數(shù)的變化 52
三、銀川試驗(yàn)點(diǎn)小麥花后不同天數(shù)比莖稈重和碳水化合物含量的變化 52
四、銀川試驗(yàn)點(diǎn)不同年份小麥Δ13C 與籽粒產(chǎn)量及重要農(nóng)藝和生理指標(biāo)
之間的關(guān)系 53
五、銀川試驗(yàn)點(diǎn)小麥Δ13C 與比莖稈重、3 種碳水化合物含量、積累效率
和轉(zhuǎn)運(yùn)效率的關(guān)系 54
六、討論與結(jié)論 56
第四節(jié) Δ13C 在小麥節(jié)水高產(chǎn)后代選育中的應(yīng)用 59
一、寧夏不同生態(tài)區(qū)基于Δ13C 的親本選擇及雜交后代群體的構(gòu)建 59
二、寧夏不同生態(tài)區(qū)3 個(gè)雜交類(lèi)型后代品系旗葉Δ13C 及籽粒Δ13C 的表現(xiàn) 60
三、寧夏不同生態(tài)區(qū)3 個(gè)雜交類(lèi)型后代品系籽粒產(chǎn)量的表現(xiàn) 63
四、寧夏不同生態(tài)區(qū)3 個(gè)雜交類(lèi)型后代品系Δ13C 與籽粒產(chǎn)量的關(guān)系 66
五、討論與結(jié)論 66
主要參考文獻(xiàn) 66
第三章 碳、氧穩(wěn)定同位素技術(shù)在寧夏荒漠草原區(qū)苜蓿節(jié)水高產(chǎn)新品種鑒定及
水分利用策略中的應(yīng)用 71
**節(jié) 寧夏荒漠草原苜蓿不同部位Δ13C 與干草產(chǎn)量及WUE 的關(guān)系 71
一、灌水量、生長(zhǎng)年限和基因型對(duì)各測(cè)定指標(biāo)的影響 73
二、基因型與環(huán)境的互作 74
三、不同時(shí)間尺度光合產(chǎn)物Δ13C 與干草產(chǎn)量及WUE 的相關(guān)性 75
四、討論與結(jié)論 82
第二節(jié) 寧夏荒漠草原不同水分條件下苜蓿Δ13C 與光合同化特征的關(guān)系 84
一、不同水分處理對(duì)Δ13C、碳含量及光合氣體交換參數(shù)的影響 85
二、不同水分條件下Δ13C 與葉片碳含量的關(guān)系 90
三、不同水分條件下Δ13C 與光合氣體交換參數(shù)的關(guān)系 92
四、討論與結(jié)論 94
第三節(jié) 寧夏中部干旱帶苜蓿Δ13C 替代指標(biāo)的研究 96
一、不同水分條件下Δ13C 及相關(guān)指標(biāo)的表現(xiàn) 97
二、苜蓿各參試品種生長(zhǎng)及生理指標(biāo)的表現(xiàn) 98
三、不同水分條件下Δ13C 與各測(cè)定指標(biāo)的相關(guān)性 98
四、討論與結(jié)論 99
第四節(jié) 寧夏毛烏素沙地南緣緩坡丘陵區(qū)不同坡位旱地苜蓿水分利用特征的研究 100
一、試驗(yàn)區(qū)降雨及其同位素組成 101
二、不同坡位苜蓿地土壤含水量的變化 102
三、不同坡位苜蓿生物量、地上整株Δ13C、水勢(shì)及氣孔導(dǎo)度的變化 103
四、不同坡位土壤水及苜蓿莖稈水穩(wěn)定同位素組成 106
五、不同坡位苜蓿對(duì)各潛在水源的利用率 109
六、討論與結(jié)論 110
主要參考文獻(xiàn) 113
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