FACE条件下O浓度增高对小麦籽粒产量和源库关系的影响

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试验于2006-2008年在中国江苏扬州FACE试验基地(119°420”E,32°355N)进行,采用二裂式裂区设计,主区为臭氧浓度处理,处理圈(E-O3)臭氧浓度为对照圈(A-O3)臭氧浓度的1.5倍,不同小麦品种为裂区,供试品种为强筋小麦烟农19,中筋小麦扬麦16和嘉兴002,弱筋小麦扬麦15和扬辐麦2号。主要结果如下: 1.O3浓度增高显著降低小麦籽粒产量。扬麦15、烟农19、扬麦16三个品种拔节期至成熟期O3胁迫处理下籽粒产量下降幅度大于开花至成熟期O3胁迫处理。O3胁迫处理每穗粒数减少表现出品种差异,扬辐麦2号、扬麦15、烟农19三个品种臭氧处理每穗粒数下降的主要原因是退化小穗数增多,而扬麦16和嘉兴002每穗粒数下降的主要原因是不孕小花数增加。O3胁迫条件下小麦籽粒灌浆期缩短,平均灌浆速率下降,导致千粒重降低,这是O3胁迫处理产量降低的主要决定因素。 2.O3胁迫可使小麦茎蘖成穗率降低,减少孕穗期至成熟期叶面积指数。在O3胁迫条件下,小麦花后主茎冠层叶面积与叶绿素含量下降速度加快,绿色叶面积持续时间缩短。 3.O3胁迫不利于小麦干物质的积累,从孕穗期开始,各生育期E-O3处理的干物质积累量均低于A-O3处理。小麦潜在源降低,花后物质积累减少,花前干物质转移率下降,成熟期株高下降。 4.O3胁迫可明显减少小麦拔节期至开花期的氮积累量,对小麦成熟期植株氮积累量的影响表现出基因型差异。O3胁迫条件下花前N积累量减少,花前N运转量、花前N运转率、花前N积累贡献率下降,花后N积累量增加,花后N积累贡献率升高,N肥生产效率下降。 5.O3胁迫对小麦P素吸收表现出基因型差异,可明显降低磷肥生产效率。 6.O3胁迫条件下,小麦单位面积库容数、籽粒最大体积、最大籽粒鲜重明显下降,成熟期籽粒蛋白质含量上升,淀粉含量下降。
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