干旱胁迫下玉米各生育期叶-气温差和叶温差的日变化特征,农艺学论文.docx
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1、干旱胁迫下玉米各生育期叶-气温差和叶温差的日变化特征,农艺学论文玉米已成为当下中国种植面积最大且总产量最高的作物,发展玉米生产对保障国家粮食安全具有重要战略意义1.我们国家的水资源匮乏已经并将更严重地影响到粮食生产,怎样协调作物高产与水资源压力大的矛盾,是玉米生产面临的宏大难题.准确获取作物水分状况并及时合理补充灌溉,以及选育抗旱和高水分利用效率的品种是保障作物高产和改善水分利用效率的有效手段,已经得到国内外学者的广泛认可和关注. 作物冠层温度是由土壤-作物-大气连续体(Soil-Plant-Atmosphere continuum)内的热量和水气流决定的,它反映了作物和大气之间的能量交换,与
2、其能量的吸收和释放有关2.近些年来,随着遥感和红外测温等技术的发展,快速、准确、非毁坏性获取作物冠层温度变得特别简捷,基于冠层温度的作物缺水诊断与生长监测也越来越遭到人们的关注3-5. 前 人 在 玉 米6、小 麦7-9、水 稻10-12、绿豆13、高粱14-15、棉花16、香蕉17和葡萄18等作物上,围绕气孔开度、光合速率、蒸腾速率、叶水势、比叶重、叶片卷曲度等生理和形态指标与冠层(叶片)温度的关系开展了大量的研究,将其作为重要手段对植株的水分状况与生长状态进行监测和评价.然而,当前的研究主要集中在作物冠层温度方面,往往是针对一天当中的高温强光阶段,有关日周期全光照时间内单叶叶面温度对环境光
3、温湿度响应的研究还相对较少,而关于玉米不同生育时期的差异表现的研究也有待进一步加强. 本研究通过对5个玉米杂交种在梯度干旱胁迫下的单叶叶表温度和环境因子的连续监测,研究分析了玉米十三叶展期、吐丝期和灌浆期3个生育时期叶-气温差和叶温差的日变化特征及其与环境因子的关系,旨在为借助叶-气温差、叶温差指标进行玉米植株水分状况监测和节水抗旱基因型鉴定等提供参考. 1材料与方式方法 1.1试验设计 试验于2020年在河北吴桥中国农业大学吴桥实验站进行.采用人工旱棚与控水池结合的方式方法控制土壤水分含量.旱棚拱最高点4.5m,两侧高度3.2m,阴雨天提早将防雨布拉起遮挡,绳索固定;控水池中土壤为大田表层3
4、0cm耕层土,根据每10cm容重分层填实,深60cm,底部平铺聚乙烯厚膜隔断与深层土壤的联络,池与池之间用水泥墙隔断.土 壤 养 分 含 量 为:有 机 质1.22%,碱 解 氮69mg/kg,速效磷(P2O5)46mg/kg,速效钾(K2O)84mg/kg. 试验选择玉米杂交种为郑单958、先玉335、浚单20、农大108和ND66.种子来源为纯系父母本经人工授粉获得.试验于2020年5月1日播种,点播,种植密度为67 500株/hm2,每池5行 15株. 生长前期土壤含水量保持在80% 5%,保证玉米正常生长.十三叶展期、吐丝期和乳熟期(吐丝后28d),设置4个土壤水分处理水平,土壤相对含
5、水量分别到达80%、65%70%、55%60%、45%50%,分别代表土壤水分供给充足(Control)、轻度胁迫(Mild stress)、中度胁迫(Moderate stress)和重度胁迫(Severe stress). 为了适期到达设定的干旱胁迫处理,每5d测定1次土壤含水量并提早控水.十三叶展期、吐丝期和乳熟期3个时期叶温测定当日的对照、轻度胁迫、中度胁迫和重度胁迫处理060cm土体平均土壤含水量分别为20.9% 2.2%、16.9% 1.9%、14.2% 1.4%和12.0% 1.1%.乳熟期处理没有能到达重度胁迫要求. 1.2叶温测定仪器及方式方法 选择使用SK-8700便携式红
6、外线测温仪,仪器分辨率为0.1,测量精度为常温 0.2,响应时间为500ms.为保证观测数据的准确性,提早对测定植株进行标记并划定待测叶片范围,十三叶展期为最上一片完全展开叶,吐丝期和乳熟期为穗位叶. 玉米 生 长 至 相 应 时 期 前 后,选 择 晴 好 天 气,于6:00-2000对标记叶片固定范围进行测定,时间间隔为2h,为了减少误差测定重复6次,取其平均值作该次测定的叶温值. 测定时,设置仪器发 射 率为0.98,距离系数DS为91,视场角取45 ,距离叶片10cm高度左右,以保证被测叶片面积充满测温仪视场,避免背景干扰.同时使用DJL-18温湿度光照度三参数记录仪对空气温度(Fre
7、e-air temperature,Ta,)、空气相对湿度(Relative air humidity,RH,%)、光合有 效 辐 射 (Photosynthetically active radiation,PAR, mol/(m s)进行自动记录,时间间隔为30 min,饱 和 水 汽 压 差 (Vapor pressure deficit,VPD,kPa)经计算得出19. 1.3数据处理与分析 叶-气 温 差 (Leaf-air temperature difference,LATD,)=测定叶片的温度()-环境空气温度().叶 温 差 (Leaf temperature differe
8、nce,LTD,)=干旱胁迫处理叶片温度()-水分供给充足处理叶片温度()20.利用Microsoft Excel和SAS 9.1软件进行试验数 据 标 准 化 处 理 和 统 计 分 析,采 用GraphPadPrism进行作图. 2结果与分析 2.1各测定时期环境因子日周期变化 如此图1所示,日周期中玉米十三叶展期、吐丝期、乳熟期的光合有效辐射、大气温度呈先升高后降低的单峰曲线,而空气相对湿度则与之相反,呈先降低后升高的趋势,3个测定时期的变幅基本一致. 日出后随着光照强度增大气温升高,9:00以后太阳辐射继续加强,大气温度不断升高,但相对增速降低;正午前后至16:00为高温高光照低湿时段
9、,干旱胁迫效果在这里时间段内最为明显;此后,由于光照强度快速下降,气温逐步降低.分析表示清楚,大气温度分别与光合有效辐射和空气相对湿度呈正相关和负相关关系,相关系数为0.620.93和-0.77-0.83. 2.2不同生育时期叶 -气温差对干旱胁迫的日变化响应2.2.1十三叶展期由图2可知,充足的土壤供水保证了玉米植株根系能够顺利获得维持叶片蒸腾所需的大量水分,使得叶-气温差变化平缓,并且一直保持低于大气温度的状态,即便在12:00-16:00仍然保持着2的温差,5个玉米杂交种表现一致.而在梯度水分胁迫下,叶-气温差则随胁迫程度的加重而逐步升高,尤其是在正午及正午过后的14:00-16:00,
10、这与前人 在 玉 米6及 其 他 作 物 上 的 研 究 结 果 基 本 一致11,15,21-22.正午前后光照强度与大气温度接近一天中的峰值,此时开场至高温强光时段结束,叶-气温差变幅随着胁迫程度的加重而出现差异逐步增大的趋势.轻度干旱处理的土壤水分供给相对较多,叶-气温差基本维持在0下面,保持着良好的外部形态,叶片较为舒展,仅有部分心叶出现一定程度的萎蔫;中度胁迫变幅增大,叶表温度普遍高于大气温度12,功能叶片出现卷曲;重度干旱胁迫由于根系吸水困难,蒸腾速率大幅下降,无法利用水气流将多余热量带走,导致叶表温度高于大气温度,叶表温度较大气温度和充足供水处理分别高出约4和6,叶片外部形态出现
11、严重卷曲,直至16:00光照强度开场大幅降低,大气温度回落,植株才出现缓和趋势,叶片恢复舒展状态.统计分析结果表示清楚,5个玉米杂交种间叶-气温差没有显着性差异. 2.2.2吐丝期 如此图3所示,玉米吐丝期,充足水分供给下叶表温度也一直保持低于大气温度的状态,在12:00-16:00仍然保持着1的温差,较十三叶展期略高;与充分供水处理相比,轻度干旱胁迫总体上导致了约1的提高,但基本仍处于较低的叶-气温差值区间,叶表温度没有高过大气温度;高温强光时间段内,中度干旱胁迫与充足供水比拟,前者较后者的叶-气温差一直高2.5 左右,低于十三叶展期的4,并且叶表温度高于大气温度;重度胁迫下表现与十三叶展期
12、较为相近,平均叶-气温差比对照有6左右的提高,这是由于严重的土壤水分亏缺超出了作物本身调节范围,蒸腾缺乏导致富集于叶表的热量无法被带走,叶温持续偏高. 2.2.3乳熟期 与前2个时期相比,乳熟期叶-气温差表现的总体趋势基本一样,充足供水保证了较低叶片外表温度,干旱胁迫加大了叶-气温差,并且随胁迫程度的增加叶-气温差升高的幅度加大.但是,可能是由于玉米生育后期环境光合有效辐射和大气温度降低的缘故,乳熟期叶-气温差在2个胁迫处理没有出现之前快速升高的情况,数值较前2个处理明显降低,并且只要在中度胁迫下12:00和14:00的测定结果中部分品种的叶表温度略高于大气温度(见图4). 2.3不同生育时期
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