【推荐下载】简析水稻金优38产量构成因子
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
简析水稻金优38产量构成因子
简析水稻金优38产量构成因子
摘要:对水稻(Oryza sativa L.)金优38产量及其构成因子进行了分析,结果表明,变异系数由大到小依次为每穗实粒数、有效穗数、结实率、产量、穗长、千粒重;千粒重、每穗实粒数和有效穗数与产量的相关性均达显着水平;3个主导因子千粒重、每穗实粒数、有效穗数对产量的直接通径系数分别是0.603 5、0.446 7、0.415 6。
综合各分析结果,在金优38栽培过程中应主攻每穗实粒数和有效穗数,以达到增产的目的。
关键词:水稻(Oryza sativa L.);金优38;产量构成因子;分析
Analysis on Yield Contributing Factors of Rice Cultivar Jingyou 38
SUN Wei,XU Li-rong
(Huanggang Academy of Agricultural Sciences,Huanggang 438000,Hubei,China)
Abstract:The yield and yield contributing factors of rice(Oryza sativa L.) Jinyou38 was analyzed. The results showed that the variation coefficient ranked as spikelet number per panicle effective panicle seed setting rate yield ear length 1 000-grain weight. 1 000-grain weight,spikelet number per panicle and effective panicle were significantly correlated to yield at 0.05 level. The result of path analysis of the most important factors showed that direct path coefficients of 1 000-grain weight,spikelet number per panicle,effective panicles to crop yield was 0.603 5,0.446 7 and 0.415 6 respectively. In conclusion,spikelet number per panicle and effective panicle should be focused to increase the yield of Jinyou 38.
Key words:rice(Oryza sativa L.); Jinyou38; yield components; analysis
水稻(Oryza sativa L.)金优38是湖北省黄冈市农业科学院选育的高产水稻新品种,2002~2003年参加湖北省晚稻区试,2004年通过了湖北省农作物品种审定委员会的审定,2006~2007年参加国家区试,2008年参加国家生产试验,2009年通过了全国农作物品种审定委员会的审定,审定编号为国审稻2009025。
简析水稻金优38产量构成因子,本研究通过对金优38产量构成因子进行分析,明确了其高产栽培的最佳途径,优化了生产管理模式,为进一步提高其产量提供理论依据。
1 材料与方法
利用金优38在2002~2003年省区试和2006~2007年国家区试汇总中的32个点次
的产量结果进行变异系数分析,研究金优38的稳产性;并对汇总的32点次产量构成因子进行偏相关、回归和通径分析,研究金优38产量构成因子及其对产量的作用[1]。
2 结果与分析
2.1 金优38产量及其构成因子的变异系数
栽培因素对水稻产量及其构成因子的影响是由外界环境因素与作物自身基因共同决定的,其表现型的变化差异直接反映出栽培因素的影响,变异系数小的遗传力高,不易受环境条件的影响,利用栽培条件改良该性状的潜力小;反之,变异系数大的遗传力低,容易受外在环境条件的影响,可以通过改变外在的栽培条件而获得理想性状,提高产量的潜力也较大。
对金优38产量及其构成因子的变异系数进行分析,结果见表1。
从表1可以看出,5个产量构成因子中变异系数由大到小依次为每穗实粒数(23.10%)、有效穗数(21.40%)、结实率(12.05%)、穗长(6.78%)、千粒重(4.15%);产量变异居中,变异系数为11.51%。
表明每穗实粒数、有效穗数受环境影响变化较大,通过改善栽培措施、改进水肥等条件可以提高金优38的实粒数和有效穗数;而穗长和千粒重的变异系数较小,表明控制两性状的基因的遗传力较高,性状相对稳定,促变的空间较小。
因此在生产实践中应主攻实粒数和有效穗数以达到增产、增效的目的。
2.2 金优38产量及其构成因子的偏相关关系
在产量与各产量构成因子的偏相关关系中,千粒重与产量极显着相关,每穗实粒数和有效穗数与产量显着相关,而穗长和结实率与产量相关性不显着(表2)。
各产量构成因子之间的偏相关关系中,有效穗数、每穗实粒数、千粒重3因子两两之间呈显着负相关关系,穗长与结实率之间呈极显着负相关关系,表明这些产量构成因子之间存在着相互制约关系,即随着有效穗数的增加,每穗实粒数减少、千粒重降低;随着穗长增加,结实率下降。
穗长与每穗实粒数之间呈正相关关系,表明穗子越长,每穗实粒数越多。
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
仅供参阅!浅谈发展我国低碳农业的思考
摘要:低碳农业是生物多样性农业,它具有低耗性、持续性、高优性、协调性、系统性的特征,发展低碳农业,有利于实现农业持续协调全面发展。
因此,要从以下几方面推动低碳农业发展:一是制定相关政策;二是依靠科技支撑;三是注重资源节约;四是实施清洁工程;五是建设乡村新镇。
关键词:低碳农业;节能减排。
1 低碳农业的含义与特点。
低碳是近期最热的词之一。
但现在人们一谈到低碳经济,讲工业的多,讲城市的多,讲农业的少,讲乡村的少。
事实上,联合国粮农组织新近指出,耕地释放出大量的温室气体,超过全球人为温室气体排放总量的30%,相当于150亿吨的二氧化碳。
同时,联合国粮农组织估计,生态农业系统可以抵消掉80%的因农业导致的全球温室气体排放量,无需生产工业化肥,每年可为世界节省1%的石油能源,不再把这些化肥用在土地上还能降低30%的农业排放。
所以,低碳经济在农业上大有可为。
低碳农业就是生物多样性农业。
农业的发展经历了刀耕火种农业阶段、传统农业阶段和工业化农业阶段。
工业化农业过程对生物多样性构成威胁:农田开垦和连片种植引起自然植被减少,以及自然物种和天敌的减少;农药的使用破坏了物种多样性;化肥造成了环境污染,进而也引起生物多样性的减少;品种选育过程的遗传背景单一化及其大面积推广,造成了对其他品种的排斥??如果用碳经济的概念衡量,这种农业可以说是一种高碳农业。
改变高碳农业的方法就是发展生物多样性农业。
生物多样性农业由于可以避免使用农药、化肥等,某种意义上正属于低碳农业。
低碳农业是指以减少大气温室气体含量为目标,以减少碳排放、增加碳汇和适应变化技术为手段,通过加强基础设施建设、产业结构调整、提高土壤有机质、做好病虫害防治、发展农村可再生能源等农业生产和农民生活方式转变,实现高效率、低能
耗、低排放、高碳汇的农业。
低碳农业首先是一种理念,是农业转变发展方式的一个发展方向,它更注重整体农业能耗和碳排放的降低。
不仅要像生态农业那样提倡少用化肥农药、进行高效的农业生产,而且在农业能源消耗越来越多,种植、运输、加工等过程中,电力、石油和煤气等能源的使用都在增加的情况下,还要更注重整体农业能耗和排放的降低。
但这是不是就意味着低碳农业只是一个离我们比较遥远空洞的概念呢?绝对不是。
最简易、最有效的例子就是植树造林。
据科学测定,1hm2茂密的森林,一般每天可吸收二氧化碳1005kg,放出氧气735kg,可供975人1天的需要。
1hm2玉米地产出的秸秆就可以压制出7.5t秸秆炭,1.3t秸秆即可满足1户农民全年的取暖做饭。
低碳农业具备五大特点。
发展我国低碳农业的思考。
一是低耗性。
低碳农业体系是科学地安排不同生物在系统内部的循环利用或再利用,最大限度地利用农业环境条件,以尽可能少的投入得到更多更好的产品。
二是持续性。
低碳农业的转型,不仅意味着农业经济形态的转变,更意味着一场深刻的农业革命,它涉及农业资源与环境保护,农业生产技术转型、食品安全、国民健康、城乡关系,以及农村发展、农业增效和农民增收等多方面的问题。
低碳农业并不意味着产出剧烈下降,生产停滞不前,而是要求农业可持续发展[天下论文]。
三是高优性。
低碳农业是生产绿色产品的过程,既要收获优质产品,又要保护生态环境,实现生产生态双安全。
四是协调性。
低碳农业运作与发展涉及多领域,尤其是生产与生态的协调。
资源与环境是农业生产的自然基础,资源贫乏、环境保护、生态建设等现实困惑都要求人们必须发展低碳农业。
低碳农业的本质是生态农业经济,建立循环经济发展模式,有利于缓解资源贫乏的压力;而通过保护农业生态环境和强化生态建设来提高农业生态环境质量,更是保障农业生产可持续发展的基本前提。
五是系统性。
发展低碳农业,要有统筹的思维,即要考虑如何从技术、制度、管理等方面避免农业生产对环境的破坏作用,提高农业生态环境质
量,实现农用资源的可持续利用,保障食品安全和人们健康,这无疑是发展低碳农业、实现农业可持续发展的重要条件。
2 发展低碳农业的意义。
2.1 发展低碳农业,有利于践行科学发展观。
发展是硬道理。
农业面临的问题是如何科学发展。
建设低碳农业与建设资源节约型和环境友好型社会的本质一致,是贯彻和落实科学发展观的具体体现。
科学发展观所蕴涵的关于发展的科学思想和解决发展问题的根本方法,又为我国低碳农业发展提供了方法论指导,拓宽了低碳农业发展的思路,提高了低碳农业发展的质量和效益,促进了农民的增收和生活质量的改善,推动了农村经济的持续发展。
2.2 发展低碳农业,有利于调整产业结构。
发展低碳农业是转变农业经济增长方式、调整产业结构、减轻农业资源与环境压力、解决面源污染的一场革命,是我国实现农业可持续发展的最佳途径。
在传统农业向现代农业、从计划经济向市场经济、从卖方市场向买方市场、以及与国际市场接轨的进程中,农业经济增长方式、农产品的安全性正面临着严峻的挑战,要从粗放经营到集约化生产、从大量使用农药到生产源头和全过程控制污染、从农业有机废弃物乱
堆乱放到无废物、从难以为继到可持续发展,就必须大力推进低碳农业。
通过发展低碳农业,提高资源的利用效率,降低农业经济的碳强度,促进我国经济结构和农业结构的优化升级。
2.3 发展低碳农业,有利于实现农业跨越式发展。
我国农业科技水平参差不齐,研发和创新能力有限,这是我们不得不面对的现实,也是我国由高碳农业向低碳农业转型的最大挑战。
近年来,我国新农村建设步伐加快,乡村清洁工程稳步推进,再生资源开发利用产业呈快速增加之势,如果加大投入,大力发展低碳农业,就可实现农业跨越式发展。
2.4 发展低碳农业,有利于农业资源的开发利用和保护。
发展低碳农业,可以避免对自然资源掠夺式经营和滥用,对农业的可更新资源注意增殖,对不更新资源注意保护和利用,使自然资源能得到持续的利用,促进生态良性循环,为农业经济发展创造良好的生态环境。
2.5 发展低碳农业,有利于提高农业生产的综合效益。
低碳农业能大大提高劳动生产率、土地利用率、土地生产率和资源利用率,从而大大提高经济效益。
低碳农业又能充分合理地利用、保护和增殖自然资源,加速物质循环和能量转化,有显著的生态效益。
它能为社会创造数量多、质量好的多种多样的农产品,满足人们对农产品不断增长的需求。
因此低碳农业的发展,必将促进整个国民经济的全面发展。
3 推动低碳农业发展的思路。
发展低碳农业,最终实现低碳生活,任重道远。
因此,要大力推进低碳农业的发展,笔者认为,应从以下几个方面着手。
3.1 制定相关政策。
要建立和完善相关政策,形成低碳农业发展的长效机制。
一是制定法律法规。
十多年来,中国相继出台了《基本农田保护条例》,修订了《土地管理法》等一系列有关农业生态环境保护的法律法规。
但是,随着改革开放和经济的发展,我国的农业生态环境状况发生了巨大的变化,也出现了许多新的问题,为此,可以借鉴美国做法,结合中国实际,有针对性地出台法律法规,尽快制定并完善农业投入品对生态环境影响等相关标准,加强农产品标准的制定,控制过量的化学品的投入引起的食品安全和环境安全的问题,规范低碳农业发展。
二是建立财政支持政策。
对农村购买太阳能灶给予适当的财政补贴。
同时,大力扶持乡镇低碳生产企业,在税收上予以优惠,帮助企业
提高产量、质量和科技含量。
三是完善投融资体系。
推进农村集约化经营,全力打造低碳、可持续的现代化大农业。
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
仅供参阅!2.3 金优38产量及其构成因子的数量关系
对金优38产量及其构成因子的数量关系进行分析,以有效穗数(x1)、穗长(x2)、每
穗实粒数(x3)、结实率(x4)、千粒重(x5)为自变量,产量(y)为因变量,进行多元回归分析,多元回归方程为:
y=-5 072.522 34+7.153 63x1-276.760 50x2+38.459 37x3-17.129 39x4+499.759 73x5(F=5.430 0**F0.01=0.001 5);
最优回归方程:
y=-7 966.827 90+ 5.790 60x1+ 15.771 37x3+ 412.553 40x5(F=7.420 0**F0.01=0.000 8)
结果显示,多元回归方程及最优回归方程的复相关系数均达极显着水平,表明金优38产量与其产量构成因子之间存在密切的线性关系。
在3个产量主要构成因子中,任1个因子在其他2个因子保持固定时对产量的效应为:有效穗每增减10 000穗/hm2,产量增减57 906.0 kg/hm2;每穗实粒数每增减1粒,产量增减15.771 37 kg/hm2;千粒重每增减1 g,产量增减412.553 40 kg/hm2。
2.4 金优38产量构成因子对产量的作用
为明确金优38的3个产量主导因子对产量的直接影响力,对其进行通径分析,结果(表3)表明,3个主因子中,千粒重对产量的影响最大,其通径系数为p5y=0.603 5,达极显着水平,但由于受到有效穗和每穗实粒数的影响,其最后净效应为0.568 0。
每穗实粒数(p3y=0.446 7)对产量的影响次之,有效穗数(p1y=0.415 6)对产量的影响最小,但均达显着水平。
有效穗数对产量的净效应受到每穗实粒数的负效应影响较大;每穗实粒数受到有效穗数和千粒重的双重负效应影响。
因此,在金优38栽培过程中,应考虑到各产量构成因子之间的相互制约作用。
3 小结与讨论
不同的栽培制度对水稻产量及其构成因子有较大影响。
符家安等通过对广两优476的研究认为,通过施用氮肥影响有效穗数和结实率,可提高其产量。
杨生龙等对57个水稻品种研究表明,水稻在极度节水灌溉栽培条件下有效穗数减少,每穗实粒数下
降,而结实率和千粒重提高,对穗长影响不大。
本研究分析结果表明,在金优38的5个产量构成因子中,有效穗数、每穗实粒数、结实率这3个因子受栽培制度影响变化较大,而千粒重和穗长受环境影响较小,这与杨生龙等研究的结果有所差异。
不同水稻品种,其产量构成因子与产量之间的相关性存在差异。
袁小乐等对超级早稻与晚稻的研究表明,早稻产量与每穗粒数和结实率的关系密切,而晚稻产量与有效穗数和每穗粒数关系密切。
新稻19号每穗总粒数、有效穗数与产量达显着正相关,有效穗数与每穗总粒数之间存在显着的负相关。
本研究结果表明,在金优38各产量构成因子与产量的偏相关关系中,与产量的相关性从大到小依次是:千粒重、每穗实粒数、有效穗数,而穗长和结实率与产量之间的相关性未达到显着水平。
通过对金优38产量构成因子及产量进行变异系数分析、偏相关分析、回归分析和通径分析,确定了影响其产量的主要因子为千粒重、每穗实粒数和有效穗数,且环境条件对每穗实粒数和有效穗数影响较大,所以在栽培过程中应主攻实粒数和有效穗数,从而达到增加产量的目的。
参考文献:
[1] 任红松,吕新,曹连莆,等.通径分析的SAS实现方法[J].计算机与农业,2003(4):17-19.
符家安,杨利,戚华雄,等.施肥对杂交水稻广两优476生长性状及产量构成因子的影响[J].湖北农业科学,2011,50(23):4797-4800.
杨生龙,王兴盛,强爱玲,等.不同灌溉方式对水稻产量及产量构成因子的影响[J].中国稻米,2010,16(1):49-51.
袁小乐,潘晓华,石庆华,等.超级早晚稻的产量与产量构成特点[J].江西农业大学学报(自然科学版),2009,31(1):49-53.
薛应征,胡宁,孙建权,等.粳稻新品种新稻19号产量构成及相关农艺性状分析[J].中国种业,2010(4):52-53.
相关推荐
试论农村经济发展与农村能源建设的关系分析
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
仅供参阅!。