第六讲 小麦的叶

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小麦生长过程

小麦生长过程
第五页,共11页。
拔节期——50%植株主茎第一 茎节离开地面1.5-2厘米的日期, 以节间长出地面2厘米左右为拔 节期的主要标志, 进入拔节以 后,分蘖迅速向有效和无效两 极分化,界限逐渐分明,以拔 节期到抽穗前是小麦一生中生 长速度最快,生长量最大的时 期,穗叶茎等器官同时并进, 叶面积及茎穗的长度和体积成 倍或几十倍增长,干物质积累 也进入迅速增长阶段。
第六页,共顶端(不包括麦 芒)露出叶鞘时, 即为抽穗期。
第七页,共11页。
孕穗期——50% 植株的旗叶展开, 叶耳可见,旗叶 叶鞘抱着的幼穗 明显膨大,旗叶 与倒二叶的叶耳 距达2-4厘米。
第八页,共11页。
开花期——麦 田半数以上的 麦穗开始开花 时,即为开花 期,一般在抽 穗后3—6天。
第十页,共11页。
灌浆期——灌浆期历时 20d左右,是籽粒贮积干 物质最快的时期,几乎 呈直线增长,积累量占 总重72%,千粒重日增 1-1.7g,是决定粒重最 重要的时期。
第十一页,共11页。
第四页,共11页。
分蘖期——田间有50%植株的第一个分蘖露出叶鞘1.5 厘米以上的日期。此期以营养生长为主,主要产生分 蘖与次生根系,初生根和叶片仍在生长,同时幼穗也 开始分化,生长呈多中心。这个时期以营养生长为主, 主要生长分蘖和根系,同时幼穗的小穗原基也在分化, 是决定穗数和奠定大穗的重要时期。
小麦生长过程
第一页,共11页。
生育时期:生产上根据小麦不 同阶段的生育特点,为了便于栽培 管理,可把小麦的一生划分为出苗、 三叶、 分蘖、拔节、孕穗、抽穗、 开花、灌浆、成熟期。
第二页,共11页。
出苗期——田间 有50%幼苗的第 一片真叶露出胚 芽鞘2厘米以上的 日期。
第三页,共11页。

简述小麦叶片解剖结构组成特征

简述小麦叶片解剖结构组成特征

简述小麦叶片解剖结构组成特征
小麦(Triticumaestivum)是世界上最重要的粮食作物之一,它是现代农业最常用的小麦杂种之一。

小麦叶片解剖结构是一个重要的素材,可以帮助我们了解小麦叶片的物理结构和生理功能,从而促进小麦农业发展。

小麦叶片解剖结构包括叶片表皮、风味腔、叶膜和叶肉。

叶片表皮是叶片的外表层,它有着平滑的表面,也可以被称为叶片的“外衣”。

它的表皮层由多素组成,其中有蜡质素、胶质素、辅酶、烷脂、色素和其他成分。

叶片表皮不仅有体现外观,而且有防御病原体入侵、抵御病虫害和抵抗水分流失,等功能。

其次是风味腔,它是由多孔的叶细胞形成的空间,可以促进水分在叶片内的流动,以及流通特定的植物激素,抑制病虫害侵害等;接下来有叶膜和叶肉,叶膜是叶片中较厚的一层,其主要起到保护叶片中细胞的作用,叶肉则起到重要的营养供给功能,叶片中的植物激素、有益成分,通道叶肉,来达到生长发育,抵御病害,抗逆胁迫等功能。

小麦叶片是一种复杂结构,它的每个组成部分都起着重要作用,不仅是小麦农业发展的关键,也是农作物抗病抗旱能力的重要体现。

近年来,随着科技发展,我们利用遗传育种技术,为小麦叶片选择了更多抗逆性强的特异性物种,以满足对小麦农业的需要;并且,利用计算机等新兴技术更好地了解小麦叶片组成及其功能,以期更好地应用于小麦农业发展中。

总而言之,小麦叶片的解剖结构组成特征是极具研究价值的内容,
它不仅可以帮助我们了解小麦叶片的物理结构特征,而且能够提供有助于小麦农业发展的信息,并且为科学家们在小麦基因组研究中提供了重要参考价值。

小麦生长课件ppt

小麦生长课件ppt

储藏方式与注意事项
储藏方式
小麦的储藏方式主要有干燥储藏和密闭储藏两种。干燥储藏是将小麦在入库前进行晾晒,降低水分含 量,然后存放在通风良好的仓库中;密闭储藏则是将小麦装入密封的容器中,如塑料袋或密封仓,以 隔绝外界空气,防止虫害和潮湿。
注意事项
在储藏小麦时,需要注意以下几点,如保持干燥、防潮、防虫、防鼠等;同时还需要定期检查小麦的 水分含量和品质,如发现异常应及时处理。此外,小麦的储藏时间不宜过长,以免影响品质和口感。
施肥与灌溉
施肥管理
根据小麦的生长需求和土壤养分 状况,合理施肥,提供充足的营 养元素,促进小麦的生长。
灌溉管理
根据土壤湿度和气候条件,适时 灌溉,保持土壤湿润,满足小麦 的水分需求。
病虫害防治
病虫害监测
定期观察小麦的生长情况,及时 发现病虫害的迹象,采取有效的
防治措施。
生物防治
利用天敌和生物农药进行病虫害防 治,减少化学农药的使用,保护环 境和食品安全。
通过推广先进的种植技术和管理模式,提高小麦 单产和品质,满足不断增长的需求。
发展绿色农业
推广绿色农业技术,减少化肥和农药的使用,提 高小麦的环保品质,促进可持续发展。
拓展国际市场
加强与国际市场的合作与交流,提高我国小麦的 国际竞争力,扩大出口市场。
THANKS
感谢观看
对种子进行精选、晾晒和 药剂拌种,以提高种子的 发芽率和抗病能力。
播种技术
播种时间
根据当地的气候条件和小 麦品种的特性,确定适宜 的播种时间,确保小麦的 出苗率和生长周期。
播种方式
采用机械播种或人工播种 ,控制播种深度和行距, 保持播种均匀。
播种密度
根据土壤肥力和小麦品种 的生长特性,合理确定播 种密度,以提高小麦的产 量和品质。

第六讲 小麦的叶

第六讲 小麦的叶
从叶片定型到衰枯前为叶片功能期。在此期间叶 片光合功能旺盛,有较多的光合作用输出,功能期的 长短因品种、叶位、气候以及栽培条件而异。
光合能力:
光合能力一般用光合生产率作为指标,即每天 每平方米叶面积扣除呼吸消耗后所生产的干物质重 量。单位:克/平方米/日。
小麦的光合生产率通常为4-6,高的可达10以上。
品种特性与主茎叶数
全国小麦生态研究表明:主茎叶数是小麦冬春 性的重要外部形态指标,一般春性品种主茎叶数少, 冬性品种主茎叶数多,半冬性品种介于二者之间, 并随冬性的加强而增加。
我国北方冬小麦,在适宜播期内(9月下旬至 10月上旬),主茎出叶总数为12~14片,冬前出叶 数6~7片,春生叶片数是6~7片。春播小麦在适宜 播期内(3月中旬至4月初),主茎出叶数6~8片。
播种期不同,引起冬性品种主茎叶数变异,一方面 是由于冬前积温不同,另一方面是由于品种春化温度与 叶片生长温度的差异所造成的。
主茎茎生叶片不论冬春小麦都是相对稳定的(45片叶),因此主茎叶数的差异主要是近根叶的多少 引起的。近根叶的多少既受品种春化特性的影响,又 受叶片分化期环境温度的影响。
通常春化发育的有利温度为0-3℃,温度过高不 利春化通过,而叶片生长的最适温度为12-18℃,温 度过低不利叶片分化生长,因此环境温度不同就会造 成春化与叶片生长不同先后组合。
冬小麦由于有越冬低温的过程,因此冬前近根叶 面积呈小、大、小(越冬叶)、大(早春近根叶); 而茎生叶一般是由低位向高位的叶面积递增,但通常 旗叶下的倒二叶最大,其次为旗叶。
小麦主茎和分蘖上的叶片,虽然在一生中分化许多, 但绿色功能叶并不随新生叶片的增加而不断增加。研究 表明,冬小麦当主茎第6-7叶出现时,第1-2叶就开始枯 黄,以后新生叶陆续出现,枯黄叶也不断增加,这样在 某个时期、某个蘖位,全绿功能叶一般不超过4-6片。 小麦每片叶的生长过程,是由出叶至定长,由定长至枯 黄。由定长至枯黄可视期为功能期,功能期虽短,关系 到干物质的积累。凡冬小麦单蘖总叶数在6片以上,单 蘖叶片工作日数在280天以上的分蘖均可成穗。

冀教版生物ppt课件 单子叶植物

冀教版生物ppt课件 单子叶植物

无真正的花和果实。 有真正的花和果实。
胚珠裸露,无 子房壁。
种子裸露,无 果皮包被。
适应生活在干旱、 贫瘠的土地。
胚珠有子房壁包被。
种子外有果皮包被。 分布广泛,适 应能力强。
24
21
练习:
识别小麦的结构
22
比较单、双子叶植物的异同
不同点 根系 叶脉 花的基数 种子 相同点
单子叶植物
双子叶植物
须根系
直根系
平行脉
网状脉
3 一片子叶
4或5 两片子叶
都具备பைடு நூலகம்、茎、叶、花、果实、种子
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比较裸子植物与被子植物的区别
项目 花和果实 胚珠与子房壁 种子及果皮 生活环境
裸子植物
被子植物
玉米——粮食作物
5
水稻——粮食作物
郁金香——观赏植物
芦苇——经济作物
18
高粱——粮食作物
甘蔗——经济作物
·被子植物是植物界中结构和功能最完善 、 适应性最强、分布最广、种类占绝对优 势的植物。
· 被子植物和裸子植物统称为种子植物。
种子植物的主要特征是: 根茎叶发达; 能产生种子并用种子繁殖。
第六节被子植物
二、 单子叶植物
学习目标
· 1、概述单子叶植物的主要特征 · 2、识别常见的单子叶植物
江老师
被子植物
·被子植物又叫绿色开花植物, 具有六大器官,分为双子叶植 物和单子叶植物
小麦是我们最常见的单子叶植物
观察小麦植株
1. 取整株小麦,观察根、茎和叶的形态,判断它的根 系、茎、叶脉分别属于什么类型? 2. 观察小麦的花,找出雄蕊、雌蕊,数一数雄蕊的数 目? 3. 观察小麦的果实,具有什么特点? 4 、观察小麦胚的结构注意子叶的数目?

简述小麦叶片解剖结构组成特征

简述小麦叶片解剖结构组成特征

简述小麦叶片解剖结构组成特征小麦(TriticumaestivumL.)是一种广泛种植的植物,是世界上最重要的粮食作物之一。

小麦叶片解剖结构组成特征是了解小麦叶片生长发育过程和作物的品质重要因素的关键。

小麦叶片的结构组成特征特别重要,它不仅是小麦植物之间的重要差别,而且在微量元素的吸收、蒸腾和光合作用等有着重要作用。

本文将介绍小麦叶片解剖结构组成特征及其生理生态功能。

一、小麦叶片解剖结构特征小麦叶片由叶片、叶鞘和叶脉组成,其解剖结构的细微差异决定了它在外观形态上的差异。

具体而言,小麦叶片由叶面和背面组成,叶面较薄,背面较厚,叶面有光滑的表皮和粗糙的表皮,毛叶也有可能存在;叶鞘由称作叶轴的中部、叶箭头和叶舌组成;叶脉是由横纹脉和直纹脉组成,横纹脉从叶箭头发出,横纹脉分布均匀,直纹脉主要沿着叶轴发出,直纹脉数量可能会有所不同。

二、小麦叶片的组成特征及其生理生态功能小麦叶片的组成特征决定了它在植物体内的特殊作用。

比如,小麦叶片的表皮具有机械防御功能,有助于保护植物免受病原体的入侵,叶箭头和叶舌能够阻止外来物质的侵入,它们也能有效地保护叶片免受紫外线照射和日晒的伤害;横纹脉和直纹脉有助于植物体内水分的循环,从而满足植物新陈代谢的需要;叶片中的蛋白质丰富,对植物的生长发育有重要作用,其中一些植物激素和矿质元素如硝酸盐,也在其中发挥重要作用。

三、结论小麦叶片解剖结构组成特征具有重要的生理生态功能,一般而言,叶片的表皮、叶鞘、叶脉和细胞的组成特征都有助于植物新陈代谢的需要,例如,叶片的表皮有助于植物免受外来物质的入侵,叶鞘、叶脉有助于植物内水分的循环,细胞中的蛋白质丰富,矿质元素也有助于植物的生长发育。

因此,了解小麦叶片解剖结构组成特征,有助于更好地了解小麦植物生长发育过程,从而提高小麦品质和产量。

七年级下册第六课科学知识点

七年级下册第六课科学知识点

七年级下册第六课科学知识点七年级下册科学课程是初中科学中的重要部分,这门学科的基本理论和实验都是学生未来成功学习其他科学学科的基础。

其中第六课内容包含了多种科学知识点,让我们来了解一下。

一、小麦的结构和生长小麦是世界上最重要的粮食作物之一,对于我们的生活有着非常重要的作用。

在第六课中,我们学到了关于小麦的结构和生长的知识点。

小麦主要由三个部分组成:麦粒、麦糠和胚芽。

麦粒是小麦最重要的部分,是小麦的种子,也是我们做面食的主要原料。

麦糠是麦粒外层的一层薄膜,富含纤维和矿物质,是粗粮的主要来源。

胚芽是小麦种子内最重要的部分之一,它富含蛋白质、维生素和矿物质。

小麦的生长主要依赖于阳光、水分和土壤。

如果缺乏这些要素,小麦就无法生长。

小麦种子萌发后,根系开始向下延伸,地上部分则向上延伸。

随着小麦的生长,麦穗逐渐长大并变黄,这时候就可以开始收割了。

二、基本的化学实验科学实验是科学教育中非常重要的一部分,它可以帮助学生加深对具体科学现象的认识。

在第六课中,我们学习了基本的化学实验。

首先,我们了解了简单的实验工具和试剂。

一些常用的实验工具包括试管、酒精灯、显微镜、三角瓶等;而试剂则包括红石墨酸钠、氧化铁、硫酸等。

这些工具和试剂都是科学实验中非常基础的部分,学生需要熟练掌握。

接着,学生开始进行基本的化学实验。

例如,通过试剂将不同物质溶于水中,并观察它们的化学反应;或者利用具有不同性质的物质进行简单的混合和分离实验。

三、生态系统的概念生态学是一门重要的学科,它研究了地球上所有生物之间的相互关系。

在第六课中,我们学习了生态系统的概念。

生态系统是由生物和非生物因素相互影响所形成的一个复杂的系统。

生态系统包括许多不同的因素,例如植被、动物、土壤、水、气候等。

这些因素之间相互依存,共同组成了一个完整的生态系统。

同时,我们还学习了环境污染的概念,并了解了一些简单的环保知识。

生态系统的平衡非常重要,只有保持生态系统的平衡,才能保障我们地球上所有生物的生存。

小麦叶片光合作用的生理调节

小麦叶片光合作用的生理调节

小麦叶片光合作用的生理调节小麦(Triticum aestivum L.)作为世界上最为重要的粮食作物之一,其生长发育过程中与光合作用密不可分。

在整个光合作用过程中,小麦的叶片是最重要也是最活跃的器官之一。

然而在不同的环境下,小麦叶片对光的响应和调节也会有所不同。

本文将从小麦叶片光合作用的生理调节入手,探讨小麦叶片对于光的响应及调节机制。

小麦叶片对于光的响应小麦叶片在保证光合作用的过程中,其对于光的响应是非常灵敏的。

光的强度、波长等因素都会影响到小麦叶片的生长发育和光合作用过程。

其中,光周期是小麦叶片对于光的响应的一个重要因素。

一般认为,小麦的生长发育及其产量都与光周期密切相关。

一般情况下,小麦的光周期为14〜16小时,而其光周期的变化也会影响到小麦的生长和发育。

此外,小麦叶片对于光的强度、波长等因素也具有一定的响应。

在光强较弱的情况下,小麦叶片的光合作用能力明显降低,同时其生长速度也会变得较慢。

在光波长方面,小麦叶片对于不同波长的光也具有不同的响应。

在蓝光、红光和绿光三种颜色的光中,小麦叶片对于红光和蓝光的响应最强,而对于绿光的响应最弱。

小麦叶片光合作用的生理调节机制小麦叶片的光合作用能力受到许多因素的影响,而其中之一就是生理调节。

小麦叶片的生理调节机制主要包括光反应和光敏反应两个方面。

光反应小麦叶片中的光反应主要是指其对于环境中光的强度和波长的响应。

在亮度较强的环境下,小麦叶片的光合作用能力也会随之增强。

而在不同波长的光线照射下,小麦叶片的光合作用能力也会有所变化。

在氯化铁等物质的作用下,小麦叶片的光反应能力也会变得更为灵敏。

光敏反应小麦叶片的光敏反应机制则主要处理光捕获和能量传递的过程。

在小麦叶片中,存在大量的光系统复合体,通过其能够将光转化为生化能量。

然而在光合作用过程中,也会产生一定的能量损失。

因此,小麦叶片中的光敏反应机制能够帮助其调节光系统复合体中的能量分配,从而避免能量损失。

总结小麦叶片在光合作用过程中扮演着至关重要的角色。

6植物的叶

6植物的叶

植 物 叶 角 质 层
植 物 叶 角 质 层
第四节 叶的结构
2.气孔器 保卫细胞(guard cell) 气孔(stoma) 副卫细胞。 气孔在表皮上的数目、位置和分布,随植物的 种类而异,且与生态条件有关。 旱生植物的气孔位置常下陷,长于湿地的植物 其气孔位置常稍升高。
气孔器
气 孔 开 关
第六章 叶
第一节 叶的功能
一、光合作用
功能叶:小麦旗叶、 玉米穗位叶。
二、蒸腾作用 三、繁殖作用 四、吸收作用
第二节 叶的形态
一、叶的组成
叶片、叶柄和托叶。 完全叶(complete leaf) 不 完 全 叶 (incomplete leaf)
第二节 叶的形态
(一)叶片(blade) 叶尖、叶基和叶缘 叶脉:中脉、侧脉、细脉 脉序:网状脉序、平行脉序、叉状脉序
第四节 叶的结构
(二)水生植物叶的结构 特点 较薄,丝状细裂,叶肉 的细胞层数少,没有栅栏 组织和海绵组织的分化, 形成发达的通气系统,有 较大的气室,叶脉很少, 输导组织、机械组织和保 护组织都很退化,表皮上 没有角质膜或很薄。
第四节 叶的结构
(三)阳地植物和阴地植物 阳地植物 阴地植物 阳叶常倾向于旱性结构特点 阴叶常倾向于水生植物的特点。叶片常大而薄, 栅栏组织发育不良,细胞间隙发达,叶绿体较大, 表皮细胞也常含有叶绿体。
第四节 叶的结构
(三)叶脉 主脉木质部与韧皮部之间有形成层,分裂活动微 弱。 细脉的末端,韧皮部只有数个狭短的筛管分子和 伴胞;木质部中仅有1-2个螺纹管胞。 木质部比韧皮部延伸更远。 细脉中筛管分子和管状分子邻接的一些薄壁细胞, 具有典型传递细胞的特征。
叶 脉
叶 脉
叶 脉

小麦生长与阶段发育ppt课件

小麦生长与阶段发育ppt课件

二、小麦阶段发育
(六)阶段发育理论的实践意义
1. 有助于正确引种 南→北,年前过早进入光照阶段,易受冻害;北→南,年前可能通不过春花阶 段,造成不结实或延迟成熟。 2. 有助于决定不同品种的播期、密度 小麦进入光照阶段以后,生理上发生一系列变化,代谢强 度提高,吸收矿质元素的能力增强、抗寒力减弱;冬性品种春花阶段较长,分蘖力强,因此秋播 时应先播冬性品种,后播半冬性品种与春性品种,冬性品种应适当稀薄。 3. 加速育种世代 对通过春花以后的小麦可增加光照,提高温度加速光照阶段的进行,缩短生育 期,提前收获。 总之三个生长阶段决定着小麦的穗数、粒数、粒重,前一阶段是后一阶段的基础,后一阶段是前 一阶段的发展,三个阶段的生长中心不同,栽培管理的主攻方向也不一样。
小麦生长与阶段发育
目录



小 麦 产 量 的 形 成
小 麦 阶 段 发 育
小 麦 的 一 生
◆ 课件目标:了解小麦的生育期、生育时期、春化阶段、光照阶段的 概念,以及小麦产量的形成;理解小麦各生育时期的标准;掌握小麦 阶段发育理论在生产上的应用。
◆课件重点:小麦的生育期、生育时期、春化阶段、光照阶段的概念; 小麦阶段发育理论在生产上的应用。
植物由匍匐转向直立,主茎第1节开始伸长 的日期
时期 拔节期 挑旗期
标准 50%以上植株主茎第1节离开地面1.5~2.0cm的日 期
50%以上旗叶全部露出叶鞘,叶片展开的日期
抽穗期 50%以上麦穗抽出一半的日期
开花期 灌浆期 成熟期
50%以上植株麦穗中部小花开放的日期
50%以上植株麦穗中的子粒长度达到最大长度的 80%,从子粒中可挤出汁液的日期 50%以上植株的子粒变硬,呈现本品种固有特征 的日期

14被子植物之单子叶植物3.7我国珍稀植物 章小结

14被子植物之单子叶植物3.7我国珍稀植物 章小结

百山祖冷杉
现仅存3株,裸子植 物,松科常绿乔木, 濒危种,国家1级保护 植物,中国特有种。 百山祖冷杉是我国特有的古老残遗植物,也是我国东 南沿海唯一残存至今的冷杉属植物。1987年,国际物 种生存保护委员会将百山祖冷杉公布为世界上最受严 重威胁的12个濒危物种之一。
羊角槭
被子植物,中国特 有的极度珍稀濒危 树种之一,国家二 级保护植物。2009 年前,在羊角槭发现地中国浙江省天目山, 曾有记载有2株野生植株,不幸的是由于气 候变化等原因2株野生植株相继死亡。 槭树 科落叶乔木,系古老的残遗种,具有重要的 科学价值。
台湾杉
裸子植物。二级 保护植物。“活化 石”植物。 半常绿乔木, 雌雄同株 。我国特 有,分布于福建、 江西、广东、广西、 云南
水松
绒毛皂荚 被子植物,现湖 南仅存2株 豆科 落叶乔木,濒危 种,。绒毛皂荚 因荚果密被黄绿 色绒毛而得名, 花杂性,结实极 少。
绒毛皂荚
普陀鹅耳枥
被子植物,现自然生长 情况下仅存1株,位于浙江 省舟山市普陀佛顶山慧济寺 西侧。属木科落叶乔木,濒 危种,国家1级保护植物, 中国特有种。20世纪50年代 在普陀山尚有数棵,后因开 荒垦殖等原因遭到破坏。
初中生物七年级上册 第三章《形形色色的植物》
小麦
水稻
小麦植株




小麦的根、茎
须根系 草质茎 茎直立、中空, 有节和节间
小麦的叶形、叶脉
带状叶 平行叶脉
复穗状花序
小 麦 花 的 结 构
3—9朵小花
小麦花 的结构
小麦花 的结构
外稃1片
小穗
内稃1片,
雄蕊3枚, 雌蕊1枚, 花基数3.
内稃
柱头 外 稃

第六讲 小麦的叶

第六讲 小麦的叶
室内人控模拟和室外自然条件下研究结果几乎一致。
我们可把这种最少叶数叫做去温光效应后的基本 叶,把由于环境条件引起的累加在基本叶数上的叶数 变化叫做生态可变叶,两者共同构成不同品种在特定 环境条件下的主茎总叶数。
表2-4 不同生态类型品种主茎叶片数变化
(《中国小麦学》,1996)
品种生态型
遗传决定的 基本叶数
小麦叶片是伴随小麦生长不断分化、产生、更替、 衰老的器官,不同时期产生的叶片其着生部位、面积大 小、结构功能以及光合产物的输向不同。
通常根据叶片发生先后时期和着生部位,将小麦叶 片分为三组:
(1)胚叶组:在胚形成中建成并着生于胚轴上的叶片;
(2)近根叶组:着生于分蘖节,叶片数的多少主要由品 种的温光特性、播期早晚及栽培条件所决定。其功能 期主要在拨节前,其光合产物主要供应根、分蘖、中 下部叶片的生长及早期幼穗发育的需要。一般到抽穗 开花期已枯死,对籽粒生长不起直接作用。
当冬小麦春播由于温度高到不能通过春化,常会 造成大量叶片的产生。
主茎叶数虽在变化较大的气候生态环境与栽培条 件下变异较大,但在一定生态区域内,由于品种生态 类型与播期基本接近,因而都有一个比较相对稳定的 最适主茎叶数。
在适宜播期下,北方冬麦区,主茎总出叶数多在 12-14片左右,冬前与冬后出叶数多在6-7片左右;春麦 区主茎总出叶数大多在6-9片左右。
四、叶片衰老
叶色变化是叶片衰老过程最明显的诊断标志。叶 尖始黄是叶片衰老的开始,然后渐至叶基部,进而衰 枯。因此叶片变黄的程度是衰枯进程分期的依据。
叶片衰老呈S型曲线。
缓衰阶段:从叶尖始黄至叶黄1/4 速衰阶段:1/4叶黄至全叶黄 枯衰阶段:全叶黄至叶片失水干枯。
生产实践中,可对叶片衰枯过程进行措施调控。 试验证明,加强肥水管理可以推迟或缓减叶片衰枯进 程。但是,任一叶片一旦进入缓衰始期(叶尖始黄), 肥水虽能减缓叶绿素和蛋白质的降解速度,却不能使 黄化“复绿”;叶片进入速衰后,肥、水管理延缓叶绿 素降解的作用完全消失。
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(3)茎生叶组:着生于地上伸长茎秆的节上,叶数4~6 片,多为5片。其功能主要是共给茎、穗和籽粒生长所 需的营养。旗叶和倒二叶是籽粒灌浆物质的重要制造 者,特别是旗叶,其叶肉细胞呈多环结构,叶绿体基 粒发达,光合效率高。
不同叶片具有不同的组织结构,其功能期与其它器 官建成有一定的对应关系。
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品种特性与主茎叶数
全国小麦生态研究表明:主茎叶数是小麦冬春 性的重要外部形态指标,一般春性品种主茎叶数少, 冬性品种主茎叶数多,半冬性品种介于二者之间, 并随冬性的加强而增加。
我国北方冬小麦,在适宜播期内(9月下旬至
10月上旬),主茎出叶总数为12~14片,冬前出叶
数6~7片,春生叶片数是6~7片。春播小麦在适宜
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二、叶的建成
叶的建成历经分化、伸长和定早已分化外, 其余叶均由茎生长锥分化形成。分化出的叶原基不断 进行细胞分裂和组织分化,并通过伸长过程扩大体积。
叶的伸长由叶尖开始,先叶片伸长,后叶鞘伸长。 叶片伸长初期呈锥状体,称为心叶。心叶继续伸长逐 渐展开,从叶片开始伸长到完全展开定型(叶耳露出 前1叶叶鞘)为叶片伸长期。
通常春化发育的有利温度为0-3℃,温度过高不 利春化通过,而叶片生长的最适温度为12-18℃,温 度过低不利叶片分化生长,因此环境温度不同就会造 成春化与叶片生长不同先后组合。
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冬性品种播种过早,气温较高,没有春化条件, 则先生长叶片再春化,因而形成较多的近根叶;播种晚 则可能叶片生长和通过春化同时相间进行,白天温度 高长叶,晚上温度低春化,主茎叶数分化期较短,叶 数适宜。
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小麦叶片是伴随小麦生长不断分化、产生、更替、 衰老的器官,不同时期产生的叶片其着生部位、面积大 小、结构功能以及光合产物的输向不同。
通常根据叶片发生先后时期和着生部位,将小麦叶 片分为三组:
(1)胚叶组:在胚形成中建成并着生于胚轴上的叶片;
(2)近根叶组:着生于分蘖节,叶片数的多少主要由品 种的温光特性、播期早晚及栽培条件所决定。其功能 期主要在拨节前,其光合产物主要供应根、分蘖、中 下部叶片的生长及早期幼穗发育的需要。一般到抽穗 开花期已枯死,对籽粒生长不起直接作用。
主茎叶数主异的品种因素与环境因素,实质上是由 于小麦对温光反应的特性及其差异引起的。
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值得注意的是:室内人工充分满足温光发育条件下, 不同品种主茎叶数都可降低到一个最低数值,而且这种 值在不同冬春类型品种间十分接近,约6-8片之间。
全国小麦生态研究在自然条件下,不同冬春类型品 种在全国各地给予不同播种期种植,其叶数变化的最小 值范围为5.5-7.3,按整数计算也是6-8片。
营养器官的建成
第六讲
小麦的叶
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一、叶的组成
普通叶(营养叶) 植 物 解 剖 学
变态叶(不完全叶)
叶鞘 叶片 叶舌 叶耳
蘖鞘 颖片 稃片
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2
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叶鞘:加强茎秆的机械强度,保护节间分生组织不受 损伤,也能促进光合作用。
叶片:进行光合作用。
叶片上、下表此之间的叶肉细胞里含有大量的叶 绿素和类胡萝卜素,它们能利用日光能,把从外界环 境中得来的二氧化碳和水分合成为有机物,即光合产 物。这是构成小麦产量的物质基础。
室内人控模拟和室外自然条件下研究结果几乎一致。
我们可把这种最少叶数叫做去温光效应后的基本
叶,把由于环境条件引起的累加在基本叶数上的叶数 变化叫做生态可变叶,两者共同构成不同品种在特定 环境条件下的主茎总叶数。
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表2-4 不同生态类型品种主茎叶片数变化
(《中国小麦学》,1996)
品种生态型
播期内(3月中旬至4月初),主茎出叶数6~8片。
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自然气候环境与主茎叶数
小麦主茎叶数既受品种遗传特性影响,又受自然条 件的影响。
不同地区的自然气候环境可引起主茎叶数的较大变 异,而且随冬性的加强,环境引起的变异加大。
不同品种主茎叶数对自然环境的反应,从宏观上看,
主要受不同纬度造成的温光条件的影响。随着纬度的增 高叶数变少,纬度的降低而增多,而且冬性强的品种, 这种趋势更强烈。
小麦的光合生产率与温度、光照强度、CO2、水 分等有关。
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三、主茎叶片
小麦从茎端生长锥开始叶原基分化,直到生长锥开 始由单棱转入二棱期(生殖器官分化),叶原基才完全 停止分化,这期间主茎分化的总叶数为主茎最终叶片数。
主茎叶龄:对正在出生伸长的叶片,按10进位,将 一个叶片长度为分0.1、0.2、0.3至1.0。通常将叶片露尖 (1cm左右)定为0.1,叶片达到定长时计作1.0。主茎 叶龄5.5,即6片叶中5片定型叶和半片生长叶。
从叶片定型到衰枯前为叶片功能期。在此期间叶 片光合功能旺盛,有较多的光合作用输出,功能期的 长短因品种、叶位、气候以及栽培条件而异。
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光合能力:
光合能力一般用光合生产率作为指标,即每天 每平方米叶面积扣除呼吸消耗后所生产的干物质重 量。单位:克/平方米/日。
小麦的光合生产率通常为4-6,高的可达10以上。
遗传决定的 基本叶数
环境影 响的可 变叶数
主茎总叶片数
茎生叶 近根叶 近根叶 茎生叶 近根叶 合计
春型(6叶型) 5
1
0~4
5
1~5 6~10
半冬型(7叶型) 5
2
0~6
5
2~8 7~13
冬型(8叶型) 5
3
0~8
5 3~11 8~16
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栽培技术与主茎叶数
主茎叶数更大程度地受水肥条件与播种时期、播种 密度等栽培因素的影响。
播种期不同,引起冬性品种主茎叶数变异,一方面 是由于冬前积温不同,另一方面是由于品种春化温度与 叶片生长温度的差异所造成的。
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主茎茎生叶片不论冬春小麦都是相对稳定的(45片叶),因此主茎叶数的差异主要是近根叶的多少 引起的。近根叶的多少既受品种春化特性的影响,又 受叶片分化期环境温度的影响。
若播种过晚,冬前刚出苗,或只萌动未出苗,则 形成先春化后长叶,这样即使是冬性品种叶数也会大 大降低,形成与春小麦春播一样的叶片生长规律。
当冬小麦春播由于温度高到不能通过春化,常会 造成大量叶片的产生。
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