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[1]史大坤,魏锋,张玉红,等.种植密度对黄淮海区域部分玉米品种抗倒能力及产量的影响[J].江苏农业科学,2023,51(16):98-104.
 Shi Dakun,et al.Effects of planting density on lodging resistance and yield of some maize cultivars in the Huang-Huai-Hai area[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2023,51(16):98-104.
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种植密度对黄淮海区域部分玉米品种抗倒能力及产量的影响(PDF)
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《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第51卷
期数:
2023年第16期
页码:
98-104
栏目:
遗传育种与耕作栽培
出版日期:
2023-08-20

文章信息/Info

Title:
Effects of planting density on lodging resistance and yield of some maize cultivars in the Huang-Huai-Hai area
作者:
史大坤1 魏锋1 张玉红1 洪德峰1 马俊峰1 卫晓轶1 李方杰1 张雪海2 郑秋道1
1.河南省新乡市农业科学院,河南新乡 453003; 2.河南农业大学农学院/省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室,河南郑州 450002
Author(s):
Shi Dakunet al
关键词:
黄淮海区域玉米种植密度茎秆抗倒能力产量
Keywords:
-
分类号:
S513.04
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
为了解种植密度对不同基因型玉米品种的抗倒能力和产量的影响,本研究在2021年和2022年分别设置了675万、7.50万、8.25万株/hm2 3个密度处理,选用黄淮海区域8个玉米品种作为试验材料。结果表明,8个品种的茎秆抗倒能力随着种植密度的增大,均呈递减趋势。品种和密度互作条件下的相关性分析结果表明,玉米的基部茎粗及基部穿刺强度与茎秆抗倒能力呈密切正相关。灰色关联分析结果表明,8个玉米品种的基部茎粗与茎秆抗倒能力的关联度均较高。2年试验中,在6.75万、7.50万株/hm2处理下新单68的产量均最高,在8.25万株/hm2处理下新单58的产量均最高。综合来看,黄淮海区域玉米育种过程可通过引入具有较强茎秆抗倒能力的种质,提高品种的抗倒能力,并选择适宜的种植密度,提高产量。
Abstract:
-

参考文献/References:

[1]杨国虎,李新,王承莲,等. 种植密度影响玉米产量及部分产量相关性状的研究[J]. 西北农业学报,2006,15(5):57-60,64.
[2]卜俊周,岳海旺,彭海成,等. 种植密度对夏玉米光合性能、农艺性状和产量的影响研究[J]. 江西农业学报,2017,29(9):19-21.
[3]赵丽,郭虹霞,王创云,等. 种植密度对不同玉米品种农艺、光合性状及产量的影响[J]. 山西农业科学,2015,43(5):548-551.
[4]程富丽,杜雄,刘梦星,等. 玉米倒伏及其对产量的影响[J]. 玉米科学,2011,19(1):105-108.
[5]朱培,段雅洁,梁玉超,等. 黄淮海地区玉米机收子粒的探讨[J]. 中国种业,2015(5):13-14.
[6]刘宗华,汤继华,王庆东,等. 河南省主要玉米品种杂种优势利用模式分析[J]. 中国农业科学,2006,39(8):1689-1696.
[7]任安然,武丽芬,关红辉,等. 不同种植密度下玉米茎秆纤维性状和抗倒性相关分析[J]. 植物遗传资源学报,2017,18(4):653-664.
[8]孙世贤,顾慰连,戴俊英. 密度对玉米倒伏及其产量的影响[J]. 沈阳农业大学学报,1989,20(4):413-416.
[9]王群,薛军,张国强,等. 覆膜滴灌条件下灌溉量和种植密度对玉米茎秆抗倒能力的影响[J]. 玉米科学,2021,29(2):124-130.
[10]Mashreghi M,Khorasani S K,Darban A R S.Effect of planting methods and plant density on yield and yield component of fodder maize[J]. Research Journal of Environmental and Earth Sciences,2014,6(1):44-48.
[11]李瑞东,尹阳阳,宋雯雯,等. 增密对不同分枝类型大豆品种同化物积累和产量的影响[J]. 作物学报,2022,48(4):942-951.
[12]马延华,王庆祥. 玉米茎秆性状与抗倒伏关系研究进展[J]. 作物杂志,2012(2):10-15.
[13]吴思,陶明德,周迎鑫,等. 化控对夏玉米产量与茎秆抗倒伏性状的影响[J]. 江苏农业科学,2023,51(1):91-98.
[14]于玮淇,王芙臣,杜伟嘉,等. 种植密度与化学调控对春玉米茎秆性状及抗倒伏能力的影响[J]. 玉米科学,2022,30(5):71-79.
[15]Zhang Y L,Liu P,Zhang X X,et al. Multi-locus genome-wide association study reveals the genetic architecture of stalk lodging resistance-related traits in maize[J]. Frontiers in Plant Science,2018,9:611.
[16]Peiffer J A,Flint-Garcia S A,de Leon N,et al. The genetic architecture of maize stalk strength[J]. PLoS One,2013,8(6):e67066.
[17]谷利敏,乔江方,张美微,等. 种植密度对不同耐密夏玉米品种茎秆性状与抗倒伏能力的影响[J]. 玉米科学,2017,25(5):91-97.
[18]Sindhu A,Langewisch T,Olek A,et al. Maize Brittle stalk2 encodes a COBRA-like protein expressed in early organ development but required for tissue flexibility at maturity[J]. Plant Physiology,2007,145(4):1444-1459.
[19]Jiao S P,Hazebroek J P,Chamberlin M A,et al. Chitinase-like1 plays a role in stalk tensile strength in maize[J]. Plant Physiology,2019,181(3):1127-1147.
[20]王元东. 玉米P群种质的杂种优势表现及在温带育种中的利用潜力[D]. 北京:中国农业大学,2004.
[21]洪德峰,张学舜,马毅,等. 优良玉米自交系新01A3及其改良系选育与应用[J]. 玉米科学,2021,29(1):15-19.
[22]陈洪梅,汪燕芬,姚文华,等. 导入热带种质的温带玉米自交系的利用潜力[J]. 作物学报,2011,37(10):1785-1793.
[23]王楷,王克如,王永宏,等. 密度对玉米产量(>15 000 kg/hm2)及其产量构成因子的影响[J]. 中国农业科学,2012,45(16):3437-3445.
[24]刘耀权,李玲玲,谢军红,等. 种植密度对全膜双垄沟播玉米子粒灌浆特征、干物质积累及产量的影响[J]. 玉米科学,2022,30(3):108-115.

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[5]白小军,吴燕,牛艳,等.玉米中乙草胺和莠去津残留量GC-MS/MS分析法的建立[J].江苏农业科学,2014,42(11):334.
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[7]杨洪兴,陈静,陈艳萍.江苏省玉米机械化生产的发展及育种对策思考[J].江苏农业科学,2014,42(11):116.
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[9]王雷,崔震海,张立军.玉米C4型PEPC全长基因的克隆与表达载体构建[J].江苏农业科学,2014,42(11):26.
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[10]雷恩,赵光明,刘艳红.不同稀释浓度松土保水剂对玉米营养生长的影响[J].江苏农业科学,2013,41(06):77.
 Lei En,et al.Effect of different dilutions of super absorbent polymer on vegetative growth of maize[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(16):77.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2022-12-05
基金项目:新乡市科技攻关项目(编号:GG202125);国家现代农业产业技术体系资助项目(编号:CARS-02-68)。
作者简介:史大坤(1994—),男,河南濮阳人,硕士,研究实习员,主要从事玉米遗传育种研究。E-mail:912320091@qq.com。
通信作者:郑秋道,硕士,副研究员,主要从事玉玉米遗传育种研究,E-mail:qiudao0373@163.com;张雪海,博士,副教授,主要从事玉米遗传学与生物信息学研究,E-mail:xuehai85@126.com。
更新日期/Last Update: 2023-08-20