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番茄根系研究情况

诺亚微光

2018/05/04 14:56

阅读:196

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一、研究的最新进展

1.40天苗龄的秧苗从秧苗外部形态和内部组织结构正处于旺盛生长阶段,具有较高的生理活性,栽到大田缓苗快,适应性强,病害少,其中期生长速度超过506080天苗龄的秧苗;开花数、着果率、单果重、总产量也高于其他苗龄处理。苗期增施CO2,更能充分利用CO2提高光合作用效率,增加单位时间内干物质的积累,不仅培育壮苗,促进秧苗生长发育,缩短苗龄,收获提前,前期产量高,而且秧苗集中,耗费CO2量少,施用经济又方便,在工厂化育苗中应用推广前景十分广阔(王万庆,2016,不同苗龄与苗期增施CO2对番茄生长和产量的影响)。

2.42.8%氟吡菌酰胺·肟菌酯SC22.5%啶氧菌酯SC对番茄灰霉病兼具保护和治疗作用,且保护作用优于治疗作用,田间试验中表现出良好的防治效果。新药剂42.8%氟吡菌酰胺·肟菌酯SC22.5%啶氧菌酯SC在推荐剂量下仍对番茄灰霉病防效达80%以上,表现出良好的防效,表明这两个药剂对番茄灰霉病与多菌灵、乙霉威和嘧霉胺间不存在交互抗性,可以用于灰霉病的防治。为了有效治理番茄灰霉病菌的抗药性,延长药剂的使用寿命,42.8%氟吡菌酰胺·肟菌酯SC(露娜森)和22.5%啶氧菌酯SC(杜邦阿砣)在防治灰霉病时应与其他作用机制不同的杀菌剂交替使用(赵建江等,2016,两种新杀菌剂对番茄灰霉病的作用方式及田间防效)。

3.连年耕作的田间土壤不同深度土层中磷素分布差异更为显著,但是目前结合不同深度土层土壤研究磷肥施用效率的文章很少,研究不同深度土壤及施磷水平对作物生长发育及根系形态的影响可以为更好的深耕施肥提供参考依据。番茄植株地上部的生物量受施磷水平和土层深度共同影响,而番茄植株地下部干质量、总根长、根表面积、根体积以及01.5mm直径总根长受施磷水平影响较大,受土层深度影响较小。因此,深耕施肥时需综合考虑施磷水平及翻地深度,可适当将深度为015cm的表层土壤翻耕至作物根系密集区域,以便植物更好地生长发育及养分吸收(于洪杰等,2016,不同土层深度及磷水平对番茄生物量及根系形态的影响)。

  1. 根系的研究情况

  2. 中国科学院水土保持研究所

    在开花结果期的开始、中间、末期对长势与观测番茄相近的植株根系生长情况进行测定。开花坐果期始、中、末,分别对对照行番茄植株进行破坏性取样,将整根挖掘,采用洗根法将根清洗,用钢尺测量各根的长度,观察根系在土层分布位置,所测根系为用水冲洗后所保留的根长大于3㎝的部分,统计不同生长阶段不同长度范围根的数目、根干重(烘箱140℃下烘干24h)及根直径。

  3. 东北农业大学园艺学院

    将番茄浸种催芽后,选取发芽一致的种子播于育苗盘中,待两叶一心将番茄幼苗分苗至8_x0007_cm×8cm的营养钵中,置于人工气侯室内进行培养,培养条件为28℃/14h光照,18℃/10h暗处理,湿度为70%。四叶一心后定植到高17cm、内径11cm的塑料盆中,共6个处理,每个处理3次重复,每个重复3盆,共9盆。定植后20d对不同处理的番茄植株生长指标和根系形态特征进行测定。

  4. 广西大学农学院

    番茄品种均设3个处理:(1NK处理,不施P肥,只施N120mg·kg-1K2O230mg·kg-1的低磷胁迫处理;(2NPK处理,N120mg·kg-1P2O5110mg·kg-1K2O230mg·kg-1兼施的平衡施肥处理;(3)对照,既不种植番茄,也不施肥的处理。番茄品种内不同处理采用完全随机区组设计,每处理12盆,每盆1株,重复3次,每次重复108盆。番茄定植后进行搭架绑蔓、整枝打芽、除草灌溉、病虫害防治等常规管理。

  5. 根系的研究展望

  6. 开展增施CO2对秧苗、根系、产量的影响研究,为制定标准化育苗措施提供依据。

  7. 结合地上植株、地下根系的生长状况,综研究合理使用新药剂的有效性,为病害防治提供指导。

    3.研究不同深度土壤及施磷水平对作物生长发育及根系形态的影响可以为更好的深耕施肥提供参考依据。

    四、根系研究方法概述

    1.传统根系研究方法

    传统的根系研究方法大多采用挖掘法、钻土芯、网袋法、分根移位法等将根系分离出来通过洗根、扫描的方式进行根系信息的收集。传统方法虽然简单易行、直观性强但是取样后期需要做的工作较多如洗根等且在取样过程中会因为人工、机械等因素导致根系的损失降低了实际测量的精度和可靠性使同一生长作物的全程连续观测无法实现在一定程度上限制了根系研究的进行。

    2.根系监测系统的优势

    恩奈瑟斯根系原位监测系统是一种破坏性较小、定点原位野外观察细根生长动态状况的方法。利用微根管方法可以在多个时段对根系进行原位重复观测克服了仅依靠对根系进行物理取样所带来的诸多缺陷。Analysis根系原位监测系统最大优点是对根系的观测研究是非破坏性的在不影响根系生长过程的前提下长期监测某个根系片断或单个根系生长发育的变化趋势;实时追踪记录同一根系的生长、死亡动态和物候等特征而且省时、省工、省力。

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