谷亚娟:盐碱胁迫下水稻籽粒矿质元素累积规律研究论文

谷亚娟:盐碱胁迫下水稻籽粒矿质元素累积规律研究论文

本文主要研究内容

作者谷亚娟(2019)在《盐碱胁迫下水稻籽粒矿质元素累积规律研究》一文中研究指出:稻米矿质元素改良一直是水稻遗传育种学家关注的热点,因为矿质元素不仅是植物生长所必需,同时对人体非常重要,而且只能通过食物摄取。盐碱胁迫不仅影响水稻籽粒中矿质元素的含量,也影响它们间的相关关系。本研究选用4个适合当地气候的水稻品种即吉农大511、松粳14、龙稻11及松粳12,分别种植在非盐碱和苏打盐碱地上,研究了苏打盐碱胁迫对水稻籽粒中K、Na、Ca、Mg、Fe、Mn、Zn、P元素含量的影响及其相互之间的关系。结果表明:P元素在水稻籽粒不同部位中的含量排序为糙米>精米>稻壳,其余7种元素则为稻壳>糙米>精米;非盐碱胁迫下籽粒中矿质元素含量为Zn<Fe<Na<Mn<Mg<Ca<P<K,盐碱胁迫下为Zn<Mn<Fe<Mg<Ca<Na<P<K,盐碱胁迫改变了水稻籽粒中矿质元素含量的排序,且无论盐碱还是非盐碱胁迫下,糙米和精米中矿质元素含量的排序均不同;盐碱胁迫增加了稻米中Na和Ca元素的含量,降低了Fe、Mn、Zn、P元素的含量,且Na增加达8.5倍,同时显著增加了稻壳中Na含量,降低了稻壳中其它7种元素的含量;盐碱胁迫下龙稻11的糙米和精米中Na的含量最高,表现出品种间差异。非盐碱胁迫下稻壳中,Mn和Zn、P和Fe呈显著正相关(P<0.05),Mg和Mn、P呈显著负相关(P<0.05),Ca和Mg呈极显著负相关(P<0.01;r=-0.984);盐碱胁迫下,P与Ca呈极显著正相关(P<0.01),Fe和Na、Mg,K和Ca呈显著正相关,Mn和Na、Zn,K和Fe呈显著负相关(P<0.05),Na和Ca呈极显著负相关(P<0.01);非盐碱胁迫下糙米中,Mn和Ca、Mn和Fe、Zn和Fe、Zn和K呈显著正相关(P<0.05),Fe和K、Mn和K呈极显著正相关(P<0.01),K和Mg、P和Mg呈显著负相关(P<0.05),Mg和Zn呈极显著负相关(P<0.01);盐碱胁迫下,Zn和K、Mn和K及Mn和Zn呈极显著正相关(P<0.01);K和P间呈显著正相关(P<0.05);Mg和K、Mg和Mn及Mg和Zn呈极显著负相关(P<0.01)。非盐碱胁迫下精米中,Zn和Ca间呈显著正相关(P<0.05)。盐碱胁迫下,Mg和Fe间呈极显著正相关(P<0.01);Mg和Na间呈显著负相关(P<0.01)。非盐碱胁迫下水稻籽粒中K与Zn呈极显著正相关(P<0.01;r=0.836),Ca与Mg呈极显著负相关(P<0.01;r=-0.890);盐碱胁迫下K与Mn、P呈极显著正相关(P<0.01),Na与Fe呈显著正相关(P<0.05),Ca与Na、P间呈显著负相关(P<0.05)。盐碱胁迫改变离子间相关性,非盐碱胁迫下不显著相关的离子间在盐碱胁迫下显著甚至极显著相关,非盐碱胁迫下显著或极显著相关的离子间在盐碱胁迫下不显著相关。

Abstract

dao mi kuang zhi yuan su gai liang yi zhi shi shui dao wei chuan yo chong xue jia guan zhu de re dian ,yin wei kuang zhi yuan su bu jin shi zhi wu sheng chang suo bi xu ,tong shi dui ren ti fei chang chong yao ,er ju zhi neng tong guo shi wu she qu 。yan jian xie pai bu jin ying xiang shui dao zi li zhong kuang zhi yuan su de han liang ,ye ying xiang ta men jian de xiang guan guan ji 。ben yan jiu shua yong 4ge kuo ge dang de qi hou de shui dao pin chong ji ji nong da 511、song jing 14、long dao 11ji song jing 12,fen bie chong zhi zai fei yan jian he su da yan jian de shang ,yan jiu le su da yan jian xie pai dui shui dao zi li zhong K、Na、Ca、Mg、Fe、Mn、Zn、Pyuan su han liang de ying xiang ji ji xiang hu zhi jian de guan ji 。jie guo biao ming :Pyuan su zai shui dao zi li bu tong bu wei zhong de han liang pai xu wei cao mi >jing mi >dao ke ,ji yu 7chong yuan su ze wei dao ke >cao mi >jing mi ;fei yan jian xie pai xia zi li zhong kuang zhi yuan su han liang wei Zn<Fe<Na<Mn<Mg<Ca<P<K,yan jian xie pai xia wei Zn<Mn<Fe<Mg<Ca<Na<P<K,yan jian xie pai gai bian le shui dao zi li zhong kuang zhi yuan su han liang de pai xu ,ju mo lun yan jian hai shi fei yan jian xie pai xia ,cao mi he jing mi zhong kuang zhi yuan su han liang de pai xu jun bu tong ;yan jian xie pai zeng jia le dao mi zhong Nahe Cayuan su de han liang ,jiang di le Fe、Mn、Zn、Pyuan su de han liang ,ju Nazeng jia da 8.5bei ,tong shi xian zhe zeng jia le dao ke zhong Nahan liang ,jiang di le dao ke zhong ji ta 7chong yuan su de han liang ;yan jian xie pai xia long dao 11de cao mi he jing mi zhong Nade han liang zui gao ,biao xian chu pin chong jian cha yi 。fei yan jian xie pai xia dao ke zhong ,Mnhe Zn、Phe Fecheng xian zhe zheng xiang guan (P<0.05),Mghe Mn、Pcheng xian zhe fu xiang guan (P<0.05),Cahe Mgcheng ji xian zhe fu xiang guan (P<0.01;r=-0.984);yan jian xie pai xia ,Pyu Cacheng ji xian zhe zheng xiang guan (P<0.01),Fehe Na、Mg,Khe Cacheng xian zhe zheng xiang guan ,Mnhe Na、Zn,Khe Fecheng xian zhe fu xiang guan (P<0.05),Nahe Cacheng ji xian zhe fu xiang guan (P<0.01);fei yan jian xie pai xia cao mi zhong ,Mnhe Ca、Mnhe Fe、Znhe Fe、Znhe Kcheng xian zhe zheng xiang guan (P<0.05),Fehe K、Mnhe Kcheng ji xian zhe zheng xiang guan (P<0.01),Khe Mg、Phe Mgcheng xian zhe fu xiang guan (P<0.05),Mghe Zncheng ji xian zhe fu xiang guan (P<0.01);yan jian xie pai xia ,Znhe K、Mnhe Kji Mnhe Zncheng ji xian zhe zheng xiang guan (P<0.01);Khe Pjian cheng xian zhe zheng xiang guan (P<0.05);Mghe K、Mghe Mnji Mghe Zncheng ji xian zhe fu xiang guan (P<0.01)。fei yan jian xie pai xia jing mi zhong ,Znhe Cajian cheng xian zhe zheng xiang guan (P<0.05)。yan jian xie pai xia ,Mghe Fejian cheng ji xian zhe zheng xiang guan (P<0.01);Mghe Najian cheng xian zhe fu xiang guan (P<0.01)。fei yan jian xie pai xia shui dao zi li zhong Kyu Zncheng ji xian zhe zheng xiang guan (P<0.01;r=0.836),Cayu Mgcheng ji xian zhe fu xiang guan (P<0.01;r=-0.890);yan jian xie pai xia Kyu Mn、Pcheng ji xian zhe zheng xiang guan (P<0.01),Nayu Fecheng xian zhe zheng xiang guan (P<0.05),Cayu Na、Pjian cheng xian zhe fu xiang guan (P<0.05)。yan jian xie pai gai bian li zi jian xiang guan xing ,fei yan jian xie pai xia bu xian zhe xiang guan de li zi jian zai yan jian xie pai xia xian zhe shen zhi ji xian zhe xiang guan ,fei yan jian xie pai xia xian zhe huo ji xian zhe xiang guan de li zi jian zai yan jian xie pai xia bu xian zhe xiang guan 。

论文参考文献

  • [1].水稻籽粒的镉积累变化及降镉措施研究[D]. 李康丽.湖南农业大学2017
  • [2].水稻籽粒锌富集主要农艺调控因子研究[D]. 周佳丽.浙江大学2017
  • [3].砷污染水稻高光谱特征及水稻籽粒产量光谱预估研究[D]. 吉曹翔.南京信息工程大学2011
  • [4].水稻籽粒在萌发过程中胚乳消耗和淀粉体形态的变化[D]. 周宏伟.扬州大学2006
  • [5].水稻籽粒24nt-siRNA对miRNA及籽粒表型的影响[D]. 陆云.河南农业大学2016
  • [6].水稻籽粒无机氮积累特性及其与氮代谢和施氮量关系研究[D]. 孙璐璐.东北农业大学2015
  • [7].水稻籽粒硒、锌含量的QTL定位及遗传效应分析[D]. 张现伟.重庆大学2009
  • [8].OsU496A在水稻籽粒灌浆过程中的作用探究[D]. 袁茜.扬州大学2016
  • [9].灌浆结实期弱光对水稻籽粒氮代谢关键酶活性及营养品质的影响[D]. 刘佳.四川农业大学2010
  • [10].水稻籽粒Cd积累相关QTL的定位分析[D]. 胡大维.中国农业科学院2017
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  • [3].水稻钾离子转运体OsHAK18突变对钾离子转运及抗盐性的影响[D]. 李冉.南京农业大学2017
  • [4].两个水稻胁迫相关基因的功能分析[D]. 陈依晗.南京农业大学2017
  • [5].盐碱胁迫对不同板蓝根品种种子萌发及幼苗生理特性的影响[D]. 朱晓旭.黑龙江八一农垦大学2019
  • [6].盐、碱胁迫条件下水稻蒸腾相关性状的QTL分析[D]. 张恩源.东北农业大学2018
  • [7].苏打盐碱胁迫对不同秧龄水稻氮代谢机制及产量的影响[D]. 刘月月.吉林农业大学2018
  • [8].水稻Na~+/H~+离子转运相关蛋白OXHS6的功能分析[D]. 沙干.中南民族大学2018
  • [9].水稻糙米若干矿质元素含量关联分析[D]. 黄炎.浙江大学2016
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自中国科学院大学(中国科学院东北地理与农业生态研究所)的谷亚娟,发表于刊物中国科学院大学(中国科学院东北地理与农业生态研究所)2019-10-08论文,是一篇关于盐碱胁迫论文,矿质元素论文,稻壳论文,糙米论文,精米论文,中国科学院大学(中国科学院东北地理与农业生态研究所)2019-10-08论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自中国科学院大学(中国科学院东北地理与农业生态研究所)2019-10-08论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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