水稻高產節水灌溉(簡體書)
商品資訊
系列名:農業重大科學研究成果專著
ISBN13:9787030615862
出版社:科學出版社
作者:楊建昌; 張建華
出版日:2021/01/28
裝訂/頁數:平裝/199頁
規格:24cm*17cm (高/寬)
版次:一版
商品簡介
目次
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商品簡介
本書介紹了水稻產量與水分利用效率協同提高的節水灌溉理論與技術,重點闡述了以控制低限土壤水分為核心的水稻旱育壯秧水分管理、移栽水稻和直播水稻全生育期輕幹濕交替灌溉、控制式畦溝灌溉、覆草旱種、花後適度土壤乾旱等節水技術及水氮互作效應與互作模型,論述了各節水灌溉技術對產量、灌溉水生產力、稻米品質和稻田甲烷與氧化亞氮排放的影響,從根系形態生理、地上部群體質量和籽粒灌漿等方面闡明了在節水灌溉條件下水稻高產與水分高效利用的機理。書中所有圖和表的數據來自作者課題組的研究結果,許多數據是首次呈現。
目次
目錄
前言
第1章 概論 1
1.1 水稻節水灌溉技術 1
1.1.1 控制灌溉 2
1.1.2 間隙灌溉 2
1.1.3 通氣稻栽培 2
1.1.4 水稻強化栽培 3
1.1.5 覆蓋旱種 3
1.1.6 飽和土壤灌溉 3
1.1.7 幹濕交替灌溉 4
1.1.8 節水灌溉的指標 4
1.2 水稻高產節水灌溉技術及其生理基礎 5
1.2.1 高產節水灌溉技術 5
1.2.2 高產節水灌溉技術的生理基礎 7
1.3 節水灌溉對稻米品質和稻田溫室氣體排放的影響 11
1.3.1 稻米品質 11
1.3.2 稻田溫室氣體 12
參考文獻 13
第2章 水稻旱育壯秧水分管理 21
2.1 旱育壯秧指標與需要補水的土壤水分指標 22
2.1.1 旱育壯秧指標 22
2.1.2 旱育壯秧需要補水的土壤水分指標 23
2.2 旱育壯秧的形態生理特徵 25
2.3 旱育壯秧移栽後發根力、對土壤水分響應及產量表現 27
2.3.1 發根力 27
2.3.2 對土壤水分的響應 27
2.3.3 大田期無水層灌溉對旱育壯秧生長和產量的影響 29
2.3.4 灌溉水量和灌溉水生產力 32
參考文獻 33
第3章 移栽水稻輕幹濕交替灌溉 35
3.1 移栽水稻輕幹濕交替灌溉的指標 35
3.1.1 各生育期土壤水分與產量的關係 35
3.1.2 輕幹濕交替灌溉的指標 40
3.1.3 輕幹濕交替灌溉對產量和灌溉水生產力的影響 43
3.2 輕幹濕交替灌溉對水稻農藝生理性狀的影響 44
3.2.1 群體特徵、物質生產和籽粒灌漿 44
3.2.2 根系形態生理 49
3.2.3 內源激素 53
3.3 輕幹濕交替灌溉對稻米品質的影響 62
3.3.1 加工、外觀和蒸煮食味品質 62
3.3.2 營養和衛生品質 63
3.4 輕幹濕交替灌溉對稻田甲烷和氧化亞氮排放的影響 66
3.4.1 甲烷排放 66
3.4.2 氧化亞氮排放 67
3.4.3 全球增溫潛勢和溫室氣體強度 68
參考文獻 69
4.1 旱直播水稻輕幹濕交替灌溉的指標 72
4.1.1 各生育期土壤水分與產量的關係 72
4.1.2 輕幹濕交替灌溉的指標 72
4.1.3 輕幹濕交替灌溉對產量和灌溉水生產力的影響 72
4.2 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻農藝生理性狀的影響 78
4.2.1 分蘖數、葉面積指數(LAI)和地上部幹重 78
4.2.2 葉片光合速率、含氮量和光合氮素利用效率 80
4.2.3 同化物轉運與收穫指數 81
4.2.4 根幹重、根系氧化力和根尖細胞器數目 83
4.3 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻稻米品質的影響 86
4.4 輕幹濕交替灌溉對直播水稻田甲烷和氧化亞氮排放的影響 87
參考文獻 89
第5章 輕幹濕交替灌溉促進水稻弱勢粒灌漿的機制 91
5.1 花後灌溉方式對強、弱勢粒灌漿的影響 92
5.2 輕幹濕交替灌溉對水稻籽粒和葉片蛋白質表達的影響 93
5.2.1 籽粒蛋白質表達 93
5.2.2 葉片蛋白質表達 98
5.3 輕幹濕交替灌溉對籽粒蔗糖-澱粉代謝途徑關鍵酶活性及其基因表達的影響 102
5.3.1 蔗糖-澱粉代謝途徑關鍵酶活性 102
5.3.2 蔗糖-澱粉代謝途徑關鍵酶基因表達 103
參考文獻 107
第6章 控制式畦溝灌溉 111
6.1 控制式畦溝灌溉的指標和灌溉水量 111
6.2 控制式畦溝灌溉對產量和灌溉水生產力的影響 113
6.3 控制式畦溝灌溉對水稻農藝生理性狀的影響 116
6.3.1 分蘖數、葉面積指數和粒葉比 116
6.3.2 葉片著生角度、群體透光率和葉片光合速率 118
6.3.3 地上部幹重、群體生長速率和莖中同化物轉運 118
6.3.4 根幹重和根系氧化力 120
6.4 控制式畦溝灌溉對稻米品質的影響 121
6.5 控制式畦溝灌溉對稻田甲烷和氧化亞氮排放的影響 122
6.5.1 甲烷和氧化亞氮排放 122
6.5.2 全球增溫潛勢和溫室氣體強度 124
參考文獻 125
第7章 覆草旱種 128
7.1 移栽水稻覆草旱種 129
7.1.1 栽培概況 129
7.1.2 產量和灌溉水生產力 129
7.1.3 稻米品質 131
7.1.4 水稻產量和米質在旱種方式間存在差異的原因 132
7.1.5 覆草旱種對移栽水稻田甲烷和氧化亞氮排放的影響 137
7.2 移栽水稻覆草旱種對籽粒灌漿及內源ABA和乙烯水平的影響 138
7.2.1 籽粒灌漿速率 138
7.2.2 籽粒ABA含量和乙烯釋放速率 139
7.2.3 化學調控物質的驗證 142
7.3 直播水稻覆草旱種 145
7.3.1 栽培概況 145
7.3.2 產量和灌溉水生產力 146
7.3.3 稻米品質 147
7.3.4 覆草旱種取得高產優質和水分高效利用的原因分析 148
7.3.5 覆草旱種對直播水稻田甲烷和氧化亞氮排放的影響 152
參考文獻 153
第8章 花後適度土壤乾旱 155
8.1 花後適度土壤乾旱促進同化物向籽粒轉運和籽粒灌漿 156
8.2 植物激素對同化物轉運和籽粒灌漿的調控作用 159
8.2.1 ABA促進同化物向籽粒轉運 159
8.2.2 ABA和乙烯相互作用調控籽粒灌漿 159
8.2.3 增大ABA與赤黴素(GAs)比值可以促進籽粒灌漿 163
8.2.4 多胺與乙烯相互作用調控水稻籽粒灌漿 165
8.3 促進同化物轉運和籽粒灌漿的相關酶活性 170
8.3.1 花後適度土壤乾旱增強稻莖中a-澱粉酶活性和蔗糖磷酸合成酶活化態 170
8.3.2 花後適度土壤乾旱增強水稻籽粒蔗糖-澱粉代謝途徑關鍵酶活性 172
8.3.3 ABA對莖和籽粒中糖代謝相關酶活性起重要調控作用 175
8.4 關於花後適度土壤乾旱需要深入研究的幾個問題 176
8.4.1 根系信號對適度土壤乾旱的響應及其作用 176
8.4.2 氮素向籽粒轉運的機制 176
8.4.3 減少水稻穎花/小花退化的調控途徑及其機制 176
8.4.4 適度土壤乾旱對水稻籽粒品質的影響及其機制 177
參考文獻 177
第9章 水氮互作效應與互作模型 183
9.1 水氮互作效應 184
9.1.1 灌溉方式與施氮量的交互作用 184
9.1.2 灌溉方式與氮肥管理模式的互作效應 187
9.2 水氮互作的生物學基礎 189
9.2.1 減少冗餘生長 189
9.2.2 提高抽穗至成熟期的光合生產 189
9.2.3 促進根系生長 190
9.2.4 增加同化物轉運 192
9.3 水氮互作模型 193
9.3.1 研究方法 193
9.3.2 主要結果 193
參考文獻 197
圖表目錄
圖1-1 水稻葉片氣孔導度與蒸騰速率及光合速率的關係 8
圖2-1 旱育秧地上部幹重和根幹重(a)、分蘖發生率(b)、地上部幹重(c)及移栽後新根幹重(d)與產量的關係 22
圖2-2 不同葉齡期土壤水勢對水稻汕優63(a~d)和鎮稻88(e~h)旱育壯秧指標值的影響 24
圖2-3 大田期不同生育階段土壤水勢對水稻旱育壯秧產量的影響 28
圖2-4 水稻有效分蘖期單株根系氧化力(a)及葉片光合速率(b)與有效分蘖臨界葉齡期莖蘖數的關係 31
圖2-5 水稻灌漿期單株根系氧化力(a)及葉片光合速率(b)與結實率的關係 32
圖3-1 水稻分蘖中期土壤含水量(a)、土壤埋水深度(b)和土壤水勢(c)與產量的關係 37
圖3-2 重幹濕交替灌溉對不同類型水稻品種產量的影響 40
圖3-3 用於測定土壤含水量的土壤水分測定儀(a)、觀測土壤埋水深度的PVC管(b)和測定土壤水勢的土壤水分張力計(c)41
圖3-4 輕幹濕交替灌溉對水稻葉片光合速率(a~d)和蒸騰速率(e~h)的影響 46
圖3-5 輕幹濕交替灌溉對水稻株高(a,b)和葉片著生角度(c,d)的影響 47
圖3-6 輕幹濕交替灌溉對水稻群體透光率的影響 47
圖3-7 輕幹濕交替灌溉對水稻地上部幹重的影響 48
圖3-8 輕幹濕交替灌溉對稻莖中非結構性碳水化合物(NSC)轉運量(a)和轉運率(b)的影響 49
圖3-9 輕幹濕交替灌溉對水稻根幹重(a~d)和根冠比(e~h)的影響 50
圖3-10 輕幹濕交替灌溉對水稻根長度(a~d)和根直徑(e~h)的影響 51
圖3-11 輕幹濕交替灌溉對水稻根系氧化力的影響 52
圖3-12 輕幹濕交替灌溉對水稻根系總吸收面積(a~d)和活躍吸收面積(e~h)的影響 53
圖3-13 輕幹濕交替灌溉對水稻根系傷流量的影響 54
圖3-14 灌溉方式對水稻內源玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)(a~c)和脫落酸(ABA)(d~f)濃度或含量的影響 55
圖3-15 灌溉方式對水稻乙烯釋放速率(a~c)和1-氨基環丙烷1-羧酸(ACC)(d~f)濃度或含量的影響 56
圖3-16 灌溉方式對水稻玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)與脫落酸(ABA)比值(a~c)和玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)與1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)比值(d~f)的影響 57
圖3-17 灌溉方式對水稻脫落酸(ABA)與1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)比值的影響 58
圖3-18 水稻分蘖期根系傷流液和葉片中玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)(a,b)脫落酸(ABA)(c,d)及1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)(e,f)濃度或含量與分蘖數的關係 59
圖3-19 水稻穗分化期根系傷流液和穗中玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)(a,b)脫落酸(ABA)(c,d)及1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)(e,f)濃度或含量與每穗穎花數的關係 60
圖3-20 水稻灌漿期根系傷流液和穗中玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)(a,b)脫落酸(ABA)(c,d)及1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)(e,f)濃度或含量與籽粒灌漿速率的關係 60
圖3-21 水稻灌漿期根系傷流液和穗中玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)與1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)比值(a,b)及脫落酸(ABA)與ACC比值(c,d)與籽粒灌漿速率的關係 61
圖3-22 輕幹濕交替灌溉對水稻生長季甲烷(a,b)和氧化亞氮(c,d)排放通量的影響 67
圖4-1 直播水稻分蘖期土壤含水量(a)土壤埋水深度(b)和土壤水勢(c)與產量的關係 73
圖4-2 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻葉片光合速率的影響 80
圖4-3 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻葉片含氮量(a~d)和葉片光合氮素利用效率(e~h)的影響 82
圖4-4 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻根幹重(a~d)和根系氧化力(e~h)的影響 84
圖4-5 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻田土壤氧化還原電位的影響 85
圖4-6 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻生長季甲烷(a,b)和氧化亞氮(c,d)排放通量的影響 88
圖5-1 灌溉方
前言
第1章 概論 1
1.1 水稻節水灌溉技術 1
1.1.1 控制灌溉 2
1.1.2 間隙灌溉 2
1.1.3 通氣稻栽培 2
1.1.4 水稻強化栽培 3
1.1.5 覆蓋旱種 3
1.1.6 飽和土壤灌溉 3
1.1.7 幹濕交替灌溉 4
1.1.8 節水灌溉的指標 4
1.2 水稻高產節水灌溉技術及其生理基礎 5
1.2.1 高產節水灌溉技術 5
1.2.2 高產節水灌溉技術的生理基礎 7
1.3 節水灌溉對稻米品質和稻田溫室氣體排放的影響 11
1.3.1 稻米品質 11
1.3.2 稻田溫室氣體 12
參考文獻 13
第2章 水稻旱育壯秧水分管理 21
2.1 旱育壯秧指標與需要補水的土壤水分指標 22
2.1.1 旱育壯秧指標 22
2.1.2 旱育壯秧需要補水的土壤水分指標 23
2.2 旱育壯秧的形態生理特徵 25
2.3 旱育壯秧移栽後發根力、對土壤水分響應及產量表現 27
2.3.1 發根力 27
2.3.2 對土壤水分的響應 27
2.3.3 大田期無水層灌溉對旱育壯秧生長和產量的影響 29
2.3.4 灌溉水量和灌溉水生產力 32
參考文獻 33
第3章 移栽水稻輕幹濕交替灌溉 35
3.1 移栽水稻輕幹濕交替灌溉的指標 35
3.1.1 各生育期土壤水分與產量的關係 35
3.1.2 輕幹濕交替灌溉的指標 40
3.1.3 輕幹濕交替灌溉對產量和灌溉水生產力的影響 43
3.2 輕幹濕交替灌溉對水稻農藝生理性狀的影響 44
3.2.1 群體特徵、物質生產和籽粒灌漿 44
3.2.2 根系形態生理 49
3.2.3 內源激素 53
3.3 輕幹濕交替灌溉對稻米品質的影響 62
3.3.1 加工、外觀和蒸煮食味品質 62
3.3.2 營養和衛生品質 63
3.4 輕幹濕交替灌溉對稻田甲烷和氧化亞氮排放的影響 66
3.4.1 甲烷排放 66
3.4.2 氧化亞氮排放 67
3.4.3 全球增溫潛勢和溫室氣體強度 68
參考文獻 69
4.1 旱直播水稻輕幹濕交替灌溉的指標 72
4.1.1 各生育期土壤水分與產量的關係 72
4.1.2 輕幹濕交替灌溉的指標 72
4.1.3 輕幹濕交替灌溉對產量和灌溉水生產力的影響 72
4.2 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻農藝生理性狀的影響 78
4.2.1 分蘖數、葉面積指數(LAI)和地上部幹重 78
4.2.2 葉片光合速率、含氮量和光合氮素利用效率 80
4.2.3 同化物轉運與收穫指數 81
4.2.4 根幹重、根系氧化力和根尖細胞器數目 83
4.3 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻稻米品質的影響 86
4.4 輕幹濕交替灌溉對直播水稻田甲烷和氧化亞氮排放的影響 87
參考文獻 89
第5章 輕幹濕交替灌溉促進水稻弱勢粒灌漿的機制 91
5.1 花後灌溉方式對強、弱勢粒灌漿的影響 92
5.2 輕幹濕交替灌溉對水稻籽粒和葉片蛋白質表達的影響 93
5.2.1 籽粒蛋白質表達 93
5.2.2 葉片蛋白質表達 98
5.3 輕幹濕交替灌溉對籽粒蔗糖-澱粉代謝途徑關鍵酶活性及其基因表達的影響 102
5.3.1 蔗糖-澱粉代謝途徑關鍵酶活性 102
5.3.2 蔗糖-澱粉代謝途徑關鍵酶基因表達 103
參考文獻 107
第6章 控制式畦溝灌溉 111
6.1 控制式畦溝灌溉的指標和灌溉水量 111
6.2 控制式畦溝灌溉對產量和灌溉水生產力的影響 113
6.3 控制式畦溝灌溉對水稻農藝生理性狀的影響 116
6.3.1 分蘖數、葉面積指數和粒葉比 116
6.3.2 葉片著生角度、群體透光率和葉片光合速率 118
6.3.3 地上部幹重、群體生長速率和莖中同化物轉運 118
6.3.4 根幹重和根系氧化力 120
6.4 控制式畦溝灌溉對稻米品質的影響 121
6.5 控制式畦溝灌溉對稻田甲烷和氧化亞氮排放的影響 122
6.5.1 甲烷和氧化亞氮排放 122
6.5.2 全球增溫潛勢和溫室氣體強度 124
參考文獻 125
第7章 覆草旱種 128
7.1 移栽水稻覆草旱種 129
7.1.1 栽培概況 129
7.1.2 產量和灌溉水生產力 129
7.1.3 稻米品質 131
7.1.4 水稻產量和米質在旱種方式間存在差異的原因 132
7.1.5 覆草旱種對移栽水稻田甲烷和氧化亞氮排放的影響 137
7.2 移栽水稻覆草旱種對籽粒灌漿及內源ABA和乙烯水平的影響 138
7.2.1 籽粒灌漿速率 138
7.2.2 籽粒ABA含量和乙烯釋放速率 139
7.2.3 化學調控物質的驗證 142
7.3 直播水稻覆草旱種 145
7.3.1 栽培概況 145
7.3.2 產量和灌溉水生產力 146
7.3.3 稻米品質 147
7.3.4 覆草旱種取得高產優質和水分高效利用的原因分析 148
7.3.5 覆草旱種對直播水稻田甲烷和氧化亞氮排放的影響 152
參考文獻 153
第8章 花後適度土壤乾旱 155
8.1 花後適度土壤乾旱促進同化物向籽粒轉運和籽粒灌漿 156
8.2 植物激素對同化物轉運和籽粒灌漿的調控作用 159
8.2.1 ABA促進同化物向籽粒轉運 159
8.2.2 ABA和乙烯相互作用調控籽粒灌漿 159
8.2.3 增大ABA與赤黴素(GAs)比值可以促進籽粒灌漿 163
8.2.4 多胺與乙烯相互作用調控水稻籽粒灌漿 165
8.3 促進同化物轉運和籽粒灌漿的相關酶活性 170
8.3.1 花後適度土壤乾旱增強稻莖中a-澱粉酶活性和蔗糖磷酸合成酶活化態 170
8.3.2 花後適度土壤乾旱增強水稻籽粒蔗糖-澱粉代謝途徑關鍵酶活性 172
8.3.3 ABA對莖和籽粒中糖代謝相關酶活性起重要調控作用 175
8.4 關於花後適度土壤乾旱需要深入研究的幾個問題 176
8.4.1 根系信號對適度土壤乾旱的響應及其作用 176
8.4.2 氮素向籽粒轉運的機制 176
8.4.3 減少水稻穎花/小花退化的調控途徑及其機制 176
8.4.4 適度土壤乾旱對水稻籽粒品質的影響及其機制 177
參考文獻 177
第9章 水氮互作效應與互作模型 183
9.1 水氮互作效應 184
9.1.1 灌溉方式與施氮量的交互作用 184
9.1.2 灌溉方式與氮肥管理模式的互作效應 187
9.2 水氮互作的生物學基礎 189
9.2.1 減少冗餘生長 189
9.2.2 提高抽穗至成熟期的光合生產 189
9.2.3 促進根系生長 190
9.2.4 增加同化物轉運 192
9.3 水氮互作模型 193
9.3.1 研究方法 193
9.3.2 主要結果 193
參考文獻 197
圖表目錄
圖1-1 水稻葉片氣孔導度與蒸騰速率及光合速率的關係 8
圖2-1 旱育秧地上部幹重和根幹重(a)、分蘖發生率(b)、地上部幹重(c)及移栽後新根幹重(d)與產量的關係 22
圖2-2 不同葉齡期土壤水勢對水稻汕優63(a~d)和鎮稻88(e~h)旱育壯秧指標值的影響 24
圖2-3 大田期不同生育階段土壤水勢對水稻旱育壯秧產量的影響 28
圖2-4 水稻有效分蘖期單株根系氧化力(a)及葉片光合速率(b)與有效分蘖臨界葉齡期莖蘖數的關係 31
圖2-5 水稻灌漿期單株根系氧化力(a)及葉片光合速率(b)與結實率的關係 32
圖3-1 水稻分蘖中期土壤含水量(a)、土壤埋水深度(b)和土壤水勢(c)與產量的關係 37
圖3-2 重幹濕交替灌溉對不同類型水稻品種產量的影響 40
圖3-3 用於測定土壤含水量的土壤水分測定儀(a)、觀測土壤埋水深度的PVC管(b)和測定土壤水勢的土壤水分張力計(c)41
圖3-4 輕幹濕交替灌溉對水稻葉片光合速率(a~d)和蒸騰速率(e~h)的影響 46
圖3-5 輕幹濕交替灌溉對水稻株高(a,b)和葉片著生角度(c,d)的影響 47
圖3-6 輕幹濕交替灌溉對水稻群體透光率的影響 47
圖3-7 輕幹濕交替灌溉對水稻地上部幹重的影響 48
圖3-8 輕幹濕交替灌溉對稻莖中非結構性碳水化合物(NSC)轉運量(a)和轉運率(b)的影響 49
圖3-9 輕幹濕交替灌溉對水稻根幹重(a~d)和根冠比(e~h)的影響 50
圖3-10 輕幹濕交替灌溉對水稻根長度(a~d)和根直徑(e~h)的影響 51
圖3-11 輕幹濕交替灌溉對水稻根系氧化力的影響 52
圖3-12 輕幹濕交替灌溉對水稻根系總吸收面積(a~d)和活躍吸收面積(e~h)的影響 53
圖3-13 輕幹濕交替灌溉對水稻根系傷流量的影響 54
圖3-14 灌溉方式對水稻內源玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)(a~c)和脫落酸(ABA)(d~f)濃度或含量的影響 55
圖3-15 灌溉方式對水稻乙烯釋放速率(a~c)和1-氨基環丙烷1-羧酸(ACC)(d~f)濃度或含量的影響 56
圖3-16 灌溉方式對水稻玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)與脫落酸(ABA)比值(a~c)和玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)與1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)比值(d~f)的影響 57
圖3-17 灌溉方式對水稻脫落酸(ABA)與1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)比值的影響 58
圖3-18 水稻分蘖期根系傷流液和葉片中玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)(a,b)脫落酸(ABA)(c,d)及1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)(e,f)濃度或含量與分蘖數的關係 59
圖3-19 水稻穗分化期根系傷流液和穗中玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)(a,b)脫落酸(ABA)(c,d)及1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)(e,f)濃度或含量與每穗穎花數的關係 60
圖3-20 水稻灌漿期根系傷流液和穗中玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)(a,b)脫落酸(ABA)(c,d)及1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)(e,f)濃度或含量與籽粒灌漿速率的關係 60
圖3-21 水稻灌漿期根系傷流液和穗中玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)與1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)比值(a,b)及脫落酸(ABA)與ACC比值(c,d)與籽粒灌漿速率的關係 61
圖3-22 輕幹濕交替灌溉對水稻生長季甲烷(a,b)和氧化亞氮(c,d)排放通量的影響 67
圖4-1 直播水稻分蘖期土壤含水量(a)土壤埋水深度(b)和土壤水勢(c)與產量的關係 73
圖4-2 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻葉片光合速率的影響 80
圖4-3 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻葉片含氮量(a~d)和葉片光合氮素利用效率(e~h)的影響 82
圖4-4 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻根幹重(a~d)和根系氧化力(e~h)的影響 84
圖4-5 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻田土壤氧化還原電位的影響 85
圖4-6 輕幹濕交替灌溉對旱直播水稻生長季甲烷(a,b)和氧化亞氮(c,d)排放通量的影響 88
圖5-1 灌溉方
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