| تعداد نشریات | 127 |
| تعداد شمارهها | 7,119 |
| تعداد مقالات | 76,512 |
| تعداد مشاهده مقاله | 152,894,307 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 115,014,042 |
بررسی تاثیر تنش شوری بر صفات دانه گندم با استفاده از تصویربرداری پیشرفته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علوم گیاهان زراعی ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوره 56، شماره 4، دی 1404، صفحه 53-74 اصل مقاله (2.67 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijfcs.2025.395914.655142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجتبی سادات1؛ محمدرضا بیهمتا* 1؛ ولی الله محمدی1؛ مهرداد محلوجی2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. ایران. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تنش شوری به عنوان یکی از چالشهای اساسی در تولید گندم، باعث کاهش قابلتوجه کیفیت و عملکرد محصول از طریق تغییر در ویژگیهای دانه میشود. در این پژوهش، ۳۲۰ ژنوتیپ گندم (شامل ۱۰۸ رقم تجاری و ۲۱۲ لاین بومی ایرانی) در قالب طرح آزمایشی آلفا-لاتیس با دو تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ آب آبیاری با شوری dSm-1 ۶ به عنوان سطح پایه (شوری ملایم) و آب آبیاری با شوری dSm-1 ۱۰ به عنوان سطح افزایشیافته (شوری بالا) بهکار گرفته شدند. ویژگیهای ریختسنجی دانه در سه نما (پشتی، جانبی و عمودی) با استفاده از فناوری پردازش تصویر به دقت اندازهگیری شدند. تنش شوری کاهش معنیداری در وزن هزار دانه (5/28 %)، طول (3/26 %)، عرض (1/22 %)، حجم (7/31 %) و نسبت تغییر شکل دانه ایجاد کرد. تجزیه بهعاملها، چهار عامل اصلی (ابعاد، شکل، ناهمواری سطح، تراکم) را شناسایی نمود که 5/83 % واریانس را تبیین میکردند. تجزیه تفکیک خطی (LDA) با دقت 96 % ژنوتیپها را در دو گروه شور و پایه طبقهبندی کرد که نشاندهنده تأثیر بارز شوری بر ریختشناسی دانه است. همبستگی قوی بین ضخامت دانه و وزن هزار دانه (97/0=r) و نقش کلیدی حجم دانه در تعیین وزن هزار دانه (95/0=r) آشکار شد. سامانه تصویربرداری بهکاررفته در این پژوهش، توانست ژنوتیپهایی مانند «اوحدی» را بهعنوان ارقام مقاوم به شوری شناسایی کند. بهکارگیری این فناوری در کنار تحلیلهای دقیق آماری، روشی مؤثر برای تشخیص و انتخاب ارقام متحمل در برنامههای اصلاحی فراهم میسازد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارزیابی ژنوتیپ؛ تحلیل چندمتغیره؛ تحمل شوری؛ غربالگری مقاومت؛ فنوتیپسنجی گیاهی؛ گندم نان؛ مورفومتری بذر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. مقدمه گندم بهعنوان محصولی بنیادین، نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی و استواری اقتصادی ایفا مینماید تنش شوری ناشی از تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرست آبیاری، بهعنوان یک چالش رو به فزونی در کشاورزی جهانی، بهطور فزایندهای بر رشد و عملکرد گندم تأثیر میگذارد (Hassani et al., 2021). افزایش شوری خاک، بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک، منجر به کاهش جذب آب و مواد معدنی توسط گیاه گندم میشود (Bouras et al., 2019; Hassani et al., 2021; Mukhopadhyay et al., 2021; Wang et al., 2023). این امر، به نوبه خود، باعث اختلال در فرآیند فتوسنتز و کاهش رشد گیاه میشود (Mishra et al., 2023). تنش شوری، با ایجاد اختلال در تعادل یونی، تجمع یونهای سمی در بافت گیاه را به همراه دارد (Amiri et al., 2024). این امر، منجر به تغییرات در رشد ریشه و کاهش جذب عناصر ضروری میشود (Qiao et al., 2024). همچنین، شاخصهای رشد رویشی از جمله طول ساقه، تعداد پنجه و سطح برگ، بهطور قابل توجهی کاهش مییابند علاوهبراین، شوری تأثیرات قابل توجهی بر ویژگیهای فیزیکی و ریختشناسی دانه اعمال میکند (El Sabagh et al., 2021). این تأثیرات که عمدتاً ناشی از اختلال در فرآیند تکثیر و تمایز سلولی در مراحل پر شدن دانه است (Atta et al., 2023)، منجر به کاهش ابعاد دانه (طول، عرض و ضخامت) و وزن هزار دانه، به عنوان شاخص محوری عملکرد میشود (Hussain et al., 2022). جذب ناکافی آب و عناصر غذایی، نمو نامطلوب و کاهش وزن دانهها را به دنبال دارد (El Sabagh et al., 2021; تحلیل خصوصیات مورفومتریک دانه، نقشی بنیادین در ارزیابی کمی و کیفی و بهینهسازی عملکرد ژنوتیپهای گوناگون گندم ایفا مینماید (Rabieyan et al., 2022). شیوههای سنتی اندازهگیری نظیر استفاده از کولیس و ترازوهای الکترونیکی، از جمله روشهای مرسوم و قابل دسترس برای سنجش ابعاد هندسی و نیز برای تعیین جرم دانه محسوب میشوند این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تنش شوری بر ویژگیهای فیزیکی و ساختاری دانه گندم و شناسایی شاخصهای مؤثر در گزینش ارقام متحمل به شوری انجام شده است. باتوجهبه محدودیت مطالعات جامع در این زمینه، تمرکز بر تغییرات ابعاد هندسی، جرم، و سایر ویژگیهای فیزیکی دانه میتواند به درک بهتر سازوکار واکنش ژنوتیپها نسبت به شرایط شور کمک کند. در این راستا، از فناوری پردازش تصویر بهعنوان روشی دقیقتر و کمخطاتر نسبت به روشهای سنتی برای استخراج شاخصهای مورفومتریک استفاده شده است.
2. روششناسی پژوهش2-1. مواد گیاهی و طرح آزمایشیدر این پژوهش، مجموعهای شامل ۳۲۰ ژنوتیپ گندم نان (۱۰۸ رقم زراعی و ۲۱۲ توده بومی خالصسازیشده ایرانی) بهمنظور ارزیابی میزان تحمل به تنش شوری، در قالب طرح آلفا-لاتیس با دو تکرار (هر تکرار شامل 20 بلوک و هر بلوک، 16 پلات بود) در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان (عرض جغرافیایی ۳۲°۹۹′ شمالی، طول ۵۱°۱۷′ شرقی، ارتفاع ۱۵۴۵ متر از سطح دریا) مورد بررسی قرار گرفتند. هر واحد آزمایشی شامل یک کرت به ابعاد یک در دو متر با چهار خط کاشت به فاصله ردیف ۲5 سانتیمتر و فاصله بوتهها پنج سانتیمتر بود. منطقه مورد مطالعه دارای اقلیم نیمهخشک با میانگین بارش سالانه ۱۲۰ میلیمتر و میانگین دمای سالانه ۱۶ درجه سانتیگراد است. خاک مزرعه از نوع رسی-لومی با pH برابر 8/7 و هدایت الکتریکی 5/2 دسیزیمنس بر متر بود. تنش شوری از مرحله پنجهزنی آغاز شد و در دو سطح شوری اعمال گردید: شرایط پایه یا کنترل که با استفاده از چاه شماره یک با هدایت الکتریکی شش دسیزیمنس بر متر، و شرایط شور با استفاده از چاه شماره دو با هدایت الکتریکی ۱0 دسیزیمنس بر متر. فاصله این دو چاه حدود ۵۰۰ متر بود و مشخصات شیمیایی آب آنها پیش از شروع آزمایش اندازهگیری و پایش شد. آبیاری اولیه تمام تیمارها با آب رودخانه زایندهرود با هدایت الکتریکی 5/3 دسیزیمنس بر متر انجام شد و سپس آبیاریها بر اساس سطح شوری اختصاصیافته، تا پایان فصل رشد با استفاده از آب چاه مربوطه و بهصورت یکنواخت و منظم انجام گرفت. برای بررسی میزان تحمل ژنوتیپها به شوری، درصد کاهش وزن هزار دانه (TKW) در تیمار شور نسبت به شرایط پایه بهعنوان شاخص تحمل به شوری محاسبه شد. همچنین برخی شاخصهای مرتبط با کاهش حجم، چگالی و سایر پارامترهای مورفومتریک نیز مورد استفاده قرار گرفتند. 2-2. اندازهگیری صفاتبرای ارزیابی ویژگیهای فیزیکی و مورفومتریک دانههای گندم، آمادهسازی دقیق نمونهها ضروری بود. ابتدا، دانههای گندم در مرحله رسیدگی کامل و بهصورت یکنواخت برداشت شدند تا از تنوع ناخواسته در نتایج جلوگیری شود. پس از برداشت، دانهها در شرایط کنترلشده و دمای اتاق خشک شدند تا به رطوبت استاندارد (معمولاً حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد) برسند. این فرآیند خشککردن برای جلوگیری از تغییرات در ویژگیهای فیزیکی دانهها و اطمینان از پایداری نمونهها در طول آنالیزها ضروری بود. پس از خشکشدن، دانهها در ظروف دربسته و در محیط خشک و خنک نگهداری شدند تا از جذب رطوبت و آلودگیهای محیطی مصون بمانند. این روشهای استاندارد آمادهسازی نمونهها، دقت و قابلیت اطمینان نتایج اندازهگیریهای فیزیکی و مورفومتریک دانههای گندم را تضمین کردند. برای ارزیابی ویژگیهای فیزیکی دانههای گندم با استفاده از عکسبرداری، ابتدا نمونههای دانههای گندم از هر ژنوتیپ بهصورت تصادفی 30 دانه انتخاب شدند. این دانهها در شرایط استاندارد خشک و در دمای اتاق نگهداری شدند تا رطوبت محیط را جذب نکنند. سپس، دانهها روی سطح صاف و یکنواختی قرار داده شدند و با استفاده از دوربین دیجیتال Canon EOS 250D با سنسور CMOS و رزولوشن 1/24 مگاپیکسل، تصاویر تهیه شد. تصاویر بهدستآمده با استفاده از کتابخانههای پردازش تصویر در پایتون تجزیهوتحلیل شدند. پردازش و جداسازی دانهها از پسزمینه با استفاده از روش آستانهگذاری خودکار Otsu و الگوریتم تشخیص لبه Canny انجام شد. این روش عکسبرداری و تحلیل تصویر، ارزیابی دقیق، سریع و غیرمخرب ویژگیهای فیزیکی دانههای گندم را فراهم میکند. در این مطالعه، ویژگیهای مورفومتریک دانهها در سه نمای پشتی (Dorsal)، جانبی (Lateral) و عمودی (Vertical) اندازهگیری شدند (جدول 1). 3-2. تجزیه و تحلیل آماریبرای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از ارزیابی ژنوتیپهای گندم تحت شرایط پایه و شور، از نرمافزارهای SASو R استفاده شد. این نرمافزارها امکان پردازش دادهها، بررسی معنیداری تفاوتها، تجزیه همبستگی، مدلسازی اثرات شوری، و گروهبندی ژنوتیپها را فراهم کردند. برای ارزیابی اثر شوری بر صفات مختلف، دادهها با استفاده از مدل اثرات آمیخته (Mixed-Effects Model) در نرمافزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این مدل، اثر ژنوتیپ، شوری، و برهمکنش ژنوتیپ × شوری بهعنوان اثر ثابت در نظر گرفته شدند، درحالیکه اثرات بلوک و تکرار (درون هر سطح شوری) بهعنوان اثر تصادفی لحاظ گردیدند. معنیداری اثر دو سطح شوری (پایه و شور) بر صفات با استفاده از آزمون F از تجزیه واریانس در مدل اثرات آمیخته و در سطح احتمال پنج درصد ارزیابی شد. تجزیه همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین ویژگیهای فیزیکی دانه و شاخصهای مورفومتریک بهکار رفت. برای بررسی رابطه بین صفات و اثرات شوری، از مدلهای رگرسیون چندگانه و تجزیه مؤلفههای اصلی (PCA) استفاده شد. پیشفرضهای لازم برای رگرسیون از جمله نرمالبودن باقیماندهها، استقلال خطاها، عدم همخطی بین متغیرها (بررسی با شاخص VIF)، و عدم وجود دادههای پرت (بررسی با نمودارهای Residual و Cook's Distance) مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین، تجزیه PCA با استفاده از ماتریس همبستگی (باتوجهبه تفاوت مقیاس صفات) انجام شد تا مؤلفههای اصلی شناسایی و ابعاد دادهها کاهش یابند. برای بررسی توانایی تفکیک ژنوتیپهای گندم تحت شرایط آبیاری پایه و شور، از تحلیل تفکیک خطی (LDA) استفاده شد. این روش با هدف جداسازی بهینه بین گروهها بر اساس ترکیب خطی متغیرهای صفات فنوتیپی بهکار میرود. در این پژوهش، LDA به منظور ارزیابی تمایز فنوتیپی ژنوتیپها تحت دو شرایط آبیاری اعمال شد. با هدف بررسی ساختار ژنتیکی ژنوتیپها، ابتدا تحلیل عاملی روی دادههای فنوتیپی انجام شد و سپس از بارهای عاملی حاصلشده بهعنوان ورودی در خوشهبندی سلسلهمراتبی با روش Ward و فاصله اقلیدسی استفاده گردید و برای بررسی صحت ساختار خوشهبندی، ضریب همبستگی کوپهن
3. نتایج پژوهش و بحث3-1. تجزیه واریانس صفاتنتایج ارائهشده در جداول 3 و 2 به وضوح نشان میدهد که شوری تأثیر قابل توجهی بر ویژگیهای مختلف دانههای گندم دارد. بهطور خاص، مقایسه میانگینها نشان داد که در شرایط شوری، کاهش قابل توجهی در صفات ریختشناسی مانند وزن هزار دانه، طول دانه و عرض دانه مشاهده شد. بهعلاوه، صفات عملکردی مانند عملکرد دانه نیز تحت تأثیر منفی شوری قرار گرفتند. این کاهشها نشاندهنده تأثیرات مضر شوری بر رشد و نمو گیاه گندم است.
جدول 1. شاخصها و پارامترهای مورفومتریک استخراجشده از تصاویر دانه بر اساس نماهای مختلف. Table 1. Morphometric indices and parameters extracted from seed images based on different views.
جدول 2. آمارههای توصیفی صفات مورفومتریک در ژنوتیپهای گندم تحت شرایط پایه و تنش شوری. Table 2. Descriptive statistics of morphometric traits in wheat genotypes under baseline (N) and saline (S) conditions.
برای اختصارات به بخش مواد و روشها رجوع شود Refer to the “Materials and Methods” section for abbreviations. .
تحلیل واریانس تفاوتهای معنیدار (p<0.05) بین میانگینهای صفات در دو شرایط آبیاری را آشکار کرد. بهطور خاص، تأثیر منفی شوری بر صفاتی مانند محیط، مساحت، حجم، چگالی و وزن هزار دانه به وضوح مشهود بود.
جدول 3. تجزیه واریانس صفات مورفومتریک در ژنوتیپهای گندم تحت شرایط پایه و تنش شوری. Table 3. Analysis of variance of morphometric traits in wheat genotypes under baseline and saline conditions.
(*، ** و ns بهترتیب معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد و غیرمعنیدار). برای اختصارات به بخش مواد و روشها رجوع شود. * and **: Significant at the 1% and 5% probability levels and not-significant, respectively. Refer to the “Materials and Methods” section for abbreviations.
تحلیل واریانس نشان داد که اثر شرایط آبیاری (پایه و شوری) و ژنوتیپ بر صفات محیط و مساحت دانه گندم بهطور معنیداری متفاوت است (جدول 2). میانگین محیط دانه در شرایط پایه (N) برابر با 43/43 میلیمتر با انحراف معیار 85/8 بود، درحالیکه در شرایط شوری (S) این مقدار به 05/32 میلیمتر با انحراف معیار 86/6 کاهش یافت (جدول 2). این کاهش معنیدار، تأثیر منفی تنش شوری بر رشد و توسعه دانه گندم را نشان میدهد. علاوهبراین، اثر ژنوتیپ بر این صفت بسیار معنیدار بود بررسی آماری با استفاده از تجزیه واریانس مشخص کرد که ژنوتیپ تأثیر معنیداری بر کمترین و بیشترین شعاع دانه، طول و عرض دانه دارد (p< 0.0001). این نتایج حاکی از وجود تنوع ژنتیکی قابل توجه در ابعاد دانه بین ژنوتیپهای مورد بررسی است (جدول 2). این تنوع میتواند ناشی از تفاوت در بیان ژنهای کنترلکننده رشد دانه، فعالیت مسیرهای تنظیمی و ترکیب هورمونی بذر باشد. برای نمونه، ژنTaGS5-3A که در تعیین اندازه و عرض دانه نقش دارد، ممکن است در ژنوتیپهای مختلف بهطور متفاوتی تنظیم شوند که این امر منجر به تغییرات مشاهدهشده در اندازه دانه میشود (Ma et al., 2016). علاوهبر ژنوتیپ، شوری نیز تأثیر معنیداری بر تمامی پارامترهای اندازهگیریشده داشته و منجر به کاهش اندازه دانه شده است (p< 0.0001). این کاهش احتمالاً ناشی از ایجاد تنش اسمزی، کاهش جذب آب و مواد مغذی و اختلال در فرآیندهای متابولیکی دانه است. در شرایط تنش شوری، کاهش فعالیت آنزیمهای درگیر در رشد سلولی میتواند گسترش دانه را محدود کرده و شعاع و قطر آن را کاهش دهد. این نتایج با یافتههای پیشین که کاهش اندازه دانه را تحت تنش شوری گزارش کردهاند، همخوانی دارد (Karimzadeh et al., 2023). از منظر فیزیولوژیکی، این اثرات ممکن است به تغییر در تعادل یونی و کاهش تنظیم اسمزی مرتبط باشد که رشد دانه را در گونههای حساس محدود میکند. تعامل بین ژنوتیپ و شرایط شوری نیز از نظر آماری معنیدار بوده است که نشاندهنده واکنشهای متفاوت ژنوتیپها به تنش شوری است. برخی ژنوتیپها ممکن است دارای مکانیسمهای تحمل مؤثرتری باشند، مانند افزایش بیان ژنهای مرتبط با تحمل به شوری یا تنظیم بهتر اسمزی که به آنها امکان حفظ اندازه دانه در شرایط تنش را میدهد. در مقابل، ژنوتیپهای حساس ممکن است کاهش بیشتری در اندازه دانه نشان دهند. این یافتهها بر اهمیت شناسایی ژنوتیپهای مقاوم برای استفاده در برنامههای اصلاح نباتات تأکید دارد، زیرا انتخاب و بهکارگیری این ژنوتیپها میتواند به بهبود تحمل به شوری و حفظ کیفیت محصول در شرایط تنش کمک کند (Ahsan Irshad et al., 2022). یافتههای تجزیه واریانس حاکی از آن است که ژنوتیپ بهطور معنیداری بر نسبت طول به عرض دانه علاوهبر ژنوتیپ، شرایط آبیاری (شوری) نیز تأثیر معنیداری بر نسبت طول به عرض دانه (F= 14.033, p< 0.0001) و گردی دانه (p < 0.001) نشان داد. اثر منفی شوری بر کاهش یکنواختی رشد و تغییر ریختشناسی دانه در تمامی پارامترهای اندازهگیریشده مشهود بود (جدول 2). این تأثیر احتمالاً به دلیل القای تنش اسمزی، کاهش جذب آب و مواد مغذی و اختلال در فرآیندهای متابولیکی دانه است. کاهش فعالیت آنزیمهای دخیل در رشد سلولی و اختلال در توزیع ذخایر نشاسته تحت تنش شوری، منجر به محدود شدن رشد دانه و تغییر شکل آن میشود. Ehtaiwesh et al. (2024) نیز آشکار ساختهاند که شوری از طریق تأثیر بر مسیرهای پیامرسانی تنظیمکننده همایستایی یونی و تنظیم هورمونهای رشد نظیر اکسین و جیبرلین، اندازه و شکل دانه را در گونههای حساس به شوری کاهش میدهد. از منظر فیزیولوژیکی، تأثیر منفی شوری بر اندازه و شکل دانه میتواند به دلیل القای تنش اسمزی، کاهش جذب آب و مواد مغذی و اختلال در فرآیندهای متابولیکی دانه باشد (Chourasia et al., 2021; با استناد به تحلیل واریانس، میتوان نتیجه گرفت که شرایط آبیاری (پایه و شوری) بهطور معنیداری بر حجم دانه اثر ژنوتیپ بر حجم دانه (p< 0.001) و تراکم دانه (F= 1860.915، p< 0.001) نیز بهطور قابل توجهی معنیدار بود. این نتایج نشاندهنده تفاوتهای ژنتیکی قابل ملاحظه بین ژنوتیپهای مورد بررسی در این ویژگیها است. برخی ژنوتیپها ظرفیت بالاتری برای حفظ حجم و تراکم دانه دارند که میتواند ناشی از ویژگیهای ژنتیکی مرتبط با کارایی بهرهوری از منابع، تنظیم فشار اسمزی، تخصیص بهینه مواد غذایی و عوامل ژنتیکی مؤثر بر صفات فیزیکی دانه باشد. یافتههای حاضر همسو با مطالعات قبلی است که نشان دادهاند ژنوتیپهای مقاوم به شوری میتوانند از طریق سازوکارهای تنظیم اسمزی و سازگاری متابولیکی، کاهش حجم و تراکم دانه را در شرایط شوری به حداقل برسانند و برخی صفات فیزیکی دانه تحت تأثیر عوامل ژنتیکی قوی هستند. از منظر زیستشناختی، تفاوتهای ژنتیکی بین ژنوتیپها نقش مهمی در تعیین حجم و تراکم دانه ایفا میکنند (Li et al., 2015). اثر متقابل ژنوتیپ و شرایط آبیاری بر حجم دانه (p< 0.01) و تراکم دانه (F= 1.271، p< 0.001) نیز معنیدار بود. این نتایج نشاندهنده پاسخهای متفاوت ژنوتیپها به تنش شوری در مورد حجم و تراکم دانه است. برخی ژنوتیپها ممکن است تحت تنش شوری نسبت به سایرین کاهش کمتری در حجم و تراکم دانه نشان دهند و توانایی بیشتری برای حفظ تراکم طبیعی دانه داشته باشند. این یافته حاکی از آن است که تفاوت در توانایی ژنوتیپها در حفظ جذب آب، متابولیسم نشاسته و تنظیم بیان ژنهای مرتبط با رشد دانه و همچنین تفاوت در بیان ژنهای مرتبط با مقاومت به تنش و تنظیمکنندههای رشد میتواند منجر به واکنشهای متفاوت ژنوتیپها به شرایط محیطی شود (Razzaque & Juenger, 2022). پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل واریانس آشکار ساخت که ژنوتیپ تأثیر معنیداری بر شاخص گردی دانه 2-3. بررسی رابطه صفات3-2-1. تحلیل همبستگی بین صفاتهمبستگی قوی بین طول (Feret) و عرض (Breadth) دانه (r=0.983, p<0.01) نشاندهنده هماهنگی در رشد ابعادی دانهها است (شکل 1). این نتیجه بیانگر آن است که افزایش در یکی از این ابعاد معمولاً با افزایش در دیگری همراه است. همچنین، طول و عرض هر دو با حجم دانه (Volume) ارتباط مثبت و معنیداری دارند (r=0.746 و r=0.754، p<0.01) که نشان میدهد افزایش در هر یک از این دو ویژگی به افزایش حجم کلی دانه منجر میشود. از سوی دیگر، وزن هزار دانه (TKW) با هر سه بعد دانه (طول، عرض و ضخامت) همبستگی مثبت داشت، اما این ارتباط برای ضخامت (r=0.966، p<0.01) در مقایسه با طول ارتباط بین صفات فیزیکی دانهها نیز حائز اهمیت است. گردی و کرویت دانه با فشردگی (Compactness) همبستگی مثبت نشان دادند (r=0.424،p<0.01 ) که نشان میدهد دانههای گردتر و کرویتر ساختار فشردهتری دارند (شکل 1). علاوهبراین، فشردگی دانهها همبستگی بسیار قوی با وزن هزار دانه داشت (r=0.995،p<0.01 ) که بیانگر نقش کلیدی این ویژگی در تعیین وزن نهایی دانه است. ازآنجاییکه فشردگی با نسبت طول به عرض نیز همبستگی مثبت و معنیداری نشان داد (r=0.974، p<0.01)، میتوان نتیجه گرفت که دانههای دارای نسبت طول به عرض بالاتر تمایل به داشتن ساختار فشردهتری دارند که ممکن است بر چگالی و قابلیت ذخیرهسازی آنها تأثیرگذار باشد. نتایج این مطالعه با یافتههای سایر تحقیقات همراستا است و تأیید میکند که فشردگی دانه، نقش مهمی در تعیین وزن نهایی دانه و همچنین ارتباط معنیداری با گردی و نسبت طول به عرض دانه دارد (Hoyle et al., 2019). در مجموع، تجزیه همبستگیها نشان میدهد که صفات مورفولوژیک و فیزیکی دانهها بهطور پیچیدهای با یکدیگر در ارتباط هستند. افزایش طول، عرض و ضخامت دانه بهطور مستقیم بر حجم و وزن دانه تأثیر دارد؛ درحالیکه نسبت طول به عرض، گردی و کرویت دانهها بر فشردگی و وزن دانه اثرگذارند. نتایج این مطالعه اهمیت توجه همزمان به این صفات را برای بهبود عملکرد و کیفیت دانهها در شرایط تنش شوری نشان میدهد، بهویژه اینکه برخی از این ویژگیها مانند ضخامت و فشردگی دانه نقش تعیینکنندهتری در افزایش وزن دانه دارند.
شکل 1. نمودار هیتمپ همبستگی ارقام گندم در شرایط پایه و شوری در کل مجموعه دادهها. شدت رنگ نمایانگر میزان همبستگی؛ قرمز پررنگ: همبستگی مثبت قوی (+1) و آبی پررنگ: همبستگی منفی قوی (−1).(* و **: بهترتیب معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد.). برای اختصارات به بخش مواد و روشها رجوع شود. Figure 1. Heatmap of correlation analysis of wheat genotypes under Baseline and salinity conditions* and **: Significant at the 1% and 5% probability levels, respectively. Refer to the “Materials and Methods” section for abbreviations.
3-2-2. تحلیل تفکیک خطی (LDA: Linear Discriminant Analysis)تحلیل تفکیک خطی (LDA) نشان داد که تفکیک بین ژنوتیپهای گندم تحت شرایط آبیاری شور و پایه به طور معنیداری قابل تشخیص است(p< 0.001) (شکل 2). این یافته با نتایج پژوهش پیشین که نشان داده ویژگیهای ریختشناسی دانه تحت تنش شوری تغییر کرده و منجر به تمایز ژنوتیپی میشوند همخوانی دارد (Karimzadeh et al., 2023). ضرایب تفکیکی محاسبهشده نشان داد که برخی ویژگیهای هندسی مانند طول دانه (Feret)، عرض دانه (Breadth) و ضخامت دانه (Thickness) بیشترین سهم را در تفکیک ژنوتیپها داشتند. همچنین شاخصهایی مانند نسبت وزن به ابعاد، شاخص هممرکزی (CAI) و نسبت سطح به وزن تأثیر زیادی بر تمایز بین نمونهها نشان دادند. مطالعه حاضر تأیید میکند که تنش شوری باعث تغییرات قابل توجهی در ویژگیهای ظاهری و ژنتیکی دانههای گندم میشود. این یافتهها با نتایج تحقیقات پیشین همخوانی دارد ژنوتیپهایی با نمره LDA نزدیک به صفر، بیشترین احتمال را برای اشتباه در طبقهبندی داشتند (میزان خطای طبقهبندی مدل 4% بود). بهعنوان مثال، ژنوتیپ هما با امتیاز LDA برابر با 002/0، به اشتباه از گروه پایه به شور طبقهبندی شد. بررسی ویژگیهای ریختشناسی و فیزیکی این ژنوتیپها نشان داد که آنها دارای صفات مشترک بین دو گروه بودهاند. بررسی امتیازات تفکیکی (Discriminant Scores) نشان داد که ژنوتیپهای مقاوم به شوری الگوهای متفاوتی از ویژگیهای ریختشناسی دانه نسبت به ژنوتیپهای حساس دارند. این مسئله را میتوان به توانایی این ژنوتیپها در تنظیم فیزیولوژیکی و آناتومیکی دانه برای مقابله با اثرات تنش شوری نسبت داد. بهعنوان مثال، ژنوتیپهای مقاوم معمولاً ساختار سلولی فشردهتری دارند که باعث کاهش تبخیر و بهبود نگهداری آب در بافتها میشود (Irshad et al., 2022; Nassar et al., 2020).
شکل 2. نمودار بارگذاریهای تجزیه تفکیکی خطی (LDA) برای بررسی ساختار دادهها. برای اختصارات به بخش مواد و روشها رجوع شود. Figure 2. LDA loadings plots for exploring data structure Refer to the Materials and Methods section for abbreviations.
3-2-3. تحلیل عاملیبهمنظور بررسی ساختار پنهان میان صفات ریختشناسی دانه گندم تحت تنش شوری، تجزیه عاملی اکتشافی انجام شد (شکل 3). در ابتدا، کفایت دادهها برای انجام این تجزیه از طریق دو آزمون مهم مورد بررسی قرار گرفت. شاخص کفایت نمونهگیری
جدول 4. نتایج تحلیل عاملی صفات گندم تحت شرایط پایه و تنش شوری (مقدار ویژه و درصد واریانس تبیینشده). Table 4. Factor analysis results of wheat traits under baseline and salinity stress conditions (Eigenvalues and percentage of explained variance).
نتایج ماتریس بارهای عاملی نشان داد که عامل اول که 65/48 % از واریانس را تبیین میکند، مربوط به صفات اندازه و حجم دانه مانند وزن هزار دانه، عرض، طول، و حجم دانه است. بارهای عاملی نشان میدهند که این صفات بهشدت تحت تأثیر عامل اول هستند و کاهش مقادیر این صفات در شرایط شوری احتمالاً نشاندهنده اثر منفی تنش شوری بر رشد دانههاست. پیش از این نیز نشان داده شده بود که شوری باعث کاهش وزن هزار دانه و کاهش ابعاد دانه در گونههای حساس به تنش شوری میشود (Mubushar et al., 2024). علاوهبراین، بررسیهای مشابه در سایر گیاهان زراعی نیز روند مشابهی را تأیید کردهاند، جاییکه کاهش ابعاد دانه با کاهش شاخصهای رشد کلی گیاه همبستگی دارد. عامل دوم که 18/22 درصد از واریانس را تبیین میکند، به صفات مرتبط با شکل و تقارن دانهها مانند دایرهایبودن (Circularity)، یکپارچگی (Solidity)، و محیط دانه (Perimeter) مربوط میشود. این نتایج نشان میدهد که شوری ممکن است بر یکنواختی و ساختار هندسی دانه تأثیرگذار باشد و این تغییرات میتوانند بر کیفیت آسیابانی گندم اثر منفی داشته باشند. مطالعات دیگری نیز تایید کردهاند که کاهش تقارن و افزایش بینظمی در شکل دانه تحت تأثیر شوری میتواند قابلیت فرآوری دانه را کاهش داده و باعث افت کیفیت نهایی محصول شود. این نتایج بیانگر آن است که صفات مرتبط با شکل دانه میتوانند معیارهای مهمی در گزینش ژنوتیپهای مقاوم به شوری باشند، بهویژه در برنامههای اصلاحی که بر کیفیت فرآوری و ارزش صنعتی گندم تمرکز دارند (Aniskina et al., 2023). عامل سوم که 55/8% از واریانس را توضیح میدهد، مربوط به ناهمواریهای سطح دانه و میزان انحنای آن است. صفاتی مانند ناهمواری (Concavity) و شاخص شکل (Shape Index) در این عامل بار عاملی بالایی دارند که نشان میدهد افزایش شوری باعث افزایش ناهمواری سطح دانهها میشود. این تغییرات میتوانند بر قابلیت جذب آب دانه و در نتیجه بر جوانهزنی و رشد اولیه آن تأثیرگذار باشند (Jin et al., 2024; Reed et al., 2022). عامل چهارم که 12/4 % از واریانس را تبیین میکند، مرتبط با تراکم و چگالی دانه است و صفاتی مانند استوانهایبودن (Cylindricity) و شاخص هممرکزی (CAI) در این گروه قرار میگیرند. مقادیر منفی بارهای عاملی در این عامل نشاندهنده کاهش چگالی و تراکم دانهها تحت تنش شوری است که میتواند بر کیفیت و استحکام ساختاری دانهها اثر بگذارد. بر اساس نتایج تجزیه به عاملها، امکان خوشهبندی صفات ریختشناسی دانه در چهار گروه مجزا فراهم شد (شکل 3). گروه اول شامل صفات مربوط به ابعاد اولیه دانه مانند طول ماکزیمم (Feret)، عرض ماکزیمم (Breadth) و مساحت دانه (Area) است. گروه دوم شامل صفات مرتبط با تقارن و شکلپذیری مانند دایرهایبودن (Circularity) و یکپارچگی (Solidity) است که نشاندهنده تأثیر شوری بر یکنواختی دانه است. گروه سوم مربوط به صفات مرتبط با میزان انحنا و ناهمواری سطح دانه مانند ناهمواری (Concavity) و شاخص شکل (Shape Index) است که میتواند بر فرآیند جوانهزنی تأثیر بگذارد. گروه چهارم شامل صفاتی مانند استوانهایبودن (Cylindricity) و شاخص هممرکزی (CAI) است که ویژگیهای تراکم و چگالی دانه را نشان میدهند. در مجموع، یافتههای این پژوهش تأیید میکند که تنش شوری تأثیر منفی بر ابعاد، شکل، تقارن، و تراکم دانههای گندم دارد. این تغییرات میتوانند بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و کاربردی دانه تأثیر بگذارند و بر انتخاب ژنوتیپهای مقاوم به شوری در برنامههای بهنژادی اثرگذار باشند. بر این اساس، میتوان از شاخصهای استخراجشده در این تحلیل برای شناسایی و اصلاح ژنوتیپهای دارای تحمل بالاتر به شوری استفاده کرد. 3-2-4. تحلیل مسیر نتایج مدلسازی مسیر ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک دانه گندم تحت تأثیر شوری نشان داد که حجم دانه (Vol_V) بیشترین تأثیر مثبت و معنیدار را بر وزن هزار دانه (TKW) داشت (β=0.95, p<0.01) که نشاندهنده نقش کلیدی افزایش حجم در بهبود وزن دانه است. عرض دانه (Breadth_D) نیز اثر مثبت قابل توجهی بر TKW داشت (β=0.43, p=0.06)؛ هرچند این ارتباط از نظر آماری در آستانه معنیداری (p<0.1) قرار گرفت (شکل 4). در مقابل، ضخامت دانه (Thick_L) تأثیر منفی بر TKW نشان داد در ارتباط با چگالی دانه (Density)، حجم دانه (Vol_V) بهعنوان تعیینکننده اصلی چگالی ظاهری شناسایی شد
شکل 3. نمودار خوشهبندی سلسله مراتبی تحلیل عاملی. برای اختصارات به بخش مواد و روشها رجوع شود. Figure 3. Hierarchical clustering of factor analysis. Refer to the “Materials and Methods” section for abbreviations.
در نتیجه، مدل پیشنهادی نشان داد که شوری از طریق کاهش ابعاد دانه (Feret_D, Breadth_D, Thick_L) و افزایش انحنا دانه(Concav_D)، بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر شاخصهای کیفی مانند وزن هزاردانه و چگالی (TKWو Density) تأثیر میگذارد. این یافتهها بر اهمیت تمرکز بر بهبود پایداری ابعادی دانههای گندم در شرایط شوری تأکید میکنند. با این حال، برخی ضرایب (مانند اثر طول دانه بر وزن هزاردانه TKW) با وجود بزرگی ضریب، به دلیل پراکندگی دادهها فاقد معنیداری آماری بودند. بنابراین، پیشنهاد میشود در مطالعات آتی از نمونههای بزرگتری استفاده شود. با توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیلهای آماری مختلف (تحلیل همبستگی، تفکیک خطی، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر)، میتوان دریافت که برخی صفات نقش کلیدی و تعیینکنندهای در تمایز ژنوتیپها و همچنین در درک بهتر از سازوکارهای مرتبط با عملکرد دانه در شرایط پایه و شور ایفا میکنند. بهویژه صفاتی مانند ضخامت دانه (Thickness)، فشردگی (Compactness)، وزن هزار دانه (TKW) و نسبت طول به عرض (AspRatio) بهصورت مکرر در هر چهار نوع تحلیل بهعنوان عوامل مؤثر ظاهر شدهاند. در نتیجه، توصیه میشود برای ادامه تحلیلها و نتیجهگیری نهایی، بهویژه در زمینه شناسایی ژنوتیپهای برتر و مقاوم به شوری، بر صفات زیر تمرکز بیشتری صورت گیرد: 1- ضخامت دانه (Thickness)، 2- فشردگی دانه (Compactness)، 3- وزن هزار دانه (TKW)، 4- نسبت طول به عرض دانه (AspRatio)، 5- حجم دانه (Volume)، 6- شاخصهای مساحت دانه و فاکتور شکل (Area_D و Shape_D) باتوجهبه نقش آنها در تفکیک ژنوتیپها. این صفات نه تنها از لحاظ آماری معنیدار و قابل اعتماد هستند، بلکه از نظر فیزیولوژیکی و کاربردی نیز با ویژگیهای مهم عملکردی و مقاومتی دانهها تحت شرایط تنش شوری ارتباط مستقیم دارند.
شکل 4. نمودار تجزیه مسیر صفات مورفومتریک در ژنوتیپهای گندم. برای اختصارات به بخش مواد و روشها رجوع شود. Figure 4. Path analysis diagram of morphometric in wheat genotypes Refer to the “Materials and Methods” section for abbreviations.
4. نتیجهگیریاین پژوهش با ارزیابی ۳۲۰ ژنوتیپ گندم تحت شرایط پایه و شوری، تأثیرات تنش شوری بر ویژگیهای مورفومتریک و فیزیکی دانه را با استفاده از روشهای پیشرفته پردازش تصویر و تحلیلهای آماری چندمتغیره بررسی کرد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس (ANOVA) نشان داد که تنش شوری بهطور معنیداری (p<0.0001) وزن هزار دانه (TKW) را 5/28 % کاهش داده و ابعاد دانه (طول، عرض، ضخامت) را تحت تأثیر منفی قرار میدهد. تجزیه تفکیک خطی (LDA) با دقت ۹۶٪، تفاوتهای ژنوتیپی در پاسخ به شوری را تأیید کرد و نشان داد متغیرهای مرتبط با ابعاد دانه (طول، عرض و ضخامت) بیشترین سهم را در تفکیک ژنوتیپها دارند. تجزیه به عاملها چهار مؤلفه اصلی استخراج نمود که 5/83 % از واریانس دادهها را تبیین میکنند: عامل اول (65/46 %) مربوط به ابعاد و حجم دانه، عامل دوم (18/22 %) به شکل و تقارن، عامل سوم (55/8 %) به ناهمواری سطح، و عامل چهارم
Abd El-Aleem, O., Nawar, A., Barakat, M., Milad, S., & Sabry, S. (2022). Salinity stress affects field performance of wheat genotypes differing in genetic background. Alexandria Science Exchange Journal, 43, 651-667. https://doi.org/10.21608/asejaiqjsae. Ahmed, H.G.M.D., Zeng, Y., Khan, M.A., Rashid, M.A.R., Ameen, M., Akrem, A., & Saeed, A. (2023). Genome-wide association mapping of bread wheat genotypes using yield and grain morphology-related traits under different environments. Frontiers in Genetics, 13. https://www.frontiersin.org/journals/genetics/articles/10.3389/fgene.2022.1008024. Ain, Q.U., Hussain, H.A., Zhang, Q., Kamal, F., Charagh, S., Imran, A., Hussain, S., & Bibi, H. (2024). Deciphering the role of nanoparticles in stimulating drought and salinity tolerance in plants: Recent insights and perspective. Journal of Plant Growth Regulation, 43(5), 1605-1630. Al-Ashkar, I., Alderfasi, A., Ben Romdhane, W., Seleiman, M.F., El-Said, R.A., & Al-Doss, A. (2020). Morphological and genetic diversity within salt tolerance detection in eighteen wheat genotypes. Plants, 9(3). Al-Ashkar, I., Romdhane, W.B., El-Said, R.A., Ghazy, A., Attia, K., & Al-Doss, A. (2021). Agro-physiologic responses and stress-related gene expression of four doubled haploid wheat lines under salinity stress conditions. Biology (Basel), 10(1). https://doi.org/10.3390/biology10010056. Alsamadany, H., Abdulbaki, A.S., & Alzahrani, Y. (2024). Unravelling drought and salinity stress responses in barley genotypes: Physiological, biochemical, and molecular insights. Frontiers in Plant Science, 15, 1417021. Amiri, H., Banakar, M.H., & Hemmati Hassan Gavyar, P. (2024). Polyamines: New plant growth regulators promoting salt stress tolerance in plants. Journal of Plant Growth Regulation, 1-18. Aniskina, T.S., Baranova, E.N., Lebedev, S.V., Reger, N.S., Besaliev, I.N., Panfilov, A.A., Kryuchkova, V.A., & Gulevich, A.A. (2023). Unexpected effects of sulfate and sodium chloride application on yield qualitative characteristics and symmetry indicators of hard and soft wheat kernels. Plants (Basel), 12(5). https://doi.org/10.3390/plants12050980. Atta, K., Mondal, S., Gorai, S., Singh, A.P., Kumari, A., Ghosh, T., Roy, A., Hembram, S., Gaikwad, D.J., Mondal, S., Bhattacharya, S., Jha, U.C., & Jespersen, D. (2023). Impacts of salinity stress on crop plants: Improving salt tolerance through genetic and molecular dissection. Frontiers in Plant Science, 14, 1241736. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1241736. Bai, F., Ma, H., Cai, Y., Shahid, M.Q., Zheng, Y., Lang, C., Chen, Z., Wu, J., Liu, X., & Wang, L. (2023). Natural allelic variation in GRAIN SIZE AND WEIGHT 3 of wild rice regulates the grain size and weight. Plant Physiology, 193(1), 502-518. https://doi.org/10.1093/plphys/kiad320. Basile, G., De Maio, A.C., Catalano, A., Ceramella, J., Iacopetta, D., Bonofiglio, D., Saturnino, C., & Sinicropi, M. (2022). Ancient wheats as promising nutraceuticals for the prevention of chronic and degenerative diseases. Current Medicinal Chemistry. https://doi.org/10.2174/0929867329666220915122216. Bouras, E., Jarlan, L., Khabba, S., Er-Raki, S., Dezetter, A., Sghir, F., & Tramblay, Y. (2019). Assessing the impact of global climate changes on irrigated wheat yields and water requirements in a semi-arid environment of Morocco. Scientific Reports, 9(1), 19142. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55251-2. Cao, H., Ding, R., Kang, S., Du, T., Tong, L., Zhang, Y., Chen, J., & Shukla, M.K. (2023). Chapter three - Drought, salt, and combined stresses in plants: Effects, tolerance mechanisms, and strategies. In D. L. Sparks (Ed.), Advances in Agronomy, 178, 107-163. Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/bs.agron.2022.11.004. Cervantes, E., Martín, J.J., & Saadaoui, E. (2016). Updated methods for seed shape analysis. Scientifica (Cairo), 5691825. https://doi.org/10.1155/2016/5691825. Chourasia, K.N., Lal, M.K., Tiwari, R.K., Dev, D., Kardile, H.B., Patil, V.U., Kumar, A., Vanishree, G., Kumar, D., Bhardwaj, V., Meena, J.K., Mangal, V., Shelake, R.M., Kim, J.Y., & Pramanik, D. (2021). Salinity stress in potato: Understanding physiological, biochemical and molecular responses. Life(Basel), 11(6). https://doi.org/10.3390/life11060545. Di Santo, L.N., Polgar, M., Nies, S., Hodgkiss, P., Canning, C.A., Wright, J.W., & Hamilton, J.A. (2021). Seed morphological traits as a tool to quantify variation maintained in ex situ collections: A case study in Pinus torreyana. Aob Plants, 13(5), plab058. https://doi.org/10.1093/aobpla/plab058. Duc, N.T., Ramlal, A., Rajendran, A., Raju, D., Lal, S.K., Kumar, S., Sahoo, R.N., & Chinnusamy, V. (2023). Image-based phenotyping of seed architectural traits and prediction of seed weight using machine learning models in soybean. Frontiers in Plant Science, 14. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2023.1206357. Ehtaiwesh, A., Sunoj, V.S.J., Djanaguiraman, M., & Prasad, P.V.V. (2024). Response of winter wheat genotypes to salinity stress under controlled environments. Frontiers in Plant Science, 15, 1396498. https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1396498. El Sabagh, A., Islam, M.S., Skalicky, M., Ali Raza, M., Singh, K., Anwar Hossain, M., Hossain, A., Mahboob, W., Iqbal, M.A., Ratnasekera, D., Singhal, R.K., Ahmed, S., Kumari, A., Wasaya, A., Sytar, O., Brestic, M., ÇIg, F., Erman, M., Habib Ur Rahman, M., ..., Arshad, A. (2021). Salinity stress in wheat (Triticum aestivum L.) in the changing climate: Adaptation and management strategies. Frontiers in Agronomy, 3. https://www.frontiersin.org/journals/agronomy/articles/10.3389/fagro.2021.661932. Elfanah, A.M.S., Darwish, M.A., Selim, A.I., Elmoselhy, O.M.A., Ali, A.M., El-Maghraby, M.A., & Abdelhamid, M.T. (2023). Hyperspectral reflectance and agro-physiological traits for field identification of salt-tolerant wheat genotypes using the genotype by yield*trait biplot technique. Frontiers in Plant Science, 14. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2023.1165113. Elkot, A., ElRashidy, Z., & Mokhtar, A. (2023). Evaluation of eight bread wheat cultivars for soil salinity tolerance. Egyptian Journal of Agronomy. https://doi.org/10.21608/agro.2023.217410.1378. Farooq, M., Zahra, N., Ullah, A., Nadeem, F., Rehman, A., Kapoor, R., Al-Hinani, M.S., & Siddique, K.H.M. (2024). Salt stress in wheat: Effects, tolerance mechanisms, and management. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 24(4), 8151-8173. https://doi.org/10.1007/s42729-024-02104-1. Filip, E., Woronko, K., Stępień, E., & Czarniecka, N. (2023). An overview of factors affecting the functional quality of common wheat (Triticum aestivum L.). International Journal of Molecular Sciences, 2(4). https://doi.org/10.3390/ijms24087524. Ghimire, A., Kim, S.H., Cho, A., Jang, N., Ahn, S., Islam, M.S., Mansoor, S., Chung, Y.S., & Kim, Y. (2023). Automatic evaluation of soybean seed traits using RGB image data and a python algorithm. Plants (Basel), 12(17). https://doi.org/10.3390/plants12173078. Giordano, M., Petropoulos, S.A., & Rouphael, Y. (2021). Response and defence mechanisms of vegetable crops against drought, heat and salinity stress. Agriculture, 11(5), 463. https://www.mdpi.com/2077-04463/5/11/72. Gupta, S., Niels Groen, S., Zaidem, M.L., Sajise, A.G.C., Calic, I., Natividad, M., McNally, K., Vergara, G.V., Satija, R., Franks, S.J., Singh, R.K., Joly-Lopez, Z., & Purugganan, M.D. (2025). Systems genomics of salinity stress response in rice. eLife, 13, RP99352. https://doi.org/10.7554/eLife.99352. Hameed, A., Ahmed, M.Z., Hussain, T., Aziz, I., Ahmad, N., Gul, B., & Nielsen, B.L. (2021). Effects of salinity stress on chloroplast structure and function. Cells, 10(8). https://doi.org/10.3390/cells10082023. Hassani, A., Azapagic, A., & Shokri, N. (2021). Global predictions of primary soil salinization under changing climate in the 21st century. Nature Communications, 12(1), 6663. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26907-3. He, J.F., Goyal, R., Laroche, A., Zhao, M.L., & Lu, Z.X. (2013). Effects of salinity stress on starch morphology, composition and thermal properties during grain development in triticale. Canadian Journal of Plant Science, 93(5), 765-771. https://doi.org/10.4141/cjps2013-065. Herrera, J., & Calderini, D.F. (2020). Pericarp growth dynamics associate with final grain weight in wheat under contrasting plant densities and increased night temperature. Annals of Botany, 126(6), 1063-1076. https://doi.org/10.1093/aob/mcaa131. Hoyle, A., Brennan, M., Jackson, G., & Hoad, S. (2019). Specific weight of barley grains is determined by traits affecting packing efficiency and by grain density. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99(5), 2548-2555. https://doi.org/10.1002/jsfa.9465. Hussain, S., Zhang, R., Liu, S., Wang, Y., Ahmed, I., Yinglong, C., Hou, H., & Dai, Q. (2022). Salt stress affects the growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.) by altering the antioxidant machinery and expression of hormones and stress- specific genes. Phyton, 92. https://doi.org/10.32604/phyton.2023.025487. Ibrahimova, U., Talai, J., Mahadi Hasan, M., Huseynova, I., Raja, V., Rastogi, A., Ghaffari, H., Zivcak, M., Yang, X., & Brestic, M. (2025). Dissecting the osmotic and oxidative stress responses in salt-tolerant and salt-sensitive wheat genotypes under saline conditions. Plant, Soil and Environment, 71(1), 36-47. https://pse.agriculturejournals.cz/artkey/pse-202501-0004.php. http://dx.doi.org/10.17221/459/2024-PSE. Irshad, A., Ahmed, R.I., Ur Rehman, S., Sun, G., Ahmad, F., Sher, M.A., Aslam, M.Z., Hassan, M.M., Qari, S.H., Aziz, M.K., & Khan, Z. (2022). Characterization of salt tolerant wheat genotypes by using morpho-physiological, biochemical, and molecular analysis [Original Research]. Frontiers in Plant Science, 13. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2022.956298. Irshad, A., Ahmed, R.I., Ur Rehman, S., Sun, G., Ahmad, F., Sher, M.A., Aslam, M.Z., Hassan, M.M., Qari, S.H., Aziz, M.K., & Khan, Z. (2022). Characterization of salt tolerant wheat genotypes by using morpho-physiological, biochemical, and molecular analysis. Frontiers in Plant Science, 13, 956298. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.956298. Jin, W., Wei, Z., Li, L., Ashraf, U., He, W., Zhang, Y., & Qi, S. (2024). Grain quality deterioration of hybrid rice is associated with alterations in physicochemical and structural properties of starch under saline conditions. Crop Science, 64. https://doi.org/10.1002/csc2.21186. Karimzadeh, H., Borzouei, A., Naserian, B., Tabatabaee, S.A., & Rahemi, M.R. (2023). Investigating the response mechanisms of bread wheat mutants to salt stress. Scientific Reports, 13(1), 18605. https://doi.org/10.1038/s41598-023-45009-2. Khalid, A., Hameed, A., & Tahir, M. (2023). Wheat quality: A review on chemical composition, nutritional attributes, grain anatomy, types, classification, and function of seed storage proteins in bread making quality. Frontiers in Nutrition, 10. https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1053196. Khan, R.W.A., Khan, R.S.A., Awan, F.S., Akrem, A., Iftikhar, A., Anwar, F.N., Alzahrani, H.A.S., Alsamadany, H., & Iqbal, R.K. (2022). Genome-wide association studies of seedling quantitative trait loci against salt tolerance in wheat. Frontiers in Genetics, 13, 946869. https://doi.org/10.3389/fgene.2022.946869. Khan, T., Jamil, M., Ali, A., Rasheed, S., Irshad, A., Maqsood, M.F., Zulfiqar, U., Chaudhary, T., Ali, M.A., & Elshikh, M.S. (2024). Exploring water-absorbing capacity: A digital image analysis of seeds from 120 wheat varieties. Scientific Reports, 14(1), 6757. https://doi.org/10.1038/s41598-024-57193-w. Kheiralipour, K., Brandão, M., Holka, M., & Choryński, A. (2024). A review of environmental impacts of wheat production in different agrotechnical systems. Resources. https://doi.org/10.3390/resources13070093. Latorre, S.M., Were, V.M., Foster, A.J., Langner, T., Malmgren, A., Harant, A., Asuke, S., Reyes-Avila, S., Gupta, D.R., Jensen, C., Ma, W., Mahmud, N.U., Mehebub, M.S., Mulenga, R.M., Muzahid, A.N.M., Paul, S.K., Rabby, S.M.F., Rahat, A.A.M., Ryder, L., ..., & Kamoun, S. (2023). Genomic surveillance uncovers a pandemic clonal lineage of the wheat blast fungus. Plos Biology, 21(4), e3002052. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002052. Li, N., Peng, W., Shi, J., Wang, X., Liu, G., & Wang, H. (2015). The natural variation of seed weight is mainly controlled by maternal genotype in rapeseed (Brassica napus L.). Plos One, 10(4), e0125360. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125360. Li, Q., Zhu, P., Yu, X., Xu, J., & Liu, G. (2024). Physiological and molecular mechanisms of rice tolerance to salt and drought stress: Advances and future directions. International Journal of Molecular Sciences, 25(17), 9404. Lindberg, S., & Premkumar, A. (2023). Ion changes and signaling under salt stress in wheat and other important crops. Plants (Basel), 13(1). https://doi.org/10.3390/plants13010046. Ma, L., Li, T., Hao, C., Wang, Y., Chen, X., & Zhang, X. (2016). Ta5-3A, a grain size gene selected during wheat improvement for larger kernel and yield. Plant Biotechnology Journal, 14(5), 1269-1280. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/pbi.12492. Mao, H., Jiang, C., Tang, C., Nie, X., Du, L., Liu, Y., Cheng, P., Wu, Y., Liu, H., Kang, Z., & Wang, X. (2023). Wheat adaptation to environmental stresses under climate change: Molecular basis and genetic improvement. Molecular Plant, 16(10), 1564-1589. https://doi.org/10.1016/j.molp.2023.09.001. Mishra, A.K., Das, R., George Kerry, R., Biswal, B., Sinha, T., Sharma, S., Arora, P., & Kumar, M. (2023). Promising management strategies to improve crop sustainability and to amend soil salinity [Review]. Frontiers in Environmental Science, 10. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.962581. Morales, M.A., Worral, H., Piche, L., Adeniyi, A.S., Dariva, F., Ramos, C., Hoang, K., Yan, C., Flores, P., & Bandillo, N. (2024). High-throughput phenotyping of seed quality traits using imaging and deep learning in dry pea. BioRxiv, 583-564. https://doi.org/10.1101/2024.03.05.583564. Mottaleb, K A., & Govindan, V. (2023). How the ongoing armed conflict between Russia and Ukraine can affect the global wheat food security?. Frontiers in Food Science and Technology, 3. https://doi.org/10.3389/frfst.2023.1072872. Mubushar, M., El-Hendawy, S., Dewir, Y.H., & Al-Suhaibani, N. (2024). Ability of different growth indicators to detect salt tolerance of advanced spring wheat lines grown in real field conditions. Plants, 13(6). Mukhopadhyay, R., Sarkar, B., Jat, H.S., Sharma, P.C., & Bolan, N.S. (2021). Soil salinity under climate change: Challenges for sustainable agriculture and food security. The Journal of Environmental Management, 280, 111736. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111736. Munns, R. (2005). Genes and salt tolerance: Bringing them together. New Phytologist, 167(3), 645-663. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2005.01487.x. Nassar, R.M.A., Kamel, H.A., Ghoniem, A.E., Alarcón, J.J., Sekara, A., Ulrichs, C., & Abdelhamid, M.T. (2020). Physiological and anatomical mechanisms in wheat to cope with salt stress induced by seawater. Plants (Basel), 9(2). https://doi.org/10.3390/plants9020237. Pastuszak, J., Dziurka, M., Hornyák, M., Szczerba, A., Kopeć, P., & Płażek, A. (2022). Physiological and biochemical parameters of salinity resistance of three durum wheat genotypes. International Journal of Molecular Sciences, 23(15). https://doi.org/10.3390/ijms23158397. Qiao, M., Hong, C., Jiao, Y., Hou, S., & Gao, H. (2024). Impacts of drought on photosynthesis in major food crops and the related mechanisms of plant responses to drought. Plants, 13(13), 1808. Rabieyan, E., Bihamta, M.R., Moghaddam, M.E., Mohammadi, V., & Alipour, H. (2022). Genome-wide association mapping for wheat morphometric seed traits in Iranian landraces and cultivars under rain-fed and well-watered conditions. Scientific Reports, 12(1), 17839. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22607-0. Rashid, M.H., & Nasrin, S. (2015). Productivity and preference of salt tolerant Boro rice varieties in saline non-gher and gher ecosystems. Bangladesh Rice Journal, 18, 18. https://doi.org/10.3329/brj.v18i1-2.22996. Razzaque, S., & Juenger, T.E. (2022). The ecology and quantitative genetics of seed and seedling traits in upland and lowland ecotypes of a perennial grass. Evolution Letters, 6(6), 460-473. https://doi.org/10.1002/evl3.297. Reed, R.C., Bradford, K.J., & Khanday, I. (2022). Seed germination and vigor: Ensuring crop sustainability in a changing climate. Heredity (Edinb), 128(6), 450-459. https://doi.org/10.1038/s41437-022-00497-2. Sen, A., Islam, M.M., Zaman, E., Ghosh, U.K., Momtaz, M.B., Islam, M.A., Urmi, T.A., Mamun, M.A., Rahman, M.M., Kamal, M.Z., Rahman, G.K.M.M., Haque, M.M., & Murata, Y. (2022). Agro-morphological, yield and biochemical responses of selected wheat (Triticum aestivum L.) genotypes to salt stress. Agronomy, 12(12). Senbeta, A.F., & Worku, W. (2023). Ethiopia's wheat production pathways to self-sufficiency through land area expansion, irrigation advance, and yield gap closure. Heliyon, 9(10), e20720. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20720. Sertse, D., You, F.M., Klymiuk, V., Haile, J.K., N’Diaye, A., Pozniak, C.J., Cloutier, S., & Kagale, S. (2023). Historical selection, adaptation signatures, and ambiguity of introgressions in wheat. International Journal of Molecular Sciences, 24(9), 8390. https://www.mdpi.com/1422-0067/24/9/8390. Silva, J.V., Jaleta, M., Tesfaye, K., Abeyo, B., Devkota, M., Frija, A., Habarurema, I., Tembo, B., Bahri, H., Mosad, A., Blasch, G., Sonder, K., Snapp, S., & Baudron, F. (2023). Pathways to wheat self-sufficiency in Africa. Global Food Security, 37, 100684. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100684. Tajdari, H.R., Soleymani, A., Montajabi, N., Naderi Darbaghshahi, M.R., & Javanmard, H.R. (2024). The effect of foliar application of plant growth regulators on functional and qualitative characteristics of wheat (Triticum aestivum L.) under salinity and drought stress conditions. Applied Water Science, 14(6), 1-15. Wang, Y., Chen, W., Xing, M., Sun, J., Wang, S., Yang, Z., Huang, J., Nie, Y., Zhao, M., Li, Y., Guo, W., Wang, Y., Chen, Z., Zhang, Q., Hu, J., Li, Y., Huang, K., Zheng, X., Zhou, L., . . ., & Qiao, W. (2024). Wild rice GL12 synergistically improves grain length and salt tolerance in cultivated rice. Nature Communications, 15(1), 9453. https://doi.org/10.1038/s41467-024-53611-9. Wang, Y., Gao, M., Chen, H., Fu, X., Wang, L., & Wang, R. (2023). Soil moisture and salinity dynamics of drip irrigation in saline-alkali soil of Yellow River basin. Frontiers in Environmental Science, 11. https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1130455. Wei, H., Geng, X., Zhu, W., Zhang, X., Zhang, X., Chen, Y., Huo, Z., Xu, K., Zhou, G., Meng, T., & Dai, Q. (2023). Individual and combined influences of salinity and drought stress on the agro-physiological traits and grain yield of rice. Field Crops Research, 304, 109172. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fcr.2023.109172. Xuedan, L., Fan, L., Yunhua, X., Feng, W., Guilian, Z., Huabing, D., & Wenbang, T. (2023). Grain shape genes: Shaping the future of rice breeding. Rice Science, 30(5), 379-404. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rsci.2023.03.014. Zahra, N., Hafeez, M.B., Wahid, A., Al Masruri, M.H., Ullah, A., Siddique, K.H.M., & Farooq, M. (2023). Impact of climate change on wheat grain composition and quality. Journal of the Science of Food and Agriculture, 103(6), 2745-2751. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jsfa.12289. Zhang, R., Wang, Y., Hussain, S., Yang, S., Li, R., Liu, S., Chen, Y., Wei, H., Dai, Q., & Hou, H. (2022). Study on the effect of salt stress on yield and grain quality among different rice varieties. Frontiers in Plant Science, 13, 918460. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.918460. Zhang, R., Wang, Y., Hussain, S., Yang, S., Li, R., Liu, S., Chen, Y., Wei, H., Dai, Q., & Hou, H. (2022). Study on the effect of salt stress on yield and grain quality among different rice varieties. Frontiers in Plant Science, 13. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2022.918460. Zhou, Y., Kusmec, A., Mirnezami, S.V., Attigala, L., Srinivasan, S., Jubery, T.Z., Schnable, J.C., Salas-Fernandez, M.G., Ganapathysubramanian, B., & Schnable, P.S. (2021). Identification and utilization of genetic determinants of trait measurement errors in image-based, high-throughput phenotyping. The Plant Cell, 33(8), 2562-2582. https://doi.org/10.1093/plcell/koab134. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. منابع Abd El-Aleem, O., Nawar, A., Barakat, M., Milad, S., & Sabry, S. (2022). Salinity stress affects field performance of wheat genotypes differing in genetic background. Alexandria Science Exchange Journal, 43, 651-667. https://doi.org/10.21608/asejaiqjsae. Ahmed, H.G.M.D., Zeng, Y., Khan, M.A., Rashid, M.A.R., Ameen, M., Akrem, A., & Saeed, A. (2023). Genome-wide association mapping of bread wheat genotypes using yield and grain morphology-related traits under different environments. Frontiers in Genetics, 13. https://www.frontiersin.org/journals/genetics/articles/10.3389/fgene.2022.1008024. Ain, Q.U., Hussain, H.A., Zhang, Q., Kamal, F., Charagh, S., Imran, A., Hussain, S., & Bibi, H. (2024). Deciphering the role of nanoparticles in stimulating drought and salinity tolerance in plants: Recent insights and perspective. Journal of Plant Growth Regulation, 43(5), 1605-1630. Al-Ashkar, I., Alderfasi, A., Ben Romdhane, W., Seleiman, M.F., El-Said, R.A., & Al-Doss, A. (2020). Morphological and genetic diversity within salt tolerance detection in eighteen wheat genotypes. Plants, 9(3). Al-Ashkar, I., Romdhane, W.B., El-Said, R.A., Ghazy, A., Attia, K., & Al-Doss, A. (2021). Agro-physiologic responses and stress-related gene expression of four doubled haploid wheat lines under salinity stress conditions. Biology (Basel), 10(1). https://doi.org/10.3390/biology10010056. Alsamadany, H., Abdulbaki, A.S., & Alzahrani, Y. (2024). Unravelling drought and salinity stress responses in barley genotypes: Physiological, biochemical, and molecular insights. Frontiers in Plant Science, 15, 1417021. Amiri, H., Banakar, M.H., & Hemmati Hassan Gavyar, P. (2024). Polyamines: New plant growth regulators promoting salt stress tolerance in plants. Journal of Plant Growth Regulation, 1-18. Aniskina, T.S., Baranova, E.N., Lebedev, S.V., Reger, N.S., Besaliev, I.N., Panfilov, A.A., Kryuchkova, V.A., & Gulevich, A.A. (2023). Unexpected effects of sulfate and sodium chloride application on yield qualitative characteristics and symmetry indicators of hard and soft wheat kernels. Plants (Basel), 12(5). https://doi.org/10.3390/plants12050980. Atta, K., Mondal, S., Gorai, S., Singh, A.P., Kumari, A., Ghosh, T., Roy, A., Hembram, S., Gaikwad, D.J., Mondal, S., Bhattacharya, S., Jha, U.C., & Jespersen, D. (2023). Impacts of salinity stress on crop plants: Improving salt tolerance through genetic and molecular dissection. Frontiers in Plant Science, 14, 1241736. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1241736. Bai, F., Ma, H., Cai, Y., Shahid, M.Q., Zheng, Y., Lang, C., Chen, Z., Wu, J., Liu, X., & Wang, L. (2023). Natural allelic variation in GRAIN SIZE AND WEIGHT 3 of wild rice regulates the grain size and weight. Plant Physiology, 193(1), 502-518. https://doi.org/10.1093/plphys/kiad320. Basile, G., De Maio, A.C., Catalano, A., Ceramella, J., Iacopetta, D., Bonofiglio, D., Saturnino, C., & Sinicropi, M. (2022). Ancient wheats as promising nutraceuticals for the prevention of chronic and degenerative diseases. Current Medicinal Chemistry. https://doi.org/10.2174/0929867329666220915122216. Bouras, E., Jarlan, L., Khabba, S., Er-Raki, S., Dezetter, A., Sghir, F., & Tramblay, Y. (2019). Assessing the impact of global climate changes on irrigated wheat yields and water requirements in a semi-arid environment of Morocco. Scientific Reports, 9(1), 19142. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55251-2. Cao, H., Ding, R., Kang, S., Du, T., Tong, L., Zhang, Y., Chen, J., & Shukla, M.K. (2023). Chapter three - Drought, salt, and combined stresses in plants: Effects, tolerance mechanisms, and strategies. In D. L. Sparks (Ed.), Advances in Agronomy, 178, 107-163. Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/bs.agron.2022.11.004. Cervantes, E., Martín, J.J., & Saadaoui, E. (2016). Updated methods for seed shape analysis. Scientifica (Cairo), 5691825. https://doi.org/10.1155/2016/5691825. Chourasia, K.N., Lal, M.K., Tiwari, R.K., Dev, D., Kardile, H.B., Patil, V.U., Kumar, A., Vanishree, G., Kumar, D., Bhardwaj, V., Meena, J.K., Mangal, V., Shelake, R.M., Kim, J.Y., & Pramanik, D. (2021). Salinity stress in potato: Understanding physiological, biochemical and molecular responses. Life(Basel), 11(6). https://doi.org/10.3390/life11060545. Di Santo, L.N., Polgar, M., Nies, S., Hodgkiss, P., Canning, C.A., Wright, J.W., & Hamilton, J.A. (2021). Seed morphological traits as a tool to quantify variation maintained in ex situ collections: A case study in Pinus torreyana. Aob Plants, 13(5), plab058. https://doi.org/10.1093/aobpla/plab058. Duc, N.T., Ramlal, A., Rajendran, A., Raju, D., Lal, S.K., Kumar, S., Sahoo, R.N., & Chinnusamy, V. (2023). Image-based phenotyping of seed architectural traits and prediction of seed weight using machine learning models in soybean. Frontiers in Plant Science, 14. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2023.1206357. Ehtaiwesh, A., Sunoj, V.S.J., Djanaguiraman, M., & Prasad, P.V.V. (2024). Response of winter wheat genotypes to salinity stress under controlled environments. Frontiers in Plant Science, 15, 1396498. https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1396498. El Sabagh, A., Islam, M.S., Skalicky, M., Ali Raza, M., Singh, K., Anwar Hossain, M., Hossain, A., Mahboob, W., Iqbal, M.A., Ratnasekera, D., Singhal, R.K., Ahmed, S., Kumari, A., Wasaya, A., Sytar, O., Brestic, M., ÇIg, F., Erman, M., Habib Ur Rahman, M., ..., Arshad, A. (2021). Salinity stress in wheat (Triticum aestivum L.) in the changing climate: Adaptation and management strategies. Frontiers in Agronomy, 3. https://www.frontiersin.org/journals/agronomy/articles/10.3389/fagro.2021.661932. Elfanah, A.M.S., Darwish, M.A., Selim, A.I., Elmoselhy, O.M.A., Ali, A.M., El-Maghraby, M.A., & Abdelhamid, M.T. (2023). Hyperspectral reflectance and agro-physiological traits for field identification of salt-tolerant wheat genotypes using the genotype by yield*trait biplot technique. Frontiers in Plant Science, 14. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2023.1165113. Elkot, A., ElRashidy, Z., & Mokhtar, A. (2023). Evaluation of eight bread wheat cultivars for soil salinity tolerance. Egyptian Journal of Agronomy. https://doi.org/10.21608/agro.2023.217410.1378. Farooq, M., Zahra, N., Ullah, A., Nadeem, F., Rehman, A., Kapoor, R., Al-Hinani, M.S., & Siddique, K.H.M. (2024). Salt stress in wheat: Effects, tolerance mechanisms, and management. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 24(4), 8151-8173. https://doi.org/10.1007/s42729-024-02104-1. Filip, E., Woronko, K., Stępień, E., & Czarniecka, N. (2023). An overview of factors affecting the functional quality of common wheat (Triticum aestivum L.). International Journal of Molecular Sciences, 2(4). https://doi.org/10.3390/ijms24087524. Ghimire, A., Kim, S.H., Cho, A., Jang, N., Ahn, S., Islam, M.S., Mansoor, S., Chung, Y.S., & Kim, Y. (2023). Automatic evaluation of soybean seed traits using RGB image data and a python algorithm. Plants (Basel), 12(17). https://doi.org/10.3390/plants12173078. Giordano, M., Petropoulos, S.A., & Rouphael, Y. (2021). Response and defence mechanisms of vegetable crops against drought, heat and salinity stress. Agriculture, 11(5), 463. https://www.mdpi.com/2077-04463/5/11/72. Gupta, S., Niels Groen, S., Zaidem, M.L., Sajise, A.G.C., Calic, I., Natividad, M., McNally, K., Vergara, G.V., Satija, R., Franks, S.J., Singh, R.K., Joly-Lopez, Z., & Purugganan, M.D. (2025). Systems genomics of salinity stress response in rice. eLife, 13, RP99352. https://doi.org/10.7554/eLife.99352. Hameed, A., Ahmed, M.Z., Hussain, T., Aziz, I., Ahmad, N., Gul, B., & Nielsen, B.L. (2021). Effects of salinity stress on chloroplast structure and function. Cells, 10(8). https://doi.org/10.3390/cells10082023. Hassani, A., Azapagic, A., & Shokri, N. (2021). Global predictions of primary soil salinization under changing climate in the 21st century. Nature Communications, 12(1), 6663. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26907-3. He, J.F., Goyal, R., Laroche, A., Zhao, M.L., & Lu, Z.X. (2013). Effects of salinity stress on starch morphology, composition and thermal properties during grain development in triticale. Canadian Journal of Plant Science, 93(5), 765-771. https://doi.org/10.4141/cjps2013-065. Herrera, J., & Calderini, D.F. (2020). Pericarp growth dynamics associate with final grain weight in wheat under contrasting plant densities and increased night temperature. Annals of Botany, 126(6), 1063-1076. https://doi.org/10.1093/aob/mcaa131. Hoyle, A., Brennan, M., Jackson, G., & Hoad, S. (2019). Specific weight of barley grains is determined by traits affecting packing efficiency and by grain density. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99(5), 2548-2555. https://doi.org/10.1002/jsfa.9465. Hussain, S., Zhang, R., Liu, S., Wang, Y., Ahmed, I., Yinglong, C., Hou, H., & Dai, Q. (2022). Salt stress affects the growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.) by altering the antioxidant machinery and expression of hormones and stress- specific genes. Phyton, 92. https://doi.org/10.32604/phyton.2023.025487. Ibrahimova, U., Talai, J., Mahadi Hasan, M., Huseynova, I., Raja, V., Rastogi, A., Ghaffari, H., Zivcak, M., Yang, X., & Brestic, M. (2025). Dissecting the osmotic and oxidative stress responses in salt-tolerant and salt-sensitive wheat genotypes under saline conditions. Plant, Soil and Environment, 71(1), 36-47. https://pse.agriculturejournals.cz/artkey/pse-202501-0004.php. http://dx.doi.org/10.17221/459/2024-PSE. Irshad, A., Ahmed, R.I., Ur Rehman, S., Sun, G., Ahmad, F., Sher, M.A., Aslam, M.Z., Hassan, M.M., Qari, S.H., Aziz, M.K., & Khan, Z. (2022). Characterization of salt tolerant wheat genotypes by using morpho-physiological, biochemical, and molecular analysis [Original Research]. Frontiers in Plant Science, 13. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2022.956298. Irshad, A., Ahmed, R.I., Ur Rehman, S., Sun, G., Ahmad, F., Sher, M.A., Aslam, M.Z., Hassan, M.M., Qari, S.H., Aziz, M.K., & Khan, Z. (2022). Characterization of salt tolerant wheat genotypes by using morpho-physiological, biochemical, and molecular analysis. Frontiers in Plant Science, 13, 956298. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.956298. Jin, W., Wei, Z., Li, L., Ashraf, U., He, W., Zhang, Y., & Qi, S. (2024). Grain quality deterioration of hybrid rice is associated with alterations in physicochemical and structural properties of starch under saline conditions. Crop Science, 64. https://doi.org/10.1002/csc2.21186. Karimzadeh, H., Borzouei, A., Naserian, B., Tabatabaee, S.A., & Rahemi, M.R. (2023). Investigating the response mechanisms of bread wheat mutants to salt stress. Scientific Reports, 13(1), 18605. https://doi.org/10.1038/s41598-023-45009-2. Khalid, A., Hameed, A., & Tahir, M. (2023). Wheat quality: A review on chemical composition, nutritional attributes, grain anatomy, types, classification, and function of seed storage proteins in bread making quality. Frontiers in Nutrition, 10. https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1053196. Khan, R.W.A., Khan, R.S.A., Awan, F.S., Akrem, A., Iftikhar, A., Anwar, F.N., Alzahrani, H.A.S., Alsamadany, H., & Iqbal, R.K. (2022). Genome-wide association studies of seedling quantitative trait loci against salt tolerance in wheat. Frontiers in Genetics, 13, 946869. https://doi.org/10.3389/fgene.2022.946869. Khan, T., Jamil, M., Ali, A., Rasheed, S., Irshad, A., Maqsood, M.F., Zulfiqar, U., Chaudhary, T., Ali, M.A., & Elshikh, M.S. (2024). Exploring water-absorbing capacity: A digital image analysis of seeds from 120 wheat varieties. Scientific Reports, 14(1), 6757. https://doi.org/10.1038/s41598-024-57193-w. Kheiralipour, K., Brandão, M., Holka, M., & Choryński, A. (2024). A review of environmental impacts of wheat production in different agrotechnical systems. Resources. https://doi.org/10.3390/resources13070093. Latorre, S.M., Were, V.M., Foster, A.J., Langner, T., Malmgren, A., Harant, A., Asuke, S., Reyes-Avila, S., Gupta, D.R., Jensen, C., Ma, W., Mahmud, N.U., Mehebub, M.S., Mulenga, R.M., Muzahid, A.N.M., Paul, S.K., Rabby, S.M.F., Rahat, A.A.M., Ryder, L., ..., & Kamoun, S. (2023). Genomic surveillance uncovers a pandemic clonal lineage of the wheat blast fungus. Plos Biology, 21(4), e3002052. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002052. Li, N., Peng, W., Shi, J., Wang, X., Liu, G., & Wang, H. (2015). The natural variation of seed weight is mainly controlled by maternal genotype in rapeseed (Brassica napus L.). Plos One, 10(4), e0125360. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125360. Li, Q., Zhu, P., Yu, X., Xu, J., & Liu, G. (2024). Physiological and molecular mechanisms of rice tolerance to salt and drought stress: Advances and future directions. International Journal of Molecular Sciences, 25(17), 9404. Lindberg, S., & Premkumar, A. (2023). Ion changes and signaling under salt stress in wheat and other important crops. Plants (Basel), 13(1). https://doi.org/10.3390/plants13010046. Ma, L., Li, T., Hao, C., Wang, Y., Chen, X., & Zhang, X. (2016). Ta5-3A, a grain size gene selected during wheat improvement for larger kernel and yield. Plant Biotechnology Journal, 14(5), 1269-1280. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/pbi.12492. Mao, H., Jiang, C., Tang, C., Nie, X., Du, L., Liu, Y., Cheng, P., Wu, Y., Liu, H., Kang, Z., & Wang, X. (2023). Wheat adaptation to environmental stresses under climate change: Molecular basis and genetic improvement. Molecular Plant, 16(10), 1564-1589. https://doi.org/10.1016/j.molp.2023.09.001. Mishra, A.K., Das, R., George Kerry, R., Biswal, B., Sinha, T., Sharma, S., Arora, P., & Kumar, M. (2023). Promising management strategies to improve crop sustainability and to amend soil salinity [Review]. Frontiers in Environmental Science, 10. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.962581. Morales, M.A., Worral, H., Piche, L., Adeniyi, A.S., Dariva, F., Ramos, C., Hoang, K., Yan, C., Flores, P., & Bandillo, N. (2024). High-throughput phenotyping of seed quality traits using imaging and deep learning in dry pea. BioRxiv, 583-564. https://doi.org/10.1101/2024.03.05.583564. Mottaleb, K A., & Govindan, V. (2023). How the ongoing armed conflict between Russia and Ukraine can affect the global wheat food security?. Frontiers in Food Science and Technology, 3. https://doi.org/10.3389/frfst.2023.1072872. Mubushar, M., El-Hendawy, S., Dewir, Y.H., & Al-Suhaibani, N. (2024). Ability of different growth indicators to detect salt tolerance of advanced spring wheat lines grown in real field conditions. Plants, 13(6). Mukhopadhyay, R., Sarkar, B., Jat, H.S., Sharma, P.C., & Bolan, N.S. (2021). Soil salinity under climate change: Challenges for sustainable agriculture and food security. The Journal of Environmental Management, 280, 111736. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111736. Munns, R. (2005). Genes and salt tolerance: Bringing them together. New Phytologist, 167(3), 645-663. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2005.01487.x. Nassar, R.M.A., Kamel, H.A., Ghoniem, A.E., Alarcón, J.J., Sekara, A., Ulrichs, C., & Abdelhamid, M.T. (2020). Physiological and anatomical mechanisms in wheat to cope with salt stress induced by seawater. Plants (Basel), 9(2). https://doi.org/10.3390/plants9020237. Pastuszak, J., Dziurka, M., Hornyák, M., Szczerba, A., Kopeć, P., & Płażek, A. (2022). Physiological and biochemical parameters of salinity resistance of three durum wheat genotypes. International Journal of Molecular Sciences, 23(15). https://doi.org/10.3390/ijms23158397. Qiao, M., Hong, C., Jiao, Y., Hou, S., & Gao, H. (2024). Impacts of drought on photosynthesis in major food crops and the related mechanisms of plant responses to drought. Plants, 13(13), 1808. Rabieyan, E., Bihamta, M.R., Moghaddam, M.E., Mohammadi, V., & Alipour, H. (2022). Genome-wide association mapping for wheat morphometric seed traits in Iranian landraces and cultivars under rain-fed and well-watered conditions. Scientific Reports, 12(1), 17839. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22607-0. Rashid, M.H., & Nasrin, S. (2015). Productivity and preference of salt tolerant Boro rice varieties in saline non-gher and gher ecosystems. Bangladesh Rice Journal, 18, 18. https://doi.org/10.3329/brj.v18i1-2.22996. Razzaque, S., & Juenger, T.E. (2022). The ecology and quantitative genetics of seed and seedling traits in upland and lowland ecotypes of a perennial grass. Evolution Letters, 6(6), 460-473. https://doi.org/10.1002/evl3.297. Reed, R.C., Bradford, K.J., & Khanday, I. (2022). Seed germination and vigor: Ensuring crop sustainability in a changing climate. Heredity (Edinb), 128(6), 450-459. https://doi.org/10.1038/s41437-022-00497-2. Sen, A., Islam, M.M., Zaman, E., Ghosh, U.K., Momtaz, M.B., Islam, M.A., Urmi, T.A., Mamun, M.A., Rahman, M.M., Kamal, M.Z., Rahman, G.K.M.M., Haque, M.M., & Murata, Y. (2022). Agro-morphological, yield and biochemical responses of selected wheat (Triticum aestivum L.) genotypes to salt stress. Agronomy, 12(12). Senbeta, A.F., & Worku, W. (2023). Ethiopia's wheat production pathways to self-sufficiency through land area expansion, irrigation advance, and yield gap closure. Heliyon, 9(10), e20720. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20720. Sertse, D., You, F.M., Klymiuk, V., Haile, J.K., N’Diaye, A., Pozniak, C.J., Cloutier, S., & Kagale, S. (2023). Historical selection, adaptation signatures, and ambiguity of introgressions in wheat. International Journal of Molecular Sciences, 24(9), 8390. https://www.mdpi.com/1422-0067/24/9/8390. Silva, J.V., Jaleta, M., Tesfaye, K., Abeyo, B., Devkota, M., Frija, A., Habarurema, I., Tembo, B., Bahri, H., Mosad, A., Blasch, G., Sonder, K., Snapp, S., & Baudron, F. (2023). Pathways to wheat self-sufficiency in Africa. Global Food Security, 37, 100684. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100684. Tajdari, H.R., Soleymani, A., Montajabi, N., Naderi Darbaghshahi, M.R., & Javanmard, H.R. (2024). The effect of foliar application of plant growth regulators on functional and qualitative characteristics of wheat (Triticum aestivum L.) under salinity and drought stress conditions. Applied Water Science, 14(6), 1-15. Wang, Y., Chen, W., Xing, M., Sun, J., Wang, S., Yang, Z., Huang, J., Nie, Y., Zhao, M., Li, Y., Guo, W., Wang, Y., Chen, Z., Zhang, Q., Hu, J., Li, Y., Huang, K., Zheng, X., Zhou, L., . . ., & Qiao, W. (2024). Wild rice GL12 synergistically improves grain length and salt tolerance in cultivated rice. Nature Communications, 15(1), 9453. https://doi.org/10.1038/s41467-024-53611-9. Wang, Y., Gao, M., Chen, H., Fu, X., Wang, L., & Wang, R. (2023). Soil moisture and salinity dynamics of drip irrigation in saline-alkali soil of Yellow River basin. Frontiers in Environmental Science, 11. https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1130455. Wei, H., Geng, X., Zhu, W., Zhang, X., Zhang, X., Chen, Y., Huo, Z., Xu, K., Zhou, G., Meng, T., & Dai, Q. (2023). Individual and combined influences of salinity and drought stress on the agro-physiological traits and grain yield of rice. Field Crops Research, 304, 109172. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fcr.2023.109172. Xuedan, L., Fan, L., Yunhua, X., Feng, W., Guilian, Z., Huabing, D., & Wenbang, T. (2023). Grain shape genes: Shaping the future of rice breeding. Rice Science, 30(5), 379-404. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rsci.2023.03.014. Zahra, N., Hafeez, M.B., Wahid, A., Al Masruri, M.H., Ullah, A., Siddique, K.H.M., & Farooq, M. (2023). Impact of climate change on wheat grain composition and quality. Journal of the Science of Food and Agriculture, 103(6), 2745-2751. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jsfa.12289. Zhang, R., Wang, Y., Hussain, S., Yang, S., Li, R., Liu, S., Chen, Y., Wei, H., Dai, Q., & Hou, H. (2022). Study on the effect of salt stress on yield and grain quality among different rice varieties. Frontiers in Plant Science, 13, 918460. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.918460. Zhang, R., Wang, Y., Hussain, S., Yang, S., Li, R., Liu, S., Chen, Y., Wei, H., Dai, Q., & Hou, H. (2022). Study on the effect of salt stress on yield and grain quality among different rice varieties. Frontiers in Plant Science, 13. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2022.918460. Zhou, Y., Kusmec, A., Mirnezami, S.V., Attigala, L., Srinivasan, S., Jubery, T.Z., Schnable, J.C., Salas-Fernandez, M.G., Ganapathysubramanian, B., & Schnable, P.S. (2021). Identification and utilization of genetic determinants of trait measurement errors in image-based, high-throughput phenotyping. The Plant Cell, 33(8), 2562-2582. https://doi.org/10.1093/plcell/koab134. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 189 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||