تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,533 |
تعداد مقالات | 70,518 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,132,926 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,238,858 |
بررسی کارایی دمای تاج پوشش و محتوای نسبی آب در غربال ژنوتیپ های گندم برای تحمل گرما | ||
علوم گیاهان زراعی ایران | ||
مقاله 15، دوره 50، شماره 2، تیر 1398، صفحه 195-207 اصل مقاله (784.51 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijfcs.2018.248366.654425 | ||
نویسندگان | ||
ولی اله محمدی* 1؛ حسن قوجق2؛ حسن زینالی خانقاه3؛ هوشنگ علیزاده2 | ||
1عضو هیات علمی | ||
2گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران | ||
3دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: به زراعی کلزا | ||
چکیده | ||
تنش گرمای انتهای فصل یکی از مهمترین عوامل محیطی موثر بر تولید گندم در ایران و جهان است. به منظور مطالعه قابلیت دمای تاج پوشش و محتوای نسبی آب در غربال تحمل گرما، 10 ژنوتیپ گندم در سه آزمایش جداگانه در دو سال زراعی(94-1393 و 95-1394) در دو شرایط بدون تنش و تنش گرما در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاههای تحقیقاتی گنبد و اترک کشت شدند و تنش گرما با سه روش کاشت ناخیری، نصب پوشش پلاستیکی و گرمای طبیعی مزرعه اعمال گردید. دمای تاج پوشش، محتوای نسبی آب و عملکرد دانه ژنوتیپ ها اندازه گیری شدند. کلیه ژنوتیپها کاهش عملکرد دانه معنیداری را تحت تنش گرما نشان دادند. بر اساس عملکرد در شریط تنش، درصد افت عملکرد در اثر تنش و شاخص حساسیت فیشر و مورر ژنوتیپ های کاز، شیرودی و N-92-7 متحمل و بم، وریناک و کریم حساس به تنش گرما بودند. اگر چه هر دو صفت دمای تاج پوشش و محتوای نسبی آب همبستگی معنی داری با عملکرد تحت تنش گرما داشتند، دمای تاج پوشش به طور معنی داری بین گروه ژنوتیپ های متحمل و حساس متفاوت بود که بیانگرکارایی بالاتر این صفت در غربالگری ژنوتیپ های متحمل به گرماست. | ||
کلیدواژهها | ||
تنش گرما؛ گندم؛ کاشت تاخیری؛ گلخانه پلاستیکی؛ سایه بان | ||
مراجع | ||
10. stress during reproductive growth. Crop Science, 39(6), 1841-1846. 11. Hakim, M. A., Hossain, A., Jaime, A., Silva, T. D., Zvolinsky, V. P. & Khan, M. M. (2012). Yield, Protein and Starch Content of Twenty Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes Exposed to High Temperature under Late Sowing Conditions. Journa of Scientific Research, 4, 477–89. 12. Hall, A. E. (1992). Breeding for Heat Tolerance. Plant Breeding Reviews, 10, 129–168. 13. Halford, N. G. (2009). New insightson the effects of heat stresson crops. Experience Botanicals, 60, 4215–4216. 14. Hossain, M.A.Z. Sarker, M.A. Hakim, M.V. Lozovskaya. & V.P. Z. volinsky. (2011). Effect of temperature on yield and some agronomic characters of spring wheat (Triticum aestivum L.) genotyps. Agricultural Research Innovation. & Technology, 1 (1&2), 44-54 15. IPCC. (2007). Intergovernmental panel on Climate Change. fourth assessment report: Climate change. 16. Jalal-Kamali, M. R. & Duveiller, E. (2008). Wheat Production and Research in Iran: A Success Story. P. 5458. In M.P., Reynolds, J., Pietragalla. & H.J. Braun (Eds.) proceeding of the International Symposium on Wheat Yield Potential: Challenges to International Wheat Breeding. CIMMYT. D.F. Mexico. 17. Khan M. B., Hussain M., Raza, A., Farooq S. & Jabran K. (2015). Seed priming with CaCl2 and ridge planting for improved drought resistance in maize. Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 39, 193–203. 18. Machado, S. & Paulsen, G. M. (2001). Combined effects of drought and high temperature on water relations of wheat and sorghum. Plant and Soil, 233, 179–187. 19. Mohammadi, V., Ghannadha, M. R., Zali, A. A. & Yazdi-Samadi, B. (2004). Effect of post anthesis heat stress on head traits of wheat. International Journal of Agriculture and Biology, 6(1), 42-44 20. Olivares-Villegas, J. J., Reynolds, M. P. & McDonald, G. K. (2007). Drought-adaptive attributes in the Seri/Babax hexaploid wheat population. Plant Biology, 34, 189-203. 21. Pastori, G. M. & Foyer, C. H. (2002). Common compo- nents, networks and pathways of cross-tolerance to stress. The central role of “redox” and abscisic acid-mediated controls. Plant Physiology, 129, 460–468. 22. Pinto, R. S., Mathew, p., Renold, M. P., Mathew, K. L., Mclntyre, c. L., Olivers-Villegas, J. J. & Chapman, S. C. (2010).Heat and drought adaptive QTL in a wheat population designed to minimize confounding agronomic effects. Theoretical and Applied Genetics,121,1001-1021. 23. Radhika, S. & Thind, K.. (2013). Various agronomic traits as affected by sowing date ediated heat stress conditions. Agriculture and Crop Sciences, 57(2), 76-78. 24. Reynolds, M. P., Balota, M., Delgado, M. I. B., Amani, I. & Fischer, R. A. (1994). Physiological and morphological traits associated with spring wheat yield under hot, irrigated conditions. Australian Journal of Plant Physiology, 21, 717-730. 25. Reynolds, M. P., Singh, R. P., Ibrahim, O. A., Ageeb, A. & Quick, J. S. (1998). Evaluating physiological traits to complement empirical selection for wheat in warm environments. Euphytica ,100,84–95. 26. Reynolds, M. P., Nagarajan, S., Razzaque, M. A. & Ageeb, O. A. A. (2001). Breeding for adaptation to environmental factors: heat tolerance. In: Reynolds MP, Ortiz- MonasterioJI, McNabA (eds) Application of physiology in wheat breeding, pp, 124–135. CIMMYT, Mexico. 27. Reynolds, M. P. & Trethowan, R.M. (2007). Physiological interventions in breeding for adaptation to abiotic stress, pp, 129-146. CIMMYT, Mexico. 28. Savicka, M. & Skute, N. (2012). Some morphological, physiological and biochemical characteristics of wheat seedling Triticum aestivum L. organs after high-temperature treatment. Ekologija, 58(1), 9-21. 29. Ugarte, C., Calderini, D. F. & Slafer, G. A. (2007). Grain weight and grain number responsiveness to pre-anthesis temperature in wheat, barley and triticale. Field Crop Research,100, 240–8. 30. Wahid, A., Gelani, S., Ashraf, M. & Foolad, M. R. (2007). Heat tolerance in plants: an overview. Environmental and Experimental Botany, 61,199-223. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 411 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 387 |