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方差分析,现将8个供试品种产量的3次重复列于表2:表2各供试品种产量的3次重复
品种产量kg/hm2CK123Hs93-41182262.82444.62143.1Hs97-45341794.81949.61769.1Kottman2792.02228.12533.0OhioFG11684.61768.32209.6铁丰31号2631.72541.72320.727号2522.62596.12303.929号2387.83035.22249.46号2023.12004.12069.1均值5%显着水平1%极显着水平29号AKottman2,517.7abA铁丰31号A铁丰27号AHs93-41182,283.5abcA沈农6号AOhioFG11,887.5bcAHs97-45341,837.8cA结果表明差异达显着水平,可以进一步研究生理特性与产量关系.
2.2叶面积指数(LAI)与产量的相关性分析
叶面积指数(LAI)是指群体的总绿色叶面积与该群体所占据的土地面积的比值(绿色叶面积/土地面积).它是群体组成大小和植株生长繁茂程度的重要参数.适当地增大叶面积指数是现阶段提高大豆产量的主要途径之一.
大豆从出苗到成熟,叶面积指数有一个动态变化过程.对于不同的大豆品种在不同时期,其变化趋势是不同的.现将不同时期各品种叶面积指数列于表4:
表4不同时期各品种叶面积指数(LAI)及平均产量
品种6月12日6月25日7月17日8月8日8月28日9月19日kg/hm2Hs93-41180.070.282.684.412.490.372,287.7Hs97-45340.090.372.334.162.440.001,854.2Kottman0.070.372.134.852.870.252,531.5OhioFG10.060.362.233.261.850.001,887.5铁丰31号0.070.372.665.412.970.242,512.827号0.070.453.074.932.410.182,496.929号0.060.202.433.342.650.002,369.36号0.070.342.263.602.220.322,032.16月12日6月25日7月17日8月8日8月28日9月19日6月12日1.000.740.780.410.330.980.776月25日0.141.000.520.170.800.750.927月17日-0.120.271.000.200.710.590.238月8日0.340.540.511.000.050.230.068月28日0.40-0.110.160.701.000.480.039月19日0.010.130.230.480.291.000.30-0.1220.0410.4750.6840.769*0.4191结果表明,苗期(6月12日),分枝期(6月25日)叶面积指数与产量相关系数较小,开花期(7月17日),结荚期(8月8日),鼓粒期(8月28日)叶面积指数与产量相关系数逐渐增大,在结荚期(8月8日)较大,鼓粒期(8月28日)最大,为0.7688,达到显着水平,后在成熟期(9月19日)相关系数有所下降.可见在结荚期(8月8日),鼓粒期(8月28日)叶面积指数与产量相关性较大.在生育后期仍维持较高的叶面积指数,这有利于生育后期叶片的群体光合作用,对产量形成起着重要作用.
2.3生物产量与产量的相关性分析
大豆的生物产量指的是大豆的地上部分的重量.生物产量是经济产量的基础,要获得高额的籽粒产量,首先必须提高大豆的生物产量.把不同时期8个大豆品种的生物产量测定结果取平均值后,将结果列于表6:
表6不同时期各大豆品种的生物产量与产量
品种6月12日6月25日7月17日8月8日8月28日9月19日kg/hm2Hs93-41180.492.2215.9433.4332.7344.082,287.7Hs97-45340.602.7314.4731.4032.0537.681,854.2Kottman0.632.4616.4337.4541.2048.502,531.5OhioFG10.492.1614.0526.8530.2541.451,887.5铁丰31号0.492.5316.5036.8539.3145.052,512.8铁丰27号0.543.3015.0831.3035.8040.172,496.9铁丰29号0.541.6316.2734.8537.5444.892,369.3沈农6号0.581.9816.1828.0532.5545.402,032.1对表6中的数据进行生物产量与产量相关性分析,将结果列于表7(略):
结果表明:从苗期(6月12日)开始相关系数逐渐增大,在结荚期(8月8日)较大,鼓粒期(8月28日)最大,相关系数分别为0.787和0.871,达到显着和极显着水平,后在成熟期(9月19日)相关系数有所下降.可见在结荚期(8月8日),鼓粒期(8月28日)生物产量与产量相关性较大.
2.4叶绿素,光合速率等指标与产量的相关性分析
大豆叶片的光合作用是其籽粒形成的物质基础,90%~95%的有机物来自叶片的光合作用.Cooper等(1967)认为,在一定范围内,叶片的光合速率与叶绿素含量呈正相关,而超过了一定的范围,相关关系不复存在.其他学者通过研究也相继指出:叶片的叶绿素含量与光合速率呈显着正相关.可见叶片的叶绿素含量对光合作用的强弱有决定性的意义,叶绿素含量高,能增强叶片的光合能力,利于光合产物的积累,增加粒重.
2.4.1叶绿素含量(SPAD)与产量的相关性分析
现将本试验不同时期测得的叶绿素含量(SPAD)列于表8(略):
对表8中的数据进行叶绿素含量(SPAD)与产量的相关性分析.
由表9(略)可以看出,各时期的叶绿素含量(SPAD)与产量均呈正相关,且从6月26日到8月18日,叶绿素含量与产量的相关系数逐渐增加,到结荚鼓粒期(8月18日)相关系数达到最大,为0.473.可见在结荚鼓粒期叶绿素含量高对产量形成有着重要意义.
2.4.2光合速率及相关性状与产量的相关性分析
光合作用的强弱受到大豆体内,外多种因素的影响,如气孔导度,蒸腾速率,细胞间隙CO2浓度,气象条件以及肥水条件等.本试验在7月3日,7月30日测定了6个大豆品种的光合速率及相关性状,结果见表10.
表10不同品种7月3日,7月30日的光合速率及相关性状和产量
品种7月3日7月30日kg/hm2净光合速率气孔导度蒸腾速率净光合速率气孔导度蒸腾速率Hs93-411821.10.958.8116.380.082.942287.7Hs97-453421.931.119.6216.830.083.291854.2Kottman22.051.219.3819.870.083.562531.5铁丰31号23.61.2111.6917.730.093.432512.827号22.831.110.6921.10.13.542496.929号24.921.412.7917.930.13.42369.3氨基酸硝态氮平均OD值mg/l平均OD值mg/lHs93-41180.71335.7810.62517.386Hs97-45340.49326.5150.49311.757Kottman0.48025.9490.3967.642OhioFG10.44924.6620.2822.759铁丰31号0.75037.3630.3475.510铁丰27号0.64332.8190.4359.305铁丰29号1.01848.6500.2662.087沈农6号0.40422.7430.69420.3282.5.2伤流量,氨基酸和硝态氮含量与产量的相关性分析
将各品种伤流量,氨基酸和硝态氮含量与产量列于表14:
表14各品种伤流量,氨基酸和硝态氮含量与产量
品种伤流量ml氨基酸mg/l硝态氮mg/l产量kg/hm2Hs93-41182.535.78117.3862287.7Hs97-45342.426.51511.7571854.2Kottman3.3525.9497.6422531.5OhioFG12.7524.6622.7592512.8铁丰31号6.437.3635.5102496.9铁丰27号3.7532.8199.3052369.3铁丰29号2.7548.6502.0872287.7沈农6号3.3522.74320.3281854.2对伤流量及伤流液中氨基酸和硝态氮含量与产量的相关性进行分析,将结果列于表15:
表15伤流量,氨基酸和硝态氮含量与产量的相关系数
伤流量氨基酸硝态氮产量伤流量10.6920.6160.166氨基酸0.16710.3040.190硝态氮-0.211-0.41710.582产量0.5420.517-0.2311由表15可以看出:伤流量,氨基酸含量与产量呈正相关,相关系数分别达到了0.542,0.517,而硝态氮含量与产量呈负相关,三项指标都没达到显着水平.说明伤流量大,伤流液中氨基酸含量高,对高产品种选择有一定指导意义.
2.6农艺性状与产量的灰色关联度分析
大豆株型是指大豆植株在空间的分布态势,株型包括植株的高矮,分枝
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