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稻田补锌需要注意什么?稻田补锌的注意要点

2020-04-02 水稻种植 61阅读 投稿:luoke

水稻是我国重要的大田粮食作物,种植面积极为广泛,在水稻种植过程中补锌是非常重要的一环,将直接决定着终的产量,本文将为大家介绍稻田补锌的注意要点,供大家参考。

水稻缺锌一般发生在本田中,其症状表现为“僵苗”、“缩苗”,有的地方称之为“坐蔸”。一般症状出现在秧苗返青后,即栽后10-30天内。严重的田块也有栽后一直不返青就开始坐蔸的。其秧苗下部叶片的中部首先出现细小的褐色斑点,叶背比叶面明显,这些斑点逐渐连成一片并向两端发展,使整个叶片都变成褐色,而且变得易碎。严重时整株的叶片变褐。严重缺锌的水稻叶片中脉和叶梢颜色变淡,甚至发白。这种情况在田中有零星分布。

水稻缺锌叶片变窄,生长停滞,植株矮小,不分蘖或很少分蘖,老根变黑逐渐死亡,新根不长或生长迟缓。严重时整株死亡,甚至全田死亡,只有犁翻重栽。坐蔸未死的秧苗后生分蘖多,无效分蘖多,小花不孕增多,空秕率高,成熟期推迟。需要指出的是,水稻“缩苗”或“僵苗”现象虽然根本原因是,土壤锌含量低,但还与长期大量施用化肥有密切关系。

此外,水稻“僵苗”,“缩苗”现象的发生与高产品种的引入也有密切关系。因为高产品种的生物产量高,需要较多的锌。同时,这些品种又要求早生快发。土壤锌一时供应不上,供需矛盾大。有些土壤pH值高,碳酸盐含量高,也是水稻“僵苗”形成的原因之一。

当然水稻“僵苗”除了上述原因外,缺磷、缺钾,以及低铁、硫化氢和有机酸中毒都会引起的,一定要加以仔细区别。

缺锌土壤可以采用各种方法补充锌肥,其方法有:以亩施0.5公斤锌肥沾秧根好,据试验每亩可增产57.35公斤。其次为亩施1公斤锌肥作耙面肥,每亩增产50公斤,这两种用法都能在早期土壤供锌不足时保证水稻对锌的需要。也可以用0.2%锌肥喷施3次水稻叶面,但效果没有沾根和耙面肥好。

我国科学家发现防控稻田杂草新机制

【我国科学家发现防控稻田杂草新机制】近日,中国水稻研究所和浙江大学合作揭示了稗草通过基因簇合成防御性次生代谢化合物,用于与水稻竞争和抵御稻田病菌的遗传机制,为水稻C4育种提供了一个重要基因遗传资源。该研究成果在线发表于《自然-通讯(Nature Communications)》

我国科学家发现防控稻田杂草新机制

稻田稗草(E. crus-galli)被认为是全球最严重的杂草之一。稗草与水稻均属于禾本科,两者生长期、株型等生物学特性极为相似,为水田中最难防除的伴生性杂草。稻田除草目前主要依赖于化学除草剂。大量除草剂的使用不仅污染环境,还增加生产成本和稗草的抗药性。因此,选育具有抑制稗草作用的“绿色水稻”是减少化学除草剂使用的重要方式。

植物化感作用是指植物向环境释放特定的防御性化学物质,从而影响邻近植物生长的效应。化感也是水稻和杂草互作的主要方式之一,水稻-稗草之间可以自身合成并释放化学物质来相互抑制生长。该研究表明,稗草可以合成异羟肟酸类次生代谢产物丁布(DIMBOA)的三个基因簇,具有抑制水稻生长的作用。同样,稗草还能合成次生代谢产物稻壳素(momilactone)的基因簇,具有抵御稻瘟菌等病菌生长能力。这是研究人员首次了解到稗草会利用基因簇的遗传机制合成这些化合物与水稻竞争,从而起化感作用。研究还发现细胞色素(CYP450)和谷胱甘肽巯基转移酶(GST)基因具有解毒功能,以非靶标抗性机制,直接参与杂草除草剂抗性的进化。利用化感作用进行杂草防控将是农业可持续发展的关键技术之一。

我国育种技术再传佳讯 水稻每亩增产200公斤

10月30日—31日,中国科学院遗传与发育生物学研究所在江苏沭阳县青伊湖农场组织专家组对手工栽插田块和直播田块的嘉优中科1号水稻进行 实收测产,平均亩产分别达913kg/亩和909.5kg/亩。当天,还对1万4千多亩嘉优中科1号田块进行了考种,平均理论产量达900kg/亩。

我国育种技术再传佳讯 水稻每亩增产200公斤

嘉优中科系列新品种是遗传发育所李家洋研究组与浙江省嘉兴市农业科学院李金军研究组合作运用“分子模块设计”这一突破性技术育成的具有引领作用的模块新品种,是在中国科学院a类战略性先导科技专项“分子模块设计育种创新体系”项目支持下产生的重要成果。

该研究组负责人、中科院士李家洋说:“该成果是颠覆传统育种技术的大胆实践和成功探索,标志着我国科学家在现代育种理论研究方面走在了世界前列,对指导未来作物遗传改良具有重大战略意义。”

长江中下游稻区是我国水稻主产区之一,历史上一直是水稻育种水平和生产水平非常高的地区。但近20年以来,该地区水稻产量进入一个缓慢增长期,主要表现为产量和早熟、品质、抗病虫和抗逆性等其他优良性状之间的矛盾,尤其在目前的高产栽培条件下,个体和群体的矛盾及产量和生育期的矛盾就更加突出。

专家们表示,近年来随着重要基因资源的逐步挖掘,传统育种方法的瓶颈效应日益显现,新品种选育的困难越来越多。首先,由于种间生殖隔离的限制,很难利用近缘或远缘种的基因资源对特定的农业生物进行遗传改良;第二,传统育种易受不良基因连锁的影响;第三,进行优良基因叠加一般需要依据表型或生物测定来判断, 检测效率易受环境因素的影响;第四,育种效率较低,周期长,一般需要 10 年左右。因此当前迫切需要新型育种技术的发展。”

在这种背景下,近几十年来,随着分子生物学和基因组学等新兴学科的飞速发展,使育种专家对基因型进行直接选择成为可能,作物分子育种因此应运而生。分子育种技术可以实现基因的直接选择和有效聚合,大幅度提高育种效率,缩短育种年限,实现“精确育种”。

中国科学院遗传发育所副研究员刘贵富说,“比如,常规育种需要7至8年才能选出育种材料,分子育种技术能将其缩短到3至4年甚至更短,育种周期缩短为原来的1/4至1/3,实现了快速、定向、高效培育系统改良的作物新品种。打个比方,常规育种方法育种就好比是在相亲的时候是进行海选,分子育种就是在已经经过层层选拔之后的对象里进行选择。”

“分子模块设计育种技术就是分子育种技术的一种类型。” 李家洋说,这种技术是在育种专家的田间试验之前,就对育种程序中的各种因素进行模拟、筛选和优化,确立目标基因型、提出最佳的亲本选配和后代选择策略、提高育种过程的预见性。

“模块化设计育种就是先将育种总体目标分解成若干个单元目标,根据每个单元设计并培育一批符合单元目标的育种材料,最后按照整体目标将各单元材料具备的基因组合在一起,获得符合总体目标的品种。”刘贵富说。

与常规育种技术相比,分子模块设计育种技术不仅克服了育种周期长,偶然性大和育种效率低下等缺点,而且还可以对当前应用的品种缺点进行精确改良和容易实现多个优良基因(性状)的聚合。利用该技术育成的品种,具有理想株型的超级稻株叶形态及高产、多抗、早熟、矮秆抗倒的优点,适宜在长江中下游稻区种植,在长江以北可作一季中稻,在长江以南可作单季晚稻或连作晚稻。

李家洋说:“这些品种既实现了水稻超高产和抗性提升的完美结合,又实现了种植区域北移,在长江中下游地区有着广阔的推广前景。”

李家洋表示,接下来课题组还将进一步朝“量身定制”方向努力。“比如,针对糖尿病等特殊人群,可以设计研制低糖的水稻。”

目前,嘉优中科1号的大面积推广工作正在进行。随着该品种的大面积推广种植,每亩增产200公斤所带来的经济和社会效益将日趋凸显,真正实现了“用得上,有影响”要求,对引领我国品种升级换代有里程碑式的意义。

据悉,1万4千多亩的嘉优中科1号将于11月10日左右组织专家进行测产。

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