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Effects of Plant Growth Regulation Substances on Photosynthetic Characteristics and Assimilates Transportation in Winter Wheat under Post-anthesis Drought and Waterlogging

花后干旱和渍水条件下生长调节物质对冬小麦光合特性和物质运转的影响



全 文 :Vol. 30 , No. 10
pp. 1047 - 1052  Oct. , 2004
作  物  学  报
ACTA AGRONOMICA SINICA
第 30 卷 第 10 期
2004 年 10 月  1047~1052 页
花后干旱和渍水条件下生长调节物质对冬小麦光合特性和物质运转的
影响
谢祝捷 姜 东 曹卫星 3  戴廷波 荆 奇 Ξ
(南京农业大学农业部作物生长调控重点开放实验室 ,江苏南京 210095)
摘  要  以温室盆栽的皖麦 38 (高蛋白) 、扬麦 9 号 (低蛋白)两个冬小麦 ( Triticum aestivum L1) 品种为材料 ,在花后土壤干
旱 (土壤相对含水量 = 45 %~50 %)和渍水状况下 ,分别施用 62BA(0105 mmol/ L)和 NaHSO3 (2 mmol/ L) ,分析了两种生长
调节物质对小麦光合特性、不同器官中物质运转和籽粒蛋白质及淀粉品质的影响。结果表明 :两种生长调节物质均减轻
了花后水分逆境引起的小麦旗叶净光合速率和叶绿素含量的快速下降 ,以及花后同化物和同化氮素输入籽粒量的显著
下降 ,提高了花后同化物对籽粒重以及花后同化氮素对籽粒总氮的贡献率 ,促进了水分逆境下小麦籽粒蛋白质和淀粉的
积累。其中 NaHSO3 和 62BA 分别在干旱和渍水条件下的作用较为显著 ,可考虑作为水分逆境状况下改善籽粒蛋白质和
淀粉合成的生长调节物质。
关键词  小麦 ;干旱 ;渍水 ;生长调节物质 ;光合特性 ;物质运转
中图分类号 : S512
Effects of Plant Growth Regulation Substances on Photosynthetic Characteristics and
Assimilates Transportation in Winter Wheat under Post2anthesis Drought and Wa2
terlogging
XIE Zhu2Jie , J IANG Dong , CAO Wei2Xing 3 , DAI Ting2Bo , J ING Qi
( Key Laboratory of Crop Growth Regulation , Ministry of Agriculture , Nanjing Agricultural University , Nanjing 210095 , Jiangsu , China)
Abstract  Two winter wheat ( Triticum aestivum L1) cultivars differing in grain protein content , Wanmai38 and Yangmai9 ,
were cultured under drought (soil relative water content , SRWC = 45 % - 50 %) and waterlogging after anthesis in pot ex2
periment to investigate the effects of two growth regulation substances i1e1 62BA (0105 mmol/ L) and NaHSO3 (2 mmol/ L)
on leaf photosynthesis , assimilate transportation in different organs and accumulation of grain protein and starch1 It was
found that the rapid decline trends in net photosynthesis and chlorophyll contents of flag leaves and in amount of post2anthe2
sis assimilated dry matter and nitrogen transferring into grain were amended by all growth regulator substances1 The contri2
butions of post2anthesis assimilate and nitrogen to grain weight and grain nitrogen were elevated , respectively , which pro2
moted accumulation of grain protein and starch in wheat grain under water adversities1 Between the two growth regulation
substances , the effects of NaHSO3 and 62BA were significant under drought and waterlogging , respectively , and thus could
be served as substances to improve synthesis of grain protein and starch under water adversities1
Key words  Winter wheat ( Triticum aestivum L1) ; Drought ; Waterlogging ; Growth regulation substances ; Photosynthetic
characteristics ; Assimilates transportation
  小麦开花后的衰老进程导致光合速率由开花期
的最大值转向逐渐至急剧的降低 ,生育末期物质再
分配能力也下降。许多研究和实践表明 ,花后干旱
和渍水状况下 ,小麦早衰现象更为严重 ,灌浆期内植
株光合功能不可逆转地迅速下降 ,物质运转分配等
生理过程发生紊乱 ,正常生长发育及生理代谢功能
失调 ,最终影响其产量和品质[1~5 ] 。因此 ,防止早衰
成为提高逆境水分状况下小麦产量和品质的重要途Ξ基金项目 :国家自然科学基金 (30170544) 、高校博士点基金 (2000030707)和江苏省自然科学基金 (BK2001063 ,BK2002025)资助项目。
作者简介 :谢祝捷 (1972 - ) ,男 ,在读博士。3通讯作者 :曹卫星。Tel :02524396575  Fax : 02524396565  E2mail : caow @njau1edu1cn
Received(收稿日期) :2003205207 ,Accepted(接受日期) :20032112011

径。研究证明 ,应用外源激素或其他生长调节物质
可以在一定程度上增强小麦抗逆性并延缓衰老。早
已证实 62BA 可延缓植株衰老和增强小麦抗旱或耐
湿能力 ,提高粒重和产量[7 ,8 ] 。通常认为 NaHSO3 是
植物光呼吸抑制剂 ,叶面喷洒低浓度的 NaHSO3 可
以提高小麦净光合速率[9 ,10 ] 。在正常水分状况下施
用 62BA 和 NaHSO3 能影响小麦籽粒蛋白质的含
量[11 ,12 ]。但在花后水分逆境状况下 ,系统地运用 62
BA和 NaHSO3 调控小麦籽粒蛋白质和淀粉含量及
相关生理基础的研究尚未见报道。本文尝试运用上
述两种生长调节剂探讨在干旱和渍水逆境状况下对
小麦的光合和物质运转的影响 ,为小麦抗逆高产栽
培技术提供理论基础。
1  材料与方法
111  供试材料及试验设计
  试验于 2000 - 2001 年在南京农业大学试验农
场温室内进行。材料为皖麦 38 和扬麦 9 号两个冬
小麦 ( Triticum aestivum L1) 品种。试验用土为黄褐
土 ,有机质含量为 1148 % ,全 N 为 0112 % ,速效 N、
P、K含量分别为 :8213、3019、12617μg·g - 1。土过筛
后按每盆有机肥 20 g、复合肥 (N∶P∶K = 9∶8∶8)
313 g ,混匀并装入直径 23 cm、高 25 cm 的塑料桶中 ,
浇水沉实后于 11 月 28 日播种。三叶期定苗 ,每盆
留苗 5 株。花后第 4 天实施水分处理 ,干旱处理和
对照的土壤相对含水量 ( Soil relative water content ,
SRWC)分别保持在 45 %~50 %和 75 %左右 ,渍水处
理的土表保持 1 cm 左右水层 ,持续 22 d 后使 SRWC
= 70 %左右保持到成熟期。每天用电子台秤称重控
水 ,并以植株鲜重加以校正。水分处理 5 d 后 ,将 62
BA ( 0105 mmol/ L ) 、NaHSO3 ( 2 mmol/ L ) , 分别与
011 %吐温280 混匀后 ,喷洒于小麦的穗部及旗叶部
位 ,另用未加调节物质的 011 %吐温280 溶液做空白
对照。以上不同水分和调节剂共 7 组处理进行单向
分组 ,完全随机化试验设计 ,每处理组内 6 盆。分别
于水分处理后第 9、13、17 天重复喷洒 3 次 ,分别于
水分处理当天和处理后第 12、16、20 和 32 天测定旗
叶净光合速率 ,并分别于水分处理后第 11 天、第 19
天测定叶绿素含量。盛花期、成熟期各取 3 盆主茎 ,
按叶、茎鞘、穗轴 (含颖壳) 、籽粒等器官分样 ,称鲜
重 ,105 ℃下杀青 30 min ,80 ℃烘至恒重 ,称干重。并
分析测定叶、茎鞘、籽粒中全氮量和成熟期籽粒品质
性状。  
112  净光合速率的测定
用美国 CID 公司产 CI2301PS 便携式光合测定
仪和控光叶室测定叶中部净光合速率。每处理测 3
盆 ,每盆测 2 张主茎旗叶 ,每叶片测定 3 次 ,取平
均值。   
113  叶绿素相对含量( SPAD 值)测定
用日本产 SPAD2502 型叶绿素计测定叶中部的
SPAD 读数值 ,每处理测 3 盆 ,每盆测 2 张主茎旗叶 ,
每叶片读取 10 次 ,取平均值。
114  干物质运转相关参数
参考杜金哲等[13 ]的方法 ,计算如下 :
营养器官花前贮藏干物质总运转量 = 开花期
干重 - 成熟期干重
营养器官花前贮藏干物质运转率 = (开花期干
重 - 成熟期干重) / 开花期干重
花后同化物输入籽粒量 = 成熟期籽粒干重 -
营养器官花前贮藏物质运转量
对籽粒产量的贡献率 = 花前贮藏物质运转量
(或花后同化物量) / 成熟期籽粒干重
115  全 N及籽粒蛋白质含量测定
凯氏定氮法测定全氮含量。成熟期籽粒蛋白质
含量按全氮的 517 倍换算。氮素运转相关参数计算
方法如下 :
营养器官花前贮藏氮素总运转量 = 开花期全
氮量 - 成熟期全氮量
营养器官花前贮藏氮素运转率 = (开花期全氮
量 - 成熟期全氮量) / 开花期全氮量
花后同化氮素输入籽粒量 = 成熟期籽粒全氮
量 - 开花前营养器官贮藏氮素运转量
对籽粒氮贡献率 = 开花前贮藏氮素运转量
(或花后同化氮素量) / 成熟期籽粒全氮量
116  籽粒淀粉分析
按 GB/ T1568521995 旋光仪法测定。
2  结果与分析
211  生长调节物质对花后干旱和渍水条件下小麦
旗叶净光合速率和叶绿素含量的影响
  与对照相比 ,花后干旱和渍水条件下 ,小麦旗叶
花后净光合速率均快速下降 (图 1) ,两种生长调节
物质对扬麦 9 号和皖麦 38 净光合速率的作用基本
一致。与干旱相比 ,62BA 和 NaHSO3 处理均提高了
小麦净光合速率 ,其中 62BA 作用更为明显 (图 12A ,
B) 。与渍水相比 ,62BA 和 NaHSO3 处理亦均提高了
8401    作   物   学   报 30 卷  

小麦净光合速率 ,其中 NaHSO3 作用较大 (图 12C ,
D) 。
两种生长调节物质对花后干旱和渍水状况下小
麦旗叶叶绿素含量的快速下降均有减缓作用 ,且对
扬麦 9 号和皖麦 38 两个品种的作用基本一致 (图
2) 。干旱胁迫下 ,62BA 和 NaHSO3 处理的叶绿素含
量均有提高 (图 22A ,B) 。在渍水胁迫下 ,两种生长
调节物质的作用有所差异 ,其中 62BA 明显提高了叶
绿素含量 ,而 NaHSO3 的作用相对较小 (图 22C ,D) 。
图 1 生长调节物质对花后干旱( A , B)和渍水( C ,D)条件下小麦旗叶净光合速率的影响
Fig. 1 Effects of growth regulation substances on net photosynthetic rates of flag leaves under
post2anthesis drought ( A , B) and waterlogging ( C,D)
CK:对照 ;DR :干旱 ;DA :干旱 + 62BA ;DB :干旱 + NaHSO3 ;WL :渍水 ;WA :渍水 + 62BA ;WB :渍水 + NaHSO3。以下图表同。
CK: control ; DR : drought ; DA : drought + 62BA ; DB : drought + NaHSO3 ; WL : waterlogging ; WA : waterlogging + 62BA ;
WB : waterlogging + NaHSO3. The same to the below figures and tables.
  小麦旗叶净光合速率和叶绿素含量是反映一定
时期内小麦光合功能和衰老程度的重要指标[12 ] 。
以上结果表明 ,与对照相比 ,NaHSO3 和 62BA 处理分
别明显地延缓了干旱和渍水胁迫下小麦旗叶的衰老
进程 ,延长了光合功能期。
212  生长调节物质对花后干旱和渍水条件下小麦
光合同化物运转的影响
  与对照相比 ,干旱显著提高了小麦营养器官
(叶、茎鞘、颖壳)花前贮藏物质总运转量和对籽粒产
量贡献率 ,同时显著降低了花后光合同化及其对籽
粒产量的贡献率。两种生长调节物质处理下 ,与干
旱相比 ,均显著降低了花前贮藏物质再运转量和对
籽粒产量贡献率 ,而显著提高了花后光合同化物输
入籽粒量及其对籽粒产量的贡献率 ,其中以 NaHSO3
的改善作用更为显著。
与对照相比 ,渍水显著降低了小麦营养器官
(叶、茎鞘、颖壳)花前贮藏物质总运转量和对籽粒产
量贡献率 ,以及花后光合同化及其对籽粒产量的贡
献率。而两种生长调节物质的处理均显著提高了渍
水条件下花前贮藏物质再运转量和对籽粒产量贡献
率 ,以及花后光合同化物输入籽粒量及其对籽粒产
量的贡献率 , 其中以 62BA 的改善作用更为显著。
因此 ,两种生长调节物质对小麦花后光合同化
和输入籽粒量的影响与对花后光合速率及叶绿素含
量等光合功能的影响基本一致 ,即 NaHSO3 和 62BA
能分别显著延缓干旱和渍水引起的花后光合功能的
衰退 ,提高同化能力。
9401 10 期 谢祝捷等 :花后干旱和渍水条件下生长调节物质对冬小麦光合特性和物质运转的影响    

图 2 生长调节物质对花后干旱( A , B)和渍水( C ,D)条件下小麦旗叶叶绿素含量的影响
Fig. 2 Effects of growth regulator substances on the chlorophyll contents of flag leaves under
post2anthesis drought ( A , B) and waterlogging ( C,D)
表 1 生长调节物质对花后干旱和渍水条件下小麦同化物和氮素运转的影响
Table 1 Effects of growth regulation substances on assimilate and nitrogen transportation under drought and waterlogging after anthesis
品种
Cultivar
处理
Treatment
同化物 Assimilate
1 2 3 4
氮素 Nitrogen
1 2 3 4
皖麦 38
Wanmai 38
CK 013961) c2) 1717 % c 11839 a 8213 % a 3019891)a2) 5613 % c 24108 a 4317 % a
DR 0179 a 5615 % a 01609 e 4315 % c 301942 a 7711 % ab 91213 bc 2219 % bc
DA 01484 b 2813 % b 11227 bc 7117 % b 281418 a 5911 % c 19 ,652 a 4019 % a
DB 01505 b 2415 % b 11559 b 7515 % ab 311347 a 6016 % c 201383 a 3914 % a
WL 01511 b 3117 % b 11101 cd 6813 % b 291365 a 8217 % a 61108 c 1713 % c
WA 01268 d 517 % c 11440 bc 8413 % a 281756 a 7014 % b 121076 b 2916 % b
WB 01449 bc 2713 % b 11194 cd 7217 % b 321222 a 8416 % a 51846 c 1514 % c
扬麦 9 号
Yangmai 9
CK 01809 b 3813 % b 11303 a 6117 % a 301639 a 7219 % c 11139 a 2711 % a
DR 11057 a 8116 % a 01239 d 1814 % d 301237 a 9919 % a 01013 c 011 % d
DA 11005 a 5918 % b 01675 c 4012 % c 301312 a 8114 % b 61902 b 1816 % b
DB 01836 b 4413 % b 11053 a 5517 % ab 311019 a 7511 % bc 101264 a 2419 % ab
WL 01480 d 3513 % b 0188 b 6417 % a 241004 b 9213 % a 11990 c 717 % c
WA 01601 c 3319 % b 11168 a 6611 % a 241557 b 7210 % c 91560 a 1810 % b
WB 01745 b 4619 % b 01842 b 5311 % b 241786 b 7912 % b 61508 b 2018 % b
  注 :1 : 营养器官花前干物质 (氮素)总运转量 (g/ 茎) ; 2 :花前贮藏干物质 (氮素)对籽粒产量 (氮)的贡献率 ( %) ; 3 :花后同化物 (氮素) 输入
籽粒量 (g/ 茎) ; 4 :花后同化物对籽粒产量 (氮)的贡献率 ( %) 。1)表中数据为 3 盆的平均值 (5 主茎/ 盆) ; 2) a~e 不同字母表示在 5 %水平上差
异显著。表 2 同。
Notes :1 : Amount of remobilization of pre2anthesis stored dry matter (nitrogen) in different vegetative parts (g·stem - 1) ; 2 : Contribution of pre2anthesis
stored dry matter (nitrogen) to grain yield (nitrogen) ( %) ; 3 : Amount of post2anthesis assimilate (nitrogen) transferred into grain (g·stem - 1) ; 4 : Contribution
of post2anthesis assimilate to grain yield (nitrogen) ( %) 1 1) Means of 3 pots with 5 main stem per pot ; 2) Different letters of a - e mean significant differences at
5 % level1 The same to Table 21
213  生长调节物质对花后干旱和渍水条件下小麦
氮素运转的影响
  与对照相比 ,干旱及干旱条件下两种生长调节
物质处理对两品种小麦营养器官 (叶、茎鞘、颖壳)花
前贮藏氮素总运转量的作用均不显著 (表 1) 。而两
种生长调节物质对花后氮素同化的影响与对花后光
合同化物的影响基本一致 ,均显著减轻了干旱引起
的花后同化氮素量的显著下降 ,从而显著提高了花
0501    作   物   学   报 30 卷  

后同化氮素输入籽粒量及对籽粒总氮量的贡献率 ,
其中 NaHSO3 的作用更为显著。渍水状况下两种生
长调节物质对两小麦品种的营养器官 (叶、茎鞘、颖
壳)花前贮藏氮素总运转量与渍水的影响相比差异
不显著 ,而均显著地减轻了渍水引起的花后同化氮
素输入籽粒量的明显下降。从而显著提高了花后同
化氮素对籽粒总氮的贡献率 ,其中 62BA 对皖麦 38
和扬麦 9 号的提高作用均比 NaHSO3 更为显著。
以上结果表明 ,62BA、NaHSO3 均能延缓花后水
分逆境引起的吸收同化氮素功能的衰退 ,提高花后
氮素吸收同化能力 ,其中 62BA、NaHSO3 的作用分别
在渍水和干旱条件下更为显著。
214  花后干旱和渍水状况下生长调节物质对小麦
籽粒淀粉和蛋白质的产量及含量的影响
  与对照水分状况相比 ,干旱和渍水处理均显著
降低了两品种籽粒产量和淀粉产量 (表 2) 。在干旱
条件下 ,NaHSO3 处理的两品种籽粒产量及淀粉产量
与正常水分处理间差异不显著 ,说明 NaHSO3 显著
改善了干旱状况下籽粒产量和淀粉产量的下降趋
势 ,而 62BA 的改善作用不及 NaHSO3。渍水状况下 ,
两种生长调节物质均提高了两品种籽粒产量和淀粉
产量 ,其中以 62BA 的改善作用较大。与渍水相比 ,
62BA 处理显著提高了两小麦品种淀粉含量 ,而
NaHSO3 对渍水和干旱条件下淀粉含量均无改善
作用。   
表 2 生长调节物质对花后干旱和渍水状况下成熟期籽粒蛋白质和淀粉的产量和含量的影响
Table 2 Effects of growth regulation substances on yields and contents of grain protein and
starch at maturity under drought and waterlogging after anthesis
品种
Cultivar
处理
Treatment
籽粒产量
Grain yield
(g·stem - 1)
淀粉产量
Starch yield
(g·stem - 1)
淀粉含量
Starch content
( %)
蛋白质含量
Protein content
( %)
蛋白质产量
Protein yield
(g·stem - 1)
皖麦 38
Wanmai 38
CK 212351)a2) 11349 a 6014 a 14135 cd 01321 a
DR 11399 d 01811 d 57196 b 16172 a 01234 b
DA 11711 c 01944 cd 55117 c 16137 a 0128 a
DB 21064 ab 11162 ab 56129 c 1416 bc 01302 a
WL 11612 cd 01914 cd 56169 c 12182 e 01206 bc
WA 11708 c 01996 c 58131 ab 13193 cd 01238 b
WB 11643 cd 01932 cd 56172 c 1315 de 01221 bc
扬麦 9 号
Yangmai 9
CK 21112 a   11282 a 6017 a 11159 cd 01245 a
DR 11296 d 01781 d 60126 a 13159 a 01176 cd
DA 1168 bc 0199 bc 58192 b 1219 ab 01217 abc
DB 11889 ab 11126 ab 5916 b 12173 b 0124 ab
WL 1136 cd 01808 cd 59141 b 11113 d 01151 d
WA 11768 b 11083 b 61125 a 11124 d 01198 c
WB 11587 bcd 01945 bcd 59154 b 11148 cd 01182 c
  与对照相比 ,干旱显著提高了两小麦品种蛋白
质含量 ,而渍水显著降低了皖麦 38 的蛋白质含量。
渍水状况下 ,两种生长调节物质处理均增加了两小
麦品种蛋白质含量 ,其中皖麦 38 蛋白质含量与正常
水分处理间差异不显著。干旱条件下 ,两种生长调
节物质处理均不同程度地降低了两小麦品种蛋白质
含量 ,其中 NaHSO3 降低了皖麦 38 的蛋白质含量 ,与
正常水分处理间差异不显著。与对照相比 ,干旱和
渍水均显著降低了两品种蛋白质产量 ,而 NaHSO3
和 62BA 处理后均不同程度地提高了两小麦品种蛋
白质产量 ,其中干旱状况下NaHSO3 和 62BA 的处理 ,
使两品种蛋白质产量均与对照差异不显著。
3  讨论
伴随衰老进程 ,开花后叶片光合速率逐渐至急
剧地降低 ,若此时期灌浆物质严重不足 ,加之生育末
期物质再分配能力差 ,则导致粒重降低 ,显著影响产
量。于振文等研究表明 ,挑旗期和开花后喷施 62BA
可显著提高小麦花后旗叶光合作用 ,增加穗粒数和
千粒重 ,显著提高产量[7 ] 。研究表明叶面喷施 62BA
可延缓作物光合功能和叶绿素含量的降低[8 ] 。62BA
还可减轻因渍水而引起的衰老[14 ] ,部分缓解淹水对
小麦植株的伤害程度[8 ] 。62BA 不但能延缓植株衰
老和增强抗逆性 ,提高粒重和产量 ,Daniel 等研究结
果还表明 ,在 5 个供试小麦品种中 ,喷施 BA 增加了
1501 10 期 谢祝捷等 :花后干旱和渍水条件下生长调节物质对冬小麦光合特性和物质运转的影响    

4 个品种的蛋白质含量 ,并认为 BA 延迟了小麦的衰
老 ,从而为 N 的吸收同化供给了更多的能量[13 ] 。本
文结果证实 ,尽管干旱和渍水是水分胁迫的两种相
反的极端条件 ,但与对照相比 ,花后干旱和渍水状况
对小麦生长发育的共同影响均是明显加快了小麦衰
老进程 ,降低了花后光合同化和氮素同化 ,并降低了
同化物输入籽粒量。喷施 62BA 显著改善了花后水
分逆境状况下 ,尤其是渍水引起的花后光合功能的
衰退 ,并提高了同化干物质和同化氮素输入籽粒量 ,
及同化干物质和同化氮素输入籽粒量对籽粒产量和
籽粒总氮的贡献率。作者已有研究表明水分逆境下
花前贮藏氮素运转率、花后同化氮素量均与籽粒蛋
白质产量显著相关 ,而花后光合同化物量与淀粉产
量显著相关[5 ] 。因此 ,62BA 显著改善水分逆境下小
麦籽粒产量、淀粉产量和蛋白质含量 ,主要是通过提
高花后光合同化能力和氮素吸收同化能力实现的。
NaHSO3 通过抑制光呼吸[9 ] 或促进光合磷酸
化[10 ]可有效地提高小麦净光合速率。王宪泽等研
究认为 ,大田小麦灌浆期喷施 NaHSO3 可提高籽粒
产量 ,降低蛋白质含量 ,而蛋白质产量却无显著变
化 ,并认为 C、N 代谢之间存在能量和还原力的竞
争[13 ] 。而在本试验水分逆境状况下 ,喷施 NaHSO3
能同时改善干旱和渍水下两小麦品种蛋白质含量状
况 ,这可能由于 NaHSO3 能同时显著改善干旱和渍
水引起的花后光合和氮素同化运转的紊乱及其功能
的衰退 ,最终影响小麦籽粒蛋白质含量和产量。C、
N 代谢之间同时存在相互依赖和促进的关系 ,即 C
代谢为 N 代谢提供能量和底物 ,而 N 代谢产物对 C
代谢亦有正面效应 ,王宪泽等也强调了 C、N 代谢关
系的复杂性 ,指出环境因素影响了两者的协调关
系[13 ] 。我们的研究首次报道了花后喷施 NaHSO3 能
同时改善花后干旱和渍水状况下小麦籽粒和蛋白质
的产量 ,也说明水分逆境和生长调节剂对 C、N 代谢
影响的复杂性和协调性。
62BA 和 NaHSO3 对干旱和渍水状况下小麦光合
和 N 素同化及物质运转的改善作用 ,提高了小麦籽
粒蛋白质和淀粉产量 ,为在干旱和渍水状况下实现
小麦高产稳产的栽培技术研究提供了新思路。而以
上生长调节物质在生产中的应用及其对环保和食品
安全的影响有待更多的检验和研究。
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