張玉娜,杜金哲,王永麗
(1.青島農(nóng)業(yè)大學(xué)中心實驗室,山東青島266109;2.青島農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與植物保護(hù)學(xué)院,山東省旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)重點實驗室,山東青島266109;3.煙臺眾德集團有限公司,山東煙臺 264000)
干旱脅迫對夏谷干物質(zhì)積累及產(chǎn)量影響
張玉娜1,杜金哲2*,王永麗3
(1.青島農(nóng)業(yè)大學(xué)中心實驗室,山東青島266109;2.青島農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與植物保護(hù)學(xué)院,山東省旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)重點實驗室,山東青島266109;3.煙臺眾德集團有限公司,山東煙臺 264000)
以濟谷14為試驗材料,利用盆栽方法,人工調(diào)控土壤含水量,設(shè)置5個處理,CK:全生育期不干旱;D1:拔節(jié)期干旱;D2:孕穗期干旱;D3:抽穗-開花期干旱;D4:開花-灌漿期干旱,研究不同生育時期干旱脅迫對夏谷葉片、葉鞘、莖稈、根、穗器官干物質(zhì)積累和產(chǎn)量影響。結(jié)果表明,夏谷單株總干物質(zhì)積累和穗干物質(zhì)積累均呈近“S”型增長趨勢;葉片、葉鞘、莖稈和根干物質(zhì)積累呈單峰曲線變化。不同生育時期干旱脅迫均影響谷子干物質(zhì)積累,處理間差異顯著。拔節(jié)期干旱對谷子營養(yǎng)器官干物質(zhì)積累影響程度最大。干旱脅迫使谷子產(chǎn)量降低,尤以開花-灌漿期干旱抑制干物質(zhì)向穗部分配,減產(chǎn)最高,其次是拔節(jié)期干旱脅迫。拔節(jié)期和開花-灌漿期是谷子水分敏感期,生產(chǎn)上需確保足夠水分供應(yīng)。
谷子;干旱脅迫;干物質(zhì)積累;產(chǎn)量;水分敏感期
谷子(Setaria italicaL.Beauv)是抗旱耐瘠薄、適應(yīng)性較強作物。光合作用是作物產(chǎn)量形成基礎(chǔ),干物質(zhì)積累與合理分配是提高作物產(chǎn)量關(guān)鍵[1-4]。韓占江等從不同角度探討玉米、小麥、綠豆、蓖麻等多種作物干物質(zhì)積累和分配規(guī)律[2-3,5-6]。研究表明,作物籽粒產(chǎn)量形成是植株干物質(zhì)積累與分配過程,在一定時間內(nèi)分配到籽粒中的干物質(zhì)越多,產(chǎn)量越高[3]。干旱脅迫對作物生長、生理進(jìn)程及產(chǎn)量影響已有較多研究,但研究多集中于小麥、玉米和水稻等作物。土壤水分對小麥干物質(zhì)積累與分配、籽粒產(chǎn)量等影響顯著[7]。水分脅迫使玉米干物質(zhì)向籽粒分配減少,向莖稈、葉片分配增加[8]。盡管谷子抗旱性較強,但因近年干旱程度持續(xù)加重,谷子旱災(zāi)仍頻繁發(fā)生,年際間單產(chǎn)水平波動較大。谷子抗旱研究主要集中在谷苗抗旱性篩選方面[9-10],谷子在干旱脅迫下干物質(zhì)積累與分配特性系統(tǒng)性研究報道較少[11-14]。本研究以濟谷14為試驗材料,探討不同生育時期干旱脅迫下谷子植株器官干物質(zhì)積累分配和產(chǎn)量變化規(guī)律,旨在為谷子高產(chǎn)節(jié)水栽培提供理論依據(jù)。
1.1 供試品種
采用濟谷14為供試品種,由山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所培育并提供。
1.2 試驗地土壤
試驗于2014年6~10月和2015年6~10月在青島農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與植物保護(hù)學(xué)院實驗站內(nèi)完成。試驗地為砂姜黑土。2014年試驗地土壤養(yǎng)分含量:有機質(zhì)15.32 g·kg-1,堿解氮106.67 mg·kg-1,速效磷39.56 mg·kg-1,速效鉀82.06 mg·kg-1,pH 6.45。2015年試驗地土壤養(yǎng)分含量:有機質(zhì)13.34 g·kg-1、速效氮78.67 mg·kg-1、速效磷36.26 mg· kg-1、速效鉀80.06 mg·kg-1、pH 6.65。
1.3 試驗方案
干旱脅迫采用盆栽控水方法,夜間和降雨天氣下遮蓋,完全隨機設(shè)計,設(shè)置5個處理:CK:全生育期不干旱;D1:拔節(jié)期干旱;D2:孕穗期干旱;D3:抽穗-開花期干旱;D4:開花-灌漿期干旱。各處理干旱脅迫期不灌水,直至土壤相對含水量降到30%,若低于30%時,補充水分到30%,其余生育時期土壤相對含水量均為70%(盆土含水量采用時域土壤水分儀TRIME-IPH TDR T3測定)。每處理重復(fù)28盆(塑料盆內(nèi)徑30 cm,高30 cm),每盆8株,于2015年6月20日足墑播種。肥料施用為:成品有機肥1 800 kg·hm-2(有機質(zhì)≥40%,總養(yǎng)分≥12%,6-2-4),氮肥225 kg· hm-2,P2O5120 kg·hm-2,K2O 120 kg·hm-2。谷子生長期精細(xì)管理。
1.4 測定項目與方法
于各生育時期控水結(jié)束后第一天及開花后每隔7 d測定取樣,每個處理取樣8株。按葉片、葉鞘、莖稈、根、穗(拔節(jié)期除外)等器官取樣。樣品于烘干箱105℃殺青30 min,再于80℃烘干至恒重,稱干重。測定成熟時室內(nèi)單株穗重、單株粒重、出谷率(單株粒重/單株穗重)、千粒重、秕谷率、產(chǎn)量。
1.5 數(shù)據(jù)處理與分析方法
Microsoft Excel 2007軟件數(shù)據(jù)計算和作圖,采用DPS 7.05統(tǒng)計分析軟件作差異顯著性檢驗。
2.1 不同生育時期干旱脅迫對谷子干物質(zhì)積累影響
2.1.1 干旱脅迫對谷子根干物質(zhì)積累影響
谷子根干物質(zhì)積累總體呈先升后降單峰曲線,各處理峰值出現(xiàn)時期不同(見圖1)。2015年數(shù)據(jù)分析表明(以下未作特殊說明均為2015年數(shù)據(jù)分析):D1拔節(jié)期干旱和D2孕穗期干旱處理“峰”出現(xiàn)在開花期;D3、D4與CK相似,出現(xiàn)在開花后7 d。干旱脅迫處理間差異極顯著(F2015=21.26**)。表明營養(yǎng)生長期干旱脅迫使根干物質(zhì)停止增長時期提前。成熟末期谷子根干物質(zhì)積累量D1<D2<D3<CK<D4,表明灌漿期前干旱脅迫使谷子根干物質(zhì)積累量低于CK。D4開花-灌漿期干旱在花后7~14 d谷子根干物質(zhì)量下降幅度大于CK,至花后21 d均低于CK,開花期開始干旱脅迫使谷子根干物質(zhì)積累量降低,根系較CK充足水分處理衰老快,復(fù)水后根系干物質(zhì)積累量降低緩慢,使花后28和35 d成熟后期時積累量高于CK。
圖1 干旱脅迫下谷子根干物質(zhì)積累動態(tài)(2015)Fig.1 Accumulation of dry matter of millet roots under drought stress(2015)
2.1.2 干旱脅迫對谷子莖稈干物質(zhì)積累影響
谷子莖稈干物質(zhì)積累呈先快速升高后緩慢下降趨勢,除D3抽穗-開花期干旱處理峰值出現(xiàn)在花后14 d,其余干旱處理峰值與CK相同,出現(xiàn)在花后7 d(見圖2)。各干旱處理谷子莖稈干物質(zhì)積累均低于CK,處理間差異極顯著(F2015=20.14**)。D1拔節(jié)期干旱處理莖稈干物質(zhì)積累量始終最低,與CK差異最顯著。表明拔節(jié)期干旱抑制谷子莖稈生長和干物質(zhì)積累,同時花后干物質(zhì)下降相對緩慢,阻礙向生殖器官轉(zhuǎn)運。D3抽穗-開花期干旱處理后,抑制谷子莖稈干物質(zhì)積累,在開花期僅高于D1拔節(jié)期干旱處理,但開花期復(fù)水后,補償生長明顯,在花后14 d達(dá)積累高峰,延緩莖稈衰老。D4開花期-灌漿期干旱處理在花后7 d達(dá)最大后下降,尤以花后14 d后下降最快。成熟后期谷子莖稈干物質(zhì)積累量D1<D2<D4<D3<CK。表明干旱對莖稈干物質(zhì)積累影響,在生育前期處理最嚴(yán)重,拔節(jié)期干旱影響最大。灌漿后以生殖生長為中心,復(fù)水后營養(yǎng)生長補償作用小。
圖2 干旱脅迫下谷子莖稈干物質(zhì)積累動態(tài)(2015)Fig.2 Accumulation of dry matter of millet stalks under drought stress(2015)
2.1.3 干旱脅迫對谷子葉片干物質(zhì)積累影響
谷子葉片干物質(zhì)積累各處理均呈先升后降趨勢,峰值出現(xiàn)在開花后7 d(見圖3)。不同生育時期干旱脅迫處理間差異極顯著(F2015=38.21**)。與CK相比,各干旱處理谷子葉片干物質(zhì)積累均受阻。D1拔節(jié)期干旱脅迫葉片干物質(zhì)積累量各時期均極顯著低于其他處理,表明拔節(jié)期干旱對主要光合源器官葉片生長最為不利,影響干物質(zhì)積累,影響谷子產(chǎn)量。成熟末期各處理谷子葉片干物質(zhì)積累量為D1<D2、D4<D3、CK。D3抽穗-開花期干旱脅迫對葉片干物質(zhì)影響較小,復(fù)水后葉片干物質(zhì)降低較緩慢,復(fù)水效應(yīng)明顯。D4開花-灌漿期干旱脅迫谷子葉片干物質(zhì)積累在花后7~21 d急速下降,表明此時期干旱脅迫加速葉片衰老。綜合分析,生育前期干旱脅迫時期越早,阻礙葉片生長和干物質(zhì)積累影響越嚴(yán)重,開花后有充足水分供應(yīng)可延緩葉片衰老。
2.1.4 干旱脅迫對谷子葉鞘干物質(zhì)積累影響
谷子葉鞘干物質(zhì)積累呈先升后降變化趨勢。除D4峰值出現(xiàn)在花后7 d,其余各干旱處理峰值出現(xiàn)時期與CK相同,為花后14 d(見圖4)。不同干旱脅迫處理間差異極顯著(F2015=10.52**)。各干旱處理谷子葉鞘干物質(zhì)積累均在干旱脅迫當(dāng)期開始低于CK,且未隨供水恢復(fù)而達(dá)到對照水平。D1拔節(jié)期干旱葉鞘干物質(zhì)積累量始終較少,D4葉鞘干物質(zhì)積累量自花后14 d開始低于D1,表明開花后干旱加速葉鞘衰老,干物質(zhì)積累量下降速度較快。成熟末期各處理谷子葉鞘干物質(zhì)積累量為D4<D1<D2<D3<CK。綜合分析表明,拔節(jié)期干旱脅迫對谷子生育前期葉鞘干物質(zhì)積累抑制最嚴(yán)重,灌漿期干旱脅迫加速谷子生育后期葉鞘衰老。
圖3 干旱脅迫下谷子葉片干物質(zhì)積累動態(tài)(2015)Fig.3 Accumulation of dry matter of millet leaves under drought stress(2015)
圖4 干旱脅迫下谷子葉鞘干物質(zhì)積累動態(tài)(2015)Fig.4 Accumulation of dry matter of millet leaves sheath under drought stress(2015)
2.1.5 干旱脅迫對谷穗干物質(zhì)積累影響
2014年和2015年試驗表明,各干旱脅迫處理谷穗干物質(zhì)積累均低于對照,處理間差異極顯著(F2014=9.02**,F(xiàn)2015=8.25**)。D1拔節(jié)期干旱處理穗干物質(zhì)量最低,2014年表現(xiàn)明顯,谷穗干重極顯著低于其他處理。谷穗干物質(zhì)積累呈近“S”型增長趨勢(見圖5、6),即孕穗期-開花期干物質(zhì)積累較慢,開花期后開始快速增加,開花后21 d積累放緩,開花后28 d谷穗脫水干燥,干物質(zhì)積累量平穩(wěn)。D1拔節(jié)期干旱處理穗重從花后21 d增速放緩;D4開花期-灌漿期干旱脅迫處理穗重從花后14 d增速即開始減慢。各處理開花后穗干物質(zhì)積累速率為(2015年):CK最高0.26 g·d-1,D1拔節(jié)期干旱脅迫最低0.18 g·d-1,其次開花期-灌漿期0.20 g·d-1,D2和D3處理分別為0.21和0.23 g·d-1。成熟期各處理穗干物質(zhì)積累量為D1<D4<D3<D2<CK。分析表明,各時期干旱脅迫均會不同程度降低成熟期谷穗干物質(zhì)積累,拔節(jié)期干旱脅迫因?qū)φ麄€營養(yǎng)生長產(chǎn)生影響,在生殖器官穗中表現(xiàn)明顯,開花-灌漿期干旱脅迫直接影響谷穗灌漿速率,降低谷穗干物重。2.1.6干旱脅迫對谷子單株干物質(zhì)積累影響
圖5 干旱脅迫下谷穗干物質(zhì)積累動態(tài)(2014)Fig.5 Accumulation of dry matter of millet spikes under drought stress(2014)
圖6 干旱脅迫下谷穗干物質(zhì)積累動態(tài)(2015)Fig.6 Accumulation of dry matter of millet spikes under drought stress(2015)
2014和2015年谷子單株總干物質(zhì)積累均呈先緩慢增長再直線增長后基本平穩(wěn)的“S”型變化趨勢(見圖7、8)。從孕穗期開始至開花后14 d增長較快,之后趨于平穩(wěn)。谷子單株總干物質(zhì)積累在不同干旱脅迫處理間差異極顯著(F2014=19.28**,F(xiàn)2015= 17.98**)。各處理干旱脅迫后單株總干物質(zhì)積累均明顯低于CK,為D1<D2,D4<D3<CK,D1與CK差異最顯著,表明各生育時期干旱均會降低谷子植株總干物質(zhì)積累,拔節(jié)期干旱影響最大。
圖7 干旱脅迫下谷子單株干物質(zhì)積累動態(tài)(2014)Fig.7 Accumulation of dry matter ofmillet plant under drought stress(2014)
圖8 干旱脅迫下谷子單株干物質(zhì)積累動態(tài)(2015)Fig.8 Accumulation of dry matter ofmillet plant under drought stress(2015)
2.2 不同處理下谷子干物質(zhì)各器官分配比例
谷子植株干物質(zhì)各器官分配比例隨生長中心轉(zhuǎn)變而變化(見表1)。孕穗期前營養(yǎng)器官是植株生長中心,其干物質(zhì)主要分配給營養(yǎng)器官,各處理葉片和葉鞘干物質(zhì)占全株總干重比例在拔節(jié)后孕穗期前達(dá)最大值,拔節(jié)后7 d分別為43%~48%、19%~24%;莖稈占比在開花期達(dá)最大值,為25%~30%;根占比在孕穗期達(dá)最大值,為16%~18%。拔節(jié)-開花期期間,干物質(zhì)主要分配在莖、葉部分積累。孕穗開花后,植株生長中心逐漸轉(zhuǎn)向生殖器官,干物質(zhì)在葉、莖、根干物質(zhì)比例逐漸下降。一方面由于莖、葉器官由孕穗前的貯藏庫轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)源,另一方面,開花灌漿后莖葉衰老引起干物質(zhì)比重降低。同時穗干物質(zhì)分配比例不斷增大,為各器官干物質(zhì)重比例最大器官。
不同處理間干物質(zhì)分配趨勢雖一致,但不同處理間分配比例存在顯著差異。在谷子成熟后期,生育前期干旱處理(D1、D2)干物質(zhì)分配中葉片、莖稈、根比例相對低于抽穗-開花期處理(D3)和開花-灌漿期處理(D4),分配到穗上干物質(zhì)相對較多。如:花后35 d,葉片干物質(zhì)D1、D2占比分別為11.6%和11.7%,CK、D3處理分別為14.5%和14.9%,D4為12.9%,穗部干物質(zhì)D1、D2處理占比分別為64.7%和64.8%,CK、D4處理為58.0%。分析表明生育前期干旱可能因阻礙營養(yǎng)器官生長,降低營養(yǎng)器官占總干物質(zhì)比重,即便是D1處理穗干物質(zhì)積累量在各處理中最低,但占總干重比例高,經(jīng)濟系數(shù)較高。水分充足供應(yīng)的CK處理,可能因莖葉等營養(yǎng)器官生長較好,占比較大,導(dǎo)致穗干物質(zhì)重占比較低,經(jīng)濟系數(shù)較低。
2.3 不同生育時期干旱脅迫對谷子產(chǎn)量影響
2014和2015年結(jié)果均表明,干旱脅迫下產(chǎn)量構(gòu)成因素等指標(biāo)間均有極顯著差異(見表2、3)。干旱脅迫下單株穗重、單株粒重、產(chǎn)量均極顯著低于對照CK。D4開花-灌漿期干旱脅迫單株穗重、單株粒重和產(chǎn)量最低,秕谷率最高。D3處理秕谷率與D4相同,說明從孕穗期開始干旱脅迫對谷子穗分化及受精結(jié)實有不利影響。2015年結(jié)果分析表明,單株穗重比對照少26%,單株粒重和產(chǎn)量比對照少24.2%。原因是開花-灌漿期干旱脅迫影響植株干物質(zhì)向籽粒分配,抑制籽粒灌漿,秕谷率升高,出谷率低。其次拔節(jié)期干旱脅迫除影響谷穗發(fā)育外,對谷子整個植株干物質(zhì)積累影響較大,尤其是葉片等重要光合器官生長,進(jìn)而影響谷穗干物質(zhì)積累量,單株穗重較低,產(chǎn)量較低,比對照減產(chǎn)17.7%??梢姲喂?jié)期和開花-灌漿期是谷子水分利用關(guān)鍵期。
表1 干旱脅迫下谷子植株干物質(zhì)在各器官中分配比例(2015)Table 1 Distribution of dry matter among organs of millet under drought stress(2015)(%)
表2 不同時期干旱脅迫對谷子產(chǎn)量影響(2014)Table 2 Effects of drought stress at different periods on yields of millet(2014)
表3 不同時期干旱脅迫對谷子產(chǎn)量影響(2015)Table 3 Effects of drought stress at different periods on yields of millet(2015)
谷世祿等研究表明,谷子生育期間總干物質(zhì)積累存在緩慢、直線和復(fù)緩增長期三個階段[15]。馮夢喜等研究表明,谷子干物質(zhì)積累主要時期是在生長中后期,抽穗至灌漿期干物質(zhì)積累量占整個生育期地上部分干物質(zhì)積累總量49.24%;灌漿至成熟期積累量占生育期積累總量33.74%[16]。本試驗以濟谷14為供試材料,結(jié)果表明,谷子總干物重積累呈先緩慢增長再直線增長后基本平穩(wěn)的“S”型變化趨勢,從孕穗期開始至花后21 d物質(zhì)增加速率最大。本試驗系統(tǒng)研究谷子各營養(yǎng)器官和穗干物質(zhì)積累動態(tài),谷子根、莖稈、葉片和葉鞘干物質(zhì)積累從拔節(jié)期7 d開始至成熟均呈先升后降趨勢。水分適宜條件下,根、莖稈、葉片峰值出現(xiàn)在開花后7 d,葉鞘干物質(zhì)積累高峰在開花后14 d。谷子穗干物質(zhì)積累呈近“S”型增長趨勢。
水分對作物影響研究多集中在灌溉對喜水肥作物如小麥、玉米、水稻等作物效應(yīng)方面。但在水資源短缺北方,干旱對糧食生產(chǎn)造成嚴(yán)重威脅。嚴(yán)重干旱脅迫對玉米單株干物重影響始終低于輕度干旱,復(fù)水后補償生長也顯著低于輕度干旱處理,前期嚴(yán)重干旱限制后期干物質(zhì)補償積累[17]。水分脅迫越嚴(yán)重,玉米各營養(yǎng)器官(雄蕊、苞葉除外)花前貯藏物質(zhì)總運轉(zhuǎn)量對雌穗產(chǎn)量貢獻(xiàn)率越大[18]。干旱脅迫降低小麥植株總干物重,并使各器官間干物質(zhì)分配比例發(fā)生變化[19]。
谷子雖然是耐旱作物,但對干旱逆境適應(yīng)性,表現(xiàn)為遺傳本質(zhì)上的抗旱性與受干旱逆境生理適應(yīng)相互作用結(jié)果[20-21]。不同生育時期干旱脅迫對谷子干物質(zhì)積累和產(chǎn)量有極顯著影響。本研究通過4個不同生育時期干旱脅迫處理研究表明,干旱會抑制谷子葉片、葉鞘、莖稈、穗及植株總干物質(zhì)積累,各處理間差異極顯著。拔節(jié)期干旱脅迫影響最大,極顯著降低谷子根、莖稈、葉片、穗等器官干物質(zhì)積累。干旱脅迫使谷子產(chǎn)量顯著降低,開花-灌漿期干旱脅迫處理影響最大,原因是開花-灌漿期干旱影響植株受精結(jié)實,抑制籽粒灌漿,降低谷子單株穗重、單株粒重,秕谷率顯著提高,產(chǎn)量大幅下降??梢?,谷子雖是抗旱作物,但水分供應(yīng)決定能否高產(chǎn)。拔節(jié)期和開花-灌漿期是谷子水分敏感期,生產(chǎn)上應(yīng)保證水分供應(yīng)充足,以獲得高產(chǎn)。
干旱脅迫對谷子營養(yǎng)器官干物質(zhì)轉(zhuǎn)運再分配利用及葉衰老、水分和肥料利用效率均有較大影響,尚待進(jìn)一步研究。
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Effect of drought stress on dry matter accumulation and yield of summer millet
ZHANG Yuna1,DU Jinzhe2,WANG Yongli3(1.Central Laboratory of Qingdao Agricultural University,Qingdao Shandong 266109,China;2.School of Agronomy and Plant Protection,Qingdao Agricultural University,Shandong Provincial Key Laboratory of Dry Farming Techniques,Qingdao Shandong 266109,China;3.Yantai Zhongde Group Corporation Limited,Yantai Shandong 264000,China)
The research mainly studied the effects of drought stress during different stages on dry matter accumulation of leaf,leaf sheath,stem,root,ear and other organs and yield of summer millet,which selectedSetaria italicacv'Jigu14'as tested material,used the method of potted plant through the artificial regulation of four level soil moisture content,including five treatments(CK,no drought stress during the whole stage,D1,drought stress at jointing stage,D2,drought stress at booting stage,D3,drought stress at earing-flowering stage,and D4,drought stress at flowering-filling stage).The results showed that:total dry matter accumulation per plant and ear dry matter accumulate of summer millet indicated the"S"type growth trend.Dry matter accumulation of leaf,leaf sheath,stem and root showed a single peak curve.Droughtstress at different growth stages all could affect dry matter accumulation,and the difference was significant between each treatment.Drought stress at jointing stage affected dry matter accumulation of vegetative organs of millet the worst.Drought stress reduced grain yield,and the yield decreased the most especially, and the second was drought stress at jointing stage.Jointing stage and flowering-filling stage were the moisture sensitive period of millet,so,it need to ensure the sufficient water supply during millet production.
millet;drought stress;dry matter accumulation;yield;moisture sensitive period
S515.01
A
1005-9369(2016)12-0015-08
時間2016-12-28 10:33:10 [URL]http://www.cnki.net/kcms/detail/23.1391.S.20161228.1033.014.html
2016-09-26
國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(CARS-07-12.5-A11)
張玉娜(1964-),女,高級實驗師,研究方向為農(nóng)作物礦質(zhì)營養(yǎng)。E-mail:qauzyn@126.com
*通訊作者:杜金哲,副教授,博士,碩士生導(dǎo)師,研究方向為作物高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培生理。E-mail:jinzhedu0532@163.com
張玉娜,杜金哲,王永麗.干旱脅迫對夏谷干物質(zhì)積累及產(chǎn)量影響[J].東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2016,47(12):15-22.
Zhang Yuna,Du Jinzhe,Wang Yongli.Effect of drought stress on dry matter accumulation and yield of summer millet[J]. Journal of Northeast Agricultural University,2016,47(12):15-22.(in Chinese with English abstract)