Изменение некоторых показателей фотосинтеза при различных донорно-акцепторных отношениях пшеницы под влиянием засухи

Автор: Ахмедова Ф. А., Абдулбагиева С. А., Заманов А. А., Мирзоева Г. В.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 7 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения некоторых показателей фотосинтеза - формирования листовой поверхности и площади других ассимилирующих органов, накопления сухой надземной биомассы, содержания хлорофилла в онтогенезе генотипов пшеницы при различных донорно-акцепторных отношениях. У изучаемых сортов динамика площади листовой поверхности и величины прироста сухой биомассы в течение онтогенеза зависят не только от фазы развития и генотипических особенностей растений, но и от состояния донорно-акцепторных отношений в системе целого растения, также и от влияния засухи. У всех исследованных сортов при искусственном изменении акцепторной силы колоса с удалением его половины, в обоих условиях наблюдалось увеличение площади и сухой биомассы стеблей и листьев. При снижении аттрагирующей способности колоса он значительно меньше нуждается в продуктах фотосинтеза листьев и остаток ассимилятов расходуется на увеличение площади, следовательно, сухой биомассы самих листьев. Одновременно, изменение донорно-акцепторных отношений влияет на содержание хлорофилла в листьях. Во всех случаях искусственное изменение донорного потенциала листьев с удалением 7-го яруса, приводит к увеличению содержания хлорофилла в листьях 8-го яруса и наоборот. При искусственном изменении акцепторной силы колоса с удалением его половины, значительно снижается содержание хлорофилла как у листьев 7-го, так и 8-го ярусов.

Еще

Пшеница, генотип, засуха, колос

Короткий адрес: https://sciup.org/14130531

IDR: 14130531   |   DOI: 10.33619/2414-2948/104/13

Список литературы Изменение некоторых показателей фотосинтеза при различных донорно-акцепторных отношениях пшеницы под влиянием засухи

  • Алиев Д. А., Казибекова Э. Г. Особенности интенсивности фотосинтеза экстенсивных и интенсивных сортов пшеницы // Известия Академии наук Азербайджанской ССР. Серия биологических наук. 1979. №3. С. 10-15.
  • Алиев Р. Т. Влияние стресса засухи к растениям и механизмы адаптации // Известия Академии наук Азербайджанской ССР. Серия биологических наук. 2012. Т. 67. №3. С. 48-58.
  • Мокроносов А. Т. Онтогенетический аспект фотосинтеза. М.: Наука, 1981. 196 с.
  • Сказкин Ф. Д. Критический период у растений по отношению к недостатку воды в почве. Л.: Наука, 1971. 120 с.
  • Тамразов Т. Г. Влияние засухи на изменение площади ассимиляционной поверхности генотипов твердой и мягкой пшеницы, различающихся от периода созревания // Аграрная наука. 2021. №6. С. 37-41. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-350-6-37-41
  • Чиков В. И. Фотосинтез и транспорт ассимилятов. М.: Наука, 1987. 185 с.
  • Abid M., Ali S., Qi L. K., Zahoor R., Tian Z., Jiang D., Dai T. Physiological and biochemical changes during drought and recovery periods at tillering and jointing stages in wheat (Triticum aestivum L.) // Scientific reports. 2018. V. 8. №1. P. 4615. https://doi.org/10.1038/s41598-018-21441-7
  • Ahmadizadeh M., Nori A., Shahbazi H., Habibpour M. Effects of drought stress on some agronomic and morphological traits of durum wheat (Triticum durum Desf.) landraces under greenhouse condition // African Journal of Biotechnology. 2011. V. 10. №64. P. 14097-14107. -14107. https://doi.org/10.5897/AJB11.2322
  • Foulkes M. J., Rivera C., Trujillo E., Sylvester-Bradley R., Slafer G. A., Reynolds M. P. Optimizing harvest index through increasing partitioning to spike growth and maximizing grain number // 3rd International Workshop of the Wheat Yield Consortium. CIMMYT, Cd. Obregón, Mexico. 2013. P. 26-31.
  • Cook M. G., Evans L. T. Effect of relative size and distance of competing sinks on the distribution of photosynthetic assimilates in wheat // Functional Plant Biology. 1978. V. 5. №4. P. 495-509. https://doi.org/10.1071/PP9780495
  • Deng X., Liu Y., Xu X., Liu D., Zhu G., Yan X., Yan Y. Comparative proteome analysis of wheat flag leaves and developing grains under water deficit // Frontiers in Plant Science. 2018. Т. 9. С. 425. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00425
  • Kichey T., Hirel B., Heumez E., Dubois F., Le Gouis J. In winter wheat (Triticum aestivum L.), post-anthesis nitrogen uptake and remobilisation to the grain correlates with agronomic traits and nitrogen physiological markers // Field crops research. 2007. V. 102. №1. P. 22-32. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2007.01.002
  • Kilic H., Yağbasanlar T. The effect of drought stress on grain yield, yield components and some quality traits of durum wheat (Triticum turgidum ssp. durum) cultivars // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 2010. V. 38. №1. P. 164-170. https://doi.org/10.15835/nbha3814274
  • Kızılgeçi F., Tazebay N., Namlı M., Albayrak Ö., Yıldırım M. The drought effect on seed germination and seedling growth in bread wheat (Triticum aestivum L.) // International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences. 2017. V. 1. №1. P. 33-37. https://doi.org/10.31015/jaefs.17005
  • Lichtenthaler H. K. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes // Methods in enzymology. Academic Press, 1987. V. 148. P. 350-382. https://doi.org/10.1016/0076-6879(87)48036-1
  • Ma Q., Tao R., Ding Y., Zhang X., Li F., Zhu M., Sheng H. Can split application of slowrelease fertilizer improve wheat yield, nitrogen efficiency and their stability in different ecological regions? // Agronomy. 2022. V. 12. №2. P. 407. https://doi.org/10.3390/agronomy12020407
  • Nezhadahmadi A., Prodhan Z. H., Faruq G. Drought tolerance in wheat // The Scientific World Journal. 2013. V. 2013. №1. P. 610721. https://doi.org/10.1155/2013/610721
  • Thorne G. N. Distribution between parts of the main shoot and the tillers of photosynthate produced before and after anthesis in the top three leaves of main shoots of Hobbit and Maris Huntsman winter wheat // Annals of Applied Biology. 1982. V. 101. №3. P. 553-559. https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1982.tb00858.x
  • Zhang M., Ma C. Y., Lv D. W., Zhen S. M., Li X. H., Yan Y. M. Comparative phosphoproteome analysis of the developing grains in bread wheat (Triticum aestivum L.) under well-watered and water-deficit conditions // Journal of Proteome Research. 2014. V. 13. №10. P. 4281-4297. https://doi.org/10.1021/pr500400t
  • Zhou J. et al. Effects of water deficit on breadmaking quality and storage protein compositions in bread wheat (Triticum aestivum L.) // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2018. V. 98. №11. P. 4357-4368. https://doi.org/10.1002/jsfa.8968
Еще
Статья научная