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    大豆干物質的積累動態是怎樣的

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    大豆干物質的積累動態是怎樣的

    1 葉面積指數適當地增大葉面積指數是提高大豆產量的 主要途徑。大豆出苗到成熟,葉面積指數有一個發展過程,一般 在開花末至結莢初期達到高峰,大致呈一拋物線。葉面積指數過。小,即光合面積小,不能截獲足夠的光能;葉面積指數過大,中、下部葉片陽光被遮,光合速率低或變黃脫落。適宜的葉面積 指數動態 苗期0。2?0。3、分支期1。1?1。5、開花末至結莢初期。5。5?6。0、鼓粒期3。0?3。4。葉面積指數在3。0?6。0范圍內,葉面積指數與生物產量、經濟產量的相關性極顯著。較大的葉面 積指數維持較長時間對產量形成有利。2 光合勢用葉面積曲線對時間求積分,可以得到光合 勢,就是葉面積的延續時間的總和。光合勢以m2 ?日為單位 計算。王綬1960在晉中所進行的試驗證明,生育期與產量的。
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    導讀1 葉面積指數適當地增大葉面積指數是提高大豆產量的 主要途徑。大豆出苗到成熟,葉面積指數有一個發展過程,一般 在開花末至結莢初期達到高峰,大致呈一拋物線。葉面積指數過。小,即光合面積小,不能截獲足夠的光能;葉面積指數過大,中、下部葉片陽光被遮,光合速率低或變黃脫落。適宜的葉面積 指數動態 苗期0。2?0。3、分支期1。1?1。5、開花末至結莢初期。5。5?6。0、鼓粒期3。0?3。4。葉面積指數在3。0?6。0范圍內,葉面積指數與生物產量、經濟產量的相關性極顯著。較大的葉面 積指數維持較長時間對產量形成有利。2 光合勢用葉面積曲線對時間求積分,可以得到光合 勢,就是葉面積的延續時間的總和。光合勢以m2 ?日為單位 計算。王綬1960在晉中所進行的試驗證明,生育期與產量的。

    1 葉面積指數適當地增大葉面積指數是提高大豆產量的 主要途徑。大豆出苗到成熟,葉面積指數有一個發展過程,一般 在開花末至結莢初期達到高峰,大致呈一拋物線。葉面積指數過

    小,即光合面積小,不能截獲足夠的光能;葉面積指數過大, 中、下部葉片陽光被遮,光合速率低或變黃脫落。

    適宜的葉面積 指數動態 苗期0。2?0。3、分支期1。1?1。5、開花末至結莢初期

    5。5?6。0、鼓粒期3。0?3。4。葉面積指數在3。0?6。0范圍內, 葉面積指數與生物產量、經濟產量的相關性極顯著。較大的葉面 積指數維持較長時間對產量形成有利。

    2 光合勢用葉面積曲線對時間求積分,可以得到光合 勢,就是葉面積的延續時間的總和。光合勢以m2 ?日為單位 計算。王綬1960在晉中所進行的試驗證明,生育期與產量的

    相關系數是0。578士0。 166,為顯著正相關。董鉆1978計算了 8個大豆品種總光合勢與產量的相關系數,結果表明,總光合勢

    與生物產量相關極顯著,r=0。

    96;總光合勢與經濟產量相關也很 顯著,r=0。 838。總光合勢高,說明光合面積大和光合時間長, 干物質積累多,生物產量自然高。大豆子粒物質是由源器官輸送

    而來的同化物質。同化物質有3方面來源,一是在子粒生長過程 中,功能葉片制造的同化物質直接分配,運入子粒內包括從根 吸收來的無機物;二是在開花以前貯藏在莖稈內的過渡貯藏物

    質。

    再過渡分配到子粒內;三是莢本身的光合作用所制造的。根據大豆干物質同化積累的特點,可將大豆的各個器官概括 為同化物的源與庫。根系吸收水分和礦物質;葉片通過光合作用

    合成有機物質,這類器官可看成同化物的重要的源。葉柄、莖 稈、莢皮在還是綠色的時候,也能合成有機物質,它們是同化物的次要源。

    同時,同化物在這些器官中可儲備起來,當子粒灌漿

    時有一部分同化物又被輸運到子粒中去,因此又可稱中間庫,子 粒則是同化物的最終庫。

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    大豆干物質的積累動態是怎樣的

    1 葉面積指數適當地增大葉面積指數是提高大豆產量的 主要途徑。大豆出苗到成熟,葉面積指數有一個發展過程,一般 在開花末至結莢初期達到高峰,大致呈一拋物線。葉面積指數過。小,即光合面積小,不能截獲足夠的光能;葉面積指數過大,中、下部葉片陽光被遮,光合速率低或變黃脫落。適宜的葉面積 指數動態 苗期0。2?0。3、分支期1。1?1。5、開花末至結莢初期。5。5?6。0、鼓粒期3。0?3。4。葉面積指數在3。0?6。0范圍內,葉面積指數與生物產量、經濟產量的相關性極顯著。較大的葉面 積指數維持較長時間對產量形成有利。2 光合勢用葉面積曲線對時間求積分,可以得到光合 勢,就是葉面積的延續時間的總和。光合勢以m2 ?日為單位 計算。王綬1960在晉中所進行的試驗證明,生育期與產量的。
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