黃 山,王 偉,畢永基,曾羅華,劉慶友,譚雪明,潘曉華*
(1.江西農業大學 雙季稻現代化生產協同創新中心/作物生理生態與遺傳育種教育部重點實驗室/江西省作物生理生態與遺傳育種重點實驗室,江西 南昌 330045;2.江西省于都縣農業和糧食局,江西 于都 342300)
近年來,由于紅外線測溫儀的普及,及其快速、便捷、靈敏、誤差較小和非破壞性等特點,學界對作物冠層溫度的研究越來越多[1]。以前的研究表明,作物的冠層溫度或氣冠溫差(氣溫與冠層溫度的差值)與作物產量、品質、耐旱性和耐熱性等均密切相關[2]。冠層溫度取決于土壤-作物-大氣連續體的能量平衡,受作物的遺傳性狀和環境因子的共同調控[3-4]。因此,冠層溫度或氣冠溫差也被用于作物耐旱和耐熱基因型的篩選。同時,栽培學家也將冠層溫度或氣冠溫差作為一個綜合性的生理指標指導水分和養分管理,或者通過農藝措施調控作物的冠層溫度,從而塑造健康的群體,提高作物的產量或耐脅迫的能力[5-7]。
由于作物冠層溫度受土壤水分含量的顯著影響,因此,過去的研究主要側重旱地作物。很多對小麥、大豆等旱地作物的研究表明,不同品種的冠層溫度具有顯著的差異,冠層溫度與凈光合速率、產量、水分利用效率、耐旱性和耐熱型呈顯著的負相關關系[5-6,8-9]。近年來,對水稻的研究也發現,水稻品種間也存在冠層溫度的分異現象,而且受水肥等管理措施的顯著影響,為水稻品種選育和栽培措施調控提供了新的簡便快捷的指標[10-12]。……