清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

The impact of high plant density on dry matter remobilization and stalk lodging in maize genotypes with a different stay-green degree

干物质 播种 栽培 农学 混合的 干重 生物 园艺
作者
Hui Shao,Dongfeng Shi,Wenjun Shi,Xiangben Ban,Yachao Chen,Wei Ren,Fanjun Chen,Guohua Mi
出处
期刊:Archives of Agronomy and Soil Science [Taylor & Francis]
卷期号:67 (4): 504-518 被引量:18
标识
DOI:10.1080/03650340.2020.1737679
摘要

To test the hypothesis that stay-green genotypes help to increase stalk lodging resistance under high planting density by reducing dry matter remobilization from stalk, a two-year field study with three planting densities (60,000, 75,000, and 90,000 plants per ha) and six hybrids was conducted. When planting density changed from 75,000 to 90,000, stalk dry matter remobilization efficiency increased by 4.1–191%. Stem dry weight per length, rind penetration strength, average crushing strength for the first to fifth internode, and average bending strength for the third to fifth internode decreased by 25.4–47.2%, 5.1–24.6%, 1.4–29.9%, and 14.0–36.0%, respectively. Stalk lodging rate increased by 17–275%. Stalk dry matter remobilization efficiency was negatively correlated to either stem dry weight per length (r = 0.23, p < 0.05), rind penetration strength (r = 0.75, p < 0.01), crushing strength (r = 0.61, p < 0.01), or bending strength (r = 0.32, p < 0.01). Cultivars with higher stay-green degree (SR999, LY99, and NH101) had lower stalk lodging rate compared to the senescent cultivars XY335 and LY918. It is concluded that stay-green genotypes with low dry matter remobilization help to strengthen stem and reduce stalk lodging risk.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
勤劳觅风完成签到,获得积分10
9秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
28秒前
王宝宝发布了新的文献求助10
34秒前
四火yi完成签到 ,获得积分10
35秒前
大模型应助王宝宝采纳,获得10
47秒前
王宝宝完成签到,获得积分10
56秒前
科研通AI6.4应助95采纳,获得10
1分钟前
波波完成签到 ,获得积分10
1分钟前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
智慧金刚完成签到 ,获得积分10
2分钟前
95发布了新的文献求助10
2分钟前
蜗牛好好飞完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
坦率水杯完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
枯叶蝶完成签到 ,获得积分10
3分钟前
95完成签到,获得积分10
3分钟前
poki完成签到 ,获得积分10
4分钟前
Akim应助LL采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
LL发布了新的文献求助10
5分钟前
LL完成签到,获得积分20
5分钟前
Bouchra完成签到,获得积分10
5分钟前
杨扬完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
时尚白凡完成签到 ,获得积分10
6分钟前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
常有李完成签到,获得积分10
6分钟前
6分钟前
一彤完成签到,获得积分10
7分钟前
一种信仰完成签到 ,获得积分10
7分钟前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
minnie完成签到 ,获得积分10
8分钟前
可爱的函函应助hhkkk采纳,获得10
9分钟前
AllRightReserved完成签到 ,获得积分10
9分钟前
9分钟前
大模型应助冬天该很好采纳,获得10
9分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Volumes 1 - 8, 8 Volume Set, 8th Edition 1800
Cronologia da história de Macau 1600
文献PREDICTION EQUATIONS FOR SHIPS' TURNING CIRCLES或期刊Transactions of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders第95卷 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 细胞生物学 基因 电极 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6151123
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7979699
关于积分的说明 16575417
捐赠科研通 5262705
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2808653
邀请新用户注册赠送积分活动 1788907
关于科研通互助平台的介绍 1656950