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建议开发稻米饲料

《湖南农业科学 》 1993 北大核心

摘要:近年来,我省稻谷出现积压问题,并有逐步加重的趋势。造成稻谷积压的原因,一是稻米品质差,外运内销都很困难;二是大量调进玉米加工饲料,减少了畜禽对稻谷的消耗,加剧了稻谷积压的程度。为了继续发挥我省稻谷生产的优势,又能解决我省的稻谷积压问题,建议开发稻米饲料。其依据是:1 稻米饲料营养不比玉米差 据测定,糙米与玉米相比,所含能量并无差异。以消化能作比较,每公斤糙米为3.51兆卡,而玉米为3.46兆卡;以代谢能作比较,每公斤糙米为3.32兆卡,而玉米为3.26兆卡(饲养标准及饲料配方选辑1985年版)。糙米与玉米的粗蛋白含量也很相近,糙米平均粗蛋白含量为8.5%,玉米为8.6%,但糙米粗蛋白可消化率高于玉米。如作奶牛饲料,稻米的粗蛋白可消化率为76.47%,玉米为68 60%;作猪饲料,稻米粗蛋白可消化率为80.0%,玉米为78.0%。稻米的几种重要氨基酸如苏氨酸、蛋氨酸、赖氨酸、色氨酸等的含量也与玉米不相上下,耽氨酸含量则高于玉米。2 稻米作饲料比玉米成本低 目前我省稻谷价格每100公斤约36一40元,玉米价格每100公斤约72元,稻谷出糙率按75%计算坝u 133公斤稻谷可出100公斤糙米,合币约48—53元。因此,用糙米作饲料比玉米作饲料,原料成本低26.3一33.3 %。3 稻米原料比玉米充足 据预测,1995年后,我省每年需要饲料粮86亿公斤以上。2000年以后,每年需要饲料粮92亿公斤以上。如果都用玉米作饲料,在我省条件下是不可能的,因为我省不能生产出这么多玉米,靠调进也不容易。可行的办法是开发稻米饲料。我省每年生产稻谷250余亿公斤,除人食部分以外,大都可以用于饲料。同时还可以把积压的稻谷转化为畜产品,对继续发挥我省水稻生产优势也是很有帮助的。近几年来,社会上流行“玉米是饲料之王”的说法。但是,这种说法是从西方传过来的,因为西方以旱地作物为主,在西方稻米稀缺的条件下,称“玉米是饲料之王”完全可以理解。在我省条件下,稻谷产量比玉米高,作饲料营养又不亚于玉米,就应改为“稻米是饲料之王”了。建议开发稻米饲料@段德牒$湖南省农业科学院 @邓定武$湖南省农业科学院

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马里茶树试种成功

《世界农业 》 1993 北大核心

摘要: 为了帮助马里人民迅速摆脱贫困,发展本国的民族经济,在其独立后的第二年,我国应马里政府的要求,派遣专家承担了茶树试种和发展茶叶生产的指导工作。 茶树的试种除西部的肯尼巴省有一个小面积的试点外,主要集中在南部的锡加索(Sikasso)。锡加索省尽管是马里的宜农地区,但由于干旱期太长,在旱季里空气异常

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我国“七五”以来选育的杂交水稻新组合

《杂交水稻 》 1993 北大核心

摘要:为了传递信息,根据1990年75-02-01-02优质、高产、多抗杂交水稻新组合选育执行情况和验收资料及农业部杂交水稻专家顾问组1992年年会上育种家们提供的信息,兹将“七五”以来我国选育的“三系”新组合及“三系”、“两系”苗头组合名称、类型和选育单位介绍如下(表1、2)。&&我国“七五”以来选育的杂交水稻新组合@松叶$湖南杂交水稻研究中心

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肥、水、菌对水稻纹枯病发生流行的综合效应

《植物保护学报 》 1993 北大核心 CSCD

摘要:作者应用通用旋转组合设计方法和植物病害流行学原理,定量分析了田间菌核量(X_1)、施氮量(X_2)、灌溉方式(X_3)对水稻纹枯病初侵染病株率(DP)、水稻蜡熟期病指(DI)、水平扩展速率(Rh)、垂直扩展速率(Rv)的综合效应,并分别组建了数学预报模型。因子解沂结果表明,三因素对DP、DI、Rh、Rv的作用大小分别是:X_2>X_1>X_3,X_2>X_3>X_1,X_2>X_1>X_3,X_2>X_3>X_1。其中X_2是左右纹枯病发生流行的主导因素,X_3主要影响病害垂直扩展速率及蜡熟期病情指数,X_1主要影响初侵染数量及水平扩展速率。文中从定量的高度探讨了控氮栽培、适时露田及减少初侵染源对控制病害流行的意义和作用,对各因素的作用方式及作用原理进行了科学的分析。

关键词: 水稻纹枯病 施氮量 灌溉方式 菌核量 预报模型

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无子西瓜育苗技术操作规程

《湖南农业科学 》 1993 北大核心

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湘花生3号简介

《种子 》 1993 北大核心

摘要: “湘花生3号”(原编号“84—5057”)是湖南省农业科学院作物研究所用“粤油116”作母本、“芙蓉花生”作父本杂交后选育而成的花生新品种。1993年1月通过湖南省农作物品种审定委员会的审定命名。

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杂交水稻新组合——汕优晚3

《杂交水稻 》 1993 北大核心

摘要:湖南杂交水稻研究中心利用辐射等手段处理明恢63,获得了比原亲本材料早熟10~20天的早熟突变体,经定向培育,定向配组,现已筛选出晚3恢复系。该恢复系比明恢63短15天左右,与V20A、珍讪97A、优IA等不育系配组,优势强、产量高、生育期适中。其中汕优晚3通过3年多点试验,普遍反映比威优64、汕优64、汕优桂33、汕优桂99增产。 1990年在韶关市、桂林市、华容县、桃源县、大庸市永定区,湖南杂交水稻研究中心等地进行多点试验,汕优晚3平均亩产502kg,比对照威优64增产13%,比汕优桂33增产10.3%,均达极显著水平,生育期比威优64长5.3天,比汕优桂33短4天。 1991年参加湖南省娄底地区区试,平均亩产517.okg,居杂优组第l位,比对照威优64增产 14.85%,比同组汕优桂99增产8.31%,均达极显著水平。全生育期116.2天,比对照威优64长7天,日产量4.45kg,增8.01%;比汕优桂09短8.’夭,日 产量增15.4%;湖南省区试,平均亩产472.5一,比对照威优64增产5.12%,生育期121.5天,比对照成优6j长7.8天;全国舢型杂交晚稻区试,平均亩产437.sk召,比对照汕优桂33增产2.7%,全生育期119.44天,比汕优桂33短3.67天,日产量增6.07%,日产量居参试组合第1位;华联公司多点(10个)试验,平均亩产472.Zkg,居参试组合第1位,比对照汕优64增产11.45%,达极显著水平,生育期118.7天,比对照汕优64长2.7天。 1992年汕优晚3在湖南、湖北、广酉、江西等省共种植2万亩,普遍获得丰收。在双季稻区宁远县最高亩产达661kg;高寒山区最高亩产可达800kg。该组合通过多年试种、示范均表现出高产稳产、适应性广、熟期适宜、抽穗整齐、秧龄弹性大、抗性好、抗寒能力强、容易制种、米质中上、食味好等特点,深受广大农户欢迎。1992年桂林地区种子公司春制207.7亩,平均亩产224.42kg,最高亩产达275kg;恢复系晚3的生育期比测64—7只长1~2天,因此在双季稻区春、夏、秋均可制种。在栽培上,湖南省长沙地区作连晚栽培宜在6月20~23日播种,秧龄不超过35大.9弓8日左右始相,10月中旬成熟。该组合抗倒能力中等.比汕优64略强,适宜中上等肥力水平,据各地大田种植反映以及湖南省植保所、然失布农科所接种抗生鉴定,表现抗稻瘟病。杂交水稻新组合——汕优晚3@何顺武$湖南杂交水稻研究中心 @唐传道$湖南杂交水稻研究中心

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水稻品种不同季节栽培对稻米品质的影响

《湖南农业科学 》 1993 北大核心

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汕优晚3的选育与应用

《湖南农业科学 》 1993 北大核心

摘要:我们自1983年起,利用辐射等手段处理杂交水稻亲本,获得了大量比原亲本材料早熟5—20天的早熟优良突变体。这些突变体,经定向培育、定向配组,现已筛选出了一批很有苗头的杂交水稻早、中、迟熟的强优组合,其中汕优晚3就是利用杂交、辐射等手段选育成的新组合。该组合在全国区试、湖南省区试、娄底地区区试中均比对照组合──威优64、汕优64、汕优桂33、汕优桂99增产或增产极显著,具有高产、稳产、抗稻瘟病、秧龄弹性大、易制种、米质中上、食味好等特点。 1985年夏(长沙)辐射处理FM (明恢63X26窄早”种子二 选育过程 1984年秋,我们选用强优恢复系明恢63作母本,26窄早作父本进行杂交,同年冬在海南三亚种植 Fl。1985年夏,将(明恢 63 X26窄早刀l种子用“C。一丁射线(D=177R/mln,D—2·2 X 10‘rad)辐射处理,通过多代定向选育,所获早熟突变体与不育系配组、测交筛选,经试验观察,筛选出珍汕97AX933—5一27—36,综合性状优异,1990年晚稻试验编号为汕优晚3。其选育过程见下图。 Y③ 优良株系5──26,5──27与汕A、V20A、 1987年冬一1988年春(三亚)F,M。 优 IA E组’ /+。 1988年夏(长沙)一季种植观察, 汕AXS—27t大粒多,结实F。FsM,作稳定住和开花习住观察 80%以上,综合性状好 y@ 1988年冬一1989年春(三亚)P。MB 5—27与珍汕97A复配 /+。 1989年秋(长沙)晚稻正季品比,933—5—27—36与汕A、优IA、V。A小量 折亩产512公斤,比对照汕优 巳 F]。M。秋试制,田间编号为3,故后定名为晚3 64亩产455公斤增产12 5%\人FI梅育纯度与优势绪定 /+ 1989年冬一1990年春(三亚)PllMI。加代,继续观察特征特佐 +③ 1990年晚稻多点试验FIF。。Mll 长沙分期播种试验,华联公司三点小试制2 产量表现13%,比汕优桂33增产10.3%,均达极显著 1990年韶关、桂林、赣州、华容、桃源、大 水平,生育期比V优64长5,3天,比汕优桂庸永定区、杂优中心等地多点试验,汕优晚3 33短4天。平均亩产502.5公斤,比对照V优64增产1991年参加湖南省娄底地区区试,平均993年第2期湖南农业科学亩产517公斤,在杂优组中居第一位,比对照V优64增产14.85%,比同组汕优桂99增产8.31%,均达极显著水平。全生育期116.2天,比对照V优肘长7天,日产量4.45公斤,日增 8.01%;全生育期比汕优桂 99短8.4天,日增15.4%。湖南省区试,该组合平均亩产472.5公斤,比对照V优64增产5.12%,生育期平均121.5天,比对照V优64长7.8天。全国舢型杂交晚稻区试,该组合平均亩产437.80公斤,比对照汕优桂33增产2.7%,全生育期119.44天,比汕优桂33短3.67天,日增6.07%,日产量居参试组合第一位。华联公司多点(10个点)试验,平均亩产472.2公斤,居参试组合第一位,比对照汕优64增产*.45%,达极显著水平,生育期118.7天,比对照汕优64长2.7天。 1992年,汕优晚3参加全国釉型杂交稻中稻早熟组区试,平均亩产555.83公斤,比对照V优64增产9.2%,生育期128.2天,比V优64长1.7天。湖南省区试,平均亩产473.1公斤,比对照 V64增产 6.6%,生育期114.5天,比威优肘长1.7天,比迟熟的V优46全生育期短10.4天产量相当,但日产量增加8.4%。 1992年威优晚3在湖南、湖北、广西、江西等省共种植2万亩,普遍获得丰收,宁远县最高亩产达661公斤,在贵州省贵阳市高海拔区最高亩产达800公斤。3 主要特征特性3.1 农艺性状优良:汕优晚3株高95──105厘米,株型集散适中,分桑力中上,茎秆粗壮坚韧,耐肥抗倒。穗大粒多,抽穗整齐,结实率高,穗长22—24厘米,每穗总粒数120—130粒,实粒数100—110粒,结实率80—85%,千粒重约28克,成穗率高,有效穗多,增产潜力大,成穗率约75%,有效穗每亩最高可达23万。前期耐高温,成熟时黄丝亮秆,后劲足,抗寒能力强。3.2 生育期适中:汕优晚3在各地作晚稻栽培,全生育期为115—120天,比V优46短7──8天,比汕优桂99短4──5天,比汕优64长2—3天。一般6月20—25日搐种,大暑前后移栽,9月10日左右齐穗,为典型的中熟晚釉组合。3·3 高产稳产,适应性广:汕优晚3经连续3年试验示范,均表现出高产稳产。1992年湖南宁远县种植3400亩,平均亩产556.5公斤,比V优64平均亩增95—146公斤,比汕优桂99平均亩增57公斤,其中最高的亩产661公斤。洞庭湖区华容县示范种植3000亩,示范点30个,普遍表现高产,最高的亩产625·2公斤,平均亩产523.5公斤,比当前大面积种植的汕优桂33、汕优桂99、汕优64等组合增产一成以上。湘南来阳市种植1150亩,一般亩产550公斤,较汕优64、V优77等每亩增产60—100公斤,其中面积较大的仁义乡510亩平均亩产过600公斤。汕优晚3连续3年分别在不同气候、不同地域、不同海拔、不同土壤的条件下示范种植,均获得高产,且增产显著。湖南宁远县桐山乡海拔200—300米,土质较差,在鸭屎泥田种植61.5亩,亩平561.5公斤,其中柳塘村种植3亩,亩平661公斤。该县琵琶乡海拔300一500米,气温平均比桐山乡低两度,土质多属石灰岩质,偏碱性,汕优晚3在这里种植最高亩产达641公斤。在湿度大、日照少、酸性重、常年稻谷产量较低的鲁观乡试种103亩,亩平523.6公斤。该组合在高海拔区种植亦能获得高产。1992年贵州省贵阳市在海拔1000米的东凤镇种植,亩产达771.65公斤,在海拔1150米的小碧乡黄泥岗种植,亩产达800公斤。汕优晚3属感温型组合,在桂北、粤北等地还可早晚稻两用。1992年广西钟山、融水等县较大面积作早稻试种,均获高产,融水县早稻亩平546.5公斤,比V优64增产16.7%。3·4 秧龄弹性较大,有利高严、稳产:湖南杂交水稻研究中心1991、1992年连续两年试验,6月22日播种,分秧龄30天、35天、38天三批插秧,均无早穗现象。而同处理的V湖南农业科学1993年第2期优46秧龄35天就出现早穗,38天秧龄严重早穗,并严重影响产量。宁远县桐山乡跳徽石村7组种植的汕优晚3,6月29日播种,因干旱无水等到8月6日才插秧,秧龄期39天,未出现早穗,亩产526公斤,比同日播种的V优64每亩增产213.5公斤。3.5 抗性较好:根据各地种植,汕优晚3稻瘟病田间抗性较强,湘西、湘南、桂北稻瘟病区种植,田间均未发现稻瘟病。田间耐纹枯病能力也强。广东韶关市植检站进行稻瘟病接种鉴定,接种数40个中B群抗性比为75%,全群抗性比为72.5%。宁远县官桥乡长春村在同一丘晚稻田里,既插汕优晚3又插V优64,结果V优64全部发生叶瘟、颈瘟,而汕优晚3既无稻瘟又无纹枯病,验收测产,汕优晚3亩产567公斤,比V64亩增292公斤。汕优晚3后期抗寒,1992年10月上旬遇到连续几天的强寒流,其他组合均受到不同程度的冷害,唯独汕优晚3表现出生长强劲,叶青子黄。3.6 出米率高,米质中上:汕优晚3出米率一般在75%左右,而且食味好,米质中上。1992年12月25日,湖甫杂交水稻研究中心组织专家、技术干部对10个组合(品种)进行米质、食味评定,结果如表卫。 表110个组合(品种)米质、食味评定结果 组合(品种)编 外 观 气 味 食 昧__名 —一 总分 名 称 号(20分)(20分)(40分)-次 优 A/43 13.9 13 4 39 5 66 8 10 晚35 2 16.4 14.4 43 3 74 金优 99 3 15.6 13 9 44 3 73.8 4 V优 55 4 14 9 13.4 40 5 68.8 9 香优 77 5 15.9 17.6 51 84 91 金优77 6 14 9 14 0 41 70 3 6 V优 46 7 13 9 13 8 41 69 NSS/香ZB 8 13 4 14 4 42‘3 70 汕优晚 3 9 16 13 4 41 71.15 香优 63 10 14 9 16 7 51 83 5 237 制种产量高:晚3恢复系植株高大,分巍力强,花期长,花粉量充足,单位面积内的颖花数多,而且生育期稳定。因此,只要花期基本相遇,就能获制种高产。1992年桂林地区种子公司制种200多亩,在父本偏早4—5天的情况下,采取适当调节措施,平均亩产仍高达220多公斤。4 主要栽培技术4.1 培育分菜壮秧:汕优晚3一般在6月20—25日播种,每亩用种量1.2公斤,每亩秧田播种量不超过10公斤。秧田施用有机肥料,种谷强氯精消毒,少浸多露催芽,3叶期移密补稀,以保证秧苗均匀生长,加强秧田管理和病虫防治。为了适当抑制植株高度,用多效哇拌芽播种,1包O 克)多效陛拌已破胸种谷5公斤,注意拌匀,随拌随种。4.2 插足基本苗:汕优晚3分蹈力中上,在育好分孽壮秧的基础上,插秧密度为5X6、6X 6寸,每穴 6苗左右,每亩插足基本苗 10万以上,以保证每亩最高苗数在30万以上,有效穗20—23万,为高产丰收奠定基础。4.3 科学施肥:汕优晚3植株较高,肥料水平宜中等偏上,以有机肥料为主,适当控制氮肥,增施磷、钾肥,一般水平为亩施碳铰30公斤或饼肥30公斤,磷肥25公斤,尿素10公斤,钾肥10公斤,80%做基肥用。注意施好穗肥。华容县农业局1992年试验,在幼穗分化中期每亩追2.5公斤尿素,能提高结实率,增加千粒重,增强后期的抗寒能力,延长叶片功能期,有利夺取高产。4.4 合理灌溉:汕优晚3株高穗大,在生长后期注意湿润管水,不能过早脱水,以免影响结实,也不能长期灌水而引起倒伏。4.she强病虫防治.秧田加强稻蓟马、稻叶蝉和稻螟岭的防治。移栽后,前期治好稻飞虱、叶蝉和螟虫,中期治好纵卷叶虫和褐飞虱。5 主要制种技术 恢复系晚3株型高大,属大穗型品种,且分蕴力强,花粉量足,与珍汕 97A、V20A、优IA等不育系配组,时差、叶差小,花期易全1993年第 2期湖南农业科学遇,因此好制种,产量高,一般亩产200公斤 父本晚3于6月中旬播种石月25日左右始以上。该组合春、夏、秋均可制种,但以春制的 穗,播种至始穗为73天左右,平均叶片数为经济效益较高,有利提高复种指数和全年粮15叶左右;珍汕97A6月中下旬括种,招种至食产量。据我们观察,父本晚3在长沙地区3 始穗为60天左右,平均叶片数为12.5叶左月底插种,7月3—4日始穗,播种至始穗期 右。因此,该组合秋季制种,时差以11—13天为95—96天,平均叶片数为15—15.5叶;母 为宜(以上均用两期父本时差,叶差均以第一本珍汕97A,4月中下旬插种,插种至始穗为 期父本为准)。1992年该组合在韧阳基地制70—71天,平均叶片数为12—13叶。因此,种的花期情况,可供各地制种确定时差、叶差珍汕 97A X晚 3春季制种,时差以 20—25 的参考(见表 2)。天,叶差以5一53叶为宜,以叶差为准。秋制 亲Zat阳基地制种花用惰况制种 括期(月/日)时差 始巴期(月/B)播一始(天)主茎叶戮二二 组 合──了 叶 差──────花地憎况季荆 一、父 母(天)。父 母-父 母-父 母 汕优晚3 3/30 4/22 23 5—5.3 7/4V2 96 71 15.5 12.3 f本侠l—2天春 威优晚 3 3/30 5/2 33 7一7.3 7/4 7/2 96 61 15.5 10.5 母本快 1一2天z2 一 口 思?︻一︻﹃!﹄一!*??一??;.;.一 W o??一﹄*WWI:.C.「「一「「??一﹂﹂,—;—一 吕 吕—.—.一oto??一「*二.二.一qpe「「一「「??一﹂\;—;—一 吕 吕︵?一吕 吕 一!︻一??一?!23 一 且 二且 一68?「一??二.WI 二.二.「︶一「「﹂︽一。﹂。?W: 一︻o口o 一 逸 皂s3 一1 二「「一「「、?一︻︽────一eeqWWI.︶.︶︻!一────*﹂花阑全迟花炯全遇花用全遏花柏全遇花地全遇!秋制 汕优64 6/14 6/24 10 8/25 t优 64 6/14 6/27 13 8/25 1991—1992年,据我们制种亲本播期试验,无论播种迟早,晚3与测64—7的生育期、主茎叶数基本相同,但晚3分菜力强,穗子较大,一期父本花期可达10余天,故在安排制种错期时,在参照威优64、汕优64制种技术的同时,威优晚3、汕优晚3制种,叶差/248/24 72 58 花刀全t应增加0.2—0.3叶;晚3恢复系株高比测64—7要高10厘米左右,因此制种时行比要适当扩大,父本还要减少“九二 0”的用量,以防倒伏。其他制种技术措施,如培育壮秧,插植规格,提高异交结实率与灿型三系其他组合大致相同。汕优晚3的选育与应用@何顺武$湖南杂交水稻研究中心 @唐传道$湖南杂交水稻研究中心

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两系法杂交水稻的繁殖与制种

《湖南农业科学 》 1993 北大核心

摘要:1 光、温核不育系育性表达的生态条件及其调控    光、温敏不育实质上是生态不育,由外部环境条件控制遗传基因表达,即当外界的光温条件适于不育基因表达时,植株表现雄性不育;而当外界条件改变,不能满足不育基因表达的条件时,植株表现可育或部分不育。根据植株对光温条件的反应,从生产应用的角度考虑,可将不育系分为光敏型(PGMS)和温敏型(TGMS)。光敏型植株在正常生长条件下,当外界温度在一定范围内,其育性转换主要由光周期变化调控,即长日不育,短日可育。目前,安徽应用的70C1S和湖北推广的50885等一批粳型两系不育系均属此类型。温敏型植株的育性表达主要受温度影响,日长变化无明显作用。温敏不育系中又分为高温敏和低温敏两大类型。一般将育性转换起点温度高于25C的划为高温敏型,24.SC以下的划为低温敏型。此标准是根据生产应用中所出现的问题而人为划分的。湖南的安农S──1,福建的54605,湖北的W6154S属高温敏型。湖南的培矮645属低温敏型。另外湖北的89025从几年的育性转换规律分析,应将其划为温光型.即89025的育性表达主要受温度调控,但光周期也有影响。 1991年,华中农大张自国等提出了控制植株育性表达的光温模式(如图): 育性转换起点温度一生物学起点温度 光敏表达上限温度 从该模式可看出,当外界温度低于育性转换起点温度时(高于生物学起点温度),植株表现正常可育;而当外界温度高于光敏表达上限温度时,植株表现雄性不育。只有当外界温度在育性转换起点温度与光敏表达上限温度之间时,植株才表现光敏特性,即其育性表达由光周期调控。温敏型不育系则当外界温度高于育性转换起点温度时,就可表现雄性不育。 1991年,我们对温度与育性的关系进行了研究。结果表明,在日均温、日最高温、日最低温三因素中,日最低温度与育性表达的相关系数值最大,日均温次之,日最高温最小。因此,在制种实践中,选择安排不育系敏感期的温度条件时,不能仅考虑日平均温度,而还需考虑日最低温度。在昼夜温差大的地区更应如此。2 两系法杂交稻的繁殖、制种技术 两系法杂交稻的繁殖技术与三系法有许多共同点,但也有很多区别。核质互作型不育(CGMS)的育性表达受其遗传因素控制,而不受环境条件影响;光温敏核不育系的育性表达则受遗传背景和环境条件的共同调控,在应用上必须充分考虑环境条件变化的可能性,才能在繁殖制种上获得成功。与CGMS相比,P(T)GMS的繁殖在选择适当的环境条件下,其高产、稳产性都优于CGMS。这里选择适当的条件主要指育性转换敏感期的气候条件。P(T)GMS在抽穗时自花授粉结实,对不良气候的耐受力强于CGMS,而且在田间布局上没有保持系所占的面积,土地利用率高。所以,P(T)GMS的繁殖产量潜力远大于CGMS。另外,P(T)GMS繁殖时免除了喷施赤霉素和人工辅助授粉等工序,降低了生产成本。随着繁殖技术的改进和完善,P(T)GMS的繁殖产量有可能接近一般常规水稻的产量。一旦出现种子供过于求,也不会造成很大的经济压力。湖南农业科学993年第2期 两系杂交稻的制种技术与三系法相比,则要复杂些。三系杂交稻制种时,选择理想气候条件授粉,称为“抽穗扬花安全期”。此期气候条件直接影响到制种产量的高低。两系杂交稻制种则需考虑两个安全期,即育件转换敏感期和抽穗扬花期。现有光温敏核小育系的敏感期在幼穗分化5—6期,即花粉母细胞形成期和减数分裂期,也即抽穗前12—17天。如果在敏感期遇上低于育性转换起点温度的低温,将导致P(T)GMS的育性波动,可能使制种纯度下降,甚至使制种失败。抽穗扬花期的不良气候,同样将导致产量下降。而在许多地区安排制种时,往往两个安全期难以兼顾。 一般而言,P(T)GMS对赤霉素反应较敏感,用量可比CGMS减少30—50%。 总之,与三系杂交稻相比,两系杂交稻繁殖、制种的生态局限性大。因此,在选择两系杂交稻繁殖制种基地时要充分考虑P(T)GMS育性表达对生态条件的要求和当地的气候条件及变化规律,以保证繁殖制种优质、高产、稳产。 核不育系的繁殖技术包括PGMS和TGMS两大类型。TGMS又分高温敏和低温敏两大类。高温敏型因其花粉育性易受温度变化的影响,生态适应范围小,制种风险大,目前已逐步被淘汰。 PGMS繁殖较易获得高产。以700is为例,在长沙8月下旬开始出现可育花粉(理论日长短于12.5小时)。随着日照偏短,气温下降,花粉育性逐步提高。到9月下旬(理论日长12小时左右),花粉可育率可达100%。在1991年的试验中,长沙9月初出现反常高温(连续 3天日均温 3iC,日最低温度 26℃)使700is的可育花粉率在逐步上升后又下降,然后再回升。由于此时高温一般难以维持长久,所以PGMS繁殖较易获得高产。 TGMS中的低温敏型因其育性转换起点温度较低,花粉发育的临界温度与育性转换起点温度之间差距不大,使其在自然条件下繁殖很困难。过去此类不育系只在海南冬繁时产量较高,但不稳定、易受气温变化的影响。而制种时又只有低温敏不孬系的风险最小。所以,繁殖产量低而不稳,一直是舢型两系法杂交稻推广中的主要障碍。1992年,湖南杂交水稻研究中心为解决低温敏不育系繁殖难的问题,进行了冷灌效应的研究。试验选择低温水源,以求用冷水代替低气温,提高繁殖产量。试验用培矮645作研究材料,5月27日播种,8月上旬高温条件下通过敏感期,8月下旬抽穗。敏感期冷灌期间(10天)的平均日均温29.SC,日最低气温24.9℃。8月20日始穗。对照结实为零,处理间结实率差异显著。最高的结实率为27.6%,亩产127公斤。其它儿个处理分别为亩产41.7公斤,结实率11.7%;亩产22公斤,结实率6.5%;亩产7.5公斤,综实率2.1%。冷灌试验成功,为sh型低温敏不育系的应用扫除了主要障碍。 我国的地下水资源丰富。在水温适宜的地点,选择严格隔离的低温敏不育系繁殖区,建立基地,既可获得繁殖高产稳产,又可控制种源。 两系杂交稻制种技术的关键是把握住两个安全期。两系制种将育性转换敏感安全期放在优先考虑的地位,此期关系到种子纯度的高低;将抽穗扬花安全期放在第二位,此期关系到产量的高低。因此,制种时,为了”保证种子纯度,有时不得已将花期安排在不太理想的时期、PGMS和 TGMS的制种技术要点如下; PGMS的育性转换受日长变化的影响大,不育性稳定。目前生产上推广的此类不育系都是感光性粳稻。如700is.在长沙3月下旬播种,7月中旬可抽穗(理论日长)13.5小时),其稳定不育期至8月下旬(理论日长>12.40小时)。不育期40夭左右。此类个育系制种应保证在8月25日前终花。如花期过迟,后发分蔡穗有可能因日照缩短而产生可育花粉,影响制种纯度。此类不育系很少包颈,使用少量赤霉素有利于提高异交结实率。1993年第2期湖南农业科学13 TGMS几)的育性转换起点温度较低,用于制种表现育性稳定,不育期长,生态适应范围广。如培矮645,在长沙3月下旬播种,7月中旬可抽穗,其稳定不育期从7月中旬至9月中旬,长达两个月。此类不育系一般包颈较重,应注意适量使用赤霉素。 总之,不管是PGMS或TGMS都有育性转换起点温度限制因素。在应用时必须了解每个不育系的起点温度值。选择制种区时,应避免昼夜温差太大,夜温偏低的地区。在栽培上注意培育抽穗整齐的群体,使不育系花期尽量集中,以减少气候影响的机率。其它栽培措施与目前三系杂交稻的高产制种技术措施相同,但赤霉素用量要注意根据不同母本而定,以免过量造成倒伏,影响产量。 尽管根据积累的气象资料将母本敏感期安排在理想时段,但仍有可能因遇上异常气候而造成不育系育性波动。在此时,可考虑采用化学杀雄的方法补救。从理论上讲,光温敏核不育系与普通水稻相比,化学杀雄的难度要小。普通水稻化杀时,要求所有颖花内的花粉都被杀死,而从主茎到后发分荚之间的发育差距往往大于杀雄剂的有效作用期,难以杀雄彻底。用药过多,则易产生药害。现在使用的砷类杀雄剂就存在纯度与药害(制种产量低)的矛盾。光温敏不育系的可育花粉,则是因异常气候所致。在一般情况下,异常气候维持的时间不会太长,一段时间低温只会导致该时段处于敏感期的颖花产生可育花粉,抽穗时表现为部分穗或穗上的部分颖花可育。因而,杀雄的时间比较集中,较易协调纯度与制种产量的矛盾。目前由于杀雄剂种类不多而且品种和药剂都有较强的选择性,因此最佳药剂和使用方法应在不育系通过鉴定后立即着手研究,以备不时之需。3 光、温敏核不育系的提纯复壮技术 核不育系的提纯复壮比CGMS要复杂得多。从目前应用的情况看,核不育系的分离较明显,制种时可发现木同程度育性变化的植株。虽然很多植株的农艺性状是整齐的,但育性转换的起点温度有差异。CGMS的杂株和育性退化株可通过镜检和目测来筛选、淘汰。而核不育系在繁殖时是自交结实,若形态整齐,其起点温度的变异就难以鉴定;除杂不严,必将增加制种田除杂的难度;如经多代繁殖,有可能因母本含杂偏高造成制种失败;若繁殖隔离不严,后代报废的可能性很大。这些因素都增加了两系不育系提纯复壮的难度。 理想的核不育系是由有经验的育种家在理想的生态条件下选育而成。因此,在理想的生态条件下选择、淘汰是核不育系提纯复壮的首要条件。根据积累的气象资料,选择当地理想的季节安排敏感期。如培矮645的育性转换起点温度经鉴定为23.5℃坝u选择环境温度24C左右时安排敏感期。然后花期进行严格选择、淘汰,割茨再生繁殖。然而,这样理想的生态条件很难得到。如春播敏感期条件理想测再生苗遇高温不育收不到种子。夏播通过敏感期后,再生苗往往因后期气温太低而不能结实。 冷灌的成功为核不育系的提纯复壮开辟了一条新路,为生产高纯度种子提供了可靠保障,有适宜水源的地方都可进行。 与TGMS(L)相比,PGMS的提纯则容易得多。一般在8月上旬选择后割克,使再生苗在8月底通过敏感期(或9月上旬),就可保证提纯成功。但考虑到PGMS亦存在起点温度分离现象,结合冷灌筛选、淘汰,可以使不育系种子质量保持较高水平。两系法杂交水稻的繁殖与制种@周承恕$湖南杂交水稻研究中心 @刘建宾$湖南杂交水稻研究中心

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