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印度北部地区终端高温胁迫条件下大麦(Hordeum vulgare L.)种质资源在生理生化特性和产量性状方面的比较
《Russian Journal of Plant Physiology》:Comparison of Physio-Biochemical and Yield Traits in Barley (Hordeum vulgare L.) Germplasm under Terminal Heat Stress Conditions in Northern India
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月06日 来源:Russian Journal of Plant Physiology 1.1
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耐热小麦品种在生殖期高温胁迫下通过高脯氨酸、膜稳定性及低MDA含量表现出更强的生理适应性和抗氧化能力,产量损失较敏感品种减少。本研究采用随机区组设计,比较9个耐热与3个敏感品种在适时播种和晚播条件下的生理生化特性及产量,验证耐热基因型筛选与分子机制解析的必要性。
热应激是一种极其有害的压力因素,对印度旁遮普地区的农作物产量影响巨大。由于大麦(Hordeum vulgare L.)的生殖期与热浪发生时间重叠,这类作物对热损伤更为敏感。这凸显了识别能够赋予耐热性的关键性状的必要性,以便筛选和培育耐热大麦种质资源。本研究在2019–2020年和2020–2021年的“rabi”季节,分别在适宜生长条件(最佳环境)和晚播条件(生殖期的极端热应激环境)下,对比了九种耐热大麦基因型(BL1515、BL1729、BL1780、BL1784、BL1786、BL1792、BL1794、BL1797和IBYT-E24)以及三种不耐热大麦基因型(BL1723、IBON23和IBYT-E15)的生理生化特性和产量表现。实验采用因子随机区组设计,重复四次。统计分析显示,在极端热应激条件下,耐热基因型的脯氨酸含量较高、膜稳定性指数较好,而丙二醛含量较低。与不耐热基因型相比,耐热基因型在主要代谢物和抗氧化酶活性方面表现出更优的优势。在极端热应激条件下,不耐热基因型的产量下降幅度明显大于耐热基因型。因此,选择能够抵御热应激且产量损失较小的耐热基因型至关重要。这些基因型有助于构建作图群体,并揭示大麦种质中关键耐热基因的分子基础。