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桂花百科

八种桂花杂交种的脱水特性研究

2020-01-14 06:22:27

  桂花谷物在收获过程中的水分含量是限制谷物收成的关键因素。用正丹958,鲜玉335和花梅1号等8种桂花作为试验材料,分析了谷粒,片和穗轴的水分含量和脱水率。果表明,不同品种之间谷物的水分含量和脱水率差异很大。同品种之间的the叶和穗的水分含量差异非常大。物的水分含量与the片叶的水分含量呈极显着的正相关。物的脱水率与谷物的水分含量和the片叶的水分含量呈极显着的负相关。物的脱水率与茎轴的脱水率极显着正相关。同品种的谷物在收获时的水分含量差异很大。花的四个品种华梅1号,先玉335,迪卡517和安玉308在收获时单产高,谷物水分低。平均脱水率。分满足谷物收成的要求;郑丹958和狄卡516在生理成熟后脱水速度更快,这两个品种的及时收获很重要。
  创808生理成熟后脱水速度较慢,收割时的水分含量高,不适合收集机使用。工业化,城市化和现代化的飞速发展中,农业逐渐实现了集约化生产,桂花的开发全过程,特别是谷物的收获,是今后桂花生产的发展趋势和方向[1-2]。前,用谷物机械收割的桂花仅占全国桂花种植面积的5%至6%[3-6],并且适合生产谷物收成的品种相对较少。有两年历史的人工林模式的生长期比东北的模式短。了实现谷物丰收,必须充分协调种植密度,生理成熟度,脱水速率和其他相关特征之间的相关性[7]。合收割品种的推广可以显着降低破碎率,杂质率和收获期间干燥收获谷物的成本。是实现桂花完全机械化的关键环节[8-10]。获期间谷物的水分含量是影响桂花桂花品质的关键因素。获时谷物的水分含量为22%至25%[11]。获时谷物的水分含量取决于生理成熟时谷物的水分含量和生理成熟后谷物的脱水率[12]。促进谷物收割机收割的过程中,很明显,应使用收割时谷物的水分含量来选择合适的收割品种。定收割时间很重要。研究研究了八种桂花品种的水分,脱水率及籽粒,片和穗状花序的相关特性。选和确定最佳收获时间是一个基准。试物种:安于308,正单958,先玉335,花mei 1号,迪卡517,迪卡516,联创808,玉玉30.品种特征为2017年实地调查数据,如表1所示。试验在安阳农业科学院白庄试验基地进行。2017年6月11日播种,10月2日收获。用随机块设计,密度为75,000株植物/ hm2,共8行,行长为5 m,重复3次。工授粉已被统一授粉。粉后35天开始取样,每7天取样一次,共5次。次重复均选择干净且一致的尖峰,并进行3次重复。样后,将耳朵分为三部分:谷物,片和穗状花序,并手动去除桂花耳朵中部的谷物,并称量新鲜的重量。后,将它们放在105℃的烤箱中30分钟,并在80℃恒质量干燥。量。算谷物,片和耳朵的水分含量。分含量=(新鲜品质-干燥品质)/新鲜品质×100%;脱水率=(先前的水分含量-1次水分含量之后)/两次采样之间的2天。后一次采样后,测试并测试了每个样地的2个中心行。用Excel 2010计算谷物,片和茎的水分含量和脱水率,并使用DPS 7.50软件对实验数据进行方差分析,多次比较和相关性分析。表2所示,八个品种中的谷物水分,不同采样时间的谷物水分以及不同品种与采样时间之间的相互作用都非常不同。较桂花不同品种的平均水分含量,变化幅度比较大。中,莲创808籽粒含水量最高,平均为36.03%,与其他七个桂花品种差异显着(P <0.01)。玉30籽粒的水分含量最低,平均为29.20%,与迪卡517和花梅1的差异不显着。种Dica 517,Huamei 1和Xianyu 335之间的谷粒水分。序排列的谷物平均水分含量为Yuyu 30,Dika 517,Huamei No. 1,Xianyu 335,Anyu 308,Dika 516和Zhengdan 958和联创808。表3所示,八个品种的谷物中水分含量的采样时间差异非常大。中,安榆308,鲜玉335和玉玉30籽粒在每个采样点的含水量均存在显着差异,籽粒的生理水分含量分别降低至26.42%,24.30%和24.30%。

八种桂花杂交种的脱水特性研究_no.85

  理成熟度为22.51%,低于授粉后35天。物的水分含量依次降低了17.28、17.14、16.33个百分点。获期的豫豫30,仙豫335和安豫308谷物的含水量分别降至19.04%,20.55%和22.96%。不同的采样时间,联创808和正单958谷物的水分含量差异很大。生理成熟时,谷物的水分含量比授粉后35天分别降低了32.42%和32.97%,分别降低了10.72和8.04个百分点,下降速度缓慢。创808豆收获时的水分含量为30.69%,未达到谷物机械的水分要求。单958籽粒的水分含量在收获时降至26.33%,比生理成熟期低6.64%。
  丹958的快速脱水效果明显。Huamei 1和Dika 517生理成熟时,谷物的水分含量在35天后不到22.49%和24.58%,即分别降低了19.52和15.55个百分点。粉。物收割时的水分含量分别仅为18.99%和20.84%。Dika 516生理成熟时,谷物的水分含量为30.05%,收获时的水分含量降低至24.54%。Dika 516的及时脱水效果显而易见。同品种谷物的脱水率,不同阶段的谷物脱水率以及不同品种和阶段之间的相互作用都存在显着差异(表4)。中,花mei 1号的脱水速度最快,平均为0.82%/ d,与正丹958和连创808差异很大,但与其他五个品种无显着差异。创808籽粒的脱水速率最低,平均为0.44%/ d,与迪卡516和正单958的脱水速率无明显差异。物品种为华美1号,先玉335号,安豫308号,玉玉30号,迪卡517号,迪卡516号,正丹958号和连创808号。个品种的授粉后35至42天的平均种子脱水率为0。69%/天;授粉后平均42至49天为0.63%/天;生理成熟期平均49天为0.77%/天。

八种桂花杂交种的脱水特性研究_no.13

  度最快;收获的生理成熟度平均为0.57%/ d。的趋势是“快-慢-快-慢”。旦958,鲜玉335和连创808在不同采样阶段的谷物脱水率存在显着差异,而其他5个测试品种也没有显着差异(表5)。种方面,安玉308,先玉335,花美1号和玉玉30在授粉至生理成熟后49天脱水最快,此时迪卡516和联创808脱水最慢。段。Deca 517在前两个阶段脱水更快。理成熟前的安优308,仙玉335和玉玉30粒脱水率分别为0.58%/ d,0.57%/ d和0.54%/ d,分别为Anyu 308和Yuyu 30各个阶段的谷物脱水率没有显着差异。鱼335的脱水速率差异显着,但生理成熟的前三个阶段的平均谷物脱水速率很快,特别是从49天到1.03%/天。粉后35至42天,不同谷物的平均脱水速率差异不显着。粉后第42至49天,谷物的平均脱水速率有显着差异,Dika 517和Xianyu 335更快。均花期是授粉后至生理成熟的49天。水速率的差异非常显着,尤其是分析了8个桂花品种桂皮和茎中水分含量的变化,雨花30,鲜玉335,安玉3082.4。有这些都非常重要(表7)。创808的片叶片平均含水量最高,为58.09%,其次是郑丹958。mei1号的act片叶片平均含水量最低,为33.92%。8种不同桂花品种在不同采样时间的耳朵中的水分含量极为重要(表7)。中,郑丹958的平均含水量最高,为65.43%,仙屿335的最低含水量为52.63%。朵的平均含水量从第一个到最后一个是335,迪卡517,花美1号,玉鱼30,联创808,迪卡516,安雨308和郑丹958。the叶的水分含量与谷物的脱水速率和茎杆轴的脱水速率呈极显着的负相关。水速率显示出非常显着的正相关,相关系数为0.83(表8)。分呈负相关,相关系数为-0.98,也就是说,谷物中的水分迅速减少越多,谷物的填充率就越高[13]。俊鹏等人的研究表明,成熟时谷物的脱水率与填充率成正相关[14]。项研究的结果表明,桂花品种的脱水过程在生理成熟后会持续很长时间。联创808,正单958和迪卡516的生理成熟期,桂花的水分含量明显高于其他5个桂花品种。试验数据的分析表明,从授粉后第49天到生理成熟,联创808,郑单958,迪卡516和其他5个品种的谷物含水量差异已经出现。物填充。理成熟前较高的脱水率使得生理成熟的玉育30,狄卡517,花美1号,先玉335和安玉308的水分明显低于联创808,正单958,狄卡516。理成熟后谷物的脱水速率仍然存在差异。这项研究中,不同品种的谷物在收获时的水分含量显着不同。美1号,豫玉30号,先玉335号,狄卡517号和安玉308号的水分含量分别降低到18.99%,19.04%,20.55%,20.84%和22.96 %。
  鲜玉335外,其他四个品种各阶段的籽粒脱水率均无显着差异,且始终保持较高的脱水率。体平均脱水速度很快,并且收益明显。这5个品种中,花美1号,先玉335,迪卡517和安玉308产量高,谷物收割时的水分含量低,满足了谷物收获机和可用作替代收获机品种。丹958和狄卡516是具有高水分含量的生理成熟谷物。

八种桂花杂交种的脱水特性研究_no.503

  理成熟之前谷物的脱水速率很慢,生理成熟之后谷物的脱水速率很快。两个品种晚收很重要。创808生理成熟后,籽粒脱水速率缓慢,收获时水分含量高,不适合机械收获。物脱水的速度与耳朵的特性和谷物的类型密切相关[15-16]。琳等的研究表明,桂花芽叶的层数,长度,紧密度和含水量会影响谷物的脱水率[17]。物的脱水率与茎的脱水率极显着正相关,并且与the片的水分含量有关。去片后,谷物的脱水速率大大加快了[18-19]。本实验中,籽粒的水分与片叶的水分呈极显着的正相关,桂花树价格相关系数为0.81。物的脱水速率与谷物的水分含量和the片叶的水分含量呈极显着的负相关;谷物的脱水率与茎轴的脱水率相关。相关性非常显着,相关系数为0.83。花的脱水率是一个相对复杂的农艺性状,受环境和气候的影响很大[20-21]。实验在独特密度的条件下进行。同的种植密度对单产有更大的影响,进而影响谷物的脱水率。一步应定义不同的密度。淮海地区是重要的桂花产区,其谷物机械具有生理成熟度和脱水率,该试验结果为选择成熟度适中,脱水迅速的品种提供了参考。物收获必须考虑生理成熟时间,生理成熟谷物的水分含量以及生理成熟后谷物的脱水速率。淮海品种的适宜生长期约为100天。理成熟期谷粒含水率控制在28%以下,收获谷粒的生理脱水率为0.5%〜1%/ d,收获时谷粒的含水率较低占25%。
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