全膜双垄沟播玉米水肥协同作用机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    30960187
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1309.稻类作物栽培学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

玉米产量的高低直接影响到粮食供应、畜牧业兴衰和社会经济的可持续发展。甘肃省玉米生产有着较大的增产空间,难以实现高产稳产主要是干旱、年度间或年度内降水不均等原因所致。本研究针对目前甘肃省干旱生境严重影响玉米生产的现实,结合目前正在推广的全膜双垄沟播玉米增产增收的技术优势,拟通过对实施该技术前提下的玉米水分运移规律、养分吸收与运转规律、干物质积累和分配规律及光合特性的研究,进一步探讨该项技术的抗旱、保水和增产机理,优化破解干旱因素对甘肃省玉米生产的制约,为进一步完善和提高全膜双垄沟播玉米栽培技术,增加玉米产量提供理论依据。为促进甘肃省玉米产业发展、满足国内市场对玉米的需求以及促进畜牧业、粮食加工业发展和农民增收提供支撑。

结项摘要

本项目通过田间试验(不同覆膜栽培方式、不同种植密度、不同氮磷肥用量),研究了全膜双垄沟播玉米的生长发育状况、土壤养分及水分状况、生态生理特性、籽粒产量及水分利用效率等,取得的主要结果有:.1、不同覆膜方式下,0~150 cm土层玉米根长密度表现为全膜双垄沟播种植﹥半膜双垄沟播﹥常规地膜覆盖﹥露地(CK,P<0.05);根干重密度主要集中在0~30 cm土层,且垄沟﹥垄中,全膜双垄沟播﹥常规覆膜﹥半膜双垄沟播,单苗﹥双苗。.2、不同覆膜方式下,玉米全生育期茎叶干重均为全膜双垄沟播处理(QS)最大。覆膜处理总干重﹥CK,双垄﹥垄作,全膜﹥半膜、垄作﹥平作,其中,处理QS最大,该处理在拔节期植株月70%的干物质分配到叶片。4.50×104株/hm2(D1)茎叶干重高于6.75×104株/hm2(D2)。施氮150 kg/hm2(NP3)和180kg/hm2(NP4)可显著促进干重的增加。.3、不同栽培方式下玉米叶片Pn和Tr表现为全膜﹥半膜﹥CK,双垄﹥垄作﹥平铺穴播。其中,处理QS的Pn、Gs、LWUE等显著高于其他。D2处理的叶面积指数、叶片Spade值、可溶性蛋白等显著高于D1。处理NP3和NP4可显著促进玉米的生长发育。.4、全膜双垄沟播栽培显著提高了土壤含水量,尤其增加了0~20cm土层土壤含水量,保墒抗旱作用明显。0~160cm土层土壤含水量为D1高于D2。处理NP3和NP4可显著提高苗期100~160cm土层土壤含水量, 80cm以下土层施氮量达180kg/hm2时,土壤含水量随施肥量增加而增大。.5、各处理土壤脲酶活性、碱解氮含量在拔节和灌浆期出现高峰,全氮和全磷含量成熟期低于播前;土壤脲酶和碱性磷酸酶活性随施肥量增加而增加,NP5最大;0~20cm土层土壤酶活性及氮磷含量均高于20~40cm土层;土壤脲酶活性与全氮、碱解氮,土壤碱性磷酸酶活性与全氮、全磷、速效磷呈显著或极显著正相关。.6、全膜双垄沟播栽培显著提高了玉米产量和WUE,较半膜双垄沟播、常规地膜覆盖和CK分别显著提高17.72%、22.01%和47.00%,WUE提高6.41%、18.54%和43.57%。D2产量和WUE大于D1。随肥量的增加产量增加,当施氮超过150kg/hm2(D2水平)或180kg/hm2(D1水平)时,产量和WUE随施肥量的增加而下降。

项目成果

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氮磷配施对水地胡麻干物质积累规律和产量形成的影响
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其他文献

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基于APSIM模型的旱地胡麻生长模拟及产量预测模型研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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