高温高湿对设施番茄果实发育及品质的影响机理和评估模型的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41775104
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    68.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0515.应用气象学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Tomato (Solanum lycopersicum L.) is a major facility crop in China, and its planting area and yield rank the first in the world. In the year round production of greenhouse tomato crops, hot and humid environment have serious effects on the fruit development and quality. However, the disaster-causing mechanism and quantitative evaluation of hot and humid environment has not been clear so far. An artificial environmental simulation experiment of hot and humid environment and the duration with tomato (Jinfen 5) will be conducted. We will study the reproductive mechanism of the fruit development by measuring flower bud differentiation, pollen ultrastructure, ovule anatomy, and endogenous hormones. Determining root activity, stomatal characters, photosynthetic parameters, and organ dynamic to reveal the photosynthetic mechanism of hot and humid environment in fruit growth. Measuring the fruits protein, organic acids and sugar content, and metabolism enzyme activity of carbon and nitrogen to prove the metabolic mechanism of fruit quality. Combining with crop and meteorological data to set up tomato growth and microclimate model. Based on the principles of disaster science, building assessment model of tomato growth and fruit quality under the influence of hot and humid environment, and proposing meteorological indexes of temperature and humidity control of tomato year round production. The results can provide decision supports for impact assessment and environmental optimization control of greenhouse tomato crops.
番茄是中国最主要的设施作物,年种植面积和产量均居世界第一。在设施番茄周年生产中,高温高湿对果实发育和品质产生严重的影响。至今,关于高温高湿双重胁迫的致灾机理和定量影响评估等科学问题尚不清楚。为此,本研究以番茄“金粉5号”为试材,拟开展高温高湿及持续时间等多因素环境控制试验,通过观测花芽分化进程、花粉超显微结构、子房解剖学特征及内源激素水平,研究高温高湿影响果实发育的生殖机理;再测定植株根系活力、气孔特征、光合参数和器官源库动态,揭示高温高湿影响果实生长的光合机理;进而测定果实蛋白、有机酸和糖等含量及碳氮代谢关键酶活性,探明果实品质形成的代谢机理;在此基础上,利用作物数据和气象数据,建立番茄生长模型和设施小气候模型。基于灾害学原理,构建高温高湿对番茄果实生长和品质影响的定量评估模型;最后提出设施番茄周年生产的温湿度调控气象指标。结果拟为设施番茄高温高湿的影响评估和环境优化调控提供决策支持。

结项摘要

番茄是中国主要设施栽培作物之一,2016年中国设施番茄栽培面积达到60万km2。设施番茄周年生产中,在春秋季的晴天及夏季,高温高湿成为设施内主要小气候环境。而高温高湿双重胁迫下,番茄植株的开花结实特性、果实发育进程和品质形成规律有何变化,影响机理如何以及怎样定量评价等成为科学家关注的科学问题。本项目针对设施番茄生产中,高温高湿对果实发育及品质的影响机理和定量评估中存在的问题主要研究内容:高温高湿对设施番茄果实发育影响及其生殖机理;高温高湿双重胁迫对番茄果实生长影响及其光合机理;高温高湿双重胁迫对番茄果实品质影响及其代谢机理;构建了高温高湿双重胁迫对设施番茄的生长发育及品质的影响评估模型。 研究证实日最高温度高于32℃条件会使番茄幼苗花芽分化明显延迟,分化进程明显延长,且温度越高,延迟或延长的程度越重。高温高湿处理下,小孢子阶段花粉细胞变形,绒毡层可见药室内充满小孢子解体的物质,花药内花粉数量明显减少。高温高湿导致花粉畸形,异常花粉的比率越大,花粉粒发育不良,高温胁迫对设施番茄花粉活力的影响表现为明显的抑制作用。高温高湿处理幼苗顶芽IAA、ZT含量明显下降,GA3、ABA水平明显升高,HSP70、HSP90、HSP110基因蛋白相对表达量提高;高温高湿胁迫抑制了番茄叶片的净光合速率,降低叶片PSⅠ和PSⅡ相对活性和反应中心效率,38 ℃/18 ℃高温环境下、相对湿度70%能够有效减少高温带来的危害;研究证实高温高湿致使番茄果实的可溶性蛋白含量显著降低,游离氨基酸含量和总糖显著增加。谷氨酸合成酶(GOGAT)活性随温度升高而升高,谷氨酰胺合成酶(GS)随温度升高显著降低;苹果酸酶(ME)活性在随胁迫温度升高先升高后降低;研究表明高温高湿处理下番茄株高和茎粗生长的始盛点、高峰点和盛末点均提前,高温高湿胁迫下番茄果实的横径始盛点延迟;花期和果期高温处理后,果实综合品质有不同程度的下降,果期高温处理的综合品质较花期高温处理低。研究构建了温室设施小气候预报模型,可预报室内日平均气温、最高气温、最低气温及相对湿度,模型精度以BP神经网络模型最高。建立番茄生长模型和评价设施番茄果实综合品质的评价数学模型,提出了设施番茄环境调控中不同高温下的最适宜湿度指标。研究结果为设施番茄环境优化调控及灾害监测预警提供决策支持。项目共发表论文15篇,其中SCI收录6篇,出版1部专著,授权2项。

项目成果

期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
Th e eff ect of endogenous hormones on plant morphology and fruit quality of tomato under diff erence between day and night temperature
昼夜温差下内源激素对番茄植株形态及果实品质的影响
  • DOI:
    10.17221/7/2017-hortsci
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Hort.Sci.(Prague)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiao KANG YUAN;Yangzaiqiang
  • 通讯作者:
    Yangzaiqiang
高温胁迫下番茄临界氮模型的建立及氮素营养诊断
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国农业气象
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李佳佳;杨再强
  • 通讯作者:
    杨再强
Foliar application of zinc alleviates the heat stress of pakchoi (Brassica chinensis L.)
叶面喷锌可缓解小白菜 (Brassica chinensis L.) 的热应激
  • DOI:
    10.1080/01904167.2019.1659350
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    Journal of Plant Nutrition
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Han Wei;Huang Lidong;Owojori Olugbenga John
  • 通讯作者:
    Owojori Olugbenga John
Enhancing the thermotolerance of tomato seedlings by heat shock treatment
热激处理增强番茄幼苗的耐热性
  • DOI:
    10.32615/ps.2019.127
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    Photosynthetica
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Yang Z Q;Xu C;Wang M T;Zhao H L;Zheng Y J;Huang H J;Vuguziga F;Umutoni M A
  • 通讯作者:
    Umutoni M A
高温高湿交互对设施番茄叶片光合特性的影响
  • DOI:
    10.13292/j.1000-4890.201801.007
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    生态学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨世琼;杨再强;王琳;李军;张曼义;李凯伟
  • 通讯作者:
    李凯伟

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其他文献

单位面积杆数对温室标准切花菊品质影响的预测模型
  • DOI:
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    莫丹
增强紫外线-B辐射对冬小麦产量和光合特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    江晓东;张洁;杨再强;胡凝;张富存
  • 通讯作者:
    张富存
寡照对设施黄瓜叶片光合参数及光响应曲线的影响
  • DOI:
    10.11937/bfyy.20174487
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    北方园艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李佳帅;杨再强;薛思嘉;江梦圆;赵和丽
  • 通讯作者:
    赵和丽
低温和寡照单因素胁迫对温室黄瓜叶片光合、器官干物质分配及果实品质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    北方园艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵和丽;杨再强
  • 通讯作者:
    杨再强
高温环境下空气湿度对花期番茄生长及根系分泌的调节作用
  • DOI:
    doi:10.3969/j.issn.1000-6362.2020.09.002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国农业气象
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐超;杨再强;王明田;韩 玮;韦婷婷
  • 通讯作者:
    韦婷婷

其他文献

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杨再强的其他基金

设施草莓开花坐果期低温冷害致灾机理及诊断预警模型研究
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AI项目解读示例

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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