1国家大豆品种区域试验精确度研究

 

2 磷高效大豆根系特征的生理.遗传和分子生物基础研究

 

3 吉林省高脂肪大豆高产栽培技术规程

 

4 获得双价抗虫基因大豆转化植株

 

5 黑龙江省垦区高油大豆生产特点与相应的栽培技术

 

6 大豆新品种“吉科豆5号”选育报告

 

7 不同基因型大豆籽粒球蛋白及其亚基组分积累规律的研究

 

8 大豆生长模拟模型决策支持系统(SMDV2.0)应用效果初报

 

9 豫豆-2511S球蛋白结构与凝胶,乳化特征关系的研究

 

10 大豆种间杂交新品种龙小粒豆一号的选育

 

11 精准农业与大豆

 

12 大豆杂交种研究进展

 

13 大豆高蛋白优异种质的改良和创新

 

14 “入世”后山西大豆发展对策研究

 

15 大豆对豆卷叶螟抗性的鉴定 

 

16 扁茎大豆的花序形态受光周期调控 

 

17 化控种衣剂对低温胁迫下大豆幼苗的调控机理

 

18 大豆小区种子干燥机的实验研究

 

19 超高产夏大豆南农88-31栽培技术研究

 

20 大豆质核互作雄性不育系小孢子败育的细胞形态学特征

 

21 外界因子对超高压杀灭枯草芽孢杆菌效果的影响

 

22 响应面法优化超高压杀灭食品中枯草芽孢杆菌工艺

 

23 应用SSR分子标记对中国东北栽培大豆遗传资源多样性评价研究

 

大豆生长模拟模型决策支持系统(SMD V2.0)应用效果初报

 

                                 王            

黑龙江省农业经济技术信息中心)

 

大豆生长模拟模型决策支持系统(简称SMD,   是在引进美国大豆生长模拟模型

SOYGRO的基础上,参考DSSATSoybean PC Yeild等决策支持系统软件,并根据我国大豆生产的实际条件而开发的、具有独立知识产权的、基于模拟模型的大豆生产及研究决策支持系统,目前已推出V2.0版本,并于2002年起在省科技厅支持下进行验证试验。本文仅将试验初步结果简报如下。

不同熟期组引种模拟  由于系统中录入了省内各试验点的10年以上的逐日气象数据和省内及部分国外相应熟期组的大豆品种参数数据,因此应用本系统进行引种试验模拟不仅简便易行,并对引种试验极具参考价值。经反复运行,我省南部及北部地区大豆品种异地引种后的生育期及产量变化规律完全符合实际田间种植时的表现。而且当南种北引时,本系统还能模拟当地发生早霜时品种受害的情况,并在模拟结果中体现出来(如熟期、产量、停止生长时间等)。据用本系统对美国相应熟期品种在省内不同地点的模拟,在哈尔滨地区种植美国II()熟期组品种仍可正常成熟,且产量表现颇佳,此项模拟应用了近15年的哈市逐日气温、降水及太阳总辐射数据。这一结果还有待实验证明。

播期影响模拟  应用本系统可以很方便地进行一个品种的不同播期对比试验,模拟结果能显示所有模拟年份每一年的生长发育阶段(包括:出苗、初花、初荚、初粒、生理成熟及收获成熟)和产量表现、受霜害情况等。这项模拟对于低温、干旱、过湿等灾害年份更有意义,且结果比较可靠。

种植密度模拟  本品种在模拟不同类型的品种在不同密度(包括不同行距及保苗株数)下的表现时,完全符合田间试验的表现规律,即早熟品种对行距、密度变化的反应比晚熟品种敏感;晚熟品种在相同或相差不大的密度下,行距变化对熟期及产量的影响不大,对植株在生长发育中的各项植物学及生理指标(包括:各发育阶段长度、单粒重、荚及子粒产量、平方米粒数、每荚粒数、最大叶面系数、主茎叶片数、生物量、收获指数等)也无大的影响。这为不同类型品种的合理密植提供依据。如与不同的气象条件和土壤肥力结合起来,模拟结果提供的依据就更有参考价值。

土壤肥力及施肥模拟  由于本系统录入了省内试验地块的各类(直到亚种的不同剖面)土壤理化数据,并设置了土壤初始条件及施肥模拟功能,因而可以模拟土壤肥力及施肥措施对大豆生长发育及产量的影响。运行结果显示,不同肥力及理化形状的土壤,因其保水保肥及供水供肥能力的不同,大豆产量也有明显差异;而肥力较高的地块施肥效果则不明显。本系统安装的大豆生长模拟模型SOYGRO 5.42版本只能模拟大豆氮素平衡,并给出不同生育期的氮肥丰缺情况。系统将氮素胁迫分为0-1级,胁迫指数大于0.2时即应补充氮肥,小于0.2 时,施氮肥则无增产效果。据报道目前美国科学家已开发出大豆磷素平衡模型,钾素平衡模拟模型也在开发中,条件成熟时我们将及时引进新版本大豆模拟模型,使系统模拟功能更加完善。

水分胁迫及灌水模拟  本系统设置的水分平衡模块及各试验点10年以上的气象数据,可以方便、准确地模拟试验地块各年份不同生育期的水分平衡状况,演示不同时期不同程度的水分胁迫(也分0-1级)对大豆生长发育及产量的影响,以及不同时期和灌溉量的增产效果。如水分胁迫指数小于0.2时则可不必灌水。据在不同年份、不同地点及不同土壤条件下进行的模拟结果,影响大豆产量的主要气象因子是降水。在干旱年份,大豆生育关键时期(开花-鼓粒期)水分胁迫指数大于0.4时大豆产量急剧降低;如果应用灌溉措施避免减产,必须在发生水分胁迫的两天之内灌溉。

 

 

          1,不同熟期大豆品种引种模拟试验                           

 

    

 

           (公斤/亩)

出苗--成熟天数

黑河

黑河13

93

149.89

101-114

 

黑河17

98

157.72

106-113

 

黑河22

97

148.21

106-113

 

黑河9

915

174.04

101-121

 

黑河24

911

159.46

108-123

 

黑河19

917

182.44

114-123

 

黑河23

916

175.68

113-122

 

黑河18

911

170.32

108-117

 

黑农35

924

176.41

116-128

 

合丰25

928

163.71

120-133

 

ALTONA (00)

917

174.75

114-123

 

MAPLE ARROW(00)

917

171.88

113-122

 

EVANS (0)

921

193.47

118-126

 

I 熟期组 (早)

925

173.27

118-130

哈尔滨

黑农26

912

183.13

110-120

 

黑农33

921

196.48

117-127

 

黑农39

915

206.93

111-120

 

黑农40

918

197.43

116-126

 

黑农41

912

186.22

110-119

 

黑农38

918

194.97

116-126