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【2h】

Physiological and Ecological Characteristics of Weeds of Sugarcane Fields in the Ryukyu Islands : 11. Effects of Soil Moisture on the Growth and Seed Production of Rottboellia exaltata L. f. and Solanum alatum Moench (Agricultural Experiment Station)

机译:琉球群岛甘蔗田杂草的生理生态特性:11.土壤水分对轮状轮虫生长和种子生产的影响。和茄茄(农业试验站)

摘要

サトウキビ畑の一年生雑草のうち発生量の最も多いツノアイアシとテリミノイヌホウズキの土壤水分の変化に対する反応を調査し, その結果を比較検討した。両草種とも概ね高土壤水分条件下で生育が旺盛となり, 形質によって多少の相違はあるものの耐湿性に優れていることが明らかになった。1.ツノアイアシの草丈とテリミノイヌホウズキの主茎長は土壤水分の増加とともにいずれも増加する傾向を示し, 処理後期においてpF2.0でそれぞれ最高値をとった。両形質の最適土壤水分域はpF2.0∿2.5と判断された。土壤水分pF3.5では著しい減少が認められ, 過乾条件下では大きく抑制されることが推察された(Fig.1)。2.ツノアイアシの個体当り分げつ数とテリミノイヌホウズキの個体当り分枝数も高土壤水分条件下で増加したが, 分げつ数が飽和, すなわち過湿条件下で著しく減少したのに対し, 分枝数は逆に過乾条件のpF3.5で著しい減少を示し, 土壤水分に対する反応が両形質間で異なることが認められた。最高値は草丈, 主茎長の場合と同様に処理後期においてpF2.0で示されており, pF2.0∿2.5が最適土壤水分域と推定された(Fig.2)。3.葉面積もツノアイアシ, テリミノイヌホウズキともに処理後期においてpF2.0で最大となったが, 葉面積が最も強く抑制されたのはツノアイアシでは過湿条件(飽和)下であり, テリミノイヌホウズキでは過乾条件(pF3.5)下であったことから土壤水分に対する両草種の反応が必ずしも同じでないことが推察された。なおテリミノイヌホウズキでは同じ処理後期に葉面積に急激な減少が認められたが, これは同時期に大量の落葉が生じたことが原因と思われる(Fig.3)。4.T/R率は両草種とも低水分で減少した。すなわち土壤水分の減少とともに地下部(根)の割合が増加することが認められた(Table1)。5.全乾物重はツノアイアシ, テリミノイヌホウズキのいずれにおいても高土壤水分条件下で増大したが, ツノアイアシでは過乾条件下で種子の生産がほとんどみられず, テリミノイヌホウズキでは果実の形成が全くみられなかったことが注目された。この結果から過乾条件下では両草種が次代への再生産を確保できないことが推定された(Fig.4)。6.出穂と開花は飽和条件または過湿条件で最も長く遅延した。種子生産形質すなわち個体当り穂数, 種子重, 穂長, 個体当り果実数, 果重は高水分ほど増加し, pF2.0で最大となりpF3.5では最少となった(Table2)。
机译:我们调查了甘蔗田中最丰富的一年生杂草陆生fly和特里米诺中华对土壤水分变化的响应,并比较了结果。可以明确的是,尽管根据性状存在一些差异,但两种草在高土壤水分条件下均能旺盛生长,并且具有出色的耐湿性。 1.随着土壤含水量的增加,莱茵草的株高和长春花鲈的主茎长度呈增加趋势,在后期处理达到pF2.0时达到最大值。两种性状的最佳土壤水分范围确定为pF2.0∿ 2.5。观察到土壤含水量pF3.5显着下降,并且推测在过度干燥条件下土壤含水量pF3.5被显着抑制(图1)。 2.在高土壤水分条件下,每株植物的分ers数量和长春花鲈的分支数量也增加,而分ers数量饱和,在潮湿条件下显着减少。相反,在过度干燥的条件下,pF3.5的分支数显着下降,并且证实了两个性状对土壤水分的响应是不同的。在处理的后期,与植株高度和主茎长度一样,pF2.0表现出最高值,pF2.0∿ 2.5被认为是最佳的土壤水分范围(图2)。 3.在治疗后期,铜绿假单胞菌和Terimino alba的叶面积最大,为pF2.0,但在超湿条件下(饱和)和绿脓假单胞菌中,叶面积被强烈抑制。由于处于过度干燥状态(pF3.5),因此推断两种草种对土壤水分的响应并不总是相同的。此外,在同一处理的后期,特里米诺cat鱼的叶面积急剧减少,这可能是由于同一时期发生了大量的叶损失所致(图3)。 4.两种草的含水量均低时,T / R比降低。即,可以确认地下部分(根)的比例随着土壤含水量的减少而增加(表1)。 5.在高土壤水分条件下,Tsunoaiashi和Terimino长春花的总干物质重量增加,但是在Tsunoai芦苇中,在过度干燥条件下几乎没有种子产生,在Terrimino长春花中完全观察到了果实的形成。据指出,没有看到。根据该结果,估计在过度干燥的情况下,两种草都无法确保向下一代繁殖(图4)。 6.在饱和或潮湿的条件下,抽穗和开花的时间最长。种子的生产特性,即每个个体的穗数,种子重量,穗长,每个个体的果实数量和果实重量,随着含水量的增加而增加,在pF2.0时达到最大值,在pF3.5时达到最小值(表2)。

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