连发两篇!南农在水稻冠层结构与功能研究中取得新认识,为阐明作物高产、优质机制提供了新手段和新启发
图1 TFPN模型训练流程(上)与工作流程(下)。(1)人工随机裁剪图片共计4429张。(2)人工标记图像中叶片、穗子和背景。(3)图像增强处理和图像归一化处理[0,1],图像统一为256×256像素大小。(4)训练TFPN模型。(5)模型验证,并添加负样本进行迭代。该模型的输入层是一系列归一化的裁切RGB图像,输出层为不同分割目标像素组成,其中绿色为穗部,蓝色为叶片,黑色为背景。
图2 水稻冠层叶穗比LPR的内涵示意图。依据RGB相机成像原理,镜头所捕获的光线相当于相机同角度、同方向的阳光直射到叶片和穗子后的反射光。因而,田间冠层图像中叶片和穗子面积可近似等同于太阳光直射的叶片和穗子面积。在这种意义上,冠层叶穗比的实质是基于特定入射角度下冠层RGB反射光谱计算出的光能在叶片和穗子之间分配比值。
2. 借助植物冠层光合气体交换测量系统,明确了花前较强的冠层功能是理想株型品种产量优势的关键所在(Cheng等,Field Crops Research, 2024, 306, 109223)冠层功能是指作物群体与环境互作过程中表现出来的物质、能量交换能力,包括光合作用、呼吸作用和蒸腾作用等方面,构成了作物生长发育、产量品质形成的生理基础。冠层功能的发挥程度是制约群体生产力的核心要素。与器官水平的叶片光合作用研究相比,群体水平的冠层光合作用研究因实验仪器和技术手段限制而进展迟缓,作物高产理论研究亦难以取得新突破。本研究选取4个代表性籼稻、粳稻品种,通过4年田间试验,借助贴片式日射计、植物冠层光合气体交换测量系统等新仪器(图4),阐明了理想株型(ideal plant architecture, IPA)品种冠层功能的时间变化特征。在群体光截获上,嘉优中科6号、中浙优1号等IPA品种的冠层光分布更合理,中部、下部叶片光截获显著高于常规株型品种(图5)。在群体光合作用上,IPA品种花前冠层光合能力更强,较常规品种高35.56%-46.65%,但在花后无显著差异(图6)。IPA品种营养器官在花前储备了更多的碳同化物,花后同化物转运能力更强,节间、叶鞘养分转运率比常规品种分别高16.42%和35.34%。简言之,花前较强的冠层光合生产力和干物质生产、储备能力是IPA品种产量优势的关键所在(图6)。当前,水稻育种中株型鉴选偏重于灌浆期叶片、茎秆和穗子等器官之间的空间关系。本研究结果启示,株型选优的时间窗口应该提前到花前的幼穗分化阶段,重点考察分蘖角度、叶片角度、叶面积指数、幼穗形态、碳同化物储备以及冠层光截获等指标;同时,需进一步比较分析花前、花后冠层结构在产量形成中的贡献及其机制,为株型改良、高产栽培提供理论基础。
图4本研究采用的植物冠层光合气体交换测量系统(A)与贴片日射计(B)。

图6 理想株型(IPA)品种嘉优中科6号的产量优势来源。以常规株型品种南粳5055为参照,IPA品种冠层结构合理,具备叶基角自上而下逐层递增的智慧冠层特征(smart canopy),冠层光能分布更优;花前群体光合生产力更强,同化产物在节间、叶鞘等营养器官中储备量大,向幼穗(花前)和籽粒(花后)的转运率更高。数据来自2021年。
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