DINAMIKA OTPUŠTANJA VLAGE U LISTOVIMA KLIPA KUKURUZA U ODNOSU NA GUSTINU SETVE

  • Marijenka Tabaković Institut za kukuruz "Zemun Polje", Beograd
  • Dobrivoj Poštić Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu-Beograd
  • Ivana Živković Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka
  • Ratibor Štrbanović Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu-Beograd
  • Ljubiša Kolarić Poljoprivredni Fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Mile Sečanski Institut za kukuruz Zemun Polje
  • Rade Stanisavljević Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu-Beograd
  • Violeta Oro Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu-Beograd
Ključne reči: kukuruz, komušina, brzina sazrevanja

Sažetak


Masa listova klipa utiče na dinamiku otpuštanja vlage zrna kukuruza.  Cilj ovog rada bio je da se posmatra dinamika otpuštanja vlage u listovima klipa-komušine u odnosu na primenjenu tehnologiju gustine setve. Ogled je postavljen na lokaciji Zemun Polje, sa tri hibrida (H1- ZP 4708,H2- ZP4242, H3-ZP4790), i tri gustine (G1-40.816, G2-69.689, G3-89.286). U toku vegetacije 15 dana nakon završetka oplodnje pristupilo se prvom uzimanju uzoraka za merenje mase listova klipa, četitri puta u razmaku od deset dana (V1-V4). Listovi su sušeni u sušnici na 60˚C.12 h. 

Efekat genotipa ogledao se u različitoj masi listova klipa i dinamici gubitka vlage. Najizraženiji bio je kod hibrid ZP4242 gde je zabeležen najveći gubitak vlage , između V1 i V4, 9.86 % g. Ujedno to je i hibrid sa najvećom svežom masom listova, 88,71 g. Dinamika smanjivanje mase, odnosno gubitka vlage, kod svih hibrida bila je linearna, sem izuzetaka gde je usled padavina koje su bile u julu (66,7 mm) i augustu (58,2 mm), došlo do povećanja mase listova klipa u kasnijim terminima. Ovo ostupanje zabeleženo je kod ZP4242, u svim gustinama u četvrtom terminu uzorkovanja V4. Prosečna masa listova po gustinama kretala se od 70,88 g do 89,97 g dok je dinamika smanjenja vlage bila najveća u G1, 26, 6% vlage. Na manjim gustinama masa listova klipa bila je veća. Krajnji rezultat efekta gustne setve i genotipa na otpuštanje vlage iz listova klipa a time i zrna kukuruza, je optimalana berba i smanjnje rizika od gubiraka u prinosu.

Reference

Netam, A., Patel, K. K., & Naik, R. K. (2021). Moisture dependent physical properties of maize cobs and kernels. The Pharma Innovation Journal, 10(12), 332-337.
Jiang, S., Zhang, H., Ni, P., Yu, S., Dong, H., Zhang, A., & Cui, Z. (2020). Genome-wide association study dissects the genetic architecture of maize husk tightness. Frontiers in plant science, 11, 861.
Zhou, G., Hao, D., Chen, G., Lu, H., Shi, M., Mao, Y., et al. (2016). Genomewide association study of the husk number and weight in maize (Zea mays L.). Euphytica 210, 195–205. doi: 10.1007/s10681-016-1698-y
Gui-Hua, L., Chen, J. J., Xiu-Hong, X. U., & Guo, G. J. (2015). Genetic analysis and assessment of corn-husk traits of fresh-eating waxy corn. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 27, 1122–1126. doi: 10.3969/j.issn.1004-1524.2015.07.02
Li, S., Zhang, C., Ming, L., Liu, W., & Li, X. (2014). Research development of kernel dehydration rate in maize. Mo. Plant Breed. 12, 825–829. doi: 10.13271/ j.mpb.012.000825
Cui, Z., Luo, J., Qi, C., Ruan, Y., Li, J., Zhang, A., et al. (2016). Genome-wide association study (GWAS) reveals the genetic architecture of four husk traits in maize. BMC Genomics, 17, 946. doi: 10.1186/s12864-016-3229-6
Zhou, G., Hao, D., Xue, L., Chen, G., Lu, H., Zhang, Z., Shi, M., Huang, X., & Mao, Y. ( 2018). Genome-wide association study of kernel moisture content at harvest stage in maize. Breeding Science, 68, 622–628.
Kang, M.S., & Zuber, M.S. (1989). Combining ability for grain moisture, husk moisture, and maturity in maize with yellow and white endosperms. Crop Science, 29, 689–692
Statistical Package SPSS 21, (version free of charge, IBM, Armonk, New York, USA).
Tabaković, M., Stanisavljević, R., Štrbanović, R., Poštić, D., & Sečanski, M. (2018). Disperzija osobina hibridnog semena kukuruza u odnosu na različite uslove proizvodnje. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 22(1), 46-48. https://doi.org/10.5937/JPEA1801046T
hou, G., Mao, Y., Xue, L., Chen, G., Lu, H., Shi, M., ... & Hao, D. (2020). Genetic dissection of husk number and length across multiple environments and fine-mapping of a major-effect QTL for husk number in maize (Zea mays L.). The Crop Journal, 8(6), 1071-1080.
Wang, Y., Sheng, D., Hou, X., Zhang, P., Liu, X., Wang, P., & Huang, S. (2023). Positive response of maize husk traits for improving heat tolerance during flowering by alleviating husk inside temperature. Agricultural and Forest Meteorology, 335, 109455.
Suwa, R., Hakata, H., Hara, H., El-Shemy, H. A., Adu-Gyamfi, J. J., Nguyen, N. T., & Fujita, K. (2010). High temperature effects on photosynthate partitioning and sugar metabolism during ear expansion in maize (Zea mays L.) genotypes. Plant Physiology and Biochemistry, 48(2-3), 124-130.
Milašinović-Šeremešić, M., Radosavljević, M., Terzić, D., & Nikolić, V. (2018). Maize processing and utilisation technology: Achievements and prospects. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 22(3), 113-116.
Bekrić, V., & Radosavljević, M. (2008). Savremeni pristupi upotrebe kukuruza. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi (PTEP), 12(3), 93-96.
Objavljeno
2024/04/04
Rubrika
Članci