Wpływ stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)



Słowa kluczowe

fenotypowanie; genotypowanie; obrazowanie korzeni; plonowanie; stres abiotyczny; susza; właściwości elektryczne systemu korzeniowego

Anjum S., Xie X., Wang L., Saleem M., Man C., Lei W. 2011. Morphological, physiological and biochemical responses of plants to drought stress. J. African Agri. Res. 6 (9): 2026 — 2032.
Brouwer R., De Wit C. T. 1968. A simulation model of plant growth with special attention to root growth and its consequences. In: Root Growth. Proceedings of Fifteenth Easter School in Agricultural Science, University of Nottingham, ed. Whittington W. J. London UK: Butterworths: 224 — 242.
Cermák J., Ulrich R., Stanek Z., Koller J., Aubrecht L. 2006. Electrical measurement of tree root absorbing surfaces by the earth impedance method: 2. Verification based on allometric relationships and root severing experiments. Tree Physiol. 26: 1113 — 1121.
Chloupek O. 1972. The relationship between electric capacitance and some other parameters of plant roots. Biol. Plantarum 14: 227 — 230.
Chloupek O., Dostál V., Streda T., Psota V., Dvorácková O. 2010. Drought tolerance of barley varieties in relation to their root system size. Plant Breed. 129: 630 — 636.
Cseresnyés I., Rajkai K., Takács T. 2016. Indirect monitoring of root activity in soybean cultivars under contrasting moisture regimes by measuring electrical capacitance. Acta Physiol. Plant. 38: 121.
Hermanská A., Streda T., Chloupek O. 2015. Improved wheat grain yield by a new method of root selection. Agron. Sustain. Dev. 35: 195 — 202.
Kormanek M., Głab T., Klimek-Kopyra A. 2016. Modification of the tree root electrical capacitance method under laboratory conditions. Tree Physiol. 36: 121 — 127.
Manschadi A. M., Christopher J., DeVoil P., Hammer G. L. 2006. The role of root architectural traits in adaptation of wheat to water-limited environments. Funct. Plant Biol. 33: 823 — 837.
Milchunas D. G. 2012. Biases and errors associated with different root production methods and their effects on field estimates of belowground net primary production. In: Measuring Roots, ed. S. Mancuso (Berlin: Springer Verlag): 303 — 339.
Nakhforoosh A., Grausgruber H., Kaul H.-P., Bodner G. 2014. Wheat root diversity and root functional characterization. Plant Soil 380: 211 — 229.
Postic F., Doussan C. 2016. Benchmarking electrical methods for rapid estimation of root biomass. Plant Methods 12:33.
Rahdari P., Hoseini S. M. 2012. Drought Stress: A Review. Intl. J. Agron. Plant Prod. 3 (10): 443 — 446.
Streda T., Dostál V., Horáková V., Chloupek O. 2012. Effective use of water by wheat varieties with different root system size in rain-fed experiments in Central Europe. Agr. Water Manage. 104: 203 — 209.
Svacina P., Streda T., Chloupek O. 2014. Uncommon selection by root system size increases barley yield. Agron. Sustain. Dev. 34: 545 — 551.
Szwed M., Karg G., Pińskwar I., Radziejewski M., Graczyk D., Kędziora A., Kundzewicz Z. W. 2010. Climate change and its effect on agriculture, water resources and human health sectors in Poland. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 10:1725 — 1737.
Troughton A. 1978. The influence of reproductive development upon the root system of perennial ryegrass and some effects upon herbage production. J. Agric. Sci., Camb. 91:427 — 431.
Pobierz

Opublikowane : 2019-11-30


Kuczyńska, A., Surma, M., Adamski, T., Krajewski, P., Mikołajczak, K., Ogrodowicz, P., Kempa, M., Ćwiek-Kupczyńska, H. i Trzeciak, R. (2019) „Wpływ stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)”, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (286), s. 117-121. doi: 10.37317/biul-2019-0026.

Dr hab. Anetta Kuczyńska   akuc@igr.poznan.pl
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań  Polska
Maria Surma 
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań  Polska
Tadeusz Adamski 
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań  Polska
Paweł Krajewski 
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań  Polska
Krzysztof Mikołajczak 
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań  Polska
Piotr Ogrodowicz 
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań  Polska
Michał Kempa 
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań  Polska
Hanna Ćwiek-Kupczyńska 
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań  Polska
Renata Trzeciak 
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań  Polska





Inne teksty tego samego autora