Ч, По данным полевых опытов с озимой — пшёницей 1980) найдена тесная связь между числом зерен. М, по © коздратного метра, и общей массой сухого вещества нц части растений при уборке ОМ (г-м“?), которая. предс ‘уравненнем Ми 1240 +270, — К 0,88, 'Если допустить, что масса сухого вещества в фазе цветения ( деляет массу соломы при уборке, то отношение числа & массе сухого вешества на дату иветення составит около рен на 1 г. Найдена хорошая корреляция. между чИСЛОМ в главком колосе и отношением суммарной видимой —рад ® сумме градусо-дней от сева до цветения (Качезоп, Вадо, 197 Различия в соотношении между числом — зерен н сухой ° ма в фазе шветения можно объяснить различной нитенсивностью` симиляции СО н заться для сравиения относнтельной доступности ассимилятоВ д роста при разных скоростях развития растений. На ассимил; СОр температура влияст в очень небольшой степени; н напро скорость развития сильно зависит от температуры. Высокие ле пературы сокращают пернод от заложения колоса до щве ‘уменьшая таким образом — поступаенне — ассимилятов В No В связи с ускореннем развития, 3.4.5. Обеспеченность растущих зерен ассимилятами. Генетические различия в характере распределения _ сухого щества в период формирования колоса у разных сортов ишенищ могут играть важную роль. В общем, современные полукарли вые сорта дают больше зерна на едиинцу сухой. масеы, чем жние даннностебельные сорта, что связано с более благоприя ным для колоса распределением сухого вещества до и после ЩЫ тения. Индекс продуктивности сооременных сортов, т.е, отМОШ ние массы_зерна к общей конечной массе посева, ‘составля 045 до 0,55. Й `Превращение и накопление углеводов н белков — это_осй9 ные процессы, протекающие при налнве зерна. Углеводы мо быть получены как в результате текущей_ассимиляции СО5у и благодаря, ноступлениям нх резервов, сформированных в стеб (рис. 41). Углеводы перемещаются в виде сахарозы, а в ЭН сперме зерна оп трансформируются в крахмал, Ааотные соедц ния, необходимые для роста зерна, в основном поставляются В тативн за счет непосредственного поглощения питательных веществ. почвы после цветення. В общем, баланс ассимилятов после ца ния можно описать уравнением Запас п зернах==ассимиляция +-мобилизация фондов. Скорость накопления ассимиятов в значительной. мере: ‚лирустся температурой — повышение — температуры — увели 158 “%'‚ ТЛАР оНе ,, так и азота. Перемещение азота и на- пение белка “ пературу. Высокая скорость роста зерна может _ от 19 й лишь при вполне достаточном обеспечении угле- держиать аеокой скорости. роста зерна н ограниченной 1те- В `к\;квй ‘ассимнляции СО в условиях повышенной тем- 5 1500 кг-га-!, Однако к окон- обильных углеводов. колеблется. 1500 до 3000 кг.га-!. Бблышая. сов азота в вегетативных органах. ить ассимиляцию СО) к концу о °ви ли вИ лИГ 'Доле ‘удобреннй 200 кгчгаг! азота (БеДу “деления экорово пороова 'что позлиее поверхностное внесение азотных удобрений, при одно- временной защите посевов от болезней и вредителей, увеличивает ‘содержание азота в листьях и может отсрочить их старение. В опти- мальных условиях обеспеченности. влагой и минеральным питаннем `скорость ассимиляции СО, остается ма постоянном уровне в тече- ме 3—4 недель после цветения, после чего наблюдается ее линей-. ое снижение в течение следующих 2—3 недель. Продолжнтельность максимального роста зерна @ (сут) можно| найти по уравнению' о— ВВ, — В 60 нях, кг-га-\; @; — скорость, а, кг.га-\; В, — скорость текущей — ассимиляции — нли ‘обеспеченность ассимилятами, Кг-га“!-сут-\. 159