Conclusions
Improving the productivity of water in agriculture is a necessity. This issue began to be addressed in the early 1980s, and much research on this topic has been undertaken since that time. While the theory concerning the intrinsic WUE in crops has helped investigators to focus on critical issues to achieve a higher TE, successful breeding applications have been limited and are restricted to fairly stable and severe terminal stress situations in wheat in Australia. Here,we argue that a part of this lack of applications is first due to overlooking the high level of interaction between mechanistic traits underlying TE and the environment. There are indeed many factors that can alter CID, and unless their ecophysiological significance is understood there is little possibility of making practical use of this method. The second reason is the subject of this review and involves the terms of equations for determining TE, particularly the VPD term, which has been thought to be purely dependent on the environment. Here, we have reviewed possible ways to ‘genetically’ alter the effective VPD that is used in the determination of TE, which hold great promise regarding yield increases. The sensitivity of transpiration to soil drying and to VPDs shows a wide range of genotypic variation in a number of crops, and simulation studies predict large possible yield increases. Of course, the use of these traits requires
that they be thoroughly understood, especially in relation to hydraulic issues in plants, as should their interactions, with the aim of harnessing the genetics of these traits.
Acknowledgements
The senior author wishes to acknowledge support from the Bill and Melinda Gates Foundation through a grant to the Generation Challenge Program (Tropical Legume I project), the CGIAR Research Program on Dryland Cereals (CRP-DC) and Grain Legumes (CRP-GL), and the Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS), which have supported some of the research presented in this review.
บทสรุปเพิ่มผลผลิตของน้ำในการเกษตรเป็นสิ่งจำเป็น ปัญหานี้ในต้นทศวรรษ 1980 และเริ่มได้รับการดำเนินวิจัยหัวข้อนี้มากตั้งแต่ครั้งนั้นด้วย ในขณะที่ทฤษฎีเกี่ยวกับ WUE intrinsic ในพืชได้ช่วยนักสืบเพื่อเน้นประเด็นสำคัญให้ TE สูง ใช้งานพันธุ์ประสบความสำเร็จได้รับการจำกัด และถูกจำกัดให้สถานการณ์รุนแรง และมีเสถียรภาพค่อนข้างเครียดเทอร์มินัลในข้าวสาลีในออสเตรเลีย ที่นี่ เราเถียงว่า เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมประยุกต์ขาดนี้เป็นครั้งแรกเนื่องจากมองเห็นระดับของปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะกลไกพื้นฐาน TE และสิ่งแวดล้อม มีหลายอันที่จริงปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลง CID และเว้นแต่ที่เป็นที่เข้าใจความสำคัญ ecophysiological มีน้อยเป็นไปได้ของการใช้งานของวิธีการนี้ เหตุผลที่สองเป็นเรื่องของการรีวิว และเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของสมการสำหรับการกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง VPD คำ ซึ่งได้รับความคิดจะขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแท้ TE ที่นี่ เราได้ตรวจสอบวิธีเป็นไปได้ในการเปลี่ยน VPD ประสิทธิภาพที่ใช้ในการกำหนดของ TE 'พันธุกรรม' ที่สัญญาที่ดีเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต ความไว ของการคายน้ำให้ดินแห้ง และ VPDs แสดงแบบของการเปลี่ยนแปลงจีโนไทป์ในจำนวนของพืช และจำลองการศึกษาทำนายขนาดใหญ่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แน่นอน การใช้ลักษณะเหล่านี้ต้อง that they be thoroughly understood, especially in relation to hydraulic issues in plants, as should their interactions, with the aim of harnessing the genetics of these traits.AcknowledgementsThe senior author wishes to acknowledge support from the Bill and Melinda Gates Foundation through a grant to the Generation Challenge Program (Tropical Legume I project), the CGIAR Research Program on Dryland Cereals (CRP-DC) and Grain Legumes (CRP-GL), and the Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS), which have supported some of the research presented in this review.
การแปล กรุณารอสักครู่..
