NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC (Arachis hypogaea) ĐỊA PHƯƠNG Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON PHỤC VỤ CHỌN, TẠO GIỐNG
Thông tin bài báo
Ngày nhận bài: 19/02/25                Ngày hoàn thiện: 27/03/25                Ngày đăng: 28/03/25Tóm tắt
Lạc (Arachis hypogaea) là cây trồng lấy dầu quan trọng, cung cấp dầu thực vật chất lượng cao, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Hạn hán là tác nhân phi sinh học lớn nhất, gây tổn thất nghiêm trọng về sản lượng và chất lượng lạc trên toàn thế giới. Ở nước ta, hạn hán đang ảnh hưởng sâu sắc đến diện tích, sản lượng, chất lượng của cây lạc. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá được khả năng chịu hạn của một số giống lạc địa phương (lạc đen, lạc hoa vằn, lạc đỏ Mai Sơn, lạc đỏ Quỳnh Nhai) và giống lạc lai L14, L27. Bằng phương pháp gây hạn nhân tạo, xác định hiệu suất chịu hạn, chỉ số bền vững của chlorophyll, cường độ quang hợp, cường độ thoát hơi nước, hàm lượng proline của các giống lạc ở giai đoạn hạn và phục hồi. Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, các giống lạc địa phương có khả năng chịu hạn tốt hơn giống lạc lai. Khả năng chịu hạn các giống xếp thứ tự như sau: đen > đỏ Quỳnh Nhai > hoa vằn > đỏ Mai Sơn > L14 > L27. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học để cung cấp vật liệu khởi đầu cho chọn, tạo giống lạc có khả năng chịu hạn cao.
Từ khóa
Toàn văn:
PDFTài liệu tham khảo
[1] N. Puppala, S. N. Nayak, A. Sanz-Saez, C. Chen, M. J. Devi, N. Nivedita, Y. Bao, G. He, S. M. Traore, D. A. Wright, M. K. Pandey, and V. Sharma, “Sustaining yield and nutritional quality of peanuts in harsh environments: Physiological and molecular basis of drought and heat stress tolerance,” Front. Genet., vol. 14, 2023, Art. no. 1121462.
[2] IPCC, “Climate change (2022): Impacts, adaptation, and vulnerability,” in Contribution of working group II to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, et al., eds.,Cambridge University Press, 2022, p. 3056.
[3] S. Kunta, S. Agmon, I. Chedvat, Y. Levy, Y. Chu, P. Ozias-Akins, and R. Hovav, “Identification of consistent QTL for time to maturation in Virginia-type Peanut (Arachis hypogaea L.),” BMC Plant Biol., vol. 21, 2021, Art. no. 186.
[4] Z. Xu, D. An, L. Xu, X. Zhang, Q. Li, and B. Zhao, “Effect of Drought and Pluvial Climates on the Production and Stability of Different Types of Peanut Cultivars in Guangdong, China,” Agriculture, vol. 13, 2023, Art. no. 1965.
[5] D. Zhang, X. Li, Y. Cao, C. Wang, and Y. Xue, “Effect of roasting on the chemical components of peanut oil,” LWT, vol. 125, 2020, Art. no. 109249.
[6] R. Bonku and J. Yu, “Health aspects of peanuts as an outcome of its chemical composition,” Food Science and Human Wellness, vol. 9, pp. 21-30, 2020.
[7] F. Hamidou, O. Halilou, and V. Vadez, “Assessment of groundnut under combined heat and drought stress,” J. Agron. Crop Sci., vol. 199, pp. 1-11, 2013.
[8] General Statistics Office of Vietnam, “Area, yield and output of some annual crops,” 2024. [Online]. Available: https://www.gso.gov.vn/nong-lam-nghiep-va-thuy-san/. [Accessed Jan. 01, 2025].
[9] G. C. J. Fernández, “Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance,” Proceedings of the International Symposium on “Adaptation of Vegetables and other Food Crops in Temperature and Water Stress”, Taiwan, August 13-16, 1992, pp. 257-270.
[10] B. Shinde and S. Laware, “Screening of groundnut (Arachis hypogaea L.) varieties for drought tolerance through physiological indices,” Journal of Environmental Research and Development, vol. 9, no. 2, pp. 375-381, 2014.
[11] L. S. Bates, R. P. Waldren, and I. D. Teare, “Rapid determination of free proline for water-stress studies,” Plant Soil, vol. 39, pp. 205-207, 1973.
[12] E. Driesen, W. Van den Ende, M. De Proft, and W. Saeys, “Influence of environmental factors light, CO2, temperature, and relative humidity on stomatal opening and development: a review,” Agronomy, vol. 10, no. 12, Art. no. 1975, 2020.
[13] D. Soba, S. Parker, C. Chen, A. Shekoofa, and A. Sanz-Saez, “Peanut photosynthesis response to drought can include diffusive and biochemical limitations depending on cultivar,” Physiol. Plant., vol. 176, no. 4, 2024, Art. no. e14489.
[14] X. Zhen, Q. Zhang, A. Sanz-Saez, C. Y. Chen, P. M. Dang, and W. D. Batchelor, “Simulating drought tolerance of peanut varieties by maintaining photosynthesis under water deficit,” Field Crops Res., vol. 287, 2022, Art. no. 108650.
[15] S. Pokhrel, P. Kharel, S. Pandey, S. Botton, G. T. Nugraha, C. Holbrook, and P. Ozias-Akins, “Understanding the impacts of drought on peanuts (Arachis hypogaea L.): exploring physio-genetic mechanisms to develop drought-resilient peanut cultivars,” Frontáct. Genet., vol. 15, 2025, Art. no. 1492434.DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.12088
Các bài báo tham chiếu
- Hiện tại không có bài báo tham chiếu





