77 research outputs found

    Flower numbers, pod production, pollen viability, and pistil function are reduced and flower and pod abortion increased in chickpea (Cicer arietinum L.) under terminal drought

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    Terminal drought during the reproductive stage is a major constraint to yield of chickpea in many regions of the world. Termination of watering (WS) during podding in a small-seeded desi chickpea (Cicer arietinum L.) cultivar, Rupali, and a large-seeded kabuli chickpea cultivar, Almaz, induced a decrease in predawn leaf water potential (LWP), in the rate of photosynthesis, and in stomatal conductance. Compared to well-watered (WW) controls, the WS treatment reduced flower production by about two-thirds. In the WW treatment, about 15% of the flowers aborted and 42% (Rupali) and 67% (Almaz) of the pods aborted, whereas in the WS treatment 37% and 56% of the flowers aborted and 54% and 73% of the pods aborted, resulting in seed yields of 33% and 15% of the yields in WW plants in Rupali and Almaz, respectively. In vitro pollen viability and germination in Rupali decreased by 50% and 89% in the WS treatment, and pollen germination decreased by 80% in vivo when pollen from a WS plant was placed on a stigma of a WW plant. While about 37% of the germinated pollen tubes from WW plants and 22% from the WS plants reached the ovary in the WW plants, less than 3% of pollen grains reached the ovary when pollen from either WS or WW plants was placed on a stigma of a WS plant. It is concluded that, in addition to pod abortion, flower abortion is an important factor limiting yield in chickpea exposed to terminal drought and that water deficit impaired the function of the pistil/style more than the pollen

    CMS physics technical design report : Addendum on high density QCD with heavy ions

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    Peer reviewe

    Comportement du lupin blanc, Lupinus albus L, cv lublanc, en sols calcaires -Seuils de tolerance a la chlorose

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    National audienceFourty-four fine-textured soils, with total CaCO3 content from 0 to 46%, were sampled from several areas in Burgundy. They were used to study white lupin behaviour in a greenhouse experiment with the cultivar Lublanc. This behaviour was also studied in an additional trial using soils obtained by mixing one of the 44 soils with increasing amounts (0-15%) of a limestone sieved at 2 different sizes. Soil characteristic, which most explained the lupin results (chlorotic leaf symptoms, chlorophyll leaf content, total dry matter yield), was the content of CaCO3 with a size smaller than 50 μm. Total CaCO3 content was nearly as explicative for the natural soils. Lupin results on the contrary were poorly related to DTPA or (COONH4)2-extractable Fe soil content and to water or CaCl2 soil pH. IPC (capacity index for chlorosis) was not so good an indicator of white lupin behaviour as it was of CaCO3 content. From the results of these experiments, 10 °/°°; CaCO3 with a size smaller than 50 μm is a critical level for cultivar Lublanc; 25 °/°°; total CaCO3 can also be considered as critical in fine-textured soils.Quarante quatre sols de textures relativement fines, contenant 0-46% de calcaire total, ont été prélevés dans différentes formations en Bourgogne et utilisés dans un essai de comportement du lupin blanc, cultivar Lublanc. Ce comportement a également été observé, dans un essai complémentaire, sur des sols de mélange obtenus par apport à l’un des sols de doses croissantes (0 à 15%) d’un calcaire tamisé à 2 dimensions. La caractéristique des sols la plus explicative des résultats culturaux (symptômes de chlorose, teneur en chlorophylle, matière sèche produite) a été leur teneur en CaCO3 inférieure à 50 μm. Dans le premier essai, la corrélation entre les variables culturales et la teneur en CaCO3 total a été également forte. Les liaisons avec les teneurs en fer, extrait par 2 réactifs différents, avec les valeurs du pH eau et CaCl2 ont été lâches bien que significatives. Les indices de pouvoir chorosant se sont révélés de moins bons estimateurs du comportement du lupin blanc que les teneurs en CaCO3 Les teneurs critiques à retenir pour Lublanc sont 10 °/°° de CaCO3 inférieur à 50 μm, ou, dans les sols de textures fines au moins, 25 °/°° de CaCO3 total

    Etude des effets d'un excès d'eau sur les plantes. Exemple de la tomate

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    Comportement du lupin blanc, Lupinus albus L, cv Lublanc, en sols calcaires. Seuils de tolérance à la chlorose

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    Quarante quatre sols de textures relativement fines, contenant 0-46% de calcaire total, ont été prélevés dans différentes formations en Bourgogne et utilisés dans un essai de comportement du lupin blanc, cultivar Lublanc. Ce comportement a également été observé, dans un essai complémentaire, sur des sols de mélange obtenus par apport à l'un des sols de doses croissantes (0 à 15%) d'un calcaire tamisé à 2 dimensions. La caractéristique des sols la plus explicative des résultats culturaux (symptômes de chlorose, teneur en chlorophylle, matière sèche produite) a été leur teneur en CaCO3 inférieure à 50 μm. Dans le premier essai, la corrélation entre les variables culturales et la teneur en CaCO3 total a été également forte. Les liaisons avec les teneurs en fer, extrait par 2 réactifs différents, avec les valeurs du pH eau et CaCl2, ont été lâches bien que significatives. Les indices de pouvoir chorosant se sont révélés de moins bons estimateurs du comportement du lupin blanc que les teneurs en CaCO3. Les teneurs critiques à retenir pour Lublanc sont 10‰ de CaCO3 inférieur à 50 μm, ou, dans les sols de textures fines au moins, 25‰ de CaCO3 total.Critical levels of CaCO3 in white lupin (Lupinus albus L) cultivation. Fourty-four fine-textured soils, with total CaCO3 content from 0 to 46%, were sampled from several areas in Burgundy. They were used to study white lupin behaviour in a greenhouse experiment with the cultivar Lublanc. This behaviour was also studied in an additional trial using soils obtained by mixing one of the 44 soils with increasing amounts (0-15%) of a limestone sieved at 2 different sizes. Soil characteristic, which most explained the lupin results (chlorotic leaf symptoms, chlorophyll leaf content, total dry matter yield), was the content of CaCO3 with a size smaller than 50 μm. Total CaCO3 content was nearly as explicative for the natural soils. Lupin results on the contrary were poorly related to DTPA or (COONH4)2extractable Fe soil content and to water or CaCl2 soil pH. IPC (capacity index for chlorosis) was not so good an indicator of white lupin behaviour as it was of CaCO3 content. From the results of these experiments, 10‰ CaCO3 with a size smaller than 50 μm is a critical level for cultivar Lublanc; 25‰ total CaCO3 can also be considered as critical in fine-textured soils

    Accumulation d'azote et formation du rendement chez le lupin blanc (Lupinus albus L.)

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    Effets d'une courte période d'excès d'eau sur la croissance et la production du maïs

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    Le maïs, cv « I.N.R.A. 240 », a été soumis à différents traitements excès d’eau, dans plusieurs séries expérimentales : - au stade 4 feuilles, durée 6 et 12 j. - au stade 8 feuilles, durée 6 et 12 j. - au stade sortie de la panicule mâle, durée 6 j. Les conséquences à long terme de ces ennoyages ont été évaluées. On a pu mettre en évidence un effet moyen excès d’eau marqué. Par contre l’effet stade d’application n’est pas significatif (sauf pour la formation des parties aériennes entre le stade le plus tardif et les stades précoces). L’augmentation de sa durée tend à en accroître les conséquences. Un essai d’interprétation des différences de comportement du maïs dans les 5 séries expérimentales met en lumière l’influence vraisemblable des facteurs du climat au cours de la période d’ennoyage sur l’extériorisation de la sensibilité de la plante. Il est possible que les conditions générales réalisées au cours de toute la période de croissance de la plante aient également une certaine incidence, cependant les données présentées ne permettent pas de l’établir.In a series of experiments, maize, cv « I.N.R.A. 240 », was subjected to excess water : - at the fourth leaf stage, for 6 or 12 days. - at the eighth leaf stage, for 6 or 12 days. - at appearance of male inflorescence, for 6 days. Long-term effects of these treatments were evaluated. The average effect of excess water is considerable. But treatment stage is not significant (except for the formation of aerial parts, between the latest stage and the early stages). The longer the treatment, the greater are the effects. The different behaviour of maize in the various experiments suggests that climatic factors probably influence the effects of the treatments. General conditions throughout the growth period of maize may possibly also have an influence

    Réserve de potassium lentement libérable d'un sol de limon

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    Alimentation hydrique du lupin blanc

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