Dr. Bao-Luo Ma

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Chercheur scientifique

Bao-Luo Ma (Ph.D.) mène des recherches reconnues à l’échelle nationale et internationale qui répondent aux priorités scientifiques de la DGST, à savoir la détermination de caractères végétaux pour l’amélioration des cultivars et la conception de stratégies de gestion optimales et de systèmes de production agricole qui améliorent la productivité, la durabilité et la rentabilité agricoles.

Ses projets de recherche visent en particulier à comprendre les réactions des plantes cultivées aux stress abiotiques ainsi qu’à mettre au point des technologies d’évaluation des risques liés à différents stress environnementaux dans l’établissement, la croissance, le développement et le rendement des cultures. Ces stress comprennent des milieux pauvres en nutriments (carence ou surfertilisation), des milieux salins, la sécheresse, le froid, le surpeuplement et d’autres conditions défavorables. Les objectifs généraux sont la détermination, la compréhension et l’atténuation des risques associés aux stress abiotiques qui ont une incidence sur les systèmes de culture.

Recherche et / ou projets en cours

Amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’azote et de la durabilité des sols dans la production de canola au Canada

Recherche en sélection, en génomique et en agronomie pour améliorer le rendement et la qualité de l’avoine

Étude de la concentration critique de soufre dans les tissus et du rapport azote/soufre

Optimiser la production de canola dans l’Est du Canada

Énoncés de recherches/projets

Élaboration d’indicateurs culturaux pour détecter les stress abiotiques et cerner les besoins en éléments nutritifs des cultures

Évaluation systématique du cycle des éléments nutritifs dans des agroécosystèmes

Compréhension du fondement physiologique de la croissance, du développement et du rendement de l’avoine et d’autres grandes cultures

Atténuation des risques de stress abiotiques ayant une incidence sur les systèmes de production végétale

Activités professionnelles / intérêts

Accroître l’efficacité avec laquelle les éléments nutritifs sont utilisés dans les cultures céréalières et oléagineuses

Élaborer des pratiques de gestion exemplaires

Développer des connaissances et des technologies en vue d’une utilisation plus efficace des éléments nutritifs des végétaux et améliorer du même coup l’efficacité avec laquelle les éléments nutritifs sont utilisés, le rendement des cultures et les bénéfices des producteurs tout en préservant l’environnement dans différentes écorégions du Canada

Prix et études

Doctorat en agronomie, Université McGill, 1991

Membre, American Society of Agronomy, 2007

Membre, Société canadienne d’agronomie, 2011

Membre, Crop Science Society of America, 2012

Expérience et / ou de travail international

Deux mandats de trois ans à titre de réviseur technique de la revue Crop Science

Un mandat de trois ans à titre de rédacteur en chef adjoint de l’Agronomy Journal

Supervision conjointe d’étudiants à la maîtrise ès sciences et au doctorat, supervision de boursiers postdoctoraux et de professeurs/chercheurs étrangers  

Examinateur externe de thèses de doctorat pour des universités canadiennes ou étrangères

 

Principales publications

  1. Dong, T., Liu, J., Shang, J., Qian, B., Ma, B., Kovacs, J.M., Walters, D., Jiao, X., Geng, X., Shi, Y. (2019). Assessment of red-edge vegetation indices for crop leaf area index estimation. Remote Sensing of Environment, [online] 222 133-143. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2018.12.032

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  2. Wu, W., Ma, B.-L. (2019). Erect–leaf posture promotes lodging resistance in oat plants under high plant population. European Journal of Agronomy, [online] 103 175-187. http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2018.12.010

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  3. Biswas, D.K., Ma, B.L., Morrison, M.J. (2019). Changes in leaf nitrogen and phosphorus content, photosynthesis, respiration, growth, and resource use efficiency of a rapeseed cultivar as affected by drought and high temperatures. Canadian Journal of Plant Science, [online] 99(4), 488-498. http://dx.doi.org/10.1139/cjps-2018-0023

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  4. Song, X., Zhou, G., Ma, B.L., Wu, W., Ahmad, I., Zhu, G., Yan, W., Jiao, X. (2019). Nitrogen application improved photosynthetic productivity, chlorophyll fluorescence, yield and yield components of two oat genotypes under saline conditions. Agronomy, [online] 9(3), http://dx.doi.org/10.3390/agronomy9030115

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  5. Bai, J., Yan, W., Wang, Y., Yin, Q., Liu, J., Wight, C., Ma, B. (2018). Screening oat genotypes for tolerance to salinity and alkalinity. Frontiers in Plant Science, [online] 9 http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2018.01302

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  6. Ma, B.L., Zheng, Z. (2018). Nutrient uptake of iron, zinc, magnesium, and copper in transgenic maize (Zea mays) as affected by rotation systems and N application rates. Nutrient Cycling in Agroecosystems, [online] 112(1), 27-43. http://dx.doi.org/10.1007/s10705-018-9925-7

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  7. Ma, B.L. 2018. Improving nitrogen use efficiency through balanced N and S supply for optimal canola production. Oral presentation at the 21st World Congress of Soil Science. Rio de Janeiro, Brazil, August 12-17

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  8. Ma, B.L., and Z.M. Zheng. 2018. Nutrient uptake of iron, zinc, magnesium, and copper in transgenic maize (Zea mays) as affected by rotation systems and N application rates. Nutr. Cycl. Agroecosyst. 112: 27-43

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  9. Wu, W., B.L. Ma, J.K. Whalen. 2018. Root growth and root system architecture: Potential for enhancing rapeseed tolerance to heat stress in a changing climate. Adv. Agron. 151: 87-151.

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  10. Ma, B.L., and W. Wu. 2018. A new method for assessing plant lodging and canola root system architecture. Oral presentation at the 14th International Conference on Precision Agriculture. Montreal, QC, Jun 24-27.

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  11. Canisius, F., Shang, J., Liu, J., Huang, X., Ma, B., Jiao, X., Geng, X., Kovacs, J.M., Walters, D. (2018). Tracking crop phenological development using multi-temporal polarimetric Radarsat-2 data. Remote Sensing of Environment, [online] 210 508-518. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2017.07.031

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  12. Wu, W., Ma, B.L. (2018). Assessment of canola crop lodging under elevated temperatures for adaptation to climate change, 248 329-338. http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2017.09.017

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  13. Li, P., Mo, F., Li, D., Ma, B.L., Yan, W., Xiong, Y. (2018). Exploring agronomic strategies to improve oat productivity and control weeds: Leaf type, row spacing, and planting density. Canadian Journal of Plant Science, [online] 98(5), 1084-1093. http://dx.doi.org/10.1139/cjps-2017-0354

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  14. Li, P.F., Ma, B.L., Xiong, Y.C. (2018). Modern hexaploid wheat differs from diploid and tetraploid ancestors in the importance of stress tolerance versus stress avoidance. Crop & Pasture Science, [online] 69(3), 265-277. http://dx.doi.org/10.1071/CP17224

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  15. Li, P.F., B.L. Ma*, Y.C. Xiong, and W.Y. Zhang. 2017. Morphological and physiological responses of different wheat genotypes to chilling stress: A cue to explain yield loss. J. Sci. Food Agric. (in press).

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  16. Yan, W., Fregeau-Reid, J., Ma, B.L., Pageau, D., Vera, C. (2017). Nitrogen fertilizer complements breeding in improving yield and quality of milling oat. Crop Science, [online] 57(6), 3291-3302. http://dx.doi.org/10.2135/cropsci2017.05.0290

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  17. Junjie Yu, Bahram Baninasab, Shuhui Xu, Mirko Tabori, Yuxue Zhang, Xuelian Wang, Ian DeSchiffart, Yolande Dalpé, Franck Stefani , Sylvie Séguin, Baoluo Ma, Chenwu Xu, & Shahrokh Khanizadeh, 2017. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on tolerance and growth of selected spring wheat (Triticum aestivum L.) lines under salinity stress. Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE) Vol.15 (3&4):40- 47

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  18. Sa Majesté la Reine du chef du Canada 2017. La compréhension de la variabilité spatiale de la teneur en azote minéral dans le sol (NMS) et du développement de la culture est une étape importante dans le processus de mise en œuvre de technologies de précision pour la gestion de l’azote (N) dans la production de canola. Nous avons étudié la variabilité spatiale de la teneur en NMS à l’intérieur d’un même champ par rapport à divers paramètres de développement de la culture et au rendement grainier dans le cadre d’une expérience triennale réalisée dans un champ commercial en Ontario. Chaque année, de larges bandes du champ ont reçu différents traitements de fertilisation azotée en présemis (0, 50, 100 et 150 kg ha-1), et chaque traitement a été répliqué trois fois. Nos données ont montré une variation substantielle de la teneur en NMS entre les bandes ayant reçu les différents traitements et aussi entre les bandes ayant reçu un même traitement, ce qui révèle une grande variabilité spatiale de la disponibilité de l’azote à l’échelle du champ et des bandes. Certains paramètres de développement cultural mesurés ont présenté de grandes variations en parallèle avec la dynamique de la teneur en NMS dans le sol. Au stade début floraison, les teneurs en NMS étaient fortement corrélées avec la hauteur des plantes et le nombre de tiges. Même si le rendement grainier a affiché une réponse positive à la fertilisation azotée, l’incohérence de l’augmentation du rendement par rapport à l’augmentation des doses d’azote est probablement liée à la variabilité des apports d’azote dans le sol au fil des ans, ce qui témoigne de l’utilisation inefficace par la culture d’une fertilisation azotée appliquée à un taux uniforme en présemis. Les fortes corrélations entre la teneur en NMS et les paramètres de développement cultural ou avec le rendement grainier fournissent une solide preuve en faveur de l’adoption de la fertilisation azotée à taux variable en cours de saison.

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  19. Li, P.F., Ma, B.L., Xiong, Y.C., Zhang, W.Y. (2017). Morphological and physiological responses of different wheat genotypes to chilling stress: a cue to explain yield loss. Journal of the Science of Food and Agriculture, [online] 97(12), 4036-4045. http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.8271

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  20. Ma, B.L., Zheng, Z., Pageau, D., Vera, C., Fregeau-Reid, J., Xue, A., Yan, W. (2017). Nitrogen and phosphorus uptake, yield and agronomic traits of oat cultivars as affected by fertilizer N rates under diverse environments. Nutrient Cycling in Agroecosystems, [online] 108(3), 245-265. http://dx.doi.org/10.1007/s10705-017-9848-8

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Installation de recherche

960, avenue Carling
Ottawa, ON K1A 0C6
Canada

Affiliations

Professeur auxiliaire, Université McGill

Professeur auxiliaire, Université Nipissing

Language

Anglais