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文檔簡介
1、目前,黃淮麥玉兩熟區(qū)小麥籽粒產(chǎn)量增加與資源投入不成比例增加,引發(fā)養(yǎng)分效率下降、水體富營養(yǎng)化、大氣污染、土壤酸化、光溫資源利用率低等問題。本研究以黃淮地區(qū)主栽品種矮抗58和周麥22為試驗材料,研究氮肥和密度對冬小麥植株生長生理和氮素吸收、轉(zhuǎn)運及利用效率的影響,尋求該區(qū)主栽品種的最佳氮肥和密度組合,使氮素在農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)中得到最大限度利用。主要研究結(jié)果如下:
1、在小麥生長過程中,種植密度可通過改變作物群體結(jié)構(gòu)影響群體光合性能,氮肥
2、可通過提高個體質(zhì)量影響群體質(zhì)量,在生育后期對密度有補償作用。施氮0-240kg·hm-2內(nèi),提高施氮量能顯著增加植株株高、群體數(shù)、成穗數(shù)、群體葉面積指數(shù)、旗葉葉綠素含量及凈光合速率,延緩灌漿期群體葉面積指數(shù)的降低,維持灌漿期較高的凈光合速率,有利于籽粒充分進行灌漿,增加籽粒產(chǎn)量。施氮量為360 kg·hm-2時,成穗數(shù)偏高,而穗粒數(shù)降低,成穗數(shù)增多不能彌補穗粒數(shù)減少帶來的籽粒減產(chǎn)。隨種植密度增大,矮抗58與周麥22株高、群體數(shù)、群體葉面
3、積指數(shù)增加,葉片凈光合速率降低。
2、土壤中氮總量隨小麥生育期推進遞減。植株氮積累量隨生育期推進增加,同一時期隨施氮量增加而增多。成熟期土壤-植株體系氮總量較前期總氮量顯著降低,N3(360kg·hm-2)流失最多,N0(0 kg·hm-2)次之,N1(120 kg·hm-2)和N2(240 kg·hm-2)較少,說明過量施氮或施氮不足氮素流失較嚴重。隨密度增大氮素流失越嚴重。
3、矮抗58和周麥22開花期與成熟期葉
4、片及莖鞘氮積累量和轉(zhuǎn)運量隨冠層層次下降減少,隨施氮量增加而增加。葉片與莖鞘氮轉(zhuǎn)運對籽粒貢獻率隨冠層下降而降低。穎殼+穗軸、旗葉、倒二葉、倒三葉及倒一節(jié)、倒二節(jié)、倒三節(jié)氮素轉(zhuǎn)運率均在50%以上,增加施氮量能提高余葉和余節(jié)氮轉(zhuǎn)運率。矮抗58和周麥22開花期與成熟期下部葉片(倒四葉和余葉)與莖鞘(倒四節(jié)和余節(jié))氮積累量分別在M3(525×104基本苗·hm-2)和M2(375×104基本苗·hm-2)處理下最大。矮抗58各營養(yǎng)器官氮轉(zhuǎn)運量、轉(zhuǎn)
5、運率及對籽粒貢獻率在N0(0 kg·hm-2)、N1(120 kg·hm-2)和N2(240 kg·hm-2)時以M3(525×104基本苗·hm-2)最高,在N3(360 kg·hm-2)時以M2(375×104基本苗·hm-2)最高;周麥22各營養(yǎng)器官氮轉(zhuǎn)運量、轉(zhuǎn)運率及對籽粒貢獻率在N0(0 kg·hm-2)時以M3(525×104基本苗·hm-2)最高,在N1(120 kg·hm-2)、N2(240 kg·hm-2)和N3(360
6、 kg·hm-2)時以M2(375×104基本苗·hm-2)最高。
4、適當增加施肥量能顯著促進小麥營養(yǎng)器官氮向籽粒轉(zhuǎn)運和花后氮同化。矮抗58花前營養(yǎng)器官氮轉(zhuǎn)運量以N2(240 kg·hm-2)和N3(360 kg·hm-2)最大,周麥22以N2(240 kg·hm-2)最高。矮抗58和周麥22花后氮同化量均以N3(360 kg·hm-2)最大。花前氮積累轉(zhuǎn)運量對籽粒貢獻率達54.50%~98.31%。籽粒氮收獲指數(shù)為64.5
7、7%~79.90%,且隨施氮量增加而下降。氮養(yǎng)分利用效率、偏生產(chǎn)力與農(nóng)學利用率均在N1(120 kg·hm-2)最高。本研究種植密度下,兩小麥品種氮肥的偏生產(chǎn)力與農(nóng)學利用率均差異不顯著。
5、矮抗58和周麥22施肥條件下籽粒產(chǎn)量較無肥高3.76~5.60倍。矮抗58和周麥22籽粒產(chǎn)量和凈收益分別在360 kg·hm-2、375×104基本苗·hm-2和240 kg·hm-2、225×104基本苗·hm-2組合處理下最大,籽粒最
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