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1、試驗(yàn)于2007-2008年連續(xù)兩年在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)科教園區(qū)全自動(dòng)防雨棚下進(jìn)行,采用測(cè)坑試驗(yàn)和盆栽試驗(yàn)相結(jié)合,在基施氮量和開花期灌水量相同的條件下,通過拔節(jié)期不同追氮和水分處理,較系統(tǒng)地研究了水氮運(yùn)籌對(duì)冬小麥土壤水分變化、光合特性、抗逆指標(biāo)、產(chǎn)量形成及水分利用效率的影響。主要結(jié)論如下: 1、豫農(nóng)202各處理土壤含水量呈現(xiàn)不同的波峰,隨生育期的推移整體呈逐漸下降的趨勢(shì)。在拔節(jié)期同一追氮水平下,土壤水分含量表現(xiàn)為:W3>W2>W1。同一
2、灌水水平下,隨著追氮量的增加,土壤水分含量表現(xiàn)為:N3>N2>N1。拔節(jié)期水氮處理后,土壤含水量均為N3W3(追氮量為180 kg/ha,灌水量為1050 m3/ha)處理最高,N1W1(追氮量為0 kg/ha,灌水量為450 m3/ha)處理最低。0-20 cm土層土壤含水率變化劇烈,20-60 cm土層相對(duì)0-20cm土層較小,60-120 cm土層較穩(wěn)定。60-120 cm土層含水率隨拔節(jié)期灌水量的減少,土壤含水率開始下降的時(shí)間逐
3、漸提前。拔節(jié)期不同水氮處理以80-100 cm的含水率為最大。 2、冬小麥旗葉凈光合速率、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度、葉綠素a、葉綠素b、葉綠素總量均隨拔節(jié)期灌水量、追氮量的增加而升高。水、氮之間存在顯著的互作效應(yīng),池栽光合效率以N3W3最高,盆栽光和效率以N3W1(追氮量為180 kg/ha,保持田間最大持水量的80-85%)最高。隨著灌水量、追氮量的增加,冬小麥旗葉的電子傳遞速率(ETR)、非光化學(xué)猝滅系數(shù)(NPQ)呈下降趨勢(shì)。拔節(jié)
4、期不追施氮肥,通過增加灌水并不能提高葉片的原初光能轉(zhuǎn)化效率(Fv/Fm)。 3、隨著拔節(jié)期灌水量、追氮量的增加,兩品種葉片MDA含量、SOD活性相應(yīng)降低。拔節(jié)期不同水氮處理間存在顯著的耦合效應(yīng),池栽兩品種葉片MDA含量、SOD活性都以N3W3最低,NIW1(追氮量為0 kg/ha,灌水量為450 m3/ha)最高。 4、隨著拔節(jié)期灌水量、追氮量的增加,冬小麥植株生物量增加。根、莖、葉、鞘干重隨生育期的推移呈“單峰”變化曲
5、線,峰值出現(xiàn)在抽穗開花期。隨著拔節(jié)期灌水量、追氮量的增加,冬小麥葉、莖、鞘、穗干重占總干重比例隨之增加,而根表現(xiàn)為下降。池栽各時(shí)期均以N3W3最大,N1W1最??;盆栽以N3W1最高,N1W2(追氮量為0 kg/ha,保持田間最大持水量的55-60%)最低。最大灌漿速率大致出現(xiàn)時(shí)間為5月9日至5月14日,隨灌水量、追氮量的增加,最大灌漿速率出現(xiàn)時(shí)間稍有滯后。 隨著拔節(jié)期追氮量、灌水量的增加,冬小麥株高、穗長(zhǎng)、結(jié)實(shí)小穗數(shù)總體呈增加趨
6、勢(shì)。而不孕小穗數(shù)呈降低趨勢(shì)。隨著灌水量、追氮量的增加,冬小麥穗數(shù)、穗粒數(shù)、粒重、產(chǎn)量呈增加趨勢(shì)。拔節(jié)期不同灌水量、追氮量間兩品種產(chǎn)量均達(dá)顯著差異,但灌水量為1050 m3/ha時(shí),追氮量達(dá)到90 kg/ha以上時(shí),產(chǎn)量沒有明顯提高。不同水氮處理間產(chǎn)量存在顯著的耦合效應(yīng),池栽以N3W3處理最高,N1W1處理最低,盆栽以N3W1最高,N1W2最低。 5、追氮能顯著提高葉片WUE,增加拔節(jié)期灌水量達(dá)W2(750 m3/ha)水平以上能
7、顯著提高葉片WUE。在N1(0 kg/ha)和N2(90 kg/ha)追氮量下,增加拔節(jié)期灌水量有利于提高葉片WUE。但在N3(180 kg/ha)水平下,增加灌水量不利于葉片WUE的提高。水、氮之間存在顯著的互作效應(yīng),光合效率以N3W3(追氮量為180 kg/ha,灌水量為1050 m3/ha)最高,而葉片WUE以N2W3(追氮量為90 kg/ha,灌水量為1050 m3/ha)處理最高。通徑分析表明:光合性狀對(duì)葉片WUE的直接貢獻(xiàn)大
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