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1.
富士苹果果实膨大期肥料氮去向及土壤氮素平衡的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
王芬  田歌  于波  何流  刘晓霞  葛顺峰  姜远茂 《园艺学报》2017,44(8):1569-1578
采用~(15)N同位素示踪技术,研究了不同施氮水平(0、50、100、150、200、250 kg·hm~(-2))对富士苹果膨大期肥料氮吸收利用、土壤残留和土壤氮素总平衡的影响。结果表明,当施氮水平低于100kg·hm~(-2)时,随施氮水平的提高果实单果质量及产量均显著提高,但当施氮水平高于100 kg·hm~(-2)时,各处理间差异不显著。随施氮水平的提高,肥料氮利用率逐渐下降,且树体吸收的氮来自土壤氮的比例逐渐降低,来自肥料氮的比例逐渐升高;果实膨大期结束时(施氮2个月后),肥料氮的5.98%~13.78%被树体吸收,27.26%~37.38%残留在0~60 cm土体中,48.84%~66.76%通过其他途径损失。随施氮水平的提高,树体吸收的肥料氮量和土壤残留氮量逐渐增加,但肥料氮利用率和土壤残留率却不断降低,同时损失量和损失率不断增加。随施氮水平的提高,0~60 cm土体无机氮(硝态氮+铵态氮)含量显著提高,且残留在土壤剖面中的无机氮主要分布在表土层(0~20 cm)。不施氮和低氮水平(施氮50 kg·hm~(-2))土壤无机氮积累量为负积累,当施氮水平高于100 kg·hm~(-2)时,土壤无机氮积累量均呈正积累。随施氮水平的提高,土壤氮素总平衡由亏缺转为盈余,表明供氮不足会造成土壤氮肥力的下降,过量施氮则会加剧土壤氮素累积,增加氮素污染风险。拟合分析发现,在试验施肥水平土壤氮素总平衡与施氮水平呈线性极显著正相关关系,其回归方程为y=0.2912x–22.481(R~2=0.986),当施氮水平为77.20 kg·hm~(-2)时,土壤氮素达到平衡。  相似文献   

2.
氮素供应对露地胡萝卜生长及其氮素利用的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
研究在氮素供应水平对露地胡萝卜的产量、养分吸收和氮素利用的影响。结果表明,胡萝卜肉质根的产量、氮素吸收及可溶性固形物含量随施氮量的增加而明显增加,但在氮素投入量超过120 kg·hm-2时肉质根的产量和可溶性固形物含量没有明显地增加。在本试验条件下,保证胡萝卜肉质根产量的最低氮供应水平(0-60 cm土壤初始无机氮+肥料氮)为227kg·hm-2,根据土壤氮素的分析,作物生长期间根层土壤的氮素净矿化量为58kg·hm-2,因此满足作物生长所需要的氮素临界供应目标值(0~60 cm土壤初始无机氮+肥料氮+根层土壤的氮素净矿化量)为285kg·hm-2,即从合理施肥的角度来看,京郊露地胡萝卜生产中氮肥的最大投入量不应超过该值。  相似文献   

3.
减量施氮对保护地辣椒生长发育的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以辣椒为试材,通过田间试验,研究了不同设施条件下常规施肥(N225.000kg·hm~(-2)),减氮15%(N 191.25kg·hm~(-2)),减氮30%(N 157.50kg·hm~(-2)),减氮45%(N 123.75kg·hm~(-2))及不施氮肥对辣椒生长发育的影响。结果表明:与常规施肥相比,减量施氮各处理株高、茎粗均有所下降;减氮15%辣椒叶片SPAD值达到最高;减氮15%辣椒产量高于常规施处理,减氮30%辣椒产量略低于常规施处理,但差异并不显著;减氮15%或30%不会降低辣椒植株(茎+叶+果)对氮素的吸收,反而减氮15%辣椒氮素吸收量略高于常规施氮处理。因此可以施氮量191.25kg·hm~(-2)作为辣椒保护地生产施肥的参考标准,合理施肥实现辣椒增量和节本增效。  相似文献   

4.
针对日光温室樱桃番茄生产过程中缺乏合理施氮参数的问题,开展了不同追氮量对北京地区中等肥力土壤条件下樱桃番茄品质和氮素利用效率影响的研究,以樱桃番茄品种千禧和红玉为试验材料,根据目标产量确定正常追氮量,设置不追氮(CK)、50%正常追氮量(50%N)、正常追氮量(N)和150%正常追氮量(150%N)共4个处理。结果表明,与不追氮肥的对照相比,追氮可以提高樱桃番茄产量和品质;与N处理相比,50%N处理可以提高樱桃番茄中可溶性固形物、可溶性糖、可滴定酸、VC含量以及氮素利用效率,且对樱桃番茄植株生长发育、产量影响不显著。因此,在接近本土壤状况和有机肥基施条件下,以樱桃番茄千禧作为栽培品种,冬春茬目标产量为45000kg·hm~(-2),建议追肥量为N120kg·hm~(-2),P_2O_(5)75kg·hm~(-2),K_2O360kg·hm~(-2);以樱桃番茄红玉作为栽培品种,秋冬茬目标产量为60000kg·hm~(-2),建议追肥量为N135kg·hm~(-2),P_2O_590kg·hm~(-2),K_2O405kg·hm~(-2)。  相似文献   

5.
氮肥对番茄衰老调控及产量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以大粉果番茄"西方519"为试材,系统研究了氮素水平对番茄叶片衰老及产量的影响,以探讨设施栽培条件下番茄高产适宜的施氮量。结果表明:番茄叶片中叶绿素含量和净光合速率、保护酶活性均随着氮素水平的增加而增加,丙二醛(MDA)含量则随着施氮量的增加而降低,当施氮量超过300kg·hm~(-2)时,上述指标变化不显著,表明合理施氮可以使番茄植株延缓衰老;增施氮肥可以显著提高番茄产量,当氮肥使用量在300kg·hm~(-2)时产量最高,氮肥用量为200kg·hm~(-2)时经济系数最高。  相似文献   

6.
氮素供应对土壤酶活性及设施番茄生理抗性和产量的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
以土壤酶活性及保护酶系统作为反馈指标,以产量为最终评价因素,探讨宁夏设施栽培条件下,氮素胁迫对土壤生境及植株生理抗性的影响。结果表明:除过氧化氢酶外,供氮量对土壤酶活性影响显著,其中,土壤蔗糖酶活性随施氮量增加而极显著下降,土壤磷酸酶和脲酶活性在低氮供应下增高,高氮供应下(600 kg/hm2)遭胁迫;设施番茄体内保护酶系统对氮肥施用量反应敏感,适量施氮CAT活性显著回升,但高施氮量(600 kg/hm2)胁迫使番茄SOD、CAT和POD活性显著下降,而PRO活性显著增加。施氮量的差异最终显著影响番茄产量,供试条件下,设施番茄最高产量施氮量为479.41 kg/hm2,最大利润施氮量为364.71 kg/hm2。  相似文献   

7.
通过田间试验研究了膜下滴灌条件下传统施肥模式、基于土壤无机氮储量(Nmin)的氮素管理模式对加工番茄干物质积累、氮素吸收及产量品质的影响.结果表明:施氮可以显著促进加工番茄的生长和氮素的吸收;加工番茄干物质快速累积的时间出现在出苗后58~80 d.加工番茄对干物质分配中心与氮素吸收分配中心一致.基于土壤Nmin的氮素管理在加工番茄整个生育期施氮225 kg/hm2,与传统施肥(300 kg/hm2)相比,节氮25%,氮肥利用率提高了27.36%,但二者产量和品质差异不显著.  相似文献   

8.
以‘毛粉812’番茄为试材,采用复合沙培基质槽式栽培的方法,设置0 kg·hm~(-2)(N0,CK)、143 kg·hm~(-2)(N1)、285 kg·hm~(-2)(N2)、428 kg·hm~(-2)(N3)、571 kg·hm~(-2)(N4)共5个施氮水平,研究了不同施氮量对复合沙培番茄叶绿素含量及光合日变化的影响,以期为复合沙培番茄氮管理模式提供参考依据。结果表明:番茄叶绿素含量随着生育期的推进呈现先增加后降低的趋势,合理的施氮量对叶绿素含量的提高均起到了促进作用。叶绿素总含量在N3处理下取得最大值,为1.98 mg·g~(-1),且与对照存在显著性差异。在不同施氮量条件下,番茄叶片的净光合速率日变化呈现双峰曲线,缺氮或高氮均会显著影响番茄的净光合速率,而适量的氮肥不仅能节约农业成本,也能提高植株的净光合速率,达到高产优质的目的。因此,推荐428 kg·hm~(-2)为复合沙培番茄种植施肥标准。  相似文献   

9.
大棚滴灌水肥一体化对番茄生长和产量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以大棚番茄为研究对象,采用正交实验设计的方法研究了不同灌溉下限(15.6%、18.0%、20.4%)、施氮量(252.0、360.0、468.0kg·hm~(-2))和施钾量(302.4、432.0、561.6kg·hm~(-2))对番茄生长和产量的影响,并以传统沟灌灌溉作为对照,以确定适宜的水肥一体化灌溉施肥制度。结果表明:随着灌溉下限和氮、钾施用量的增大,株高、茎粗和叶面积指数(LAI)有减小的趋势,不同灌水下限和目标产量施肥量对株高和茎粗影响均不显著;在盛果期,低氮和低水处理LAI显著高于其它处理;与传统沟灌相比,滴灌具有增加产量的效果,考虑单因素作用,灌溉下限18.0%、施氮量360.0kg·hm~(-2)和施钾量432.0kg·hm~(-2)分别获得最高产量99.6、107.4、100.7t·hm~(-2),其次为低灌溉下限和低肥量,高水分下限和高施肥量产量最低,即灌溉下限、氮素和钾素用量过高和过低均不利于高产;3个因素对产量影响的大小顺序为施氮量施钾量灌溉下限,获得高产量的最优组合为N_2K_2W_2。由此可见,在研究区施肥是影响设施农业产量的主要因素,高施肥量不利于高产,以土壤含水量为18.0%,施氮量360.0kg·hm~(-2)和施钾量432.0kg·hm~(-2)进行水肥管理较为适宜。  相似文献   

10.
施氮量对压砂西瓜氮素累积及SPAD的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以压砂西瓜为试材,设置0、45、90、135、180 kg·hm~(-2) 5个氮水平,测定各器官氮素含量、叶片不同部位SPAD值及产量,研究了压砂西瓜氮素吸收及施氮量对压砂西瓜氮素吸收及累积的影响,以期为压砂西瓜合理施用氮肥提供参考依据。结果表明:坐瓜期、膨瓜中期、成熟期施氮45~135 kg·hm~(-2)的植株氮素累积量随施氮量的增加而增加。膨瓜期,施氮45~180 kg·hm~(-2)的茎、叶氮素累积量高于不施氮。坐瓜期施氮45~135 kg·hm~(-2)时,茎氮素累积量随施氮量的增加而增加。顶部叶SPAD值在施氮量为90~135 kg·hm~(-2)时最高,氮水平为45~135 kg·hm~(-2)时中部叶SPAD值最大,施氮量是135~180 kg·hm~(-2)时基部叶SPAD值最高。施氮量与顶部叶SPAD值在膨瓜前期相关系数为0.972,施氮量与中部叶SPAD值相关系数在伸蔓期和膨瓜后期为0.960、0.959,施氮量与基部叶SPAD值在伸蔓期相关系数为0.988。顶部叶叶片氮素含量与SPAD值在伸蔓期、坐瓜期、膨瓜中期、成熟期相关系数为0.911、0.947、0.844、0.968,中部叶叶片氮素含量与SPAD值在伸蔓期、坐瓜期、膨瓜期相关系数为0.934、0.955、0.988、0.946、0.878,基部叶叶片氮素含量与SPAD值在伸蔓期、坐瓜期、膨瓜前期相关系数为0.875、0.835、0.872。产量与顶部叶SPAD值的相关系数在伸蔓期、坐瓜期、膨瓜期为0.881、0.944、0.835、0.975、0.897,产量与中部叶SPAD值在坐瓜期、膨瓜中期和后期、成熟期相关系数为0.961、0.959、0.869、0.997,产量与基部叶SPAD值在伸蔓期、坐瓜期、膨瓜前期和中期相关系数为0.834、0.983、0.987、0.948。施氮可以提高植株氮素累积量和叶片SPAD值,施氮量、叶片氮素含量、产量与中部叶SPAD值相关性最佳。  相似文献   

11.
在温室基质栽培条件下,以番茄材料A20为试材,采用2因素5水平响应面中心复合设计,研究不同的氮钾营养组合处理对番茄单株产量、果实品质及叶片碳氮代谢产物和酶活性的影响。结果表明,随着氮营养的增加(74~414 mg · L-1范围内),番茄叶片碳氮代谢产物和酶活性均呈先上升后下降趋势;随着钾营养的增加(101~525 mg · L-1 范围内),番茄叶片糖含量和蔗糖磷酸合成酶(SPS)、酸性转化酶(AI)、中性转化酶(NI)活性呈增加趋势,而氮代谢产物和蔗糖合成酶(SS)、硝酸还原酶(NR)、谷氨酰胺合成酶(GS)、谷氨酸合成酶(GOGAT)活性呈先上升后下降趋势。通过建立各指标与氮钾二因子的二次回归方程发现,氮钾营养是影响番茄叶片氮代谢和碳代谢的主要因子,氮钾互作对叶片游离氨基酸含量和谷氨酰胺合成酶活性影响显著。相关性分析显示番茄产量、品质与叶片碳氮代谢之间具有较高的相关性,氮钾共同作用于番茄叶片的碳氮代谢过程,进而影响番茄产量和品质。综合分析试验结果,当营养液氮营养为300~350 mg · L-1、钾营养为370~520 mg · L-1 时,番茄叶片碳氮代谢旺盛,产量和品质达到较高水平。  相似文献   

12.
氮肥用量对大棚莴苣产量及产值的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在施用等量有机肥、磷肥、钾肥的基础上,研究了不同施氮量对大棚莴苣产量和产值的影响。研究结果表明,氮肥可显著增加保护地莴苣的产量和产值,氮肥施用量(x)与莴苣产量(y)的效应方程为y=-0.202 3 x2+64.119 x+72 533,最大施肥量为207.4 kg/hm2,最大产量为77 612.8 kg/hm2;最佳施肥量为200.2 kg/hm2,最佳产量为77 602.2 kg/hm2。  相似文献   

13.
氮肥基追比对设施番茄产量及基质养分的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以番茄品种罗拉为试材,设置9个氮肥基肥与追肥比例(基追比)处理,研究氮肥基追比对番茄品质、产量及氮肥利用率的影响。结果表明,随结果期施氮量的降低,叶片净光合速率和产量均表现为先升高后降低的趋势,其中T3处理(氮肥基施、苗期追施、结果期追施比为15%、0、85%)叶片净光合速率和产量最高,分别为14.14μmol·m~(-2)·s~(-1)、11 008 kg·(667 m~2)~(-1),较对照(氮肥基施、苗期追施、结果期追施比为0、0、100%)分别提高17.15%、21.75%;番茄果实VC、番茄红素和可溶性糖含量也随结果期施氮量的降低呈先上升后下降的趋势。T3和T4处理糖酸比分别为8.76、8.14,口感较佳。T3处理的氮肥农学利用率和基质速效氮、磷、钾养分含量均较高。综上,合理的氮肥基追比可显著提高番茄叶片净光合速率,改善品质,提高产量及氮肥农学利用率,以T3处理效果最为显著。  相似文献   

14.
以寿光设施番茄生产体系为对象,研究了根层水肥调控处理(W2FS)和增加促根管理的根层综合调控处理(W2FR)对番茄产量、根系生长、氮素利用和土壤无机氮含量的影响。结果表明:根层水肥调控(W2FS)和根层综合调控处理(W2FR)与农民传统施肥方式相比明显节水节肥,灌溉量减少29%,养分投入量N-P2O5-K2O分别降低59%、23%、42%和79%、78%、48%;根层综合调控处理(W2FR)有助于促进番茄苗期根系生长,分别比传统施肥(W1FC)、对照(W2F0)和根层水肥调控技术(W2FS)的总根长提高57%、42%、46%,根表面积增加62%、34%、36%,根体积增加70%、29%、29%;根层综合调控处理(W2FR)提高了氮磷钾的养分偏生产力(PFP),比传统施肥方式分别提高了4.0、3.7、1.0倍,提高了肥料利用效率,降低了氮素淋洗风险。  相似文献   

15.
通过盆栽试验研究了不同光照强度、氮肥用量对番茄生长发育的影响。结果表明,光氮互作对番茄生长发育影响显 著,适量施用氮肥对番茄叶面积增加有促进作用,所有处理均在240 kg·hm-2施氮量时达到最高。遮光处理使番茄株高、叶面 积增加,茎粗降低。坐果率随施氮量的增加而增加,增加到一定水平后下降。在同一施氮水平下,70 %自然光对番茄生长有 促进作用,50 %、30 %自然光对其有抑制作用。综合番茄生长发育的测定结果,100 %、70 %自然光处理以240 kg·hm-2施氮 量较为适宜,50 %、30 %自然光处理以120 kg·hm-2施氮量较为适宜。  相似文献   

16.
以吉林省市场上常见的25个番茄品种为材料,研究了同一氮素水平不同番茄品种氮素吸收利用差异。结果表明:番茄总吸氮量和氮素利用效率的变幅分别为262.8~460.1 kg?hm-2和281~526 kg?kg-1。聚类分析表明,吸氮能力较弱、氮素利用效率较高、产量高的品种有4个:朝研219、瑞琦1号、四季粉红、佳粉19,产量平均值为145 754 kg?hm-2。相关分析及通径分析表明,总吸氮量与番茄产量呈显著正相关,并对提高番茄产量起主导作用。  相似文献   

17.
王刚  于进步  姜继元  梁飞 《蔬菜》2021,(9):20-23
为了完善塔城地区的草莓施肥制度,以红颜草莓为研究对象,在第九师团结农场温室开展不同施氮量对草莓植物学性状和产量性状等指标影响的研究。结果表明:滴灌草莓各项指标基本上随着施氮量增加而呈现单峰抛物线形状,氮素效应回归方程为:y=8 697.7+181.99N-0.790 4N~2,R~2=0.972 2,从水肥高效角度考虑,对氮素效益方程求导,得出115.11%为最佳施氮量,此时草莓理论产量为19 172.85 kg,在第九师设施草莓生产上建议施用氮量为93 kg/hm~2,同时严控磷肥,增施钾肥,可以实现设施草莓优质高产以及较好的经济效益。  相似文献   

18.
采用盆栽定量等氮还田的方法,研究番茄秸秆直接还田和堆肥还田对番茄生长、产量、果实品质、土壤碳氮含量及酶活性的影响。结果表明:番茄秸秆直接还田处理在还田60 d内对番茄植株生长有化感抑制作用,抑制作用在60 d后减弱,还田110 d后能促进番茄植株生长,显著提升果实品质,提高土壤全碳、全氮含量。番茄秸秆堆肥还田处理能够持续促进番茄植株生长,改善果实品质,显著提高番茄产量,土壤全碳、全氮含量及C/N显著提高,脲酶、蔗糖酶活性显著提高。在生产中番茄秸秆堆肥可直接作为肥料施用,且肥效优于鸡粪,番茄秸秆直接还田则需要至少60 d的腐解才能减弱对番茄生长的抑制作用。  相似文献   

19.
以‘陇椒10号’辣椒栽培基质为试验材料,研究了不同水分(基质最大持水量的80%、60%和40%)和施用氮肥(尿素0、2 989.83、1 993.12和996.72 kg ? hm-2)处理对氮转化细菌数量及相关酶活性的影响。结果表明:氨化细菌数量随施用氮肥量的增加而增加,而硝化细菌、反硝化细菌数量则减少,亚硝酸细菌数量变化无规律性;氮转化细菌数量均在基质最大持水量的60%条件下最高;水分和氮素供给适中有利于提高基质中脲酶和纤维素酶活性,而水分和氮素供给增加有利于提高蔗糖酶活性,水分供应降低有利于提高低氮量下过氧化氢酶及脲酶的活性;脲酶、蔗糖酶活性与氨化细菌、硝化细菌、亚硝酸细菌数量呈极显著正相关,纤维素酶活性与氨化细菌、硝化细菌、亚硝酸细菌及反硝化细菌数量呈极显著正相关,而过氧化氢酶活性与氨化细菌、反硝化细菌呈极显著负相关;水分和氮素的合理搭配可以增加辣椒的产量。基质含水量为基质最大持水量的60%,施用尿素2 989.83 kg ? hm-2处理的氮转化细菌数量及相关酶活性较高,辣椒产量较高。  相似文献   

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