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不同土层水、氮、磷空间组合对冬小麦生理生态特征的影响

作 者: 沈玉芳
导 师: 李世清;邵明安
学 校: 西北农林科技大学
专 业: 植物营养学
关键词: 水、氮、磷空间组合 冬小麦 生理生态指标 养分效率 荧光动力学参数 根系参数
分类号: S512.11
类 型: 博士论文
年 份: 2007年
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内容摘要


水分和养分是限制作物生长发育的两个重要因子,但对于决定作物产量高低的首要因子是水还是肥并无一致结论。人们对水肥与产量之间的相互关系进行了大量研究,取得了重要进展。过去的研究主要集中在水肥在数量和时间的耦合方面,而对空间耦合(土层间的组合)研究资料相对较少。本试验针对黄土高原地区表层土壤干旱下层湿润特点,以冬小麦为指示作物,以土垫旱耕人为土(褐土)为供试土样,应用长期通气培养法,在阐明湿度和温度对0-90cm土壤剖面不同土层(每30cm为1土层)氮素矿化影响的基础上,采用隔层土柱试验,模拟土壤水分养分空间分布的几种状况,研究土柱不同部位水分、氮、磷空间组合对冬小麦生长发育、光合特性、养分分配利用及产量构成的影响。通过研究,获得以下主要结论:1.不同土层土壤有机氮的矿化累积量均随温度、水分含量升高而增加,各土层增幅的大小顺序为0-30cm>30-60cm>60-90cm,0-30cm土层矿化量远远大于其它土层,30-60cm土层矿化量虽然大于60-90cm土层,但差异有限;0-30cm土层可矿化氮是0-90cm土层可矿化氮的主体,其矿化氮占67.90%,30-60cm和60-90cm土层矿化氮占32.10%。0-30cm土层土壤氮素矿化量增加过程显著快于其它两层土壤,不同土层土壤氮素矿化过程不同,在培养期间0-30cm土层氮素矿化量与培养时间符合线性关系,而30-60cm和60-90cm土层符合对数函数;不同土层氮素矿化速率k与含水量w间为直线关系,相关系数r在0.93以上,0-30cm土层的k值对温度反映最为敏感,其次为30-60cm土层,以60-90cm土层反映最小。在较高温度培养条件下,随温度增加,土层越深,矿化速率增加越慢;温度和水分对不同土层土壤氮素矿化具有明显的正交互作用。对0-30cm土层,温度和水分对氮素矿化均表现出显著的正效应,随两因子同时增加,氮素矿化增加,但在高温情况下水分效果更加突出;而对30-60cm和60-90cm土层,虽然水分和温度对氮素矿化均表现出正效应,但温度效应比水分效果更加突出。0-30cm土层土壤有机氮矿化过程对温、湿度的反应比深层更为敏感,说明在生产实践中应根据不同土层土壤有机氮的含量和实际矿化过程来确定矿化所需的水热条件。2.叶绿素荧光参数对水分胁迫反应敏感,上干下湿(0-30cm土层干旱胁迫,30-90cm土层湿润)水分处理冬小麦叶片基础荧光(Fo)增大,而最大荧光(Fm)、可变荧光(Fv)、PSⅡ光化学效率(Fv/Fm)及PSⅡ潜在活性(Fv/Fo)等参数显著降低;氮、磷营养对叶绿素荧光参数也有一定影响,施肥总体可以调节水分胁迫对荧光参数的影响,氮磷配施较单施氮、单施磷有更强的调节能力;不同土层单施氮,各荧光参数间差异性不显著,而不同土层单施磷对各荧光参数的影响有一定规律,表现为0-90cm和0-30cm土层施肥比30-60cm和60-90cm土层施肥Fo减小,而Fm、Fv、Fv/Fm和Fv/Fo增大;在土柱整体湿润处理下,各土层氮磷配施处理间荧光参数差异显著;对土柱上干下湿处理,除Fv外,不同氮磷配施处理间其它参数差异性均达显著水平。3.上干下湿(0-30cm土层干旱胁迫,30-90cm土层湿润)的水分处理不同程度降低了小麦叶片SPAD值、净光合速率(Pn)和籽粒产量。两种水分处理下,氮磷配施处理对叶片SPAD值、净光合速率(Pn)和小麦产量的影响最为显著,其次是施磷处理,施氮处理影响不显著。从不同土层施肥处理看,对单施氮而言,在两种水分处理下,以0-90cm土层均匀施入叶片的SPAD值、Pn和小麦籽粒产量显著高于0-30cm、30-60cm和60-90cm土层施氮处理;对单施磷而言,在两水分条件下,0-90cm土层施磷处理小麦叶片的SPAD值、Pn和籽粒产量与0-30cm施肥处理间差异不显著;对氮磷配施而言,在整体湿润处理下,0-90cm土层氮磷配施处理小麦叶片的SPAD值、Pn和的小麦籽粒产量最高,与0-30cm土层施肥处理间差异不显著,但显著高于30-60cm和60-90cm土层施肥处理;对上干下湿处理,各土层施肥处理小麦叶片的SPAD值差异不显著,0-90cm土层氮磷配施处理小麦叶片Pn和小麦产量显著高于30-60cm土层施肥处理,30-60cm土层施肥处理显著高于60-90cm土层施肥处理和未施肥处理。4.上干下湿(0-30cm土层干旱胁迫,30-90cm土层湿润)水分处理显著影响抽穗期小麦旗叶面积和株高,与整体土层湿润相比二者分别降低7.03%和3.77%;上干下湿水分处理不同程度降低了小麦地上部和根系生物量及收获指数,但根冠比增加。单施磷小麦叶面积、旗叶面积和株高与氮磷配施间差异不显著,但前者有效分蘖数减少2.6个/柱,单施氮和CK叶面积、株高和有效分蘖数均极显著低于单施磷和氮磷配施处理。两种水分处理下,氮磷配施对小麦地上部生物量的影响最为显著,其次是施磷处理,施氮处理效果较差,而地下部生物量和根冠比在单施磷时最高。这与供试土壤各土层严重缺磷,而氮素供应相对丰富有关。0-90cm与0-30cm土层单施磷和氮磷配施处理间总叶面积、旗叶面积、株高以及有效分蘖数差异不显著,但均显著高于30-60cm和60-90cm土层相应施肥处理,不同层次单施氮处理间差异缺乏规律性。单施氮以均匀施入0-90cm土层地上部生物量和根系生物量最高,其次是施入30-60cm土层,施入0-30cm土层最低;单施磷以0-90cm土层施入地上部和根系生物量及根冠比与0-30cm土层施入差异较小,但均显著高于30-60cm和60-90cm土层施入;对氮磷配施而言,地上部和根系生物量从高到低依次是施入0-90cm、0-30cm、30-60cm、60-90cm土层施肥处理。由于土壤供氮充分,将氮肥集中施于0-30cm土层对生物量形成具有一定抑制作用,而均匀施入0-90cm土层有明显促进作用,在上层干旱胁迫时,这种趋势更加明显;在氮磷配施或者单施磷时,无论是上干下湿水分状况下,还是全土柱湿润下,0-30cm土层较充分的氮磷配合供应,有利于提高作物生物量。5.采用非破坏性、定点直接观察和研究植物根系的Minirhizotrons测定法,对不同土层水分、氮、磷组合对冬小麦根长、根表面积、根体积、根数、根系直径和根系生物量等指标的影响进行研究,并探讨根系特征与水分利用效率的关系。研究表明,根系直径主要分布在0.0000-0.5000mm之间,少部分分布在0.5000-1.0000mm之间,偶见直径大于1.0000mm根系,表现为0-30cm土层根系直径较大,30cm以下土层根系直径较小;根系直径受不同水肥处理影响较小。上干下湿(0-30cm土层干旱胁迫,30-90cm土层正常供水)水分组合小麦根长、根表面积、根体积和根数分别比整体湿润(0-90cm土层正常供水)分别增加18.9%、25.3%、29.8%和8.0%差异达显著或极显著水平。各处理小麦根系虽均在孕穗期达到高峰,灌浆初期开始衰退,但不同肥料处理小麦根系生长发育和分布规律不同:未施肥(CK)和单施氮小麦根长、根表面积、根体积和根数在孕穗期前一直有较快的增长速度,但总量较少,单施磷和氮磷配施小麦根长、根表面积、根体积和根数在拔节期前增长迅速,拔节后增长较慢,但数量较高。从不同土层施肥处理看,不同土层单施氮差异不显著;0-90cm土层单施磷显著高于0-30cm、30-60cm和60-90cm土层单施磷(P<0.05),对氮磷配施,0-90cm与0-30cm土层施肥处理间差异不显著,但均显著高于30-60cm和60-90cm土层施肥。不同处理小麦根系生物量均以0-30cm土层最高,平均占总根系生物量的67.2%,30-60cm和60-90cm土层分别占17.4%和15.4%,但施肥土层根系生物量相对增加,根系有在施肥土层聚积现象。总体看上干下湿水分处理小麦水分利用效率(WUE)有增加趋势,比整体湿润处理增加0.039mg/cm3水,施肥后小麦WUE均增加,以0-90cm土层施肥处理WUE最高。冬小麦的WUE与根长、根表面积、根体积、根数呈极显著正相关,相关系数r2分别为0.7992、0.7719、0.7243和0.7893(n=25),与根系总生物量相关性较弱,相关系数r2为0.2974,说明在影响WUE上根系形态特征比总生物量更加显著。6.小麦不同部位含氮、磷量表现为籽粒>根系>叶、穗余部>茎;氮、磷累积量表现为籽粒>>茎秆、叶>穗余部>根系。上干下湿水分处理使得小麦籽粒、穗余部含氮分别减少0.90%和2.40%,含磷量分别减少4.34%和12.99%,对其它器官氮、磷含量的影响不一。与整体湿润相比,上干下湿水分处理可降低小麦各器官氮、磷累积量,但对不同器官分配比例影响不大。与不施肥(CK)相比,氮磷配施小麦各器官含氮、磷量明显增加,单施氮时各部位含氮量均显著增加,但含磷量增幅较小;而单施磷时含磷量显著增加,含氮量略有降低;施肥后各器官氮、磷累积量虽然均增加,但在氮、磷、氮磷处理籽粒中氮、磷累积量所占比例减小;不同器官氮、磷累积量主要取决于生物量,而不是氮、磷含量。各土层根系氮、磷累积量除以0-30cm土层根系氮、磷累积量为最高这一般性特点外,施肥土层根系氮、磷累积量相对增加,与生物量的变化相一致。对单施氮处理,以0-90cm土层施肥各器官氮、磷累积量最高;而对单施磷和氮磷配施,均以0-90cm土层施肥处理籽粒及根系氮、磷累积量最高,其它器官高低不一。7.不同土层水肥处理的氮、磷肥利用率和农学效率差异显著,氮肥利用率高低在4.73%-41.19%之间,磷肥利用率高低在4.11%-13.58%之间,磷肥农学效率高于氮肥。单施氮整体湿润时氮肥利用率较上干下湿(0-30cm土层干旱胁迫,30-90cm土层湿润)低4.87%,而氮磷配施整体湿润时氮肥利用率较上干下湿高6.38%,差异均达显著水平;单施磷在两种水分处理下磷肥利用率差异较小,而氮磷配施在整体湿润时磷肥利用率较上干下湿增加5.01%(P<0.05)。上干下湿时氮磷配施氮肥利用率较单施氮高10.48%,磷肥利用率与单施磷处理相差仅为0.58%;整体湿润时氮磷配施氮肥利用率较单施氮高21.73%,磷肥利用率较单施磷处理高4.80%,说明0-30cm土层良好的水分条件有利于提高氮磷配施时氮、磷肥利用率。单施氮在两种水分处理下均以0-90cm土层施肥处理氮肥利用率最高;氮磷配施在整体湿润时0-90cm土层施肥与0-30cm土层施肥氮肥利用率显著高于30-60cm和60-90cm土层施肥处理;上干下湿时,0-90cm土层施肥处理的氮肥利用率显著高于其它土层施肥处理,分别比0-30cm、30-60cm和60-90cm土层施肥处理高9.5%、10.1%和20.2%;单施磷以0-90cm土层施入磷肥利用率最高,为8.55%,其次是0-30cm土层施肥处理,为7.93%;氮磷配施以0-30cm土层施肥磷肥利用率最高,显著高于其它土层施肥。单施氮或磷在上干下湿时氮、磷肥农学效率均高于整体湿润处理,但氮磷配施处理氮、磷肥农学效率均在整体湿润处理下较高;氮肥农学效率在单施氮和氮磷配施时均以0-90cm土层施肥最高;磷肥农学效率在上干下湿单施磷时以0-90cm土层施肥最高,其它则以0-30cm土层施肥处理最高。8.从水肥不同空间组合对光合、叶绿素荧光、根系分布、同化产物和养分分配、养分效率的影响等角度分析,无论对上干下湿水分分布,还是对整体湿润水分分布,保证0-30cm和0-90cm土层适量氮磷供应,不仅对产量形成和提高养分利用效率最为重要,而且有利于提高籽粒氮、磷含量及促进氮、磷养分向籽粒中的转移。但从生产实践角度出发,考虑到在石灰性土壤中肥料氮终产物以硝态氮为主,且容易移动,而磷肥不易在土壤中迁移这一特点,无论对整体湿润,还是最常见的上干下湿土壤水分分布状况,氮磷配施时,仍然以施入0-30cm土层较好。

全文目录


摘要  5-9
ABSTRACT  9-17
第一章 土壤氮素矿化和水肥耦合研究进展  17-32
  第一部分 土壤氮素矿化研究进展  17-22
    1.1 土壤供氮能力研究  17-22
      1.1.1 测定矿化氮的方法  18
      1.1.2 土壤氮素矿化的影响因素  18-20
      1.1.3 土壤氮素矿化模型  20-22
  第二部分 水肥耦合效应研究进展  22-32
    1.2 水肥耦合效应研究  23-29
      1.2.1 水肥对作物地上部生长的影响  23-25
      1.2.2 水肥对作物根系生长的影响及根系生长研究方法  25-26
      1.2.3 水肥互作对肥料利用率及作物体内养分分配利用的影响  26
      1.2.4 水肥耦合效应  26-29
      1.2.5 水肥空间、时间耦合效应  29
    1.3 需进一步研究解决的科学问题  29-32
第二章 材料与方法  32-36
  2.1 供试土壤  32
  2.2 室内培养试验  32
  2.3 土柱试验  32-34
  2.4 测定项目与方法  34-36
    2.4.1 土壤基本性质  34
    2.4.2 叶绿素荧光测定  34
    2.4.3 光合和SPAD 测定  34
    2.4.4 冬小麦生物学性状  34-35
    2.4.5 根系参数测定  35
    2.4.6 植株养分含量测定  35
    2.4.7 养分效率计算  35
    2.4.8 数据处理  35-36
第三章 半湿润地区土垫旱耕人为土不同土层氮矿化的水温效应研究  36-44
  3.1 结果与分析  36-42
    3.1.1 不同层次土壤有机氮矿化累积量的差异  36-38
    3.1.2 不同土层土壤氮素矿化的水分效应  38-39
    3.1.3 不同土层土壤氮素矿化的温度效应  39-41
    3.1.4 温度水分交互作用对不同土层土壤有机氮矿化的影响  41-42
  3.2 讨论  42-43
  3.3 结论  43-44
第四章 水肥空间组合对冬小麦叶片叶绿素荧光动力学参数的影响  44-51
  4.1 结果分析  44-49
    4.1.1 水肥空间组合对冬小麦叶片基础荧光的影响  44-45
    4.1.2 水肥空间组合对冬小麦叶片最大荧光的影响  45-46
    4.1.3 水肥空间组合对冬小麦叶片可变荧光的影响  46-47
    4.1.4 水肥空间组合对对冬小麦叶片PSII 光化学效率的影响  47-48
    4.1.5 水肥空间组合对对冬小麦叶片PSII 潜在活性的影响  48-49
  4.2 讨论  49-50
  4.3 结论  50-51
第五章 水肥空间组合对冬小麦光合特性的影响  51-58
  5.1 结果与分析  51-56
    5.1.1 分层供水施肥对旗叶叶绿素相对含量的影响  51-53
    5.1.2 分层供水施肥对冬小麦净光合速率的影响  53-54
    5.1.3 分层供水施肥对冬小麦籽粒产量的影响  54-56
  5.2 讨论  56
  5.3 结论  56-58
第六章 水肥空间组合对冬小麦生物学性状及生物量的影响  58-69
  6.1 结果与分析  58-65
    6.1.1 水肥空间组合对冬小麦生育时期的影响  58-59
    6.1.2 水肥空间组合对冬小麦叶面积的影响  59-61
    6.1.3 水肥空间组合对冬小麦株高的影响  61-62
    6.1.4 水肥空间组合对冬小麦有效分蘖数的影响  62
    6.1.5 水肥空间组合对冬小麦生物量的影响  62-65
    6.1.6 水肥空间组合对冬小麦根冠比和收获指数的影响  65
  6.2 讨论  65-67
  6.3 结论  67-69
第七章 水肥空间组合对冬小麦根系生长特性及水分利用效率的影响  69-79
  7.1 结果与分析  69-77
    7.1.1 水肥空间组合对小麦根系生长特性的影响  69-74
    7.1.2 水肥空间组合对冬小麦水分利用的影响  74-77
  7.2 讨论  77-78
  7.3 结论  78-79
第八章 水肥空间组合对氮、磷养分在冬小麦不同器官分配的影响  79-93
  8.1 结果与分析  79-91
    8.1.1 水肥空间组合对氮素吸收和分配的影响  79-85
    8.1.2 水肥空间组合对磷素吸收和分配的影响  85-90
    8.1.3 水肥空间组合对氮收获指数(NHI)和磷收获指数(PHI)的影响  90-91
  8.2 讨论  91-92
  8.3 结论  92-93
第九章 水肥空间组合对冬小麦产量及氮磷效率的影响  93-105
  9.1 结果与分析  93-102
    9.1.1 分层供水施肥对冬小麦籽粒产量及产量构成因素的影响  93-96
    9.1.2 水肥空间不同组合对氮效率的影响  96-98
    9.1.3 水肥空间不同组合对磷效率的影响  98-99
    9.1.4 水肥不同空间组合对土柱矿质氮和有效磷残留累积的影响  99-102
  9.2 讨论  102-103
  9.3 结论  103-105
第十章 主要结论  105-109
参考文献  109-120
致谢  120-122
作者简介  122

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