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文檔簡介
1、本文以河南禹州為試驗地點,選用豫麥49-198、周麥16等10個基因型小麥,研究了不同基因型小麥植株氮含量及產(chǎn)量和產(chǎn)量構(gòu)成之間的差異,并根據(jù)小麥對氮素生產(chǎn)效率及利用效率的的差異進行聚類分析,將以上小麥品種劃歸為氮高效、氮中效、氮低效三類。此后選用氮低效的周麥16和氮高效的豫麥49-198兩個小麥品種,在5個氮水平(純氮0、120、180、240、360kghm-2)下,探討兩個不同類型小麥在植株氮濃度、群體動態(tài)、干物質(zhì)累積和產(chǎn)量等方面的
2、變化,建立了小麥氮稀釋曲線模型以及氮營養(yǎng)指數(shù)模型,分析了氮營養(yǎng)指數(shù)和相對莖基部硝酸鹽、相對生物量及相對產(chǎn)量之間的關(guān)系。探討利用小麥臨界濃度稀釋模型來估測小麥植株氮素盈虧程度以及診斷小麥植株全氮含量高低的可行性。主要結(jié)果如下:
1.小麥干物質(zhì)累積量隨著小麥生育期的推進不斷增多,拔節(jié)期到孕穗期增加最快。10個基因型小麥群體數(shù)量都是呈現(xiàn)先增高后降低的趨勢,并且在返青期達到最大值。
2.10個基因型小麥植株含氮量在整個生育期
3、內(nèi)隨著生育期的推進均呈先增加后降低的趨勢,在小麥播后132d(返青期)達到最高。10個基因型小麥植株莖含氮量在整個生育期內(nèi)隨著生育期的推進均呈逐漸降低的趨勢;葉氮含量呈現(xiàn)先先增加后降低的趨勢,在小麥播后132d(返青期)達到最高;小麥各時期的莖基部硝酸鹽含量呈現(xiàn)先降低后增加的趨勢,拔節(jié)期以后莖基部硝酸鹽含量增加,這是由于拔節(jié)期追施氮肥所致的。
3.以氮利用能力的大小將本試驗所有基因型小麥進行聚類分析后,分為氮高效的淮麥28、豫
4、麥49-198、太學(xué)12、平安8號、溫麥19;氮中效品種隆平1301、豐德存1號;氮低效品種隆平1302、隆平9987、周麥16。此基礎(chǔ)上選出氮高效豫麥49-198、氮低效周麥16兩個小麥品種進行深入研究。
4.兩個基因型小麥地上部生物量均隨著施氮量的增加而增加,N180、N240和N360處理間差異不顯著,但都顯著高于N0和N120處理。且滿足統(tǒng)計意義上的不等式DM0
5、 小麥臨界氮濃度與地上部生物量符合冪函數(shù)關(guān)系,通過回歸估計標準誤差分析及模擬值與真實值之間的線性關(guān)系發(fā)現(xiàn),模擬值與真實值之間具有較高的吻合度。說明臨界氮濃度稀釋曲線模型在年度間具有較好的穩(wěn)定性,可作為氮營養(yǎng)診斷曲線。隨地上部生物量的增長,小麥臨界氮吸收呈逐漸增加的趨勢,且隨著干物質(zhì)的增加,臨界氮吸收量的增加趨勢逐漸減緩。
5.根據(jù)氮吸收模型發(fā)現(xiàn)兩個小麥品種施氮量為180kg/hm2較適宜。兩品種的氮營養(yǎng)指數(shù)隨著施氮量的增加而
6、上升,隨小麥生育時期的推進呈波動狀態(tài),且2年變化趨勢基本一致。在小麥整個生育時期,N0、N120處理的氮素營養(yǎng)指數(shù)均低于1,表明植株受氮素的制約;N240、N360處理的氮素營養(yǎng)指數(shù)均大于1,表明氮素供應(yīng)充足;而N180處理的氮素營養(yǎng)指數(shù)一直在1附近波動,表明施氮量適宜。兩年2個小麥品種均表現(xiàn)為隨著施氮量的增加,產(chǎn)量顯著提高,但是,當施氮量達到一定數(shù)量時產(chǎn)量不僅沒有提高反而隨著施氮量的增加而降低。
6.2個品種相對莖基部硝酸鹽
7、含量隨著氮素營養(yǎng)指數(shù)增長逐漸增長,除豫麥49-198越冬期和拔節(jié)期相對莖基部硝酸鹽與氮素營養(yǎng)指數(shù)擬合度不顯著外,其他均達到極顯著水平;兩個小麥品種的相對干物質(zhì)累積表示為隨NNI增長逐漸增長,且與NNI的方程決定系數(shù)(R2)到達極明顯程度;兩個小麥品種的相對產(chǎn)量表現(xiàn)為隨NNI的增加呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢,且YM49-198的NNI為1.05和0.97時,RY獲得最大值,ZM16的NNI為0.92和0.95時,RY獲得最大值。可見,通過N氮
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