番茄對有機氮的吸收及土壤可溶性有機氮行為特性研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩156頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、可溶性有機氮(SON)是土壤氮素中最活躍的組分之一,移動性強,可隨水分運移而發(fā)生徑流或淋溶損失,污染水體。由于受傳統(tǒng)礦質(zhì)營養(yǎng)理論的影響,關(guān)于生態(tài)系統(tǒng)N有效性和植物N營養(yǎng)的認識幾乎完全建立在無機氮(NH4+-N、NO3--N)的基礎(chǔ)上,而在很大程度上忽視了植物對SON的吸收及其在生態(tài)系統(tǒng)中的作用。為探討植物氨基酸態(tài)氮營養(yǎng)機理及SON在農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的行為和功能,本文以完全無菌水培、13C-15N雙標記有機氮的土壤原位試驗探討不同番茄品種(

2、申粉918、滬櫻932)的氨基酸態(tài)氮營養(yǎng)效應(yīng),研究了NH4+-N、NO3--N和Gly-N對水培番茄幼苗生長、碳氮積累、根系分泌特性及氮代謝等的影響。運用土壤溶液超速離心技術(shù)研究不同土壤SON含量及特性;探討通氣培養(yǎng)條件下SON的動態(tài)變化,揭示土壤氮素的礦化特性;采用14C標記氨基酸、多肽的室內(nèi)培養(yǎng)法系統(tǒng)研究氨基酸、多肽在土壤中的吸附、礦化、吸收動力學等動態(tài)生化特性。 本文主要研究結(jié)果如下: 1、甘氨酸態(tài)氮對番茄幼苗生長

3、、碳水化合物及碳氮積累的影響 在NH4+-N、NO3--N和Gly-N存在的營養(yǎng)介質(zhì)中,番茄幼苗在處理前期(如處理后8或16d)的株高、生物量、植株全碳積累量、總氮量等各處理差異不顯著,而其后則表現(xiàn)為NO3--N>Gly-N>NH4+-N,處理間差異顯著(p<0.05)。與NO3--N處理相比,Gly-N、NH4+-N處理均顯著提高了葉片可溶性糖、葉片和根系游離氨基酸及各器官氮素含量,而降低了葉片淀粉含量和各器官氮素積累量。Gl

4、y-N處理顯著提高了番茄根系可溶性糖、淀粉和時綠素含量。番茄基因型差異是否表現(xiàn)與氮素形態(tài)有關(guān),以植株根系干重為指標的基因型差異在供應(yīng)NO3--N時不表現(xiàn);在Gly-N處理下,滬櫻932的生長顯著優(yōu)于申粉918。 2、甘氨酸態(tài)氮對番茄根系分泌物和本質(zhì)部及韌皮部汁液組分的影響 營養(yǎng)液中NH4+-N、NO3--N和Gly-N顯著影響不同番茄品種根系分泌物、木質(zhì)部和韌皮部汁液各組分含量。NO3--N處理的番茄根系分泌物、木質(zhì)部和

5、韌皮部汁液中的NO3--N和P含量最高,供Gly-N、NH4+-N其次,對照最低;而供Gly-N、NH4+-N時銨態(tài)氮、游離氨基酸、可溶性糖含量一般均高于處理NO3--N和對照。番茄根際吸收不同氮素對根際pH亦產(chǎn)生不同的影響,吸收NO3--N和Gly-N后,根際pH顯著升高,而吸收NH+4-N后則降低。在供應(yīng)NO3--N、NH4+-N和Gly-N及對照時,滬櫻932的根系活力均顯著大于申粉918(p<0.05)。 3、無菌水培條

6、件下無機氮和氨基酸態(tài)氮對番茄幼苗生長和氮代謝的影響 無菌水培條件下,與無氮處理相比,NH4+-N、NO3--N和Gly-N處理都顯著提高了植株干物質(zhì)和總吸氮量。Gly-N處理的番茄干物質(zhì)重和吸氮量顯著高于缺氮及NH4+-N處理;NH+4-N和Gly-N處理顯著提高了地上部、根系FAA含量,而NO3--N處理對地上部、根系FAA含量無顯著影響??扇苄缘鞍缀縿t表現(xiàn)為:Gly-N>NH4+-N>NO3--N>CK處理。與無氮處理相比

7、,各處理都顯著降低了地上部和根部GS活性;而Gly-N處理顯著促進了地上部、根系NADH-GDH、GOT和根系GPT活性,NO-3-N處理顯著降低了地上部GPT活性。因此,番茄吸收甘氨酸后,能夠通過轉(zhuǎn)氨酶的作用,最終合成蛋白質(zhì),促進植株生長,氨基酸態(tài)氮(Gly-N)也可以成為番茄生長的良好氮源。 4、無菌水培條件下甘氨酸濃度對番茄幼苗生長和氮代謝的影響 無菌水培條件下,番茄能夠吸收各種濃度的Gly-N,且營養(yǎng)液中甘氨酸濃

8、度(0-6.0mM)與番茄植株干物重、總氮量等呈顯著正相關(guān)(R2>0.905**)。隨營養(yǎng)液中甘氨酸濃度的增加,兩個番茄品種的地上部和根系FAA、可溶性蛋白、地上部可溶性糖含量增加。與無氮對照處理相比,各處理都顯著降低了地上部淀粉含量,營養(yǎng)液中甘氨酸濃度對根系淀粉含量無顯著影響。甘氨酸態(tài)N濃度對氮代謝關(guān)鍵酶有不同的影響。隨營養(yǎng)液中甘氨酸態(tài)N濃度的增加,兩個番茄品種的地上部、根系NR、NADH-GDH、GPT和GOT活性均提高。被吸收的氨

9、基酸可通過GOT和GPT轉(zhuǎn)氨酶主要在根中進行同化,最終合成蛋白質(zhì),促進植株生長。 5、土壤微區(qū)培養(yǎng)條件下番茄幼苗對13C,15N-甘氨酸分子的吸收研究 不同形態(tài)的15N注射48h后,相對于對照、15N-NH4Cl和15N-KNO3處理來說,供2-[13C],[15N]-glycine時,兩個番茄品種的地上部、根系13C、15N原子超均顯著提高,且根系13C原子超顯著大于地上部。申粉918、滬櫻932從土壤中吸收的氮分別有

10、12.5%和21%是以完整的甘氨酸分子直接吸收的,番茄根系吸收甘氨酸態(tài)N的能力比土壤微生物弱。甘氨酸態(tài)N對滬櫻932的氮營養(yǎng)貢獻率顯著大于申粉918(p<0.05)。 6、不同土壤SON的含量及特性 供試土壤SON平均含量表現(xiàn)為灰壤土(62mgkg-1)>腐殖黑鈣土(29.1mgkg-1)>有機土壤(15.8mgkg-1)>常規(guī)土壤(12.9mgkg-1)>轉(zhuǎn)換期土壤(7.8mgkg-1)。有機、轉(zhuǎn)換期、常規(guī)土壤、灰壤土

11、、腐殖黑鈣土SON含量占TSN的比例分別為48.3%、21.9%、30.9%、93.7%、83.4%;而FAA含量分別占TSN的1.4%、2.6%、2.4%、1.1%、2.4%,占SON的2.9%、11.8%、7.8%、1.2%、2.8%。相關(guān)分析結(jié)果表明,TSN、SON以FAA與全氮、全氮、硝態(tài)氮、銨態(tài)氮等各養(yǎng)分之間均有極顯著的相關(guān)性。用鹽溶液提取的SON含量大約是水提取的SON或DON的3-6倍。 7、不同土壤中氨基酸、多肽

12、的生物化學動態(tài)特性 氨基酸、多肽在土壤中的吸附量表現(xiàn)為Val-Pro-Pro>Glu>Val>Glu-Phe。而不同土壤對氨基酸、多肽的吸附能力則為有機土壤>轉(zhuǎn)化期土壤>常規(guī)土壤。氨基酸、多肽在土壤中的礦化周轉(zhuǎn)速率迅速,Glu、Glu-Phe、Valine、Val-Pro-Pro在供試土壤中的半衰期(D50)分別為5.6±1.1、7.7±1.3、14.8±3.6和10.5±2.0h。培養(yǎng)24h后,大約有近(76±3)%的氨基酸或

13、多肽被微生物細胞利用,而僅(24±2)%的氨基酸或多肽以CO2的形式釋放出來。外加Ala-Ala和NH4NO3等氮源能顯著提高氨基酸、多肽在土壤中的礦化。氨基酸、多肽等SON在土壤中的礦化是一個完全依靠微生物參與的生物降解過程。 8、不同園藝生產(chǎn)系統(tǒng)土壤氮素的礦化特性 隨著通氣培養(yǎng)過程的進行,不同園藝生產(chǎn)系統(tǒng)土壤NO3--N、SON的含量均明顯增加,F(xiàn)AA含量呈先升高后下降的趨勢。土壤礦化培養(yǎng)過程中生成一定數(shù)量的SON;

14、在整個培養(yǎng)過程中,SON占TSN比例均大幅度下降。評價土壤氮素礦化特性時僅僅測定礦化的無機氮數(shù)量,可能會低估土壤氮素礦化潛力和氮素損失的數(shù)量和效應(yīng)。施入土壤的14C-氨基酸、多肽在土壤中的礦化迅速,不同園藝生產(chǎn)系統(tǒng)土壤14C-氨基酸、多肽的礦化速度表現(xiàn)為:有機土壤>轉(zhuǎn)化期土壤>常規(guī)土壤。在礦化過程中,影響SON含量的瓶頸不是微生物利用低分子量SON的速率,而是SON從生物體釋放進入土壤的速率。 9、溫度對土壤氨基酸、多肽的礦化及

15、其吸收動力學的影響 溫度顯著影響著氨基酸、多肽在土壤中的礦化及其吸收動力學特性。隨著溫度的升高,氨基酸和多肽在土壤中的礦化速度加快。在1、15和25℃下,三種供試土壤中Val的平均半衰期分別為28.4、17.9和10.1h;Glu則分別為21.6、10.7和8.1h;Val-Pro-Pro分別為13.1、10.6和8.6h;Glu-Phe分別為33.9、11.1和6.8h。氨基酸、多肽的吸收速率隨著施入土壤的氨基酸和多肽濃度的增

16、加而增加。氨基酸、多肽的動力學參數(shù)Vmax、Km、Vh值隨溫度的升高而增大。在0-2.5mM濃度范圍內(nèi),氨基酸的吸收動力學曲線遵循經(jīng)典的米氏動力學曲線,而多肽的則表現(xiàn)為線性模式。三種不同園藝生產(chǎn)系統(tǒng)土壤的氨基酸、多肽的周轉(zhuǎn)速率、吸收動力學參數(shù)(Vmax、Km和Vh)均表現(xiàn)為有機土壤>轉(zhuǎn)化期土壤>常規(guī)土壤。 綜上所述,營養(yǎng)液中不同氮源(NO3--N、NH4+-N和Gly-N)對番茄幼苗的生長、根系分泌特性、碳水化合物及氮素積累等有

17、不同的影響。番茄具有直接吸收利用氨基酸態(tài)氮的能力,其吸收Gly-N后,能夠通過轉(zhuǎn)氨酶的作用,最終合成蛋白質(zhì),促進植株生長,但氨基酸進入植物體內(nèi)后,通過不同部位的不同轉(zhuǎn)氨酶同化的能力可能不同。番茄體內(nèi)的NADH-GDH活性的變化說明了番茄吸收甘氨酸后能為脫氨基作用提供碳骨架。這些可能是植物氨基酸態(tài)氮營養(yǎng)效應(yīng)機理。SON在不同園藝生產(chǎn)系統(tǒng)土壤中的吸附、礦化及其吸收動力學等生物化學特性不同,但氨基酸、多肽等SON在土壤中的礦化周轉(zhuǎn)速度表現(xiàn)為有

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論