水氮

  • 高低畦种植模式下水氮耦合对冬小麦产量和水氮利用效率的影响
    高低畦种植模式下水氮耦合对冬小麦产量和水氮利用效率的影响刘俊明1,2,司转运1,武利峰3,李 双4,孙一鸣3,王 宁3,高 阳1※,段爱旺1(1. 中国农业科学院农田灌溉研究所/农业农村部作物需水与调控重点实验室,新乡 453002;2. 中国农业科学院研究生院,北京 100081;3. 山东省滨州市农业科学院,滨州 256600;4. 山东省农业机械科学研究院,济南 250000)高低畦种植是在生产实践中摸索出的一套节水增产的冬小麦种植模式,尽管已被山东

    农业工程学报 2023年8期2023-07-28

  • 水氮耦合对制种玉米生长及产量的影响
    多研究,但在针对水氮交互组合模式下的制种玉米产量及利用效率的研究相对较少,本试验研究不同水氮耦合条件对制种玉米生长和产量的影响,为建立制种玉米水肥一体化高效灌水施氮方案和水氮资源合理利用提供理论依据[3-11]。1 材料与方法1.1 试验地概况试验于2021 年4−9 月在甘肃省张掖市甘州区园艺场进行,地理位置北纬38°32′42",东经100°47′36",海拔1 474 m,全年日照时数3 085 h,无霜期138~179 d,年平均温度7.1 °C,

    农业工程 2023年2期2023-06-03

  • 基于夏玉米产量和氮素利用的水氮减量方案优选
    产量和氮素利用的水氮减量方案优选李 慧 王旭敏 刘 苗 刘朋召 李巧丽 王小利 王 瑞 李 军*1西北农林科技大学农学院, 陕西杨凌 712100;2农业农村部西北黄土高原作物生理生态与耕作重点实验室, 陕西杨凌 712100针对当前夏玉米生产中水氮投入不合理, 缺少综合夏玉米产量、氮素利用及土壤硝态氮含量对水氮优化管理模式评价的问题, 运用层次分析法、熵权法、博弈论组合赋权计算各指标权重, 使用TOPSIS法建立模型对水氮减量方案进行综合评价, 为关中平

    作物学报 2023年5期2023-03-23

  • 基于水氮管理与种植结构优化的作物丰产高效管理策略
    文丰,杜太生基于水氮管理与种植结构优化的作物丰产高效管理策略陈世超,刘文丰,杜太生※(1. 中国农业大学中国农业水问题研究中心,北京 100083;2. 甘肃武威绿洲农业高效用水国家野外科学观测研究站,武威 733000)河西走廊农业生产受到水资源短缺与农业资源利用效率低的限制,制约着该地区的种子、粮食生产与农业可持续发展战略。该研究构建了考虑作物水氮需求量、降雨量、土壤初始含氮量的水氮管理制度优化方法,并结合所构建的考虑空间尺度作物产量与水氮利用效率的多

    农业工程学报 2022年16期2023-01-12

  • 膜下滴灌水氮空间调控对机采棉群体塑造及产量的影响
    .83%[3]。水氮空间调控是实现机采棉理想群体塑造的有效途径之一。研究水氮空间分布对机采棉群体塑造的调控效应,对于建立和完善与机采棉生产相匹配的水氮管理措施具有重要意义。【前人研究进展】采棉机对棉花个体和群体性状有其特有要求[4],合理的水肥运筹可以构建适宜机采棉花群体和个体结构,也能促进棉花早熟,提高棉花产量和品质[5-6]。氮素对营养器官、生殖器官和地上部干物质积累量的影响极显著,水分对生殖器官和地上部干物质积累量影响极显著[7]。棉花膜下滴灌施氮条

    新疆农业科学 2022年8期2022-12-21

  • 水氮一体化模式对不同设施辣椒品种产量和氮素利用的影响
    基础上采用合理的水氮管理模式是设施辣椒生产中亟待解决的关键问题。水肥一体化是根据不同作物的养分需求,适时、适量地将肥料溶解在水中,通过灌溉系统随水一起施用,从而将灌溉和施肥融为一体的农业新技术[5-7]。研究表明,与传统水氮模式相比较,水氮一体化模式可提高作物产量和氮素利用效率[8-10]。王立革等[11]的研究表明,水肥一体化模式不仅能明显改善土壤温度、土壤饱和导水率和土壤养分含量等设施土壤理化性状,同时能显著提高设施番茄的产量。孟亮等[12]的研究表明

    江西农业学报 2022年7期2022-10-09

  • 沙培黄瓜生长对水氮耦合效应的响应
    氮的现象,粗犷的水氮管理已经严重限制当地沙培黄瓜技术的发展。本试验设置了灌水水平和施氮量两因素,进行了不同水氮耦合下温室沙培黄瓜的田间试验,测定了生长形态指标和各时期的干物质积累量,并对黄瓜产量进行了调查,在试验条件下,明确沙培黄瓜生长对水氮耦合效应的响应规律并确定最适水氮耦合方案,以期为温室沙培黄瓜高效生产与科学水氮管理提供理论依据。1 材料与方法1.1 试验地概况与供试材料试验于2021年3—7月在塔里木大学园艺试验站(81°17′E, 40°32′N

    干旱地区农业研究 2022年5期2022-09-21

  • 干旱盐渍化地区控释肥水氮耦合效应与制度优化
    。此外,通过优化水氮组合模式能进一步提高水氮利用效率。宋娜等[10]对不同水氮条件下马铃薯产量、水分利用效率和品质进行研究,结果表明土壤湿润比为70%、施氮量180 kg/hm2是马铃薯生产的适宜水氮组合。宋明丹等[11]建立了不同水氮条件下冬小麦干物质积累量和产量的RICHARDS方程,结果表明灌水能显著延长小麦干物质量积累的时间,施氮量为210 kg/hm2的冬小麦可以获得较高的干物质积累量和产量。对于盐渍化地区,鲁耀泽等[12]研究了河套灌区不同水氮

    农业机械学报 2022年8期2022-09-14

  • 水氮互作对不同小麦品种生理参数及产量形成的影响
    失,所以适量减少水氮量不但不会影响小麦产量,反而可提高水氮利用效率[4],所以如何协调水肥间矛盾是目前亟待解决的问题。水肥互作不仅能促进小麦生长发育和干物质积累,还对旗叶生理参数和产量有明显的影响。丁继君等[5]对小麦水氮耦合的研究发现,株高和地上部干物质积累随水氮量增加而逐渐升高,叶面积指数呈先升高后降低的变化趋势。王磊等[6]研究表明,小麦生育期在供水量500mm和有机氮肥180kg/hm2处理下,小麦叶面积和干物质积累量最大,叶绿素含量较高。而吕广德

    作物杂志 2022年3期2022-07-06

  • 水氮耦合对棉田土壤水分时空分布及产量效应的影响
    活动[1]。不同水氮施用比例对土壤水分空间结构分布存在着不同影响。水分分布直接关联着棉花对水分的吸收和利用效率[2]。过度灌水施肥时有发生[3-4]。新疆化肥消耗量由1975年的13.0×104t到2002年的194.0×104t年均增长量7.0×104t[5]。棉田施氮量显著高于其他大田作物[6]。水肥施用量相对较低的组合为棉花生长发育提供了更有利的条件,有效的控制水肥施用量,对棉花水肥管理有重要意义。【前人研究进展】汪昌树等[7]在研究中发现基于不同灌

    新疆农业科学 2022年5期2022-06-15

  • 生育期水分亏缺和施氮对设施番茄叶片酶活性和水氮利用效率的影响
    肥势在必行。不同水氮供应模式会对植物生长生理和水氮利用产生一定的影响。已有研究表明:轻度水分胁迫可提高西洋参超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)等保护酶的活性,降低丙二醛(MDA)含量,以提高其抗旱性并减弱叶片的受损程度[6];在水分亏缺条件下,适当增加施氮量亦可提高叶片保护性酶活性[7]。随着灌水量和施肥量的增大,核桃叶片SPAD值均呈先增大后减小的趋势[8]。而番茄干物质累积量、产量均随着灌水量和施肥量的增加呈升高趋势,适当减小灌水量有利于提

    干旱地区农业研究 2022年3期2022-05-24

  • 增密种植下浅埋滴灌水氮减量对玉米根、冠物质分配与水氮利用效率的影响
    同时明显提高玉米水氮利用效率,易于实现玉米高产稳产[13-15]。本试验基于团队前期的研究基础,在90 000株·hm-2密度下设置不同水氮减量梯度,研究增密种植下浅埋滴灌水氮减量对春玉米产量、根冠特性和水氮利用效率的影响,为西辽河平原玉米浅埋滴灌水氮减量高产高效提供理论参考。1 材料与方法1.1 试验地概况试验于2018、2019 年在通辽市科尔沁区农业高新科技示范园区(122°22′E,43°36′N)进行,海拔180 m,年平均气温6.8℃,≥10℃

    干旱地区农业研究 2022年2期2022-03-26

  • 水氮配置对地下渗灌枣树光合特性及产量的影响
    产量的主要因子,水氮协同效应有利于旱地作物增产增效[2],过量的氮肥施入量影响农区环境污染。不同水肥组合影响作物光合特性、农艺性状、产量,当前,如何通过调节作物水氮配置来改善叶片光合特性和叶绿素含量,提高作物产量和肥料偏生产力,达到节水、节肥、增产效果,已成为重点研究的问题[3-5]。已有大量研究表明,合理的灌溉量和肥料的组合,有利于提高作物叶片光合特性和叶绿素含量[1,6-7]。滴灌条件下的水肥耦合效应,对作物产量、水分利用效率都有提高作用[8-11]。

    中国土壤与肥料 2022年1期2022-03-05

  • 番茄滴灌水氮耦合效应与模式研究
    理是番茄生产适宜水氮供应模式;Liu 等[5]结果表明,交替滴灌下施氮可节约灌水量,提高水和氮肥利用效率。水分和养分存在着一定的耦合效应[6-7],可显著影响番茄产量、品质和水肥利用效率[8-10],但交替滴灌下水肥耦合对作物产量、品质和水肥利用的影响观点不一致,加上水肥耦合效益的评价指标单一,难以确定最优水肥耦合模式。为此,本试验在前人基础上研究不同滴灌水氮耦合方式对番茄产量、品质和水氮利用的影响,并用主成分分析法对不同处理番茄品质进行综合评价,用TOP

    中国农学通报 2022年3期2022-03-05

  • 不同水氮条件下生物炭对夏玉米水氮耦合效应的影响
    生长,促进作物对水氮的吸收,进而提高产量。因此,为实现农业可持续发展,研究减水减氮下生物炭对作物生产能力的影响有重要意义。【研究进展】谷晓博等[3]研究发现适宜的水氮配施不仅增加了地上干物质积累,还提高了作物对水氮吸收效率。邢英英等[4]研究发现滴灌下高水中氮使得番茄具有较高产量及水氮利用效率。合理的水氮配施是作物增产的关键,对节水节肥具有重要意义。生物炭是在低氧条件下生物质热解生成的有机材料,具有多孔结构、大比表面积和高离子交换量等特点[5]。生物炭的施

    灌溉排水学报 2022年1期2022-02-25

  • 水氮运筹对棉花干物质积累和产量的影响
    的2大限制因子,水氮资源的不合理使用会造成土壤硝态氮向下淋移,产生淋溶风险[3],若在作物生产中对水肥资源利用不够合理,不仅浪费水资源,而且严重威胁环境[4]。因此,对水肥施用技术的研究日益受到重视。有关棉花水肥与其产量关系的研究已有不少报道,多集中在水肥单因子效应方面,对水肥单因子的产量效应关系研究较为清楚[5],然而作物生长发育和产量的形成是水肥多因子交互作用的结果,其关系要比单因子作用复杂得多,为了探讨水肥多因子的产量效应和增产机理,越来越多的研究工

    农业与技术 2022年2期2022-02-16

  • 华北地区宽垄沟灌下水氮耦合对冬小麦产量及水氮利用效率的影响
    g·hm-2时,水氮耦合能通过优化灌浆过程提高冬小麦产量[5]。张荣亭等认为滴灌条件下采取返青拔节期2次追肥可以有效提高小麦产量[6]。章杰等探明在关中平原冬小麦灌水量为90 mm,并采用尿素加硝化抑制剂时,冬小麦可维持较高产量和水肥利用效率[7]。华北地区土地广阔且多为平原,灌溉方式以隔沟灌溉和小畦灌溉的地面灌为主[8]。汪顺生等通过对比传统平作畦灌和宽垄沟灌发现后者具有增加土壤透气性,减少灌溉用水量等优点[9]。本试验参考前人对水流特性[10]与灌水技

    南方农业 2022年23期2022-02-14

  • 水氮互作效应及苎麻相关研究建议
    产长期依赖高强度水氮资源的投入。然而,随着近年来氮肥和农业用水的剧增,在大幅度提升作物产量的同时,所带来的环境污染和资源消耗问题日益严重[1-2]。不合理施氮和农业用水短缺对作物生产及农业环境安全造成的影响在我国尤为突出[3-4]。为应对农业污染和绿色发展问题,我国农业农村部规划了农业生产“一控两减三基本”的目标,节水减氮是其重要内容。《农业农村减排固碳实施方案》将优化灌溉、提高氮肥利用效率作为支撑种植业节能减排的重点任务。由于作物对水和氮素利用的密切关系

    中国麻业科学 2022年6期2022-02-10

  • 机采棉氮素吸收及产量的最佳水氮组合
    棉花的生长及土壤水氮分布进行了研究,结果表明当施氮量和滴灌量分别为262.5 kg/hm2和3750 m3/hm2时,棉花单株铃数、单铃质量以及产量、品质均可处于相对较高的水平。赵爱琴[21]通过建立大尺度的水氮耦合模型,发现北疆地区最佳灌水量为552 mm,最佳氮肥施用量为354 kg/hm2。李志军等[22]研究了滴灌施肥对棉花生长和产量的水肥耦合效应,结果表明灌水量为100%ETc、施氮量为300 kg/hm2时,产量、水分利用效率和肥料偏生产力均达

    植物营养与肥料学报 2021年12期2022-01-25

  • 滴灌水肥一体化对枸杞产量、水氮利用及经济效益的影响
    果与分析2.1 水氮互作对0—100 cm土层土壤蓄水量的影响由图2可知,水氮互作对0—100 cm土层土壤蓄水量影响显著。2018年高水(W1)处理下,N2和N3全生育期平均土壤蓄水量显著高于N1处理,N2和N3处理间没有显著差异;低水(W3)处理下,N1和N2全生育期平均土壤蓄水量显著高于N3处理,且N1和N2间没有显著差异。中水(W2)处理下,N2水平枸杞各生育时期土壤蓄水量显著高于N1和N3水平,平均土壤蓄水量分别提高29.5%和34.1%。经过一

    植物营养与肥料学报 2021年10期2021-12-05

  • 水氮耦合对设施土壤N2O和NO排放的影响
    热条件以及过量的水氮投入下,经常导致土壤N2O和NO同时产生[6]。在设施土壤滴灌模式下,土壤长期处于厌氧或干湿频繁交替状态均会加快硝化反硝化速率,显著增加N2O和NO排放[7]。土壤硝化和反硝化以及硝酸盐异化还原成铵等过程都会产生N2O和NO排放[8],如图1所示。集约化菜地由于长期施用氮肥且随施氮量增加,无机氮含量升高,产生N2O和NO排放[9-11]。研究表明,增加灌水或施氮量超过150 kg·hm-2时,在提高温室蔬菜产量的同时也增加了N2O和NO

    农业环境科学学报 2021年6期2021-07-03

  • 不同水氮配比对黑河中游玉米叶片荧光参数及水氮利用的影响
    物,生产上粗放的水氮管理已经造成土壤板结、理化性状下降、水资源浪费与氮肥利用率降低。研究报道国内氮肥利用效率仅为30%~35%,较国外低20%左右,合理的水氮比例,可达到以肥调水、以水促肥,使作物获得较高的产量和较好的品质。王栋等[1]研究了春玉米全生育期喷灌条件下的水肥用量,得出每hm2施磷肥134.4kg、氮肥282.5kg、灌水定额1061.0m3时春玉米的产量最高。孙文涛等[2]通过滴灌水肥耦合试验发现,氮磷肥和灌水量及其交互作用对玉米产量的影响都

    中国种业 2021年2期2021-03-01

  • 作物水氮智能管理系统的设计与验证
    种植过程中,存在水氮管理粗放、自动化程度低、信息获取滞后、水氮动态精准调控手段缺乏等问题,不仅导致作物水氮利用效率低,而且带来产品质量和环境污染。因此,提高作物水氮利用效率是促进现代农业快速发展的关键。目前,我国常规灌溉施肥方式相对比较落后,生产上仍然大水大肥,灌溉水有效利用率仅为40%~50%,远低于以色列、荷兰等国家70%~90%的水平[2-4]。我国农业灌溉用水量占总用水量的60%以上,实现农田高效节水灌溉已成为当务之急。近几年的文献资料表明,国内外

    河南农业科学 2020年12期2021-01-14

  • 寒地高纬度区水稻水氮耦合效应试验研究
    如图1给出了不同水氮耦合处理株高变化规律,不同水氮耦合处理株高整体变化趋势相似,各处理株高从返青期到拔节孕穗期快速增长,拔节孕穗期到抽穗开花期株高增长缓慢,不同水氮耦合处理株高之间差异较小,表明水氮耦合作用对株高影响不显著。图1 不同水氮耦合处理2.2 不同灌水处理对分蘖数的影响如图2给出了不同水氮耦合处理分蘖数变化规律,各水氮耦合处理的分蘖数从分蘖初期开始增加到7月8日左右的分蘖末期分蘖数趋于稳定;各水氮处理Ⅰ-4、Ⅰ-6、Ⅰ-8、Ⅰ-9、Ⅲ-12分蘖末

    水利科学与寒区工程 2020年4期2020-08-21

  • 水氮运筹对新疆滴灌春小麦群体质量和产量的影响
    而围绕滴灌条件下水氮运筹对春小麦群体质量和产量影响的研究较少。本研究以新春6号为供试材料,比较分析不同水氮处理下滴灌春小麦的群体质量和产量的特点,探求适宜的水氮配比组合,以期为新疆滴灌春小麦水氮管理模式提供理论及技术支撑。1 材料与方法1.1 试验地基本情况试验于2017和2018年在新疆石河子大学农学院实验站进行,地理位置为东经86°01′,北纬44°26′。供试土壤为中壤土。2017年土壤基础养分含量:有机质24.3 g·kg-1、全氮1.1 g·kg

    麦类作物学报 2020年5期2020-07-30

  • 滴灌水氮运筹对南疆春小麦根系生长及产量的影响
    量的形成[1]。水氮是影响作物根冠生长及生理功能的重要因素,滴灌麦田由于优化了根区肥水供应方式,改善了小麦根系特征与肥水利用效率之间的关系,增产节水效果明显[2-3],但关于水氮调控滴灌春小麦根系生长特性的研究较少[4],滴灌春小麦水肥高效利用的机制尚不清楚,影响了科学合理水肥运筹制度的制定。关于水氮对作物根系的影响研究,李秧秧等[5]认为,适量施氮(尿素600 kg·hm-2)能增加总根质量和深层土壤中的根质量,提高小麦的抗旱性;过量施氮(尿素1 500

    干旱地区农业研究 2020年2期2020-06-10

  • 大豆不同水氮胁迫响应规律的高光谱分析
    定的影响,适宜的水氮含量可以有效改善作物生长,起到提高作物品质的作用[1]。水氮胁迫会严重影响大豆体内营养物质(蛋白质与氨基酸等)的含量,因此,实现大豆水氮胁迫的早期检测,是保证大豆品质与产量的关键[2]。随着高光谱技术的发展,有学者使用高光谱数据研究胁迫作用,Salah[3]等用光谱指数研究水分胁迫下玉米的水分状况,发现指数模型(R970-R900)/(R970+R900)能预测玉米水分含量。高光谱技术以其快速、实时、无损等优点广泛应用于农业领域作物指标

    光谱学与光谱分析 2020年5期2020-05-25

  • 水氮耦合对水稻根区土壤氮素累积及其产量的影响
    的实地观测,研究水氮交叉耦合对水稻根区土壤氮素累积及其产量的影响,为集约化农田最大化发挥化肥生态效应和优化氮素管理提供技术参考。1 材料与方法1.1 试验材料本研究所选的试验区域位于沈阳农业大学,并在其科教示范园开展了水稻种植试验,该区域属于典型的黑土特质,其全氮、速效氮含量分别为1 598,92.36 mg/kg;对于水稻种植而言,其不仅仅提供着大量的粮食作物,同时在调节局地气候方面效果显著,能够促进生态改善,在东北地区分布不少,但尚未形成集约化生产;本

    水土保持研究 2020年3期2020-05-06

  • 膜下滴灌条件下不同水氮供应对大棚番茄品质的影响
    因此,进一步研究水氮耦合理论和技术,寻求科学的灌施模式,对提高农田水氮利用率,促进农业可持续发展具有重要的现实意义。番茄果实品质主要体现在外观、口感、营养等方面,水分和氮素对番茄的品质影响甚重,目前关于水分和氮素对番茄品质的影响研究主要集中在灌水量和施氮量等单因素或全生育期水氮耦合方面[4-7]。前人研究得出增大灌水量显著降低了番茄可溶性糖、有机酸、VC、番茄红素和硝酸盐质量分数,适当降低灌水量可改善番茄品质,提高可溶性固形物、可溶性糖、VC等的含量[8-

    节水灌溉 2020年1期2020-04-15

  • 不同水氮处理对棉花土壤水分迁移的影响
    试验,研究了不同水氮处理对棉花土壤水分迁移的影响。试验共设置9种处理和1组对照,在棉花4个生育期采集土壤含水率数据,并采用烘干法测定土壤含水率。结果表明:在高水量4700m3/hm2和高氮360kg/hm2处理下,土壤含水率高,棉花生长发育较好。关键词:水氮;水分迁移;土壤含水率;棉花中图分类号 S562 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2020)(02-03)-0118-02塔里木盆地位于新疆南部,气候干燥,降雨稀少,棉花是当地主要的经济作

    安徽农学通报 2020年3期2020-02-28

  • 作物水肥耦合类型量化方法在华北冬小麦水氮配置中的应用
    方法在华北冬小麦水氮配置中的应用张经廷,吕丽华,张丽华,董志强,姚艳荣,姚海坡,申海平,贾秀领(河北省农林科学院粮油作物研究所/农业农村部华北地区作物栽培科学观测实验站,石家庄 050035)【】研究一种作物水肥耦合类型量化方法及基于这种方法的华北冬小麦水氮优化配置,丰富作物水肥耦合分析方法,为促进冬小麦水肥协同高效生产提供理论基础和实践依据。根据作物相对产量的真实值与理论值的差异显著性来判定某一具体水肥组合的耦合类型。2006—2016连续10年在黄淮北

    中国农业科学 2019年17期2019-09-23

  • 水氮合理配合对旱区温室番茄土壤酶活性与水氮利用效率的影响
    程中普遍存在过量水氮投入,从而在设施较高温度环境条件下,氮肥与水分资源利用率降低、土壤盐渍化现象严重,土壤结构恶化、肥力下降、导致番茄产量和品质下降[2-3],影响番茄实现高产优质化生产。水分与氮肥的供应是影响作物生长与土壤肥力的两大因子,研究表明[4]土壤中的蔗糖酶与脲酶可以催化土壤中的生物化学反应,在土壤生态系统中起着关键作用。土壤蔗糖酶、脲酶、磷酸酶、过氧化氢酶作为评价土壤肥力的指标,其活性高低与土壤类型、栽培制度和管理措施等密切相关,是土壤质量的重

    西北农业学报 2019年6期2019-07-17

  • 水氮运筹对糜子生育后期干物质积累、转运及水氮利用效率的影响
    进糜子产量提高,水氮管理对糜子拔节后生长发育及产量的作用效果明显[4-5]。水分和氮素对作物生长的作用效果不同,但二者却相互影响,相互制约,合理的水氮条件会产生相互促进机制,提高作物的产量和水氮利用效率,实现增产增效[6]。因此,水氮运筹对于提高糜子产量,挖掘干旱半干旱地区耕地生产潜力以及水氮资源的高效利用具有重要意义。近年来,研究者关于水氮耦合对作物生长发育及产量的影响研究较多。薛青武等[7]提出,在小麦灌浆期水分胁迫条件下,适量增施氮肥可以增强小麦旗叶

    水土保持研究 2019年4期2019-06-26

  • 水氮耦合对河西绿洲娃娃菜生长与生理生化指标的影响①
    李翊华,徐学军水氮耦合对河西绿洲娃娃菜生长与生理生化指标的影响①陈修斌1,杨彬1*,钟玉凤1,许耀照1,李翊华1,徐学军2(1河西学院农业与生物技术学院,甘肃张掖734000;2兰州市农业科技研究推广中心,兰州 730010)以娃娃菜的品种“春宝黃”为材料,采用双因素随机区组设计,研究了不同水氮用量处理(水分处理:充分灌溉A1,轻度亏水A2,中度亏水A3;氮肥处理:经验施氮量N1,优化施氮量N2,零施氮量N3)对娃娃菜生长与生理生化指标的影响。结果表明:

    土壤 2019年2期2019-05-09

  • 水氮调控对葡萄园土壤温室气体排放及其增温潜势的影响
    娟,张杰,韩建水氮调控对葡萄园土壤温室气体排放及其增温潜势的影响刘巧,吉艳芝,郭艳杰,张丽娟,张杰,韩建(河北农业大学资源与环境科学学院/河北省农田生态环境重点实验室,河北保定 071001)【目的】探究不同水氮调控下鲜食葡萄园土壤N2O、CO2和CH43种温室气体的排放特征及其增温潜势,以期了解水氮调控对温室气体排放的贡献,旨在筛选出更为合理的水氮调控管理模式,从而为减缓葡萄园温室气体排放,促进葡萄产业可持续生产提供科学依据和技术参考。【方法】于201

    中国农业科学 2019年8期2019-05-08

  • 水氮供应对地下滴灌紫花苜蓿生产性能及水氮利用效率的影响
    蓿生长发育和提高水氮利用效率的重要途径[4-6]。张前兵等[1]研究了不同灌溉定额及分配模式对当年紫花苜蓿种植的生产性能及水分利用效率的影响,结果表明,合适的灌溉定额(4500 m3·hm-2)有利于当年苜蓿干草产量、水分利用效率的提高及其营养品质的改善。李新乐等[7]研究表明,灌水对1、2茬苜蓿产量有显著性影响,对3、4茬及全年产量的影响无显著差异。霍海丽等[8]研究表明,紫花苜蓿干草产量、粗蛋白、粗脂肪和粗灰分含量随灌溉量增加而增加,粗纤维含量随灌溉量

    草业学报 2019年2期2019-02-25

  • 水氮管理影响冬小麦品质的CERES-Wheat模型模拟
    [2-3]。通过水氮管理优化小麦的生长环境对小麦品质的提升具有重要作用。赵广才等[4]通过灌水时期和灌溉定额优化了小麦籽粒产量和品质。姜东等[5]研究了施肥量和施肥种类对小麦籽粒蛋白质浓度的影响规律。NANGIA等[6]认为在设定水氮管理时,应该更多地关注水氮耦合对产量和品质协同效应的影响。但是由于田间试验的限制,试验结果往往不能在长时间序列上得到验证,且处理数量较少难以充分反映客观规律。近年来使用作物模型与非充分灌溉理论相结合设计灌溉制度逐渐受到人们的重

    农业机械学报 2018年7期2018-07-30

  • 水氮调控对轻度盐化土滴灌棉花生理特性与产量的影响
    成[9]。合理的水氮投入不仅可以提高水氮利用效率和产量,也可起到节水调质的作用[10]。过量的灌水和施氮不仅造成水肥资源的浪费,还容易导致土壤盐渍化进而使产量及品质下降[11]。现代农业的关注点是水氮之间的耦合效应,氮素和水分是膜下滴灌棉花获得高产及光合作用的主要限制因子[12]。近年来,国内外学者对作物的水氮高效利用进行了大量研究。范雪梅等[13]研究表明,在干旱胁迫条件下,施用氮肥可以提高作物的光合作用,同时可降低水分胁迫对作物造成的不利影响;MORG

    农业机械学报 2018年6期2018-07-07

  • 不同水氮组合对滴灌冬小麦叶片保护性酶活性及产量的影响
    :冬小麦;滴灌;水氮处理;保护性酶;产量0 引 言【研究意义】水、肥是作物生长必不可少的物资条件,也是可以进行人为调控的、直接影响作物产量形成的关键因素。通常,人们大多注重水、肥单项因子对作物生育、生理生态等指标的影响研究,关于水、氮双因素对小麦作物的影响研究也主要集中在物质积累[1]与产量形成[2]、光合生理[3]、根系分布[4]、水分及养分[5]吸收利用等方面,对生理酶类指标影响的研究较少[6]。叶片酶类在作物同化物代谢、逆境应激响应、养分代谢等方面具

    新疆农业科学 2018年10期2018-02-13

  • 水氮调控对小油菜养分吸收、水氮利用效率及产量的影响*
    110866)水氮调控对小油菜养分吸收、水氮利用效率及产量的影响*高 娜,张玉龙,刘 玉,廖常健,吴汉卿,张玉玲,邹洪涛,虞 娜**(沈阳农业大学土地与环境学院/发改委土肥资源高效利用国家工程实验室/农业部东北耕地保育重点实验室 沈阳 110866)合理的灌水、施氮量对提高小油菜养分利用率、控制面源污染具有重要意义。本文采用盆栽试验,利用15N同位素示踪技术,研究不同灌水水平(W1:60%θf;W2:75%θf;W3:90%θf。θf为田间持水量)和施氮

    中国生态农业学报(中英文) 2017年6期2017-06-12

  • 水分与氮素及其互作对水稻产量和水肥利用效率的影响研究进展
    同提高水稻产量与水氮利用效率有重要意义。本文概述了水稻节水灌溉技术、氮肥利用效率与氮肥施用技术、水分与氮素对水稻产量及水氮利用效率的耦合效应、作物-土壤关系及水氮调控机制等方面取得的进展;讨论了存在的问题,这些问题包括:高产水稻作物与土壤的水氮互作效应尚不明确;高产水稻水氮耦合与高效利用的分子机理不清楚;协同提高水稻产量与水氮利用效率的调控途径尚未掌握。针对这些问题,建议今后重点研究:高产水稻作物与土壤的水氮互作效应及其机制;水氮互作调控水稻吸收利用水分和

    中国水稻科学 2017年3期2017-02-04

  • 不同水氮处理对滴灌冬小麦田耗水特性及水氮利用效率的影响
    0091)不同水氮处理对滴灌冬小麦田耗水特性及水氮利用效率的影响赵连佳1,薛丽华2,孙乾坤1,章建新1(1.新疆农业大学农学院,新疆乌鲁木齐 830052; 2.新疆农业科学院粮食作物研究所,新疆乌鲁木齐 830091)为给滴灌超高产冬小麦的水氮运筹提供依据,采用水、氮两因素三水平的田间裂区试验(灌水量设1 125、2 250和2 700 m3·hm-2三个水平,分别用W1、W2和W3表示;施氮量设0、180和270 kg·hm-2三个水平,分别用N0、

    麦类作物学报 2016年8期2016-09-21

  • 局部恢复水氮供应对玉米根系氮素吸收与分配的影响
    100)局部恢复水氮供应对玉米根系氮素吸收与分配的影响牛晓丽,胡田田,张富仓,王 丽,刘 杰,冯璞玉,杨硕欢,宋 雪(西北农林科技大学水利与建筑工程学院/旱区农业水土工程教育部重点实验室/中国旱区节水农业研究院,陕西杨凌 712100)【目的】验证水分或养分胁迫后恢复供应显著提高根系吸收能力,且局部水分或氮素供应有效刺激供应区根系吸收的补偿效应,为进一步揭示水氮双重胁迫后局部恢复供应条件下影响根系氮素吸收能力的因素以及玉米各器官氮素分配状况提供依据。【方法

    中国农业科学 2016年14期2016-09-19

  • 寒地稻作水氮生产函数及其评价研究
    030)寒地稻作水氮生产函数及其评价研究梁乾平1,2,王孟雪1,2,金子茗1,2(1.东北农业大学 水利与建筑学院,黑龙江 哈尔滨 150030;2.农业部农业水资源高效利用重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150030)采用全面小区试验,以龙庆稻3号为试验材料,设四种灌溉水平(控制灌溉、蓄水控灌、浅水灌溉、淹灌)和四种施氮水平(135 kg/hm2、105 kg/hm2、75 kg/hm2、0 kg/hm2),建立了不同水氮耦合模式的水氮生产函数。利用模糊综合

    水利科学与寒区工程 2015年1期2015-07-12

  • 根域限制下水氮供应对膜下滴灌棉花叶片光合生理特性的影响
    能否通过改变根区水氮供应,适度减少根系冗余,充分利用根系形态发育的可塑性增强水分和养分的吸收能力,进而提高作物光合性能已成为作物逆境生理研究的重点和热点[8]。水分和氮素是膜下滴灌棉花光合作用和获得高产的主要限制因素[9],通过水氮综合管理,增强棉株对水分、养分的吸收利用能力,可有效提高棉花的光合效率,调节光合产物的积累和分配,是调控棉花生长发育从而获得高产、稳产的重要措施之一[10]。新疆为无灌溉即无农业的干旱区,发展高效、资源节约型的节水灌溉技术是农业

    生态学报 2013年12期2013-12-16