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文檔簡介
1、試驗于2012-2014兩年度小麥生長季在山東省泰安市岱岳區(qū)大汶口鎮(zhèn)進行,以大穗型品種泰農18為材料,在不同肥力條件下,設置農民習慣(按當地農民習慣的播期、密度及水肥施用方式種植,FP)、超高產(在農民習慣基礎上優(yōu)化種植密度,適當延遲播期并增加以及優(yōu)化肥料施用的種植方式,SH)、高產高效(在超高產基礎上增加種植密度,適當延遲播期并減少肥料投入的種植方式,HH)三種栽培模式,主要研究不同肥力水平下各栽培模式對小麥產量形成特點、氮素利用效率
2、、氮素吸收分配與轉運的影響。主要結果如下:
1.不同栽培模式對冬小麥籽粒產量及產量構成因素的影響
不同肥力水平下,栽培模式對冬小麥群體動態(tài)影響顯著。低肥力水平下,超高產模式在越冬期、拔節(jié)期群體數量顯著高于農民習慣模式及高產高效模式,高產高效模式在開花期群體數量顯著高于超高產模式與農民習慣模式,農民習慣模式開花期及成熟期群體數量均最低;高肥力水平下,各模式群體數量拔節(jié)期達到最大,農民習慣模式顯著高于超高產模式與高產高效
3、模式,隨生育期推進,各模式群體數量均呈下降趨勢,農民習慣模式下降幅度最大,開花及成熟期以農民習慣模式群體數量最小,超高產模式最高,各處理間差異達到顯著水平。
不同栽培模式對冬小麥籽粒產量影響顯著。不同肥力條件下,均以超高產模式產量為最高,高產高效模式產量均較超高產模式模式稍有下降,產量仍維持在較高水平,較農民習慣模式顯著提高。從產量構成因素分析,低肥力水平下,三種栽培模式在千粒重方面無顯著差異,超高產模式單位面積穗數、穗粒數較
4、農民習慣提高,高產高效模式穗粒數與農民習慣無顯著差異,單位面積穗數顯著提高;高肥力水平下,超高產模式單位面積穗數最高,高產高效模式單位面積穗數及千粒重均顯著高于農民習慣模式。
2.不同栽培模式對冬小麥氮素利用效率的影響
小麥氮素利用效率受栽培模式影響顯著。兩種肥力水平下,高產高效模式氮素利用效率均顯著高于農民習慣模式以及超高產模式,超高產模式氮素利用效率在三種模式中最低;相同栽培模式下,高肥力水平的氮素利用效率較低肥
5、力水平均顯著下降。氮素吸收效率與氮素利用效率趨勢一致,高產高效模式氮素吸收效率顯著高于另外兩模式顯著;2012-2013季,高肥力條件下高產高效模式氮素吸收效率較低肥力條件下顯著提高,其他兩處理在兩肥力條件下氮素吸收效率均無顯著差異;2013-2014季,高肥力條件下各處理的氮素吸收效率與低肥力條件相比均獲得顯著提高。氮素轉化效率不同肥力水平下均以超高產模式為最低,低肥力水平下,高產高效模式氮素轉化效率低于農民習慣模式,高肥力水平下無顯
6、著差異;高肥力水平下各處理氮素轉化效率均較低肥力水平下顯著降低。
氮素吸收效率為成熟期地上部氮素積累量與土壤中可利用氮總量的比值。在兩肥力水平下,超高產模式成熟期氮素積累量最高,但較高的施氮量也使其土壤中可利用總氮顯著高于另外兩模式,氮素吸收效率最低。高產高效模式地上部氮素積累量低于超高產模式,但高于農民習慣模式,同時土壤中的可利用氮較低,氮素吸收效率最高。
氮素轉化效率與氮素收獲指數成正比,與籽粒含氮量成反比。不同
7、肥力水平下,超高產模式氮素收獲指數均為最低,低肥力水平高產高效模式與農民習慣模式無顯著差異,高肥力水平下,高產高效模式氮素收獲指數顯著高于農民習慣模式,低肥力條件下各栽培模式氮素收獲指數均顯著高于高肥力條件下同模式;兩年兩種肥力條件下超高產模式的籽粒含氮量均顯著高于農民習慣模式,高產高效模式均與農民習慣模式無顯著差異,2012-2013季,高肥力條件下超高產模式籽粒含氮量較低肥力條件下顯著提高,其他兩處理在兩肥力條件下均無顯著差異;20
8、13-2014季,高肥力條件下各處理與低肥力條件相比均獲得顯著提高。
3.不同栽培模式對冬小麥氮素積累、轉運、分配的影響
不同栽培模式對冬小麥氮素積累動態(tài)影響顯著。低肥力水平下,超高產模式在越冬、挑旗、開花、成熟四個時期氮素積累量均顯著高于高產高效與農民習慣模式,農民習慣模式在拔節(jié)期氮素積累高于其他兩模式,花后氮素積累量較低,成熟期地上部氮素積累量低于高產高效模式;高肥力水平下,超高產模式在挑旗、開花、成熟三個時期氮
9、素積累量最高,農民習慣模式在越冬、拔節(jié)氮素積累量最高,高產高效模式在挑旗-開花、開花-成熟氮素積累增加量最高,成熟期地上部氮素積累量顯著高于農民習慣模式。
本試驗中,農民習慣栽培模式葉片中花前積累氮素的轉運率顯著提高,花后氮素吸收量和對籽粒氮的貢獻率顯著下降,與超高產模式相比,高產高效模式營養(yǎng)器官花前氮素轉運量下降,轉運率提高,莖桿+葉鞘中氮素轉運率提高,葉片中氮素轉運率降低或維持。
小麥氮素分配受栽培模式影響,超高
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