氮素对大豆和玉米作物干物质积累和产量的影响
时间:2020/1/4 6:27:20 浏览量:
进行了桂花和大豆轮作试验,分析了轮作制度下氮肥施用对干物质积累和植物产量的影响。果表明:作为轮作系统的一部分,与常规施肥相比,桂花中氮肥的施用量增加了50%,大大提高了籽粒灌浆期和灌浆期干物质的质量。奶成熟阶段和成熟阶段的产量;与常规施肥相比,大豆氮肥减少了50%,每个生育期的干物质质量和籽粒产量均下降了,但产量下降并不明显。
条处理线长10 m,有15个峰,重复3次。灌浆阶段,大钟阶段,丝绸阶段,灌浆阶段和牛奶成熟阶段抽取五个样品,以确定干物质的质量。大豆分枝期,开花期,结荚期,转鼓期和初熟期,取五个样品测定干物质质量。新鲜样品置于85°C的烤箱中50分钟,桂花树价格然后在70°C干燥至恒重。桂花和大豆的成熟阶段,从每个地块中提取具有代表性的5平方米的植物用于测试和生产。用Excel 2010和SPSS 19.0软件进行数据分析,并使用Sigmaplot 12.0软件进行绘图。1显示了在不同氮-大豆-桂花处理下桂花干物质的积累。图1可以看出,随着桂花生长的增长,桂花植物的干物质积累从大口阶段开始迅速增加。2017年(以前的作物是大豆)中,两种氮处理之间的桂花干物质质量存在显着差异(P <0.05)。中,在灌浆阶段,与传统的MCK氮肥相比,MN150桂花制氢植物的干物质品质显着提高了6.29%。牛奶成熟阶段,与常规施用的MCK氮相比,经过氮处理的MN150桂花植物的干物质质量显着提高了5.46%。2018年(桂花的后期),SCK-MCK和SN50-MN150之间存在显着差异(P <0.05)。中,在灌浆阶段,桂花植物SN50-MN150的干物质质量比常规施氮的SCK-MCK提高了4.65%。牛奶成熟期,与常规施氮相比,施氮处理可以提高SN50-MN150桂花植物的干物质品质。SCK-MCK显着增加6.00%。2显示了在桂花-大豆轮作条件下不同氮肥处理下大豆干物质的积累。图2中可以看出,随着大豆生长过程的推进,大豆植物的干物质积累从分支期开始迅速增加,在鼓期达到峰值,然后已减少。2017年(以前的农作物是桂花),减氮处理SN50低于常规施用的SCK氮,并且大豆在分枝,开花,豆荚,种子充实和成熟分别减少了22.10%和17.44%。
3.86%,9.18%和6.94%。2018年(发茬是桂花),减氮处理MN150-SN50低于常规施用的MCK-SCK氮,并且分枝期的大豆植株干物质质量,开花,打鼓和成熟度分别下降了0.85%和4.16%。别为3.70%和5.57%,荚果种植期间大豆植物的干物质质量提高了10.19%。3显示了在不同的氮-大豆桂花处理下桂花的产量特征。3对此进行了表述:2017年(以前的作物是大豆),与传统的MCK施氮相比,MN150的氮处理使穗排数增加了0.68 %和行数0.75%,所有这些都未达到显着水平。加了6.68%,这使产量显着增加了9.41%。2018年(以前的作物是大豆)中,与常规应用相比,添加氮SN50-MN150的处理量分别增加了3.13%,5.37%,6.59%和11.22% SCK-MCK氮气。中,谷物的行数,100个谷物的质量和产量已达到显着或极其重要的水平。花-大豆轮作条件下不同氮肥处理下大豆产量特征见表4。4显示了这一情况:在2017年(以前的作物是大豆)中,与常规施用SCK氮,单株荚数,种子数相比,SN50减少了氮处理每种植物的100种谷物的质量和单产分别降低了3.10%,4.24%和0.21%。2.71%,但没有一个达到显着水平。2018年(老茬是桂花),减氮处理MN150-SN50减少了1.60%,1.19%,0.11%和0.11%,并且豆荚的数量减少了与常规MCK-SCK氮相比,每株植物的单株种子数和产量分别高。1.56%,但没有一个达到显着水平。用氮肥是提高农作物产量和质量的主要方法之一。关研究表明,氮可以显着影响大豆根的形态和根瘤特性,因此直接影响地上谷物的产量。是,以增产为目的的过度和不加选择的施肥,不仅会增加农业生产的成本,会浪费资源并减少化肥的使用,而且还很容易造成土壤和土壤的环境污染。体,限制了可持续农业发展。此,科学合理地施肥对获得高产,高效率和尊重农作物环境至关重要。豆-桂花轮作系统的施肥方案与单作系统不同。
物产量的形成是同化的积累,运输和分配过程。前的研究表明,大豆生产初期的干物质积累对谷物产量的贡献有限,而脱粒步骤后干物质的积累和分配效率确定粮食产量水平。课题的研究表明,在2017年大豆残茬减少50%的氮肥的处理下,分枝,开花,结荚期间的大豆干物质质量,脱粒和成熟度分别降低了22.10%,17.44%和3.86。%,9.18%和6.94%,因此显示出降低产率的趋势;并在2018年施以50%氮肥的茬茬大豆处理后,大豆分枝,开花,下垂豆荚,脱粒和成熟的干物质质量已减少。于2017年,主要原因是在前一季的桂花中添加了50%的氮肥,导致土壤中残留了氮。
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条处理线长10 m,有15个峰,重复3次。灌浆阶段,大钟阶段,丝绸阶段,灌浆阶段和牛奶成熟阶段抽取五个样品,以确定干物质的质量。大豆分枝期,开花期,结荚期,转鼓期和初熟期,取五个样品测定干物质质量。新鲜样品置于85°C的烤箱中50分钟,桂花树价格然后在70°C干燥至恒重。桂花和大豆的成熟阶段,从每个地块中提取具有代表性的5平方米的植物用于测试和生产。用Excel 2010和SPSS 19.0软件进行数据分析,并使用Sigmaplot 12.0软件进行绘图。1显示了在不同氮-大豆-桂花处理下桂花干物质的积累。图1可以看出,随着桂花生长的增长,桂花植物的干物质积累从大口阶段开始迅速增加。2017年(以前的作物是大豆)中,两种氮处理之间的桂花干物质质量存在显着差异(P <0.05)。中,在灌浆阶段,与传统的MCK氮肥相比,MN150桂花制氢植物的干物质品质显着提高了6.29%。牛奶成熟阶段,与常规施用的MCK氮相比,经过氮处理的MN150桂花植物的干物质质量显着提高了5.46%。2018年(桂花的后期),SCK-MCK和SN50-MN150之间存在显着差异(P <0.05)。中,在灌浆阶段,桂花植物SN50-MN150的干物质质量比常规施氮的SCK-MCK提高了4.65%。牛奶成熟期,与常规施氮相比,施氮处理可以提高SN50-MN150桂花植物的干物质品质。SCK-MCK显着增加6.00%。2显示了在桂花-大豆轮作条件下不同氮肥处理下大豆干物质的积累。图2中可以看出,随着大豆生长过程的推进,大豆植物的干物质积累从分支期开始迅速增加,在鼓期达到峰值,然后已减少。2017年(以前的农作物是桂花),减氮处理SN50低于常规施用的SCK氮,并且大豆在分枝,开花,豆荚,种子充实和成熟分别减少了22.10%和17.44%。
3.86%,9.18%和6.94%。2018年(发茬是桂花),减氮处理MN150-SN50低于常规施用的MCK-SCK氮,并且分枝期的大豆植株干物质质量,开花,打鼓和成熟度分别下降了0.85%和4.16%。别为3.70%和5.57%,荚果种植期间大豆植物的干物质质量提高了10.19%。3显示了在不同的氮-大豆桂花处理下桂花的产量特征。3对此进行了表述:2017年(以前的作物是大豆),与传统的MCK施氮相比,MN150的氮处理使穗排数增加了0.68 %和行数0.75%,所有这些都未达到显着水平。加了6.68%,这使产量显着增加了9.41%。2018年(以前的作物是大豆)中,与常规应用相比,添加氮SN50-MN150的处理量分别增加了3.13%,5.37%,6.59%和11.22% SCK-MCK氮气。中,谷物的行数,100个谷物的质量和产量已达到显着或极其重要的水平。花-大豆轮作条件下不同氮肥处理下大豆产量特征见表4。4显示了这一情况:在2017年(以前的作物是大豆)中,与常规施用SCK氮,单株荚数,种子数相比,SN50减少了氮处理每种植物的100种谷物的质量和单产分别降低了3.10%,4.24%和0.21%。2.71%,但没有一个达到显着水平。2018年(老茬是桂花),减氮处理MN150-SN50减少了1.60%,1.19%,0.11%和0.11%,并且豆荚的数量减少了与常规MCK-SCK氮相比,每株植物的单株种子数和产量分别高。1.56%,但没有一个达到显着水平。用氮肥是提高农作物产量和质量的主要方法之一。关研究表明,氮可以显着影响大豆根的形态和根瘤特性,因此直接影响地上谷物的产量。是,以增产为目的的过度和不加选择的施肥,不仅会增加农业生产的成本,会浪费资源并减少化肥的使用,而且还很容易造成土壤和土壤的环境污染。体,限制了可持续农业发展。此,科学合理地施肥对获得高产,高效率和尊重农作物环境至关重要。豆-桂花轮作系统的施肥方案与单作系统不同。
物产量的形成是同化的积累,运输和分配过程。前的研究表明,大豆生产初期的干物质积累对谷物产量的贡献有限,而脱粒步骤后干物质的积累和分配效率确定粮食产量水平。课题的研究表明,在2017年大豆残茬减少50%的氮肥的处理下,分枝,开花,结荚期间的大豆干物质质量,脱粒和成熟度分别降低了22.10%,17.44%和3.86。%,9.18%和6.94%,因此显示出降低产率的趋势;并在2018年施以50%氮肥的茬茬大豆处理后,大豆分枝,开花,下垂豆荚,脱粒和成熟的干物质质量已减少。于2017年,主要原因是在前一季的桂花中添加了50%的氮肥,导致土壤中残留了氮。
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