生物有机肥对调亏灌溉下冬小麦生长的影响

发布时间:2017-04-05 23:00

  本文关键词:生物有机肥对调亏灌溉下冬小麦生长的影响,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:本试验于2003年-2004年在山东农业大学资源与环境学院网室中进行,采用了两个小麦品种,在三个调亏程度的灌溉,两种不同施肥条件下,对小麦生长发育,产量构成,旗叶生理特征,籽粒品质以及土壤环境等指标的影响进行了研究,主要结果如下: 1、在水分适宜条件时,两种施肥对小麦干物质重及养分吸收的影响不大,施用生物有机肥小麦根系活力要比单施无机肥料高,在水分轻度、重度亏缺时施用生物有机肥表现出优势,在干物质重、养分吸收和根系活力等方面要比单施无机肥料高。复水后,小麦施用生物有机肥的各测定指标虽增长速度有所降低,但仍较单施无机肥料高,所以合理的配施生物有机肥能够有效地提高小麦调亏灌溉的强度。 2、对于小麦苗期调亏灌溉试验,复水后,冬小麦光合速率、蒸腾速率、根系活力、叶面积指数、干物质重均有不同程度的激发作用。水分亏缺越重,激发作用越强。施用生物有机肥能有效地增强激发效应,促进小麦正常生长,在一定程度上提高了小麦的抗旱性。轻度水分亏缺条件下,施用生物有机肥的处理可以在干物质重、叶面积指数等指标,接近或超出充分供水的处理,不失为一种理想的处理。 3、从施肥和调亏灌溉后效性上看,在苗期轻度水分调亏灌溉下,施用生物有机肥,可以增加小麦产量。结果表明,处理3 要比对照处理1 在产量上提高,鲁麦21号增产1472.6 kg·ha~(-1) 和鲁麦7号增产604.98 kg·ha~(-1);苗期重度水分调亏灌溉下,施生物有机肥不能提高产量,但其比同水分条件下单施无机肥料产量高,说明水分因素是影响小麦生长的首要因素,施用生物有机肥能缓解水分胁迫,提高产量。 施用生物有机肥促进产量提高的直接原因:一是增加了在整个生育期间的群体数量,显著提高了单位面积穗数。二是提高了生育期间的光合势,进而提高了千粒重,对于生理生化指标分析表明旗叶叶绿素、游离氨基酸、可溶性蛋白均以处理3 最高,同时施用生物有机肥可使CAT 活性升高,MDA 上升期推迟,延缓了衰老进程。说明施用生物有机肥可以消除或缓解苗期水分亏缺带来的影响,保证小麦后期生长发育,最终获得高产。 4、轻度水分苗期调亏下,施用生物有机肥,可提高籽粒蛋白质重量,
【关键词】:调亏灌溉 生物有机肥 小麦 生长发育 产量 质量
【学位授予单位】:山东农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:S512.11
【目录】:
  • 中文摘要7-9
  • 英文摘要9-12
  • 1 引言12-22
  • 1.1 研究背景12
  • 1.2 国内外相关研究概况12-22
  • 2 材料与方法22-28
  • 2.1 试验材料22-24
  • 2.1.1 供试肥料22
  • 2.1.2 供试土壤22
  • 2.1.3 小麦品种22
  • 2.1.4 盆栽试验22-23
  • 2.1.5 池栽试验23-24
  • 2.2 测定项目及方法24-27
  • 2.2.1 田间农艺性状的调查测定25
  • 2.2.2 土壤含水量的测定25
  • 2.2.3 光合速率的测定25
  • 2.2.4 叶绿素含量的测定25
  • 2.2.5 硝酸还原酶活性的测定25-26
  • 2.2.6 可溶性蛋白质含量的测定26
  • 2.2.7 游离氨基酸含量的测定26
  • 2.2.8 籽粒蛋白质含量的测定26
  • 2.2.9 湿面筋含量的测定26
  • 2.2.10 沉降值的测定26
  • 2.2.11 籽粒容重的测定26-27
  • 2.2.12 粗灰分的测定27
  • 2.5.13 土壤微生物数量的测定27
  • 2.5.14 土壤主要理化性质的测定27
  • 2.3 数据分析27-28
  • 3 结果与分析28-67
  • 3.1 施用生物有机肥对于调亏灌溉下冬小麦苗期生长影响28-34
  • 3.1.1 复水对不同水肥组合下冬小麦光合速率及蒸腾效率的影响28-29
  • 3.1.2 复水对不同处理下冬小麦干物质重的影响29-30
  • 3.1.3 复水对不同处理下冬小麦根系活力的影响30-31
  • 3.1.4 复水对不同处理下冬小麦叶面积指数的影响31-32
  • 3.1.5 不同水肥条件下对复水前冬小麦NPK 吸收量的影响32-34
  • 3.2 施用生物有机肥对于调亏灌溉下冬小麦后效性影响34-56
  • 3.2.1 对群体消长动态的影响34-35
  • 3.2.2 对于干物质积累动态的影响35-38
  • 3.2.3 对群体叶面积指数消长动态影响38-39
  • 3.2.4 对于产量及其构成因素动态39-41
  • 3.2.5 对不同处理对旗叶重量/面积比的影响41-42
  • 3.2.6 对旗叶光合速率的影响42-43
  • 3.2.7 对旗叶(PSⅡ)Fv/Fm 的影响43
  • 3.2.8 对 PSII 实际量子转化效率的影响43-44
  • 3.2.9 对旗叶叶绿素a 的影响44-45
  • 3.2.10 旗叶叶绿素b 含量变化45-46
  • 3.2.11 旗叶叶绿素a+b 含量变化46-47
  • 3.2.12 对旗叶可溶性蛋白质47-48
  • 3.2.13 对旗叶CAT 活性的影响48-49
  • 3.2.14 对旗叶MDA 含量的影响49-51
  • 3.2.15 对旗叶游离氨基酸51-52
  • 3.2.16 籽粒容重和灰分含量的影响52-53
  • 3.2.17 对籽粒蛋白质含量和产量53
  • 3.2.18 对面粉沉降值及湿面筋含量的影响53-54
  • 3.2.19 对面粉粉质仪指标的影响54-56
  • 3.3 土壤生物、理化环境56-67
  • 3.3.1 土壤细菌56-57
  • 3.3.2 土壤放线菌57-58
  • 3.3.3 土壤真菌58-59
  • 3.3.4 土壤解磷细菌59
  • 3.3.5 土壤解钾细菌59-60
  • 3.3.6 土壤固氮菌60-61
  • 3.3.7 土壤脲酶61-62
  • 3.3.8 土壤蔗糖酶62-63
  • 3.3.9 土壤磷酸酶63
  • 3.3.10 土壤速效N63-64
  • 3.3.11 速效P64-65
  • 3.3.12 土壤速效K65-67
  • 4 讨论67-69
  • 5 结论69-71
  • 参考文献71-84
  • 致谢84-85

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