国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

麥后移栽棉氮素營養(yǎng)診斷與追肥模型

2021-11-08 02:02譚京紅吳啟俠朱建強(qiáng)佘子浩柯鑫瑤馬泓雨
新疆農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年7期
關(guān)鍵詞:葉柄氮量氮素

譚京紅,吳啟俠,朱建強(qiáng),佘子浩,柯鑫瑤,馬泓雨

(濕地生態(tài)與農(nóng)業(yè)利用教育部工程研究中心/長江大學(xué)農(nóng)學(xué)院,湖北荊州 434025)

0 引 言

【研究意義】江漢平原是湖北省的主要棉產(chǎn)區(qū),棉花種植面積占湖北省棉花種植總面積的70%左右[1],主要以麥后移栽棉為主。麥后移栽棉,以伏桃和早秋桃為主[2],其主要配套施肥技術(shù)有施足蕾肥和重施花桃肥,即麥后移栽棉總施肥量70%以上集中在蕾期和花鈴期,特別是氮肥主要集中在這2個(gè)生育期。棉花蕾期、花鈴期對氮素需求量大,對氮素敏感,相關(guān)氮素營養(yǎng)診斷指標(biāo)在一定程度上反映了移栽棉體內(nèi)氮素營養(yǎng)狀況,隨著生育期的推進(jìn),氮素營養(yǎng)診斷指標(biāo)與施氮量的相關(guān)系數(shù)有降低趨勢[3]。研究麥后移栽棉花蕾期、花鈴期適宜氮素營養(yǎng)診斷指標(biāo)變化,用于指導(dǎo)麥后移栽棉花科學(xué)施肥,對麥后移栽棉肥料的減量增效有重要意義?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】氮素營養(yǎng)快速診斷主要有以硝酸鹽診斷為代表的傳統(tǒng)氮素營養(yǎng)診斷,和以葉綠素儀測量、高光譜遙感為代表的現(xiàn)代無損氮素營養(yǎng)診斷[4-5]。棉花植株葉柄硝態(tài)氮含量可以指示棉花氮素營養(yǎng)狀況,在新疆棉區(qū)建立了基于棉花葉柄硝酸鹽含量的氮肥推薦模型[6-8]。SPAD-502能快速測定棉葉的葉綠素含量相對值(SPAD)[9],且這種關(guān)系不受品種和生育時(shí)期的影響[10],已在水稻[11]、小麥[12]、玉米[13]、油菜[14]等作物中開展了利用葉綠素儀進(jìn)行氮素營養(yǎng)診斷的研究,可以利用SPAD值進(jìn)行推薦施肥。以棉株倒4葉SPAD值為氮素營養(yǎng)診斷指標(biāo)建立的氮素推薦模型在新疆棉區(qū)得到廣泛應(yīng)用[15-16]。近年來,光譜診斷可以快速、靈敏地反映作物的氮營養(yǎng)狀況,推薦施肥用量[17-18]。遙感技術(shù)的理論依據(jù)是綠色植被指數(shù)和綠度歸一化植被指數(shù)(GNDVI)與葉片氮積累量有較好的相關(guān)性[19]。李新偉等[20]建立了北疆棉花各生育期冠層歸一化植被指數(shù)(NDVI)臨界值,并結(jié)合氮肥效應(yīng)函數(shù)建立光譜氮素推薦模型?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】基于硝酸鹽、葉綠素儀和高光譜遙感的氮素診斷技術(shù)在棉花上均有突出表現(xiàn),但主要集中在新疆棉區(qū),而關(guān)于長江流域棉區(qū)特別是江漢平原棉區(qū)麥后移栽棉氮素營養(yǎng)診斷少有涉及。研究江漢平原麥后移栽棉氮素營養(yǎng)診斷與追肥模型?!緮M解決的關(guān)鍵問題】分析棉花倒4葉SPAD值、葉柄硝酸鹽含量、高光譜參數(shù)與施氮量、產(chǎn)量的關(guān)系,研究江漢平原高產(chǎn)棉田麥后移栽棉花的適宜氮素營養(yǎng)診斷指標(biāo),結(jié)合氮肥效應(yīng)函數(shù)建立氮素追肥推薦模型,為棉花減氮增效生產(chǎn)提供依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 材 料

試驗(yàn)地位于長江大學(xué)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園。該區(qū)域?qū)贃|部季風(fēng)農(nóng)業(yè)氣候大區(qū)、北亞熱帶農(nóng)業(yè)氣候帶、長江中下游農(nóng)業(yè)氣候區(qū),試驗(yàn)時(shí)間為2019年5~11月。土壤為中壤,有機(jī)質(zhì)19.00 g/kg,全氮1.62 g/kg,堿解氮、速效磷、速效鉀分別為107.25、23.51、106.77 mg/kg,pH 7.5。圖1

供試品種為中棉所63號,每個(gè)小區(qū)88株,行距1.0 m,株距0.5 m。棉花采用營養(yǎng)缽育苗,棉苗達(dá)3~4葉時(shí)移栽(2019年5月26日)。棉苗成活后(6月1日)開溝施苗肥,溝深15~20 cm,距棉株15~20 cm。2~4臺果枝(7月7日)開溝施蕾肥,7月27日開溝施花鈴肥。其余管理采用當(dāng)?shù)爻R?guī)模式。

試驗(yàn)采用江漢平原推廣的麥棉輪作模式,小麥?zhǔn)斋@時(shí)秸稈全量還田,小麥?zhǔn)斋@后采用旋耕機(jī)耕整田塊2遍,一次性完成旋耕和起壟作業(yè),確保小麥秸稈還田深度不低于10 cm,廂寬2.2 m,廂溝深0.2~0.3 m。

1.2 方 法

1.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

試驗(yàn)采用單因素(氮素用量)隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),設(shè)置6個(gè)施氮處理:0、90、180、270、360、450 kg N/hm2,分別記為N0、N90、N180、N270、N360、N450。氮肥按苗肥∶蕾肥∶花鈴肥=3∶3∶4的比例施用。各處理磷肥(P2O5)、鉀肥(K2O)用量為90、150 kg/hm2,磷肥、鉀肥按苗期和蕾期6∶4、3∶7的比例施用。每個(gè)小區(qū)設(shè)置1廂,廂長22 m,廂寬2.2 m。每處理設(shè)置3個(gè)小區(qū),小區(qū)之間起壟包膜,防止廂間串水。

1.2.2 測定指標(biāo)

7月7日(施蕾肥前)、7月27日(施花鈴肥前)09:00~12:00于各小區(qū)選取長勢一致的棉株10株,采用ASD FieldSpec Hand-Held 2便攜式高光譜儀測定其冠層光譜反射率,該儀器波長范圍為325~1 075 nm,采樣間隔為1.4 nm,光譜分辨率為<3 nm@700 nm,視場角25°,所有觀測均選擇在晴朗無風(fēng)天氣。測量時(shí),光譜儀傳感器探頭垂直向下,距冠層頂部垂直高度約1.0 m,測量前進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)白板校正(標(biāo)準(zhǔn)白板反射率為1,測得目標(biāo)物體光譜是無量綱的相對反射率)。

采用SPAD-502型手持式葉綠素儀測定該10株棉花倒4葉SPAD值,1片葉片測量3個(gè)點(diǎn)(測定時(shí)避開葉脈),取其平均值作為該葉片的SPAD值。

測完SPAD值后將該倒4葉的葉柄帶回實(shí)驗(yàn)室,用水楊酸法測定葉柄硝酸鹽(Nitrate,NIT)含量。

1.2.3 計(jì)算

參照李嵐?jié)齕41]在油菜上的分級標(biāo)準(zhǔn),將基于線性加平臺計(jì)算出產(chǎn)量潛力的95%(4 429.40 kg/hm2)作為臨界值,低于該值即為缺乏,高于該值即為豐富,確定麥后移栽棉氮素診斷指標(biāo)各生育期臨界值。采用線性加平臺模型擬合最佳氮肥用量:

線性加平臺肥效模型:Y=a+bN(N≤C);

Y=P(N>C)。

(1)

式中,Y為棉花產(chǎn)量(kg/hm2),x為氮肥用量(kg/hm2),a為截距,b為回歸系數(shù),C為直線與平臺的交點(diǎn),P為平臺產(chǎn)量(kg/hm2)。

1.3 數(shù)據(jù)處理

相關(guān)24個(gè)光譜參數(shù),分析光譜參數(shù)與施氮量的相關(guān)性,篩選出江漢平原麥后移栽棉氮素營養(yǎng)診斷指標(biāo)的光譜參數(shù)。采用決定系數(shù)(R2)、均方根誤差(RMSE)判斷適宜氮素診斷指標(biāo)與前期施氮量的關(guān)系模型的適用性。其中R2用以判斷模型擬合優(yōu)度,RMSE用于檢驗(yàn)?zāi)P偷墓罍y可靠程度。試驗(yàn)數(shù)據(jù)利用DPS對試驗(yàn)所得數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析,其中多重比較借助最小顯著差異法(LSD法),顯著水平P<0.05。采用Microsoft Excel對數(shù)據(jù)進(jìn)處理作圖。

2 結(jié)果與分析

2.1 不同施氮水平下棉花SPAD、NIT及冠層光譜反射率

研究表明,不同氮肥處理間移栽棉倒4葉SPAD值、倒4葉葉柄NIT含量及冠層光譜反射率差異較大。隨施氮量增大,蕾期、花鈴期期倒4葉SPAD值均呈增加趨勢(蕾期N450處理除外);隨施氮量增加蕾期倒4葉葉柄NIT含量顯著增加,當(dāng)施氮量高達(dá)360 kg/hm2時(shí)花鈴期倒4葉葉柄NIT含量不再顯著增加。

不同施氮水平下移栽棉冠層高光譜反射率變化特征基本相似,在400~500 nm的藍(lán)紫光波段與620~700 nm的紅光波段,由于葉綠素強(qiáng)烈吸收輻射能進(jìn)行光合作用而形成2個(gè)吸收谷;在這2個(gè)吸收谷之間,即綠光波段(510~560 nm),吸收較少,形成反射峰;700 nm后進(jìn)入近紅外波段,反射率急劇增加,形成一個(gè)高的反射平臺。圖2

2.2 氮素診斷指標(biāo)與前期施氮量關(guān)系

研究表明,蕾期、花鈴期倒4葉SPAD值、葉柄NIT含量與前期施氮量均呈極顯著相關(guān),其相關(guān)系數(shù)(r)均大于0.9,可敏感反應(yīng)麥后移栽棉氮素豐缺狀況。在24個(gè)高光譜參數(shù)中,蕾期、花鈴期與前期施氮量均呈極顯著相關(guān)性的有GNDVI、RVI-1、RVI-5、RVI-7、VOG、CIgreen、SR705、mND705、NDSI、RSI、DCNI、ND705共12個(gè)高光譜參數(shù),除RVI-5、CIgreen、DCNI外其余相關(guān)系數(shù)(r)均大于0.8,可敏感反應(yīng)麥后移栽棉氮素豐缺狀況。表1

表1 氮素診斷指標(biāo)與前期施氮量相關(guān)性Table 1 The correlation between the nitrogen application amount and the N diagnostic index

采用一元二次方程較好擬合各適宜氮素診斷指標(biāo)與前期施氮量的關(guān)系,蕾期各決定系數(shù)(R2)分別為0.890、0.975、0.901和0.914,花鈴期分別為0.935、0.942、0.892和0.902。圖3

2.3 適宜氮素診斷指標(biāo)各生育期臨界值

研究表明,擬合得出江漢平原麥后移栽棉最適宜施氮量,為310.64 kg/hm2,產(chǎn)量潛力為4 662.53 kg/hm2。圖4

研究表明,蕾期麥后移栽棉倒4葉SPAD值、葉柄NIT含量、冠層RSI和mND705臨界值分別為34.802、2.307、1.526和0.549,花鈴期各氮素診斷指標(biāo)臨界值分別為34.841、4.174、1.589和0.619。表2

表2 適宜氮素診斷指標(biāo)各生育期臨界值Table 2 The critical value of the appropriate nitrogen diagnostic index at various growth stages of cotton

2.4 氮肥追肥模型構(gòu)建

研究表明,蕾期、花鈴期各氮素診斷指標(biāo)值和Ncon(前期氮肥用量)之間具有一元二次回歸關(guān)系為

(2)

各生育期階段追肥量Nd為:

Nd=Nopt-Ncon.

(3)

將式(2)帶入式(3),結(jié)合棉花施氮肥實(shí)際,得到基于各氮素診斷指標(biāo)的追肥模型:

(4)

式中,RNx為各氮素診斷指標(biāo)值,Nopt為總施氮量,310.64 kg/hm2,a為各氮素診斷指標(biāo)與前期施氮量拋物線方程二次項(xiàng)系數(shù),b為一次項(xiàng)系數(shù),c為常數(shù)。將a、b、c值帶入式(4),得到蕾期、花鈴期氮肥推薦追施模型。表3

表3 各生育期氮肥追肥模型Table 3 Recommended nitrogen application model at various growth stages of cotton

3 討 論

倒4葉葉柄硝酸鹽含量可作為江漢平原麥后移栽棉蕾期、花鈴期氮素診斷指標(biāo),其蕾期、花鈴期臨界值分別為2.357、4.098 mg/g。劉宏平等[42]報(bào)道新疆南疆尉犁縣棉花盛蕾期、初花期、盛花期和初鈴期葉柄硝酸鹽臨界值分別為5 710、9 450、6 885和7 729 mg/kg;王曉靜等[7]提出新疆南疆畦灌條件下棉花花期和鈴期葉柄硝酸鹽含量臨界值分別為10 463和6 901 mg/kg。棉花相同生育時(shí)期葉柄硝酸鹽含量臨界值結(jié)果差異較大,可能與取樣部位、品種、栽培模式等因素不一致有很大關(guān)系。

葉綠素儀進(jìn)行氮素營養(yǎng)診斷簡單、方便、快捷、非破壞性,其應(yīng)用越來越廣泛。已有在水稻[11]、小麥[12]、玉米[13]、油菜[14]等作物中,開展了利用葉綠素儀進(jìn)行氮素營養(yǎng)診斷的研究,研究結(jié)果均表明,可以利用SPAD值進(jìn)行推薦施肥。在棉花上亦有相關(guān)研究,潘薇薇等[15]提出了新疆北疆滴灌條件下盛蕾期、初花期、盛花期和鈴期棉葉SPAD值的臨界值分別為60.5、60.0、60.8、59.1;羅新寧[16]提出新疆南疆塔里木綠洲棉花開花期、花鈴期、鈴期SPAD值的臨界值分別為61.8、61.3、62.9,研究提出蕾期、花鈴期倒4葉SPAD值臨界值分別為34.872、34.528,2個(gè)生育期SPAD值相對比較穩(wěn)定,這與Wu等[43]提出的臨界值接近。這些臨界值的差異可能跟品種和栽培方式不同有關(guān)。用SPAD葉綠素儀診斷棉花各個(gè)生育時(shí)期氮素營養(yǎng)其準(zhǔn)確性與觀測樣本數(shù)[44]、測定葉片位點(diǎn)[2]有關(guān),在田間測量SPAD值時(shí)要保證一定量的觀測樣本數(shù)和定位測定葉片位點(diǎn)。

蕾期、花鈴期與前期施氮量均呈極顯著相關(guān)性的有GNDVI、RVI-1、RVI-5、RVI-7、VOG、CIgreen、SR705、mND705、NDSI、RSI、DCNI、ND705共12個(gè)高光譜參數(shù)。其中RVI-1、RVI-5、RVI-7、VOG、SR705和RSI形式均為比值植被指數(shù),6個(gè)比值植被指數(shù)中RSI與前期施氮量蕾期、花鈴期相關(guān)性均是最高,同時(shí)不同施氮量間RSI值差值較大(幾個(gè)處理間最大差值為0.265(蕾期)、0.309(花鈴期)),而處理間RSI值標(biāo)準(zhǔn)差很小(0.010~0.041(蕾期)、0.010~0.056(花鈴期)),結(jié)合這幾個(gè)因素在6個(gè)比值植被指數(shù)中選取RSI為麥后移栽棉適宜氮素營養(yǎng)診斷指標(biāo);其余6個(gè)高光譜參數(shù)中相比較而言mND705、NDSI與前期施氮量的相關(guān)性要優(yōu)于其余4個(gè)參數(shù),有研究表明,mND705對小麥[45]、玉米[46]葉片氮積累量較為敏感,同時(shí)mND705與葉綠素含量緊密相關(guān)[47],具有較好的應(yīng)用性,故選擇mND705為麥后移栽棉適宜氮素營養(yǎng)診斷指標(biāo)。選擇RSI、mND705 2個(gè)高光譜參數(shù)為江漢平原麥后移栽棉適宜氮素營養(yǎng)診斷指標(biāo)。

研究只針對單一品種棉花下進(jìn)行了研究,還應(yīng)依賴于土壤供氮量、氮肥利用率等的精確估算[20],追肥推薦模型的精確性和適用性還有待進(jìn)一步的研究。

4 結(jié) 論

4.1麥后移栽棉蕾期、花鈴期倒4葉SPAD值、葉柄NIT含量及冠層12個(gè)高光譜參數(shù)(GNDVI、RVI-1、RVI-5、RVI-7、VOG、CIgreen、SR705、mND705、NDSI、RSI、DCNI、ND705)與前期施氮量均呈極顯著相關(guān)性,選取倒4葉SPAD值、葉柄NIT含量和冠層高光譜參數(shù)RSI和mND705 4個(gè)指標(biāo)為江漢平原麥后移栽棉氮素營養(yǎng)診斷指標(biāo)。

4.2不同施氮水平下移栽棉冠層光譜反射率也存在一定差異,最大差異是施氮量增加綠光波段形成的反射峰變緩,其主要原因是隨施氮量增加葉片中葉綠素含量增加,導(dǎo)致葉綠素吸收輻射能進(jìn)行光合作用的能力升高,以反射的形式損失掉的部分減少。麥后移栽棉最適宜施氮量為310.64 kg/hm2,產(chǎn)量潛力為4 662.53 kg/hm2。以產(chǎn)量潛力的95%為臨界值,蕾期倒4葉SPAD值、葉柄NIT含量、冠層RSI和mND705臨界值分別為34.802、2.307、1.526和0.549,花鈴期相應(yīng)為34.841、4.174、1.589和0.619。

4.3根據(jù)棉花各生育期適宜氮素診斷指標(biāo)與前期施氮量的一元二次關(guān)系及全生育期總施氮量,建立了基于各適宜氮素診斷指標(biāo)的蕾肥、花鈴肥追肥推薦模型。

猜你喜歡
葉柄氮量氮素
不同施氮量下秈/粳雜交稻甬優(yōu)2640產(chǎn)量和氮素吸收利用的特點(diǎn)
勒“狗子”
斗草
不同氮肥用量對小麥氮素吸收分配及利用效率的影響
不同降雨年型下施氮量對夏玉米農(nóng)藝性狀的影響
不同產(chǎn)量潛力小麥品種氮素積累與轉(zhuǎn)運(yùn)的差異
扭動的小蠶
誘變結(jié)合小孢子培養(yǎng)的氮高效大麥DH株系評價(jià)
氮肥施用對不同燕麥品種生長發(fā)育的影響
高溫脅迫下番茄臨界氮模型的建立及氮素營養(yǎng)診斷*
马龙县| 夏津县| 蚌埠市| 永靖县| 叶城县| 柳江县| 伊宁市| 濮阳市| 宜宾市| 西盟| 沛县| 湘潭市| 两当县| 乐东| 白沙| 本溪| 隆子县| 朝阳区| 体育| 福贡县| 永川市| 丘北县| 米易县| 孝昌县| 泰宁县| 西乌珠穆沁旗| 利津县| 彰化县| 江北区| 天峨县| 衡南县| 吴桥县| 达州市| 张家口市| 米林县| 社旗县| 桃园市| 社会| 西宁市| 淳化县| 安多县|