补充灌溉和雨养条件下施氮对玉米碳氮转运分配的影响

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本试验于2018年3月-2019年12月,在广西大学试验田进行(22°50′N,108°17′E)进行。供试品种为万川1306,按照行距60 cm和株距30 cm种植,种植密度55555株/公顷,通过雨养和补充灌溉两个水分主处理和5个施氮水平处理,分别为纯氮0 kg/hm~2(N0)、150 kg/hm~2(N150)、200 kg/hm~2(N200)、250 kg/hm~2(N250)、300kg/hm~2(N300),研究不同水分和施氮条件对玉米碳氮转运的影响,为生产中合理施氮和补充补灌提供理论依据,主要研究结果如下:1补灌与施氮对叶绿素指数、叶面积指数和干重的影响补充灌溉和增加施氮量可以减缓玉米生育后期叶绿素含量指数和叶面积指数的下降,促进植株干物质积累及养分向穗部转运,进而提高作物产量和肥料利用率。施氮处理各器官干物质积累量显著高于不施氮处理;在植株生育前期,补充灌溉处理茎秆和叶片干物质量与雨养处理间无显著差异;在植株生育中后期,补充灌溉处理茎秆、叶片和穗部的干物质积累量显著高于雨养处理。2补灌与施氮对植株各器官含碳氮率、碳氮积累量的影响植株各器官的含氮率随施氮量上升逐渐提高;随植株生育时期的推进,茎秆和叶片单位质量含氮率逐渐下降,积氮量上升;植株茎秆含碳率随生育时期的推进,呈先上升后下降的趋势,而植株叶片含碳率呈先上升后下降再上升的趋势。施氮处理的氮积累量和碳积累量显著高于不施氮处理;补充灌溉较雨养可以显著提高植株各器官的氮积累量和碳积累量。3补灌与施氮对植株农艺性状及产量因素的影响补充灌溉对株高、茎粗和穗位高无显著影响;高施氮水平处理在株高,茎粗、穗位高均高于低氮素水平。补充灌溉处理的单穗重、千粒重、产量和,收获指数均高于雨养处理;增加施氮量可以提高作物的单穗重、千粒重、产量和收获指数,但氮肥利用效率随之下降,N200处理产量和氮肥利用效率最佳。4补灌与施氮对植株土壤碳氮的影响施氮有利于提高土壤全氮、土壤铵态氮和硝态氮,但施氮量超过N250时开始下降;土壤有机质和土壤微生物量碳随施氮量增加而逐渐提高,增加幅度逐渐降低;补充灌溉对土壤有机质和微生物量碳无显著影响,而在降雨充沛的玉米生育期内,较雨养处理可以提高土壤全氮、铵态氮和硝态氮。
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