夜间增温下施硅对稻-麦生长、生理及产量的影响及模拟

来源 :南京信息工程大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:my163mail12
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
全球气候变暖问题已受到各国政府及科学界的高度关注。夜间增温幅度大于白天是气候变暖的显著特征。水稻和小麦是中国主要的粮食作物,温度是影响作物生长发育的关键因子,夜间增温对稻-麦生产有一定影响。硅是稻-麦禾谷类作物有益元素,施硅可促进稻-麦生长发育,提高产量。然而,施硅对夜间增温下稻-麦生产有何影响,尚不清楚。本文通过大田模拟试验,研究了夜间增温下施硅对稻-麦生长、生理及产量的影响,并利用DNDC模型对稻-麦产量进行模拟估算。以期为气候变化背景下,通过施肥提高稻-麦生产应对气候变暖的能力提供试验依据。主要研究结果如下:(1)水稻和冬小麦生长和产量夜间增温可使水稻冠层和5cm 土层全生育期夜间平均温度分别提高1.21℃和0.41℃;夜间增温可使冬小麦冠层和5cm 土层全生育期夜间平均温度分别提高1.56℃和0.48℃。夜间增温显著减少了水稻分蘖数、叶面积指数、叶绿素含量、地上部生物量和地下部生物量,有效穗数和每穗实粒数等产量构成要素显著降低,最终使水稻减产4.45%。夜间增温显著提高了冬小麦株高、叶面积指数、叶绿素含量和生物量,有效穗数和每穗实粒数等产量构成要素显著提高,最终使冬小麦增产29.33%。夜间增温下施硅显著提高了水稻分蘖数、叶面积指数、生物量和产量,缓解了夜间增温对水稻的不利影响。施硅也显著提高了冬小麦各项生长指标,促进小麦的生长发育。夜间增温下施硅分别使水稻和冬小麦增产20.90%和15.15%。(2)水稻和冬小麦生理特性夜间增温显著降低了不同生育期水稻叶片净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、气孔限制值和水分利用率,增加了胞间CO2浓度;显著增加了不同生育期冬小麦叶片净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、气孔限制值和水分利用率,降低了胞间CO2浓度。夜间增温下施硅能显著提高不同生育期水稻和冬小麦叶片净光合速率、气孔导度、气孔限制值和水分利用率,降低了蒸腾速率和胞间CO2浓度。施硅缓解了夜间增温对水稻的不利影响。(3)DNDC模型模拟采用DNDC模型对研究区农田稻-麦产量进行点位模拟。结果表明,模型能很好地模拟稻-麦产量,模拟值比实测值分别低1.13%和1.30%。敏感性分析表明,气温、大气中CO2平均浓度和生长积温对水稻产量的影响较大。气温、降水量和大气中CO2平均浓度对冬小麦产量的影响较大。
其他文献
近年来,针对细胞凋亡通路中的关键蛋白设计凋亡诱导类抗肿瘤小分子化合物,重启肿瘤细胞凋亡,已经成为肿瘤治疗的重要策略之一。Caspase-3作为细胞凋亡通路的下游关键执行蛋白
最初研究发现抵抗素是一种胰岛素抵抗的信号分子,但目前更被认为是一种促炎因子或炎症因子的效应分子,参与炎症的发生发展过程。抵抗素具有活化猪肺泡巨噬细胞(PAMs)并促进IL
与传统材料相比,高温超导材料因具有高的临界转变温度、无阻载流和完全抗磁等特点在交通运输、医疗、通讯、能源等领域具有重要的应用前景。对于薄膜类高温超导材料,制成的滤
针对北方寒冷地区桔梗栽培措施单一问题,本试验通过对不同根直径的桔梗进行不同密度移栽处理,调查移栽后桔梗的主要农艺性状,了解密度对移栽桔梗的主要农艺性状的影响,筛选出
利用基于自旋轨道矩的自旋电子器件中电流引起的畴壁位移和磁化翻转,我们能够实现高速和低能耗的信息存储和读写,这对于新一代磁性存储器具有重要意义。由于目前关于电流引起的磁化翻转现象的机制尚不完善,为了提高磁化翻转的效率,使磁化翻转能够更好地应用于电子器件中,我们需要对应用广泛的重金属/铁磁/氧化物体系中的自旋轨道转矩及相关效应进行研究。研究的主要内容有:(1)制备了Pt厚度变化的Ta/Pt/CoFeB
河流沉积物多来源于流域岩石风化物质的汇入,其物质组成受流域岩石类型、风化作用程度等因素的影响而不同。河流沉积物具有源区物质特征,它能够很好的保存从风化剥蚀到搬运沉
脱硫石膏是燃煤发电脱硫工艺的一种副产物,主要成分为二水硫酸钙(CaSO4·2H2O),每年工业固体废弃物的排放量高达4×107 t且只能填埋或露天堆积。脱硫石膏中含有大量有利于植物
高比例可再生能源经交流电网远距离、大容量输电存在输电能力差、输电走廊利用率低等问题,迫切需要输电方式的革新。基于模块化多电平换流器(modular multilevel converter,M
分子经不同粒子(光子,电子,离子等)诱导解离反应研究在近年来一直是原子分子领域研究的热点。本论文工作基于复旦大学150 kV高电荷态离子平台,研究了3 keV/u的Ar8+离子作用氮分
奶牛围产期是奶牛疾病和死亡的多发期,在生产中尤为关键,其中酮病是奶牛在NEB状态下,糖脂代谢紊乱而引发的重大代谢性疾病,造成生产性能下降和其他疾病风险升高,带来了巨大经