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亚麻干物质积累与氮磷钾吸收分配的研究 总被引:9,自引:0,他引:9
亚麻各生育期干物质积累是呈抛物线型,峰值在开花期,茎干物质随生育期进展逐渐增多,而根、叶的干物质逐渐减少。氮磷钾的积累量随着干物质增多而增加,峰值在快速生长期和开花期。植株各器官氮磷钾的含量,果〉叶〉根〉茎,亚麻茎的木质部,钾的含量占全株的70%,而纤维只占30%。 相似文献
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苎麻不同产量水平地上部干物质积累与氮、磷、钾吸收强度变化基本一致,除二麻中期受干旱影响外,头、三麻均以封行至黑脚期最大。吸收养分量均以氮、钾多,磷少。生产等量纤维所吸收的氮、磷、钾量,三麻>头麻>二麻,丰产>大田水平。氮、磷、钾在各营养器管中的分配量均为叶中多,皮、骨中较少;其百分含量随生长而有变化,后期叶、皮、骨中以叶中氮、磷百分含量最高,皮中则以钾百分含量最高。 相似文献
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大豆干物质积累与氮,磷,钾吸收与分配的研究 总被引:22,自引:6,他引:22
本文通过在高产条件下对大豆不同生育阶段的茎、叶、叶柄、英、籽粒及全植株(不包括含根)干物质积累及氮、磷、钾吸收与分配的研究表明,大豆干物质积累量在始花期至盛花期和结英期至鼓粒期出现两次高峰,分别占总积累量的23.91%和47.39%。不同生育阶段氮和磷的吸收与积累量最大值在结英至鼓粒期,分别占总量的47.74%和44.00%。钾的积累量最大值在始花期至盛花期,占总积累的34.66%,氮和钾的累积速 相似文献
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南方春大豆不同生育期干物质积累与氮磷钾含量的变化 总被引:7,自引:1,他引:7
本研究对两个南方春大豆品种分别于分枝期,始花期,结荚期,鼓粒期,成熟期取植株与籽粒进行化验分析的结果表明:(1)结荚到鼓粒期为干物质积累最快的时期,干物质积累占总积累量的40.13%,始花至结荚期是干物质积累较快的时期,干物质积累占总积累量31.88%。(2)分枝至结荚期氮,磷均以叶中含量最高,氮为3.700%-4.1095,磷为0.28%-0.285%;钾一般以茎的含量较高,为1.690%-1。 相似文献
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夏大豆干物质积累和分配数学模拟研究 总被引:4,自引:0,他引:4
夏大豆花芽分化前的光俣产物对产量贡献很小。花芽分化至鼓粒前是夏大豆产量形成的关键时期。这一时期营养生长和生殖生长竞争激烈,对外界环境敏感,栽培措施应以调节干物质分配流向为主,争取早分化,稳长。鼓粒后,全株的干物质积累仍维持罗高水平,延长后期光合器官功能,防止早衰,将有利于减少批粒,提高百粒重。 相似文献
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超高产大豆氮磷钾吸收分配动态及模式的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以新大豆1号、中黄35为材料,通过2006、2007年的田间试验,研究了超高产大豆氮磷钾吸收动态及模型,并比较了年份和品种之间的差异.结果表明:不同生育阶段大豆植株叶片、叶柄、茎秆的N和P2O5含量在年度和品种间的变化趋势没有大的区别,2006年新大豆1号K2O的浓度一直表现出较高的水平;与2006年相比,2007年N、P2O5和K2O的吸收时间明显前移;新大豆1号每生产100 kg籽粒2 a平均需N素8.28 kg,P2O5 0.78 kg,K2O 8.25 kg,中黄35为N 8.13 kg,P2O5 0.58 kg,K2O 4.38 kg.与其它地区的结果相比,N的摄取量相当,P2O5只有三分之一,K2O的摄取量是内地的2倍;新大豆1号对K2O的需求明显比中黄35偏多.N、P2O5的最快积累时间为出苗后第70~84天,其绝对含量的积累可用Logistic曲线方程加以描述.结果证明不同品种、不同生态环境条件和栽培措施影响主要养分特别是P2O5和K2O的摄取. 相似文献
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钼硼对大豆氮磷钾吸收及产量的影响 总被引:13,自引:0,他引:13
采用田间小区试验,研究了施钼或硼对浙春3号大豆农艺性状,产量及氮磷钾吸收的影响,结果表明,施钼或硼明显促进了大豆干物质积累量的增长和对氮磷钾的吸收,促进了大豆株高和底荚高的增长,增加了大豆的百粒重,总荚数和单株籽粒重,提高了大豆产量。大豆植株N和P2O5含量粒期之前呈明显下降的趋势,鼓粒期之后有所回升;K2O5含量的波动幅度较大,大豆产量与底荚高和百粒重呈极显著正相关,与经济系数呈负相关,与株高、 相似文献
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氮肥对套作大豆干物质积累与分配的影响 总被引:6,自引:1,他引:6
在麦/玉米/豆种植模式下,研究了施氮量对套作大豆干物质积累与分配的影响.结果表明,随着施氮量的提高,大豆LAI增大,叶片衰老延缓,在盛荚期保持更大的叶面积,有利于干物质的积累.适宜的施氮量(≤135 kg/hm2)在大豆结荚期后能协调植株各部分干物质的输出率,对套作大豆有明显的增产作用;高氮处理(180.225 kg/hm2)促使植株茎、叶干物质量在始熟期积累过多,而干物质的输出率降低,导致源/库比例不协调,对豆荚的贡献率降低,产量降低.就不同器官而言,叶片对籽粒的贡献率大于茎秆对籽粒的贡献率.干物质量与产量构成因素存在明显相关,在套作大豆苗期,根、茎干物质量与充实度、产量显著正相关;在套作大豆生育中、后期,叶片干物质积累量与产量构成因素呈显著负相关.综上所述,适宜施氮量(45~90 kg/hm2)提高干物质的贡献率,减少大豆秕粒,有利于套作大豆获得高额产量. 相似文献
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以辽黑1号为材料,研究了不施底肥,而在开花期追施氮肥下,4种施氮水平对辽黑1号的产量以及氮、磷、钾积累分配规律的影响.结果表明:施氮不仅能增加干物质积累和产量,还有助于氮、磷、钾向籽粒中分配.在N1氮肥处理下的产量最高;N2氮肥处理时,黑豆植株积累的氮素最多.各施肥处理与对照相比,均有助于氮素向籽粒中分配,但以N1氮肥处理时向籽粒分配的最多.施氮处理对磷素吸收分配规律的影响与氮素相同.氮肥的施用有助于钾素向籽粒中分配,但各处理间差异不明显.建议生产上施纯氮45 kg·hm-2对产量有明显增加的作用. 相似文献
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水钾耦合对大豆干物质积累和产量的影响 总被引:2,自引:1,他引:2
盆栽条件下,分别在大豆的营养生长期(V2-R1)、开花期(R1-R3)、结荚期(R3-R5)三个关键生育时期进行水分调控,研究不同供钾水平下水分状况对大豆不同生育时期干物质积累及产量的影响,以期为黑龙汪省大豆生产提出更好的栽培管理措施,指导农业生产实践.结果表明:水分对干物质积累及根冠比的影响大于钾肥,水多有利于干物质的积累,但根冠比随水分的增加而减小;钾肥对干物质积累及根冠比的影响变化趋势并不明显.在一定范围内,产量随干物质的增加而提高,但过高的生物量,反而不利于产量的形成.营养生长期(V2-R1)控水下大豆的产量效应是钾肥》水分》水钾互作,而花期(R1-R3)、结荚期(R3-R5)控水下,大豆产量的变异主要是由水分引起的,水钾互作只引起极小的一部分,而钾肥几乎没有任何效应.大豆对水分较为敏感的时期是开花期和结荚期,各时期敏感程度表现为结荚期》花期》营养生长期;同一生育时期控水下水分对大豆产量的影响要高于钾肥;旱涝都将影响大豆籽粒产量的形成,但干旱引起的减产程度要大于涝害. 相似文献
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夏播菜用大豆生长动态及干物质积累分配的研究 总被引:2,自引:1,他引:2
以4个大豆品种(系)为材料,研究了菜用大豆在夏播条件下的生育特性及群体生产结构,并在此基础上研究了干物质积累分配及鲜荚产量的变化规律.结果表明:夏播菜用大豆的株高及叶面积指数表现为前期快速增长,从8月中旬开始增长缓慢;各品种(系)生育进程明显不同,合丰系列大豆生长发育迅速,生育期短,一般64 d左右即可采摘收获,最迟的品系是辽99011,从出苗期到鲜荚采收期需要79 d:辽00128各时期叶面积指数均高于其他品种;各品种(系)群体干物质积累的主要表现是在8月25日后,均以9月22 日积累的干物质最高;辽00128干物质积累较多,同时后期分配到鲜荚中比例较多,鲜荚产量最高(8143.9 kg·hm-2),因此,辽00128适合在沈阳地区做夏播菜用大豆种植. 相似文献
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油蔬两用油菜干物质积累及氮磷钾养分的吸收利用 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解油蔬两用生产方式下油菜养分吸收利用特性以合理施肥,通过两年定点取样,以不摘薹处理为对照,比较油菜现蕾摘薹后至成熟期间甘蓝型油菜品种的干物质积累、养分吸收与分配的差异。结果发现:摘薹后油菜生育期、分枝结构、干物质积累、养分吸收利用特性等均发生了改变。与不摘臺相比,摘薹后油菜籽粒产量降低,整株干物重增多,生育期延长8d,分枝发生提前,二次分枝增多(达每株19.2枝),籽粒产量主要来自二次分枝。氮磷钾三种元素含量随生育进程低,成熟时在角果中的含量大于根茎。摘薹后20d内,由于创伤的修复导致植株干物质积累量、氮磷钾养分吸收量增加缓慢。摘薹20d后,植株开始快速吸收养分;至成熟时,摘薹处理氮磷钾养分的积累更高。摘薹后油菜冠层结构以二次分枝为主、一次分枝为辅,二次分枝花果干物重、氮素积累量均高于一次分枝;而不摘薹处理一次分枝干物重和氮素积累量最高,主茎次之,二次分枝最低。油菜摘薹后生育期延长,干物质和养分积累持续时间变长。可见,油蔬两用生产的油菜需肥特性与常规油菜不同,需要结合特性研究具体的肥料运筹方式。 相似文献
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大豆植株全氮磷钾含量变化分析 总被引:14,自引:3,他引:14
对东北三省6个大豆品种,在苗期、分枝期、花期、结荚期、鼓粒期和成熟期,测定叶片、叶柄、茎杆、荚的全氮(N)、全磷(P_2O_5)、全钾(K_2O)含量,并进行显著性测定,相关和通径分析。结果表明:不同品种间全氮含量差异接近显著;全磷含量差异不明显,可能由于施用磷酸二铵做种肥所致;全钾含量差异显著。不同生育阶段全氮,全磷含量变化极显著,F_N=175.53F_P=8.238(F_(0.01)=5.42);全钾变化平稳。植株不同器官全氮含量以叶片(4.644%)>荚(4.408%)>茎杆(1.780%)>叶柄(1.179%);全磷含量荚(0.997%)>叶片(0.856%)>茎杆(0.610%)>叶柄(0.489%);全钾含量荚(2.010%)<茎杆(1.881%)>叶柄(1.788%)>叶片(1.270%)。大豆全氮、磷、钾含量间有明显的相互作用。全氮与全磷,全氮与全钾呈显著正相关,r_(N、P)=0.539,r_(N、K)=0.6003,全磷与全钾直接作用不明显,但通过全氮的间接作用明显。 相似文献
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钼肥对套作大豆干物质积累与分配及产量的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
在"玉/豆"套作模式下,采用完全随机区组设计,研究钼肥干拌种对套作大豆干物质积累、分配及产量的影响。结果表明,五节期(V5)到完熟期(R8)套作大豆干物质积累总量随施钼量的增加呈先升高后降低的趋势,且都以B2(1.0g/kg)处理最高;V5期到盛花期(R2)干物质主要分配在茎秆和叶片中,钼肥处理降低了干物质在茎秆中的分配率,而增加了叶片的分配比例;R8期时干物质向荚果的分配比例最高,且随施钼量增加呈先增加后减少的趋势,而向茎秆和叶片的分配则表现为相反的趋势;施钼肥能够提高茎叶中的干物质向荚果的转移率及其对荚果的贡献率和产量,且均以B2处理最优。 相似文献