999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

不同形態氮素比例對白樺幼苗生長影響的研究

2017-05-11 11:22:10馬學發孫志虎劉彤
森林工程 2017年2期
關鍵詞:生長

馬學發,孫志虎,劉彤

(1.東北林業大學,哈爾濱 150040;2.佳木斯市孟家崗林場,黑龍江 樺南 154411)

不同形態氮素比例對白樺幼苗生長影響的研究

馬學發1,2,孫志虎1*,劉彤1

(1.東北林業大學,哈爾濱 150040;2.佳木斯市孟家崗林場,黑龍江 樺南 154411)

為解決白樺育苗過程中的増施氮肥問題,以酰胺態氮(尿素)和硝態氮(硝酸鉀)為氮源,通過9種不同氮素形態比例的施肥試驗,確定了適宜白樺生長的氮素形態。増施化肥后,當年生白樺播種苗除根冠比(RSR)顯著低于同一育苗基質的未施肥處理(CK)外,施肥處理下的苗高(H)、地徑(D)和生物量(B)均顯著高于CK;增施不同形態的氮素雖然對D和B無顯著影響(P>0.05),但顯著影響H和RSR(P<0.05);隨著總氮中酰胺態氮比例增加,H表現出增加趨勢,而D、B和RSR均表現出拋物線式變化趨勢;酰胺態氮有利于白樺幼苗的高生長和莖葉生長,而硝態氮有利于根系生長。由于容器苗起苗時不損傷根系,白樺容器育苗增施氮素時應首選酰胺態氮肥。

白樺;容器苗;酰胺態氮;硝態氮;氮素形態

0 引言

氮是植物生長必需的大量營養元素,其在土壤中的含量能限制植物生長[1],其形態(銨態氮和硝態氮)及在土壤中的比例也能影響林木生長和物種的多樣性[2-3]。一般認為,耐蔭樹種和裸子植物多喜銨態氮[3],先鋒樹種多好硝態氮且對氮量和氮素形態敏感[4];貧瘠土壤多生長偏好銨態氮樹種,而肥沃立地上多生長嗜硝態氮樹種[3]。苗期増施氮肥是培育壯苗的重要措施之一[5],不同植物適宜的氮素形態和比例不同[4,6],不適宜的施肥可能造成苗木生長發育受抑制[7]。

白樺(BetulaplatyphyllaSuk)是喜光、耐寒、耐貧瘠的陽性先鋒樹種,具有適應性強、生長快、材質細致和顏色潔白等特點,是北方地區培育速生豐產林的首選樹種之一。隨著白樺人工栽培面積擴大,對白樺苗木的培育與管理提出了更高要求,短時間內培育出高質量白樺幼苗已成為生產經營者急于解決的問題[8]。在白樺育苗過程中,氮肥同樣起重要作用,但目前適宜白樺幼苗生長的氮素形態和比例研究還較少[9]。氮素分為銨態氮素、硝態氮素和酰胺態氮素。崔曉陽(1999)認為,白樺更加喜好硝態氮[12],指數施肥、模擬氮沉降和CO2倍增等白樺施肥類試驗也多采用硝酸銨[9-11]。尿素是生產中的常用氮素,屬酰胺態氮素,研究其對白樺幼苗的施肥效果也很必要。為此,本文以酰胺態氮(尿素)和硝態氮(硝酸鉀)作為氮源,通過不同形態及比例氮素施肥試驗,提出適宜白樺幼苗生長的氮素形態,以期能為東北地區白樺育苗生產提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 育苗基質增施不同形態氮素基肥

本次試驗是在東北林業大學白樺強化育種基地6號溫棚中進行。4月24日采用草炭∶沙子∶腐殖土=5∶3∶2的比例進行育苗基質的配制。配制基質時,添加表1中的化肥(化學純)于基質中。基質和化肥混和均勻后填充于蜂巢狀營養盤中進行育苗,設9個施肥處理和1個不施肥的對照處理(CK),每個處理3套蜂巢狀營養盤,每盤12穴,每穴規格為8 cm×8 cm×8 cm。

配制基質時,每穴添加過磷酸鈣0.329 4 g(0.001 7 mol P),氮肥0.025 5 mol N和鉀肥0.025 9 mol K。采用尿素和硝酸鉀配制所需要的氮肥,硝酸鉀和硫酸鉀配制所需要的鉀肥。添加氮肥時采用酰胺態氮占氮肥總量的比例為100%(N1)、87.5%(N2)、75%(N3)、62.5%(N4)、50%(N5)、37.5%(N6)、25%(N7)、12.5%(N8)和0%(N9)的方式進行(表1)。

表1 白樺容器育苗施肥量

1.2 研究方法

5月中旬將事先處理好的發芽白樺種子播種于蜂巢狀營養盤中。當年的9月21日測定所有處理的苗高、地徑和根、莖、葉生物量。苗高測量為處理的全部苗木;地徑測量結合生物量測定進行。當年生苗高(H)用鋼卷尺測量,精確到毫米,地徑(D)用游標卡尺測量。每個處理選取營養盤中部不受邊緣效應影響的5~24株白樺進行根、莖、葉生物量調查。

2 結果與分析

2.1 増施氮肥對白樺幼苗苗高影響

增施含氮量相同但氮素形態比例不同的白樺幼苗研究結果表明,增施不同形態的氮素能夠顯著影響苗高(H)(P<0.05)(表2),隨著總氮中酰胺態氮比例的增加H表現出增加的趨勢(圖1)。多重比較結果表明(表2),N1、N2和N4處理的H最高且顯著高于N3、N6、N7和N9處理,其它處理條件下的H居中。這說明,酰胺態氮有利于促進白樺幼苗的高生長。

表2 不同施肥處理下當年生白樺的苗高和地徑

注:括號中數據為標準偏差,不同字母表示顯著差異,P≤0.05。

2.2 増施氮肥對白樺幼苗地徑和生物量的影響

增施不同形態的氮素雖然不能顯著影響D和B(表2和表3),但是隨著總氮中酰胺態氮比例的增加,D、B和根冠比(RSR)均表現出拋物線式的變化趨勢(圖1),表明酰胺態氮和硝態氮混合増施時,相應指標表現最優;地上生物量和全株生物量在酰胺態氮占優勢,D、根系生物量和RSR在硝態氮占優勢的情況下最高,表明酰胺態氮有利于白樺幼苗的莖和葉生長,硝態氮有利于白樺幼苗的根系生長。

表3 不同施肥處理下當年生白樺的生物量積累與分配

注:括號中數據為標準偏差,不同字母表示顯著差異,P≤0.05。

圖1 不同氮素形態比例對白樺生長影響Fig.1 Effect of nitrogen form on the growth of birch seedling

3 討論與結論

白樺是東北天然次生林的重要組成樹種,其土壤有效氮在7月份最高,5月份最低[10]。大氣CO2濃度升高條件下,氮素將是限制白樺生長發育的重要因素[11]。天然白樺對氮素的吸收期不超過4個月,5月初開始吸收氮,6月上旬至7月上旬之間有明顯峰期,8月底停止[12]。白樺次生林土壤有效氮中銨態氮占60%,硝態氮占40%[10],并且人為噴施硝酸銨后,土壤氨化速率的增幅大于硝化速率旳增幅[10]。硝酸還原酶活性和同位素示蹤試驗結果均表明,與増施銨態氮肥相比,白樺在對氮素養分化學形態的偏向選擇性方面是較喜硝態氮的樹種[12],其所吸收的氮素中,64%~72%來自土壤,28%~36%來自肥料[12]。Fan等[13]認為銨態氮和硝態氮混施時,生物量最高。本次試驗結果表明,氮素形態雖然對白樺幼苗生物量無顯著影響(表2),但也是二者混施時單株生物量最高。崔曉陽認為,不同形態氮素施肥后白樺幼苗生物量間無顯著差異的原因同試驗所用培養土是肥力較高的苗床土壤有關[12]。Uscola等認為,只有在増施高氮量條件下,不同形態氮素的影響效果才能得到明顯體現[4]。Bown等也持相同觀點[2]。未施肥處理的白樺幼苗在苗高、地徑和生物量方面均顯著低于施肥處理,表明試驗所用的育苗基質養分含量低,増施不同形態氮素后,白樺生物量之間雖無顯著差異,但卻影響了光合產物的分配,使得不同形態氮素處理之間,在根冠比方面均有顯著差異(表2)。Bown等認為,不同氮素形態比例沒有改變輻射松(Pinusradiata)的生物量分配[2]。Liu等認為硝態氮有利于幼苗的高生長和根生長[14],而Fan等認為硝態氮有利于根系生長[13]。本次試驗表明,酰胺態氮有利于白樺幼苗的高生長和莖葉生長,硝態氮有利于根系生長。由于白樺是陽性先鋒樹種[15-17],加上酰胺態氮肥在土壤脲酶作用下,最終水解成銨態氮而被植物吸收利用,因此白樺根系對硝態氮的偏好,支持了耐蔭樹種喜歡銨態氮的觀點[18]。由于容器苗起苗時不損傷根系,因此白樺容器育苗增施氮素時應首選酰胺態氮肥。

[1]Meril? P,Mustaj?rvi K,Helmisaari H S,et al.Above- and below-ground N stocks in coniferous boreal forests in Finland:Implications for sustainability of more intensive biomass utilization[J].Forest Ecology & Management,2014,311(1):17-28.

[2]Bown H E,Watt M S,Clinton P W,et al.Influence of ammonium and nitrate supply on growth,dry matter partitioning,N uptake and photosynthetic capacity of Pinus radiata,seedlings[J].Trees,2010,24(6):1097-1107.

[3]Walters M B,Willis J L,Gottschalk K W.Seedling growth responses to light and mineral N form are predicted by species ecologies and can help explain tree diversity[J].Canadian Journal of Forest Research,2014,44(11):1356-1368.

[4]Uscola M,Oliet J A,Villar-Salvador P,et al.Nitrogen form and concentration interact to affect the performance of two ecologically distinct Mediterranean forest trees[J].European Journal of Forest Research,2014,133(2):235-246.

[5]Paul J D,Kasten D R,Barnett J P.Nursery response of container Pinus palustris seedlings to nitrogen supply and subsequent effects on outplanting performance[J].Fuel & Energy Abstracts,2012,265(1):1-12.

[6]Boczulak S A.Temperature effects on nitrogen form uptake by seedling roots of three contrasting conifers[J].Tree Physiology,2014,34(5):513-523.

[7]劉福妹.最佳配方肥及其氮磷鉀元素對白樺生長發育和相關基因表達的影響[D].哈爾濱:東北林業大學,2012.

[8]賈斌英,徐惠德,劉桂豐,等.白樺容器育苗的適宜基質篩選[J].東北林業大學學報,2009,37(11):64-67.

[9]郝龍飛,劉婷巖,張連飛,等.氮素指數施肥對白樺播種苗養分承載和光合作用的影響[J].北京林業大學學報,2014,36(6):17-23.

[10]劉星岑.模擬氮沉降對大興安嶺南段白樺次生林土壤氮礦化速率的初期影響[D].呼和浩特:內蒙古農業大學,2014.

[11]趙溪竹.白樺幼苗對倍增和氮素協同作用的響應[D].哈爾濱:東北林業大學,2007.

[12]崔曉陽.紅松、白樺的氮營養行為及其種間分異[J].應用生態學報,1998,9(2):123-127.

[13]Fan M S,Li Z,Wang F M,et al.Growth and phosphorus uptake of oat (AvenanudaL.)as affected by mineral nitrogen forms supplied in hydroponics and soil culture[J].Pedosphere,2009,19(3):323-330.

[14]Liu N,Zhang L,Meng X X,et al.Effect of nitrate/ammonium ratios on growth,root morphology and nutrient elements uptake of watermelon (Citrulluslanatus) Seedlings[J].Journal of Plant Nutrition,2014,37(11):859-1872.

[15]Du E Z,Fang J Y.Linking belowground and aboveground phenology in two boreal forests in Northeast China[J].Oecologia,2014,176(3):883-892.

[16]Kitao M,Hida T,Eguchi N,et al.Light compensation points in shade-grown seedlings of deciduous broadleaf tree species with different successional traits raised under elevated CO2[J].Plant Biology,2016,18(1):22-27.

[17]Hoshika Y,Watanabe M,Inada N,et al.Photosynthetic response of early and late leaves of white birch(Betulaplatyphyllavar.japonica)grown under free-air ozone exposure[J].Environmental Pollution,2013,182(6):242-247.

[18]Rothstein D E,Cregg B M.Effects of nitrogen form on nutrient uptake and physiology of Fraser fir (Abiesfraseri)[J].Forest Ecology and Management,2005,219(1):69-80.

Effect of Different Nitrogen Form Proportion on the Growth ofBetulaPlatyphyllaSeedling

Ma Xuefa1,2,Sun Zhihu1*,Liu Tong1

(1.Northeast Forestry University,Harbin 150040;2.Mengjiagang Forestry Farm of Kiamusze,Huanan 154411)

In order to optimize nitrogen form of Betulaplatyphyllaseedlings during nursery culture,experiments based upon the nine fertilization for different nitrogen form proportions was conducted by taking amide nitrogen (urea) and nitrate(potassium nitrate )as the nitrogen source and the nitrogen form for appropriate growth of birch (Betulaplatyphylla) was determined.The root-shoot ratio (RSR) of birch seedling with fertilization treatment were significantly lower than that of without fertilization treatment (CK).the height (H) of the seedlings,root-collar diameter (D),and biomass (B) with fertilization treatments were significantly higher than those ofwithoutfertilizationtreatment.No significantly effects of nitrogen form onDandB(P>0.05)were observed.The effects of nitrogen form onHandRSRwere significant(P<0.05).H increased with the amide nitrogen proportion increasing.D,B,andRSRpresented parabolic changing trend.The amide nitrogen were good for growth stem and leaives of birch seedlings.Nitrate nitrogen was better for growth of root.Because of the advantage of no-hurt to root by container seedling,the optimal nitrogen form was amide nitrogen for nursery culture of container seedling.

BetulaplatyphyllaSuk;container seedling;amide nitrogen;nitrate;nitrogen form

2016-06-17

中央高校基本科研業務費專項資金項目(2572014EB03-03;DL09EA03-2);黑龍江省自然科學基金項目(C201107);“十二五”國家科技支撐計劃(2011BAD08B01;2011BAD37B01);國家自然科學基金項目(31470714)

馬學發,學士,助理工程師。研究方向:森林經營與保護。

*通信作者:孫志虎,博士,副教授。研究方向:森林生態學。E-mail:szhihunefu@163.com

馬學發,孫志虎,劉彤.不同形態氮素比例對白樺幼苗生長影響的研究[J].森林工程,2017,33(2):01-04.

S 723.1

A

1001-005X(2017)02-0001-04

猜你喜歡
生長
野蠻生長
碗蓮生長記
小讀者(2021年2期)2021-03-29 05:03:48
生長的樹
少兒美術(2020年3期)2020-12-06 07:32:54
自由生長的家
現代裝飾(2020年11期)2020-11-27 01:47:48
美是不斷生長的
快速生長劑
共享出行不再“野蠻生長”
生長在哪里的啟示
華人時刊(2019年13期)2019-11-17 14:59:54
野蠻生長
NBA特刊(2018年21期)2018-11-24 02:48:04
生長
文苑(2018年22期)2018-11-19 02:54:14
主站蜘蛛池模板: 真人免费一级毛片一区二区| 欧美午夜在线视频| 视频国产精品丝袜第一页| 久久永久免费人妻精品| 亚洲午夜国产精品无卡| 亚洲不卡影院| 亚洲国产日韩欧美在线| 在线看片免费人成视久网下载| 国产专区综合另类日韩一区 | 国产91熟女高潮一区二区| 欧美综合中文字幕久久| 日韩欧美中文| 日本在线国产| 亚洲成A人V欧美综合| 亚洲人成色77777在线观看| 国产精品成人观看视频国产 | 精品偷拍一区二区| 国产真实二区一区在线亚洲| 国产乱人伦偷精品视频AAA| 中文字幕va| 嫩草影院在线观看精品视频| 91成人在线观看| 2022国产91精品久久久久久| 日韩AV无码一区| 无码精油按摩潮喷在线播放| 福利国产微拍广场一区视频在线| 国产一区二区三区免费| 91亚洲视频下载| 国产成年女人特黄特色毛片免| 亚洲高清中文字幕在线看不卡| 91欧美在线| 国产精品.com| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 久久夜色精品| 性欧美久久| 亚洲人成网站在线播放2019| 欧美激情,国产精品| 最新国产高清在线| 在线色国产| 中文字幕亚洲专区第19页| 亚洲欧美在线看片AI| 制服丝袜一区| 免费A∨中文乱码专区| 欧美一区二区三区香蕉视| 香蕉国产精品视频| 好吊妞欧美视频免费| 国产成人一区| 久久精品丝袜高跟鞋| 久久久久国色AV免费观看性色| 久久青草精品一区二区三区| 1024国产在线| 日韩第一页在线| 一级片一区| 亚洲欧美自拍视频| 国产在线精品99一区不卡| 欧美一级在线看| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 亚洲欧美国产五月天综合| av免费在线观看美女叉开腿| 久久不卡精品| 国产在线98福利播放视频免费| 国产精品浪潮Av| 国产一区二区三区在线观看视频| 九九久久精品国产av片囯产区| 日韩亚洲高清一区二区| 亚洲第一区精品日韩在线播放| 欧美国产在线一区| 99久久无色码中文字幕| 久久久无码人妻精品无码| 亚洲欧美激情小说另类| 91视频首页| 成人国产免费| igao国产精品| 黄色片中文字幕| 亚洲综合九九| 国产精品天干天干在线观看| 中文字幕欧美日韩| 亚洲色欲色欲www网| 日本在线欧美在线| 色婷婷亚洲综合五月| 狠狠色丁香婷婷| 国产精品成人久久|