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 ?

分層施肥對渭北旱塬密植春玉米根系及產量的影響

2025-06-25 00:00:00劉王濤趙曉茹賈慧敏張苗苗秦曉梁薛吉全
西北農業學報 2025年6期
關鍵詞:產量

玉米是中國主要的糧食作物,也是重要的飼料和工業原料。國家統計局數據顯示2023年全國玉米播種面積44218.9千公頃,占全國糧食總播種面積的 37.17% ;玉米總產量為28884.2萬t[1] ,占全國糧食總產的 41.54% ,在中國糧食安全中占有重要地位。肥料是農作物的“糧食”,施肥是農作物高產的關鍵[2。然而,由于農民缺乏科學施肥指導,為實現農作物高產,肥料施用量偏高、施肥方法不合理,導致作物產量不高,資源浪費,肥料利用效率普遍較低[3]。近年來在糧食主產區開展的大量研究工作表明,中國平均施用每千克氮素增產玉米 10kg 左右,大田生產中可能更低[4-5]。與國際上每千克化肥氮素(N)平均增產水稻 22kg 小麥 18kg 、玉米 24kg 相比較[],當前中國每千克氮素平均增產糧食的量大約是國際上增產量的一半,氮素的當季作物回收率也顯著低于國際平均水平[7]。值得注意的是,1980 年至今的三十幾年間,中國糧食產量增長了近85% ,但化肥施用量卻增長了4.5倍,化肥施用量的增速遠遠超過糧食產量的增速[8]。因此,提高肥料利用效率,提升農機、農藝融合水平,是中國農業生產,特別是糧食作物生產亟待解決的問題,不僅有利于環境保護,且對現代生態農業的可持續發展也具有重要意義。

目前有關緩釋肥和分層施肥對玉米根系生長和產量的影響,國內外學者做了大量研究[9-27]施用緩釋肥料是減少施肥次數的重要途徑,并且能增加作物產量[9-10]。玉米專用緩釋肥減少了肥料養分損失,提高了肥料養分利用率[11-13]。張博等[14]和任翠蓮等[15]認為,緩釋肥促進了夏玉米對氮、磷、鉀養分的吸收利用,尤其可以顯著提高氮肥利用率,保證土壤后期速效氮的供應,從而增加玉米干物質的積累量。張培蘋[16]認為,玉米施用緩釋肥主要通過增加穗粒數和粒質量實現增產。此外研究發現,玉米分層配比施用化肥較種肥 + 追肥模式增產效果顯著,增產率達 6.8%~36.4%[17] 。深施氮肥更有利于促進根系生長,優化根系空間分布,增加下層根系體積,尤其是20~40cm 的施肥深度,顯著提高籽粒產量和氮素利用效率[18-20]。與淺層施肥相比,深層施肥可以有效促進根系下扎,減少因揮發或淋失而造成的損失,利于吸收和利用深層土壤養分及水分,實現產量與氮磷鉀肥利用的協同提升[21-23]。張美微等[24]認為,分層施肥方式主要是通過提高玉米植株葉面積指數和干物質積累,達到增產效果。也有研究顯示肥料施人過深會增加氮素淋失,無法被作物高效吸收利用,施入過淺則會造成肥料在農田耕層分布不均勻,易揮發損失[25-26]。卜明娜等[7]認為,分層深施肥對于作物的生長有明顯的促進作用,相較于常規淺層施肥主要通過誘導根系下扎,緩解土壤水分與養分在空間錯位造成的不利影響,促進了作物對營養元素和水分的吸收,從而提高產量。這些研究結果表明分層施肥可以提高產量,為當地農業生產和農田養分管理提供了一定的理論和實踐依據,將分層施肥技術引入渭北旱塬玉米產區,從而量化分層施肥對玉米農藝性狀和產量的影響,為渭北旱塬玉米生產合理高效地施用化肥提供理論依據。

黃土高原是中國傳統旱作農業區,渭北旱塬是黃土高原地區重要的玉米生產基地,該地區土壤貧瘠、肥力低下、作物產量低。長期以來,大量施用化肥顯著提高了該地區糧食產量,但對農田生態系統的可持續發展也造成了一系列不利影響[28-29]。在渭北旱塬,玉米種植面積20 多萬公頃,存在肥料利用效率偏低現象,該區域肥料施用適中的農戶僅占 32.3% ,同時偏高與較高施氮量農戶占 49.1%[7] ,造成肥料的大量浪費。因此,為提高當地肥料利用效率,提升農機、農藝融合水平,依據前人研究結果,利用新的玉米密植高產“5335”機械化播種技術,即種植密度5000株/ 667m2 ,深松深度 30cm ,化肥3層分施,機械進地一次完成深松、施肥、播種、覆土、鎮壓5項作業工序。該技術具有減少作業工序、提高作業效率、降低作業成本、增加作物產量等顯著作用,屬于玉米增產增效機械化技術。本試驗探討了渭北旱塬旱作農業試驗地條件下,分層施肥精播簡化種植對不同玉米品種產量及相關性狀的影響,為玉米生產合理高效地施用化肥提供理論依據。進一步驗證分層施肥對春玉米在栽培、管理、提產、增效、最佳密度等基礎之上分析總結春玉米生長發育的特征特性,為春玉米大田生產提供強有力的科學理論依據。

1材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗于2023年5—11月在陜西省渭南市澄城縣趙莊鎮楊家隴村玉米試驗地( 109°56E .35°19N) 進行,試驗地年均氣溫 13.5°C ,年平均降水 572.9mm ,主要集中在4月一8月。試驗田為旱地,地勢平坦,土壤肥力水平中等。

1. 2 試驗設計

試驗采用雙因素隨機區組設計,為研究分層施肥對密植春玉米根系和產量性狀的影響,設置施肥方式為主因素,施肥方式為不分層、分層施肥,品種為副因素,玉米品種為‘陜單650’和‘鄭單 958, ,‘鄭單958因其廣泛的推廣面積和優異的產量表現,在歷年大面積推廣中占據重要地位,‘陜單650’為近幾年選育的新品種,在密植條件下展現出高產穩產的潛力。試驗設置4個處理,分別為處理1:分層施肥,品種‘陜單 650 ;處理2:不分層施肥,品種‘陜單 650 ;處理3:分層施肥,品種‘鄭單 958 ;處理4:不分層施肥,品種‘鄭單958’。每個處理重復3次,每個試驗小區面積為 240m2 。試驗地四周設置不小于 2m 的保護行,處理間無行間路,無樹木、圍墻等建筑物遮擋。

試驗于2023年5月13日整地,玉米種植密度為5000株/ 667m2 ,分層施肥選用戶縣雙永2BSQFJ-4型玉米深松全層施肥“5335\"精良播種機,該機械為等量分層施肥,施肥深度分別為 6~ 10cm?20cm?30cm 。肥料用量分別為氮肥(N)300kg/hm2 ,磷肥 (P2O5)100kg/hm2 ,鉀肥(20 (K2O)150kg/hm2 。5月14日進行播種,6月1日化學除草一次,6月28日、7月24日一噴多促兩次,進行病蟲害防治。具體管理措施與當地大田生產基本相同。

1.3 測定項目與方法

1.3.1植株生長生理指標在玉米成熟期測定株高、穗位高、穗位系數和莖粗,每處理重復3次。用卷尺測定株高、穗位高和莖粗,穗位系數 穗位高/株高。

1.3.2植株單株生物量干質量和產量在玉米成熟期測定地上生物量干質量、根系生物量干質量 、0~20cm 和 gt;20cm 土層中根系生物量干質量和產量,每處理重復3次。每個重復人工進行2m 深的土壤剖面,用剪刀按植株莖 + 葉、根、穗軸 + 苞葉和籽粒將植株分為4部分,清洗土壤后,晾干裝入信封,分別于 105°C 的烘箱中殺青,并在75°C 下干燥至恒量,用電子天平稱量各組織生物量干質量。玉米收獲后記錄每穗粒數和每行粒數,測量穗長和禿尖長,風干脫粒后,最終折算成含水率為 14% 的籽粒百粒質量和產量。

1.3.3植株肥料利用效率氮肥偏生產力計算公式如下:氮肥偏生產力 (kg/kg)= 籽粒產量(kg/hm2) /施氮量 ?kg/hm2 )。

1.4 數據處理

采用Excel2019對數據進行整理;采用Ori-gin2021進行方差分析和圖形制作;采用單因素(one-wayANOVA)和FisherLSD法進行方差分析和顯著性標記,Person法進行相關性分析。

2 結果與分析

2.1分層施肥對不同春玉米品種收獲期株高、穗位高、穗位系數和莖粗的影響

由圖1可知,4種處理在玉米株高中沒有明顯差異,分層施肥和品種對玉米株高的影響都不顯著 (Pgt;0.05) 。分層施肥對玉米穗位高的影響雖不顯著 (Pgt;0. 05) ,但都小幅度降低了兩品種玉米的穗位高。品種對玉米穗位高的影響較為顯著 ?Plt;0.05) ,‘鄭單958'的穗位高顯著高于‘陜單 6509(Plt;0.05) 。分層施肥對玉米穗位系數的影響不顯著( :Pgt;0.05: 。品種對玉米穗位系數有顯著影響( ?Plt;0.05) ,‘鄭單958'的穗位系數顯著高于‘陜單650 (Plt;0.05) 。分層施肥對玉米莖粗的影響較為顯著( ?Plt;0.05 ),分層施肥顯著增加了兩品種玉米的莖粗 (Plt;0.05) ,且‘陜單 650 莖粗增加的幅度大于‘鄭單 958, 。品種對玉米莖粗的影響也較為顯著 (Plt;0.05) ,‘鄭單958的莖粗大于‘陜單 650 。表明分層施肥能夠使玉米穗位系數減小,莖粗增加,且在‘陜單650中的表現更好。

圖1不同處理對春玉米株高、穗位高、穗位系數和莖粗的影響Fig.1Efect of different treatments on plant height,ear height,earcoeicient and stem diameter of spring maize

2.2分層施肥對不同春玉米品種收獲期根系生物量和地上生物量及根冠比的影響

由圖2可知,分層施肥對玉米的根系生物量干質量有顯著的影響( ?Plt;0. 05) ,‘陜單650和‘鄭單958’的根系生物量干質量分別增加43.75%.39.24% ,而品種間沒有顯著的差異1 ?Pgt;0.05) 。分層施肥增加了兩品種玉米的地上生物量,在‘鄭單985中增加的幅度更大,對鄭單985的地上生物量有顯著影響( (Plt;0. 05) ,而品種間沒有顯著差異( Pgt;0.05) 。由圖3可知,分層施肥使‘陜單650’的根冠干質量比顯著增加( Plt;0.05) ,對‘鄭單 958 沒有顯著影響( Pgt; 0.05),這是由于分層施肥使‘鄭單958的地上生物量的增幅大于根系生物量的增幅。而在品種間,兩品種不分層施肥之間有著顯著差異( Plt; 0.05),‘鄭單958’的根冠干質量比顯著大于‘陜單650 (Plt;0.05) ,兩品種分層施肥之間沒有顯著差異 (Pgt;0.05) 。

圖2不同處理對春玉米根系生物量和地上生物量的影響圖3不同處理對春玉米根冠比的影響Fig.3 Effectofdifferenttreatmentsonrootshootratioofspringmaize

2.3分層施肥對不同春玉米品種不同土層根系生物量的影響

由圖4可知,分層施肥對 0~20cm 土層內的玉米根系生物量有顯著影響( Plt;0. 05 ,使兩品種玉米 0~20cm 土層內的根系生物量都減小,品種間沒有顯著差異 ?Pgt;0.05? 。分層施肥顯著增加了玉米 gt;20cm 土層內的根系生物量( Plt; 0.05),‘陜單650'增加的幅度小于‘鄭單 958, ,品種間沒有顯著差異 (Pgt;0.05) ,‘陜單650在 gt;20 cm土層內的根系生物量大于‘鄭單 958, 。將 0~ 20cm 土層的根系稱為表層根系, gt;20cm 的根系稱為深層根系。可見,分層施肥處理減少了表層根系的生物量,促進深層根系的生長。

2.4分層施肥對不同春玉米品種穗部性狀和產量的影響

由表1可知,不同處理玉米穗長、禿尖長差異不顯著 (Pgt;0. 05) ,分層施肥和品種對兩玉米品種的穗行數沒有顯著影響( Pgt;0.05 ,穗長和穗行數表現趨勢一致,均為分層施肥處理高于不分層施肥處理,‘陜單650高于‘鄭單 958, 。分層施肥顯著增加了‘陜單650'的行粒數和穗粒數( Plt; 0.05),對‘鄭單958的行粒數和穗粒數沒有顯著影響( ?Pgt;0. 05) ,品種對玉米的行粒數和穗粒數沒有顯著影響 ?Pgt;0.05) 。分層施肥使兩玉米品種的百粒質量和產量顯著提高 (Plt;0.05) ,陜單650'產量提高 43.49% ,‘鄭單 958 產量提高27.09% ,品種對玉米的百粒質量有顯著影響( Plt;0.05 ),表現為‘鄭單 958, 的百粒質量大于‘陜單 650? ,而品種對玉米產量沒有顯著影響C Pgt;0.05) 。可見,分層施肥處理能夠有效提高春玉米的產量,并且‘陜單650’的產量提升幅度更大。

表1不同處理春玉米產量和產量構成Table1Yield and yield components of spring maize in different treatments
注:數據為“平均值 ± 標準差”,同列不同字母表示差異顯著 ?Plt;0.05)

2.5分層施肥對不同春玉米品種氮肥偏生產力的影響

由圖5可知,分層施肥顯著增加了玉米的氮肥偏生產力( ?Plt;0. 05) ,分別使‘陜單650’和‘鄭單958'的氮肥偏生產力提高 43.49%.27.09% 品種間沒有顯著差異 (Pgt;0.05) 。

2.6產量與玉米生物性狀的相關性

圖4不同處理對不同土層春玉米根系生物量分布的影響Fig.4Effects of different treatments on root biomassdistribution of spring maize in different soil layers圖5 不同處理對春玉米氮肥偏生產力的影響Fig. 5 Effect of differenttreatmentsonnitrogenpartial productivity of springmaize

由表2可知,玉米產量與根冠比、根系生物量 .gt;20cm 土層根系生物量、莖粗、穗長、穗行數、行粒數和穗粒數均呈顯著( Plt;0.05 或極顯著 ?Plt;0.01) 正相關;根冠比與 0~20cm 土層根系生物量、 gt;20cm 土層根系生物量、穗長、穗行數、行粒數和穗粒數呈正相關,但無顯著差異中 ?Pgt;0.05) ;根系生物量與根冠比、 gt;20cm 土層根系生物量、莖粗、穗長、穗行數、穗粒數均呈顯著C ?Plt;0. 05) 或極顯著( ?Plt;0. 01? 正相關; 0~20 cm土層根系生物量與產量, .gt;20cm 土層根系生物量和穗粒數均呈顯著( Plt;0, 05? 或極顯著1 Plt;0.01) 負相關,與穗長、穗行數、行粒數和禿尖長呈負相關,但無顯著差異 (Pgt;0,05);gt;20 cm土層根系生物量與穗行數、穗粒數均呈顯著0 ?Plt;0.05) 或極顯著( Plt;0.01) 正相關,與莖粗、莖粗、穗長、禿尖長均呈正相關,但無顯著差異0 (Pgt;0.05) 。

其中,產量、根冠比、根系生物量和 gt;20cm 土層根系生物量兩兩之間均呈正相關,產量、根冠比、根系生物量和 gt;20cm 土層根系生物量均與莖粗、穗長、穗行數、行粒數和穗粒數呈正相關,產量、根系生物量和 gt;20cm 土層根系生物量均與0~20cm 土層根系生物量呈負相關。

表2產量與玉米生物性狀的相關性Table2 Correlation betweenyield andmaizebiological traits
注: ? 表示在0.05水平上差異性顯著; ?? 表示在0.01水平上差異性顯著 Note: ? indicates significant difference at the O.O5 level; ?? indicates significant differences at the O.O1 level.

3討論

3.1分層施肥對不同春玉米品種株高、穗位高和莖粗的影響

當前,增加種植密度被認為是提高玉米產量最有效的栽培措施之一,研究發現,隨著種植密度的增加,玉米株高、穗位高呈現不斷增加的趨勢,但是密植條件下莖稈生長,對同化物的競爭增強,減弱了植株的抗倒伏能力,使粒質量顯著下降[30-32]。株高增加和穗位高升高都會導致質量心升高,同時基部節間伸長、變細,機械組織厚度降低,最終玉米抗倒伏能力下降[33],進而產量降低。因此密植條件下株高和穗位高的適當降低有助于高產量的獲得。本研究結果表明,在密植條件下分層施肥處理能使兩品種玉米的穗位高降低,穗粒數增加,產量升高,對株高無影響,說明分層施肥可以通過降低穗位高和穗位系數,減弱莖稈對同化物的競爭,并且可縮短“源一庫\"距離,使更多同化物向雌穗分配,最終提升穗粒數和產量[34-35]。同時在不同處理下‘陜單650’的穗位系數小于‘鄭單958’,這是因為兩個品種的株高在不同處理下無顯著差異 (Pgt;0.05) ,而‘陜單650'的穗位高在不同處理下都要比‘鄭單958低,說明‘陜單650'有更高的抗倒伏能力。莖粗與玉米抗倒伏能力密切相關[31]。本研究結果表明,分層施肥對‘陜單650的莖粗有顯著影響( Plt;0.05) ,陜單650莖粗在分層施肥處理下增大的幅度大于‘鄭單958’。說明分層施肥可以增大玉米莖粗,有利于干物質向穗部轉移和增強抗倒伏能力[36],同時密植條件下分層施肥對提高‘陜單 650 的抗倒伏能力明顯于‘鄭單 958, 。因此,在渭北旱塬春玉米密植條件下更推薦選擇‘陜單 650 ,有助于降低倒伏的風險,高產的同時獲得穩產。

3.2分層施肥對不同春玉米品種根系和地上生物量的影響

根系是作物吸收水分和養分的主要器官,在土壤剖面的生長和形態分布狀況關系到作物對水肥的利用及其地上部植株生長和產量[37-38]。作物根干質量越重、根莖越粗,根系的錨固力越強,使得對作物地上部的支持力越大[39]。有研究表明,深松打破土壤犁底層,增加土壤孔隙度,降低容重,提高蓄水保肥性能,改善通透性,利于作物扎根,增產效果顯著[40-41]。本試驗采用深松分層施肥技術,研究結果表明,深松分層施肥處理下兩玉米品種的根系生物量和地上生物量都增加,這與宮宇等[1的研究結果一致,分層施肥為玉米全生育期提供充足的養分供給,并有利于根系的發育,使得玉米在中后期仍具有較強的干物質生產能力,并且不容易發生根倒伏。就兩個品種相比,分層施肥沒有改變‘陜單650的地上生物量,而使‘鄭單958'顯著增加( Plt;0.05? ,這就使得‘陜單650的根冠比在分層施肥處理下顯著提高( Plt; 0.05),‘鄭單958'的根冠比略顯下降( ?Pgt;0.05) ,表明分層施肥處理對‘陜單650’根系的影響程度大于地上部,對‘陜單 650 深層根系發育的促進效果更明顯,抗根倒伏和蓄水保肥能力也更強。

根系分布在養分吸收和產量形成中起著重要作用。前人研究發現,由于淺層根系之間對養分的競爭激烈,表層土壤中根系的過度積累不利于作物生長[18,42]。深松處理后,玉米根系在 0~20 cm土層的比例降低,在 20cm 以下土層中的比例更高,這更有利于玉米根系對深層土壤中的水分及養分的吸收,從而促進玉米高產[43-44]。Li等[45]發現深氮施肥顯著提高了 40~100cm 土壤深度的根系比例,促進了更深的生根,增加了深層根系生物量的分布,促進了根系衰老的延緩,在生長后期保持了大量的根系生物量。本研究結果表明,深松分層施肥處理改變了玉米根系在不同土層的分布比例,使兩個不同品種玉米 0~20cm 土層內的根系生物量都減小,而顯著增加了 gt;20cm 土層內的根系生物量( Plt;0. 05) ,有效促進了密根區下移,有效減少了根系在表層土壤中的積累,刺激了深層根系的生長,與Liu等[46的研究結果一致。從品種上看,‘陜單650在不同處理下其 0~ 20cm 土層中的根系生物量小于‘鄭單 958,gt;20 cm土層中的根系生物量大于‘鄭單 958 ,表明“陜單650’根系在深層有更強的吸收水分和養分能力。因此在渭北旱塬采用分層施肥技術可以促進玉米深層根系發育,還可以最大幅度提高深層水分和養分的吸收利用。

3.3不同處理對不同春玉米品種籽粒產量和肥料利用效率的影響

玉米產量由單位面積穗數、穗粒數和粒質量構成,在一定的密度條件下,穗粒數對產量的貢獻大于穗數和粒質量[47]。本研究結果表明,分層施肥處理下兩個玉米品種的穗粒數和百粒質量都增加,從而產量顯著提高 (Plt;0. 05) 。但兩品種玉來的產量增加的幅度和原因有所不同,分層施肥后陜單 650 產量增加 43.49% ,主要是因為行粒數和穗粒數的顯著增加( Plt;0.05) ,而‘鄭單958產量增加 27.09% ,主要是因為百粒質量的顯著增加 (Plt;0.05) 。在相關性分析中,產量、穗長、穗行數、行粒數和穗粒數與根冠比、根系生物量和 gt;20cm 土層根系生物量均呈正相關,與 0~ 20cm 土層根系生物量呈負相關,表明玉米產量和產量構成與根系生物量和不同土層根系生物量分布密切相關,在分層施肥處理下增強深層土壤中根系對水分和養分的吸收,提高玉米防倒伏能力和肥料利用效率,從而提高產量。張麗[43]、Li等[45]和Liu等[46]的研究認為深層土壤根系生物量的增加有利于產量的提高,這些結論與本研究結果相符。

目前,施肥氮素管理不當阻礙了氮肥利用率的提高,并逐漸成為大氣和水體中最大的氮素來源[48]。研究發現,氮肥深施對玉米的生長發育有積極影響,可以提高玉米產量,提高肥料利用效率[49]。表層施肥促進根系竟爭,而深層施肥促進根系向下生長[50]。 wu 等[51]觀察到分層帶施肥提高了土壤-植物-大氣系統中氮的轉移和利用效率,有效地減少了肥料中的氮損失,氮利用效率顯著提高了 9.6%~16.7% 。本研究結果表明,分層施肥顯著提高玉米的氮肥偏生產力,使‘陜單650'和‘鄭單 958, 的氮肥偏生產力分別提高43.49%.27.09% ,與前人研究結果相比,有更高的提升幅度。部分原因可能是表層施肥導致氮肥在表層土壤中積累,分層施肥增加了氮肥在深層土壤中的分布[52],可降低表層氮肥濃度過高導致微生物過量耗氮和揮發損失的風險[52-53],此外,可能與分層施肥后較多的深層根系有關(圖4),分層施肥促進根系下扎[50],增強根系吸收,從而提高肥料利用效率,減少資源浪費。

4結論

分層施肥能夠有效降低不同玉米品種穗位高和穗位系數,促進根系發育,擴大在深層土層中的根系分布,同時提高肥料利用效率和產量。分層施肥后兩個品種之間的產量和肥料利用效率差異不顯著,但是分層施肥處理后‘陜單650有更強的抗倒伏能力。渭北旱塬春玉米種植密度有較大提升的空間,在密植條件下,建議采用分層施肥技術,同時選用具備耐密抗倒伏的品種,分層施肥的效果可能受到土壤和降雨等因素的影響,因此,未來需要進一步深入研究,推動該技術不斷熟化落地。

參考文獻 Reference :

[1]國家統計局關于2023年糧食產量數據的公告[N].中國信息報,2023-12-12.

[2]朱兆良,金繼運.保障我國糧食安全的肥料問題[J].植物營養與肥料學報,2013,19(2):259-273.

[3]宮進波,盛建東,湯明堯,等.南疆地區玉米和棉花的氮磷鉀肥利用效率及影響因素[J].華中農業大學學報,2023,42(5):20-27.

[4]中國農業科學院土壤肥料研究所.中國化肥區劃[M].北京:中國農業科技出版社,1986.

[5]李華棟.農業持續發展中的植物養分管理[M].南昌:江西人民出版社,2008.

[6]CASSMAN K G,DOBERMANN A,WALTERS D T.Agroecosystems,nitrogen-use efficiency,and nitrogen man-agement[J].AMBIO;AJournaloftheHumanEnuironment,2002,31(2):132-140.

[7]王浩,董朝陽,王淑蘭,等.基于春玉米籽粒產量的渭北旱塬區農戶施肥現狀評價[J].植物營養與肥料學報,2018,24(3):590-598.

[8]閆湘,金繼運,梁鳴早.我國主要糧食作物化肥增產效應與肥料利用效率[J].土壤,2017,49(6):1067-1077.

[9]閆湘,金繼運,何萍,等.提高肥料利用率技術研究進展[J].中國農業科學,2008,41(2):450-459.

[10]黃振喜,王永軍,王空軍,等.產量 15 000kg?ha-1 以上夏玉米灌漿期間的光合特性[J].中國農業科學,2007,40(9) :1898-1906.

[11]羅鋒,王慶菊.緩釋肥在玉米上的應用效果初探[J].農業與技術,2016,36(2):20.

[12]粟曉萬,杜建軍,賈振宇,等.緩/控釋肥的研究應用現狀[J].中國農學通報,2007,23(12):234-238.

[13]王宜倫,韓燕來,苗玉紅,等.砂薄地夏玉米施用包膜氮肥效果研究[J].河南農業大學學報,2005,39(3):349-351.

[14]張博,王海標,陶靜靜,等.專用緩釋肥對夏玉米產量及肥料利用率的影響[J].河南農業大學學報,2017,51(4):453-458.

[15]任翠蓮,馬銀麗,董嫻嫻,等.控釋尿素對夏玉米產量、氮肥利用效率及土壤硝態氮的影響[J].河北農業大學學報,2012,35(2):12-17.

[16]張培蘋.施用緩釋肥料對夏玉米產量的影響試驗[J].安徽農學通報,2014,20(16):30-31,56.

[17]宮宇,段巍巍,王貴彥,等.緩釋肥分層底施對夏玉米生長、干物質積累和產量的影響[J].河南農業科學,2019,48(10):41-46.

[18]CHENG Y,WANG H Q,LIU P,et al. Nitrogen placement at sowing affects root growth,grain yield formation,Nuse efficiencvin maize[Jl.Plant and Soil,2o20,457:

[19」侯慧芝,張緒成,尹嘉德,等.旱地化肥分層和深施對春小麥水肥利用及產量的影響[J].中國農業科學,2022,55(17) :3289-3302.

[20]呂殿青,高華,方日堯,等.渭北旱塬冬小麥產區提前深耕一次深施肥料的肥水效應與理論分析[J].植物營養與肥料學報,2009,15(2):269-275.

[21]董慶玲,婁煥昌,張慧,等.普通和控釋尿素配合深施提高冬小麥花期旗葉光合性能與氮素利用效率[J].植物營養與肥料學報,2019,25(7):1134-1145.

[22]楊云馬,孫彥銘,賈良良,等.磷肥施用深度對夏玉米產量及根系分布的影響[J].中國農業科學,2018,51(8):1518-1526.

[23]劉威,周劍雄,謝媛圓,等.控釋尿素不同條施深度下鮮食玉米產量和氮素利用效應[J].水土保持學報,2018,32(1) :246-251,258.

[24]張美微,喬江方,谷利敏,等.不同土層氮肥配施方式對夏玉米生長發育及氮肥利用的影響[J].中國農學通報,2017,33(20):66-70.

[25]左紅娟,白由路,盧艷麗,等.基于高豐度 ~(15)N 華北平原冬小麥肥料氮的去向研究[J].中國農業科學,2012,45(15):3093-3099.

[26]SCHROEDER P D,RADCLIFFE D E,CABRERA ML.Rainfall timing and poultry litter application rate effects onphosphorus lossin surface runoff[J].Journal ofEnviron-mentalQuality,2004,33(6):2201-2209.

[27]卜明娜,楊習文,滕政凱,等.不同灌水條件下分層施肥對土壤養分垂直分布與小麥根系生長和功能的影響[J].中國農業科學,2024,57(11):2125-2142.

[28]楊盼盼,黃菁華,張欣玥,等.長期施肥對渭北旱塬麥田土壤線蟲群落特征的影響[J].干旱地區農業研究,2022,40(5):242-251.

[29]攝曉燕,謝永生,郝明德,等.黃土旱塬長期施肥對小麥產量及養分平衡的影響[J].干旱地區農業研究,2009,27(6) :27-32.

[30]李樹巖,馬瑋,彭記永,等.大喇叭口及灌漿期倒伏對夏玉米產量損失的研究[J].中國農業科學,2015,48(19):3952-3964.

[31]肖金寶,王海琦,王佩,等.減源對密植夏玉米品種抗倒伏性能及產量的調控效應[J].干旱地區農業研究,2022,40(5):134-145,154.

[32]呂麗華,陶洪斌,夏來坤,等.不同種植密度下的夏玉米冠層結構及光合特性[J].作物學報,2008,34(3):447-455.

[33]任佰朝,李利利,董樹亭,等.種植密度對不同株高夏玉米品種莖稈性狀與抗倒伏能力的影響[J].作物學報,2016,42(12):1864-1872.

[34]XU N,YORK K,MILLER P,et al. Co-regulation of eargrowth and internode elongation in corn[J].Plant GrowthRegulation,2004,44:231-241.

[35]KEBROM T H.A growing stem inhibits bud outgrowth-theoverlooked theoryofapical dominance[J].FrontiersinPlant Science,2017,8:1874.

[36]徐萍,楊憲杰,鄧學斌,等.遁耕分層施肥對夏玉米產量形成的調控效應[J].中國生態農業學報(中英文),2022,30(3):389-398.

[37]TANNER C B,SINCLAIR T R,TAYLOR H M,et al.Limitations to Efficient Water Use in Crop Production[M].USA:American Society of Agronomy,Crop SocietyofAmerica,and Soil Science Societyof America,Madison,WI,1983.

[38]CLOTHIER B E,GREEN S R. Rootzone processes andtheefficient use of irrigation water[J].Agricultural Wa-terManagement,1994,25(1):1-12.

[39]張桂萍,MUKTIMarasini,李薇薇,等.玉米莖稈和根系的協同抗倒性分析[J].河北農業大學學報,2024,47(1):9-18.

[40] OHWAKI A. Ground arthropod communities in paddyfieldsduringthe dryperiod:Comparison between differentfarmingmethods[J].JournalofAsia-PacificEntomolo-gy,2015,18(3):413-419.

[41]鄭洪兵,劉武仁,羅洋,等.耕作方式對農田土壤水分變化特征及水分利用效率的影響[J].水土保持學報,2018,32(3):264-270.

[42]SU W,LIU B,LIU X,et al.Effect of depth of fertilizerbanded-placement on growth,nutrient uptake and yield ofoilseed rape(Brassica napusL.)[J].EuropeanJournalofAgronomy,2015,62:38-45.

[43]張麗.深松和培肥對旱地農田土壤水分保蓄能力及玉米生長的影響[D].北京:中國農業大學,2014.

[44]宋日,吳春勝,牟金明,等.深松土對玉米根系生長發育的影響[J].吉林農業大學學報,2000,22(4):73-75,80.

[45]LI L,LI Q,LIN Z,et al. Effects of nitrogen deep place-ment coupled with straw incorporation on grain qualityand root traits from paddy fields[J].Crop Science,2021,61(5):3675-3686.

[46]LIUC,YANH,WANGW,et al.Layered application ofphosphate fertilizer increased winter wheat yield bypro-moting root proliferation and phosphorus accumulation[J].Soil and TillageResearch,2023,225:105546.

[47]SLAFER G A,ELIA M,SAVINR,et al.Fruiting efficien-cy:analternative trait to further rise wheat yield[J].Foodand Energy Security,2015,4(2):92-109.

[48]BILLEN G,GARNIER J,LASSALETTA L. The nitrogencascade from agricultural soilsto the sea:modelling nitro-gen transfers at regional watershed and global scales[J].Philosophical Transactions of the Royal Society B:Bio 1logical Sciences,2013,368(1621):20130123.

[49] LIX,WANGR,LOUF,etal.Subsoilingcombinewithlayered nitrogen application optimizes root distribution andimprove grain yield and N efficiency of summer maize[J].Agronomy,2024,14(6):1228.

[50]MA Q,SUN L,TIAN H,et al.Deep banding of phosphor-usand nitrogen enhancesRosa multiflora growth and nu-trient accumulation by improving root spatial distribution[J].ScientiaHorticulturae,2021,277:109800.

[51]WU H,WANG L,LIU X,et al.Layered-strip fertilizationimproves nitrogen use efficiency by enhancing absorptionand suppressing loss of urea nitrogen[J].Agronomy,2023,13(9):2428.

[52] QIANG S,SUN X,ZHANG Y,et al.Deep placement ofmixed controlled-release and conventional urea improvesgrain yield,nitrogen use efficiency of rainfed spring maize[J].Archives of Agronomy and Soil Science,2021,67(13):1848-1858.

[53] WU H,CAI A,DONG W,et al. Nutrient stoichiometricmanagement promotes carbon sequestration by improvingmicrobial nutrient availability and metabolic efficiency instraw-amended soil[J]. Journal ofSoils and Sediments,2023,23(3):1182-1192.

Effects of Layered Fertilization on Root System and Yield of Spring Maize in Weibei Dry Highland Region

LIU Wangtao1,ZHAO Xiaoru2,JIA Huimin2,ZHANG Miaomiao2 , QIN Xiaoliang 2 and XUE Jiquan2

(1.Agricultural Technology Extension Center of Chengcheng County,Chengcheng Shaanxi 7152oo,China; 2.College of Agriculture,Northwest Aamp;.F University,Yangling Shaanxi7121oo,China)

Abstract This study investigated the effects of layered fertilization on the root system and yield of densely cultivated spring maize in Weibei Dry Highland region. The goal was to provide a theoretical basis for optimizing fertilization strategies to enhance maize productivity and efficiency. The experiment,conducted from May to November 2023 in Chengcheng County,Weinan City,Shaanxi Province,tested two fertilization methods (non-layered and layered) using two maize varieties (‘Shaandan 650? and‘Zhengdan 958 ). The key agronomic traits,root development,and grain yield were measured. The results indicated that layered fertilization did not significantly affect plant height,ear height,or ear position coefficient in either variety. However,‘Shaandan 650 exhibited a lower ear height and ear position coefficient,and stronger lodging resistance than‘Zhengdan 958 . Layered fertilization significantly increased aboveground and root biomass ( Plt;0. 05 )forboth varieties.This technique also reduced the proportion of root biomass in the 0-20cm surface soil layer while promoting deeper root development ( :gt;20cm ).‘Shaandan 650? had a higher proportion of deep root biomass than‘Zhengdan 958 . Layered fertilization also led to significant yield improvements,with ‘Shaandan 650? and‘Zhengdan 958 showing yield increases of 43.49% and 27.09% ,respectively, compared to those under non-layered fertilization. These gains were primarily attributed to increased 100-grain massand kernel count per ear. Furthermore,layered fertilization significantly enhanced the partial factor productivity of nitrogen in both maize varieties. Correlation analysis revealed that maize yield negatively correlated with root biomass in the 0-20cm soil layer but positively correlated with root biomass below 20cm . In conclusion, layered fertilization effectively promotes deep root growth, improves lodging resistance,and enhances yield and fertilizer use efficiency in spring maize. For dense planting in Weibei Dry Highland region ,adopting layered fertilization and selecting lodging-resistant varieties are recommended.

Key WordsLayered fertilization; Spring maize;Root system;Yield;Agronomic traits

Received 2024-07-22 Returned 2024-10-22

Foundation item Key Agricultural Core Technology Research Project of Shaanxi Province (No. 2023NYGG001,No.2024NYGG001); Key Research and Development Plan of Shaanxi Province (No. 2022LLRH-07).

First author LIU Wangtao,male, senior agronomist. Research area: crop cultivation technology and its application. E-mail: liuwangtaoxuyan@163.com

Corresponding authorXUE Jiquan,male,bachelor,professor. Research area:maize high yield and high efficiency. E-mail:xjq2934@163.com

QIN Xiaoliang,male,Ph.D, professor. Research area: efficient utilization of water and fertilizer in maize production. E-mail: xiaoliangqin2oo6@163.com

(責任編輯:成敏Responsibleeditor:CHENGMin)

猜你喜歡
產量
2022年11月份我國鋅產量同比增長2.9% 鉛產量同比增長5.6%
今年前7個月北海道魚糜產量同比減少37%
當代水產(2021年10期)2021-12-05 16:31:48
提高玉米產量 膜下滴灌有效
今日農業(2021年14期)2021-11-25 23:57:29
夏糧再獲豐收 產量再創新高
今日農業(2021年13期)2021-08-14 01:37:56
世界致密油產量發展趨勢
海水稻產量測評平均產量逐年遞增
今日農業(2020年20期)2020-11-26 06:09:10
2018年我國主要水果產量按省(區、市)分布
2018年11月肥料產量統計
2018年10月肥料產量統計
2018年12月肥料產量統計
主站蜘蛛池模板: 草逼视频国产| 欧美日韩专区| 国产一级做美女做受视频| 欧美成人h精品网站| 国产丝袜91| 四虎成人精品在永久免费| 五月婷婷中文字幕| 91人人妻人人做人人爽男同| 97精品久久久大香线焦| 精品一区二区三区四区五区| 欧美在线网| 91区国产福利在线观看午夜| 国产欧美综合在线观看第七页| a级毛片免费播放| 久久五月视频| 亚洲日产2021三区在线| 亚洲成AV人手机在线观看网站| 国产高清不卡视频| 天天干天天色综合网| 欧美日韩一区二区在线免费观看| 国产三级韩国三级理| 一级毛片免费高清视频| 国产系列在线| 极品私人尤物在线精品首页| 欧美一级夜夜爽www| 亚洲欧美日韩中文字幕在线一区| 1024国产在线| 五月婷婷欧美| h视频在线观看网站| 国产91麻豆免费观看| 在线va视频| 国产人免费人成免费视频| 国产毛片网站| 久青草国产高清在线视频| 国产精品久久自在自线观看| 蜜桃臀无码内射一区二区三区| 亚洲人成网7777777国产| 国产区免费精品视频| 午夜激情福利视频| 欧美综合成人| 青青草原偷拍视频| 国产成人精品高清在线| 在线播放国产99re| 91最新精品视频发布页| 国产精品人成在线播放| 欧美成人在线免费| 91精品情国产情侣高潮对白蜜| 2020亚洲精品无码| 夜夜操狠狠操| 少妇精品在线| 亚洲国产天堂久久综合| 欧美激情视频二区三区| 成人综合在线观看| 日韩二区三区| 欧美精品另类| 9966国产精品视频| 欧美丝袜高跟鞋一区二区| 日韩高清无码免费| 欧美区国产区| 精品国产成人高清在线| 亚洲视频在线网| 98超碰在线观看| 午夜视频免费试看| 久久国产精品夜色| 精品国产黑色丝袜高跟鞋| 91无码网站| 免费可以看的无遮挡av无码| 色成人亚洲| 国产噜噜噜视频在线观看| 在线网站18禁| 久久国产精品国产自线拍| 在线亚洲小视频| 国产成人三级| 在线免费看片a| 亚洲国产精品不卡在线 | 国产精品自在在线午夜| www亚洲天堂| 国产成人高清精品免费软件| 色婷婷在线影院| h网址在线观看| 亚洲av无码人妻| 五月婷婷亚洲综合|