氮用量在烟草种植中的应用
来源: http://www.grainyq.com/ 类别:实用技术 更新时间:2013-05-02 阅读次
【本资讯由中国粮油仪器网提供】 目前,关于氮用量与烟草光合作用的关系,尤其是与光合电子传递及光能利用效率的关系研究报道较少。因此,作者在盆栽试验条件下研究了氮素用量对晒红烟团棵期、旺长期和成熟期的生理特性和荧光特性的影响,旨在探索晒红烟生育期内营养代谢和光合作用的动态变化规律,为指导晒红烟合理施用氮肥、改善烟株营养、提高烟叶的产量和品质提供理论依据。2012年3月16日催芽后漂浮育苗,4月18日假植于塑料大棚苗圃内,5月21日移栽。盆体规格为40cm×28cm(上口直径×高)的瓦盆。所用氮素肥料为硝酸铵,磷肥为过磷酸钙,钾肥为硫酸钾。分别于移栽后30d(团棵期)、45d(旺长期)和70d(成熟期)取各处理功能叶(从上至下第3~5叶位)测定硝酸还原酶(NR)和转化酶(INV)活性及叶绿素含量。叶绿素含量采用叶绿素检测仪测定。分别于移栽后30d、45d和70d取6个处理光照一致的平展中部叶(分别为第6、8、10叶位)测定荧光动力学参数,叶片测定部位均为直射光,测定前将所选叶片在黑暗中充分适应20min,用脉冲调制式荧光仪参照Genty等的方法测定。
叶绿素含量的高低是反映叶片光合性能强弱的重要指标,它直接关系到光合碳固定生成有机物。有研究表明,施氮水平越高,叶绿素含量也较高。从实验可以看出,叶绿素含量随生育期的推移呈递减趋势,团棵期叶绿素含量最高,旺长期叶绿素含量比团棵期略有下降,成熟期叶绿素含量迅速降低,这与烤烟的研究结果相一致。氮素用量大于150kg/h㎡时叶绿素含量仍较高,田间表现为叶片翠绿,不能适时落黄。说明过量的氮素供给,延长了烟株的营养生长期,从而使烟株开花和成熟推迟。
随着氮用量的增加,硝酸还原酶活性、转化酶活性和叶绿素含量呈增加趋势,在团棵期氮素用量大于150kg/h㎡时,硝酸还原酶活性下降,可以看出氮素过量所带来的烟叶酶活性增强是从旺长期开始的,但在团棵期不施氮的处理(对照)和氮用量195kg/h㎡的烟株NR/INV比值较低,说明在生育前期,氮缺乏和氮过量均制约了晒红烟的氮代谢。高施氮量处理(172.5kg/h㎡~195kg/h㎡)的烟株,旺长期硝酸还原酶活性、转化酶活性和叶绿素含量增加较多,这在一定程度上反映了烟株碳氮代谢不协调的状况,不利于烟叶的适时成熟采收,进而影响烟叶的品质;施氮150kg/h㎡的处理在烟株整个生育期中硝酸还原酶活性、转化酶活性和叶绿素含量的变化相对较为合理。在团棵期氮用量0~150kg/h㎡时,随施氮量增加光系统潜在活性和PSII的最大光化学效率递增,但氮用量大于150kg/h㎡时反而下降;在旺长期氮用量0~172.5kg/h㎡时,随施氮量增加Fv/Fo和Fv/Fm递增,但氮用量大于172.5kg/h㎡时反而下降;成熟期随施氮量增加Fv/Fo和Fv/Fm递增。说明适当增施氮肥烟株能较充分地获得氮素,从而有利于光合碳同化中各种酶及多种电子传递体等成分的合成,能有效改善叶片的光合功能,提高CO2同化速率。
叶绿素含量的高低是反映叶片光合性能强弱的重要指标,它直接关系到光合碳固定生成有机物。有研究表明,施氮水平越高,叶绿素含量也较高。从实验可以看出,叶绿素含量随生育期的推移呈递减趋势,团棵期叶绿素含量最高,旺长期叶绿素含量比团棵期略有下降,成熟期叶绿素含量迅速降低,这与烤烟的研究结果相一致。氮素用量大于150kg/h㎡时叶绿素含量仍较高,田间表现为叶片翠绿,不能适时落黄。说明过量的氮素供给,延长了烟株的营养生长期,从而使烟株开花和成熟推迟。
随着氮用量的增加,硝酸还原酶活性、转化酶活性和叶绿素含量呈增加趋势,在团棵期氮素用量大于150kg/h㎡时,硝酸还原酶活性下降,可以看出氮素过量所带来的烟叶酶活性增强是从旺长期开始的,但在团棵期不施氮的处理(对照)和氮用量195kg/h㎡的烟株NR/INV比值较低,说明在生育前期,氮缺乏和氮过量均制约了晒红烟的氮代谢。高施氮量处理(172.5kg/h㎡~195kg/h㎡)的烟株,旺长期硝酸还原酶活性、转化酶活性和叶绿素含量增加较多,这在一定程度上反映了烟株碳氮代谢不协调的状况,不利于烟叶的适时成熟采收,进而影响烟叶的品质;施氮150kg/h㎡的处理在烟株整个生育期中硝酸还原酶活性、转化酶活性和叶绿素含量的变化相对较为合理。在团棵期氮用量0~150kg/h㎡时,随施氮量增加光系统潜在活性和PSII的最大光化学效率递增,但氮用量大于150kg/h㎡时反而下降;在旺长期氮用量0~172.5kg/h㎡时,随施氮量增加Fv/Fo和Fv/Fm递增,但氮用量大于172.5kg/h㎡时反而下降;成熟期随施氮量增加Fv/Fo和Fv/Fm递增。说明适当增施氮肥烟株能较充分地获得氮素,从而有利于光合碳同化中各种酶及多种电子传递体等成分的合成,能有效改善叶片的光合功能,提高CO2同化速率。
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