钾肥施用对核桃幼苗逆境缓解效应研究

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核桃是我国重要的经济树种之一,2020年被列为山东省园林绿化树种,具有较高的观赏价值、生态价值以及经济价值。近年来,我国经济社会发展水平逐渐提高,核桃产业发展速度加快,我国核桃种植面积逐渐增大。核桃栽培过程中易受到诸多逆境因素造成的危害,对核桃的生长和产量、品质造成较大影响,限制核桃产业的可持续发展。钾肥作为重要抗逆元素,在植株遭遇逆境胁迫时可以起到关键作用。本试验通过大田和盆栽试验,以核桃为供试植物,研究弱光、低温以及干旱逆境下钾肥用量对核桃幼苗生长以及生理的影响,探究钾肥施用对核桃逆境的缓解效应,结果表明:1.弱光抑制核桃幼苗生长发育,钾肥可以缓解弱光胁迫对核桃造成的危害。弱光条件下,未施钾肥的处理植株生长受到抑制;施钾促进核桃幼苗生长,提高植株对氮、磷、钾养分的吸收积累;增强了核桃幼苗POD、CAT活性,降低了MDA含量。弱光抑制核桃的净光合速率和蒸腾速率,胞间CO2浓度增加;综合分析弱光下核桃幼苗的生长发育状况,增施钾肥可以缓解弱光对植株造成的伤害,为植株在逆境条件下正常生长提供保障,使其抗逆性增强,以钾肥用量300 kg/hm~2为最佳。2.低温抑制核桃幼苗生长发育,施钾可以增强其抗寒能力。低温条件下,施钾促进核桃幼苗生长,钾肥用量300 kg/hm~2时生长状况最佳,且此时植株氮、磷、钾养分含量及积累量最高,钾肥促进植株越冬过程中养分的吸收和积累;1月20日取样时期温度最低,植株受低温胁迫危害最严重,钾肥的施用降低了核桃幼苗的电解质渗出率,使植株可溶性糖含量增加,不同低温时期施钾对核桃抗氧化酶物质影响不同,但大多提高了植株体内POD和CAT活性,在钾肥用量300 kg/hm~2时达到峰值。综上,施用钾肥可以缓解低温对核桃幼苗造成的损伤,钾肥用量300 kg/hm~2最有利于核桃幼苗安全越冬。3.干旱对核桃幼苗生长造成抑制,施钾后,植株株高、茎粗、SPAD值及地下部干物质含量增加,在钾肥用量为200 mg/kg时达最大值,钾肥用量达400 mg/kg,地上部生长受到抑制;钾肥用量100-200 mg/kg范围内,核桃光合性能最佳,超过该用量则受到抑制;施钾降低了核桃幼苗MDA含量,提高了POD以及CAT活性。对地上部干物质与施钾量进行相关性分析表明,钾肥用量110 mg/kg时地上部干物质达最大值3.50 g/株。综合分析以上结果,干旱逆境下,低钾和高钾均会对核桃的生长及生理造成抑制,钾肥用量以110 mg/kg为最佳。综上,弱光、低温和干旱等逆境条件均能影响核桃幼苗生长,地上部和根系生长受阻,光合效率降低;适量施用钾肥可通过调节自身生理过程有效缓解逆境伤害,促进植株生长,合理施用钾肥可成为核桃幼苗应对逆境的重要的技术措施。
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