设施栽培‘早红珠’油桃对叶面施N-尿素吸收、分配和利用研究

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2004~2005年,本试验在山东农业大学园艺科学与工程学院教学基地果树示范园进行,以5年生设施栽培的‘早红珠’油桃(Prunuspersicavar.nectarinaMaxim.cv.Zaohongzhu)为试材,利用稳定性同位素15N示踪技术,研究了设施栽培条件下不同果实发育期叶面施15N-尿素,油桃树体对15N的吸收、分配和利用特性。结果表明: 1.叶片施用15N-尿素标记叶吸收主要发生在叶片涂抹15N-尿素后6h内,平均吸收速率为0.204mg·g-1·h-1;标记叶中15N吸收量24h达到最高,新梢和梢顶嫩叶15N含量在施用15N-尿素48h达到最高,下部叶15N含量极低,没有明显的峰,且168h各器官中15N含量为标记叶>梢顶嫩叶>新梢>下部叶;试验结束时标记叶分配势NdFF%最高,然后依次为梢顶嫩叶、新梢、下部叶,这说明氮素迅速被吸收并运到嫩梢和嫩叶中,从而促进这些新生器官的形态建造,可起到以N增C的作用。不同叶面处理的试验表明:正面+背面全部涂抹的叶片15N含量最高,背面次之,正面最低。设施内油桃叶片对15N-尿素的吸收量早晨明显优于中午和下午,表明设施油桃栽培中早晨叶面施肥最佳。设施栽培油桃叶片可迅速吸收尿素,早晨进行叶面施尿素,且正反面兼顾,N素的吸收利用效果最好。 2.果实不同发育期叶面涂抹15N-尿素,15N在树体内的运转、分配随生长中心的转移而转移。叶片吸收15N优先分配到新生器官(果实、梢顶嫩叶和新梢)中,用于植株新生器官的形态建造;少量15N外运至贮藏器官(包括二年生枝和多年生枝)。果实膨大期叶面施15N-尿素,15N在新生器官梢顶嫩叶中的分配势(NdFF%)最高,为2.67%。当果实缓慢生长进入果实硬核期时,果实NdFF%达到最高为5.525%,且果核中NdFF%高达2.545%;果实硬核期是果实发育过程中的一个关键时期,此期叶面施15N-尿素,果实是最大的营养竞争中心。进入果实成熟期,梢顶嫩叶对15N-尿素的征调能力增强,此期梢顶嫩叶的NdFF%在各器官中最高,达到3.923%;其次果实中NdFF%为2.01%。以上结果表明:设施条件下,不同果实发育期叶施15N后,15N具有局部利用的特点,叶施氮肥可促进花芽分化和新生器官的建造尤其是对新梢和果实有显著的促进作用,但对多年生器官的二年生枝和多年生枝的生长发育无直接作用。 3.果实不同发育期叶面涂抹15N-尿素,遮荫处理降低了叶施15N的利用率,且15N在树体内的运转、分配随生长中心的转移而转移。遮荫影响果实膨大期和果实硬核期的15N分配效应相似,遮荫处理增强了梢顶嫩叶的分配势(NdFF%)和分配率,但降低了果实的分配率;遮荫处理使果实成熟期果实的氮素分配率和分配势提高,梢顶嫩叶则相反;不同时期遮荫处理标记叶片、新梢、二年生枝和多年生枝中15N的分配势都低于对照。三个果实发育期中果实是生长中心,新生器官梢顶嫩叶也与果实竞争氮素,向贮藏器官中回流少。 4.果实膨大期叶面施15N-尿素,疏果、摘心处理不同程度地降低了叶施15N的利用率,处理与对照间差异显著,且15N在树体内的运转、分配随生长中心的转移而转移。摘心增加了15N向果实、短梢的分配率,减少了向长梢的分配率;摘心处理15N向多年生枝的分配率比对照稍大,但向二年生枝的分配率却远高于对照,此时摘心株大枝NdFF%也表现出类似的趋势。疏果处理增加了15N向梢顶嫩叶和长梢的分配率,减少了向果实和短梢的分配率;疏果处理15N向多年生枝的分配率与对照相比无差异,但向二年生枝的分配率远小于对照。 5.果实硬核期叶面施15N-尿素,疏果、摘心处理不同程度地降低了叶施15N的利用率,处理间差异不显著,且15N在树体内的运转、分配随生长中心的转移而转移。摘心减少了15N向果肉、果核的分配率,增加了向长梢、短梢的分配率;摘心处理向多年生枝的分配率比对照稍小,但向二年生枝的分配率却远大于对照,此时摘心株的大枝NdFF%也表现相同的趋势。疏果处理增加了15N向梢顶嫩叶和长梢的分配率,减少了向果肉、果核和短梢的分配率;疏果处理向二年生枝的分配率与对照相比无太大差异,但向多年生枝的分配率远大于对照。 6.果实成熟期叶面施15N-尿素,疏果、摘心处理不同程度地降低了叶施15N的利用率,各处理间差异显著,且15N在树体内的运转、分配随生长中心的转移而转移。摘心增加了15N向果肉、果核和长梢的分配率,减少了向短梢的分配率;摘心处理15N向二年生枝和多年生枝的分配率远大于对照,此时摘心株NdFF%也表现类似的趋势。疏果处理也增加了15N向果核和长梢的分配率,减少了向果肉和短梢分配率;疏果处理向二年生枝的分配率与对照相比无太大差异,但向多年生枝的分配率远高于对照。
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