刺梨实生苗对硝态氮、铵态氮的吸收与利用差异分析

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【目的】研究刺梨(Rosa roxburghii Tratt.)对NO3-、NH4+的吸收动力学特性及其利用差异,探究不同供氮浓度和不同温度条件下刺梨对NO3-和NH4+的吸收特性,为刺梨氮肥施用提供科学依据。【方法】以‘贵农5号’刺梨品种实生苗为材料,采用耗竭法和砂培试验的方法,测定了供给不同形态及配比的氮素后刺梨实生苗对NO3-和NH4+的吸收动力学参数及氮素的吸收量与利用效率,研究不同供氮浓度及温度变化和不同硝铵比氮素条件下刺梨实生苗对NO3-和NH4+的吸收与利用效率的差异。【结果】刺梨根系对硝态氮、铵态氮及总氮的吸收规律均符合Michaelis-Menten酶动力学方程。在不同浓度的NO3-、NH4+条件下,刺梨根系对NO3-的最大吸收速率、亲和力及在根系中的流速始终高于NH4+。在硝态氮与铵态氮不同配比的供氮条件下,根系对NO3-、NH4+的最大吸收速率和NO3-、NH4+在根系中的流速都随着硝、铵比例的增加而增大,硝铵比为3∶1的供氮条件下,刺梨根系对总氮的吸收速率和总氮在根中的流速最大,最有利于刺梨对氮素的吸收,刺梨实生苗的生物量、总氮的吸收量和氮的利用效率最大。介质的温度过低或过高都会降低刺梨根系对NO3-和NH4+的吸收,显著降低NO3-、NH4+的最大吸收速率和NO3-、NH4+在根系中的流速;无论温度如何变化,刺梨根系对NO3-的最大吸收速率和NO3-在根系中的流速始终比NH4+高。在2025℃有利于刺梨对NO3-和NH4+的吸收。【结论】刺梨具有偏好吸收硝态氮的特性,在单纯供给硝态氮或混合供给硝铵态氮硝铵比1∶1及以上的条件下,刺梨实生苗根系对NO3-的最大吸收速率、亲和力和NO3-在根系中的流速始终比NH4+高,刺梨偏好硝态氮的特性不会因介质中NO3-和NH4+的浓度及温度的变化而改变。介质温度2025℃有利于刺梨对氮的吸收,供给硝铵比3∶1的氮肥最有利于刺梨实生苗的生长,生物量、氮素吸收量最大,氮素利用效率最高。
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