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《不同施氮量对设施茄子养分吸收累积与氮素气态损失的影响》一文是分五个部分进行撰写的,分别为引言,材料与方法,结果与分析,讨论与主要结论。本研究以华北地区设施茄子为供试作物,采用田间原位跟踪方法,通过设置不同施氮量,揭示施氮量对蔬菜果实品质及产量、土壤无机氮的变化情况、氮素气态损失及肥料利用率的影响;通过15N田间原位示踪方法,研究植物体内氮素的分布规律及土壤氮素累积情况,从而筛选出最优施氮量,实现经济效益与环境效益双赢。为设施栽培蔬菜广泛应用与蔬菜生产提供科学的技术支持,为我国北方设施蔬菜温室气体减排,提高氮肥利用效率,实现资源高效和环境友好提供理论指导及技术支撑。首先是引言部分。开始论述了施肥对设施蔬菜产量品质、设施菜田土壤无机氮及气态损失的影响,介绍了设施茄子的养分管理研究,15N示踪技术在蔬菜田氮素去向研究中的应用,硝化抑制剂在设施菜田的应用,并介绍了国内外研究进展,发现我国设施蔬菜存在氮肥施用过量的问题,通过氮肥与硝化抑制剂配施可减少氮素损失,对蔬菜品质和产量有一定提高,针对华北设施茄子的研究较少。之后介绍了研究目标、内容及技术路线。其中研究目标是:通过设置不同施肥量,以当地传统和无氮处理为对照,通过分析产量、品质、土壤氮素累积、氮素气态损失和氮肥利用率,筛选出推荐的肥料用量;采用15N田间原位示踪方法,以当地传统为对照,分析推荐施氮量及推荐施氮量添加硝化抑制剂NP(Nitrapyrin,2-氯-6-三氯甲基吡啶)处理的产量、品质及氮素去向,探明不同施肥处理的土壤剖面硝态氮的运移和植物体内氮素的分布规律。从而找出能够实现经济效益与环境效益双赢的施肥量,为其在设施栽培蔬菜生产上的广泛应用提供科学的技术支持,我国北方设施蔬菜温室气体减排,提高氮肥利用效率,实现资源高效和环境友好提供理论指导及技术支撑。研究内容是:(1)不同施氮量对设施茄子产量、品质及氮素吸收的影响;(2)不同施氮量对设施茄子氮素去向的影响;(3)不同施氮量对土壤N2O排放和NH3挥发的影响;(4)不同施氮量的氮肥利用率及经济效益分析。第二部分对研究区域概况、试验方案、样品采集与处理、测定指标与方法和数据处理及统计分析方法进行了阐述。这部分主要介绍了试验地的自然条件状况和土壤理化性质状况、试验方案的具体实施方法、样品采集及制备测定方法,并对研究中所用到的主要基础数据及预处理过程进行说明。第三部分为研究的结果与分析部分。对田间试验得出的试验数据进行了分析:通过对田间设施茄子果实品质和产量、植株生物量和吸氮量、15N吸收、分配与利用、土壤氮素残留、土壤氮素气态损失的分析,筛选出设施茄子氮肥高效利用的措施。得到主要研究结论如下:(1)在设施茄子传统施氮水平下,适当减氮20.00-30.00%的措施是切实可行的,各减氮处理基本达到稳产或增产,且对果实品质没有明显影响,其中T1处理的产量较传统有所提高。减氮条件下配施一定量的硝化抑制剂NP,提高了7.96%茄子产量。(2)传统施氮处理CK的生物量最高,为19353.08 kg/hm2,与各推荐处理没有显著差异;三个减氮处理中,T1处理生物量增加较为明显。CK处理果实、茎、叶及总吸氮量与T1、T2、T3之间无显著性差异,合理减施氮肥不会造成植株吸氮量减少。在T1基础上增施NP会提高植株生物量与吸氮量。(3)各处理表层土壤硝态氮含量表现为:CK>T1>T2>T3>T4>T0;土壤剖面中硝态氮淋溶与施肥量有关,施肥量越大,硝态氮越有向下淋溶的趋势;减施氮肥可减少土壤中硝态氮含量,同时配施NP可进一步抑制土壤硝态氮累积。(4)整个监测期间,CK处理的N2O累积排放量最高,土壤N2O的排放量随施氮量的减少而降低。CK、T1、T2、T3、T4处理的N2O排放系数分别为0.74%、0.68%、0.70%、0.73%、0.60%,NH3挥发损失率分别为1.09%、1.06%、1.07%、1.08%、1.29%。表层土壤硝态氮含量与N2O排放通量呈显著正相关(r=0.175*),表层土壤铵态氮与氨挥发损失呈极显著正相关(r=0.414**)。减施氮肥可以减少N2O和NH3损失,但添加NP则可能会增加NH3挥发。(5)CK、T1和T4在收获期果实Ndff%分别为2.33%、2.09%和2.78%,随着茄子的生殖生长,果实对肥料15N的吸收征调能力逐渐增强。CK、T1、T4处理的15N的分配率均呈现出果实>茎>叶>根的趋势,推荐处理T1、T4的15N利用率显著高于传统。从整个植株对于肥料氮和土壤氮的吸收比例来看,传统处理CK与推荐处理T1土壤氮所占的比例高于肥料氮。适量减施氮肥不会影响15N吸收量,NP在一定程度可以促进植株吸收化肥氮的的能力。最后提出本文的结论。本文通过以上研究,发现:推荐处理中T1表现较优。在推荐处理T1的基础上,增施硝化抑制剂NP,提高了茄子果实对氮素的吸收利用,使其提高了产量;进一步减少了土壤氮素的盈余和土壤N2O的排放,但NH3挥发有所升高。