【摘 要】
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试验于2019~2020年5~8月在黑龙江八一农垦大学试验基地进行。试验以芸豆品种“英国红”为试验材料,设置2种灌溉方式和5个氮素施用水平,设2种灌溉方式:常规灌溉(W1)、控制灌溉(W2),常规灌溉的土壤含水量控制在田间持水量的80%,控制灌溉的土壤含水量控制在田间持水量的60%。5个施氮水平(尿素,以纯N计):N0(0 kg/hm2),,N1(25 kg/hm2),N2(30 kg/hm2),
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试验于2019~2020年5~8月在黑龙江八一农垦大学试验基地进行。试验以芸豆品种“英国红”为试验材料,设置2种灌溉方式和5个氮素施用水平,设2种灌溉方式:常规灌溉(W1)、控制灌溉(W2),常规灌溉的土壤含水量控制在田间持水量的80%,控制灌溉的土壤含水量控制在田间持水量的60%。5个施氮水平(尿素,以纯N计):N0(0 kg/hm2),,N1(25 kg/hm2),N2(30 kg/hm2),N3(35 kg/hm2),N4(40 kg/hm2)。通过测定芸豆的干物质积累量、叶绿素含量、硝酸还原酶活性、植株养分、产量及产量构成、水分利用率和品质,确定控水条件下不同施氮量对芸豆生长和水分利用率的影响。通过本研究,揭示水氮耦合的芸豆生长规律,旨在为研究水氮耦合对芸豆生长指标和水分利用效率提供参考,为芸豆最优水氮模式选择和节水优质高效生产提供理论依据。研究结果如下:1、干物质积累量随着芸豆生长发育呈现逐渐增加的趋势,除苗期外,芸豆各时期各器官干物质积累量均在处理W1N3和处理W2N4达到最大,在成熟期,处理W1N3和处理W2N4茎的干物质积累量与对照相比,分别增加了213.42%和219.49%,处理W1N3和处理W2N4荚的干物质积累量与处理W1N0和处理W2N0相比,分别增加了74.30%和26.19%。芸豆在苗期-花荚期,不同水氮处理条件下叶绿素a、叶绿素b和叶绿素总量呈现出增加的趋势。芸豆苗期硝酸还原酶活性均在施氮量为30kg/hm2(N2处理下)达到最大,与对照相比,增加了177.39%和41.41%,花荚期硝酸还原酶活性在处理W1N3和处理W2N4达到最大,与对照相比,增加了452.82%和39.51%。2、在常规灌溉条件下,芸豆植株各时期、各器官植株养分含量均随施氮量的增加表现为先增加后降低的趋势,并在处理W1N3表现最优,在控制灌溉条件下,芸豆植株各时期、各器官植株养分含量均随施氮量的增加表现为增加的趋势,并在处理W2N4表现最优。在成熟期,处理W1N3和处理W2N4茎的植株养分含量与对照相比,分别增加了38.24%和11.17%、11.73%和32.24%、15.72%和16.13%,处理W1N3和处理W2N4籽粒的植株养分含量与对照相比,分别增加了10.33%和20.59%、20.96%和24.40%、10.09%和22.17%。3、在常规灌溉下,施氮量为35kg/hm2(处理W1N3)时产量最高,在控制灌溉下,施氮量为40kg/hm2(处理W2N4)时产量最高。两年产量均在处理W1N3和处理W2N4表现最优,在处理W1N3条件下,两年产量与对照相比,分别增加了30.62%和30.22%,在处理W2N4条件下,两年产量与对照相比,分别增加了72.58%和53.39%。4、两种灌溉条件下,施氮处理与未施氮处理相比,芸豆的耗水量增加,施氮量25kg/hm2(N1处理)的耗水量最高,但水分利用率却较低。在常规灌溉条件下,施氮量为35kg/hm2(处理W1N3)水分利用率最高,与对照相比,增加了11.84%,在控制灌溉条件下,处理W2N3水分利用率最高,与对照相比,增加了27.82%,处理W2N4与处理W2N3相比,灌溉量增加了9.42%,水分利用率减少了1.63%。5、在常规灌溉条件下,芸豆蛋白质含量和粗脂肪含量均随施氮量的增加而呈先上升后下降的变化趋势,施氮量为35kg/hm2(N3处理)蛋白质含量和粗脂肪含量最大,较对照分别提高了18.49%和53.49%,N2处理次之,较对照分别提高了9.00%和48.84%;在控制灌溉条件下,各处理蛋白质含量和粗脂肪含量随施氮量的增加而呈上升的变化趋势,在处理W2N4达到最大,与对照相比,增加了17.08%和24.02%。
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