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摘要 为摸清降氮增密生理生化基础和提质原理,开展了不同移栽密度、留叶数和施肥量对烤烟光合特性的影响试验。结果表明:随着生育期的推进,净光合速率和蒸腾速率先升高再降低,呈抛物线形变化,在旺长期达到最高;叶片胞间CO2浓度均呈现先降低后上升的趋势,在旺长期达到最低。团棵前叶片净光合速率、蒸腾速率与施肥量呈正相关,胞间CO2浓度与施肥量呈负相关;团棵后至成熟期叶片净光合速率和蒸腾速率与移栽密度呈负相关,叶片胞间CO2浓度与移栽密度呈正相关。施氮量75 kg/hm2、移栽密度20 250~21 750株/hm2、留叶数14~16片烟株净光合速率和蒸腾速率最高,叶片胞间CO2浓度最低,光能利用率最高,叶片干物质积累量最大。
关键词 烤烟;移栽密度;施肥量;留叶数;光合特性
中图分类号 S572 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)07-0013-02
烤烟生长过程中,种植密度、施肥、留叶数等因素在很大程度上影响着烤烟的生长。种植密度是影响烤烟生长一个重要因子[1-3]。种植密度的大小影响烤烟群体光合效能、有效截光面积、田间微气象等。留叶数的多少对烤烟后期的生长、烟叶化学成分的协调性的影响较大。合理施肥能促进烟株协调生长发育和内在品质协调[4-6]。因此,通过开展种植密度、施肥量和留叶数对烤烟光合特性的影响,明确烤烟降氮增密提质生理生化基础。
1 材料与方法
1.1 试验概况
试验地点设在山东费县费城街道西官庄科技示范园。供试烤烟品种为NC102(玉溪中烟种子有限公司)。
1.2 试验设计
采用均匀试验设计方法,试验共设6个处理,以常规移栽方式作对照(CK),3次重复,各处理具体设计见表1。
1.3 调查内容与方法
在团棵期、旺长期、现蕾期、成熟期,选择一个晴朗的天气,各小区选取长势一致3株,于7:00—17:00在烟株同侧选取相同部位的叶片,采用LI-6400便携式光合测定仪测定叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、细胞间隙CO2浓度(Ci)和田间CO2浓度等光合指标。
2 结果与分析
2.1 不同处理对烤烟净光合速率(Pn)的影响
光合作用是影响作物产量最重要的因素,一般认为,作物生物学产量中90%~95%的物质来自光合作用的产物。由图1可知,随着生育期的推进,叶片净光合速率先升高再降低,在旺长期达到最高。团棵期处理T3、T4、T5最高,旺长期至成熟期处理T1、T2最高。由此可见,团棵前叶片净光合速率与施肥量呈正相关,施肥量越大,叶片净光合速率越高,随着烟株的生长,团棵后至成熟期叶片净光合速率与移栽密度呈负相关,移栽密度越大,叶片净光合速率越小。分析原因,团棵前烟株较小,烟株间影响较小,光合速率影响较小;团棵后,烟株体积逐渐增加,烟株与烟株之间影响逐渐增大,遮光现象增大,对净光合速率影响越来越大。
2.2 不同处理对烤烟细胞间隙CO2浓度(Ci)的影响
由图2可知,随着生育期的推进,叶片胞间CO2浓度均呈现先降低后上升的趋势,与净光合速率呈相反的趋势,这说明随着光合作用的增强,消耗了大量CO2,当光合作用减弱时,CO2被利用減少,浓度升高。团棵期处理T3、T4、T5最低,旺长期至成熟期处理T3、T4、T5最高。由此可见,团棵前叶片胞间CO2浓度与施肥量呈负相关,施肥量越大,叶片胞间CO2浓度越低;随着烟株的生长,团棵后至成熟期叶片胞间CO2浓度与移栽密度呈正相关,移栽密度越大,叶片胞间CO2浓度越大。
2.3 不同处理对烤烟蒸腾速率(Tr)的影响
蒸腾作用是植物体内水分代谢的重要生理过程,既受植物形态结构的控制,又受外界诸多因素的影响,与植物Pn关系密切。由图3可知,随着生育期的推进,蒸腾速率的变化趋势与净光合速率变化趋势一致,呈抛物线形变化,在旺长期达到最高。团棵期处理T3、T4、T5最高,旺长期至成熟期处理T1、T2最高。由此可见,团棵前叶片蒸腾速率与施肥量呈正相关,施肥量越大,叶片蒸腾速率越高;随着烟株的生长,团棵后至成熟期叶片净光合速率与移栽密度呈负相关,移栽密度越大,叶片蒸腾速率越小。分析原因,团棵前烟株较小,烟株间影响较小,蒸腾速率影响较小;团棵后,烟株体积逐渐增加,烟株与烟株之间影响逐渐增大,遮光现象增大,对蒸腾速率影响越来越大。
3 结论与讨论
该试验结果表明,随着生育期的推进,烤烟净光合速率和蒸腾速率先升高再降低,呈抛物线形变化,在旺长期达到最高。叶片胞间CO2浓度均呈现先降低后上升的趋势,在旺长期达到最低。团棵前叶片净光合速率、蒸腾速率与施肥量呈正相关,施肥量越大,叶片净光合速率、蒸腾速率越高;随着烟株的生长,团棵后至成熟期叶片净光合速率和蒸腾速率与移栽密度呈负相关,移栽密度越大,叶片净光合速率越小。团棵前叶片胞间CO2浓度与施肥量呈负相关,施肥量越大,叶片胞间CO2浓度越低;随着烟株的生长,团棵后至成熟期叶片胞间CO2浓度与移栽密度呈正相关,移栽密度越大,叶片胞间CO2浓度越大。施氮量75 kg/hm2、移栽密度20 250~21 750株/hm2、留叶数14~16片烟株净光合速率和蒸腾速率最高,叶片胞间CO2浓度最低,光能利用率最高,叶片干物质积累量最大。
4 参考文献
[1] 王瑞,刘国顺,倪国仕,等.种植密度对烤烟不同部位叶片光合特性及其同化物积累的影响[J].作物学报,2009,35(12):2288-2295.
[2] 曹仕明,蔡鑫,伍义成,等.不同栽培模式对恩施山地特色烤烟生长和干物质积累的影响[J].中国农学通报,2014(1):185-192.
[3] 李海平,朱列书,黄魏魏,等.种植密度对烟田环境、烤烟农艺性状及产量质量的影响研究进展[J].作物研究,2008,22(5):489-490.
[4] 张喜峰,张立新,高梅,等.密度、留叶数及其互作对烤烟光合特性及经济性状的影响[J].中国烟草科学,2014(5):23-28.
[5] 王峥,宋洪卫,张炳军,等.种植密度对烤烟叶片光合特性·叶绿素荧光特性及产质量的影响[J].安徽农业科学,2014(6):1632-1634.
[6] 时向东,朱命阳,赵会纳,等.种植密度对烤烟叶片生育期光合特性的影响[J].中国烟草学报,2012(6):38-42.
关键词 烤烟;移栽密度;施肥量;留叶数;光合特性
中图分类号 S572 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)07-0013-02
烤烟生长过程中,种植密度、施肥、留叶数等因素在很大程度上影响着烤烟的生长。种植密度是影响烤烟生长一个重要因子[1-3]。种植密度的大小影响烤烟群体光合效能、有效截光面积、田间微气象等。留叶数的多少对烤烟后期的生长、烟叶化学成分的协调性的影响较大。合理施肥能促进烟株协调生长发育和内在品质协调[4-6]。因此,通过开展种植密度、施肥量和留叶数对烤烟光合特性的影响,明确烤烟降氮增密提质生理生化基础。
1 材料与方法
1.1 试验概况
试验地点设在山东费县费城街道西官庄科技示范园。供试烤烟品种为NC102(玉溪中烟种子有限公司)。
1.2 试验设计
采用均匀试验设计方法,试验共设6个处理,以常规移栽方式作对照(CK),3次重复,各处理具体设计见表1。
1.3 调查内容与方法
在团棵期、旺长期、现蕾期、成熟期,选择一个晴朗的天气,各小区选取长势一致3株,于7:00—17:00在烟株同侧选取相同部位的叶片,采用LI-6400便携式光合测定仪测定叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、细胞间隙CO2浓度(Ci)和田间CO2浓度等光合指标。
2 结果与分析
2.1 不同处理对烤烟净光合速率(Pn)的影响
光合作用是影响作物产量最重要的因素,一般认为,作物生物学产量中90%~95%的物质来自光合作用的产物。由图1可知,随着生育期的推进,叶片净光合速率先升高再降低,在旺长期达到最高。团棵期处理T3、T4、T5最高,旺长期至成熟期处理T1、T2最高。由此可见,团棵前叶片净光合速率与施肥量呈正相关,施肥量越大,叶片净光合速率越高,随着烟株的生长,团棵后至成熟期叶片净光合速率与移栽密度呈负相关,移栽密度越大,叶片净光合速率越小。分析原因,团棵前烟株较小,烟株间影响较小,光合速率影响较小;团棵后,烟株体积逐渐增加,烟株与烟株之间影响逐渐增大,遮光现象增大,对净光合速率影响越来越大。
2.2 不同处理对烤烟细胞间隙CO2浓度(Ci)的影响
由图2可知,随着生育期的推进,叶片胞间CO2浓度均呈现先降低后上升的趋势,与净光合速率呈相反的趋势,这说明随着光合作用的增强,消耗了大量CO2,当光合作用减弱时,CO2被利用減少,浓度升高。团棵期处理T3、T4、T5最低,旺长期至成熟期处理T3、T4、T5最高。由此可见,团棵前叶片胞间CO2浓度与施肥量呈负相关,施肥量越大,叶片胞间CO2浓度越低;随着烟株的生长,团棵后至成熟期叶片胞间CO2浓度与移栽密度呈正相关,移栽密度越大,叶片胞间CO2浓度越大。
2.3 不同处理对烤烟蒸腾速率(Tr)的影响
蒸腾作用是植物体内水分代谢的重要生理过程,既受植物形态结构的控制,又受外界诸多因素的影响,与植物Pn关系密切。由图3可知,随着生育期的推进,蒸腾速率的变化趋势与净光合速率变化趋势一致,呈抛物线形变化,在旺长期达到最高。团棵期处理T3、T4、T5最高,旺长期至成熟期处理T1、T2最高。由此可见,团棵前叶片蒸腾速率与施肥量呈正相关,施肥量越大,叶片蒸腾速率越高;随着烟株的生长,团棵后至成熟期叶片净光合速率与移栽密度呈负相关,移栽密度越大,叶片蒸腾速率越小。分析原因,团棵前烟株较小,烟株间影响较小,蒸腾速率影响较小;团棵后,烟株体积逐渐增加,烟株与烟株之间影响逐渐增大,遮光现象增大,对蒸腾速率影响越来越大。
3 结论与讨论
该试验结果表明,随着生育期的推进,烤烟净光合速率和蒸腾速率先升高再降低,呈抛物线形变化,在旺长期达到最高。叶片胞间CO2浓度均呈现先降低后上升的趋势,在旺长期达到最低。团棵前叶片净光合速率、蒸腾速率与施肥量呈正相关,施肥量越大,叶片净光合速率、蒸腾速率越高;随着烟株的生长,团棵后至成熟期叶片净光合速率和蒸腾速率与移栽密度呈负相关,移栽密度越大,叶片净光合速率越小。团棵前叶片胞间CO2浓度与施肥量呈负相关,施肥量越大,叶片胞间CO2浓度越低;随着烟株的生长,团棵后至成熟期叶片胞间CO2浓度与移栽密度呈正相关,移栽密度越大,叶片胞间CO2浓度越大。施氮量75 kg/hm2、移栽密度20 250~21 750株/hm2、留叶数14~16片烟株净光合速率和蒸腾速率最高,叶片胞间CO2浓度最低,光能利用率最高,叶片干物质积累量最大。
4 参考文献
[1] 王瑞,刘国顺,倪国仕,等.种植密度对烤烟不同部位叶片光合特性及其同化物积累的影响[J].作物学报,2009,35(12):2288-2295.
[2] 曹仕明,蔡鑫,伍义成,等.不同栽培模式对恩施山地特色烤烟生长和干物质积累的影响[J].中国农学通报,2014(1):185-192.
[3] 李海平,朱列书,黄魏魏,等.种植密度对烟田环境、烤烟农艺性状及产量质量的影响研究进展[J].作物研究,2008,22(5):489-490.
[4] 张喜峰,张立新,高梅,等.密度、留叶数及其互作对烤烟光合特性及经济性状的影响[J].中国烟草科学,2014(5):23-28.
[5] 王峥,宋洪卫,张炳军,等.种植密度对烤烟叶片光合特性·叶绿素荧光特性及产质量的影响[J].安徽农业科学,2014(6):1632-1634.
[6] 时向东,朱命阳,赵会纳,等.种植密度对烤烟叶片生育期光合特性的影响[J].中国烟草学报,2012(6):38-42.