借用纖維測定儀研究棉花中纖維含量與土壤中氮元素的關系
棉花纖維的含量,決定棉花品質的優良,那么棉花纖維含量是由什么決定呢?下面我們借用可以測量棉花纖維含量的纖維測定儀研究其纖維含量與土壤中氮元素的關系。
棉纖維次生壁加厚發育期是纖維比強度形成的關鍵時期。棉鈴發育所需的養分主要來自其對位果枝葉,決定棉花產量品質形成能力的果枝葉氮濃度是氮肥施用量、土壤含氮量和棉株吸氮量有效性的最終表現,研究棉鈴對位葉氮濃度變化特征與棉纖維次生壁加厚發育期比強度形成的關系,可為調控棉花生產中氮肥定量施用、棉纖維比強度的改善提供理論依據。
棉鈴對位葉氮濃度對纖維加厚發育相關酶活性變化及纖維比強度形成的影響。在棉纖維加厚發育過程中,定氮儀對位葉中的氮元素進行測量,控制氮濃度,然后研究纖維,發現纖維中蔗糖、葡聚糖和纖維素含量隨棉鈴對位葉氮濃度的增加呈拋物線型變化,蔗糖、纖維素累積與纖維比強度形成的最佳棉鈴對位葉氮濃度變化曲線相吻合,葡聚糖含量與纖維比強度形成的最佳對位葉氮濃度差異較大。通過凱氏定氮儀測量出來的氮濃度,反映了棉鈴對位葉氮濃度棉鈴發育的氮營養狀況,在棉纖維加厚發育過程中,均存在一個有利于蔗糖、葡聚糖、纖維素累積及高強纖維形成的最佳對位葉氮濃度。棉纖維中較高的蔗糖和纖維素含量有利于纖維比強度的形成;棉纖維加厚發育前期較高的葡聚糖含量有利于纖維比強度的形成,后期則對纖維比強度形成的作用降低。不同品種纖維比強度形成的對位葉適宜氮濃度差異較大,進一步說明對位葉氮濃度顯著影響棉花纖維加厚發育纖維中糖類物質的變化,進而影響纖維比強度的形成。
分析棉纖維加厚發育過程中棉鈴對位葉氮濃度對棉纖維加厚發育過程中關健酶(蔗糖酶、蔗糖合成酶、磷酸蔗糖合成酶、葡聚糖酶)活性變化的影響及纖維比強度形成的影響發現:棉纖維發育關鍵酶活性均受棉鈴對位葉氮濃度的影響,在棉纖維發育各鈴齡期,纖維中蔗糖酶、蔗糖合成酶、磷酸蔗糖合成酶、葡聚糖酶、纖維素隨棉鈴對位葉氮濃度增加呈拋物線形變化,棉鈴對位葉中均存在一個有利于蔗糖酶、蔗糖合成酶、磷酸蔗糖合成酶、葡聚糖酶的最佳對位葉氮濃度。棉鈴對位葉氮濃度通過調控纖維發育關鍵酶活性變化來影響纖維素的累積,進而影響纖維比強度的形成。在纖維發育各齡期,蔗糖合成酶、磷酸蔗糖合成酶與纖維素累積及纖維比強形成的最佳葉氮濃度變化曲線相吻合,說明蔗糖合成酶和磷酸蔗糖合成酶活性與纖維比強的形成高度正相關;蔗糖酶、葡聚糖酶與纖維素累積及纖維比強度形成的最佳棉鈴對位葉氮濃度差異較大,在棉纖維發育前期較高的蔗糖酶有利于纖維比強度的形成,后期則對纖維比強度形成的作用降低。葡聚糖酶的作用與其相反,在發育后期,葡聚糖酶對纖維比強度形成的作用增加。在鈴齡24d、 3ld、38d、45d、52d,德夏棉1號、科棉1號和美棉33B的纖維比強度形成的最佳對位葉氮濃度范圍分別為3.06%、2.73%、2.65%、2.43%左右,2.74%、2.51%、2.40%、2.28%、2.16%左右和2.94%、2.65%、2.52%、2.44%、2.28%左右。
因為氮元素在很大程度上決定了棉花纖維的合成量,不管是從纖維組成還是合成纖維的酶的組成,不過氮元素并不是纖維含量的唯一因素,其他的一些外界環境因素、棉花品種因素等都會影響棉花纖維量。