氮用量在煙草種植中的應用
來源: http://www.pc256.com/ 類別:實用技術 更新時間:2013-05-02 閱讀次
【本資訊由中國糧油儀器網提供】 目前,關于氮用量與煙草光合作用的關系,尤其是與光合電子傳遞及光能利用效率的關系研究報道較少。因此,作者在盆栽試驗條件下研究了氮素用量對曬紅煙團棵期、旺長期和成熟期的生理特性和熒光特性的影響,旨在探索曬紅煙生育期內營養代謝和光合作用的動態變化規律,為指導曬紅煙合理施用氮肥、改善煙株營養、提高煙葉的產量和品質提供理論依據。2012年3月16日催芽后漂浮育苗,4月18日假植于塑料大棚苗圃內,5月21日移栽。盆體規格為40cm×28cm(上口直徑×高)的瓦盆。所用氮素肥料為硝酸銨,磷肥為過磷酸鈣,鉀肥為硫酸鉀。分別于移栽后30d(團棵期)、45d(旺長期)和70d(成熟期)取各處理功能葉(從上至下第3~5葉位)測定硝酸還原酶(NR)和轉化酶(INV)活性及葉綠素含量。葉綠素含量采用葉綠素檢測儀測定。分別于移栽后30d、45d和70d取6個處理光照一致的平展中部葉(分別為第6、8、10葉位)測定熒光動力學參數,葉片測定部位均為直射光,測定前將所選葉片在黑暗中充分適應20min,用脈沖調制式熒光儀參照Genty等的方法測定。
葉綠素含量的高低是反映葉片光合性能強弱的重要指標,它直接關系到光合碳固定生成有機物。有研究表明,施氮水平越高,葉綠素含量也較高。從實驗可以看出,葉綠素含量隨生育期的推移呈遞減趨勢,團棵期葉綠素含量最高,旺長期葉綠素含量比團棵期略有下降,成熟期葉綠素含量迅速降低,這與烤煙的研究結果相一致。氮素用量大于150kg/h㎡時葉綠素含量仍較高,田間表現為葉片翠綠,不能適時落黃。說明過量的氮素供給,延長了煙株的營養生長期,從而使煙株開花和成熟推遲。
隨著氮用量的增加,硝酸還原酶活性、轉化酶活性和葉綠素含量呈增加趨勢,在團棵期氮素用量大于150kg/h㎡時,硝酸還原酶活性下降,可以看出氮素過量所帶來的煙葉酶活性增強是從旺長期開始的,但在團棵期不施氮的處理(對照)和氮用量195kg/h㎡的煙株NR/INV比值較低,說明在生育前期,氮缺乏和氮過量均制約了曬紅煙的氮代謝。高施氮量處理(172.5kg/h㎡~195kg/h㎡)的煙株,旺長期硝酸還原酶活性、轉化酶活性和葉綠素含量增加較多,這在一定程度上反映了煙株碳氮代謝不協調的狀況,不利于煙葉的適時成熟采收,進而影響煙葉的品質;施氮150kg/h㎡的處理在煙株整個生育期中硝酸還原酶活性、轉化酶活性和葉綠素含量的變化相對較為合理。在團棵期氮用量0~150kg/h㎡時,隨施氮量增加光系統潛在活性和PSII的最大光化學效率遞增,但氮用量大于150kg/h㎡時反而下降;在旺長期氮用量0~172.5kg/h㎡時,隨施氮量增加Fv/Fo和Fv/Fm遞增,但氮用量大于172.5kg/h㎡時反而下降;成熟期隨施氮量增加Fv/Fo和Fv/Fm遞增。說明適當增施氮肥煙株能較充分地獲得氮素,從而有利于光合碳同化中各種酶及多種電子傳遞體等成分的合成,能有效改善葉片的光合功能,提高CO2同化速率。
葉綠素含量的高低是反映葉片光合性能強弱的重要指標,它直接關系到光合碳固定生成有機物。有研究表明,施氮水平越高,葉綠素含量也較高。從實驗可以看出,葉綠素含量隨生育期的推移呈遞減趨勢,團棵期葉綠素含量最高,旺長期葉綠素含量比團棵期略有下降,成熟期葉綠素含量迅速降低,這與烤煙的研究結果相一致。氮素用量大于150kg/h㎡時葉綠素含量仍較高,田間表現為葉片翠綠,不能適時落黃。說明過量的氮素供給,延長了煙株的營養生長期,從而使煙株開花和成熟推遲。
隨著氮用量的增加,硝酸還原酶活性、轉化酶活性和葉綠素含量呈增加趨勢,在團棵期氮素用量大于150kg/h㎡時,硝酸還原酶活性下降,可以看出氮素過量所帶來的煙葉酶活性增強是從旺長期開始的,但在團棵期不施氮的處理(對照)和氮用量195kg/h㎡的煙株NR/INV比值較低,說明在生育前期,氮缺乏和氮過量均制約了曬紅煙的氮代謝。高施氮量處理(172.5kg/h㎡~195kg/h㎡)的煙株,旺長期硝酸還原酶活性、轉化酶活性和葉綠素含量增加較多,這在一定程度上反映了煙株碳氮代謝不協調的狀況,不利于煙葉的適時成熟采收,進而影響煙葉的品質;施氮150kg/h㎡的處理在煙株整個生育期中硝酸還原酶活性、轉化酶活性和葉綠素含量的變化相對較為合理。在團棵期氮用量0~150kg/h㎡時,隨施氮量增加光系統潛在活性和PSII的最大光化學效率遞增,但氮用量大于150kg/h㎡時反而下降;在旺長期氮用量0~172.5kg/h㎡時,隨施氮量增加Fv/Fo和Fv/Fm遞增,但氮用量大于172.5kg/h㎡時反而下降;成熟期隨施氮量增加Fv/Fo和Fv/Fm遞增。說明適當增施氮肥煙株能較充分地獲得氮素,從而有利于光合碳同化中各種酶及多種電子傳遞體等成分的合成,能有效改善葉片的光合功能,提高CO2同化速率。
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