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桃地上部当年生部位的养分吸收与分配

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  • 用途: 硕士毕业论文 Master Thesis
  • 作者:上海论文网
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  • 论文编号:el2020111720380121062
  • 日期:2020-11-17
  • 来源:上海论文网
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本文是农学论文,即每生产一吨鲜果地上部新生部位氮、磷、钾的吸收量养分为2.6、0.25和3.3kg,相应的最佳养分内在效率分别为388kg/kgN、3947kg/kgP和303kg/kgK,果实中所需的氮、磷和钾占整个当年生部位养分吸收的比例分别为54.1%、72.9%和75.8%。(2)桃产量反应与相对产量呈显著的线性负相关;桃产量反应和农学效率存在着显著正相关关系,产量反应越大,农学效率越高。(3)利用本研究所获参数,优化了基于产量反应和农学效率的桃推荐施肥方法,并把复杂的施肥原理研发成了方便科研人员和农技推广人员使用的桃养分专家系统

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第1章文献综述

 

桃树属于浅根系果树,因此在施肥过程中应考虑根系的有效吸收范围,基肥:秋季施肥时间为养分回流期,约距落叶前1个月。可与深翻扩穴相结合,也可单独施用。施肥方法主要有辐射沟法、环状沟法和多点穴施。辐射沟法是在距树干50cm处向外开挖,辐射沟要里窄外宽、里浅外深,靠近树干一端的宽度及深度为20~30cm,远离树干一端为30~50cm,沟长在树冠投影外约20cm处,沟的数量为4~6条。环状沟是在树冠的投影处开挖长度约50cm,深30~50cm的环沟。具备农业机械的果园可在树冠投影处沿行开条沟施肥。施肥时将有机肥、化肥、中微肥、土壤改良剂等土壤混匀后回填,施肥沟每年轮换位置交替进行。基肥建议每年施用。追肥:春季萌芽肥、硬核期稳果肥和壮果肥(膨大期)主要以土壤追肥为主。土壤追肥方法可结合农业机械进行条沟施肥,或人工多点穴施;施肥深度10~15cm为宜,施肥后随浇透水。具备水肥一体化的果园,采用水溶肥+滴灌设备进行追肥。有水肥一体化条件的,秋冬季沿滴灌管布设方向在滴灌管下方或外侧20cm处开挖深20~40cm,宽20~40cm的条形沟,所挖出的土壤与有机肥、氮磷钾肥、土壤改良剂和中微肥等混匀,回填,使条形沟外侧稍高(减少滴灌时的损失),并将滴灌管移回条沟内。该操作每2~3年重复一次,并稍向外扩展。目前,根据果树树体及根系分布特点,结合果树养分需求特性,采用纸塑新型材料做成包膜肥料,在肥料袋上针刺微孔,利用微孔控制养分释放,达到供肥与需肥相平衡的目的,试验结果表明,与普通肥料撒施相比,袋控缓释肥养分释放稳定能,提高肥料利用率,减少人力物力和成本,并且显著提高了产量(刘荣宁等,2008)。
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第2章绪论

 

2.1研究的目的和意义
桃树是世界上分布最广泛的落叶果树之一,因此急需桃树养分推荐施肥方法,综合已有推荐方法的思路,利用多年多点的产量反应初步建立基于产量反应和农学效率的桃树养分推荐方法,但其缺少基于QUEFTS模型的桃树养分需求参数,目前,桃养分需求数据缺乏,而且主要通过破坏性取样,成本高、工作量大,因此大量破坏性取样获取养分吸收规律的可行性不高。目前,已有研究表明,成年桃树氮的周年吸收从萌芽到开花,桃树的氮的总量基本不变,主要由储存营养供给,而到后期主要累积在新生的叶片、果实和当年生枝梢中。这对于获取桃养分需求参数有重大意义。目前,柑橘在这方面也有研究,应用QUEFTS模型获取柑橘新生部位氮磷钾养分累积与产量呈显著关系,并且得出常规产量水平下柑橘单位产量的养分需求量。因此我们通过对不同氮素处理以及多点缺素示范园试验来明确主产区桃树盛果期新生部位干物质累积、氮磷钾等养分吸收和分配特征,包括作物产量、养分吸收量、收获指数等产效特征,建立基于QUEFTS模型下不同目标产量桃的最佳养分需求,旨在为主产区桃树种植合理施肥提供养分需求参数,为其安全高效生产提供理论基础。

 

2.2研究内容
施氮水平、减施氮磷钾等不同施肥条件下桃树当年生果实、枝条和叶片的干物质及养分累积和分配2.2.2应用QUEFTS模型获取桃树当年生部位养分吸收的累积和稀释边界,并获得不同目标产量下最佳养分需求参数。针对果树尤其是多年生果树研究基础薄弱,取样困难等问题,借鉴NE养分推荐原理,结合果树贮藏营养的特征,将土壤基础养分供应从大田作物的“土壤+环境养分”扩展到“土壤+环境养分+树体营养”,土壤基础养分供应能力主要体现在其对当年新生果、枝(茎)、叶的支撑作用的大小。也就是说,果树养分需求特征主要研究当年新生部位的干物质和养分的累积与分配。因此本研究设置施氮水平、常规施肥、养分专家推荐施肥和分别不施氮、磷、钾肥处理来摸清华北主产区桃产量与养分吸收特征,应用QUEFTS模型对不同产量潜力下桃的平衡养分需求量进行估计,为华北主产区桃园养分管理提供依据。

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第3章不同施肥水平对桃产量和养分吸收的影响..............................................................8
3.1材料和方法.....................................................................................................................9
3.2结果分析.......................................................................................................................11
3.3讨论...............................................................................................................................23
3.4小结...............................................................................................................................24
第4章桃产量反应和氮磷钾养分需求特征参数研究........................................................25
4.1材料与方法....................................................................................................................25
4.2桃养分吸收特征...........................................................................................................25
4.3桃养分最佳需求量估算...............................................................................................27
4.4桃可获得产量、产量反应和相对产量........................................................................30
第5章结论............................................................................................................................46

 

第4章桃产量反应和氮磷钾养分需求特征参数研究

 

4.1材料与方法
根据已获得的桃养分吸收和产量数据,分析桃养分吸收及养分内在参数特征,采用QUEFTS模型模拟出桃产量与养分吸收的关系曲线,分析桃养分吸收特征。目前课题组利用产量反应初步建立基于产量反应和农学效率的桃树养分推荐方法,但其缺少基于QUEFTS模型的桃树养分需求参数。针对果树尤其是多年生果树研究基础薄弱,取样困难等问题借鉴NE养分推荐原理,将土壤基础养分供应从大田作物的“土壤+环境养分”扩展到“土壤+环境养分+树体营养”也就是说,果树养分需求特征主要研究当年新生部位的干物质和养分的累积与分配,因此本研究通过分析桃当年生部位养分吸收的田间试验数据,摸清桃养分的吸收特征应用QUEFTS模型对不同产量潜力下桃的平衡养分需求量进行估计,以及对主产区桃可获得产量、产量差、产量反应、土壤基础养分供应和养分利用率进行研究,旨在为优化养分管理提供理论依据。
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4.2桃养分吸收特征
如表4-1所示,桃产量和新生部位养分吸收存在很大的变异性。桃果实鲜重平均为35.7t/ha(包括缺素处理),变化范围8.0~128.7t/ha。桃果实含水量的平均值为87.7%,变化范围为82.8~91.2%;果实干重平均为4234.5kg/ha,桃当年生枝条干重平均为316.4kg/ha,变化范围为42.8~1324.9kg/ha。桃当年生叶片干重平均为878kg/ha,变化范围为229.9~3867.3kg/ha。从干物质分配而言,果实是最主要的生长中心,其次是叶片,枝条生长量最小,果实所占比例平均达到78%。桃当年生部位中叶片氮含量最高,其次是果实,枝条中氮含量最低;当年新生部位氮素吸收量变化范围为27.8~258.2kg/ha,平均为86.3kg/ha,其中有61.8%的氮素分配至果实中。桃当年生部位中果实和叶片磷含量最高,枝条中磷含量最低;当年新生部位磷素吸收量平均为10.1kg/ha,其变化范围分别为3.1~38.6kg/ha,平均有79.7%的磷素分配到了果实。桃当年生部位中叶片钾含量最高,其次是果实,枝条中钾含量最低;当年新生部位钾素吸收量平均为117.6kg/ha,其变化范围分别为26.8.0~323.2kg/ha,平均有79.6%的钾素分配到了果实。由于施肥量和养分管理等差异使得三大营养元素的收获指数差异很大,N、P和K元素的收获指数的平均值分别为0.60、0.77和0.76kg/kg,其变化范围分别为0.28~0.89、0.48~0.97和0.36~0.94kg/kg。
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第5章结论
(1)NE养分推荐施肥与农户习惯施肥处理相比,大幅降低了氮、磷、钾养分投入,但是产量增加。与农户习惯施肥相比,NE施肥处理在6个桃园中果实含氮量显著提高,平均提高了8.9%;与NE处理相比,缺施氮、磷、钾肥对果实氮含量有一定影响,有67%的桃园表现出果实氮含量降低,与不施钾肥处理相比,施钾能显著提高果实含钾量。(2)氮水平试验表明,蜜桃产量随施氮量的增加表现出先增加后降低的趋势,施氮量为372kg/ha时产量最高,与不施氮肥处理相比增产44%。同时,施氮量为372kg/ha时成熟期果实品质也得到提升,可滴定酸含量有所下降,还原糖、Vc及可溶性固形物含量均有所增加;此外,施氮量为372kg/ha时桃树当年生生物量,氮磷钾养分总累积量最高。这些结果表明合理施肥能协调桃树营养生长和生殖生长,增加桃产量和品质。
参考文献(略)

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