施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础

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、々、、-记妹C;接無接乂一名:.'^-画'-義'、、*乂兴-.>一烏納方球—?、'二?^仪一、、'V、:?、、12今;令心瓷疗;'".'苦玄硕壬爭隹冷奏香畫^'朵、妄.f..-一攻..:V:公^裝冶與豕;夢叫术型)早:相玄這^冬,莲f#Vi.*’、霖参諭:纖讀施氮量对条直播水稽产量和养分利用效率的影响;'^作等-及其生理基础去二 ̄_.视;:锋當C专%賢雄.為对、^,'、^’;杨建昌教授,大学,江苏扬州225009,皆;巧1导教师姓名..扬州/>申请学位级别;硕壬学科专业名称:作物栽培学与耕作学?_____,论文提交日期;2015年5月论文答辩日期:2015年5月'—扬州大学学位授予日期、s毒:学位授予单化读y^—--x?-/,、^答辩委员会主席:王余龙教授v7_―少^^f一-、-、皆人。成:13^:斧為女今逆>1;"-''.?占心心:二,八護??全之奇峡一.三公交杂誤沪:尹京-诗耗的Vf人夺餐巧茂窗—骑町省’束楚玲許全束'ste遊《.也MS挺細^ 本研究得到国家公益性行业(农业)科研专项经费(201103003;201203079)《,,国家十二五科技计划项目口014AA10A605;2011BAD16B14;2012BAD04B08;2013BAD07B09)江苏省农业兰新工程项目(SXGC[201431;3])江苏高校优势学科建设王程资助项目PAPD专项经费()资助 华小龙=施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础1目录mm3ABSTRACT51引胃71.1直摇稻发展背景与条件71.2直播稻±要生g特性81.2.1生育期缩短,总叶片数减少,抽穗和成熟期推迟8122..根系分布较浅、发根量大81.2.3分薦发生较早,小分襄多,分窠成穗率低,穗型偏小91.3直播稻直播方式914直播稻存在的问題及对策10.1.5直播稻高产关键我培技术11151..选用早中熟、矮巧、高产品种定适宜摇种量和播期II,确2,1.5.精细整地确保全苗提高整田质量,做好沟系配套111.5.3提高播种质量,力争全苗齐苗口1.5.4肥水管理口一一1..55狠抓病虫草害防治,及时化除,重点做好封杀121.6直播稻应巧前景与研究展望3—11.6.1直播稻品种选育及配套栽培技术的硏究131.12建立完备有效的化学防倒技术体系131-6.3深入硏究直播稻产量形成机理141.7存在问题和本硏究的目的意义1418.本研究的技术路线142材料S方法162.1试验材料与歲培情况162.2试验@计162.3测定项目化2.3.1茎襄动态16么3.2叶片SPAD值17.3么3干物重与叶面积1723.4.根系氧化力17么3日.剑叶光爸速率17.6C)2.3茎銷非结构性碳水化合物(肥17-2.3.7狩淀紛代谢途径关键酷粒中薦糖18么3.8氮、稱、押含量192.3.9考种计产19么3.10稻米品质20..2311计算方法与数据处理203IS賊分析2131.不同氮肥水平下水稻的产量及其构成因素2132.不同氮肥水平下水稻的养分吸收与利用效率223.2.1氮素积累、分酷与氯肥利巧效率223:.么2稱素积累、分配与槐肥利巧效率26323..钟素积崇、分配与押肥利用效率30 2扬州大学硕:f:学位论文3333.不同巧肥水平下水稻的干物质巧累与收获指数3.4不同氮肥水平下水稻的叶面积指数和抽穂期高效叶面积指数343.5不同巧肥水平下水稻的茎醒动态和成插率363638.不同氮肥水平下水稻的巧艺生理性状3.(.61茎銷非结构性巧水化合物NSC)的转运扣3.6.2(SPAD)叶绿素含量383.6.3剑叶光合参数403.6.4根系氯化力42-423.6.5巧粒中薦糖淀粉代谢途径关键酶3.7不同氣肥水平对稻米品质的影响45.37.1稻米破磨(加工)品质45'.观品质37.2稻米夕I463..73稻米蒸煮食味品质和营养品质4737.4RVA48.稻米i普特性4讨论与结论494.1494一49.1.1关于进步提高直巧稻产S的遠径4.1.2关于不同旋氮量下条直播水稻氛、構、钟养分吸收利用效率504.1.3关于施氛量对条直播水稻巧艺生理性状的影响514.1.4关于条直播水稻稻高产与优质的协调发展524.2结&5342153..本研究的主要结论4.么2本研究的创新点544..23本研究存在的问题与建议54参考*献55攻读硕±学位巧间发表论文巧况61^ilt62巧州大学学位论文原倒性声明和版权使用授巧书63 华小龙=施氮單对条直播水稻产担和养分利w效率的影响及其生理基础兰施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础摘要直播水稻具有用工少、劳动强度低、成本低等的优点,顺应了轻简化栽培发展的需求。,,但直播稻生巧期缩短,根系下扎浅倒伏风险大高产稳产性较差。因此,研究提高直播水稻特别是机械直播水稻的产量技术,对于发展轻简栽培和水稻生产具有重要意义。氮素一是决定作物产量的最重要因素之。往有关氮素对水稻产量形成的影响虽有丰富的研究,但有关条直播水稻化长发育、产量和品质形成对氮肥的响应及其生理机制缺乏深入探讨,,20(不施氮、。本研究W淮稻5号和连梗7号为材料模拟机械条直播13年设置ON)120N(120kgN/ha)、240N(240kgN/ha巧日%ON(360kgN/ha)4个水平,2014年设置ON、90N巧0kgN化a)、I80N"80kgN化a)、270N口70kgN/ha)和360N(360kgN化a)5个水平,观察了不同氮肥水平下条播水稻产量和稻米品质形成特点和氮,、稱、钟养分利用效率并探讨其生理机制。主要结果如下: ̄1、在全生育期总施氮量0360kgN/ha条件下,随着施氮量的增加,条直播水稻产量一>%>呈现先上升后下降的趋势,两年的试验结果表现致ON120N>,分别表现为240N0>^(201苗和270N>360N>180N>90N>0N口014)。施氮后产量的提高是由于单位面积总颖花量的提高,而总颖花量的提高是单位面积穗数和每穗粒数共同作用的结果。随着施氮,单位面积穗数增加,量的增加,每穗粒数则呈现先上升后下降的趋势峰值出现在240N和270N水平。结实率和千粒重随着施氮量的增加略有降低。此外,较高的干物质生产,? ̄特别是抽穗后高的干物质积累W及收获指数的提高,也是产量随施氮量(0240或0270kgN化a范围内)增加而提高的重要原因。2、随着施氮量的增加,氮、磯、钟肥的吸收量上升,但氮肥的农学利用率、吸收利用率、偏生产力下降,氮、憐的产谷利用率随着施氮量的増加而降低,产谷吸收量变化趋势与之相反;钟的产谷利用率呈现先上升后下降的趋势。抽穗后茎、叶中氮、縣、钟的输出率均随着施氮量的增加而提高。3、与其它各施氮量相比,施氮量为240N或270N时,叶面积指数、SPAD值、剑叶光合速率、根系氧化力和梓粒中庶糖淀粉代谢途径关键酶的活性较高,这是施氮量为240N或270N时产量较高的重要生理基础。 4扬州大学硕±学位论文4、随施氮量的增加,稻米的加工品质和营养品质提商,但稻米的外观品质降低,胶稠度变短,口感变差。施用氮肥增加了淀粉的最髙粘度和崩解值,降低了消减值。 ̄综上所述,在本试验条件下,条直播水稻的适宜施氮量为240270kgN/ha。在该施氮-水平下。根系活性、叶片光合速率和巧粒中庶糖淀粉,可W获得髙产与养分的髙效利用代谢途径关键酪活性等生理性状的改善是在该施氮量《件下获取水稻髙产高效的重要原因。。增施氮肥不利于条直播水稻米食味晶质的改善对于实现条直播水稻高产优质协调发展的养分管理技术,还有待深入研究。关键词:水稻;条直搪,施氮量,产量,晶质,养分利用效率,生理机制 华小龙:施氣M对条直播水稻产M和养分利W效率的影响及其化理基础!EffectofNitrogenRatesonGrainYieldandNutrientUseEfficiencyofDrillingandDirectSeedingRiceandItsPhysiologicalMechanismABSTRACTDirectseedingricehasadvantagesinlesslabor,lowlaborintensityandlowcost,andmeets化eneedsofthedevelomentofsimlifiedcultivation.Howevert;hedirectseedinriceshortenspp,g化egrowthperiodandhasshallowrootpenetratio打,ahighrisktolodgingandadifficuhytoachievehihrainieldandoorstabiliti打也eield.Thereforeresearchonimrovintheggypyy,pg*nyieldofdirectseedingrice,especiallyi打mechanicaldiiectseedingrice,hasgreatsigificanceinthedevelopmentofsimplifiedcultivatio打inriceproduction.NitrogenNisoneofthemost()imortantdecisionfacersofcroield.Thoughmuchworkhasbee打do打eontheeffectofNppyalicationonriceieldfbrmation,littleisknownabouttherespo打seofricerowthieldandppyg,yqualityformatio打toNratesa打ditsphysiologicalmechanisminmechanicaldirectseedingrice.’were-Inthisstudytwo鄉omcaricevarietiesHuaidaoNo.5andLianinNo.7fieldrown,,jg,g/*andweiesownindrillbsimulatinmechanicaldirectseeding.FourNlevelsONnonitroenyg,(g),a120N120kN/ha240N240kN化aand360N360kN化a打dfivenitroenlevelsON(),()(g),,ggg,90N90kN/ha180N180kN/ha270N270kN/haand%0N360kN/hawere(g),(g),(g)(g),designedi打2013and2014,respectively.了hegrai打yield,grainqualityanduseefficie打ciesofN,phosphorusPandpo化ssiumKunderthediffere打tNlevelsandthehsiologicalmechanism()()pytttwereinvesigaed.Themainresulsareasfollows.1ndertheconditionofdiel:otalamountofNalicationdurinthewholerowin.Uppggg’i*season任om0to360kha化erainieldwasincieasedand化endeclinedwith出eincreaseing,gyN*rates,andshowedconsistentperformancebetween也etwos化dyears.Theorderoftheiainygieldwas240N>360N>120N>ONin2013and270N>360N>180N>90N>ONin2014.yTheieldincreaseafterNalicationwasniai打lduetotheincreaseintotalspikeletserunityppypn*area,whichwas化¥111化(1fromtheicieasei打bothsp化eletnumberperpanicleandpanicle打umbererunitarea.Withthei打crementofNratesthepaniclenumbererunitareawasp,p1〇化过esenumbeerancecreasedrsandendecaa打d1136(1也ikdtrilwasin打t化resedtheeak,,pppp--aearedinthe240Nor270Nlevel.Theseedsettinrateand1000mi打weihtweredecreasedppggg 扬州大学硕壬学位论文Islihtlwiththeincreasei打Nrates.虹additionhiherdrmaterroductionespeciallhihergy,gyp,ygaccumulatio打ofdrmatterafterheadingandhihharve^indexalsocontributed化theincreasey,g——iiinrainyieldwhenNrateswasincreasedfrom0to240kghaorfrom(Ho270kgha.g2.Wi化也eincreaseinNrates,化euptakeofN,tKwasincreased,but化eagronomicuseeficiency,recoveryuseefficiencyandpartialfactorproductivityofNfertilizerweredecreased.w*wheeabsoTheinternaluseeficie打cyofNorPasdecie泣sedreasthrtio打amountofNorP,pperunitgrainyieldwasi打creased,withtheincreaseinNrates.TheinternaluseeficiencyofKwasincreasedfirstandthendecreasedwiththeincreaseinNapplication.TheremobilizationofNPandKfromstemsdurintherainfUlineriodwasincreasedwiththeincreaseinNrates.,,gggp3.ComparedwiththoseunderanyotherNrates,leafareaindex,SPADvalue,photosyntheticrateoftheflaleaves,rootoxidationactivityandactivitiesofthekeenzymesgynvoedcrose-o-starcconversonnranswereerundereraorilvinsuthiiihithNteat240270kgghg_iha,whichshouldbeanimportantphysiologicalbasisforahighergrainyieldundersuchaNrate.4.WiththeincreaseinNrates,themillingqualityandnutrientqualitywereimproved,buttheapparentualitwasdecreasedtheelconsistencwasshorten,andthetasteofricebecameqy,gypoor.ApplicationofNfertilizerincreasedthestarchyeakviscositandbreakdownviscositpyyandreducedsetbackviscosity.Insummary,undertheconditionofthisexperimentthesuitableamountofnitroenratein,g_indrillinanddirectseedinriceis2401:o270kharaeandrsegg.HighgiildhihenutrientugygefficiencycouldbeachievedundersuchNlevels.Higherrootactivity,photosyntheticrateofmes--levelsandactivitiesofthekeyenzyinvolvedinsucros;etostarchconversioningrainscontributedtothehigherrainyieldandhihernutrientuseefficiencunderthisamountofNggyivhilidillifertilizer.ApplicationofNfertilizercouldnotmproeteeat打gquatyofrngand出rectseedingrice.FurtherKsearchisneeded化develothecromanaementthatcouldrealizetheppgcoordinativedevelomentofhihrai打ieldandoodualiti。drillinanddirectsee出nrice.pggygqygg■如Kewords;RiceO之幻5zV幻L.DriUinanddirect化edinNitroe打rateGrainieldy(y);gg;g;y;GrainualitNutrientuseefficiencPhsioloicalmechanismqy;y;yg 华小龙:施叙M对《直播水稻产担和养分利W效率的影响及其生理基础Z1引言水稻有育秋移栽和直播栽培两种方式。欧美等发达国家大多采用机械条直播方式进行twi亚洲作为世界上水稻生产与消费的主要地区水稻生产,也有较大的直播面积其,中直播稻种植比例最大的国家是斯里兰卡和马来西亚。据不完全统计,目前全球直播稻面W1积占水稻种植面积的28%。中国稻作区域姐罰,种植制度差异较大,栽培模式多样化。一一"一"直播稻作为种轻型的稻作方式,与移栽稻相比:H省,具有W下优点是增,即、二是生,省工,增因无拔秩植伤和栽后返青过程,生巧进程、省力省成本收;育期缩短加快并缩短;H是有利于发展集约化生产。与此同时,直播稻也是水稻全程机械化的重要方面。但直播稻因品种适用范围小、全苗保苗难、易倒伏、杂草防除W及农机农艺配套不。完善等问题,大面积生产风险较大下文就水稻直播栽培技术及其存在问题做简要评述。1.1直播稻发展背景与条件人类早期的稻作方式均采用直播栽培。随着气候变迁和社会进步,移栽稻逐渐发展成为稻作生产的主要方式而代替了直播稻,并在很大程度上克服了直播稻作中存在的草荒、倒伏、产量低下等不足,,极大地提高了稻作产量推动了稻田多熟制种植与集约化栽培的发展,劳。长期W来我国水稻生产主要是手工移栽。但人工插秩是面朝黄±背朝天动强度大,十分劳累。随着我国社会经济的快速发展,农业劳动力涌向大中城市,目前减少劳动力用量和减轻劳动强度己成为现代稻作普遍关注的焦点和社会发展的迫切要求。送也是我国直播稻得一W发展的背景条件。些矮杆抗倒、生育期适宜、抗逆性强、高产稳产新品种的育成,化学除草剂的研发与广泛应用,均,现代耕作、栽培技术的长足进步为直播稻的再度兴起提W供了物质与技术基础。国际水稻研究所(IRRI)DeDate等甚至认为,灌概水稻产量从目??前的10121/ha,提高到1315t/ha的突破将来自直播稻而不是移栽稻。直播稻的发展依赖于很多原因,但归纳出来主要有:(1)直播稻工作量少,劳动强度小,生产成本降低直播稻栽培简化了育挟、拔巧和插秋的工作,减少了整个水稻生产过程中对劳动力的需求量。特别是拔秩和插秋两个工序更是劳动密集型的工作,需要依赖于大量的劳动人口,也是农民最忙最苦最累的农活。近年来,农民大量外出务工,农村、经商强壮劳动力明显不足,雇工成本升高,种田劳动成本上升,且栽插质量难W保证。虽然人工插秩可由机械插秋替代,但由于机械插秩成本高、秩龄弹性小、稻吊平整度等要求严、秩苗移栽后缓苗期长、分藥发生慢等原因,农民首选直播稻。其优点是省略了育秋、拔狭、运秩、移栽等。诸多环节,降低了生产成本 8扬州大学硕壬学位论文(2)直播稻播期推迟,错开了灰飞風危害期,预防了条纹叶枯病的危害近年来,水稚条纹叶枯病在江苏等硬稻区连年大流行,严重威胁了水稻的安全生产。灰飞風是水稻条纹叶枯病毒的传播媒介,麦田灰飞風虫量的多少及其带毒率直接关系到水。稻条纹叶枯病的流行程度,而全年控制水稻条纹叶枯病的关键是狭田期灰飞風的防治灰飞風扩散传毒的特点是感染后短期内不显病症,故而容易错失防治最佳时机,且灰飞或发生代次多,具有迁移扩散和世代重叠性,传毒时间长、防治难度大,很容易使水稻减产。直播稻的播期在麦田收割结束之后,因此可在苗期错开灰飞動发生危害期,中断或者减少灰飞風传毒的机会,也就预防了水稚条纹叶枯病的发生和危害。(3)除草技术的发展与应用、除草剂的更新换代基本解决了直播稻杂草的危害目前除草剂的种类繁多,W节喀横隆、化嚼横隆为代表的横醜腺类除草剂可W防除阔叶杂草和莎草;W丙草胺、了草胺、苯嚷醜草胺为代表的醜胺类除草剂和二甲戊灵、禾草丹等除草剂可1^1防除禾本科杂草;另有广灭灵等对稻田绝大多数杂草都有防除效果的广谱性±壤封闲处理剂。1.2直播稻主要生育特性1.2.1生育期缩短,总叶片数减少,抽穗和成熟期推迟直播稻没有拔秩移栽的植伤,也没有缓苗期,全生育期较移栽稻短20d左右,且主要是营养生长期的缩短,幼穗分化期和灌浆结实期与移栽稻差异并不大。因此直播稻的施肥策略为,减少前期肥料施用量,降低离峰苗,重点増加穗肥用量,促进大穗形成。一 ̄直播稻的总叶片数般较移栽稻减少〇.52张,直播稻的适宜穗数因品种不同而有所一330 ̄375万差异,般在万/公顷为宜。直播稻本田生育时间比移栽稻长,成熟期大多迟于移栽稻一。江苏省地区播种期般在5月底至6月10日前,最迟不能超过6月15日,9月上旬齐穗 ̄ ̄ ̄,10月底至11月初成熟46d全生育期135145d短1520,巧移栽稍迟,,缩^d。为了使直播稻最佳抽穗期的日均温适宜,就要尽量争取早播。1.2.2根系分布较巧、发根量大直播稻的根系生长巧盛,且集中分布于浅层表±,其根系活力强,吸服吸水能力好,一。由于直播稻播种入±浅从而肥料利用率明显提高,根系分布也浅,根系般集中分布在耕层10cm内,较移栽稻浅5cm左右此外,直播稻因其生育期缩短,总叶片数减少,分藥量大而影响根量和根系下扎,促进横向生长。直播稻施肥过量或不当,会导致分藥生W长和地上部生长过巧,降低抗倒伏能力,从而造成直播稻后期倒伏。但是要注意N、P、K搭配施用,尤其是K肥和Si肥的施用,W增强其抗倒能力W。 9华小龙=施MM对条巧播水稻产單和养分利W效率的影响及其生理基础1.2.3分襲发生较早,小分襄多,分襲成穗率低,穗型偏小移栽稻快田期生长环境不如直播稻优越,移栽时又受植伤影响,所W分藥缺位多,低位分藥少,,。而直播稻由于播种浅分藥节暴露于±表层之上,十分有利于分露的发生分,葉缺位少,叶藥同伸关系较好,分藥起始藥位低而终止藥位也低针对tU上这些特点,在20实际生产中要注意控制群体起点,降低高峰苗,建立高质量群体,不同品种基本苗W1tW??180力7公顷为宜,高峰苗穗数的1.51.7倍为宜,否则会造成穗型减小方。水分管理一 ̄重点是要抓好搁田,当苗数达到适宜穗数11.2倍时,开始脱水搁田6;般要求叶期脱水,重点控制8叶期的二次分葉,只有控制好二次分葉的发生,才能提高群体成穗率。直一播稻般只有5个伸长节间,而且是先穗分化后拔节,故应偏重于保花肥的施用,否则易使群体恶化,影响穗型。如果群体小,落黄早,则可采用促保并重的施肥方法。1.3直播私直播方式,多种直播机具得到了研制和改进近年来,这为直播稻机械化生产奠定了基础。水稻机械化直播有序种植具有省工节本、操作简便、作业效率高、推广速度快等优点,对机械化直播方式的大力推广应用必将有力地推动我国水稻种植机械化进程。直播稻直播方式分11[]为水直播和旱直播.。其中旱直播分为小机械免耕旱直播和大机械旋耕旱直播等两种水直播又分为机械播种和人工播种等两种。""、。机械早直播,包括撒播穴播与条播等三种方式,播后需要灌跑马水此外国外还出现了几种旱直播法,如美国新奥尔良泰思农场发明的旱地水稻孔栽法、日本提出的纸膜覆盖法等。机械旱直播可^使±壤孔隙度变大,通透性变好,这对水稻根系的生长十分有利小机械免耕旱直播和大机械旋耕旱直播各有优势,小机械免耕旱直播可W充分利用原有麦田的沟系,在畦面上直接进行机械播种,,播种不受水源限制,机械作业效率高,并有利于提高水稻抗倒能力,但是播种深浅不均易出现出苗不齐和缺苗断垄现象。大机械旋耕旱直播的田块是先耕翻后旋耕的,因此田面平整,播后出苗整齐、出苗率也高,但作业王序增加,成本较前者高。机械水直播是目前推广使用的主要种植方式,包括了水撒播、水点播与水条播等H种一实现方式。水撒播是由撒播机或飞机将包衣或催芽处理过的种子撒到淹水定深度的稻田,适合于大面积集中化种植,水点播是直播机将种子点播到泥浆表面中,再由林压装置将种子抹压入±,。,而目前我国水直播的主要方式是浅水条播水直播方式的选择是有条件的一,且各有优缺点。±地集约程度高的地方,例如大型农场,般会配备大中型收割机械,更重要的是会配备质量优良的专用水条播机,这为机械水直播提供了硬件支持。但对于集约化生产程度低的地方或者个体农户来说,,显然不具有上述的大型播种及收割机械此时, ^扬州大学硕±学位论文人工撒种水直播就得到了广泛的应用,因其具有省工、节本、商效的特点,很受农民的欢ufl迎,但其撒种不匀、移苗补缺工作量大、后期易倒伏等缺点也遂渐暴露了出来。、、在实际生产中选用何种直播方式,应切实根据巷曰劳力农机作业水平等因地制宜,一不可W盲目选擇,只要栽培措施得当,无论采用哪种直播方式,都会获得高产。般来说,适播期±壌、天气条件好时,宜选用机械旱直播,在播种期遇连续阴雨,宜采用水直播方M[]式。1.4直播稻存在的问题及对策一直播稻是种省工省力高产高效的栽培方式。经济发达的国家已经或正在实现由移栽稻向直播稻的转变,美国、澳大利亚及欧洲等的水稻生产基本上是直播稻。直播稻的顺利发展,有利于减少用工量,降低生产成本和稍米价格,有利于减轻国际稻米贸易对本国稻W米生产的压力,保护并促进国内的稻米生产。近年来,我国直播稻的生产发展迅速,并显示出巨大的发展潜力和加速发展的势头一,可W预见,未来若干年内直播稻面积将会进歩扩大。随着社会经济的发展和科学技术的进步,直播稻将会成为我国稻作生产中的主要一种植方式之。""直播稻的生产技术要求严格,由于直播稻自身的生育特点,在生产上要过H关,即立苗关一、草害关和倒伏关,这H关哪关出了问题后果都是十分严重的因此对于直播稻这H个关键问题的解决,尤为重要。(1)立苗关水稻直播栽培对播种质量及播后田间管理技术要求较高,,生产上若田面平整度差播种不匀,水分管理粗放,易导致出苗率低,难W齐苗,而且直播稻播种较浅,露好多,又易遭鼠雀为害,造成缺苗。""提高整地质量。直播稻对整地要求较高,大田整地质量要求达到早、平、适、畅,一cm。格田内高低差不大于3,使灌水棵棵到,排水处处干如稻田不平,灌水深浅不,将严重影响施肥、灭草,、病虫害防治效果进而影响水稻生育。""提商播种质量:500。播前要进行选种、晒种,可选用旱秩绿直播稻拌种剂1进行。。拌种处理播种时要定量播种,力求落谷均匀,播后要进行塌谷(2)草害关直播稻播后,直播稻种子与杂草种子萌发出苗同步,直播水稻前期是干湿交替灌概,这十分有利于杂草萌发生长。尤其是旱直播,播后的田里无水期的持续时间长,极易滋生iwsti。。杂草因此较移栽稻田,直播稻田间杂草种类明显増多,草害重,且草相也发生了变化一 ̄ ̄直播稻全生育期总共有几个出草高蜂,分别是;播后710d为第个出草高峰,播后1520d出现第二个出草高峰 ̄,前期除草效果不好的稻田在播后3050d还会出现第H个出草高 华小龙=施氯是对条巧播水稽产畏和养分利w效率的影响及其生理基础ii一峰。直播稻草害的特点是杂草数量多,植株大,危害严重;很多直播稻円经过次化学除W??草后,草害仍能达到23级。,导致减产5%10%(3)倒伏关倒伏是水稻生产中普通存在的问题,倒伏不仅极大的影响了水稻产量,而且对稻米品质也有很大影响水稻矮化育种的成功基本解决了水稻的倒伏问题,但是直播稻由于。根系浅,扎±不深,后期容易倒伏直播稻发生倒伏与直播稻品种选择不适宜、播种密度过大、基本苗数过多、肥水管理不当及病虫害防治不及时等有关。一水稻直播品种的选择至关重要,生育期短、株高较矮均是直播抗倒品种的特点,般来说,早熟矮轩品种比晩熟高轩品种倒伏风险小且更适于直播,。直播稻由于受季节限制必须W量取胜,成穗数的多少决定了产量。在实际生产中,直播稻播种时的播种量普遍偏大,进入分藥高峰期后,,,基本苗过多,田间郁蔽严重群体之间矛盾激化水稻茎杆素质下降,植株基部通风透光性变差,加重了病虫害的发生,从而造成倒伏。水浆管理不当,。未及时搁田,容易发苗过头,造成田间群体过大而形成后期倒伏直播稻的总体生育进程较移栽稻迟,,未根掘直播稻病虫发生规律进行防治易形成集中危害,这也是造成直播稻倒伏的另一重要原因。1.5直播稻高产关键栽培技术1、.5.1选用早中熟矮轩、高产品种,确定适宜播种量和播期直播稻受前巷成熟期影响,生育季节紧张,由于自身特点扎根浅,若肥水管理不当,后期遇风雨易倒伏。因此在品种选育上,要选择生育期适中的早、中熟品种,且是矮杆、耐肥、抗倒、粒重高、发根力强的大穗型高产优质品种。直播稻首先要做好发芽试验,并根据不同在口、不同品种类型确定适宜的播种量,在达到90%W上发芽率的条件下,播种量6(K75kg/ha,如播种时遇不利气候条件或种子发芽率较低,应适当增加播种量,才能 ̄W保证120万180万/公顷的基本苗数。直播稻播期应适宜,目的是要确保水稻生长发巧周期对温光的要求一,且能避开代灰飞E的危害高峰。1.5.2精细整地确保全苗,提高整田质量,做好沟系配套一直播大田整地质量要做到W下四点:要早翻耕,前蒂收获后及时翻耕,施好基肥,耕翻不宜过深一二,,般采用旋耕为好。要田面平整地时要做到田面尽量平整,全田高低.33(:111,,落差不超过3,否则易造成播种深度[^及播后田间水浆层不均衡影响出苗如播后旧面积水,易引起高温烫芽烂种。H要畦面软硬适中,为了防止畦面过软,,泥头过烂播种过深,宜在翻耕做畦后次円播种。四要沟渠配套,开好横沟、竖沟和围沟,严防田面积水?,畦宽23m也可适当加宽,做到沟系配套,竖沟间隔4m左右0m左右,,,横沟间隔3I ^扬州大学硕±学位论文P21田块四周均配沟,确保沟沟相通且能排能灌。1.53.提高播种质量I力争全苗齐苗一播种质量要做到W下四点:是要播种前选种、晒种,,选择好粒饱满,无病虫的种子并用化虫嘛和恶线清浸种。二要催芽播种,种子催芽要适度,催芽过短则会増加田间出芽成苗的时巧,易受不良气候条件影响,催芽过长,播种时则易造成幼芽、幼根损伤和脱落,一般W催芽至露白或芽长半粒谷为宜。三要合理用种,首先要做好发芽试验,并根据不同荘曰、不同品种类型确定适宜的播种量。四要匀播。分畦定量播种,播种方式可采用人工Psi,也可采用机械条播或点播,播后塌谷。撒播、条播或点播,要求不露谷1.5.4肥水管理相对于移栽稻一,直播稻群体大且本田生育期长,总施肥量略多于移栽稻,般W移栽""稻秩田加大田肥料总量为宜。根据前促、中控、后补的原则进行肥料运筹,即前期要多施肥,促进稻苗早发,多分藥,长大藥;中期要少施肥,控制群体生长,防止无效分薬发生,提高成穗率;后期要补施肥,由于直播稻根系分布浅,肥料吸收能力强、利用效率高,可根据苗情和天气情况补施穗肥和根外追肥,尤其要保证保花肥的施用,不宜重施促花肥。此外,建议应用节氮增磯钟施肥技术,纯氮量控制在270k/haW内g,注意肥料的P4促根防倒,不宜重施促花肥,重视钟肥和巧肥的施用L ̄67?、15水浆管理要求湿润立苗浅水分藥,叶期及早开始搁田数次,充分利用繫位,2?46?尤其是优势藥位的有效分葉,控制7葉位无效分藥,建立高产髙效的群体,后期要PS1干湿交替灌概,切忌断水过早,防止早衰倒伏。一一155..狠抓病虫草害防治,及时化除,重点做好封杀直播稻生育前期,必须要抓好大田的病虫害防治,主要针对稻象甲、灰飞風及条纹叶。、枯病,重点防治稻飞鼠中后期注意螺虫纹枯病、稻瘋病及稻曲病的防治。化学除草是"一封"直播稻田的主要除草技术,其中、二杀、H补的配套措施具有较好的除草效果。针对不同的直播方式,主要有W下两种化学除草方法:(1)旱直:旱直播田水稻封行前稻、草共生期长播稻田化除,前期草相复杂,要保证良好的防除效果一,必须要分两次用药,才能有效控制草害。第次用药在播种期,对稗草、异型莎草、千金子、水巧等禾本科杂草及阔叶杂草混生的田块,均可选用%%水旱灵2250m?l/ha或42%新野18002250ml/ha二,播后尽早使化田间无积水。第次用药在播种后20一二?d左右,般田块可选用氯节类型复配剂对水细喷雾,要求先排干水后用药,隔Id?上水,并保水35d。(2)水直播稻田化除;水直播稻田稻、草共生期长,草相比旱直播稻巧单纯,臥湿生 华小龙:施氮坦对条巧播水稻产坦和养分利w效率的影响及其生理基础11一 ̄型杂草为主,。需要进行两次W上防除才能控制草害。第次用药在播种后24d,W稗草、千金子、异型莎草、野慈姑、牛毛越、眼子菜、鸭舌草、陌上菜、水觉菜、节节菜等?为主的田块用40%直播青(丙草节)900化a,药后保持田间湿润无积水。Id后灌浅水层,g一? ̄保水35d。第二次用药在播种后20d左右,般田块可选用苯嚷节类型复配剂对水细喷雾,对于稗草防除不彻底的可用千金或二氯哇嘟酸进行补治。但是,化学防除也有药害、伤苗、环境污染等弊端,这些问题也不容忽视。针对这些问题,无公害农业提倡通过合理的耕作、整地、播种、灌概、施肥、轮作和品种选用等农艺、生态措施防除杂草还可W通过促进水稻快速出苗、增强稻苗生长活性和提早建立群体冠层,加之适合的肥水调控技术,提高水稻对杂草的竞争性,从而抑制杂草的滋化。1.6直播稻应用前景与硏究展望1.6.1直播稻品种选育及配套裁培技术的研究PW11在生产实践中,水稻直播栽培既具有优势,又存在缺陷。国家应该加大项目支持力度,育种单位要尽快开展直播稻专用品种选育工作,培育出生育期适中、产量高、品质抗性好、抗倒伏的优良品种,,同时还要加强配套栽培技术的研究包括直播方式选择、播期播量的确定,、除草技术、肥水管理等从而应用于生产实践。改革传统的水稻品种审定模式及育种方式,根据不同区域开设若干直播稻试验组,最后审定直播稻品种,选育水稻新品种,。育种单位目前均采用移栽方式种植中间材料建议采用直播方式种植中间材料,这样更有利于选择适宜直播稻的水稻新品种。只要品种选择适宜一一,栽培技术措施得到进步完善,直播稻的产量就会有进步提升的空间。162..建立完备有效的化学防倒技术体系水稻抗倒伏栽培技术是一项综合的集成度高的系统技术,但其具有很强的地域性和品,从而决定了综合农艺措施应巧上的局限性。但是种特异性,W使用植物生长调节剂为代表的化学防倒技术则较少地存在地域性和品种特异性的问题。,效果也较为明显汤円圣等P3张福星等3从不同侧面和不同水平上对多效畔防止水稻倒伏的机理和技术做了探讨。3?536][][童相兵等、王树励等对稀效吨防止水稻倒伏做了大量研究。但是生长调节剂的喷施一,生长调节剂的喷施浓度有待进会导致株髙降低减少生物产量,产量下降,故步研究。未来应该加强这方面的研究一,期望建立套应用效率高、效果好、成熟的化学防倒技术体系,帮助解决直播稻的倒伏问题。 扬州大学硕击学位论文1.6.3深入硏究直播稻产量形成机理基于这一生理生提髙直播稻的有效分藥和成穗率是实现直播稻离产的根本途径,目前态特性的直播稻产量形成机理研究还较为薄弱。直播稻产量的提高很大程度上在依赖于后期巧粒灌浆速率及光合物质生产能力的提高,深入研究直播稻島产髙效栽培的措施及其栽培学原理,从而提高巧粒灌浆速率及光合物质生产能力,提高直播稻的产量。1.7存在问题和本硏究的目的意义在我国南方稻区,特别是在长江H角洲地区直播稻发展迅速。直播稻可W降低水稻种wsP一i植对农村劳动力的需求和生产成本。然而随着我国耕地面积的进步缩减,地少人多的矛盾日益突出,我国是±地资源约束型的农业大国,粮食安全关乎全社会的稳定,直播稻的发展必须不减产甚至增产为前提,在省工增效的基础上提高劳动生产率,通过运用栽培指施促进直播稻的高产。直播稻由于其自身生育特点所限,全生育期缩短导致温光资源利用少,个体生长量小而群体易偏大,根系分布浅且易倒伏,这些均不利于直播稻形成[39^]高产。不仅如此,目前农户大多采用人工撒播的直播方式。直播稻人工撒播不仅用种量大,増大成本,而且往往造成播种不均匀,难W培育窩质量群体而获得高产,且人工撒播的直播稻根系下孔浅,倒伏风险更大。施用氮服作为重要的栽培措施,前人已有大量关、于施氮量对移栽稻产量影响的研究,但有关机械直播稻水稻产量形成的生理基础氮肥吸收利用效率和稻米品质等对氮肥施用量的响应均缺乏深入研究。探明这些问题有利于深入认识氮素在直播稻产量和品质形成中的作用与机理,为直播稻高产高效栽培提供理论依。据本研究的主要内容和目的意义:1、研究条直播水稻产量和品质形成特点及养分吸收规律,为发展高产高效的机械化直播水稻提供理论和技术指导。2、通过研究不同施氮量条件下条直播水稻产量及其构成因素、、干物质积累与运转叶面积动态、叶片SPAD值、根系氧化力、叶片光合特性、茎銷非结构性碳水化合物积累与运转、好粒中庶糖淀粉代谢途径关键酶活性的变化特点,明确条直播水稻高产与氮肥高。效利用的适宜施氮量,并阐明其生理基础3、研究不同氮服水平下直播稻稻米的加工品质、外观品质、营养品质、蒸煮与食味品质等稻米品质指标的变化特点,明确氮肥施用量对条直播水稻米品质的影响。1.8本研究的技术路线本研究适宜在江苏用作直播稻栽培的高产品种淮稻5号和连裡7号为材料,进行模拟机械条直播2013年试验设置4种不同施氮量的氮肥处理,2014年在2013年试验的基;一础上进步细化为5种不同施氮量的氮肥处理。研究不同施氮量对直播稻产量、稻米品质 华小龙:施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础11与氮、磯、钟吸收利用的变化特点,从干物质生产与积累特征、稻株农艺生理性状、巧粒薦糖淀粉代谢途径关键酶活性等方面分析其生理机制。通过本项研究,揭示条直播稻产量、稻米品质及氮、憐、钟吸收利用的变化规律,阐明施氮量对条直播稻产量、稻米品质和氮月E利用效率的影响及其生理原因。图1简述了本研究的技术路线。选用适宜在江苏用作直播稻栽培的窩产品种淮稻5号和连梗7号为材料模拟机械条直播;2013年试验设置4种不同施氯量处理,2014设置5种不同施氮量处理。^氮、磯、钟吸收及其利用解T产量及其构細素1;;11i干物质生产与积累特征揭示《直播水稻产量?—、稻米品质^^—及氮、麟、钟吸收利用规律;1I。*違稻株农艺生理性状阐明条直播水稻高产商效的生^理原因巧粒藤糖淀粉代谢途括关键酶活性 ̄阐明施氮量对条直播水稻米L种化口圧,猜术口口质质的影响图1本研究技术路线示意图 ^扬州大学硕+学位论文2材料与方法2.1试验材料与栽培情况3 ̄20试验于20114年在扬州大学江苏省作物栽培重成实验室农场进行。试验地前巷作物为小麦,耕作层有机质含量为2.04%,有效氮106.2mg/kg,速效磯34.5m/kg,速效钟g巧.2mg/kg。供试材料为淮稻5号、连巧7号。整地、种子处理和播种方式为:小麦收获后旋耕机浅旋耕 ̄,平整±地;用施保克或浸种灵浸种,浸种至露白6月45日播,;种模2拟机械直播进行人工条播,行距25cm,播种量为60kg/ha(折合4kg每667m)。于播后一 ̄二至发芽立苗前(约播后35天)选择扫佛特加节黄隆种除草剂进行第次化学除草,每2667m用扫佛特100毫升+予黄隆15克兑水50公斤,揽拌均匀后田面喷细雾,保持田间2一+湿涧。于4叶期进行第次化学除草,每667m用快杀稗30克节黄隆15克兑水50公斤1,田喷细雾,用药天后面可建立薄水层。对田间仍留有少量残留杂草I及早人工拔除。2.2试验设计2试验采用裂区设计,氮肥处理为主区,品种为裂区(小区)。小区面积18.2m,随机区组排列,重复3次。各主区间用塑料薄膜包运,各小区四周挖浅水沟,保证各小区单独排灌。2013年试验全生育期设置四种氮肥水平,即全生育期不施氮肥(ON),全生育期施氮120kg/ha(120N),全生育期施氮240kg/ha(240N)全生育期施氮%0kg/ha(360N)。在2013年试验基础上,2014年试验全生育期改进为五种氮肥水平,即全生育期不施氮肥(0)90k/ha(90N)180k/haN,全生育期施氮g,全生育期施氮g(180N),全生育期施氮270kg/ha(270N),全生育期施氮360kg/ha(360N)。所施氮肥依据含氮率折合成尿素施30%0天施-化氮肥运筹为:基肥,分葉肥分两次施化播后110%,播后1520天施20%,促花肥30%,保花肥10%。播种前施磯肥。2〇5)97.5k/ha(折合施过磯酸巧750kg/ha),一次施用k/ha(折合施KCl190.5k/ha),70%基肥,30%作穗作基肥;钟肥(&0)120gg肥(促花肥)。2.3测定项目2.3.1茎襄动态播种后出苗,每7d定点调查各小区H行各Im茎藥数,直至茎藥数稳定。 华小龙=施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础II2.3.2叶片SPAD值一下在分襲中期、穗分化始期用叶绿素仪(SPAD)测定也叶1叶的SPAD值,抽穗期、抽穗后lOd、20d、30d、成熟期测定剑叶的SPAD值。因SPAD值与叶片叶绿素含量有显WwqSPAD读书值1。著地相关关系,故本研究W(精确至小数点后位)表示叶绿素含量各小区每次测定10片叶片、中、下部3,。,每片叶测定上点取平均值2.3.3干物重与叶面积、、、5分别于分藥中期穗分化始期抽穗期灌浆中期和成熟期,各小区取两个穴(按--)LICOR公司生产的LiC群体平均茎葉数取样,采用美国or3050型叶面积仪测定绿叶面’C’C积,并分器官在105杀青30min,75烘干至恒重后测定干物质重。保留部分烘干样品,用于氮、憐、钟测定。抽穗期测定总叶面积、有效叶面积(有效分藥的叶面积)和高效叶面积(有效分藥顶部3张叶片的叶面积)。2.义4根系氧化力分别于分藥中期、穗分化始期、抽穗期、灌浆中期各小区取代表性植株挖根3穴(每穴W稻株基部为中也,挖去20cmX20cmX20cm的王块),装于70目的筛网袋中,先用流wsi水再用农用压缩喷雾器将根冲洗干净,称取根鲜重,取部分根按章驳德方法测定根系活力。2.3.5剑叶光合速率、穗分化始期-分别于分藥中期、抽穗期、灌浆中期和成熟期采用美国LiCor公司生产-rn的LI6400便携式光合测定仪测定稻株最上部展开叶的光合速率。C〇2浓度为380iolf—‘i-2i‘mo ̄l红蓝光源密度(PFD)为140〇molms2830C,使用,光量子通量n,湿度,各小区重复测定6张叶片。2.3.6茎銷非结构性碳水化合物(NSC)提取方法是依据Yoshida等有所改进。样品放入供箱中烘干并且磨成细粉,称量100‘11?3研磨过的样品,放入151111^离也管中,加入10拍163〇31;的乙醇,80(:水浴3〇111山X‘冷却后在365.9g离也20min,该提取重复3次,合并上清液。上清液中的酒精在80C。水浴中蒸发,至到大多数酒精被移除,容积降至大约3mL庶糖的提取是用蒸馈水稀释到45‘[]25mL。庶糖提取的浓度依据Somogyi的方法。离也管中剰余的残渣放入80C烘箱中烘干用于淀粉的提取。在烘干残渣的离也管加入2mL蒸馈水,沸水浴30min,并且不断揽1动。离也管冷却后加入21111^936111〇11;11(:1〇4,连续振荡15111虹,加蒸馈水61111^,此时 ^扬州大学硕±学位论文提取液大约10mL,离也管在%5.9Xg离也20min。倒出上清液后,在残渣中加入2mL4.68iniolI;HCl〇4,重复W上提取,合并上清液,用蒸馈水定容到50mL。可溶性糖和淀粉的W6分析方法依据Pucher等惭方法。2义7-.巧粒中庶糖淀粉代谢途径关键酶’l?-粗酶液的提取:3040粒去壳衍粒加4ml100mmolLTricineNaOH提取液H8.0,[p''i,lmmo-含有10lI/MgCk,2mmolLEDTA,50mmolL2mercaptoethanol,12%(v/v)’xlcerol5%(w/v)PVP40OC)15000也10min(4gy,于研体中硏磨(湿度保持在,]g离°C),上清液(粗酶液)用于各酶活性测定。。廉糖合成酶(SuSase)活性测定(分解方向):-—-1110mo-.4ml反应液100mlLHEPESNaOHH7.5含有:5mmolLUDP,50mmolL[(p)-iSmmolL乙SmmlLlDTT薦糖,酸镜,o]丄30OC下预热5mini加0.1mL粗酶液对照(立即在沸水中煮沸杀死酶活性)室温下反应30min丄5-沸水中10mini冷却V丄力口0.25mLDNS(摇匀)0.25mLDNS(摇匀)i沸水中5mini流动水冷却▼i加1.75mL蒸饱水加1.75mL蒸饱水ii摇匀摇匀丄i540nm处比色调零2)淀粉合酶(SSS)活性的测定:mL-0.15mL上清液加0.15反应1(50mMHEPESNaOHH7.4,1.6mMADPG,液内含(p)°0.7mgamylopectin,15mMDDT),30C反应20nlin,沸水浴30s终止反应,冰水冷却, 华小龙:施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础21力-mMmM口100反应液II(内含50mMHEPESNaOHH7.4,4mMPEP,200KC1,10咕(p)°MCb,1.2unitPruvateKinase),30C反应30min30sgy,沸水浴终止反应(淀粉合成酶产生的ADP转化为ATP),10000g离也5min,300阵取上清液,加入300冲反应液阻(50HEPES-NaOHH7.句10Gl20mMMCb,2mMNADP)2lmM(p,mMucose,g加入i^exok-Hinase.4unit,21GePd浊droenase0.35unit。OD340’W150片L煮沸的粗酶液")片yg()为对照,根据〇〇340值的变化,求淀粉合成酶的活力。3二磯酸葡-a)腺巧萄糖焦憐酸化酶(ADPGppse)活性的测定:endorf220-NaOH取2mL的e,加入曲反应介质(内含100mMHEPESH7.4,pp管(p)’5mMMgCl2,4mMDTT,1.2mMADPG,3mMPPi)及粗酶液40,盖紧,OC反应咕20min,将eppendorf替于置于沸水中30巧终止反应,10,000g离必10min,去上清液200色液-lit阵,力口10.4阵比,(5.76mmol/LNADP,0.08unitPgucomutase,0.07un‘-roenaseC反应mGPdehyd),30lOin,沸水浴30s终止反应,于OD340测定吸光值,根据egOD值的增加量计算ADP-Gase的活力pp,W40阵煮沸的粗酶液作为巧照。4)Q酶(SBE)活性测定:mLeend0-取2的pporf管,加入2咕反应介质lOOmMHEPESNaOHH7.0,5mM[(p)G’IFL25mMAMP(Phosorlasea)1.22030C保温,,兔肌稱酸化酶phy巧及粗酶液咕,30min,加入50阵Imol/LHCl终止反应,生成的产物溶于500阵的二甲亚讽中,再加入7000-.1%121%KI〇〇。501NHC1阵染色,测定54〇的光吸收值W立即加入咕的粗酶液为对照。238..氮、磯、巧含量W73用FOSS公司的巧eltecTM8400全自动凯氏定氮仪测定植株中氮含量。取部分烘干的样品-HOermo,粉碎过筛后准确称取样品,用HNO322进行微波消解,采用美国Th公司Cou-n生产的等离子体原子发射光谱仪(虹ductivelledPlasmaatomicEmissioypSpectrometry)型号:IRISIntrepidIIxsq测定植株中磯、钟含量。29.3.考种计产于收割前2d,每小区按平均穗数取12穴,脱粒考种,测定穗粒数、千粒重,计算结2实率等性状。各小区实收H个Im稻株计产(除去边行)。结实率是炮粒(比重^1.06)数占总粒数的百分率。 20扬州大学硕±学位论文2.3.10秘米品质3一测产的稻谷存放个月后用于米质测定。测定前各处理统用NP4350型风选机等风<GB/T->量风选。参照中华人民共和国国家标准178911999优质稻谷测定糖米率、精米率、48"?9整精米率[]、堅白粒率、垄白大小、堅白度、胶稠度。用FOSSTECAXOR公司生产的近红外谷物分析仪(Infratec1241rainanalzer)测定精米的直链淀粉和蛋白质含量。gy采用澳大利亚NewportScientific仪器公司的Super3型RVA(rapidviscosityanalyzer)快速测定淀粉谱點滞特性,用TWC牌ermalcycleforwindows)配套软件进行数据分析995-6-。按照AACC读国谷物化学家协会)规程"10巧和RACI标准方法,当米粉含水‘量为12.00%时3.0025.0050C1in,取g样品加蒸馈水。在揽拌中,罐内温度于保持m,g-’’‘11(:11(^11.841111的速度上升至%1:3.8111的保持2.5111山再^11.84::111;11的速度下(1降至5(TC并保持1.4min。攒拌器的转动速度在起始10S内为960rm缸之后保持在160r‘1min。稍米RVA谱特性用最高粘度peakviscosity)、热浆粘度(hotviscosit)、最终粘度(final(yviscosity)、崩解值(breakdown,最高粘度与热浆粘度之差)、消减值setback,最终粘度与最(高粘度之差)、回复值(consistence,最终梢度与热浆粘度之差)等特征值表示,单位为cPcentiPoiseo()2.3.11计算方法与数据处理=巧粒产量收获指数(含水量14%)/地上部分总干重(含水量14%);=NSC量-茎銷NSC运转率(%)(抽穗期茎銷成熟期茎銷NSC量)/抽穗期茎銷NSC量X100;=NSC对巧粒的贡献率-(%)(抽穗期莲銷中NSC量成熟期莲銷中NSC量)/巧粒重量X100;—I=k稻谷k-氮肥农学利用率(ggn)(施氮区稻谷产量不施氮区稻谷产量)/施氮区氮肥用量;=-氮肥吸收利用率(%)(施氮区地上部分吸氮量空白区地上部吸氮量)/施氮量X100%;’i=k谷kN-氮肥生理利用率(g稻g)(施氮区产量空白区产量)/(施氮区地上部吸氮量-空白区地上部吸氮量);-ik=氮肥偏生产力(g稻谷kgN)水稻产量/施氮量;=-元素运转量抽穗时某器官元素积累量成熟时该器官该元素的滞留量;=单位面积植株抽穗后茎叶元素表观输出量元素转运率(抽穗期茎叶元素总量与成熟期茎叶该元素总量之差)/抽穗期某元素积累总量; 华小龙;施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础社'i=氮素稽谷生产率(kggrainkN)稻谷产量/成熟期水稻植株吸氮量g;‘1=氮、磯、钟产谷利用率(kgkg)稻谷产量(kg/ha)/稻株中养分(氮、磯、钟)吸收量(kg/ha);i氮、磯、傅产谷吸收量(kgf)稻株中养分(氮、磯、钟)吸收量(k/ha)/稻谷重g量(kg/ha);=氮、磯、钟收获指数成熟期单位面积植株巧粒养分(氮、憐、钟吸收量(k/ha)成)g熟期水稻植株养分氮、磯、钟吸收量(kg/ha)。()本试验所有数据用MicrosoftExcel2003和SPSS软件进行处理与统计分析,用SimaPlot10.0绘图。g3结果与分析3.1不同氮肥水平下水稻的产量及其构成因素表1、表2分别为2013年和2014年不同氮肥水平下水稻的产量及其构成因素。从表2可知,在每667m播量4kg条件下,2013年淮稻5号的产量W240N化理最高,360N处理次之,对照ON处理最低(表1)。2014年淮稻5号的产量W270N处理最高,360N和0N处理2一18次之,ON处理最低(表)。连便7号的变化趋势与淮稻5号表现致(表1、2)。?5240N从产量构成因素分析,随施氮量的増加,淮稻号的穗数显著增加。施氮量在0处理范围内时,随施氮量的増加,每穗粒数显著增加,WON处理的每穗粒数较少。结实率i和千粒重均随施氮量的增加降低或者显著降低(表1)。从表2可知,随施氮量的增加,淮?稻5号的穗数显著增加。施氮量在0270N处理范围内时,随施氮量的增加,毎穗粒数显著増加,WON处理的每穗粒数较少(表2)。结实率和千粒重均随施氮量的增加显著降低。一2连梗7号的变化趋势与淮巧5号表现致(表1、)。表1不同氮肥水平对产量及其构成因素的影响(2013年)施氮量穗数结实率千粒重理论产量实际产量每穗粒数品种-24--2-22k0hmXl〇hm/0thmthm(g)()()(g)()()0201.66d112.67c91.26a29.26a6.07c5.71c淮稻0269.04c121.06b90.0Ub28.67b8.40b7.95b125号240306.31b130.33a88.14be28.33be9.97a9.43a3603^.34a122.16bc27乂5c9.61a9.16a0191.33d130.17b89.38a27.79a6.19c5.87d连賴120255.71c131.Wb88.09ab27.47化8.13b7.68c7号240300.31b140.07a85.53be26.79化9.64a9.12a360321.34a131.69b82.19c26.50b9.22a8.74b一同栏内标W不同字母的值在0.05水平下差异显著。 22:扬州大学硕fr学位论文表2不同氮肥水平对产量及其构成因素的影响(2014年)施氮量穗数结实率千粒重理论产置实际产量--242。X〇khml〇hm/〇thmthn(g)()()喊()(。0210.99e113.51e91為8a巧.51at50e6.18e90269.18d120.32c90.45b29.04b8.51d8.12d淮巧稻5180286.80c127.89b89.70c28.70c9.44c8.97c3〇270322.35b133.75a87.97d28.39d10.77a10.28a360341乂6a122.66d%.08e28.01e10.11b9.76b0199.06e130.11d89.90a27.94a6.51e6.23e90257.03d131.27c89.18b27.64b8.32d7.90d耀7180280.〇.01c136.04b88.38cZ729c乂19c8.71c气1270308.巧b14.22a87.76d26.97d10.31a9.78a360333.59a132.72cd83.90e26.67e9.91b9.41b一栏内标W不同字母的值在同0.05水平下差异显著。3.2不同氮肥水平下水稻的养分吸收与利用效率3.2.1氮素积累、分配与氮肥利用效率淮稻5号和连搜7号2013年和2014年的吸氮量均随着生育进程的推进而显著增加,’2--<<AD?即穗分化始期抽穗期成熟期(图2)。在全生育期总施氮量0360kghm条件下,-5号-随着施氮量的増加,两年中淮稻(图1A,C)和连梗7号(图2B,D)在各个生育时期的吸氮置均呈现逐步増加的趋势,分别表现为360N>240N>^0N>0N或%0N>270N>180N>90N>0N。图3为不同氮肥水平下成熟期的稻株氮素分配的变化。由图3可知,在成熟期,不同?,约占成熟期总吸氮量的55.77%63.08%氮肥水平下稻株氮素主要分布在巧粒中,成熟期’2>叶片>茎 ̄khm。氮素各器官的分配具体表现为;巧粒稍在全生育期总施氮量0360g条件下,随着施氮量的増加,两年中水稻在成熟期叶片和特粒的氮素积累量増加或者显著増加,即表现为%〇N>240N>120N>ON。2013年水稻在成熟期茎銷中氮素积累量表现为240N处360NON3-?C。理最高,和180N处理次之,处理最小(图A)2014年水稻在成熟期茎銷的氮素积累量则表现为%ON处理最高,270N和180N处理次之,ON处理最小(图?3-DF)。-20 ̄在全生育期总施氮量360kghm条件下,随着施氮量的増加,两年中难稻5号和连(图4-A賴7号的氮素运转量均显著增加,E)(ON),20135号和连;较对照处理年淮稻賴7号120N处理的氮素运转率略下降,240N和360N处理依次上升,均高于或显著高于-B对照,2014年两个品种的氮素运转率随着施氮量的增加均呈现上升趋势(图4,F)。 华小龙=施氮量对条直播水稻产量和养分利w效率的影响及其生理基础当巧0I^]I1ON2013ABA120NT論画誦画巧0I11■■■ONI20140D9QN…',mmm180N.S2—00嗎270N資賴^譲一誦I言.;誇…1|圍iiiiLIJLullillPIHDMAPIHDMAGrrowthstaeGowths怡egg图2不同氮肥水平下淮稻5号(A、C)和连巧7号(B、D)各个生育期的吸氮量的变化PI:穗分化始期;讯):抽穗期;MA:成熟撕。1助 ̄_■■ON1GranC品ABirI■140逊120N巧縣民巧mmm240Ni2〇.匿臟.c^360NTPjj!?...〇1ill||'1:Ll!■麵I11ll議iI11■目I160\II■■■1ION2014StemGrainF.DLeafE..燃禱如N140蠢??180N—醒凝;'壓。-。270N驗篇中,《;養ESSSSSE360N接裹画"-■iiii■nil_.il....I...ill_lllill5号连梗7号淮稻5号连钱7号淮稻5号连巧7号ultirtuttCvaeCttulivareyplivarypeCyp图3不同氮肥水平下水稻成熟期各器官氮素分配的变化-2-2ON:全生育斯不施氮肥;90N:全生育朋施氮90khm;120N:全生育期施氣120khm;gg-2-2180N1240:全生育期施氮80khmN:全生育期施氮240khmg;g;-2—s270:70kN:全生育期N全生育期施氮2ghm;360施氮360kghm。 "J*当扬^^斬^^文-!NBA誦 ̄(n_I ̄u、0^j立I、£三II0s|| ̄xu。i皇3=e^|o。o-lT^hsi5uneplwblH^了nH^ ̄2u^I ̄Hn9PnH^ ̄i:WezBn ̄HB一一;c《Dr_ ̄..忍..^....6I女tTAXo.6. ̄3—u^p!sui^二tu ̄uHis ̄没■^u己o豈■Kl ̄K石zn ̄ap5Kmojdm^luj ̄BIlj?t'l61Ht'z?Iw一/側二加(gwE4FNil,{Jl助的£giABou香iEO■e《.I。1m饥.3了i—量0.l11国CWtiSoiU思>—吞a日W一麗tljTyl:A色Wo麗sK-H'll哀aJMaimEiIw—zWBMz醫i旷0Ji也过iu。M?7G{HT忍M了置^)._—、^;方:h。菱_pb墨u。_?二-£:。兹H^—zuu—oH豈jl号nzipho-ijwdHU|w巧^。-m—i^l之_-^国M^^^。^觸^y灘巧连巧^^^e^細1I'/|E^図J柯I月诚^w齡縣斜作^、解I锦、氮補数cl^減娜^牲率sHI^.'".全’§欄5:9w’kS.掀鮮臟u側廉s’IjJ.m134造銳’誰全品朋施氮削’柳^商識2昼施g.6跳銳全鋪巧氮4’^麻雇咖 华小龙25=施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础从表3可W看出,随着施氮量的增加,淮稻5号和连搜7号的氮肥的农学利用率(AE)、吸收利用率(RE)和氮肥偏生产力(PFP)降低或者显著降低。氮肥的生理利用率(PE)淮稻5号W240N处理显著高于120N和360N处理,180N和360N处理处理间无显著差异,7240N处理最180N360N3连梗号W高,处理次之,处理最小(表)。一2014年的氮肥利用效率与2013年的结果基本致(表4)。随着施氮量的增加,淮稻5号和连硬7号的氮肥的农学利用率(AE)、吸收利用率(RE)和氮肥偏生产力(PFP),5,270N处理次之降低或者显著降低。氮肥的生理利用率(PE)淮箱号W90N处理最高,360N处理最小,连横7号的PEW90N处理最島,180N和270N处理次之,360N处理最小(表4)。送表明在高氮条件下,水稻吸收的氮素大部分积累在稻草中,未进入巧粒,造成氮的奢侈吸收。表3不同氮肥水平下水稻氮肥利用率的变化(20]3年)施氮量AEREPEIPFP。种口n-2'"*'i(kghm)(kgkg)(%)(kgkg)(kg咕)口.淮01867a59.44a31.74b66.22a324015.52b40.99b如.41a39.29b、3609.61c31.77b30.42b25.45c0————12015.06a42.62a35.35b:f64.01a中虹;。口'连梗7号24013.50a31.77b42.98aJ7.98b797b33.04b24.13c24.29c.^一同栏内标W不同字母的值在0.05水平下差异显罢^表4不同氮肥水平下水稻氮肥利用率的变化(2014年)施氮量AEREPEPFP口^--口口'—2*,,(kghm(kk)(%)(kk)(kk))gggggg0————90^.56a45.:57a47.31a90.17a淮稻5号18015.53b45.83a33.90c49.83b.9b38b巧b270151.16.80如.06c3609.%c31.83c31.30c27.11d0————9018.%a40.79a45.49a87.72a连巧7号18013.78b37.46b%.78b48.36b27013.15b%.53b3t01b36.20c8.83c34.12c25.89c26.13d^一0同栏内标W不同字母的值在.05水平下差异显裏 26扬州大学硕击学位论文表5、表6分别为2013年和2014年不同氮肥水平下水稻氮素产谷利用率(单位吸氮量生产的稻谷)和产谷吸收量(生产单位巧粒需要吸收的氮素)的变化情况。由表可知,20 ̄在全生育期总施氮量360kghnf条件下,氮素产谷利用率均随着施氮量的增加降低或者显著降低5、表6)。,氮素产谷吸收量与氮素产谷利用率的变化庭势相反(表表5不同氮肥水平下水稻氮素产谷利用率和产谷吸收量的变化(20口年)施氮量INEAAGP口nn-'2''(kghm(krainkN)(kNfrain))ggggg051.64a19.42b12043.73b22.90b24045.34b22.14b%〇40.75b24.55a049.92a20.04c12045.48b21.99b连硬7号24047.02b21.28b36.95c27.07a^一同栏内标W不同字母的值在0.05水平下差异显著。表6不同氮肥水平下水稻氮素产谷利用率和产谷吸收量的变化(2014年)施氮量INEAAGP口口口-'2'*((kGraink)kfGrain)(kghm)ggg054.85a18.26c9052.83a18.95c淮稻5号18045.95be21.76b27047.63b21.00b36042.94c23.29a053身8a18J6c9051.92a19.28c连梗7号18047.62b21.02b27045.66b21.91b39.47c2t34a^一0同栏内标W不同字母的值在.05水平下差异显著。32..2碟素积累、分配与碟肥利用效率表7、表8分别为2013年和2014年不同氮肥水平下水巧稱素产谷利用率(单位吸磯量生产的稻谷)和产谷吸收量(生产单位粹粒需要吸收的磯素)的变化情况。由表7可知,淮稻5号和连梗7号的憐素产谷利用率均随着施氮量的增加而显著降低,而磯素产谷吸收量变化趋势与此相反。由表8可知,两个品种的憐素产谷利用率和产谷吸收量对施氮量的响应与表7大致相同,个别处理间差异未达显著。 华小龙:施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础n表7不同氮肥水平下水稻磯素产谷利用率和产谷吸收量的变化(2013年)施氮量IPEAAGP口口n^-2'''m(krainkP)(kPfrain)(kgh)ggggg0210.40a4.76d120189.75b5.27c淮稻5号^240163.47c6.12b360.18d.401357a0224.40a4.46d186.65b5.%c连>户硬値。口1207号240158.05c03b^138.58d7.23a一0同栏内标W不同字母的值在.05水平下差异显著。表8不同氮肥水平下水稻磯素产谷利用率和产谷吸收量的变化(2014年)施氮量IPEAAGP口口口-'2*P'(kghm)(kgraink)(kPfrain)gggg0229.98a4.35c90215.46a4.64c淮稻5号180179.81b5J6b270171.94bt84b360140.07c7.14a0234.45a4.27d90213.83a4.69d80178.90b5巧c连梗7号1.270157,77bet34b141.44c7.09a^一0同。栏内巧&不同字母的值在.05水平下差异显著-AC)和连梗7号-0355(图5B,D)21淮稻号(图,年和2014年的吸憐量均随着生育进程的推进而显著増加?,即穗分化始期<抽穗期<成熟期。在全生育期总施氮量02360khnf中淮稻5号5-A7(图,Cg条件下,随着施氮量的增加,两年)和连搜号(图5-B360N>240,D)在各个生育恃期的吸磯量均呈现逐步增加的趋势,分别表现为N>120N>0N或360N>270N>180N>90N>ON。 28扬州乂学硕+学位论文■机,■■■ON1jA2013B120Neo■?360N_P?論illill,iiiillillfiSiONC20514IImw//A90Nmmm180N__说-野:猫撒270NS^wmm360N肇}III置。。.RJililll||,|J■冰ilipII暑III圆!ll|lSPIHDPIHDMAMAGrowthstageGrowthstage凶5不同氣肥水平K水稻各个生育期的吸稱量的变化^—2ON11;:全生育撕施熟90khm20N:20khm全生育期不施氮肥:卵Ng;全生育期施氮;g-2-2-21N1240N70N:80;全生育期施氛80khm;240khm;2270khm;g;全生育期施氮g全生育期施氮g—2:全生育期施氯360khmPI::%0Ng;穗分化始撕;H化抽穗期;MA成熟期。图6为不同氮r水平下成熟期的稻株磯素分配的变化。由图6可知,在成熟期,不同7?57氮肥水平下稻株礎素主要分布在粹粒中,约占成熟期总吸磯量的1.%81.01%,成熟期—2磯素各器官的分配具体表现为 ̄khm:恃粒>茎銷>叶片。在全生育期总施氮量0360g条件下,随着施氮量的増加,两年中水稻在成熟期茎銷和巧粒的磯素积累量增加或者显著增加,即表现为%0N>24ON>12ON>ON或360N>270N>180N>90N>ON。叶片中礎素360NON(6-B的累积量则表现为或处理高于其它施氮量处理图,E)。?在施氮量为0240N处理范围内,随着施氮量的增加,2013年淮稻5号和连巧7号的憐素运转量均显著增加,%ON处理反而降低了两个品种的瞬素运转量,但高于120N处理?(7-A)随着施氮量的增加图,2014年淮稻5号的磯素转运量在0180N;处理范围内显77-D著增加,而后变化较小,而连横号的磯素转运量均增加或显著增加(图)。随着施氮,1量的增加,两年中两个品种的稱素运转率均呈现先上升后下降的趋势2013年W20N处理最高,240N处理次么360N处理最低,2014年W90N处理最离,180N、270N处理次之-57(图7B,E)。两年中淮稻号和连梗号的氮收获指数对施氮量的响应与氮素运转率一'112N^对施氮量响应的趋势致,203年两个品种^^240N处理最高0,01,,处理次子最低7-2014年淮稻5号W270N处理最高,连賴7号W90N处理最高C,F。(图) 华小龙:施氮量对《直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础当■8120J11]—2。"rainCstemAG进LeafBN■10mmm240N^飄挪巧ON扣’?^…'M.^ji圓mIilllilli!"— ̄ ̄ ̄阳2014Stem5GiZ品iranFp||-MSB*10WONT^ml制IJillJillIill■ill娜号连巧巧節号连巧7号獅巧连棵巧CUI",C細邮e卿編邮e图6不同氮肥水平下水稻成熟期各器官憐素分配的变化耐麵欄IHHH腳巧法技巧腳巧连粗巧腳巧连賴巧".C山I卿論arbeCul,,v…epyp圈7不同氮肥水平下水箱稱素运转量(A、D)、礎素运转率(B、E)、磯收获指数的变化(C、F)的变化-2-2ON:全生育期不施氮肥90N;;全生育期施氮90khm120Nkhmg;;全生育期施氮120g;'2-2180N:全生育期施氮40:240k180khm;2N全生育期施氮hmgg;生育期施氮-2-2270仇全2701<11:1;0>4:1111£1:56全生育期施氮3601<31。 O扬州大学硕:f:学位论文J3.2.3神素积累、分配与巧肥利用效率表9、表10分别为2013年和2014年不同氮肥水平下水稻钟素产谷利用率(单位吸钟量生产的稻谷)和产谷吸收量(生产单位巧粒需要吸收的钟素)的变化情况。由表9可知,淮稻5号和连梗7号的钟素产谷利用率W240N、120N处理最高,ON次之,360N最低;而钟素产谷吸收量W360N处理最高,ON次之,240N、CON次之。由表10可知,两个品种的钟素产谷利用率W90N、180N处理最高,270N处理次之,360N处理最低,而钟素产谷吸收量W%〇N处理最髙,ON、270N处理次之,90N处理最低。表9不同氮肥水平下水箱钟素产谷利用率和产谷吸收量的变化(2013年)施氮量IKEAAGP口^口口--2,'(kghm)(kggrainkgK)(kgKfgrdn)044.10b22.73b准稚12051.81a19.31c5324051.53a19.42c36037.57c%.62a0化84b21b.3812048.69化20.55b忠、去钮巧?7亏24050.50a19.81b3t47c27.44a^一0同栏内标W不同字母的值在化5水平下差异显著。表10不同氮肥水平下水稻钟素产谷利用率和产谷吸收量的变化(2014年)施氮量IKEAAGP口^nn-'2''krainkK)CkKfrdn)(kghm)(ggggg046.54be21.53b90%.25a17.81c淮稻5号18053.92a18.58c27051.99沁19.25be36040.86c24.54a046.44be21J6化9055.94a17.90c连傾718051.91化19.29be号27048.87沁20.47be4(K73c24.59a^一0同栏内标W不同字母的值在化5水平下差异显著。-在施氮和不施氮条件下,淮稻5号(图8A,C)和连賴7号(图8书,D)2013年和2014年的吸销量在各个生育时期均表现为穗分化始期<成熟期<抽穗期。在全生育期总施 华小龙:施氮量对条直播水巧产量和养分利用效率的影响及其生理基础11^ ̄氮量0360khm条件下5-,7g,随着施氮量的增加,两年中淮稻号(图8AC)和连粗号(图8书,D)在各个生育时期的吸钟量均呈现逐步增加的趋势,分别表现为%0N>240N>120N>0N和360N>270N>180N>90N>0N。图9为不同氮肥水平下成熟期的稻株钟素分配的变化。由图9可知,在成熟期,不同?氮肥水平下稻株钟素主要分布在好粒中、.%,约占成熟期总吸钟量的467052.08%,成熟期-2>茎靴>叶片?钟素各器官的分配具体表现为:朽粒。在全生育期总施氮量0360khmg条件下,随着施氮量的增加,两年中水稻在成熟期各器官的钟积累量增加或者显著增加,?>1-分别表现为;360N>240N>120N>0N和%0N>270N80N>90N>0N。(图9AF)。?360-在全生育期总施氮量0kghm2,随,两5号和条件下着施氮量的增加年中淮稻连賴7号的麟素运转量均增加或者显著增加,增加幅度最大的分别是120N处理和90N处-A理(图10,D)。随着施氮量的增加,两年中两个品种的磯素运转率均呈现先上升后下降的趋势,2013年表现为120N>240N>360N>0N,2014年表现为90N>180N>270N>360N>0N-B。(图10,E)。两年中淮稻5号和连便7号的氮收获指数对施氮量的响应与氮素运转率对施氮量响应的趋势相反,2013年两个品种W240N处理最低20145号,年淮稻270N-W处理最低,7号W180N处理最低(图10C。连搜,F).3001r11■■■■ONAB2013mmsB.1t20N..25〇-Th240N^—嗎^私IIli.ilit300-I■■■ON1[1c2014D90N250-s180Nmm謹直.徽歷;巧ON.:璧—夢義.tilliil.ililtllPIPGmX,tage图8不同氮肥水平下水稻各个生育期的吸钟量的变化PI:穗分化始期;HD;抽穗期;MA:成熟期。 32扬州乂学硕+学位论文"。 ̄20"幻emAi。抽。。再祐N喊了.I咖'-Jillii.ill■illilllIi"°^°iFP90Nf27DM….^圍圍^舗hlllilLil—淮稻5号连巧7号^?5号连搜7号淮恒5号连巧7号CuheulivarteivartypClypCultivartyep图9不同氛肥水平下水稻成熟期各器官钟素分配的变化―— ̄而…’、B5.140I1II勺laaB240N6?J数恐360N-r言晚.酬r陽圓IHHM觸巧连涵巧腳5号连括7号節号连巧巧。"扣|"鄉。申I,窄凶10不同氮肥水平K水稻巧素睦转貴A、D)、E)、(巧素运转率(B、钟收获指数的变化(C、F)的变化2—2ON:全生育朋不施氮肥90N:khnf:12;全生育期施氮gOg;120N全生育柳施氮0kghm;-2-2I240N180N:全生育烟施氮SOkhm:全生240khmg;育朋施氮g;'2-2:270khm0N:巧ON全生育期施氮g;36全生育朋施氛360khm。g 33华小龙=施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础3.3不同氮肥水平下水稻的干物质积累与收获指数图n为不同氮肥水平下水稻主要生育期干物质积累的变化。由图可知,水稻的干物质积累量均随着生存进程的推进而显着增加,及穗分化始期<抽穗期<成熟期。在全生育期^总施氮量0 ̄360kghm条件下,随着施氯量的增加,淮稻5号和连梗7号在各个生育时期的干物质积累量均呈现逐步增加的趋势0N>240(-,分别表现为%N>120N>0N图10A,B360N>270N>-)和180N>90N>0N(图10CD)。,表11、表12为不同氮肥水平下水稻抽穗期、成熟期干物质积累及其收获指数的变化。由表可知,随着施氮量的增加,淮稻5号和连横7号在两年中抽穗期和成熟期的干物质积^?累量均增加或者显著增加。在全生育期总施氮量0360khm条件下,随着施氮量的增加g,2013年淮稻5号和连梗7号的收获指数均W240N处理最高,ON、120N处理次之,%ON最低(表11);2014年两个品种的收获指数则[^270N、ON处理最高,180N、90N处理次么,360N处理最低,这表明在高氮条件下呈现下降赵势,水稻的收获指数,不利于产量的提高,而适量施用氮肥有利于提高水稻的收获指数,从而增加产量(表12)。■NMiONc2014D9QN汾圓180N2〇_農;総丽270NT;软'■illiliilt■iiiiilIll_lf_PIHDMAPIHDMAGrowthstageGrow化stage阁11不同氮肥水平下淮稽5号(A、C)巧性梗7号(B、D)各个生育期的干物质积累量的变化-N2-2O:全生育期N:全生20N不施氮肥;90育期施氮90khm】:120khmg;全生育期施氮g;—-22-2180N:全生育期施氮180kghm;240N:240khm巧ON:全生育朋施氮270khm全生育彻施氮;;ggN-2360;全生育期施氮360khm;PI:穗分化始期;HD:抽穗孤MA:成熟期g。 34扬州大学硕±学位论文表11不同敏肥水平对水稻生物产量和收获指数的影响(2013年)干成品种收获指数khm(!茂Tr?06.08c11.58c0.494ab?bb化1208.9416.770.475^24091.87ab8.42油0.512a36010乂6a20.18a0.455b06J2c12.03c0.490化1208.72b16.38b0.469ab'空姑了g^2409.47化17.67b0.5化a10.67a19.82a0.442b^一0同栏内标W不同字母的值在.05水平下差异显著^表12不同氮肥水平对水稻生物产量和收获指数的影响(2014年)施氮量抽穗期干物重成熟期干物重--HXWb双22。khmthmthm(g)()()06.59d12.58d0.492油908.96c16.94c0.480b淮稻5号1809.91be18.53be0.485b27010.84ab20.31油0.507a360n.巧a2.140a0.456c06..67c12.73c0490a908.83b16.69b0.473ab连硬7号1809.66b18.06b0.483化27010.21油19.13ab0.511a11.35a21.04a0.448b^一同栏内标W不同字母的值在0.05水平下差异显著^3.4不同氮肥水平下水稻的叶面积指数和抽穗期高效叶面积指数3--图口为201年(图12A,B)和2014年(图12C,D)不同氮肥水平下水稻主要生2 ̄育期的叶面积指数的变化。在2013年全生育期总施氮量0360kghnT《件下,在抽穗期之前,随着施氮量的增加,淮稻5号和连硬7号的叶面积指数增加或者显著增加;抽穗期至抽穗后20d,两个品种在各个施氮量条件下的叶面积指数W240N处理最髙,360N处理次之,ON最低,;成熟期两个品种在各个施氮量条件下的叶面积指数均W240N处理最高一-120N次之,ON最低(图12A,B)。2014年试验结果与此致,即抽穗期至抽穗后20d, 35华小龙:施氮量对条直播水稻产豊和养分利用效率的影响及其生理基础两个品种在各个施氮量条件下的叶面积指数W270N处理最高,360N、180N处理次之,ON处理最低;成熟期两个品种的叶面积指数W270N处理最高,180N、%0N处理次之,ON-C处理最低(图12,D)。 ̄ ̄-A^5-—240Nf誦誦I团360Nsg了胃j^DJp90N6-Mfl■化ON誇徽^270Nm靖声.Hi360N■III-I圓雲.f度'i-口1af画-l-i*巧£.;由三皮I'iIlllllljllolllilJlflMTPIHD20dMAMIPIHD20dMAGrowthstaegGroswthtaeg图12不同氮肥水平下淮稻5号(A、C)和连硬7号(B、D)各个生育朋的叶面积指数的变化-2-2ON:全生育期不施氮肥;90N:全生育期施氮90kghm;120N:全生育期施氮120kghm;N-2-2180:全生育撕施氮ISOkhm240N:全生育搁施氮240kg;ghm;-2-2270N:全生育期施氮巧Okghm;360N;全生育期施氮360khm;g:分藥期:D20MT;PI;H:20d:天:穗分化始期抽穗期;抽随后;MA成熟期。表13、14为不同氮肥水平下水稻抽穗期叶面积指数分布的变化。由表13可知,在全’2生育期总施氮量0 ̄360khm条件下,有效叶面积指数g(有效茎藥叶面积指数)和高效叶面积指数(有效茎藥顶部3张叶片叶面积指数)均W240N处理最离,360N、120N处理次-2之ON处理最低?(表13)。由表14,,在全生育期总施氮量0360khm条件下可知g,有270效叶面积指数t^N处理最高,ON处理最低,其余各处理间无显著差异,而高效叶面积指数W270N处理最高,180N、%0N处理次之,ON处理最低(表14)。 36场州大学硕±学位论文表13不同氮肥水平对水稻抽穂期叶面积指数(LAI)的影响(2013年)量品种2总LAI髙效LAI有效LAI、khm(g)03名63d3.699c3.771c1205.883c4.397b5.777b淮裙5号2406.503a4.930a6.419a3606.230b4.399b5乂50b04.030d3.666c3.917c、1206.073c4.480b5.879b户连概了号2406.643a4.902a6.424a6.373b4.493b5.851b^一0同栓内标W不同字母的值在.05水平下差异歷著。表14不同氮肥水平对水稻抽穂期叶面积指数(LAI)的影响(2014年)量品种2总LAI高效LAI有效LAI/严^、khm(g)03.830e3.667c3.738d905.583d4.489b5.461c淮稻5号1806胞Oc4.506b5说1b2706.630a5.026a6.544a3606.230b4.399b5.850b04.063d3.的7c3.950d905.740c4.550b5.562c连巧7号1806.173b4.554b5.976b12706.743a4.975a6.巧a6.390ab4.505b5.866be^一同栏内标til不同宇母的值在化05水平下差异显著。35.不同氮肥水平下水稻的茎襲动态和成穗率无论何种施氮量,淮稻5号和连稷7号的茎葉数均随着生育进程逐渐增加,并在拔节’2?13)。0360khm3期达到最大值,随后平稳下降(图在全生育期总施氮量g条件下,201年淮賴5号巧连稷7号在各个生育期的茎藥数均随着施氮量的增加而显著增加,2014年的一试验结果与此趋势致。表15、16为不同施氮水平下水稻的茎藥数及其茎薰成穗率的变化。由表15可知,在j全生育期总施氮量0 ̄360khm条件下5g,随着施氮量的增加,淮稻号和连梗7号的最高茎薬数和最终茎藥数均显著增加,而茎藥成穗率ON处理最高,240N处理次之,%ON一处理最低。由表16可知,两个品种的茎襄数对氮肥的响应与2013年试验致,而茎藥成穗率WON处理最高,180N、270N处理次之,360N处理最低。 华小龙:施氮量对《直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础立00A61I^WONAB2013I120N五V"-二識s/X目S0谢0f雨C2014D一一NI凯_扣0.千M它ON3」0I<II?III?II*0204060如100020406080100DasafterseedingDasafterseedin(d)y(d)yg图13不同氮肥水平下淮稻5号(A、C)和连梗7号(B、D)茎藥动态的变化‘—22ON;全生育期不施氮肥;90N:全生育期施氮90kghm;120N:全生育期施氮口Okghm;-2^180N:全生育期施氮180khm:全生育期施氮240k;240Nhmgg;-2—2270N:全生育期施氮270khm360N:全生育期施氮360khm;;gg表15不同氮肥水平对水稻茎藥成穗率的影响(2013年)施氮量最高茎葉数最终茎藥数茎襲成穗率W.。。。(kghm)(tillersm)(tillersm)(%)0247.71d201.66d81.41a120364.76c269.04c73.76c2403%57b306.31b77.24b3605011.3a327.34a65.32d0245.96d191.33d77.79a120366.19c255.71c的.83c、生痴。3240411.05b300.31b73.06b516.54a321.34a62.21d^一栏内綺W不同字母的值在同0.05水平下差异显著。 扬州大学硕±学位论文n表16不同氣肥水平对水稻莲葉成穗率的影响(20】4年)施氮量最高茎襲数最终茎藥数茎藥成穗率P^W-。'2^(kghm)(tillersm)(tillersm)(%)0256.15d210.99e82.37a90364.29c%9.18d73.89c淮稻5号1803化56c286.80c78.24b270419.99b322.35b76.75b360509.77a341.86a67.06d0254.81d199.06e78.12a90365.57c257.03d70.31c7180372.06.0c.连梗号c28017526ab270419.69b308.39b73.48bem:518.08a333.59a64.39d一0同栏内标W不同字母的值在.05水平下差异显3.6不同氮肥水平下水稻的农艺生理性状3.6.1茎銷非结构性碳水化合物(NSC)的转运表17、18为不同氮肥水平下水稻茎銷非结构性碳水化合物(NSC)转运的变化。由表’20?360khrn517可知,在全生育期总施氮量g条件下,随着施氮量的增加,淮稻号和连賴7号在抽穗期和成熟期茎銷NSC积累量均增加或者显著増加,而茎銷NSC运转率和NSC^>124(^处理最高0>^0:^5对巧粒的贡献率均,处理次之,%最低,除淮稻号的^0对巧{粒贡献率中的240N和ON处理、120N和%ON处理之间差异不显著外,其余各处理差异均达到显著水平。由表18可知,两个品种在抽穗期和成熟期茎銷NSC积累量对氮肥的响一应与2013年试验致,茎銷NSC运转率均W270N处理最髙,ON、180N处理次之,360N处理最低,而NSC对狩粒的贡献率,淮稻5号WON、270N处理最高,180N、90N处理、%ON处理最。次之,WON处理最低,连梗7号W270NON处理最高,180N处理次之,低3.6.2杆绿素含量(SPAD)不论何种施氮量,淮稻5号和连賴7号的叶绿素含量均在抽穗期达到最大值,而后随’2?着生育进程的推进逐渐下降。在全生育期总施氮量0360kghm条件下,随着施氮量的増(-加,淮稻5号和连賴7号的叶绿素含量在各个生育期均增加或者显著増加图14A,B)。一(-CD)2014年试验结果与此趋势表现致图14,。这说明施用氮肥可W増加水稻在各个。生育期的叶绿素含量,合理施用氮肥可W有效的延缓叶片衰老 华小龙39:施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础表17不同氮肥水平对水稽盞銷非结构性碳水化合物(NSC)转运的影响(2013年)抽穗期茎中成熟期茎中茎銷NSCNSC对粹粒品种NSCNSC运转率的贡献率tg)m-2m-2%%(g)(g)()()0203.18b148.11d27.10b乂64a120209.43b166.29c20.60c5.43b淮稻5号240273.58a176.59b35.45a10.29a360299.29a258.19a13.73d4.49b0177.65c135.04c23.96b7.26b120191.28c157.13be17.91c4.45c连賴7号240245.55b164.98b32.83a8.84a360274.15a248.60a9.33d2.92d一栏内标W不同字母的值在0同.05水平下差异显著。表18不同氮肥水平对水稻茎雜非结构性碳水化合物(NSC)转运的影响(2014年)抽穗期茎中成熟期茎中茎稍NSCNSC对朽粒品种NSCNSC运转率的贡献率gmt)-m2m-2%%(g)(g)()()0199.47d142.92d28.41化9.16a90208.33d161/75cd22J8b5.74c淮稻5号180230.33c171.81be25.37沈6.53be270278.97b188.32b32.44a8.82化360303.53a260.79a14.09c4.38c0181.21el%.41c24.69油7.2a90192.36d1巧.63b17.05b4.15be连梗7号180219b.64c168.3923.37油5.89ab27025097b174.51b30447.83a..a360280.54a257.38a8.29c2.46e一0同栏内标W不同字母的值在.05水平下差异显著。 ^扬州火学硕女学位论文7。A2013BIiI夺120N240N—么—360Nt20--100-I1I70-*-ONC2014DIII90N_60■—N1如270N20-10-J0IiIIIII<III■IMTPIHD10d20d30dMAMTPIHD10d20d30dMAGrowthstageGrowthstage图45(A、C)和连搜7号(B、D)各个生育期叶绿素含量(SPAD)的1不同氮肥水平下淮稻号变化-—22ON:全生育期不施氮肥:全生育期施氮90k20:hm;90Nhm:N全生育期施氮120k;g1g---2221180N:全生育期施氮80kghm;240N;全生育期施氮240khm;270N:全生育期施氮270khm;gg-2%0N360khmMT:分藥期PI:穗分化HD:抽穗期lOd:0:!全生育期施氮g;;始期;;抽随后1夭20d:20天::抽随后;30d抽随后30天;MA成熟期。3.6.3剑叶光合参数?图15为不同氮肥水平下水稻光合速率的变化。由图可知,在全生育期总施氮量0360jkhm5g条件下,抽穗期之前,随着施氮量的増加,淮稻号和连梗7号的光合速率均增加,W240N处理最高360N处理次之,ON或者显著増加;抽穗期水稻的光合速率缓慢上升,处理最低,,至抽,水稻光合速;抽穗期之后水稻的光合速率迅速下降随后20天率的变一化趋势与抽穗期致一;随着生育进程的推进,成熟期各处理的光合速率进步下降,其中W240N下降较少且最高0N-,12处理次么,ON处理最低(图15A,B)。2014年试验结果一与2013年致,其中抽穗期和抽穗后20天的光合速率W270N处理最高,360N处理次之,其余各处理随施氮量降低而降低,成熟期W270N处理最髙,180N、360N处理次之,ON(图-处理最低15C,D)。这说明在水巧生育前期,施用氮肥有效地提高了水稻叶片的光合速率,抽穗期之后,中氮水平更有利于光合速率的提高,并维持到成熟期。 ^巧0^奇条M賴輝瓣冷利貧率亂訓觀其姓理遗封出iA2-側NMNTMa説NmT京—.a.還{■M--庄Ksu;S.s扣Tl^g、、i-i-niiiuEilg1.allM.;、gI:oljlNIol;l—oi.^i.—.-...巨il.-—^T?—3liiI!fIi-ji11^>—i'.I—J]i^、h1fJH錢11薩i幽^^1範除J圈^wc2rDi-Iz?苗^^—I=Ti{1■l,i?li^,??|0:sT1s7?s5iiie^11I1Z.i^g么ii1i10Ziil|0I1i0iml云iEZ^§|i3tiiJ巧-l11Ii!in—^il|-rnIi*Zi1m|sJj—i|—iJ畜=l1Ji.|gr?Zi緣拓—i!J红1M^i心i言^..-—ITHDrmwwD2MMA^w^&s巧e?图Jl氮肥水下0i5rc^雜^号^各个生m期叶作^拾嘴輔变化ooWA如。目{UWYSW了iMW'今>二亏8o而半0巧rc吻.一一o.fl—i.—香JI1一.;『呈:,§6o豪——一《0韻01玄—,企‘*f-—in}1麵产參違niiM——'—4o万邏J.^^^^■j」^眉II^Wowc2rD(gNr."w今i"woH翼'>I|Y8oswI巧历h'P-:Ui.OII';IH,El?i1BH豪皆香’1'i^i.jrnXIHr0li6o1g^i^^M1l愛ln■alS8f§.ln—i-丘mnllil.Ml氏lpn;l1Mi;i'iun—‘fiM)'iii議1Mi画幽ilp■mS"-4o-i!s麵。。i;^^1!山一^^‘布阵^i^.化p3MFpIHDwgrw-酵w^。咖2e£泮,w社團I氮肥水下s5c離号5各个常晚根巧拖地加变化IjxTn?N9o帛巧I氮,OT育篇槪獻柳片蝴I全M巧掛肋齡易no|一^J.w^S18誦船氮hm聋纖侧齢則^gto;W^鮮生育期瞧篇g1^36w撕施氮M^脚分麵Jh卽化始湖H恥刪似虫朋.W施!|0,齡糾孤M心齡为;抓 ?扬州大学硕±学位论文3.6.4根系氧化力5不论何种施氮量,淮稻号和连賴7号的根系氧化力均在穗分化始期达到最大值,而’2 ̄后随着生育进程的推进逐渐下降。在全生育期总施氮量〇360kghm条件下,随着施氮量的增加,淮稻5号和连梗7号的根系氧化力在各个主要生育期均W240N处理最髙,%ON一-16AB。13270N,)2014年试验结果20年趋势表现致,均U处理次之,ON处理最低(图I80N-处理最高,ONC,D)。这说明合理施用氮肥可,%ON、1处理次之处理最低(图16W有效提高根系氧化力,从而提髙根系活力,促进水稻生长。3-.6.5巧粒中薦糖淀粉代谢途径关键酶薦糖合酶(SuS)的作用主要是催化巧粒中庶糖降解为尿巧二麟酸葡萄糖(UDPG)和-?果糖,SuS活性变化呈单峰曲线(图17AD)。两年中淮稻5号和连硬7号均在抽穗后0一1天达到高峰。同生育期,随着施氮量的增加,两个品种的薦糖合酶活,之后迅速下降性増加或者显著增加。?-EH可知由图17,两供试品种好粒中的腺巧二磯酸葡萄糖焦憐酸化酶(AGP)活性在抽穗后迅速增加0 ̄360,在抽穗后1天达到高峰,之后迅速下降。在全生育期总施氮量〇-2二磯酸葡萄khm20,g条件下,抽穗期至抽穗后天,随着施氮量的增加两个品种的腺巧糖焦麟酸化酶(AGP)活性增加或者显著増加,之后各处理迅速降化,360N处理低于对照,一240N处理-最高120N次之(图17E,F)。2014年试验结果与此致,其中抽穗后30天,0N处理最-180N90N处理360NGH)。的酶活性,、处理最低(图17,t^27高次么淀粉合酶(S怯)活性与腺昔二磯酸葡萄糖焦磯酸化酶(AGP)活性趋势相似,抽穗后10天达到高峰,之后迅速下降。与对照相比,施用氮肥显著增加了抽穗后20天的汾S活性,且随着施氮量的增加而增加。在抽穗后30天,240N处理和270N处理显著增加了StS?-的活也高于其余各处理,%ON处理StS活性最化(團18AD)。两个品种的淀粉分支酶SBE活性变化也是单峰曲线,随巧粒灌浆进程的推进SBE活 ̄20天达(8-EH)。性逐斯増加,在抽穗后到最大值,之后迪速下降图1在全生育期总施氮2量0?BE活性均増加或者显著360kghnT条件下,随着施氮量的増加,淮稻5号的S增加一-5致(图18E,抽,G);连横7号在抽穗期至抽穗后20天的犯E活性变化趋势淮稻号穗后30SBE的1>>>80N,2013试验表现为240N>360N>20NON和270N%0N1天活性年->90N>0N(图18F,H)。 且华桃^單^巧巧賺^和养^麵解輸影矿飯0鮮嫂勘公|一=A-B^.爸=.>側識Bl(pr-e'Bc崩m器l田HBr-£'WBrocxEBsmIm■l也O刖^SE■^OJa■mBOn如■lw■B巧W■mB|■|H々IB、■輩■lO龙心|IJ麵1I^u伽11-c-D=rW11今i^似11>B一(j^mp,=im-mu.t側Fm化msemerL—£m?^切U?Ase§Sm-ieomlLsselsomj1、bugmu如:inp?1的ms^M?1WmllM皇mJ誦B喔J曲iim—IO^11邮记=EF(I.r'扣1E-c1誦lH-韦-1m*—6l.l巨M'mIl0lmElll解3l’lii香仙-l含下i,mS.liiClHJ9W.lllVHllHlmllJ藝I—^J關Ili■uOM111iGrH{*;?r=—Wi皆怎il了1巨mh4r1ii'mi0、1巨如.!nH?a10li1*i巨^H3B1iABii仙■BiaBiUi|^3mIsm^'imlli<iJn?0W.Bdi1iiMv>iiHMili|.i'mliliJIi4—■0測^jj一^ftj嗎3呼HDwdwdWwd^ddI化^S&^化^一tL阁17不瞧酪喜肖5号C^)和连^巧化、D、^^^啼^麵昔 ̄诵^制鶴m雜峡化 扬州乂学硕+学位论文^10^"ONA20131IIB120Nmmm240N疏JI^^IIIItilillI,■IIIIIIHi,1。ON20C14D90N一?b*180Nr3_…Sf縦羅270N^^-^sssaa360NjMr>■F]iiLjlljE〇_I:_jl\_ill_I1200■■■1I1ONE2013F120N一襄^^1000-WMW240N*瞬麵g*龜胃a,3曰ONfmI|fl圓IIII1:IiII11,,,,||!pi,—琴關I圓IiiMijlL胃圓圓l120I01I1ONG20H1490N—、T1000-pmm180N飼賺帮■臟娜2N70|自目目P800-360NIJ圓類':?J|11JjiiLHD10d20d30dHD10d20d30dGrow化stageGrowUistage图18不同叙肥水平K淮稻5巧(A、C、E、G)和述梗7巧(B、D、F、H)梓粒中淀粉合酶和淀粉分支酶的变化N-2-2O;全生育期不施忽肥90N:hm12;11N:;全生育期施叙90kg;0N全生育畑施氮20kghm;80'2—2—'218240N240k270N270khWON全生育期施忽0khm;hm::g;全生育蝴施劲;全生育彻施忽m;gg-2全生育册施忽3601^1;1〇1140:抽穗船10(1:抽穗10;20(1:抽穗20;30(1抽穂后30天。3;巧天后天 华小龙:施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础公3.7不同氮肥水平对稻米品质的影响3.7.1稻米破磨(加工)品质’20 ̄60khm由表19可知,在全生育期总施氮量3g条件下,随着施氮量的増加,淮巧5号和连梗7号的髓米率、精米率和整精米率均増加,但240N和360N处理之间的糖米率、2013未达显著。由表20可知,两品种的趨米率精米率和整精米率变化趋势与年大致相同。,但差异不显著。说明施用氯肥可W提高稻米的加工品质表19不同氮肥水平对稻米加工品质的影响(2013年)施氮量趟米率精米率整精米率口口W-2(kghm)(%)(%)(%)081.73c68.41d62.53c、件忠12083.05be70.12c64.23ber5口2408"3化72^b64.84b%085.78a73.59a66.88a080.08c71.01d64.14d12081.25b72.12c65.29cn324084.32a73.23b66.45b85.24a74.79a68.24a^"一0同栏内标抖不同字母的值在.05水平下差异显!^表20不同氮肥水平对賴米加工品质的影响(2014年)P,.施氮量糖米率精米率整精米率口口,甲-2%)(%)(%)(kghm)(083.17c70.61c62.32d9084.46be71.71be64.13c淮稻5号18084.94b72.37b64.94be27085.73地73.25化65.75ab%〇%.45a74.64a66.62a082.77b72.24c65.37d9083.12b72.86be6tl4cd连梗7号083.76化73.69b旅.72c1884.270.巧化74.19沁的64b85.32a75.59a69.18a^一化05水平下差同栏内标W不同字母的值在异显著。 ^扬州大学硕±学位论文3.7.2稻米外观品质表21、22为不同氮化水平下水稻的外观品质的变化。由表可知,在全生育期总施氮‘2 ̄量0360kghm条件下,随着施氮量的增加,稻米的里白粒率和里白大小均呈现逐渐增加的趋势,除个别处理外差异均达显著水平,从而导致里白度随着施氮量的增加而増加。送说明施用氮肥不利于稻米的外观品质一。两年中淮稚5号和连巧7号的变化趋势致。表21不同氛肥水平对稻米外观品质的影响(2013年)施氮量里白粒率聖白大小里白度wW—2hm(%)%%(kg)()()022.67d6.93d1.57d120%’14c9.03c2.36c淮稻5号^24029.72b10.70b3.18b36032.34a16.82a5.44a012.75d10.04dd1.巧12015.61c13.39c2.09c、车煽。气24017.49b15b.272.67b9371.a24.37a4.72a^同一栏内标W不同字母的值在0.05水平下差异显著。表22不同氮肥水平对顆米外观品质的影响(2014年)施氮量聖白粒率至白大小聖白度021.42e7.19d1.54e9024.35d7.89d1.92d58027.88c9淮稻号1.11c2.54c27029.89b12.75b3.81b36033.02a16.47a5.44a012.66d10.03d1.27e9014.28cd12.89c1.84d连搜7号18016.24be13.61c2.21c27018.44油18.55b3.42b19.61a23.25a4.56a^一同栏内标不同字母的值在0.05水平下差异显著。 华小龙;施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础£Z3.7.3稻米蒸煮食味品质和营养品质表23、24为不同氮肥水平下水稻的蒸煮食味品质与营养品质的变化。由表可知,在2全生育期总施氮量0 ̄360kghnT条件下,随着施氮量的増加,稻米的直链淀粉含量和胶稠度均呈现逐渐降低的趋势,表现为0N>120N>240N>360N,除连搜7号的120N和240N处理间差异不显著外,其余各处理差异达显著水平;稻米的蛋白质含量则呈现相反的变化趋孰即随施氮量的增加而增加,表现为%0N>240N>120N>0N(表23)。2014年的试验结果与2013年的趋势大致相同(表24)。表23不同氮肥水平对稻米营养品质的影响(2013年)施氮量蛋白质含量直链淀粉含量胶稠度…。(kghm)(%)(%)(mm)08.41d18.35a77.52a1208.65c17.42b74.12b。淮睽32409.23b16.74c72.15c3609.48a16.13d70.85d09.02c19.52a82.17a1209.31b18.73泌79.09化。32409.64a17.81be75.18be9乂7a16.74c73.54c^一0同栏内标W不同字母的值在化5水平下差异显著。表24不同氮肥水平对稻米营养晶质的影响(2014年)施氮量蛋白质含量直链淀粉含量胶稠度…-2(kghm(%)(%)(mm))08.31d18.28a77.34a908.%cd17J8b74.化b淮稻5号1808.93be16.82c73.14be2709.28油16.52cd72.01be3609.55aW.24d70.巧c081.96e19.6a82.24a909.25d18J2b79.28ab连硬7号1809.58c17说c76.31be2709.71b17.29d74.66c10.02aW.56e73.37c^一同^10.05栓内标1^不同字母的值在水平下差异显著。 扬州大学硕±学位论文^37RVA..4稻米谱特性2 ̄360由表25可知,在全生育期总施氮量0kghnf条件下,随着施氮量的增加,淮稻5号和连横7号淀粉的最高粘度和崩解值均随着施氮量的増加而降低,表现为0N>120N>240N〉360N,但淮稻5号口ON、240N处理间和240N、360N处理间差异不显著;稻米淀粉的消减值均随着施氮量的増加而增加,变现为360N>240N>120N>0N。由表26可3一知,两品种最高粘度、崩解值和消减值的变化趋势与201年试验结果致。RVA谱特性是反映稻米食味性的重要指标一,它与直链淀粉和支链淀粉比例有关。般来说,淀粉的最高粘度和淀粉粒崩解值越大、消减值越小,稍米的食味性越佳。由此可W说明,施用氮肥不利于稻米食味品质的提髙。表25不同氮肥水平对水稻RVA谱特征值(cP)的影响(2013年)施氮量最高粘度热浆粘度崩解值最终粘度消减值糊化温度—2(kghra)(cP)(cP)(cP)(cP)(cP)(cP)65-024.3a1045.5b1419.8a21巧.5b305d71.8c.8202384-淮稻.3b10糾.5化12%.8b2132.5b251.8c74.2ab152402300-号.5c10巧.Ob1241.5b21巧3b171.3b75.4a3602211d1104.2b.3165.5a5.8c2230.0a18.8a73e45-0巧.5a1371be473.8a90c.8123;J.50t5c75.1b-276t3b.连梗1201512.8a12W5b2391.0b375.3b79.0a-72402616.号.3c142t5b1187.8c2463.0aK33a80.0a3602497-.3d1345.5c1151.8c2372.5b124.8a76.1b一0.05水平下差异显著同栏内标W不同字母的值在。表26不同氮肥水平对水稻RVA谱特征值(cP)的影响(2014年)施氮量最高粘度热浆粘度崩解值最终粘度消减值糊化温度nnW—2(kghm)(cP)(cP)(cP)(cP)(cP)(cP)-3^02545.0a1145.0a1400.0a2222.8a.2e75.8a-902466.0ab1130.5a1335.5b2189.3a27t8d77.1a消沪24-18013.3化1150.3a1263.0c2188.0a225.3c76.8a5号-270Z314.8b1148.5a116t3d2223.0a91.8b7t0a2273-360.0b1224.0a1049.0e2249.8a2374.4a.3a-0巧72.5a1399.5油1473.0a23W.8a519.8d74.9a348-9027.b1460.3a1274.5b2332.3a402.5c78.2a连、户硬w-1802645.8c1404.0化1241.8be2368.3a277b78.9a.5气-:2727025.5d1320.3b1207.3c2403.5a124.0a77.3a3602479-.3e1354.3b1125.0d2365.5a113.8a75.4a一栏内标W不同字母的值在同0.05水平下差异显著。 华小龙:施氮貨对条直播水稻产M和养分利W效率的影响及其生理基础^4讨论与结论4.1讨论4一.1.1关于进步提高直播稻产量的途径关于施氮量对常规移栽水稻产量的影响,前人已做了大量的研究,但研究结果因水稻s一tq品种类型化及施氮种类、方式不同而有很大差异。有研究认为,在定施氮量范围内,SWA一tl巧粒产量随施氮量的增加而增加,超过定范围后则产量下降。还有研究认为,当作物施氮量超过适当量时,就不会产生增产效应近年来随着经济的快速发展,在我国0swiPl1t南方稻区,特别是在长江H角洲地区直播稻种植面积迅速扩大。李木英、陈关等就播种量、氮肥运筹等栽培措施对直播水稻产量的影响已做了不少的研究,但有关施氮量对条直播水稻产量和品质的影响及其生理机制,鲜有研究报告。本研究较为系统地观察了条直播水稻产量、肥料吸收利用效率、农艺生理性状和巧粒品质对氮肥施用量响应的变化^?特点。本研究表明,2013年试验中在全生育期总施氮量0240kghm条件下,两品种的产量随着施氮量的增加而增加'2,当施氮量增加至360khm产量又呈现下降的趋势2014g;^年产量对氮肥施用量的响应与之相似,峰值出现的处理施氮量为270kghm。说明在本试^240-270验条件下,条直播水稻在施氮量为kghm时可获得较高的产量。要提高水稻产量,首先要增加单位面积颖花量产量与单位面积颖花量呈极显著正twj相关,单位面积颖花量的提高亦是直播稻产量提高的基本途径。当单位面积穗数低于适宜穗数时,单位面积穗数是限制单位面积颖花量的主要因子,此时增加单位面积穗数可W,进而提高了直播稻产量有效地提高单位面积颖花量;但是当单位面积穗数高于适宜穗数时,,每穗粒数就成为了限制单位面积颖花量的主要因子,此时再增加单位面积穗数每穗粒数下降的效应大于单位面积穗数上升的效应,进而降低了直播,降低了单位面积颖花量—2稻产量 ̄hm。本研究表明,在全生育期总施氮量〇%〇kg条件下,随着施氮量的增加,两品种的单位面积穗数显著增加,每穗粒数呈现先上升后下降的趋势,2013年峰值出现的处-2-2理施氮量为240kghm,2014年峰值出现的处理施氮量为270kghm。说明施氮量在240^^kghm或270kghm时可W比较好地协调单位面积穗数和每穗粒数之间的矛盾,进而提島条直播水稻的产量。在水稻群体质量指标中,抽穗后群体干物质积累量是衡量水稻群体产量水平的重要指6264胃66[’]标。有研究认为,水稻产量与干物质积累量密切相关,在超高产育种条件下,梓粒M6Ilt产量要有所突破,生物产量必须大幅度提高。陆峰峨等哨井究认为,控制单位面积穗数 〇扬州大学硕:ir学位论文|M67’在适宜范围内tl,创建髙产群体结构,提髙后期干物质生产量有利于髙产。凌启鸿等研究认为,水,提商花后干物质积累量有利于提高产量稻产量与抽穗期的干物质量呈开口向下的抛物线关系,与成熟期干物质量和抽穗至成熟期干物质积累量呈线性相关。本研究表^ ̄khm、明,在全生育期总施氯量0360g条件下,随着施氮量的增加,2013年2014年中两品种在抽穗期和成熟期干物质的积累量均増加或者显著增加。而直播稻产量的变化呈现一先增加后减少的趋势,这是因为收获指数对氮肥的响应不样,2013年试验两品种收获指数的变化均表现为240N>0N>120N>360N,2014年结果的表现为巧0N>0N>180N>90N>360N。这说明除了干物质积累量与产量关系密切,收获指数也是影响水稻产量的重要因素。65,6^0一[]有研究认为,茎葉成穗率是衡量水箱群体质量的个综合指标。直播稻生育期,分藥早生快发较短主要是缩短了营养生长期,发生速度快,缺位少,单株分藥特别是低’nUii节位分藥相对较多,群体易偏大。苏祖芳等研究认为,拔节前后的干物质积累与分配比例是反映形成抽穗期群体质量优劣的诊断指标,适宜的干物质积累与合理配比,是形st成抽穗期离质量群体的必要条件。杨志根等哪井究认为,直播稻有效分藥多,但分襲素质差且穗型小,应适当增加播种量,W多穗増产。周昌宇等研究认为,直播稽分藥早、节’2 ̄。0360khm位低,早发优势明显,主要W多穗增产本研究中,在全生育期总施氮量g0条件下,随着施氮量的增加,213年和2014年两品种的茎葉数均增加或者显著增加,茎20130N〉240N>180N>360N2014葉成穗率在两年中略有区别,年表现为,年结果的表现为0N>180N>270N>90N>360N。本研究还观察到,随着施氮量的增加,结实率和千一定程度的降低?粒重均有。如何在提高单位面积颖花量的同时提高结实率和粒重需要深入研究。4.12.关于不同施氮量下条直播水稻氮、磯、押养分吸收利用效率一、、氮憐钟兰元素是水稻的基本营养元素,但氮肥的施用量最大对农业生产直发挥着重要作用,合理确定施氮量不仅可W提髙水稻产量、氮肥利用率,而且可;减少1^’7879tl过量施氮会导致作物奢侈吸收因过量施肥而造成的环境污染,造成作物粹粒灌浆不sW82t1t巧开充分,千粒重下降气还会滋生病虫害,作物容易发生倒伏。徐国伟等究认为,直播稻精轩还田后由于叶片硝酸还原酶活性増强,促进了植株的吸氮,増加了植株总的吸氮ss量ti,同时减少了氮素在营养器官的残留,从而有利于提高氮肥利用效率。赵锋等对直播s稻油菜枯杆还田的研究也有类似的结论tw。田智慧等研究表明,增施氮肥可W促进水稻对ss钟化的吸收ti,但陈新红等指出,植株各个器官氮、麟含量随N素水平增高而増高,钟含 华小龙:施氣M对条直播水稻产强和养分利W效率的影响及其生理基础£1wt巧开量则无显著差异,。彭斌等究认为提高施氮量、增加磯钟肥配比能提高水稻单位面积穗数、每穗颖花数和产量,并认为抽穗前干物质形成颖花能力与拔节至抽穗期氮素吸收量密切相关。而Mahaan等通过研究在不同灌水量和施氮量下增施磯钟肥对直播稻水肥利j用效率差异后发现,有研究者,增施礙钟肥有利于提高水稻氮素利用率。在氮磯钟配施上8-8817]认为,氮磯钟配施的增产效果显著优于氮与磯钟肥分别配施,且稱钟(尤其是钟)的配比应适当增加,才能发挥最佳的肥效和提高直播稻产量。还有学者乂为,深施肥技术的应用有利于提高直播稻氮素吸收利用效率。2全生育期总施氮量0 ̄360khnf,随,2013本研究结果表明,在g条件下着施氮量的增加年和2014年淮稻5号和连稷7号的氮磯钟在主要生育期的氮、礎、钟元素积累量均增加或者显著增加。说明氮素的施用,促进了水稻对麟、钟元素的吸收和利用,吸收了较多的憐钟元素反过来又促进了水稻对氮素的吸收和利用。本研究观察到,氮素的运转量、运转一、率和收获指数均随着施氮量的增加而增加,憐钟运转量的变化超势与此致,但是稱素。的运转率,钟素的、收获指数和钟素的运转率呈现先上升盾下降的庭势收获指数与之相反说明适宜的施氮量有利于氮礎钟向粹粒库的转运。92-94[]晏娟等研究表明,作物氮肥生理效率与氮肥农学效率均随施氮量增加迅速下降。、本研究观察到,随着施氮量的增加,两年中两品种氮肥的农学利用率吸收利用率和氮肥偏生产力均降低或者显著降低,氮、磯的产谷利用率均随着施氮量的增加而降低或者显著降低。钟素的产谷利用率随着施氮量的增加呈现先上升后下降的趋势,且高氮处理(360N)低于对照(ON)。氮素在营养器官和化殖器官中的累积和分配是决定水稻产量的重要因素口6’93。Wang等指出,较高的巧粒产量来自于较高的氮素利用率和氮素再分配效率。本,各个氮素水平下的水稻成熟时期大部分磯和钟残留在营养器官较多研究观察到,向梓粒"",中运转相对较少,未形成有效的产量而造成养分奢侈吸收氮素虽然大部分转运到了,但是仍有相当比例的氮素残留于营养器官中。在保证直播稻高产条件下粹粒中,如何通过优化施肥或其他栽培调控措施促进氮磯钟向巧粒的运转,从而提高氮磯钟实际的利用。率,需要深入探讨4.1.3关于施氮量对条直播水稻巧艺生理性状的影响PWSl,Mitsui和Nishiaki研究认为氮肥对水稻光合作用产生重要影响g,施氮肥后叶片光合速率显著提高。施用氮肥可增大叶面积、降低单位叶面积的气孔密度、提高RuBPs'wiPtiW駿化酶活性和增加光合速率。吴良欢等和徐克章等研究结果也证明了水稻植株剑叶含氮量越高则净光合速率越大。另有研究认为,单位面积叶片的净光合速率并不随着U0WW施氮量的增加而增加,但却会延长光合速率高峰期的持续时间。施用氮肥促进了根 扬州人学硕十学化论文^系对养分的吸收,提高叶片叶绿素含量,不仅促进了光合作用强度和光合速率,还有利于1WI,根系的粗壮和发达。有研究表明,在适宜施氮量范围内,随着施氮量的增加水稻剑叶,的光合速率和根系活力思著提高,继续增加施氮量会显著降低光合速率和根系活力光合速率的显著提高能为好粒和地下部的生长提供充足的光合产物,而根系活为的增强也影响UW地上部的养分吸收、生长发育和产量形成。这说明适当增加施氮量,可W较好地协调较强的根系活力和地上部的巿常化长。淀粉的合成不仅与合成淀粉所需的前体物质旗糖的供应情况有关,而且与巧粒利用前体物质的能力即酶活性的大小有关。有研究表明,库器官中与庶糖降解有关的酶活性高则有利于降低库中煎糖浓度进而增强库活性,从而形一个庶糖从初皮部装载到卸载的浓度梯度成。庶糖合酶(SuS)是水稻梓粒中降解庶糖的wwewwit二磯酸葡萄主要作用酶,其活性高低是库活性的主要指标。腺昔糖焦礎酸化酶(AGP)是淀粉合成的关键酶,其活性与淀粉合成速率,淀(StS)、、数量密切相关粉合酶tuww淀粉分支酶(SBE)是淀粉合成,特别是支链淀粉合成的重要酶。本研究观察到,在‘2 ̄全生育期总施氮量0360kghm条件下,随着施氮量的增加,生育前期的叶面积指数均增270力口,抽穗后240N处理和N处理的叶面积指数达到最高,之后随着施氮量的增加降低。一剑叶光合速率对施氮量的响应与叶面积指数致,说明240N处理和270N处理均有效地提高了抽穗中后期叶片的光合速率,延长了光合速率高峰期的持续时间,积累了更多的光合产物,从而提高了水稻产量。本试验中水稻的有效叶面积指数和高效叶面积指数的变化趋一>>%12势与抽穗期水稻的总叶面积指数的变化趋势致,即2013年表现为240N0N0N>0N或270N>3670N>180N>90N>ON。随着施氮量的增加,水稻叶片的SPAD值增加或者显著增加,两年试验中两品种的变化趋势分别,而根系活力呈现先增加后下降的趋势表现为240N>%0N>120N>0N或270N>3670N>180N>90N>0N。说明适宜施氮量既可W增强水稻的根系活力,又可W延缓叶片的衰老进程,从而为水稻高产奠定生理基础。本研究还观察到,SuS、AGP、StS和SBE等4种庶糖淀粉代谢途径关键酶活性的变化趋势均为单峰曲线,但是由于各自在代谢中的作用不同,其峰值出现的时间有所差异。在全生育期随着施氮量的增加,SuS、AGP、StS和SBE酶的活性均有不同程度的增加,但是WON处理下水稻AGP和StS酶的活性在抽穗后30天迅速降低,低于240N或270N处理。一在各施氮量中,240N或270N处理好粒中廉糖淀粉代谢途径中关键酶在整个灌浆期保持较高的活性,这是在该施氮量处理下总颖花量较高,仍能保持较高结实率和粒重的重耍原因。4.1.4关于条直播水稻稻高产与优质的协调发展iwti韩春雷等研究认为,适当增施氮肥有利于改善稻米的加工品质,增加賴米率、精米率和整精米率,,。金军研究表明水稻不同品种对氮素反应不巧有的品种聖白粒率、里 华小龙=施氮坦对条直播水稻产薦和养分利用效率的影响及其生理基础兰白度随着总施氮量增加而上升,有的随着总施氮量增加而下降。金正励等也指出,当施氮量增加时,稻米的里白率及聖白面积显著减少,施氮量增加将会使稻米胶稠度变短,米饭变硬。有报道认为,增施氮肥和施氮时期适当后移可有效提高稻米的蛋白质和氨基酸含-UIWlwlW含量会导致稻米的食味变差fw量,但高蛋白质。还有研究认为,直链淀粉含量和胶稠度的变化受灌浆期环境温度和基因互作控制。朱昌兰等已经对水稻中的直链淀粉含量和胶稠度的控制基因进行了QTL定位分析。本研究观察到,随着施氮量的増加,淮稻5号和连梗7号的髓米率、精米率、整精米率、蛋白质含量、垄白面积、聖白大小和垄白度均增加或者显著增加,说明施用氮肥有利于稻米加工品质和营养品质的改善,但是使外观品质变劣。稻米的直链淀粉含量和胶稠度随着施氮量的增加呈现降低或者蟲著降低的,这与前人研究接近,S怯、SBE趋势。本研究观察到随着施氮量的增加,直链淀粉含量与酶活性的变化趋势相反,送说明StS和SBE酶活性的增强有利于支链淀粉短链的合成。本研究还观察到,稻米淀粉艮VA谱中的最高粘度和崩解值均随着施氮量的增加而降低,消减值则随着施氮量的增加而增加。有研究研究表明,淀粉的最高粘度和淀粉粒崩解值越大、胃122^31消减值越小1,稻米的食味性越佳。施用氮肥后条直播水稻的高粘度和淀粉粒崩解值减小、消减值增大,说明施用氮肥降低了稻米的食味品质,如何在直播稻化产中通过养分一个亟待研究的重要问题。管理获得高产与优质的协调发展,这是4.2结论421..本研究的主要结论^?、1在全生育期总施氮量0360kghm条件下,随着施氮量的增加,条直播稻产量呈^240?270现先上升后下降的趋势。在施氮量为kghm时可获得最高产量。该产量得益于单位面积穗数和每穗颖花数的增加、较高的干物质生产,特别是抽穗后高的干物质积累W及收获指数的提高。2、随着施氮量的增加,氮、稱、钟肥的吸收量增加,但氮肥的农学利用率、吸收利j0?270khm用率,可、偏生产力下降。当施氮量为24g时获得较高的养分利用效率。23240 ̄270、施氮量kghirT时为,较高的叶面积指数、SPAD值、剑叶光合速率、根系活力和巧粒中较高的庶糖一淀粉代谢途径关键酶活性是在该施氮量下高产与养分高效利用的重要生理原因。4、施用氮肥可W提高稻米的加工品质和营养品质,但降化了稻米的外观品质和食味品质。 54扬州大学硕古学位论文4.2.2本硏究的创新点1、探明了条直播水稻产量与品质对氮祀响应的特点,明确了条直播水稻髙产、优质‘2240 ̄270khm与养分髙效利用的适宜施氮量为g,对指导机械条直播水稻生产有重要指导意义。2、揭示了条直播水稻对氮肥响应的生理机制。明确了较高叶面积指数、较离SPAD一值、高光合速率、高根系氧化力、高NSC积累与运转率和好粒中高的廉糖淀粉代谢途径关键酶活性是水稻高产和养分高效吸收利用的重要生理基础,丰富和发展了作物生理学内容。4.2.3本研究存在的问题与建议1、水稻根系形态生理与养分吸收利用关系的研究不够深入。水稻根系是吸收水分和。养分的重要器官,根系生成的激素对地上部生长发育有重要的调控作用本研究仅对不同施氮量条件下的根系氧化力做了初步观察,对根系活力其它特征、根系化学信号例如激素和有机酸等、W及根尖细胞超微结构等根系形态生理特征缺乏系统的研究。建议深入研究条直播水稻根系形态生理特征及其与产量、养分吸收利用及稻米品质的关系。2、施氮量影响直播稻米质的生理生化机制缺乏研究。本研究基本明确了施氮量对直播稻加工品质、外观品质、营养品质和蒸煮与食味品质的影响,但对精米中矿质元素的吸一。收及其对施氮量响应的生理生化机制缺乏研究和探讨,建议进步开展送方面的研究 华小龙55:施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础参考文献PandeSVelascoL.EconomicsofDirectSeedininAsia:PaternsofAdotionandResearchPrioritks.[。y,gpl-InternationaRicehNotesResearc1999242:611,,()2孙强,闻喜东,严永峰,杨春刚,陈莫军.吉林省水稻直播栽培的战略思考.北方水稻,2014,442:[]()69-713邹应斌-.亚洲直播稻栽培的研究与应用.作物研究2004:133135,,)[]口4一金千瑜欧阳由男..[],陆永良,徐成我国南方直播稻若干问题及其技术对策研究中国农学通报,,200-1175:4448,()问章秀福19965:M,朱德峰中国直播稻生产现状与前景展里中国稻衣()王正春直播稻主要生育特点及高产栽培技术-.大麦与谷类科学20084:3134阀钟飞,,()7-夏也样..200825645[],张安存直播疆生育特点及高产配套栽培技术农技服务,,():-8杨波杨文枉.水稻抗倒伏研究进展.耕作与栽培20112:15[J,,,()9杨长明杨林章颜廷梅欧阳竹.不同养分和水分管理模式对水稻抗倒伏能力的影响.生态学[】,,,报2004-154:646650,,()*1〇彭光清钟飞.直播稻生产技术探讨.上海农业科学20083:4445[1,,,()n]王利强.[,吴崇友,高连兴,涂安富,金诚谦.我国水稻机械种植现状与发展机直播的研究农机化2006328-研究:30,,().12张勇勇顾克章张顺泉水稻旱播耕作法的效益及其对±壤理化性状的影响.浙江农典科学[],,,,-:卑*-19973:118120,()[1引顾宗風王文概王良宝周巍.免耕水直播稻的优缺点及对策上海农业科拔2008,y):3514郑洪倾.不同直播栽培方式对水稻生长发育将性及产量形成的影响.四川:四川农业大学,20口[]0-15陈尤嘉.直播晚稻田杂草种群调垂农业灾害研氣21331):13[],(1立莲.[句吴余良,沈譬,吴常军,花,了荷芳,杜建锋,周建平,邹利军,汤露萍,周益民直播稻田杂-草的生态特点和控制技术硏究.上海农业科技2004:3032,,口)[17]巧爱娟,李阿根,徐攀峰,狂小平,李连松,张舟娜.直播稻田杂草群落演替及治理技术模式研究.20-现巧农业科技,13(6):113114-118余买松.浅谈直播水稻田间杂草防除技术.湖北植保,2032:3435[]()-19李文熙水稻倒伏的原因及危害的对策.韩国作物学会,1991,36灼:383393[]20萨莫赫瓦洛夫.植物的营养及与生态中倒伏的关系.北京:科学出版社19拍[],2-.日本作物学会纪事1991,604:490496[U松江勇化移栽和倒伏时期对稻米食味理化特性的影响()田杂草重发原因及防除措施-.现代农业科200799193償]杨爱国,杨学吼朱春克直播稻技,。):巧张英辉2008-王向东.水稻机械直播栽培技术.现代农业科技11:212214[],,,()24Rs5^34-338艾治勇.C[],马国保水稻倒伏研究现状ropeearch,2004,() 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58扬州大学硕±学位论文7-1988114443445[W姚克飯我国灿型杂交稻分藥的生态类型及其利化南京气象学院学报,():7蒋彭炎9630-33.直播稻的生育特点和増产对策中国稻米194:[U,()-72200017顽掌棍杨志化单季直播晩稻生育特点及其窝产配套栽培技术.福建稻麦科挽192:19[],()73200-顾掌根.水稻直播栽培髙产机理研究初报.作物1:512[],王岳均研巧,)口74苏祖芳张娟,王辉斌,杜永林,张亚洁.水稻群体茎靡动态与成穗率和产貴形成关系的研究.江[],-苏农学院学报1997,181,3641,()75-1周昌字.水稻直播的应.浙9984:15153[],吴庆法用效果、生育特性及商产栽培技术江农处科学,1()-7.不同施肥配方对水稻满体质量及产量的影响.安徽农业科学20043234480:79[句张国良,陈冬平,,()772002276-李熙务黄世臣:3437[],权成武施肥量和密度对水稻产量影响的研苑吉林农业轉学,,()[7別傅文义水稽需肥规律及施肥技東新疆农业科拉1997,4:%]()7.不[糾唐启觀邹应带米湘化汪汉林,周美兰同施氮条件下超级杂交稻的产量形成特点与氮肥利-用.杂交水稻2003181:44481,,()80TianYHYinB,HeF乂Zhu之L.Recoverbcroand1〇巧ofnitroenfertilizeraliedinriceseason[],yypgpp?■-inTaihuion.w妍讯妃巧况姑i1561Lakereg的诚ce,20095:,y)81TirolP,LadhaJK,SinhU,LaurelesE,PunzalanQAkitaS.Grainielderformanceofriceenotes[]gypgyp.atsuboptimallevelsofso。NasafectedbyNutake她dutilizatio打eficie打c?巧eWOcs幻rcA,1996,pyjp46-:1271432徐国伟桂露王志琴杨建昌.稻轩还田与实地氮肥管理对直播水稻产量、晶质及氮肥,刘立军巧],谈,,2009422736-2746利用的影响.中国农业科学,,佩,3赵锋平张国忠徐得泽吴建平吴继洪杨兆林马焕新.氮肥运筹和稻巧还田对直播稻巧],程建,,,,,,-氯素利用和产量的影响.湖北农业科学201150137013704,,(巧,84-田智慧.中优752的氮、神.江2006285:651653,潘晓华,吴建富吸肥特性研究西农业大学学化,|;]()5陈新红..巧,刘凯,徐国伟氮素与止壤水分对水稻养分吸收和稻米品质的影响西北农林科技大学学]2〇〇432-报(自然科学贼:151924,,口),hauhanBSl-fi6抑GCiCofodwaterand打ioiiin巧Mahaj,TmsnaJ.rPerrmanceantrenuseecences]pg-drseededliceinKsonsetoirriationandfertiHzeramountsinnorthwe巧India.幻rcA2012ypg,,-70134:59巧7]程旺大,程方民,吴伟,陆建贤,赵国平,张国平.合理配施氮磯鄉对直播晚硬稻产量与品质的效200022-:174177应江西农业大学学报,口)巧8]王伟妮,鲁剑巍,何矛卿,李小坤,李慧.氯、憐、钟肥对水稻产量、品质及养分吸收利用的影响.20-中国水稻科学11256:645653,,()8BautistaEUSuministradoDCKoikeMildltfrtiliilil..Mechancaeeacemenofezernuddedsos,,[刊ppp-urnaEvaluationofilildedrice.eacientrogenossesandyeldoftranspantedanddirectseeJolofthJaneseSotpyA-oricidfumlMachinery:146157fg,2000,62〇)90Sava打tNKStanelPJ.Deelacementofureasuerranulesintranslantedrice:ri打cilesand[],gpppgppp-化errese口rc片-ractices199025p.扔伯,,。:183) 华小龙;施氮量对条直播水稽产量和养分利用效率的影响及其生理基础兰1Zeiiiiiribiler民SPuckrideDW.Imrovnsustanableroductvtnceasedrainfedlowlandsstemsof巧]g,gpgpyy-SouthandSoutheastAsia*GeoJoMrw幻/1995;35:307324,,-说ou孤JBF抑XHZhanI>GeGFSunYHFen义Investiationoneconomicallloicall巧巧Hg,,gT,,,ggygyaoriate纖ountof--pprnitrogenferdlizerappliedinriceroductioninFeleachinStanicAnthrosolsof化eppgg‘Tahukion化仿筑如撕-iLaereg,2007272:588595,,()-■93YanJYinBiifili,ZhangTLShen民Zhu之L.StudesonthentroenertHzeracationofricewheat,,Q,[;]gpprotationsysteminTaihuLakeRegion?九wwa/如AfcwY灼巧化w幻/C/wVers妙,2009,3%1):6^66--94LiR任EficiencandReuiiilatonofFertilizerNitroennHhYieldFarmland?戶ADDfMW幻打0W〇[]yggg/ChinaAgriculturalUniversity^2000[95]张耀鸿,吴洁,张亚丽,王东升,沈其荣.不同株髙摄稻氮素积累和转运的基因型差异.南京农业2006227^741大学学报:,,%)anHMcCaiNDeauw民MClarkeFRClarkeJM.Phsioloicalcharacteristicsofrecent巧巧Wg,g了,p,,ygCanadaWesternRedSpringwheatcultivars:componentsofgrainnitrogenyield.CanadianJournalofPlantS834-cience2003:699707,(),MitN-nmUa97suiSishiakiS-Efectof打itrogentodressiuonthecarbonassitionofricelants.?/oMr灼幻/[,p]gpgp沉故幻巧re-oftheSciencec/Mww,/幻只〇/2,1940,146:3^377分()98王仁雷魏锦城.64和金南风光合特性的影响.中国水稻科学2002164:[],氮水平对水稻灿优,,()33-1334[99]王仁雷,李霞.氮肥水平对杂交稻灿优63剑叶光合速率和民uBP竣化酶活性的影响.作物学报,200-127:930934,脚10-0吴良欢陈峰.水稻叶片氮素营养对光合作用的影响11[.中国农业科学,199528:04107],,()l〇黑田荣喜..[U徐克章,,平巧贡水稻开花后叶片含氮量与光合作用的动态变化及其关系作物学报,-1995212:171175,()[102刘宛徐正进陈温福李金泉李磊蠢张龙步.不同氮素水平对直立穗型水稻品种群体光合特],,,,,-性的影响.沈阳农业大学学报2001321:812,,()I103李之化SarkarRSNaakSKRavi.997[],y,施氮对香稻某些生理效应的研究华南农业大学学报,1,-183:1317()-1(M.长效复混肥的农田效应.磯肥与劍己20038:7172[]李忠,石元亮,张德生,马兵马晓薇,1(1)自105黄升谋P应斌.库.:自[],源关系对杂交水稻根系及叶片衰老的影响湖南农业大学学报然科学版,200228392-94:11,()*-0LianJZhanJCaoX:.GrainsinkStrenthmabeielatedtotheo饥rain巧llinofindicaaonica。糾g,,ggypggjpan-riceOrzasativahbrids.PhysioloiaPltarum20011124:470477^,(y)yg()M-。07民anwa]泣AillerWB.Sucrosecleavinenzm巧andcarbohdrateoolsinUliimiloniflomm]巧gyypgfl-oraloranshsiloialrum.PyoPanta20021034:541550gg^,()[10巧KatoT.Changeofsucrosesynthaseactivityindevelopingendospermofricecultivars.O巧?Stfe只ce,-1995353:827831,()-W抑-abo109YanJZhanJZZhLitiitim巧involvinthmeli[]g,g,,u,uL.AcvesofenzedsucroseostarctsmgQy-inricerainssubjected化waterstressdurinfillin.0《及知£(2^从2003811:6981,,(ggg邸) 扬州大学硕±学位论文^110AhmadiA,BakerDA.Theeffectofwaterstressontheactivitiesofkereulatorenzmesofthe[]ygyy’-i戶饼sucrose化starchathwainwheat?/幻WO饥V认戊m/幻打22001351:8191py巧,,()lUHurkmanWJMcCueKFAltenbachSBKoma乂TanakaaCKKothariahn[],,,,,KMJosonaEL,,Bech化化DB,WilsonbJD,AndersonaOD,DuPon化FM.Efectoftemperatureon6邱化53!〇11ofgenesencodingenzymesforstarchbiosynthesisindeveloinwheatendoserm.PlantScience20031645:pgp,,()873-881-1JZurver12YanJZhanWanXGWZhuS.Activitiesofkeenzmesinsucosetostarchuconsion[]g,g,g,,Qyyb-ra;inwheatrainssujected化waterdeficitdurininfillin./V口灼/2004135:1化11629,gggg口)113AsaokaMOkunoKFuwaH.Effectofenvironmentaltemoeratureatthemilkaeonaml[],,pystgyosecontentandfinestructureofamylopectinofwaxandnonwaxyendospennstarchesofrice(OrzasativaL.).yyAgr-iculturalandBioloicalChemistr\9492gy,&5,:y/3379()114韩春雷,侯守贵,刘宪平,魏树和,邹积斌.栽培技术对稻米品质的作用及其数量关系研究.圧宁农[]业科学7-19918:1820,()115.氮肥施用量施用期对稻米品质及产量的影响.扬州:扬州大学学±论文2002[]金军,11赵久明.[巧金正频,秋太权,孙艳丽,,金学泳氮肥对稻米至白及蒸煮会味品质特性的影响.植物营-养与肥料学报200171:3135,,()117王德仁,卢婉芳,陈苹.施氮对稻米蛋白质、氨基酸含量的影响.植物营养与肥料学报,2001,73:[]()35-356[118]徐大勇,金军,杜永,胡曙盜,王永军,朱庆森.氮憐巧肥运筹对水稻子粒蛋白质和氨基酸含量的5-影响.植物营养与肥料学化200394:06608,()[119]刘立军,王志琴,桑大志,杨建昌.氮肥运筹对水稻产量和米质的影响.扬州大学学报(农业与生2002。口-命科学版):4650,,)120志德仲维功杨杰吉键安运.不同类型水稻晶种品质性状间相互关系的分析.上海交[]陈,,,,黄转通大学学报悚业科学版20032-i2024),,y):121金正励,秋太权,孙艳丽,金学泳.稻米蒸煮食味品质特性间的相关性研究.东北农业大学学报,[]200-132117,():122张桂莲张顺堂.[],王力肖应辉唐文帮陈光辉陈立云抽穗结实期不同时段高湿对稻米晶质,,,,,20-2879的影响.中国农业科学1346]4:2869,,()1L巧朱昌兰江玲张文伟王春吼濯虎裝万建民.稻米直链淀粉含量和胶稠度对高温耐性的[QT分析20248-.中国水稻科学20063:252,,() 华小龙:施氮量对条直播水稻产量和养分利巧效率的影响及其生理基础社攻读硕±学位期间发表论文情况,华小龙,..1张乾徐正群王志琴杨建昌饼肥与无机氮肥配施对水稻根系形态生理和产量的影响作-,20134物杂志.作物杂志;8794()2陈婷婷,褚化华小化潘燕,王志琴杨建旨.花后干湿交替灌概对水稻强、弱势粒蛋白质表达的-影响.中国农业科学,2013,4622:46654678() 62扬州大学硕女学位论文致谢行文至此,我的这篇论文已接近尾声;时间如白狗过隙,H年的研究生时光转瞬即逝,离别在即,回首过往的岁月,也中顿生感慨,亦有遗憾,更有许多的不舍与感激。首先诚擎的感谢我的导师杨建昌教授在我H年研究生学习生活中的指导和教诲,恩师、在传授专业知识的同时照顾、包容我,感激之情,溢于言,更W长辈和朋友的情怀关也一丝不苟的工作态度表。恩师渊博的知识、严谨认真的治学态度、、为人师表的高尚人格、、敢于开拓创新的学者风范及对科学事业的执着追求宽容博大的胸襟,令人望其项背,是我终身学习的榜样!衷也感谢王志琴老师对我H年研究生学习各方面的指导和帮助,W及生活上的支持、帮助、关也和爱护、、、、赵步洪、张耗、顾骇飞等老;感谢朱庆森刘立军郎有忠张祖建、、师给予的大力支持和帮助;感谢博±褚光徐云姬剧成欣、欧阳文静等给予的指导和帮、卞金、周群、张伟杨、刘洁、韩立宇、陶进、周振翔、助;感谢硕±顾道健龙、熊溢伟钱希畅、许更文、李银银、陈满、刘贺、郝帅帅、孔祥胜等在论文的研究和撰写过程中给予的大力协助。;感谢本科生陈静、徐也杰、巧梦凯等给予的试验上的大力协助正是大家的鼎力相助,也,,不仅丰富了我的专业知识使我从中学到了许多终身受益的理念与精髓再次感谢所有给予过帮助的老师和同学们!特别要感谢我的家人和朋友长久W来给予我生活和精神上的支持和鼓励,他们是我最强大的后盾。感谢他们为我提供了良好的学习和生活环境,是我人生最大的财富;千言万语也难W表达我对他们的感谢之情与深深的敬意!、最后,,再次感谢所有关也、帮助和支持我完成学业的各位领导、老师、同学朋友良好的祝愿!我会繼续努力前进并致W最诚攀的谢意和,争取好好回馈所有曾经给予过帮助的所有的人们!华小龙2015年日月于扬州 华小化施氮量对条直播水稻产量和养分利用效率的影响及其生理基础每扬州大学学位论文原创性声明和版权使用授权书学位论文原创性声明本人声明:所呈交的学位论文是在导师指导下独立进斤研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中W明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名:編签字日期:>/少年^月日学位论文版权使用授权书本人完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部口或机构送交学位论文的复印件和电子文档,允许论文彼査阅和借阅。本人授权扬州大学可W将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可W采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社会公众提供信息服务。学位论文作者签名:导师签名:签字日期:月W日签字日巧:年月^日心咬年b心若t)

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