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《钾对作物抗旱生理功能影响研究概况》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、现代农业2015年4期植保土肥钾对作物抗旱生理功能影响研究概况吴建光乌兰察布市集宁区种子管理站[摘要]在世界人日急剧增长、全球对粮食作物提出更高要求的今天了,植物生理学、植物营养学等学科对矿质元素的研究倍加重视。水分胁迫下钾素营养研究倍受人们重视,目前对钾与作物水分关系主要有以下几方面的研究。[关键字]钾作物生理功能研究DOI:10.14070/j.cnki.15-1098.2015.04.018钾素在干旱地区是作物需求量大而旱地土壤往在对钾对玉米生长及抗旱性的影响中表明,钾肥促进往缺乏的矿质营养元素,也通常是作物生产中的限
2、制了玉米生长,减轻了水分胁迫对玉米生长的抑制。黄[1]因子。近来的研究表明,钾素除作物植物必须的大量满凤等对水分胁迫下钾对玉米水分利用率的研究表元素之一直接营养植物外,又对植物抗旱性的提高有明,水分胁迫下施用钾肥对干物质量无显著影响,却一定的作用,钾的供应对旱地作物水分利用效率和产明显降低了水分消耗,提高了水分利用效率。干旱条量都有不同程度的影响。件下施钾可提高作物叶片水势在冬小麦、高粱、大麦、一、钾对作物水分利用率的影响玉米、大豆、花生、疲菜等作物上也得到证实。研究者在对不同土壤水分条件下钾肥对小麦的生理效的不同试验结果可
3、能因为作物材料、所用作物材料生应及其对抗旱性影响的研究表明,干旱土壤中施钾均育期、土壤中有效含钾量、土壤亏缺程度、测定时期等促进植株对氮磷的吸收和转运,降低叶水势,提高叶条件不同,保水能力也不同。与品种、施钾量和土壤类片持水能力,施钾植株的水分利用率比不施钾植株的型有关。水分利用率分别提高45.3%和58.6%。另有研究表明二、钾对氮代谢的影响毒农药的种植户占32.8%;几乎100%的农户用药浓加强农业防治,降低病虫基数清洁果园。大多数度和用药量超标。温室种植,施底肥往往要加入3911越冬害虫、病原体均在枯枝、落叶、僵果、杂
4、草及粗皮或对硫磷、呋喃丹、六六粉等高毒、高残留农药,以杀中越冬。利用冬春农闲季节,将园内的枯枝、落叶、僵死地下害虫。调查发现,菜农们普遍使用一种黑色的果、杂草及刮掉的树皮等清理干净,集中销毁,可以消颗粒物(据查证是呋喃丹)防治地下害虫。农民说:“这灭大量的病菌、害虫及虫卵,降低第二年的病、虫基种农药不仅能防止韭菜生蛆,还能使韭菜长得壮实,数。结合修剪,剪除病虫梢,如在春季及时剪掉顶芽上叶片宽大翠绿,人们都愿意买,但我们自己不吃,主要的虫梢,消灭梨黄蚜;击毁黄刺蛾的虫茧,杀死其越冬是向外卖”。可见,韭菜普遍使用剧毒农药,农药残
5、留幼虫;刮除病斑和老翘皮,消灭隐藏于树干上的越冬严重超标已经是公开的秘密。害虫;结合秋季施肥深翻土壤,利用冬季低温冻死一施药方法落后,用药不对路,盲目施用我国农药部分在土壤内越冬的害虫、蛹或虫卵等。喷洒最常用的工具是工农。l6类型背负式手动喷雾加强技术培训,科学施用农药农民对农药知识和器,发达国家上世纪中叶已基本淘汰。这种施药方法植保技术的缺乏,以及自我保护意识的淡薄,是造成药液损失率达80%以上。实际生产中,农民使用农药农药危害的主要原因。的种类、数量、次数、用药浓度大多不严格按照说明书生物农药的广泛应用是今后发展的方向,
6、其特点操作,随意性较大。是:超高效,药剂用量少而见效快;高选择性,仅对特防治时期不准。大多数农民抓不住最佳防治时有害生物起作用;无公害,无毒或低毒且能迅速降解。期,部分农民凭经验施药。主要有两种情况:一是打药提高测报水平。合理选用农药。加强基层植保部不及时,看见病虫大量发生时才打药,延误了最佳防门的投入力度,尤其要重视对新的虫害发生和防治技治时间,以后虽然加大用药量和喷药次数,但收效甚术的研究,密切注视害虫发生趋势动态,及时准确发微;另一种情况是不按病虫情指标用药,见病虫就治,布害虫发生趋势短期预报。根据对有害生物监测预在农
7、作物生长期间,有虫无虫打保险药、放心药,同样报,针对有害生物的发生规律,抓住有利时机选择适造成过量施用农药。合的农药。三、污染防治对策·23·植保土肥现代农业2015年4期钾可显著提高硝酸还原酶活性和作物对硝态氮抗氧化酶系统以及膜质过氧化的生理效果常作为提[3]的吸收、输送和还原,并促其很快转化成蛋白质,因为高作物抗旱性的重要生理指标。许多研究表明:干旱钾参与蛋白质的每一个合成过程。钾可以促进豆科作胁迫下施钾使烟叶的膜脂过氧化作用减轻,两二醛生物结瘤和固氮作用,提高钾的供应水平可增加结瘤数成量降低,有效地减缓了干旱时烟叶细胞
8、膜的损伤程根重并显著地增加固氮量,并且其原因可能是钾提高度,使烟草的抗旱能力也明显得到提高;增施钾肥能碳水化物的合成速率和向根部的输送速率从而为固明显提高超氧化物歧化酶活性,增强小麦的抗衰老能氮作用提供了充足能量,以及形成氨基酸所需碳架。力;在低钾胁迫下,超氧化物歧化酶、过氧化物酶和过钾主
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