微咸水灌溉與木霉對濱海鹽堿地土壤性狀和枸杞光合性能的影響
發(fā)布時間:2021-09-30 09:39
黃河三角洲濱海鹽堿地土壤養(yǎng)分少、透氣滲水能力差,淡水資源短缺等問題突出。本研究以黃河三角洲鹽堿土壤為研究對象,采用野外試驗研究微咸水灌溉與木霉對其土壤性狀和枸杞光合性能及產量的影響。建立適應當地微咸水灌溉的方法,為當地合理利用微咸水資源、木霉改良土壤及促進枸杞生長提供理論依據。主要結果如下:(1)隨著微咸水灌溉量的增加,土壤含水量的變化趨勢是先升高后降低,其中處理T4的土壤含水量最大。微咸水灌溉對不同土層的電導率影響不同,在0~40cm土層,土壤電導率與灌水量呈負相關。灌水量較大的處理能夠降低鹽堿土壤的pH值,但無顯著影響。處理T4的枸杞葉片相對含水量最高。Na+作為造成鹽害的主要離子,當受到鹽堿脅迫時,植物的地上部分Na+含量升高。處理T4的Na+含量低于其他處理,但差異不明顯。光合作用是枸杞產量形成的基礎,與對照相比,微咸水灌溉能夠提高植株光合能力,處理T4的枸杞光合能力顯著升高。與對照相比,處理T4的枸杞夏果和秋果產量顯著增加。因此,本試驗中,1200m3的灌溉量最適宜枸杞生長,產量最高。(2)施加木霉菌劑能夠改善土壤孔隙度等理化性質,提高土壤保水能力,處理T6的土壤含水量顯著高...
【文章來源】:魯東大學山東省
【文章頁數】:61 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
不同生育期土壤含水量垂直變化圖
魯東大學碩士學位論文13注:圖中分組CK、T1、T4、T5分別代表微咸水灌溉量為0m3、600m3、1200m3、1800m3。Note:ThegroupsCK,T1,T4andT5inthefigurerepresenttheirrigationamountofbrackishwaterof0m3,600m3,1200m3and1800m3respectively.土壤pH值是土壤基本化學性質之一,能夠影響土壤肥力,常用來作為判斷土壤鹽堿化程度的重要指標。不同灌水量的土壤pH值變化由圖3.2所示,灌溉量對土壤pH值沒有顯著影響。灌水量較大的處理對鹽堿土壤的pH值有降低作用,但效果不顯著。萌芽期營養(yǎng)生長期盛果期采收末期圖3.2不同生育期土壤pH值垂直變化圖Fig.3.2VerticalchangesofsoilpHindifferentgrowthperiods注:圖中分組CK、T1、T4、T5分別代表微咸水灌溉量為0m3、600m3、1200m3、1800m3。Note:ThegroupsCK,T1,T4andT5inthefigurerepresenttheirrigationamountofbrackishwaterof0m3,600m3,1200m3and1800m3respectively.土壤鹽分是影響作物生長的重要因素,尤其在鹽堿地地區(qū),適當的鹽分有利
微咸水灌溉與木霉對濱海鹽堿地土壤性狀和枸杞光合性能的影響14于作物生長,而過高的土壤鹽分就會阻礙作物的生長。不同灌水量的土壤電導率變化由圖3.3可以得出,枸杞萌芽期,蒸騰作用增強,水分蒸發(fā)快,土壤積鹽,表層0-20cm的土壤電導率較高;20-40cm土層的電導率呈遞減趨勢,40cm處出現低峰值;40-60cm土層的電導率增大。隨著生育期的推移以及灌水次數的增加,不同灌水量處理的不同土層電導率均呈下降趨勢,起到了根區(qū)洗鹽的作用。由于冬灌將土壤鹽分淋洗到土壤深層并凍存,60-80cm土層的電導率出現不同程度的升高。在0~40cm土層,不同灌水量處理的電導率呈現T5<T4<T1<CK的規(guī)律。在本試驗中,T4處理水平的灌水量比較適宜,能將大部分鹽分帶到60-80cm土層,使上層主根區(qū)呈現一個低鹽狀態(tài),利于枸杞的生長發(fā)育。萌芽期營養(yǎng)生長期盛果期采收末期圖3.3不同生育期土壤電導率垂直變化圖Fig.3.3Verticalchangesofsoilconductivityindifferentgrowthperiods注:圖中分組CK、T1、T4、T5分別代表微咸水灌溉量為0m3、600m3、1200m3、1800m3。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]深綠木霉T2蛋白質TraT2A誘導處理對接種灰霉菌百合光響應和熒光特性的影響[J]. 梁巧蘭,魏列新,徐秉良,張樹武,韓亮. 園藝學報. 2020(04)
[2]土壤改良劑對櫻桃番茄生長和產量的影響[J]. 劉慶葉,李偉明,戎茸,吳旭東,陳莉莉,王蓓,張宗俊,馬明,王東升. 長江蔬菜. 2020(06)
[3]青海主要枸杞產區(qū)不同耕作措施對灰棕漠土理化性質影響及肥力綜合評價[J]. 楊一凡,吳發(fā)啟,段紅騰,徐寧. 水土保持研究. 2020(02)
[4]鹽脅迫下寧夏枸杞Na+吸收及Na+/H+轉運蛋白與H+-ATPase基因表達的研究[J]. 梁敏,許興,丁向真,李志英,鄭蕊,楊淑娟,毛桂蓮. 核農學報. 2020(04)
[5]中寧縣優(yōu)質枸杞種植的氣候適宜性及對策分析[J]. 牛翔宇. 農業(yè)與技術. 2020(04)
[6]生態(tài)因子對枸杞不同分子量部位抗氧化能力的影響[J]. 王茂鶴,邸多隆,李永盛,劉建飛,劉旭霞,謝曉蓉. 中藥材. 2020(02)
[7]不同灌水方式對沙地枸杞土壤水分及產量的影響[J]. 劉曉麗,馬理輝,巖曉瑩,楊榮慧,訾浩. 灌溉排水學報. 2020(02)
[8]黑果枸杞中多酚類化合物提取及其藥理作用的研究[J]. 馬蓉,單璟,陳兵兵,陳瓊,馬有良. 廣州化工. 2020(03)
[9]鹽堿地枸杞提質增效關鍵技術[J]. 楊波,馮建森,李鋒,馬壽鵬,柴博. 河北果樹. 2020(01)
[10]枸杞苜蓿間作模式下水分調控對枸杞光合特性與水分利用的影響[J]. 齊廣平,銀敏華,蘇鵬海,康燕霞,李曉敏,王金恒. 水土保持學報. 2019(06)
博士論文
[1]木霉菌提高玉米耐鹽堿機理及其對根際土壤微生物多樣性的影響[D]. 付健.黑龍江八一農墾大學 2017
[2]菊花近緣屬植物的耐鹽評價及耐鹽機理研究[D]. 管志勇.南京農業(yè)大學 2010
[3]兩種木霉菌對黃瓜枯萎病菌生防作用及根際土壤微生物影響研究[D]. 李世貴.中國農業(yè)科學院 2010
碩士論文
[1]云南建水縣大棚番茄節(jié)水灌溉模式研究[D]. 菅毅.北京林業(yè)大學 2019
[2]溫室黃瓜耗水模型及高效灌水指標的研究[D]. 毋海梅.江蘇大學 2019
[3]灌溉水量對鹽堿地有機碳及水鹽運移影響研究[D]. 胡琴.山東農業(yè)大學 2019
[4]干旱和鹽堿脅迫下植物延緩劑對羊柴表型可塑性調控效應研究[D]. 陳曉娜.內蒙古農業(yè)大學 2018
[5]棉花幼苗低鹽馴化后對高鹽脅迫的生理響應[D]. 李振慶.中國農業(yè)科學院 2017
[6]微咸水灌溉下冬小麥的生理生態(tài)響應特征[D]. 張立志.濟南大學 2017
[7]木霉誘導下山新楊組培移栽苗生長特性研究及土壤養(yǎng)分分析[D]. 王慧.東北林業(yè)大學 2014
本文編號:3415600
【文章來源】:魯東大學山東省
【文章頁數】:61 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
不同生育期土壤含水量垂直變化圖
魯東大學碩士學位論文13注:圖中分組CK、T1、T4、T5分別代表微咸水灌溉量為0m3、600m3、1200m3、1800m3。Note:ThegroupsCK,T1,T4andT5inthefigurerepresenttheirrigationamountofbrackishwaterof0m3,600m3,1200m3and1800m3respectively.土壤pH值是土壤基本化學性質之一,能夠影響土壤肥力,常用來作為判斷土壤鹽堿化程度的重要指標。不同灌水量的土壤pH值變化由圖3.2所示,灌溉量對土壤pH值沒有顯著影響。灌水量較大的處理對鹽堿土壤的pH值有降低作用,但效果不顯著。萌芽期營養(yǎng)生長期盛果期采收末期圖3.2不同生育期土壤pH值垂直變化圖Fig.3.2VerticalchangesofsoilpHindifferentgrowthperiods注:圖中分組CK、T1、T4、T5分別代表微咸水灌溉量為0m3、600m3、1200m3、1800m3。Note:ThegroupsCK,T1,T4andT5inthefigurerepresenttheirrigationamountofbrackishwaterof0m3,600m3,1200m3and1800m3respectively.土壤鹽分是影響作物生長的重要因素,尤其在鹽堿地地區(qū),適當的鹽分有利
微咸水灌溉與木霉對濱海鹽堿地土壤性狀和枸杞光合性能的影響14于作物生長,而過高的土壤鹽分就會阻礙作物的生長。不同灌水量的土壤電導率變化由圖3.3可以得出,枸杞萌芽期,蒸騰作用增強,水分蒸發(fā)快,土壤積鹽,表層0-20cm的土壤電導率較高;20-40cm土層的電導率呈遞減趨勢,40cm處出現低峰值;40-60cm土層的電導率增大。隨著生育期的推移以及灌水次數的增加,不同灌水量處理的不同土層電導率均呈下降趨勢,起到了根區(qū)洗鹽的作用。由于冬灌將土壤鹽分淋洗到土壤深層并凍存,60-80cm土層的電導率出現不同程度的升高。在0~40cm土層,不同灌水量處理的電導率呈現T5<T4<T1<CK的規(guī)律。在本試驗中,T4處理水平的灌水量比較適宜,能將大部分鹽分帶到60-80cm土層,使上層主根區(qū)呈現一個低鹽狀態(tài),利于枸杞的生長發(fā)育。萌芽期營養(yǎng)生長期盛果期采收末期圖3.3不同生育期土壤電導率垂直變化圖Fig.3.3Verticalchangesofsoilconductivityindifferentgrowthperiods注:圖中分組CK、T1、T4、T5分別代表微咸水灌溉量為0m3、600m3、1200m3、1800m3。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]深綠木霉T2蛋白質TraT2A誘導處理對接種灰霉菌百合光響應和熒光特性的影響[J]. 梁巧蘭,魏列新,徐秉良,張樹武,韓亮. 園藝學報. 2020(04)
[2]土壤改良劑對櫻桃番茄生長和產量的影響[J]. 劉慶葉,李偉明,戎茸,吳旭東,陳莉莉,王蓓,張宗俊,馬明,王東升. 長江蔬菜. 2020(06)
[3]青海主要枸杞產區(qū)不同耕作措施對灰棕漠土理化性質影響及肥力綜合評價[J]. 楊一凡,吳發(fā)啟,段紅騰,徐寧. 水土保持研究. 2020(02)
[4]鹽脅迫下寧夏枸杞Na+吸收及Na+/H+轉運蛋白與H+-ATPase基因表達的研究[J]. 梁敏,許興,丁向真,李志英,鄭蕊,楊淑娟,毛桂蓮. 核農學報. 2020(04)
[5]中寧縣優(yōu)質枸杞種植的氣候適宜性及對策分析[J]. 牛翔宇. 農業(yè)與技術. 2020(04)
[6]生態(tài)因子對枸杞不同分子量部位抗氧化能力的影響[J]. 王茂鶴,邸多隆,李永盛,劉建飛,劉旭霞,謝曉蓉. 中藥材. 2020(02)
[7]不同灌水方式對沙地枸杞土壤水分及產量的影響[J]. 劉曉麗,馬理輝,巖曉瑩,楊榮慧,訾浩. 灌溉排水學報. 2020(02)
[8]黑果枸杞中多酚類化合物提取及其藥理作用的研究[J]. 馬蓉,單璟,陳兵兵,陳瓊,馬有良. 廣州化工. 2020(03)
[9]鹽堿地枸杞提質增效關鍵技術[J]. 楊波,馮建森,李鋒,馬壽鵬,柴博. 河北果樹. 2020(01)
[10]枸杞苜蓿間作模式下水分調控對枸杞光合特性與水分利用的影響[J]. 齊廣平,銀敏華,蘇鵬海,康燕霞,李曉敏,王金恒. 水土保持學報. 2019(06)
博士論文
[1]木霉菌提高玉米耐鹽堿機理及其對根際土壤微生物多樣性的影響[D]. 付健.黑龍江八一農墾大學 2017
[2]菊花近緣屬植物的耐鹽評價及耐鹽機理研究[D]. 管志勇.南京農業(yè)大學 2010
[3]兩種木霉菌對黃瓜枯萎病菌生防作用及根際土壤微生物影響研究[D]. 李世貴.中國農業(yè)科學院 2010
碩士論文
[1]云南建水縣大棚番茄節(jié)水灌溉模式研究[D]. 菅毅.北京林業(yè)大學 2019
[2]溫室黃瓜耗水模型及高效灌水指標的研究[D]. 毋海梅.江蘇大學 2019
[3]灌溉水量對鹽堿地有機碳及水鹽運移影響研究[D]. 胡琴.山東農業(yè)大學 2019
[4]干旱和鹽堿脅迫下植物延緩劑對羊柴表型可塑性調控效應研究[D]. 陳曉娜.內蒙古農業(yè)大學 2018
[5]棉花幼苗低鹽馴化后對高鹽脅迫的生理響應[D]. 李振慶.中國農業(yè)科學院 2017
[6]微咸水灌溉下冬小麥的生理生態(tài)響應特征[D]. 張立志.濟南大學 2017
[7]木霉誘導下山新楊組培移栽苗生長特性研究及土壤養(yǎng)分分析[D]. 王慧.東北林業(yè)大學 2014
本文編號:3415600
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