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輕簡(jiǎn)施肥方式對(duì)再生稻兩優(yōu)6326產(chǎn)量形成和溫室氣體排放的影響

發(fā)布時(shí)間:2021-06-14 19:49
  再生稻是指利用頭季稻收獲后的稻樁,經(jīng)過科學(xué)的肥水管理措施,使低節(jié)位休眠芽萌發(fā),長(zhǎng)成稻株直至抽穗成熟,再收獲一季的水稻。作為一種新的種植模式,對(duì)于調(diào)整我國(guó)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、保障糧食安全以及適應(yīng)全球氣候變化等具有十分重要的意義。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)再生稻的養(yǎng)分需求規(guī)律、施肥時(shí)期、氮肥運(yùn)籌等均有較為深入的研究,但是多數(shù)研究忽略了再生稻種植過程中對(duì)稻田溫室氣體排放的影響。為此,本研究于2018年和2019年在湖北省荊州市監(jiān)利縣柘福村開展了2年大田試驗(yàn)。以再生稻兩優(yōu)6326為材料,設(shè)置兩組試驗(yàn):減量施肥配施硝化抑制劑處理和緩釋肥處理。共8個(gè)處理:CK(不施肥對(duì)照)、FF(農(nóng)戶高產(chǎn)施肥)、DF1(減量施肥處理1)、DFD1(減量施肥處理1和硝化抑制劑)、DF2(減量施肥處理2)、DFD2(減量施肥處理2和硝化抑制劑)、SRF1(專用緩釋肥I處理)、SRF2(專用緩釋肥II處理),研究其對(duì)再生稻產(chǎn)量及構(gòu)成、再生稻生長(zhǎng)發(fā)育和稻田溫室氣體排放的影響。主要結(jié)果如下:(1)再生稻兩優(yōu)6326的CH4排放主要集中在頭季,分蘗期和孕穗期出現(xiàn)2個(gè)排放通量峰值,再生季CH4排放通量相對(duì)較... 

【文章來源】:華中農(nóng)業(yè)大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:90 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

輕簡(jiǎn)施肥方式對(duì)再生稻兩優(yōu)6326產(chǎn)量形成和溫室氣體排放的影響


水稻田中甲烷的產(chǎn)生和排放(徐瑩2016)

土壤圖,途徑,土壤,品種


華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2020屆碩士研究生學(xué)位論文6通氣狀況良好、供氧充足的情況下,好氣性的硝化細(xì)菌和亞硝化細(xì)菌共同參與完成硝化過程,產(chǎn)生N2O;相反當(dāng)土壤通氣狀況不好、供氧不足時(shí),反硝化細(xì)菌參與完成反硝化過程,此時(shí)也產(chǎn)生N2O(徐瑩2016)。以上兩種情況下產(chǎn)生的N2O與CH4的傳輸方式相似,也可通過水稻植株通氣組織、氣泡以及液相擴(kuò)散這三個(gè)途徑向大氣排放(楊秋生等2017)。相關(guān)研究結(jié)果表明,全球大約70%的氧化亞氮排放來源于土壤微生物的硝化與反硝化過程(徐瑩2016)。因此,凡是能夠?qū)ν寥老趸头聪趸^程產(chǎn)生影響的因素,都可以對(duì)稻田N2O的排放產(chǎn)生影響。圖2土壤中產(chǎn)生N2O的主要途徑(薛建福等2015)Fig2ThemainpathwaysofN2Oproductionfromsoil1.3.4稻田N2O排放影響因素影響稻田N2O排放的因素有很多,這些因素主要包括水稻品種(傅志強(qiáng)等2011,孫會(huì)峰等2015)、耕作制度(Shresthaetal2004,薛建福等2015,唐先亮2016,鄧橋江等2019)、水分管理(徐華和鶴田治雄2000,李香蘭等2006,彭世彰等2010徐瑩2016)、土壤質(zhì)地(徐華等2000)、氣候因素(周超2013)、肥料施用(鄒建文等2003,紀(jì)洋等2011,易瓊等2013,郭騰飛2016,Xinetal2008,Zhangetal2016)以及硝化抑制劑(董紅敏等2008)等。在我國(guó)南方稻區(qū),水稻的種植品種繁多,但關(guān)于水稻品種間N2O排放通量的差異在國(guó)內(nèi)鮮有報(bào)道(楊秋生等2017)。孫會(huì)峰等選取在太湖流域推廣種植較多的16個(gè)品種為對(duì)象,研究其CH4和N2O排放結(jié)果表明,在常規(guī)灌溉條件下,不管是常規(guī)品種還是雜交品種,粳稻的N2O累積排放量和產(chǎn)量都要高于秈稻

分析圖,水稻,莖鞘,再生稻


輕簡(jiǎn)施肥方式對(duì)再生稻兩優(yōu)6326產(chǎn)量形成和溫室氣體排放的影響41表13是再生稻頭季與再生季莖、葉和穗NSC的轉(zhuǎn)運(yùn)量、轉(zhuǎn)運(yùn)率和NSC輸出對(duì)穗貢獻(xiàn)率的變化。頭季莖鞘轉(zhuǎn)運(yùn)量表現(xiàn)為:DFD1>DF1>FF>DF2>DFD2>CK,莖鞘轉(zhuǎn)運(yùn)率表現(xiàn)為:DFD1>DF1>DF2>FF>DFD2>CK;頭季葉轉(zhuǎn)運(yùn)量表現(xiàn)為:DFD1>DF1>FF>DF2>DFD2>CK,葉轉(zhuǎn)運(yùn)率表現(xiàn)為:DF1>DFD1>CK>DFD2>FF>DF2,DFD1處理下莖鞘和葉NSC輸出對(duì)穗貢獻(xiàn)率均為最高;穗部NSC累積量和累積率除CK處理外,以DFD1處理最高,F(xiàn)F處理次之,其余各處理均低于FF處理。各處理莖鞘NSC輸出對(duì)穗貢獻(xiàn)率在10.00%~13.94%之間,葉NSC輸出對(duì)穗貢獻(xiàn)率在1.20%~1.86%之間。再生季莖鞘轉(zhuǎn)運(yùn)量表現(xiàn)為:DFD2>FF>DFD1>DF2>DF1>CK,莖鞘轉(zhuǎn)運(yùn)率表現(xiàn)為:DFD2>CK>FF>DFD1>DF2>DF1;再生季葉轉(zhuǎn)運(yùn)量表現(xiàn)為:DF2>DFD2>DF1>DFD1>FF>CK,葉轉(zhuǎn)運(yùn)率表現(xiàn)為:DF2>DFD2>DF1>CK>DFD1>FF;各處理莖鞘NSC輸出對(duì)穗貢獻(xiàn)率在26.65%~41.45%之間,葉NSC輸出對(duì)穗貢獻(xiàn)率在0.50%~2.37%之間,老莖NSC輸出對(duì)穗貢獻(xiàn)率變化幅度為2.16%~6.58%,這說明再生季老莖也為穗部的NSC提供了一部分來源。莖鞘NSC輸出對(duì)穗貢獻(xiàn)率大于葉和老莖NSC輸出對(duì)穗貢獻(xiàn)率。再生季穗部NSC的累積量小于頭季,以DFD1處理最高,而累積率以DF2處理最高。3.3.5再生稻抽穗期穗頸節(jié)中大、小維管束數(shù)與面積分析圖8為水稻莖的解剖結(jié)構(gòu)以及各組織名稱。由表14可知,6個(gè)處理頭季圖8水稻莖的解剖結(jié)構(gòu)Fig8Anatomicalstructureofricestem

【參考文獻(xiàn)】:
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碩士論文
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[3]農(nóng)田管理措施對(duì)稻田溫室氣體排放的影響分析[D]. 楊璐.華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2016
[4]耕作方式對(duì)稻油兩熟農(nóng)田溫室氣體排放及土壤養(yǎng)分的影響[D]. 唐先亮.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2016
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[7]黃河上游灌區(qū)麥后復(fù)種油葵田N2O排放特征研究[D]. 陳媛媛.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2012



本文編號(hào):3230217

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