噴施不同納米材料對水稻幼苗磷含量的影響
發(fā)布時間:2021-10-15 09:42
為探究噴施不同納米材料對水稻幼苗生物量和磷含量的影響,將水稻幼苗培養(yǎng)在不同含磷濃度營養(yǎng)液中,對水稻幼苗葉片噴施不同濃度的不同納米材料,即粒徑40 nm的羥基磷灰石(nHA)、三氧化二鐵(nFe2O3)、零價鐵(nFe)、二氧化鈰(nCeO2)和甲殼素[CH,(C8H13NO5)n]懸濁液,測定水稻地上部和根部含磷量。結(jié)果表明:在正常供磷條件下,噴施nHA、nFe2O3、nFe處理,濃度分別在200、100 mg·L-1和150 mg·L-1時,地上部生物量達到最大,根部生物量則在150、100 mg·L-1和100 mg·L-1處理時達到最高;但大部分處理不會顯著提高水稻幼苗磷含量。在供磷1/2條件下,各處理均可不同程度促進水稻幼苗對磷的吸收;噴施nHA、nFe2O3、nFe、nCeO2和CH處理,分別在50、100、100、100 mg·L-1和150 mg·L-1的濃度處理時生物量達到最大;nHA、nFe2O3、nFe處理均可顯著促進地上部磷含量,地上部磷含量分別在150、100 mg·L-1和150 mg·L-1處理時達到最高。研究表明:在不同濃度磷供應條件下,噴施粒徑40 nm...
【文章來源】:農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報. 2020,39(01)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
全磷營養(yǎng)液噴施三種不同納米材料處理后地上部生物量
nHA處理后,50 mg·L-1處理根部生物量達到最高,而磷含量增加極少,只有0.71%;而150 mg·L-1時增加最多,為23.68%。nFe2O3處理后,磷含量在200mg·L-1處理增加最多,為17.06%。nFe處理后,磷含量在500 mg·L-1處理時增加最多為25.17%。nCeO2處理后,100 mg·L-1時生物量增加最多,而磷含量增加最少為1.13%;150 mg·L-1處理時磷含量增加最多為12.57%。CH處理后,磷含量相比對照組,都不同程度減少,50 mg·L-1時減少最多,為7.45%;而500 mg·L-1處理時減少最少,為0.27%。水稻幼苗培養(yǎng)在不缺磷條件下,各種材料不同濃度處理均可不同程度增加水稻地上部和根部生物量,整體趨勢為隨著處理濃度的增加,地上部和根部生物量先增加再減少。地上部生物量在nFe處理濃度150 mg·L-1時增加最多;而根部則是在nFe 100 mg·L-1處理時增加最多為15.87%,其次增長最多的是nHA在150 mg·L-1濃度處理時,比對照組增加了15.53%。nHA和nFe2O3處理對地上部磷含量增加的影響不顯著,而nFe的處理卻不同程度降低了地上部磷含量,并在生物量增加最多的150 mg·L-1處理時,磷含量降低最多,可能是生長速率過高,提高了體內(nèi)磷的利用率。各處理后,nHA處理根部磷含量持續(xù)增加,可能是葉片對nHA吸收后葉片磷含量充足并向根部轉(zhuǎn)運了,也可能是處理促進了根部對營養(yǎng)液中磷的吸收。
50 mg·L-1的nHA處理,使水稻地上部生物量增加最多,增加了26.33%,磷含量只增加了4.66%;而在150 mg·L-1處理時,磷含量增加最多,為25.98%。nFe2O3處理后,磷含量在100 mg·L-1時達到最大,增加了24.55%。nFe處理后,磷含量在150 mg·L-1時達到最大,增加了18.49%。nCeO2處理后,磷含量在100mg·L-1含量達到最高,增加15.32%。CH處理后,150mg·L-1處理時磷含量達到最高,增加7.69%,各處理磷含量均有增加,增加量并不多。圖4 1/2磷營養(yǎng)液噴施五種不同納米材料處理后根部生物量
【參考文獻】:
期刊論文
[1]我國農(nóng)業(yè)面源污染問題的研究進展[J]. 閔繼勝,孔祥智. 華中農(nóng)業(yè)大學學報(社會科學版). 2016(02)
[2]不同形態(tài)鈣對高溫逆境下番茄葉片光合作用的調(diào)控作用[J]. 齊紅巖,王丹,齊明芳,劉玉鳳,何雨,李天來. 應用生態(tài)學報. 2014(12)
[3]甲殼素及殼聚糖在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域方面的應用[J]. 蔣小姝,莫海濤,蘇海佳,張小勇. 中國農(nóng)學通報. 2013(06)
[4]納米材料的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)[J]. 劉芳. 光譜實驗室. 2011(02)
[5]殼聚糖在農(nóng)作物產(chǎn)品保鮮及抗逆性方面的研究進展[J]. 陳惠萍. 安徽農(nóng)業(yè)科學. 2010(13)
[6]納米材料在土壤與植物營養(yǎng)領(lǐng)域的應用進展[J]. 肖強,孫焱鑫,王甲辰,左強,張琳,陳延華,劉寶存. 中國土壤與肥料. 2009(04)
[7]低聚殼聚糖對小麥幼苗抗干旱脅迫的影響[J]. 劉婷,趙永富. 江蘇農(nóng)業(yè)科學. 2009(01)
[8]葉面肥的營養(yǎng)機理及應用研究進展[J]. 李燕婷,李秀英,肖艷,趙秉強,王麗霞. 中國農(nóng)業(yè)科學. 2009(01)
[9]葉面肥在生產(chǎn)中的應用效果研究[J]. 李俊紅,丁志強,張潔,郭晉太,姚宇卿,呂軍杰. 耕作與栽培. 2008(06)
[10]納米顆粒團聚的原因及解決措施[J]. 袁文俊,周勇敏. 材料導報. 2008(S3)
本文編號:3437841
【文章來源】:農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報. 2020,39(01)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
全磷營養(yǎng)液噴施三種不同納米材料處理后地上部生物量
nHA處理后,50 mg·L-1處理根部生物量達到最高,而磷含量增加極少,只有0.71%;而150 mg·L-1時增加最多,為23.68%。nFe2O3處理后,磷含量在200mg·L-1處理增加最多,為17.06%。nFe處理后,磷含量在500 mg·L-1處理時增加最多為25.17%。nCeO2處理后,100 mg·L-1時生物量增加最多,而磷含量增加最少為1.13%;150 mg·L-1處理時磷含量增加最多為12.57%。CH處理后,磷含量相比對照組,都不同程度減少,50 mg·L-1時減少最多,為7.45%;而500 mg·L-1處理時減少最少,為0.27%。水稻幼苗培養(yǎng)在不缺磷條件下,各種材料不同濃度處理均可不同程度增加水稻地上部和根部生物量,整體趨勢為隨著處理濃度的增加,地上部和根部生物量先增加再減少。地上部生物量在nFe處理濃度150 mg·L-1時增加最多;而根部則是在nFe 100 mg·L-1處理時增加最多為15.87%,其次增長最多的是nHA在150 mg·L-1濃度處理時,比對照組增加了15.53%。nHA和nFe2O3處理對地上部磷含量增加的影響不顯著,而nFe的處理卻不同程度降低了地上部磷含量,并在生物量增加最多的150 mg·L-1處理時,磷含量降低最多,可能是生長速率過高,提高了體內(nèi)磷的利用率。各處理后,nHA處理根部磷含量持續(xù)增加,可能是葉片對nHA吸收后葉片磷含量充足并向根部轉(zhuǎn)運了,也可能是處理促進了根部對營養(yǎng)液中磷的吸收。
50 mg·L-1的nHA處理,使水稻地上部生物量增加最多,增加了26.33%,磷含量只增加了4.66%;而在150 mg·L-1處理時,磷含量增加最多,為25.98%。nFe2O3處理后,磷含量在100 mg·L-1時達到最大,增加了24.55%。nFe處理后,磷含量在150 mg·L-1時達到最大,增加了18.49%。nCeO2處理后,磷含量在100mg·L-1含量達到最高,增加15.32%。CH處理后,150mg·L-1處理時磷含量達到最高,增加7.69%,各處理磷含量均有增加,增加量并不多。圖4 1/2磷營養(yǎng)液噴施五種不同納米材料處理后根部生物量
【參考文獻】:
期刊論文
[1]我國農(nóng)業(yè)面源污染問題的研究進展[J]. 閔繼勝,孔祥智. 華中農(nóng)業(yè)大學學報(社會科學版). 2016(02)
[2]不同形態(tài)鈣對高溫逆境下番茄葉片光合作用的調(diào)控作用[J]. 齊紅巖,王丹,齊明芳,劉玉鳳,何雨,李天來. 應用生態(tài)學報. 2014(12)
[3]甲殼素及殼聚糖在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域方面的應用[J]. 蔣小姝,莫海濤,蘇海佳,張小勇. 中國農(nóng)學通報. 2013(06)
[4]納米材料的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)[J]. 劉芳. 光譜實驗室. 2011(02)
[5]殼聚糖在農(nóng)作物產(chǎn)品保鮮及抗逆性方面的研究進展[J]. 陳惠萍. 安徽農(nóng)業(yè)科學. 2010(13)
[6]納米材料在土壤與植物營養(yǎng)領(lǐng)域的應用進展[J]. 肖強,孫焱鑫,王甲辰,左強,張琳,陳延華,劉寶存. 中國土壤與肥料. 2009(04)
[7]低聚殼聚糖對小麥幼苗抗干旱脅迫的影響[J]. 劉婷,趙永富. 江蘇農(nóng)業(yè)科學. 2009(01)
[8]葉面肥的營養(yǎng)機理及應用研究進展[J]. 李燕婷,李秀英,肖艷,趙秉強,王麗霞. 中國農(nóng)業(yè)科學. 2009(01)
[9]葉面肥在生產(chǎn)中的應用效果研究[J]. 李俊紅,丁志強,張潔,郭晉太,姚宇卿,呂軍杰. 耕作與栽培. 2008(06)
[10]納米顆粒團聚的原因及解決措施[J]. 袁文俊,周勇敏. 材料導報. 2008(S3)
本文編號:3437841
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