豆禾混播草地氮素利用效率及混播優(yōu)勢的測度
發(fā)布時間:2024-03-12 04:50
為探究混播方式對混播草地氮素利用效率和混播優(yōu)勢產(chǎn)生機制的影響,本研究從混播牧草生長效率、地下根系構(gòu)型及氮素利用效率等方面開展研究,將種群空間距離(行距)、種群空間作用方式(同行/異行/異行阻隔)作為競爭環(huán)境變化的因素,利用盆栽試驗分析和比較了不同混播方式下牧草的相對生長效率、葉綠素熒光參數(shù)、牧草相對產(chǎn)量及相對產(chǎn)量總和,根系的幾何形態(tài)、拓撲結(jié)構(gòu)和分形特征,以及豆科牧草固氮量、轉(zhuǎn)氮量及其氮素利用效率,獲得以下主要結(jié)果:(1)2種牧草株高和密度相對生長速率混播大于單播,行距30 cm異行混播表現(xiàn)出較高的相對生長速率。異行混播下無芒雀麥相對密度(RDg)和紅豆草相對密度(RDl)均高于同行混播,行距30 cm異行混播下紅豆草RDl和相對產(chǎn)量(RY)均較高;同行混播和行距30 cm異行混播具有較高的相對產(chǎn)量總和(RYT)。無芒雀麥葉片的初始熒光效率(Fo)和最大熒光(Fm)均為混播高于單播,葉片PSII潛在活性(Fv/Fo)則是單播高于混播;在不同混播方式下2種牧草葉片單位面積捕獲的光能(TRo/CSo)值相差較小;行距30 cm...
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
本文編號:3926569
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1研究區(qū)概況Fig.2-1Thestudyarea生長植物以禾本科植物所占比例最大,其次為菊科植物,豆科植物居第三位
圖2-1研究區(qū)概況Fig.2-1Thestudyarea物以禾本科植物所占比例最大,其次為菊科植物,豆科植物居第三位。帶性土壤為山地黑鈣土,土層深厚,肥力高,昭蘇馬場山地草甸土壤為機質(zhì)含量為13.63%~14.89%,全氮、全磷、全鉀量分別為9.53,2.16,1....
圖2-2試驗設計
注:*豆科牧草↑禾本科牧草圖2-2試驗設計Fig.2-2Theexperimentdesign2.4研究方法2.4.1出苗及返青情況于2015年7月25日進行播種,播深為2~3cm,播種后及時澆水,并每隔15d觀察出苗情況,直至當年全部....
圖4-5不同混播方式下2種牧草根系拓撲結(jié)構(gòu)
圖4-5不同混播方式下2種牧草根系拓撲結(jié)構(gòu)Fig.4-5RoottopologystructuresofB.innermisandO.viciaefoliaunderdifferentmixedpatterns注:a為無芒雀麥,b為紅豆草。N....
本文編號:3926569
本文鏈接:http://sikaile.net/nykjlw/nzwlw/3926569.html
最近更新
教材專著