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氮肥對菠蘿蜜碳氮代謝及樹體營養(yǎng)水平的影響

發(fā)布時間:2020-08-02 16:35
【摘要】:本文通過葉片尿素施用處理對研究了氮肥對菠蘿蜜植株葉片中碳氮代謝產物、葉綠素以及N、P、K營養(yǎng)元素含量的影響,獲得的主要結果如下:1、尿素處理對菠蘿蜜植株葉片中硝態(tài)氮產生一定影響,施肥濃度對硝態(tài)氮影響大于施肥次數的影響。施肥后30 d,N3處理(0.5%尿素)下硝態(tài)氮含量提高;施肥10后,N2處理(0.3%)的葉片銨態(tài)氮含量高于對照組N0(不施肥)、清水組NH、N1(0.1%)、N3(0.5%),與N0(不施肥)、N1(0.1%)差異顯著。噴施次數對硝態(tài)氮、銨態(tài)氮未產生顯著影響。尿素濃度與噴施次數交互對銨態(tài)氮、硝態(tài)氮含量的影響不顯著。整體上N3T2(0.5%濃度、噴施2次)能夠顯著導致葉片硝態(tài)氮、銨態(tài)氮含量的增加。2、尿素施用后20 d-30 d,葉片SPAD值的變化最大,但僅在施肥10 d后,葉片葉綠素a、葉綠素b和葉綠素a+b有顯著變化。尿素施用濃度與各測定指標有顯著正相關,其中N3處理(0.5%)的影響最為顯著。T2(噴施2次)、T3(噴施3次)處理對葉片SPAD值影響最大。N3T3(0.5%濃度、噴施3次)組合處理對葉綠素相關的4個指標影響最為顯著。3、可溶性總糖、蔗糖含量隨尿素濃度的升高而增加,其中N3處理(0.5%)的含量最高。可溶性糖、葡萄糖含量在T3(噴施3次)處理下最高。尿素處理的濃度與淀粉含量呈正相關,N3(0.5%)處理N2(0.3%)處理N1(0.1%)處理,但噴施次數未造成顯著影響。濃度與次數交互處作用下,N3(0.5%)處理下3種噴施次數組合對可溶性總糖含量影響最大。處理后10 d-20 d,N1T2(0.1%濃度、噴施2次)、N1T3(0.1%濃度、噴施3次)和N3T1(0.5%濃度、噴施1次)處理的蔗糖含量最大;處理后30 d,N3T3(0.5%濃度、噴施3次)處理的這樣含量最高。處理后10 d,各施肥處理顯著降低葡萄糖含量;處理后20 d,N3(0.5%)處理下對的葡萄糖含量有所增加。處理后20 d,N3T2(0.5%濃度、噴施2次)組合處理果糖含量最高。N3(0.5%)處理下的淀粉含量最高。4、施用尿素濃度與次數的交互處理能夠降低氨基酸含量,施肥處理后20-30 d,0.1%噴施3次(N1T3)處理的氨基酸含量處于最高水平。施氮處理對蛋白質含量的影響無明顯規(guī)律。處理后30 d,N1(0.1%)處理下的蛋白質含量處于最高,40 d時N3T3(0.5%濃度、噴施3次)的組合處理顯著高于其余各組。5、不同濃度氮肥處理下,葉片N元素含量與對照間存在差異,但無明顯規(guī)律,整體上N1(0.1%)處理下水的N元素含量最高。N3(0.5%)處理后10-20 d,P元素含量最高。施肥處理后10-20 d,K元素含量各處理間順序是N1(0.1%)N2(0.3%)N3(0.5%),施肥處理后30-40 d,K元素含量各處理間順序是N3(0.5%)N2(0.3%)N1(0.1%)。濃度、次數交互處理下,處理后10-30 d,N1T1(0.1%濃度、噴施1次)、N1T2(0.1%濃度、噴施2次)和N3T1(0.5%濃度、噴施1次)三組處理下葉片N元素含量最高。葉片P含量在處理后10-20d,N3T2(0.5%濃度、噴施2次)處理含量最高;施肥處理后30 d-40d。各處理與對照差異不大。各處理K元素的含量與對照的變化趨勢基本一致,呈下降-上升-下降趨勢。6、SPAD值、葉綠素a、葉綠素b與尿素處理濃度呈顯著相關,其中葉綠素a含量、葉綠素b含量與處理濃度呈極顯著相關。淀粉與尿素處理濃度呈顯著相關。N元素、P元素含量與尿素處理濃度呈顯著相關。葉綠素相關的4個指標與硝態(tài)氮含量呈顯著相關,且都與P元素含量成顯著或極顯著相關。
【學位授予單位】:廣東海洋大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2019
【分類號】:S667.8
【圖文】:

路徑圖,植物吸收氮,氮同化,路徑


廣東海洋大學碩士學位論文響植物光合作用和激素,對果樹的產量、樹體生長發(fā)育、果實品質產生影響。果樹葉片光合速率、葉片含氮量、葉綠素水平、樹體養(yǎng)分的積累、產量、樹體抗性和果實品質等都離不開合理的氮肥施用。把握氮肥投入尺度,對果樹施肥只管重要;氮肥施用過多或是施用方式不當都會造成樹體長勢異常、樹冠郁閉、果實產量和品質的下降[28]。1.4 氮素對植物碳、氮代謝的影響1.4.1 氮素與銨態(tài)氮、硝碳氮的關系植物吸收同化氮素的主要形式是硝態(tài)氮和銨態(tài)氮。高等植物吸收銨態(tài)氮通過谷氨酰胺合成酶/谷氨酸合成酶(GS/GOGAT)偶聯(lián)循環(huán)[29-30],即 GS 催化銨態(tài)氮形成谷氨酰胺;后經 GOGAT 催化轉化為谷氨酸,后與α-酮酸合成目標氨基酸形成所需蛋白質。而硝態(tài)氮需要通過硝酸還原酶(NR)催化還原成銨態(tài)氮才能進入上述循環(huán),從而被植物吸收利用,如圖 1-1[31]。

碳氮代謝,循環(huán)路徑,植物


圖1-2植物碳氮代謝循環(huán)路徑Fig.1-2 Plant carbon and nitrogen metabolism cycle2)光反應產生的能量,向碳代謝和氮代謝兩個不同反應方向分流造不同品種間碳氮代謝產物積累的差異。而這兩種代謝途徑共用相同兩者關系緊密聯(lián)系,不可避免存在競爭關系,如圖 1-2[43]。如細還原,需要 2 個電子來自 NAD(P)H,而 NADH 主要來自于光步驟,但需要碳代謝的中間產物蘋果酸-草酰乙酸在葉綠體膜上穿。氮素對植物碳代謝產物的影響代謝是光合作用過程中的一個重要方面,利用光反應的同化力將化為有機氮,即還原成糖類的代謝過程,其中包括了無機碳轉化為代謝、蔗糖合成并轉化為單糖的運轉代謝以及淀粉的生成和積累的3個過程[44]。碳同化生成并轉化了植物體干重超過90%以上的有機生命過程的重要性可見一斑,因此碳同化的順利運轉作為植物正常礎。葉片中的糖類物質的積累代表了植物體內有效碳同化的程度,

葉綠素,相對含量,葉片,噴施


氮肥對菠蘿蜜碳氮代謝處理后 10 d,噴施于噴施 1 次(T1與 T3 處理差異不顯著綠素相對含量均未產生顯著aaa aabaaaN0氮肥對菠蘿蜜碳氮代謝、葉綠素及 NPK 營養(yǎng)水平的影響噴施 2 次(T2)、噴施 3 次(T3)處理葉片葉綠素相對含)處理。20 d 后,T2 處理的葉綠素相對含量顯著高于處理差異不顯著。施肥處理后 30 d-40 d,三個不同噴施次數處理均未產生顯著影響。aabbabbbabcbcbNH N1 N2 N3a ababbabT1 T2處理葉片葉綠素相對含葉綠素相對含量顯著高于三個不同噴施次數處理aaaa aT3

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本文編號:2778779

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