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        不同番茄品種氮素吸收利用的差異

        2011-08-14 03:25:12張傳偉宋述堯趙春波
        中國蔬菜 2011年16期
        關(guān)鍵詞:物質(zhì)量通徑利用效率

        張傳偉 宋述堯 趙春波

        (吉林農(nóng)業(yè)大學園藝學院,吉林長春 130118)

        由于溫室長期施用氮肥,土壤耕層中積累大量氮素,致使土壤養(yǎng)分比例失調(diào),同時還對蔬菜產(chǎn)量和品質(zhì)造成影響(李遠新 等,1997;陳曉紅 等,2003)。設施番茄(Lycopersicon esculentumMill.)生長周期長,需多次追施氮肥,如何提高番茄氮素利用率,減少氮肥的施用量對提高番茄生產(chǎn)效益具有重要意義。李麗(2004)通過基質(zhì)栽培試驗測定了 36個不同品種葉用蘿卜硝酸鹽的含量,結(jié)果表明不同品種葉用蘿卜硝酸鹽含量存在顯著差異;陳振德等(2002)試驗證明,大白菜不同品種硝酸鹽積累量存在較大差異,變化范圍是 1.4~20.8倍;趙明等(2009)研究了有機無機肥配施對番茄產(chǎn)量和品質(zhì)的影響,表明番茄產(chǎn)量以有機肥與無機肥配比為6∶4增產(chǎn)幅度最大。前人研究多關(guān)注于如何改變氮肥施用方式和用量以及不同形態(tài)氮配比對蔬菜產(chǎn)量和品質(zhì)的影響,關(guān)于番茄品種間氮素吸收利用效率的差異研究甚少。本試驗以吉林省市場上常見的25個番茄品種為材料,在正常施肥條件下分析不同番茄品種對氮素吸收利用的差異性,篩選出高產(chǎn)且氮素利用效率高的番茄品種,以提高設施番茄產(chǎn)量和氮素利用效率,以期為設施番茄栽培由因量施肥到因種施肥提供參考。

        1 材料與方法

        試驗于2010年1~8月在吉林農(nóng)業(yè)大學蔬菜溫室進行,供試材料為吉林省市場上常見的25個番茄品種(表1)。采用溫湯浸種,1月4日播種,育苗基質(zhì)為草炭∶爐渣=5V∶4V,4月15 日定植。各小區(qū)施肥量相同,基施過磷酸鈣(P2O5)138 kg·hm-2,硫酸鉀(K2O)397.5 kg·hm-2,尿素(N)187.5 kg·hm-2,果實膨大期追施一次尿素(N)187.5 kg·hm-2。試驗采用隨機區(qū)組設計,3次重復。小區(qū)面積8.3 m2,株距30 cm,行長5 m。植株單干整枝,留4穗果摘心。土壤 pH 值 7.01,全氮 0.90 g·kg-1,全磷 0.39 g·kg-1,全鉀 11.4 g·kg-1,有機質(zhì) 13.6 g·kg-1。

        番茄生育期管理同常規(guī)管理,各小區(qū)多次采收,累計總產(chǎn)量為最終產(chǎn)量。在緩苗后標記生長一致且有代表性的植株3株,生育期內(nèi)分別收集落葉及分枝,于收獲期將標記植株的莖、葉、果分開,105 ℃殺青30 min,80 ℃恒溫烘干,粉碎后用凱氏定氮法測定全氮。氮素利用效率用植株地上部吸收單位氮素生產(chǎn)的收獲物產(chǎn)量表示(盧艷麗 等,2006)。

        試驗數(shù)據(jù)采用DPS進行聚類分析和SPSS軟件進行通徑分析。通徑分析是在多元回歸的基礎上將相關(guān)系數(shù)分解為直接通徑系數(shù)(某一自變量對因變量的直接作用)和間接通徑系數(shù)(將自變量通過其他自變量對因變量的間接作用),通過軟件的“Analyze → Regression → Linear”進行回歸計算得出回歸方程的標準系數(shù)即通徑系數(shù)?,F(xiàn)以番茄總吸氮量、氮素利用效率與產(chǎn)量和總干物質(zhì)量為例,建立線性回歸方程并計算通徑系數(shù)(杜家菊和陳志偉,2010)。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 不同品種番茄產(chǎn)量及干物質(zhì)積累量的差異

        由表1知,不同品種番茄的產(chǎn)量、各器官(莖、葉、果)干物質(zhì)量以及總干物質(zhì)量均存在明顯的品種差異,其中產(chǎn)量平均值為125 390 kg·hm-2,變幅為105 234~159 170 kg·hm-2,變異系數(shù)為12.5 %;各器官(莖、葉、果)干物質(zhì)量平均值分別為2 110、3 817、6 170 kg·hm-2,變幅分別為 1 198~3 633 kg·hm-2、2 656~5 080 kg·hm-2、4 533~11 531 kg·hm-2,其變異系數(shù)分別為32.7 %、16.9 %、22.8 %;總干物質(zhì)量平均值為12 033 kg·hm-2,變幅為9 461~16 846 kg·hm-2,變異系數(shù)為15.6 %。由此可知,不同番茄品種間各器官的干物質(zhì)分配中果實的比重最高,葉的比重次之,莖的比重最小,且莖干物質(zhì)量的品種間差異最明顯,果的次之,葉的最小。

        2.2 不同品種番茄氮素吸收和利用的差異

        由表1知,不同品種番茄各器官(莖、葉、果)氮含量、總吸氮量及氮素利用效率均存在明顯的差異,其中氮含量平均值莖為42.2 kg·hm-2、葉為124.0 kg·hm-2、果為158.2 kg·hm-2,變幅分別為 23.6~74.0 kg·hm-2、80.2~176.3 kg·hm-2、110.5~311.2 kg·hm-2,變異系數(shù)分別為32.8 %、22.6 %、28.4 %;總吸氮量平均值為324.5 kg·hm-2,變幅為262.8~460.1 kg·hm-2,變異系數(shù)為17.6 %;氮素利用效率為393 kg·kg-1,變幅為281~526 kg·kg-1,變異系數(shù)為15.4 %。由此可知,不同番茄品種間氮素吸收和利用存在明顯的差異,其中果實的氮含量最高,其次是葉的氮含量,莖的氮含量最小,且莖的氮含量品種間差異最大,果的次之,葉的最小。

        2.3 氮素吸收利用與產(chǎn)量的相關(guān)分析

        對25個不同番茄品種產(chǎn)量、總干物質(zhì)量與總吸氮量和氮素利用效率進行相關(guān)性和通徑分析(圖1),結(jié)果表明產(chǎn)量、總干物質(zhì)量與總吸氮量間分別呈顯著和極顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為 0.42和 0.93;而產(chǎn)量與氮素利用效率相關(guān)不顯著,相關(guān)系數(shù)為 0.35,總干物質(zhì)量與氮素利用效率呈極顯著負相關(guān),相關(guān)系數(shù)為-0.60。總吸氮量與氮素利用效率之間呈極顯著負相關(guān),相關(guān)系數(shù)為-0.69??偽繉Ξa(chǎn)量和總干物質(zhì)量的直接通徑系數(shù)分別為1.273 9和1.001 0,氮素利用效率對產(chǎn)量和總干物質(zhì)量的直接通徑系數(shù)分別為1.229 0和0.095 5。可見,總吸氮量對不同品種的產(chǎn)量和總干物質(zhì)量起主要作用,而氮素利用效率的相對作用較小。

        圖1 番茄氮素吸收利用的相關(guān)性及通徑分析

        2.4 氮素吸收、利用的綜合鑒定

        以番茄產(chǎn)量、總吸氮量和氮素利用效率為指標進行聚類分析(圖2),結(jié)果表明可以將25個番茄品種分為4類:①氮吸收高效型(吸氮能力強、氮素利用效率較低、產(chǎn)量高),包括粉冠888F1、東農(nóng) 708、倍盈、改良毛粉 802;②氮素利用高效(高產(chǎn))型(吸氮能力較弱、氮素利用效率較高、產(chǎn)量高),包括朝研 219、瑞琦 1號、四季粉紅、佳粉 19;③氮素利用高效(低產(chǎn))型(吸氮能力較弱、氮素利用效率較高、產(chǎn)量低),包括金冠5號、奧利安、吉粉5號、加利福 218、中研 988F1、中雜106、北斗鑫粉、秀光306、東農(nóng)712;④雙低型(氮素吸收及利用效率均較低、產(chǎn)量低),包括金棚1號、英超大果番茄、粉石頭、美冠、精選賽歐1號、宇番1號、朝研粉王、百利。

        圖2 番茄氮素利用效率聚類分析結(jié)果

        3 結(jié)論

        氮素利用效率是衡量植物礦質(zhì)營養(yǎng)效率及進行氮素營養(yǎng)基因型篩選的重要指標(單玉華等,2001)。從生理角度上講,可從品種選育和栽培方法上提高氮素利用效率來提高產(chǎn)量(黃高寶 等,2001)。本試驗結(jié)果表明,番茄的氮素吸收利用特性存在很大的品種差異,且變化幅度較大,因此確定栽培品種和氮肥施用量時,應首先考慮品種特性。本試驗的25個番茄品種中吸氮能力較弱、氮素利用效率高、產(chǎn)量高的品種有4個(朝研219、瑞琦1號、四季粉紅、佳粉19),其平均總吸氮量為313 kg·hm-2,平均氮素利用效率為468kg·kg-1,平均產(chǎn)量為145 755 kg·hm-2,分別比其他品種低4.19 %、高23.8 %、高20.0 %。吸氮能力強、氮素利用效率較低,產(chǎn)量高的品種有 4個(粉冠 888F1、東農(nóng) 708、倍盈、改良毛粉 802),其平均總吸氮量為408 kg·hm-2,比其他品種高42.9 %;平均氮素利用效率為336 kg·kg-1,比其他品種低19.1 %;平均產(chǎn)量為135 922 kg·hm-2,比其他品種高16.0 %。由此可知氮素利用高效(高產(chǎn))型品種比氮吸收高效型品種的平均產(chǎn)量高2.76 %,且協(xié)調(diào)總吸氮量與氮素利用效率的比例對產(chǎn)量的提高有密切關(guān)系。

        創(chuàng)造或利用高產(chǎn)及氮素利用效率高的品種是合理利用資源、減少環(huán)境污染和物化投入的重要途徑(盧艷麗 等,2006)。本試驗中總吸氮量和氮素利用效率對產(chǎn)量和總干物質(zhì)量的相關(guān)分析表明,總吸氮量與果實產(chǎn)量和總干物質(zhì)量呈顯著或極顯著的正相關(guān)。通徑分析還表明,總吸氮量相對氮素利用效率對產(chǎn)量和總干物質(zhì)量起主導作用,且明顯高于氮素利用效率的作用。說明提高番茄品種產(chǎn)量的關(guān)鍵在于改良品種的總吸氮量。

        由于番茄采收期較長,需多次追施氮肥。而品種間氮素利用的差異和探討最佳施肥量還有待進一步研究。

        陳曉紅,鄒志榮,李軍,楊旭,賀忠群.2003.溫室黃瓜配方施肥N,P,K模型構(gòu)建.西北農(nóng)林科技大學學報:自然科學版,6(31):85-89.

        陳振德,陳建美,何金明,蔡葵,王佩圣,陳學輝.2002.大白菜不同品種硝酸鹽含量的分析.中國蔬菜,(2):40-43.

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        黃高寶,張恩和,胡桓覺.2001.不同玉米品種氮素營養(yǎng)效率差異的生態(tài)生理機制.植物營養(yǎng)與肥料學報,7(3):293-297.

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