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        太湖地區(qū)不同水稻品種對(duì)追肥期氮素利用率的比較研究

        2015-12-25 07:51:23彭玉凈田玉華高進(jìn)華卞會(huì)濤
        安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2015年30期
        關(guān)鍵詞:水稻

        彭玉凈, 田玉華, 尹 斌, 高進(jìn)華, 卞會(huì)濤

        (1. 史丹利化肥股份有限公司,山東臨沂 276700;2. 土壤與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,中國科學(xué)院南京土壤研究所, 江蘇南京 210008)

        太湖地區(qū)不同水稻品種對(duì)追肥期氮素利用率的比較研究

        彭玉凈1, 田玉華2, 尹 斌2, 高進(jìn)華1, 卞會(huì)濤1

        (1. 史丹利化肥股份有限公司,山東臨沂 276700;2. 土壤與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,中國科學(xué)院南京土壤研究所, 江蘇南京 210008)

        摘要[目的] 為研究不同水稻品種對(duì)追肥期氮素的利用效率。[方法]在中國常熟生態(tài)農(nóng)業(yè)試驗(yàn)站,采用田間微區(qū)15N示蹤技術(shù)研究不同水稻品種對(duì)不同生育期追肥的氮素利用率及分配。[結(jié)果]不同水稻品種在不同施肥階段對(duì)肥料的回收利用率變化趨勢一致,即隨著生育期的推移,氮肥的利用率增加?;实睦寐首畹停瑑H占施肥量的16%左右;分蘗肥回收率為30%左右;穗肥利用率最高,利用氮肥效率最高的水稻品種穗肥回收率可達(dá)52.3%。收獲時(shí),不同水稻品種吸收的15N在各部分分布規(guī)律為:吸收的分蘗肥在籽粒和稻草中的積累量相當(dāng),均占吸收量的45%左右;在標(biāo)記穗肥中,不同水稻品種籽粒集中吸收氮的60%左右,秸稈中35%,根中5%左右,說明水稻對(duì)穗肥的轉(zhuǎn)移利用率遠(yuǎn)高于對(duì)分蘗肥的轉(zhuǎn)移利用率。粳稻-86優(yōu)8品種對(duì)分蘗肥和穗肥的回收利用率均顯著高于另外2個(gè)品種,說明它適宜在太湖流域種植。另外,不同追肥在作物收獲時(shí)土壤殘留氮均占施肥量的10%左右,大部分集中在0~20 cm土層內(nèi),在未發(fā)生下滲和徑流損失的情況下在水稻整個(gè)生育期內(nèi)氣態(tài)損失是稻田氮素?fù)p失的主要途徑。[結(jié)論] 粳稻-N-86優(yōu)8品種產(chǎn)量高、品質(zhì)好、氮素利用率高,適于在太湖流域大面積種植。

        關(guān)鍵詞水稻;氮素利用率;15N;追肥

        氮素是作物生長的必需元素。施用氮肥是促進(jìn)作物生長和提高糧食產(chǎn)量的重要措施。 氮肥在我國糧食增產(chǎn)中的作用達(dá)到40%~60%[1-2]。然而,氮肥不合理施用導(dǎo)致作物利用率較低,其當(dāng)季作物利用率僅為30%~35%[3],甚至更低[4]。氮肥施入農(nóng)田會(huì)通過各種損失途徑進(jìn)入大氣、水體等,導(dǎo)致地表水富營養(yǎng)化、地下水硝酸鹽污染、酸雨及土壤酸化、溫室氣體排放和大氣污染等一系列環(huán)境生態(tài)問題[5-9],已引起全球的廣泛關(guān)注[10-11]。目前,我國氮肥的增產(chǎn)效果趨于降低,氮的環(huán)境污染趨于加重,東部地區(qū)更明顯。蘇南太湖地區(qū)是我國重要的水稻產(chǎn)區(qū),氮肥施用量一直保持在較高水平, 水稻季氮肥用量達(dá)270~300kg/hm2,有的地區(qū)甚至高達(dá)350 kg/hm2[3,12],肥料的增產(chǎn)作用已微乎其微。若仍一味增加氮肥用量,則不僅會(huì)增加氮肥施肥成本,降低氮肥利用率,而且會(huì)加重對(duì)環(huán)境的污染[12-13]。大量研究表明,水稻品種是影響氮素吸收利用的影響因素之一[14-17]。在該地區(qū),已對(duì)稻田氮肥的作物吸收利用以及損失途徑開展一系列的研究,但對(duì)于不同水稻品種不同生長階段所施肥料氮的吸收利用率的比較研究較少。采用田間小區(qū)15N微區(qū)試驗(yàn),筆者對(duì)太湖地區(qū)不同水稻品種對(duì)不同追肥的利用率以及施氮時(shí)期對(duì)水稻植株、籽粒氮的吸收和分配規(guī)律的影響進(jìn)行了研究, 以期為確定水稻高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、施氮的最佳時(shí)期提供理論依據(jù)。

        1材料與方法

        1.1試驗(yàn)區(qū)概況該試驗(yàn)于2010年稻季在中國科學(xué)院常熟生態(tài)農(nóng)業(yè)試驗(yàn)站(120°41′88″E,31°32′93″N)進(jìn)行。該站位于太湖流域,屬亞熱帶濕潤氣候區(qū),年平均氣溫在15.5 ℃,年均降雨量1 038mm,無霜期224d。6~10月份日照強(qiáng)烈,白天最高氣溫在38 ℃左右。供試土壤為普通潛育水耕人為土(烏柵土)。0~15cm土壤有機(jī)質(zhì)含量 35.0g/kg、全氮2.01g/kg、速效氮12.4mg/kg、速效磷5.0mg/kg、速效鉀121.3mg/kg、CEC17.7cmol/kg,pH7.35。

        1.2試驗(yàn)安排水稻供試品種為兩優(yōu)培九(S-秈型兩系雜交水稻,全生育期145d),華優(yōu)廣抗占(M-秈型三系雜交水稻,全生育期140d,86優(yōu)8(N-粳型三系雜交水稻,全生育期150~155d)。

        按照當(dāng)?shù)爻R?guī)種植方式于5月下旬育秧,6月中下旬插秧(基肥于插秧前1d施用)。試驗(yàn)具體時(shí)間安排為2010年6月18日插秧,7月24日第1次追肥,8月21日第2次追肥,10月28日收獲。施肥量與當(dāng)?shù)爻R?guī)施肥量相同,氮肥用量300kg/(hm2·季),磷肥量為90 kg/(hm2·季)(以P2O5計(jì)),鉀肥量為90 kg/(hm2·季)(以K2O計(jì))。氮肥為普通尿素、15N標(biāo)記尿素(豐度為20%),磷肥為過磷酸鈣,鉀肥為氯化鉀。磷鉀肥做基肥一次施用;氮肥分3次施用,施用比例為4∶3∶3。3次施肥均為表層撒施。

        1.3試驗(yàn)設(shè)計(jì)對(duì)于每個(gè)水稻品種,分別在分蘗期和孕穗期施入15N標(biāo)記氮肥。田間小區(qū)的面積為40m2。在稻季試驗(yàn)開始之前,在每個(gè)小區(qū)放置6個(gè)微區(qū)筒,微區(qū)筒為方形,長50 cm,寬25 cm,置入土層40 cm,上方留15 cm。同時(shí),分為2組:一組在分蘗期施15N標(biāo)記氮肥,另一組在孕穗期施15N標(biāo)記氮肥。基肥為普通尿素。在微區(qū)內(nèi)可種植一行水稻(2穴,每穴3株),在微區(qū)外小區(qū)部分水稻行距和株距按照當(dāng)?shù)亓?xí)慣為25cm*13cm。小區(qū)施用普通尿素。在施肥后若遇降雨,則可對(duì)微區(qū)進(jìn)行遮蓋,以防微區(qū)內(nèi)氮肥濺出。微區(qū)的施肥方法、施肥時(shí)間、管理方法均與當(dāng)?shù)氐咎锕芾矸椒ū3忠恢隆?/p>

        1.4樣品采集與測定方法采集微區(qū)內(nèi)水稻植株樣品和微區(qū)內(nèi)土壤樣品。 在水稻成熟后,地上部分沿著地表收割,挖出0~20cm表層土,進(jìn)行手動(dòng)挑根。在水稻收割后,洗凈,分為根、秸稈、籽粒3個(gè)部分。收割后,在烘箱105 ℃條件下殺青30min,然后在70 ℃下烘干至恒重后稱物質(zhì)干重,粉碎。

        土壤樣品采集按0~20、20~40cm深度分層采樣。以往相關(guān)研究結(jié)果表明,在該試驗(yàn)區(qū)當(dāng)季氮肥下滲至40cm以下土層的采集十分困難,故未采集更深土層土樣[18]。在土壤樣品采集后,立即噴撒1mol/LHCl,使得土樣酸化,減少在風(fēng)干過程中的氮素?fù)p失[19]。在土樣自然風(fēng)干后磨細(xì)過100目篩。

        土樣、植株樣全氮的測定采用凱氏定氮法[20]。所得吸收液用稀硫酸酸化后濃縮至固體,用Finnigan-MAT-251同位素質(zhì)譜儀測定樣品中的15N豐度。為了防止在測定過程中的交叉污染,土樣、植株樣品在測定過程中按照15N含量由低到高的順序進(jìn)行。

        1.5計(jì)算方法根據(jù)Cabrera和Kissel[21]提供的公式,計(jì)算水稻植株吸收15N量、植株及土壤中15N的回收利用率。

        15N吸收量=p×c/a

        15N回收率%=[p(c-b)/f(a-b)] ×100

        式中,p為土壤或植株中總氮量;f為施用肥料的N量;c為土壤或植株的15N豐度;a為施用肥料的15N豐度;b為未施用N處理或植株15N自然豐度。

        所得數(shù)據(jù)用Excel和SAS統(tǒng)計(jì)分析軟件處理,采用LSD法對(duì)均值比較各處理間差異(P<0.05)。

        2結(jié)果與分析

        2.1不同水稻品種各部分生物量由表1可知,由于各處理分蘗肥和孕穗肥標(biāo)記微區(qū)施氮量相同,秈稻兩優(yōu)培九、華優(yōu)廣抗占在分蘗肥和穗肥標(biāo)記2個(gè)處理間各部分生物量沒有明顯差異,2個(gè)品種間也沒有明顯差異。分蘗肥標(biāo)記的粳稻-86優(yōu)8收獲時(shí)各部分生物量則在0.05水平顯著高于其他處理,產(chǎn)量較高,即粳稻產(chǎn)量高于秈稻。

        表1 不同水稻品種收獲時(shí)各部分生物量 g/盆

        注:同列不同字母表示差異達(dá)0.05顯著水平。

        2.2不同水稻品種各部分吸氮量由表2可知,在水稻不同生長階段追肥,氮素利用率差異在0.05水平顯著。不同水稻品種對(duì)穗肥吸收的氮量均在0.05水平顯著高于分蘗期,主要表現(xiàn)在籽粒部分,其在穗肥期的吸氮量比分蘗期高近1倍,秸稈和根部15N含量在收獲時(shí)沒有明顯差異。分蘗肥標(biāo)記粳稻-86優(yōu)8籽粒吸氮量在0.05水平顯著高于另外2個(gè)品種,總吸氮量明顯高于其他2個(gè)品種;在穗肥標(biāo)記中,秈稻-兩優(yōu)培九和粳稻-86優(yōu)8籽粒15N積累量在0.05水平顯著高于華優(yōu)廣抗占,兩者之間差異不大,但總吸氮量以粳稻-86優(yōu)8略高,在一定程度上說明粳稻吸氮能力高于秈稻。

        表2 不同水稻品種不同期收獲時(shí)各部分吸氮量 mg/盆

        注:同列不同字母表示差異達(dá)0.05顯著水平。

        2.3不同施肥時(shí)期水稻對(duì)肥料氮的回收利用率及肥料氮在水稻各部分的分配在水稻的不同生長階段追肥,水稻對(duì)氮肥利用率差異很大。由表3可知,3個(gè)品種水稻對(duì)分蘗肥氮素利用率分別為25.4%、29.1%、37.1%,穗肥氮素利用率分別為46.3%、34.9%、52.3%,水稻對(duì)穗肥的利用率在0.05水平顯著高于對(duì)分蘗肥的利用率。其中,粳稻-86優(yōu)8品種對(duì)分蘗肥的回收率達(dá)到37%,籽粒中15N含量占化肥氮的18%,均在0.05水平顯著高于另外2個(gè)品種;粳稻-86優(yōu)8對(duì)穗肥的利用率高達(dá)52.3%,高于另外2個(gè)品種對(duì)穗肥的利用率。

        表3 不同水稻品種各部分15N回收率及分配比例 %

        注:同列不同字母表示差異達(dá)0.05顯著水平。

        水稻基肥施15N標(biāo)記氮肥,作物吸收肥料氮僅占施肥量的16.3%,其中54.3%集中在籽粒中,36.6%集中在秸稈中,根吸收肥料氮僅占施肥量的9%。分蘗肥施15N標(biāo)記氮肥,作物吸收肥料氮占施氮量的30%左右。不同水稻品種籽粒中集中吸收氮占總和吸氮量的46.1%~49.2%,秸稈中占42.6%~47.3%,根中占6.6%~9.9%,各品種中籽粒和稻草中氮素積累量相當(dāng),差異不顯著,粳稻-86優(yōu)8籽粒15N積累量在0.05水平顯著高于另外2個(gè)品種;在穗肥標(biāo)記中,不同水稻品種籽粒集中吸收氮的60%左右,秸稈中35%,根中5%左右??偟膩碇v,在不同施肥時(shí)期追肥,水稻對(duì)氮肥的吸收收獲時(shí)在各部分的分布表現(xiàn)為:穗肥標(biāo)記中15N在籽粒中比例在0.05水平顯著高于分蘗肥標(biāo)記,而在秸稈和根中積累量低于分蘗肥標(biāo)記,即水稻對(duì)在穗肥期追肥的回收利用率在0.05水平顯著高于對(duì)分蘗肥的回收利用率,而且水稻對(duì)穗肥的轉(zhuǎn)移利用率遠(yuǎn)高于對(duì)分蘗肥的轉(zhuǎn)移利用率。這與一些研究規(guī)律[22-24]是一致的。由表3可知,粳稻-86優(yōu)8無論是在分蘗期還是在穗肥期氮素利用率均高于另外兩個(gè)品種,高于整個(gè)水稻生長期長期施氮的平均利用率[4,18]。

        2.4不同水稻品種不同生育期施肥肥料氮的平衡試驗(yàn)中不同追肥時(shí)期氮素利用率高于已有研究的平均利用率,原因可能是水稻基肥施用量大, 同時(shí)作物利用率較低(16%)[25]。由表4可知,氮素利用率較高的粳稻-86優(yōu)8分蘗肥損失率達(dá)52%,穗肥總損失率達(dá)35.7%,另外2個(gè)品種分蘗肥損失率高達(dá)60%,穗肥分別達(dá)40%和50%。不同追肥在水稻收獲時(shí)土壤殘留肥料氮的比率均為10%左右, 其中絕大部分在0~20cm土壤中,20~40cm土層內(nèi)肥料氮均占施氮量的1%左右,水稻當(dāng)季氮肥幾乎不會(huì)淋洗到40cm以下,在試驗(yàn)過程中微區(qū)內(nèi)未發(fā)生氮素徑流損失,因此氣態(tài)損失是主要損失途徑,主要表現(xiàn)為氨揮發(fā)和硝化-反硝化。

        表4 水稻的氮素利用率、土壤殘留率和表觀總損失率 %

        注:同列不同字母表示差異達(dá)0.05顯著水平。

        3結(jié)論與討論

        水稻植株對(duì)肥料氮的吸收隨生育期的推移是逐漸增加的。這是緣于隨著水稻生長,植株吸氮能力增加。3個(gè)水稻品種吸收肥料氮的規(guī)律一致,即在不同生長階段施肥,氮素利用率相差顯著。對(duì)各個(gè)品種水稻吸收的分蘗肥在收獲時(shí)主要分布在籽粒和秸稈,比例相當(dāng);穗肥吸收主要集中在籽粒中,其次是秸稈,根中的含氮量很低,只占很小一部分。不同水稻品種收獲時(shí)對(duì)穗肥的轉(zhuǎn)移利用率均在0.05水平顯著高于對(duì)分蘗肥的轉(zhuǎn)移利用率。水稻基肥期肥料利用率最低(僅16%),原因可能是基肥施肥量大,水稻植株吸氮能力差,損失嚴(yán)重。穗肥利用率最高,可達(dá)施肥量的52.3%。

        3個(gè)水稻品種產(chǎn)量、吸氮量、氮素利用率均以粳稻-86優(yōu)8品種最優(yōu)。這可能與其生育期不同有關(guān)。水稻生育期在產(chǎn)量形成過程中是決定群體光合積累的時(shí)間特征值,表示水稻發(fā)育速度的快慢,影響產(chǎn)量的形成。有研究表明,不同品種水稻稻谷產(chǎn)量與全生育期天數(shù)呈0.01水平顯著正相關(guān)關(guān)系,隨生育期推遲,水稻產(chǎn)量潛力明顯提高,生育期越長,產(chǎn)量越高[25-26]。

        粳稻-N-86優(yōu)8品種相比而言,生長狀況良好,產(chǎn)量高,品質(zhì)好,氮素利用率高,適于在太湖流域大面積種植。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 李慶逵,朱兆良,于天仁.中國農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展中的肥料問題[M].南昌:江西科技出版社,1998.

        [2] 林葆,林繼雄,李家康.長期施肥的作物產(chǎn)量和土壤肥力變化[J].植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),1994,1(1):6-18.

        [3] 朱兆良,張紹林,尹斌,等.太湖地區(qū)單季晚稻產(chǎn)量-氮肥施用量反應(yīng)曲線的歷史比較[J].植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2010, 16(1): 1-5.

        [4] LIU X J, AI Y W, ZHANG F S,et al. Crop production, nitrogen recovery and water use efficiency in rice-wheat rotation as affected by non-flooded mulching culvation (NFMC) [J]. Nutr cycl agroecosys, 2005, 71: 289-299.

        [5] HOWARTH R W,BILLEN G,SWANEY D, et al. Regional nitrogen budgets and riverine N and P fluxs for grainage to the North Atlantic Ocean: Natural and human influences[J]. Biogeochemistry, 1996, 35: 75-139.

        [6] HOWARTH R W. Nutrient pollution of coastal rivers, bays, and seas[J]. Issues in ecology, 2000, 7: 1-15.

        [7] MALCOLM J R, LIU C, NEILSON R P, et al. Global warming and extinctions of Endemic species from biodiversity hotspots[J]. Conservation biology, 2006, 20(2): 538-548.

        [8] RABALAIS N N. Nitrogen in aquatic ecosystems [J]. Ambio, 2002, 31(2): 102-112.

        [9] 李德軍,莫江明,方運(yùn)霆,等.氮沉降對(duì)森林植物的影響[J].生態(tài)學(xué)報(bào), 2003, 23(9): 1891-1990.

        [10] 朱兆良.農(nóng)田中氮肥的損失與對(duì)策[J].土壤與環(huán)境,2000,9(1): 1-6.

        [11] GALLOWAY J N,DENTENER F J,CAPONE D G, et al. Nitrogen cycles:Past, present and future[J]. Biogeochemistry, 2004,70(2): 153-226.

        [12] 崔玉亭,程序,韓純?nèi)?等.蘇南太湖流域水稻經(jīng)濟(jì)生態(tài)適宜施氮量研究[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2000,20(4): 659-662.

        [13] 李偉波,吳留松,廖海秋.太湖地區(qū)高產(chǎn)稻田氮肥使用與作物吸收利用的研究[J].土壤學(xué)報(bào),1997, 34(1): 67-72.

        [14] 張建明,李建剛,管幫超,等.不同類型水稻品種氮素吸收及利用效率的動(dòng)態(tài)差異[J].上海農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2008,24(1):66-68.

        [15] 單玉華,王余龍,山本由德,等.常規(guī)秈稻與雜交秈稻氮素利用效率的差異[J].江蘇農(nóng)業(yè)研究,2001,2(1):12-15.

        [16] 殷春淵,魏海燕,張慶,等.不同氮肥水平下中熟秈稻和粳稻產(chǎn)量、氮素吸收利用差異及相關(guān)關(guān)系[J].作物學(xué)報(bào),2009,35(2):348-355.

        [17] 江立庚,曹衛(wèi)星.水稻高效利用氮素的生理機(jī)制及有效途徑[J].中國水稻科學(xué),2002,16(3):261-264.

        [18] 田玉華,尹斌,賀發(fā)云,等.太湖地區(qū)水稻季氮肥的作物回收和損失研究[J].植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2009,15(1): 55-61.

        [19] PING J,BREMER E,JANZEN H H. Foliar uptake of volatilized ammonia from surface applied urea by spring wheat[J]. Communications in soil science and plant analysis, 2000, 31(1/2): 165-172.

        [20] 魯如坤.土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法[M].北京:中國農(nóng)業(yè)科技出版社,1999.

        [21] CABRERA M L,KISSEL D E. Review and simplification of calculationin15N tracer studies[J]. Fertilizer research, 1989, 20(1): 11-15.

        [22] 黃見良,鄒少斌,彭少兵,等.水稻對(duì)氮素的吸收、分配及其在組織中的揮發(fā)損失[J].植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2004,10(6):579-583.

        [23] 晏娟,沈其榮,尹斌,等. 應(yīng)用15N示蹤技術(shù)研究水稻對(duì)氮肥的吸收和分配[J].核農(nóng)學(xué)報(bào), 2009, 23(3): 487-491.

        [24] 宋勇生,范曉暉.太湖地區(qū)稻田氮素平衡及其環(huán)境效應(yīng)的研究[J].井岡山學(xué)院學(xué)報(bào)(綜合版), 2006, 27(2): 38-40.

        [25] 董明輝,張洪程,戴其根,等.不同粳稻品種氮素吸收利用特點(diǎn)的研究[J].揚(yáng)州大學(xué)學(xué)報(bào)(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版),2002,23(4):43-46.

        [26] 葉全寶.不同水稻基因型對(duì)氮肥反應(yīng)的差異及氮素利用效率的研究[D].揚(yáng)州:揚(yáng)州大學(xué),2005.

        中圖分類號(hào)S143.1

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A

        文章編號(hào)0517-6611(2015)30-102-03

        基金項(xiàng)目國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(31000940; 41071197)。

        作者簡介彭玉凈(1986- ),女,山東聊城人,助理農(nóng)藝師,碩士,從事肥效試驗(yàn)研究。

        收稿日期2015-09-11

        NitrogenFertilizerUtilizationofDifferentRiceGenotypesinTaihuLakeRegion

        PENGYu-Jing1, TIAN Yu-Hua2, YIN Bin2et al (1.StanleyFertilizerCo.Ltd.,Linyi,Shandong276700; 2.StateKeyLaboratoryofSoilandSustainableAgriculture,InstituteofSoilScience,ChineseAcademyofSciences,Nanjing,Jiangsu210008)

        Abstract[Objective]The research aimed to study the nitrogen utilization rate of different rice genotypes.[Method] Field15N micro-plot experiment was applied to study the nitrogen utilization rate at different growth stages of different rice genotypes on Gleyed paddy soi1 in Taihu Lake region.[Result] The fertilizer recovery efficiency trend at different growth stages of different rice genotypes was consistent, which was the nitrogen recovery was increased as the growth period developed. The base fertilizer utilization rate was the lowest, only accountting for about 16% of fertilizing amount. The tillering fertilizer’s recovery was 30%. The panicle fertilizer’s utilization rate was the largest while the highest recovery reached 52.3%. The different rice genotypes’ recovery of panicle fertilizer was higher than the recovery of tillering fertilizer obviously. At harvest time, nitrogen accumulation of grain and straw during the tillering stage was considerable, accounting for about 45% of the tillering fertilizer uptake. The grain of different rice genotypes concentrated about 60% of the panicle nitrogen fertilizer absorption, and about 35% of the straw and about 5% of the root. The results showed that the utilization rate of panicle fertilizer was significantly higher than that of the tillering fertilizer, and the transfer efficiency of the panicle was much higher than the transfer efficiency of tillering. The recovery rate of two topdressing fertilizations of 86you8 was significantly higher than the other two rice genotypes, indicating that it was suitable for planting in the Taihu Lake Basin. Soil residual nitrogen of different topdressing fertiliations at crop harvest accounted for 10% of the fertilizer, mainly concentrated in the 0-20 cm top soil layer. The gaseous nitrogen loss was the main way of nitrogen loss in the whole rice growing period when the infiltration and run off losses of nitrogen didn’t occurred.[Conclusion] 86you8 has high yield, good quality, high utilization rate of nitrogen, indicating that it was suitable for planting in the Taihu Lake Basin.

        Key wordsRice;Nitrogen fertilizer utilization;15N;Top-dressing fertilization

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