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        不同滴灌水肥配施模式對(duì)土壤硝態(tài)氮與棉花根系形態(tài)的影響

        2019-12-10 02:34:18任江靜祁力敏王藝晗阮世進(jìn)
        關(guān)鍵詞:硝態(tài)水肥表面積

        任江靜,呂 新,祁力敏,王藝晗,阮世進(jìn),劉 陽,張 強(qiáng),張 澤

        (1.石河子大學(xué) 農(nóng)學(xué)院/新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)綠洲生態(tài)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,新疆石河子 832003;2.新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師石河子總場(chǎng),新疆石河子 832003)

        棉花是中國重要的經(jīng)濟(jì)作物,是關(guān)系國計(jì)民生的戰(zhàn)略物資。新疆棉花種植面積約占全國的73.2%,產(chǎn)量占全國83.8%,是中國最大的優(yōu)質(zhì)商品棉生產(chǎn)基地[1]。氮素是維持植物正常生長的重要元素[2],氮肥的不合理施用會(huì)導(dǎo)致棉花蕾鈴脫落、徒長、產(chǎn)量和品質(zhì)及肥料利用率降低等問題[3-5]。因此,合理施氮對(duì)作物生長及氮素利用率提高起著重要作用。根系是植物吸收氮素的重要器官,其各形態(tài)指標(biāo)均受到土壤氮素質(zhì)量分?jǐn)?shù)影響[6],因此,通過監(jiān)測(cè)根系生長可以較好地反映氮素對(duì)根系生長的作用效果[7]。根管法在不破壞根系生長的情況下監(jiān)測(cè)棉花整個(gè)生育期內(nèi)土壤中活體根系形態(tài),包括根系長度、平均直徑、表面積、投影面積、根體積、根量等參數(shù)[8-9],可實(shí)現(xiàn)全生育期作物根系生長的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),為根系與土壤養(yǎng)分互作效應(yīng)提供數(shù)據(jù)支撐。

        膜下滴灌是國內(nèi)外農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中較先進(jìn)的灌溉技術(shù)[10]。研究表明,滴灌棉花細(xì)根的生長速率與死亡速率均高于漫灌,棉花生育期內(nèi)細(xì)根動(dòng)態(tài)表現(xiàn)為生死同步,且生長處于優(yōu)勢(shì)地位,與漫灌相比,滴灌使棉花根系的生命活動(dòng)更加旺盛[11]。索俊宇等[12]研究表明,在滴灌模式下,選擇優(yōu)化施氮量,有利于降低棉田土壤無機(jī)氮的殘留量,從而降低氮向90cm以下土壤淋洗的風(fēng)險(xiǎn),減少氮的浪費(fèi),有利于氮素集中于根系吸收的有效范圍內(nèi)。陶?qǐng)13]研究表明,在滴灌棉田中,高頻灌溉施肥,對(duì)土壤中硝態(tài)氮向深層土積累有堆積作用,選擇優(yōu)化施氮有助于降低土壤無機(jī)氮的殘留量,從而降低硝態(tài)氮向更深土層淋洗的風(fēng)險(xiǎn),最終證明N-W-N(施肥過程中先施氮肥,再灌清水,最后再施氮肥)的滴灌水肥配施模式棉花產(chǎn)量最高。

        因此,本試驗(yàn)基于前人研究,通過不同滴灌水肥配施模式處理對(duì)土壤硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)和棉花根系生長的影響研究,明確不同滴灌水肥配施模式條件下不同土層硝態(tài)氮的累積規(guī)律,進(jìn)而闡明其對(duì)根系形態(tài)指標(biāo)的影響效果,最終篩選出適合棉花生長的最優(yōu)滴灌水肥配施策略,為棉花高產(chǎn)提供理論依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)區(qū)概況

        試驗(yàn)于2018年在新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師石河子總場(chǎng)進(jìn)行(86°01′E,44°26.5′N),該區(qū)海拔429 m,年日照時(shí)數(shù)2 721~2 818 h,無霜期168~171 d,≥10 ℃的活動(dòng)積溫為3 570~ 3 729 ℃,屬典型的溫帶大陸性氣候,冬季長而嚴(yán)寒,夏季短而炎熱。試驗(yàn)區(qū)土壤質(zhì)地為壤土,土壤基礎(chǔ)理化性狀為:有機(jī)質(zhì)19.90 g/kg,堿解氮 60.88 mg/kg,有效磷17.95 mg/kg,有效鉀134 mg/kg,前茬作物為棉花。

        1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        棉花品種為‘新陸早50號(hào)’,采用膜下滴灌灌溉方式。2018年4月中旬播種。采用小區(qū)試驗(yàn),膜寬205 cm,種植模式為66 cm+10 cm,1膜3管6行。試驗(yàn)采用隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),在N-W-N的滴灌水肥配施模式下設(shè)置水肥時(shí)間處理(W表示滴水,N表示滴肥)。在施肥時(shí)間不變的情況下,將總時(shí)間分成3個(gè)時(shí)間段,例如W1(1/3,1/3, 1/3)表示在施肥總時(shí)間的前1/3時(shí)間內(nèi)滴肥,中間1/3時(shí)間只灌清水,后1/3時(shí)間繼續(xù)滴肥,設(shè)置4個(gè)處理表示為W1(1/3,1/3,1/3)、W2(1/2, 1/4,1/4)、W3(1/4,1/4,1/2)、W4(1/4,1/2, 1/4),整個(gè)過程一直保持灌水狀態(tài),每個(gè)處理重復(fù)3次,共設(shè)置12個(gè)小區(qū)。在棉花關(guān)鍵生育時(shí)期(盛蕾期、盛花期、盛鈴期、吐絮期),按20 cm間隔采集0~60 cm土層土樣,以測(cè)定土壤硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)。利用CI-600根系檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)0~20、20~40、40~60 cm土層根系進(jìn)行掃描,后期利用軟件對(duì)掃描的根系圖片予以處理。

        試驗(yàn)根據(jù)N-W-N的施肥原則,將施肥時(shí)間按比例分為3個(gè)梯度,即將每個(gè)時(shí)期各處理下的施肥量分成兩部分(例:W1處理前1/3時(shí)間和后1/3時(shí)間滴肥,即2次投肥用量為1∶1,因此每次施肥對(duì)應(yīng)2個(gè)肥量數(shù)據(jù)),每一部分對(duì)應(yīng)滴肥時(shí)間來進(jìn)行肥料投放。4次施肥所用的肥料總量均為422.60 kg/hm2(大田常規(guī)施氮量),每一次肥料用量分別為78.26 kg/hm2、93.91 kg/hm2、 117.39 kg/hm2、133.04 kg/hm2,表1為不同時(shí)期不同處理下的氮肥分配情況。

        表1 不同滴灌水肥配施模式下氮肥分配情況Table 1 Nitrogen fertilizer distribution under different drip fertigation models

        1.3 測(cè)定指標(biāo)及方法

        1.3.1 各土層根系形態(tài)監(jiān)測(cè) 試驗(yàn)于2018年4月中旬播種,待棉花出苗后,各處理分別選擇長勢(shì)良好的植株進(jìn)行微根管安裝。一共安裝4根微根管,每根總長120 cm,與地面傾斜60°。每根微根管上部留出大約20 cm露出地面,用黑色膠布纏好并蓋上管蓋,以防止陽光暴曬或雨水灰塵等 進(jìn)入管內(nèi)影響后期的測(cè)量,微根管布置如圖1 所示。

        本試驗(yàn)自蕾期開始進(jìn)行根系掃描,每10 d測(cè)定1次,每根微根管掃描3次,每次共掃描12張根系圖片,將圖片保存為BMP格式文件,再利用WinRHIZOTron根系分析軟件對(duì)掃描根系圖進(jìn)行分析,得到根系長度(L)、平均直徑(AD)、表面積(SA)、根體積(V)、根尖數(shù)(NTips)的參數(shù),建立根系數(shù)據(jù)庫再對(duì)各指標(biāo)加以分析。

        圖1 根系檢測(cè)Fig.1 The root system monitoring

        1.3.2 各土層硝態(tài)氮測(cè)定 2018-06-24進(jìn)行大田第1次施肥,施肥前后5 d進(jìn)行土樣采集,每個(gè)處理選擇棉花長勢(shì)大致相同的3個(gè)區(qū)域進(jìn)行打點(diǎn)采樣,每個(gè)樣點(diǎn)采集0~20、20~40、40~60 cm土層土壤,每次一共采集36個(gè)土樣,密封標(biāo)記好,立刻帶回實(shí)驗(yàn)室處理。每份土樣提取一份清澈浸提液,裝入小白瓶內(nèi),利用德國艾本德公司生產(chǎn)的連續(xù)流動(dòng)分析儀進(jìn)行硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)的測(cè)定。

        1.4 數(shù)據(jù)處理

        運(yùn)用Microsoft Excel 2010軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)算和作圖,采用SPSS 19.0軟件進(jìn)行方差分析和差異顯著性檢驗(yàn)(LSD法,α=0.05,α=0.01),利用WinRHIZOTron根系分析軟件對(duì)掃描根系圖進(jìn)行處理分析。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 不同滴灌水肥配施模式對(duì)土壤硝態(tài)氮的 影響

        不同處理下各土層硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)呈先增后減再增最后穩(wěn)定的趨勢(shì)(見圖2)。6月18日至7月10日各土層硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)逐漸增多,從7月19日開始隨著施肥量的增加,理論上硝態(tài)氮積累量應(yīng)繼續(xù)增多,但從圖中可以明顯看出此時(shí)測(cè)得的40 cm土層硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)驟降,主要是由于此時(shí)處于棉花營養(yǎng)生長最旺盛的階段,棉花根系需要從土壤中攝取充足的養(yǎng)分來供應(yīng)地上部分以達(dá)到保蕾保鈴的目的。從8月1日開始,棉花營養(yǎng)生長逐漸停止,逐步進(jìn)入生殖生長時(shí)期,光合能力降低,各器官對(duì)養(yǎng)分吸收能力減弱,土壤養(yǎng)分再次積累,呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)至后期趨于穩(wěn)定。從各土層來看,在不同處理情況下,不同土層硝態(tài)氮積累量大致表現(xiàn)為W4>W3>W2>W1。在整個(gè)生育期內(nèi),不同時(shí)期的硝態(tài)氮均在40~60 cm土層積累最多,20~40 cm土層積累最少,表明20~40 cm土層硝態(tài)氮對(duì)棉花根系的供氮效果最好。從8月10開始植株生長逐漸停止,各水肥配施處理對(duì)硝態(tài)氮積累影響降低。

        2.2 不同滴灌水肥配施模式對(duì)棉花根系形態(tài)參數(shù)的影響

        2.2.1 棉花根系長度 由圖3可以看出,在不同處理下,各土層根長隨時(shí)間變化整體呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。6月18日至7月19日(此時(shí)處于蕾鈴期),隨著時(shí)間的推移根系持續(xù)伸長,并且根系長度均在7月19日達(dá)到峰值,表明在此期間根系對(duì)土壤養(yǎng)分吸收效果最佳。7月19日至8月30日(鈴期至吐絮期),根系生長逐漸衰退至最終穩(wěn)定。按總體來看,W1處理下根系總長度在 0~1 000 cm范圍波動(dòng),最小值為9.86 cm,最大值為143.49 cm,較其他處理變動(dòng)幅度大。整體來看,不同處理下的根系長度均在40 cm土層中表現(xiàn)最佳。

        2.2.2 棉花根系表面積 由圖4可以看出,不同處理下,不同土層的根系表面積隨時(shí)間變化整體呈現(xiàn)先上升后下降的變化趨勢(shì)。6月18日至7月19日保持上升,并且均在7月19日達(dá)到峰值,此時(shí)地下根系需肥量最大,吸收土壤養(yǎng)分最多,生長最為旺盛。W1處理下,根系表面積在0~700 cm2,最大值為608.7 cm2,表明此處理下的根系養(yǎng)分吸收面積最大,同理,W4處理下根系養(yǎng)分吸收面積最小。整體來看,不同處理下的根系表面積均在40 cm土層中表現(xiàn)最佳。

        2.2.3 棉花根系體積 由圖5可知,在不同處理下,不同土層的根系體積隨時(shí)間變化整體呈現(xiàn)先上升后下降的變化趨勢(shì)。同樣,不同土層根系體積均在7月19日達(dá)到峰值,表明此時(shí)根部吸收養(yǎng)分最旺盛,吸收效率最高。7月19日之后由于根系衰老萎縮死亡等原因,導(dǎo)致根系體積逐漸下降。W1處理下的根系總體積在0~40 cm3,最大值為38.72 cm3,長勢(shì)效果最好,W4處理的效果較其他處理差。整體來看,不同處理下的根系在40 cm土層中長勢(shì)最佳。

        2.2.4 棉花根系直徑 由圖6可知,在不同處理下,不同土層的根系平均直徑隨時(shí)間變化整體呈先上升后下降最后保持穩(wěn)定的變化趨勢(shì)。與其他根系形態(tài)指標(biāo)不同的是,各處理之間根系直徑相差不大,均是在7月10日至7月19日有一個(gè)“突增”的現(xiàn)象,主要是由于在6月18日至7月19日處于棉花的盛蕾鈴期,各器官需肥量均達(dá)到了整個(gè)生育期的最大量,根系發(fā)育旺盛,在7月19日時(shí)生長達(dá)到峰值。7月19日后根系直徑開始下降,8月1日后由于棉花進(jìn)入吐絮期,地上生長變緩慢,地下的生長同樣如此,因此根系直徑逐漸保持穩(wěn)定??傮w來看,4個(gè)處理下根系直徑生長均大致處于1.5~2.7 mm,且在40 cm土層生長狀況最佳。

        圖3 不同滴灌水肥配施模式對(duì)根系長度的影響Fig.3 Effects of different drip fertigation patterns on root length

        圖4 不同滴灌水肥配施模式對(duì)根系表面積的影響Fig.4 Effects of different drip fertigation patterns on root surface area

        圖5 不同滴灌水肥配施模式對(duì)根系體積的影響Fig.5 Effects of different drip fertigation patterns on root volume

        圖6 不同滴灌水肥配施模式對(duì)根系直徑的影響Fig.6 Effects of different drip fertigation patterns on root diameter

        2.2.5 棉花根尖數(shù) 由圖7可知,棉花根尖數(shù)在整個(gè)生育期內(nèi)呈現(xiàn)先增加后降低最后穩(wěn)定的變化趨勢(shì),同樣在7月19日時(shí)達(dá)到峰值。W1與W3處理下的20 cm和40 cm土層之間根尖數(shù)差異明顯,W2與W4處理下各土層之間根尖數(shù)差異不大。W1處理下的根尖數(shù)最多,W4處理下最少??傮w來看,不同處理下的根系在40 cm土層生長狀況最佳。

        2.3 不同處理的水肥配施模式優(yōu)化篩選

        2.3.1 不同土層間根系形態(tài)變化 由表3可知,不同土層水平下,對(duì)根系總根長、總根表面積、總根體積、根平均直徑、根尖數(shù)的影響均達(dá)到顯著水平。20~40 cm土層的總根長、總根表面積、根平均直徑、根尖數(shù)最大,分別為453.59 cm、258.68 cm2、13.08 cm3、1.70 mm、115.09,其中,0~20 cm土層中的總根長、總根表面積、總根體積與根尖數(shù)均與20~40 cm和40~60 cm土層根系指標(biāo)呈顯著關(guān)系,20~40 cm與40~60 cm土層各根系指標(biāo)表現(xiàn)為不顯著,根平均直徑在這3個(gè)土層表現(xiàn)均為不顯著??傮w表明,棉花根系生長在 20~40 cm土層最為旺盛,直接證明了土壤養(yǎng)分大多集中在這一土層中。

        2.3.2 不同處理間根系形態(tài)變化 本試驗(yàn)將土壤分為3個(gè)不同土層,表4是在相同土層的不同處理下對(duì)根系形態(tài)進(jìn)行分析。由表4可知,不同處理水平對(duì)總根長、總根表面積、總根體積、根尖數(shù)的影響均達(dá)到顯著水平。W1處理的總根長、總根表面積、總根體積、總根平均直徑、根尖數(shù)均高于其他處理,分別為518.57 cm、305.11 cm2、15.72 cm3、1.80 mm、114.04,其中,總根長、總根表面積、總根體積均與W2、W3、W4差異顯著。在5%水平下,W2處理的總根表面積、總根體積、根尖數(shù)均顯著大于W3、W4處理。W3與W4處理下的總根表面積、總根體積、根尖數(shù)并無顯著差異性。W2與W4處理下的總根長顯著大于W3,但二者之間差異并不顯著。在1%水平下,W2處理的總根長、總根表面積、根尖數(shù)與W3、W4處理均無顯著差異性,但總根體積顯著大于W3、W4處理,W3與W4處理的各項(xiàng)指標(biāo)之間均無顯著差異。而所有處理?xiàng)l件下的根平均直徑之間未表現(xiàn)出顯著差異性。表明在W1處理下根系各形態(tài)生長達(dá)到最佳狀態(tài),總根長、總根表面積、總根體積、根尖數(shù)有明顯變化,但對(duì)根平均直徑的影響并不明顯。

        圖7 不同滴灌水肥配施模式對(duì)根尖數(shù)的影響Fig.7 Effects of different drip fertigation patterns on root tip number

        2.3.3 不同滴灌水肥配施模式篩選結(jié)果 土壤硝態(tài)氮的積累情況始終對(duì)根系生長具有一定影響。圖2表明,隨著生育期的推進(jìn),不同處理的硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)表現(xiàn)為W4>W3>W2>W1。圖3~圖7表明,根系各形態(tài)指標(biāo)均隨生育期推進(jìn)呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì),不同處理下表現(xiàn)為 W1>W2>W3>W4,表明由于W1處理下的土壤硝態(tài)氮被根系有效地吸收利用,因此使其在土壤中的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最少。由此篩選出W1(1/3,1/3, 1/3)為N-W-N處理下的最優(yōu)滴灌水肥配施模式。

        表3 相同處理下不同土層間根系形態(tài)指標(biāo)變化Table 3 Changes of root morphological indexes in different soil layer of the same treatment

        注:不同字母表示5%(小寫字母)和1%(大寫字母)水平差異顯著,下同。

        Note:Different letters indicates significant difference between 5%(lower case) and 1%(upper case),the same below.

        表4 相同土層不同處理間根系形態(tài)指標(biāo)變化Table 4 Changes of root morphological indexes in different treatments of the same soil layer

        3 討論與結(jié)論

        根系是植物吸收水分和養(yǎng)分的重要器官,利用微根管技術(shù)檢測(cè)棉花根系生長形態(tài)可以直觀地觀測(cè)根系動(dòng)態(tài)生長情況[14]。張鋆鋆等[15]在植物根系研究進(jìn)展中得出,根系形態(tài)特征與生理特性與地上部分各器官生長、發(fā)育、產(chǎn)量等都有著密不可分的聯(lián)系。因此,把握好根系在各土層的生長狀況,尤其是在與施肥方式的結(jié)合下更有利于植物養(yǎng)分的吸收[16]。本研究得出,在不同的滴灌水肥配施模式下,隨著棉花生育期的推進(jìn),棉花根系生長集中在20~40 cm土層,這與陳文嶺等[17]研究的利用微根管測(cè)得滴灌棉花根系密度主要分布在20~30 cm土層結(jié)論相符合。此外,本研究還發(fā)現(xiàn)根系在20~40 cm土層的各指標(biāo)生長狀況優(yōu)于0~20 cm與40~60 cm土層,通過測(cè)定0~60 cm土層硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)可知,20~40 cm土層硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)較其他土層低。這可能是由于根系對(duì)20~40 cm土層的硝態(tài)氮需求量最大,吸收效率高,根系生長最旺盛,最終導(dǎo)致該層硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)最低。同時(shí),本研究還發(fā)現(xiàn)在不同水肥配施模式處理下,根系的總根長、總根表面積、總根體積、根平均直徑、根尖數(shù)各指標(biāo)整體呈先上升后下降最終穩(wěn)定的生長趨勢(shì),且均在7月19日達(dá)到最大值;而各土壤硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)整體呈先增后減再增最后穩(wěn)定的趨勢(shì),且均在7月19日達(dá)到最低值??赡苁怯捎?月19日處于棉花生長的蕾鈴期,對(duì)氮素吸收比苗期大幅度增加,這與王釗[18]研究滴灌棉花在花鈴期需肥量最大的結(jié)論相符。

        氮素作為根系生長所需的重要養(yǎng)分元素,對(duì)產(chǎn)量提高的一個(gè)關(guān)鍵因素就在于根系對(duì)地下養(yǎng)分的利用情況[19]。本試驗(yàn)以陶?qǐng)Φ萚20]的N-W-N研究結(jié)果為基礎(chǔ)設(shè)定的試驗(yàn)方案,再將水肥配施模式進(jìn)行細(xì)分,發(fā)現(xiàn)W1(1/3,1/3,1/3)的水肥時(shí)間配比最能降低氮肥淋失的風(fēng)險(xiǎn),提高根系對(duì)肥料利用率。這與唐志強(qiáng)等[21]得出的合理的施肥模式能夠使根系對(duì)養(yǎng)分更加高效利用的結(jié)論相符。本研究通過比較不同滴灌水肥配施模式下土壤硝態(tài)氮的積累情況以及根系生長狀況發(fā)現(xiàn),采用N-W-N的施肥模式加上1/3,1/3,1/3等量的水肥配施時(shí)間比能夠進(jìn)一步提高棉花對(duì)土壤養(yǎng)分的吸收效率,但由于試驗(yàn)品種單一,只考慮到了根系形態(tài)與土壤硝態(tài)氮分布的關(guān)系而沒有考慮對(duì)根系其他生理活性的影響,因此還需對(duì)棉花根系生長進(jìn)行更深入的探究。

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