摘 要:為探索控釋氮肥和優(yōu)化施肥位置等技術(shù)手段在雙季稻的應(yīng)用效果,開展了控釋氮肥根區(qū)優(yōu)化施用田間試驗(yàn),試驗(yàn)設(shè)4個(gè)處理:不施氮肥(CK)、根區(qū)常規(guī)施肥處理(RCF,氮肥為尿素,根區(qū)施肥為常規(guī)位置)、根區(qū)優(yōu)化氮肥種類處理(RCFK,在RCF的基礎(chǔ)上,氮肥40%為尿素,60%為控釋氮肥)、根區(qū)優(yōu)化氮肥種類和位置處理(RCFKP,在RCFK的基礎(chǔ)上優(yōu)化根區(qū)施肥的位置),分析了根系生長(zhǎng)發(fā)育、水稻產(chǎn)量、植株氮素積累量和肥料利用率等指標(biāo),并進(jìn)一步對(duì)根系特征與肥料利用率的關(guān)系進(jìn)行了量化分析。結(jié)果表明:與其他處理相比,RCFKP處理下早、晚稻的根直徑、體積、表面積、干重和根長(zhǎng)均顯著增加,從而顯著提高水稻產(chǎn)量及氮肥利用率。與CK、RCF和RCFK處理相比,RCFKP處理的早晚稻產(chǎn)量分別增加7.30%~48.43%和8.65%~57.28%,早晚稻的秸稈氮素積累量分別增加18.23%~165.15%和14.74%~96.19%,早晚稻的籽粒氮素積累量分別顯著增加12.62%~138.49%和17.25%~142.60%,早晚稻的植株氮素積累量分別顯著增加15.03%~149.54%和16.18%~120.59%,早晚稻的氮肥利用率分別顯著增加27.88%~65.55%和34.18%~75.03%。 通過擬合方程發(fā)現(xiàn),所有根系特征指標(biāo)均與氮肥利用率呈顯著正相關(guān)關(guān)系(P<0.05),說明根區(qū)優(yōu)化施肥可以通過促進(jìn)根系生長(zhǎng)顯著提高水稻產(chǎn)量。因此,施用40%尿素和60%控釋肥且根區(qū)優(yōu)化施肥的方式可促進(jìn)水稻根系生長(zhǎng)發(fā)育,從而促進(jìn)其對(duì)養(yǎng)分的吸收利用,增加水稻植株氮積累量和氮肥吸收利用率,使水稻增產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:控釋氮肥;根區(qū)施肥;水稻;根系特征;氮素積累量;氮肥利用率
中圖分類號(hào):S511.420.62 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-060X(2023)06-0049-06
Abstract:In order to explore the application effects of controlled-release nitrogen fertilizer and the optimization of fertilization position on double-cropping rice, a field experiment including 4 treatments: no nitrogen fertilizer (CK), conventional fertilization in the root zone (RCF: urea as nitrogen fertilizer, and root zone fertilization in the conventional position), optimized nitrogen fertilizer type treatment in the root zone (RCFK: on the basis of RCF, 40% urea and 60% controlled-release nitrogen fertilizer were used), and optimized nitrogen fertilizer type and position treatment in the root zone (RCFKP: on the basis of RCFK, the position of fertilization in the root zone was optimized), was carried out to analyze the root growth and development, rice yield, plant nitrogen accumulation and fertilizer utilization rate, and further quantitatively analyze the relationship between root characteristics and fertilizer utilization rate. The results showed that compared with other treatments, the root diameter, volume, surface area, dry weight and length of early and late rice were significantly increased in the RCFKP treatment, thereby significantly improving rice yield and nitrogen utilization rate. Moreover, compared with the CK, RCF and RCFK treatments, the yields of early and late rice in the RCFKP treatments increased by 7.30%-48.43% and 8.65%-57.28%, respectively; the nitrogen accumulation in straw increased by 18.23%-165.15% and 14.74%-96.19%, respectively, in grain significantly increased by 12.62%-138.49% and 17.25%-142.60%, respectively," in plant significantly increased by 15.03%-149.54% and 16.18%-120.59%, respectively; the nitrogen utilization rate significantly increased by 27.88%-65.55% and 34.18%-75.03%, respectively. Fitting equation revealed that all root characteristic indicators were significantly positively correlated with nitrogen utilization rate (P<0.05), indicating that optimized fertilization in the root zone
作為世界上最大的水稻生產(chǎn)國(guó),中國(guó)對(duì)世界糧食的安全穩(wěn)定起著舉足輕重的作用,而在我國(guó)的水稻生產(chǎn)中,位于長(zhǎng)江中下游的雙季稻種植模式一直處于國(guó)家水稻生產(chǎn)的主導(dǎo)地位,為國(guó)家和地區(qū)的糧食安全與穩(wěn)定發(fā)揮著巨大作用。根系作為水稻吸收水分和養(yǎng)分的主要器官[1],其對(duì)作物養(yǎng)分吸收和產(chǎn)量形成的影響不可忽視[2-3]。氮肥管理能夠影響根系形態(tài)結(jié)構(gòu)和根系活力,進(jìn)而影響植株氮素積累量以及作物產(chǎn)量[4]。目前,由于對(duì)水稻高產(chǎn)的過分追求,驅(qū)使農(nóng)民過量的施用氮肥,氮肥的不合理施用使其利用率下降,不僅導(dǎo)致環(huán)境受到破壞,且并未得到水稻產(chǎn)量的提高[5]。因此,在保證氮肥用量合理的情況下,探索更有利于根系生長(zhǎng)發(fā)育,提高氮肥利用率,促進(jìn)水稻增產(chǎn)及農(nóng)民增收的施肥方式尤為重要。
唐拴虎等[6]研究顯示,緩控釋氮肥的施用能增加根長(zhǎng)和根面積,對(duì)水稻根系的生長(zhǎng)發(fā)育有促進(jìn)作用。與傳統(tǒng)氮肥相比,緩控釋氮肥的施用可以顯著提高肥料利用率,這是因?yàn)榫徔蒯尫柿峡梢员苊馔寥乐叙B(yǎng)分過量富集,從而合理協(xié)調(diào)土壤養(yǎng)分供應(yīng)與植物養(yǎng)分吸收的矛盾,達(dá)到提高養(yǎng)分利用率的目的[7-9]。同時(shí),由于緩控釋肥具有養(yǎng)分釋放速率與作物施肥規(guī)律基本一致的特點(diǎn),能夠在一些作物上進(jìn)行一次性基施[10],因此減少使用頻率也是緩控釋肥的主要優(yōu)勢(shì)。在當(dāng)前農(nóng)村勞動(dòng)力短缺的大背景下,緩控釋氮肥的推廣和施用勢(shì)必在當(dāng)?shù)厮旧a(chǎn)中起到明顯的節(jié)本增產(chǎn)效果。但是,由于緩控釋氮肥的肥效發(fā)揮受包膜材料、土壤類型、氣候等因素的影響[10],因此,需要更加優(yōu)化的施肥方式使其養(yǎng)分得到更充分的利用,而合適的施肥位置為有效的方式之一[11]。Yao等[12]研究指出,與氮肥撒施的傳統(tǒng)施肥方式相比,根區(qū)施肥能夠顯著提高肥料利用率。Wu等[13]試驗(yàn)也進(jìn)一步表明,根區(qū)施氮較表面撒施的水稻氮素利用率增加33%,產(chǎn)量提高27%。根區(qū)施肥能提高肥料利用率的核心在于促進(jìn)根系的吸收,是在靠近水稻根部位置通過技術(shù)手段施用適量的肥料,能夠使肥料的養(yǎng)分供應(yīng)基本匹配植物的需求[14]。前人研究認(rèn)為在根系周圍一次性施入適量的肥料,使養(yǎng)分?jǐn)U散范圍匹配作物根系的伸展范圍,可達(dá)到提高肥料利用率的目的[15]。綜上,通過控釋氮肥和優(yōu)化施肥位置等手段可以促進(jìn)水稻根系生長(zhǎng)發(fā)育和提高氮肥利用率,但該技術(shù)在雙季稻的應(yīng)用效果還有待進(jìn)一步驗(yàn)證。因此,筆者通過對(duì)肥料種類和施肥方式進(jìn)行優(yōu)化開展雙季稻田間試驗(yàn),分析控釋肥根區(qū)優(yōu)化施用對(duì)根系生長(zhǎng)發(fā)育、水稻產(chǎn)量和肥料利用率 的影響,并對(duì)根系特征與肥料利用率的關(guān)系進(jìn)行量化分析,旨在探究控釋肥根區(qū)施用對(duì)水稻根系生長(zhǎng)及產(chǎn)量的影響,為控釋氮肥的優(yōu)化施用提供理論依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)地點(diǎn)
試驗(yàn)于2021年在江西省進(jìn)賢縣張公鎮(zhèn)馬家村(116°17'70″E,28°35'03″N)開展,試驗(yàn)地屬中亞熱帶季風(fēng)氣候,年均降雨量1 537 mm,年蒸發(fā)量1 100~1 200 mm;年均氣溫17.7~18.5℃,最冷月(1月)平均氣溫為4.6℃,最熱月(7月)平均氣溫為28.0~29.8 ℃。海拔高度28.54 m,土壤類型為水稻土,試驗(yàn)開始時(shí)耕層土壤pH值5.45,有機(jī)質(zhì)28.32 g/kg,全氮1.22 g/kg,堿解氮120.45 mg/kg,速效磷10.43 mg/kg,速效鉀95.43 mg/kg。前作冬閑。
1.2 試驗(yàn)材料
供試早稻品種為鄱優(yōu)364和晚稻品種為泰優(yōu)390,供試控釋氮肥的氮含量分別為30%,其他肥料:氮肥為尿素(氮含量46%),磷肥為鈣鎂磷肥(P2O5含量12.5%),鉀肥為氯化鉀(K2O含量60%)。
1.3 試驗(yàn)方法
試驗(yàn)設(shè)計(jì)4個(gè)處理,分別為:不施氮肥(CK)、根區(qū)常規(guī)施肥處理(RCF,氮肥全部為普通尿素,根區(qū)施肥位置為常規(guī)模式),根區(qū)優(yōu)化氮肥種類處理(RCFK,在RCF的基礎(chǔ)上,氮肥40%為尿素,60%為控釋氮肥),根區(qū)優(yōu)化氮肥種類和位置處理(RCFKP,在RCFK的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化根區(qū)施肥的位置)。具體處理的氮磷鉀肥用量和施肥位置見表1。每個(gè)處理3個(gè)重復(fù),小區(qū)面積100 m2,模擬機(jī)插秧的密度為25 cm×14 cm,早稻和晚稻品種分別為鄱優(yōu)364和泰優(yōu)390。為了保持早晚稻的肥效一致,早晚稻的化肥用量相同。化肥全部做基肥在水稻移栽前一次性施用。
1.4 測(cè)定指標(biāo)與方法
1.4.1 根系特征 在早晚稻成熟期,每個(gè)小區(qū)采集5株,用鐵鍬挖出完整根系,采用根系掃描儀測(cè)定
根系特征,然后計(jì)算每株植株的根直徑、根體積、根表面積、根干重和根長(zhǎng)等指標(biāo)。
1.4.2 水稻植株氮素含量和積累量 在測(cè)定完根系特征之后,將植株樣品分成籽粒和秸稈進(jìn)行烘干稱重,并研磨過篩測(cè)定籽粒和秸稈樣品中的氮素含量,植株氮素含量測(cè)定方法為凱氏定氮法[16]。同時(shí)根據(jù)籽粒和秸稈的干物質(zhì)和氮素含量計(jì)算水稻植株的氮素積累量。氮肥利用率計(jì)算如下:氮肥利用率=(施肥處理的氮素積累量-不施肥處理的氮素積累量)/氮肥用量×100%。
1.4.3 產(chǎn) 量 每個(gè)小區(qū)全部收割脫粒和晾曬,測(cè)定籽粒產(chǎn)量和秸稈產(chǎn)量。
1.5 數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計(jì)分析
所有數(shù)據(jù)均采用Excel 2003進(jìn)行整理,統(tǒng)計(jì)分析采用SAS 9.1軟件進(jìn)行,圖件采用Origin 8.1進(jìn)行制作。
2 結(jié)果與分析
2.1 根系特征
早晚稻的根直徑、體積、表面積、干重和根長(zhǎng)均為根區(qū)優(yōu)化氮肥種類和位置處理RCFKP顯著高于其余處理(表2),且均表現(xiàn)為RCFKP >RCFK >RCF > CK。早、晚稻RCFKP處理較其余處理根直徑分別增加15.71%~52.83%和13.75%~62.50%,根體積分別增大12.60%~ 48.77%和11.53%~46.64%,根表面積分別增大18.18%~52.36%和16.63%~49.20%,根干重分別增加11.48%~27.97%和11.19%~25.20%,根長(zhǎng)分別增長(zhǎng)24.54%~58.02%和23.02%~54.05%,且均差異顯著。根區(qū)優(yōu)化氮肥種類處理RCFK僅晚稻根干重與RCF處理差異不顯著,其余指標(biāo)均差異顯著。
2.2 產(chǎn)量變化
早、晚稻產(chǎn)量最高均為RCFKP處理,且均呈RCFKP>RCFK>RCF>CK趨勢(shì)(圖1)。
RCFKP處理早、晚稻產(chǎn)量分別為6 361.74和7 688.62 kg/hm2,較RCFK處理分別顯著增產(chǎn)7.30%和8.65%,較RCF處理分別顯著增產(chǎn)13.31%和12.44%,較CK處理分別顯著增加48.43%和57.28%。而RCFK與RCF處理無(wú)顯著差異。
2.3 水稻氮素積累量
根區(qū)優(yōu)化氮肥處理水稻各部位氮積累量均較未優(yōu)化處理高,且為根區(qū)優(yōu)化氮肥種類和位置處理RCFKP最高(表3)。早稻RCFKP處理較其他處理的秸稈、籽粒氮積累量分別顯著增加18.23% ~ 165.15%和12.62%~138.49%,植株氮積累量顯著增加15.03%~149.54%;晚稻秸稈、籽粒及植株氮積累量分別顯著增加14.74%~96.19%、17.25%~142.60%及16.18%~120.59%。RCFK處理早、晚稻秸稈氮積累量高于未優(yōu)化處理RCF,差異不顯著;其籽粒氮積累量比后者分別增加14.60%和18.00%,植株氮積累量分別增加13.98%和12.42%,差異均顯著。
2.4 水稻氮肥利用率變化
早、晚稻氮肥利用率最高均為根區(qū)優(yōu)化氮肥種類和位置處理RCFKP,根區(qū)優(yōu)化氮肥種類處理RCFK次之,常規(guī)施肥處理RCF最低(圖2)。RCFKP處理早、晚稻氮肥利用率較RCFK分別顯著增加27.88%和34.18%,較RCF分別顯著增加65.55%和75.03%。RCFK處理早、晚稻氮肥利用率較RCF處理分別顯著增加29.46%和30.44%。
2.5 根系特性與氮肥利用率的關(guān)系
所有根系特征指標(biāo)均與氮肥利用率呈顯著正相關(guān)關(guān)系(P<0.05,圖3)。擬合方程斜率(表4)表明,當(dāng)根直徑每增加0.1 mm時(shí),氮肥利用率早、晚稻
分別增加7.44%和6.59%;根體積每增加1 cm3,氮肥利用率早、晚稻分別增加4.17%和5.03%;根表面積每增加0.01 m2,氮肥利用率早、晚稻分別增加5.81%和5.93%;根干重每增加1 g,氮肥利用率早、晚稻分別增加26.92%和25.05%;根長(zhǎng)每增加10 m,氮肥利用率早、晚稻分別增加7.42%和8.54%。
3 結(jié) 論
在我國(guó)長(zhǎng)江流域的雙季稻區(qū),施用40%尿素和60%控釋肥且根區(qū)優(yōu)化施肥處理(RCFKP)的早、晚稻產(chǎn)量最高,其根系生長(zhǎng)發(fā)育、氮素積累、氮肥利用率均顯著優(yōu)于其他處理。說明RCFKP處理可以促進(jìn)水稻根系生長(zhǎng)發(fā)育,提高植株氮素積累量及氮肥利用率,并使水稻增產(chǎn)。對(duì)根系特征和氮肥利用率的關(guān)系進(jìn)行回歸分析發(fā)現(xiàn),根直徑、體積、表面積、干重和根長(zhǎng)均與氮肥利用率呈顯著正相關(guān)關(guān)系,說明RCFKP處理能促進(jìn)根部的生長(zhǎng)發(fā)育,促進(jìn)了其對(duì)養(yǎng)分的吸收利用,提高了產(chǎn)量和肥料利用率。
4 討 論
4.1 控釋氮肥根區(qū)優(yōu)化施用對(duì)水稻根系生長(zhǎng)發(fā)育的影響
根系是水稻吸收和運(yùn)輸水分及養(yǎng)分的中樞,作物地上部分的生長(zhǎng)發(fā)育以及產(chǎn)量和品質(zhì)的形成與其形態(tài)特征密不可分。同時(shí),水稻根系的生長(zhǎng)發(fā)育又受肥料和施肥方式的影響[17-20]。根系受氮素影響的主要指標(biāo)有根長(zhǎng)、根干重和根冠比[21],鄭圣先等[22]試驗(yàn)表明,控釋氮肥使根細(xì)且長(zhǎng)、根系密度更大、根系更發(fā)達(dá)。彭玉等[7]研究顯示,施用緩控釋肥較尿素處理的水稻根干重、表面積和根長(zhǎng)更優(yōu)。此研究結(jié)果也顯示,施用了控釋氮肥的RCFK和RCFKP處理根直徑、體積、表面積、干重和根長(zhǎng)均優(yōu)于未施控釋氮肥的處理。此外,此研究中控釋氮肥還進(jìn)行了根區(qū)優(yōu)化施用處理,結(jié)果顯示根區(qū)優(yōu)化處理較常規(guī)施用處理根系生長(zhǎng)發(fā)育更優(yōu),這是因?yàn)榉柿鲜┤胪寥篮?,可能因?yàn)轲B(yǎng)分濃度過高而導(dǎo)致燒苗風(fēng)險(xiǎn),但控釋肥可以基本配合作物的生長(zhǎng)發(fā)育控制養(yǎng)分的釋放速度,不會(huì)導(dǎo)致局部養(yǎng)分濃度過高,且其肥效較長(zhǎng)[23-24],故施用控釋氮肥處理的根系生長(zhǎng)發(fā)育優(yōu)于不施控釋氮肥處理,而根區(qū)施氮可顯著提高根區(qū)土壤中有效養(yǎng)分含量[15],故根區(qū)優(yōu)化施肥處理的根系生長(zhǎng)發(fā)育優(yōu)于未優(yōu)化處理。
4.2 控釋氮肥根區(qū)優(yōu)化施用對(duì)水稻產(chǎn)量和氮肥吸收利用的影響
施肥技術(shù)是水稻增產(chǎn)的重要手段,肥料的種類、用量和施肥的時(shí)間、位置是4R技術(shù)的關(guān)鍵[25],此研究?jī)?yōu)化了其中2個(gè)(肥料種類和施肥位),結(jié)果顯示,同時(shí)優(yōu)化肥料種類和施肥位置的RCFKP處理水稻產(chǎn)量顯著提高,僅優(yōu)化肥料種類的RCFK處理次之,但RCFK與施用普通尿素的RCF處理差異不顯著。這可能是因?yàn)榭蒯尩适┤敫鶇^(qū)能夠長(zhǎng)時(shí)間使根系周圍保留養(yǎng)分,且距離水稻根系較近,能直接被根系吸收,為水稻增產(chǎn)打下基礎(chǔ)[26]。此外,氮肥深施可使養(yǎng)分揮發(fā)的損失減少,而控釋肥料的養(yǎng)分釋放與作物的吸收相協(xié)同,不僅有利于水稻增產(chǎn),亦有利于提高肥料的吸收利用率[15,27]。此研究表明,植株氮素積累量和氮肥利用率最高均為RCFKP處理,且較其他處理差異顯著。該結(jié)論與前人研究結(jié)果基本一致,例如,鄭圣先等[28]研究認(rèn)為,控釋肥料具有養(yǎng)分利用率高、供應(yīng)期長(zhǎng)的特點(diǎn),徐明崗等[29]研究也顯示,控釋氮肥應(yīng)用于水稻可提高肥料利用率,實(shí)現(xiàn)節(jié)肥增產(chǎn)的效果,Wang等[15]研究表明,根區(qū)施用控釋氮肥可在水稻需氮量小的前期保存養(yǎng)分在土壤中,減少養(yǎng)分流失,在植株的需氮高峰時(shí)為其提供充足的氮素養(yǎng)分,從而提高了水稻對(duì)養(yǎng)分的吸收利用率??梢?,控釋氮肥根區(qū)優(yōu)化施用可使水稻增產(chǎn)的同時(shí)提高植株氮素積累量和肥料吸收利用率。
4.3 根系特性和氮肥利用率的關(guān)系
根系是植物吸收養(yǎng)分和水分的重要器官,對(duì)其高效利用養(yǎng)分和水分具有非常重要的影響[30]。其生長(zhǎng)發(fā)育的形態(tài)特征與作物養(yǎng)分利用率密切相關(guān)[31],根系足夠發(fā)達(dá)才能保證作物對(duì)氮素養(yǎng)分的高效吸收利用,而具有較大的根表面積、根生物量和總根長(zhǎng)的水稻吸氮能力更強(qiáng)[32-35]。魏海燕等[17]認(rèn)為,根系表面積大、體積大、生物量高的水稻是氮素高效利用型水稻。此研究對(duì)根系特征與氮肥利用率進(jìn)行了回歸分析,發(fā)現(xiàn)根直徑、體積、表面積、干重和根長(zhǎng)均與氮肥利用率呈顯著正相關(guān)關(guān)系,這與前人研究結(jié)果基本一致,陳晨等[34]認(rèn)為,分枝數(shù)、總根長(zhǎng)、總根面積、總根體積可作為水稻氮高效評(píng)價(jià)的重要指標(biāo),樊劍波[36]研究顯示,根冠比、根系表面積、總根長(zhǎng)和根干重等與氮素積累量有顯著的相關(guān)關(guān)系,這些根系形態(tài)指標(biāo)是決定水稻高效吸收利用氮素養(yǎng)分的因素。戢林等[37]研究水稻苗期至抽穗的粗分支根、細(xì)分支根和不定根的表面積、體積和長(zhǎng)度等指標(biāo)與氮素吸收利用的關(guān)系時(shí),認(rèn)為水稻產(chǎn)量與氮素利用率呈極顯著的基因型差異,而不同氮素利用率基因型之間的根系形態(tài)指標(biāo)有顯著差異。說明根系形態(tài)特征是影響水稻氮肥利用率的重要指標(biāo),施肥能影響根系的生長(zhǎng)發(fā)育,促進(jìn)根系對(duì)養(yǎng)分的吸收利用,提高作物產(chǎn)量和肥料利用率。
參考文獻(xiàn):
[1] 金可默. 作物根系對(duì)土壤異質(zhì)性養(yǎng)分和機(jī)械阻力的響應(yīng)及其調(diào)控機(jī)制研究[D]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué),2015.
[2] FAN J B,ZHANG Y L,TURNER D,et al. Root physiological and morphological characteristics of two rice cultivars with different nitrogen-use efficiency[J]. Pedosphere,2010,20(4):446-455.
[3] ZHANG H,XUE Y G,WANG Z Q,et al. Morphological and physiological traits of roots and their relationships with shoot growth in “super” rice[J]. Field Crops Research,2009,113(1):31-40.
[4] 胡香玉,郭九信,田廣麗,等. 不同供氮模式對(duì)水稻根系形態(tài)及生理特征的影響[J]. 中國(guó)水稻科學(xué),2017,31(1):72-80.
[5] 馬立珩,張 瑩,隋 標(biāo),等. 江蘇省水稻過量施肥的影響因素分析[J]. 揚(yáng)州大學(xué)學(xué)報(bào)(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版),2011,32(2):48-52,80.
[6] 唐拴虎,徐培智,張發(fā)寶,等. 一次性全層施用控釋肥對(duì)水稻根系形態(tài)發(fā)育及抗倒伏能力的影響[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2006,12(1):63-69.
[7] 彭 玉,馬 均,蔣明金,等. 緩/控釋肥對(duì)雜交水稻根系形態(tài)、生理特性和產(chǎn)量的影響[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2013,19(5):1048-1057.
[8] LI P F, LU J W,WANG Y,et al. Nitrogen losses, use efficiency, and productivity of early rice under controlled-release urea[J]. Agriculture, Ecosystems amp; Environment,2018,251:78-87.
[9] 喬 艷,胡 誠(chéng),李雙來(lái),等. 基于水稻養(yǎng)分專家系統(tǒng)的控釋尿素適宜釋放期研究[J]. 中國(guó)土壤與肥料,2022(7):16-22.
[10] 樊小林,劉 芳,廖照源,等. 我國(guó)控釋肥料研究的現(xiàn)狀和展望[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2009,15(2):463-473.
[11] 顏曉元,夏龍龍,遆超普. 面向作物產(chǎn)量和環(huán)境雙贏的氮肥施用策略[J]. 中國(guó)科學(xué)院院刊,2018,33(2):177-183.
[12] YAO Y L,ZHANG M,TIAN Y H,et al. Urea deep placement for minimizing NH3 loss in an intensive rice cropping system[J]. Field Crops Research,2018,218:254-266.
[13] WU M,LI G L,LI W T,et al. Nitrogen fertilizer deep placement for increased grain yield and nitrogen recovery efficiency in rice grown in subtropical China[J]. Frontiers in Plant Science,2017,8:1227.
[14] 王火焰,周健民. 根區(qū)施肥:提高肥料養(yǎng)分利用率和減少面源污染的關(guān)鍵和必需措施[J]. 土壤,2013,45(5):785-790.
[15] WANG H Y,ZHOU J M. Root-zone fertilization:a key and necessary approach to improve fertilizer use efficiency and reduce non-point source pollution from the cropland[J].Soils,2015,45(5):785-90.
[16] 鮑士旦. 土壤農(nóng)化分析(3版)[M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2000.
[17] 魏海燕,張洪程,張勝飛,等. 不同氮利用效率水稻基因型的根系形態(tài)與生理指標(biāo)的研究[J]. 作物學(xué)報(bào),2008,34(3):429-436.
[18] 劉永霞,岳延濱,劉 巖,等. 不同品種和氮肥條件下水稻根系主要幾何參數(shù)動(dòng)態(tài)量化[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,43(9):1782-1790.
[19] 張辰明,徐燁紅,趙海娟,等. 不同氮形態(tài)對(duì)水稻苗期氮素吸收和根系生長(zhǎng)的影響[J]. 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2011,34(3):72-76.
[20] 代貴金,巖石真嗣,三木孝昭,等. 不同耕作與施肥方法對(duì)水稻根系生長(zhǎng)分布和活性的影響[J]. 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2008,39(3):274-278.
[21] 于小鳳,李進(jìn)前,田 昊,等. 影響粳稻品種吸氮能力的根系性狀[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,44(21):4358-4366.
[22] 鄭圣先,聶 軍,戴平安,等. 控釋氮肥對(duì)雜交水稻生育后期根系形態(tài)生理特征和衰老的影響[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2006,12(2):2188-2194.
[23] 史正軍,樊小林,KLAUS D,等. 根系局部供氮對(duì)水稻根系形態(tài)的影響及其機(jī)理[J]. 中國(guó)水稻科學(xué),2005,19(2):147-152.
[24] 侯紅乾,黃永蘭,冀建華,等. 緩/控釋肥對(duì)雙季稻產(chǎn)量和氮素利用率的影響[J]. 中國(guó)水稻科學(xué),2016,30(4):389-396.
[25] ZHANG F S,SHEN J B,ZHANG J L,et al. Rhizosphere processes and management for improving nutrient use efficiency and crop productivity[J]. Advances in Agronomy,2010,107(6):1-32.
[26] 丁紫娟,李錦濤,胡 仁,等. 一次性根區(qū)施控釋尿素對(duì)再生稻生長(zhǎng)及產(chǎn)量的影響[J]. 中國(guó)土壤與肥料,2022(2):106-115.
[27] 趙海成,杜春影,魏媛媛,等. 施肥方式和氮肥運(yùn)籌對(duì)寒地水稻產(chǎn)量與品質(zhì)的影響[J]. 中國(guó)土壤與肥料,2019(3):76-86.
[28] 鄭圣先,聶 軍,熊金英,等. 控釋肥料提高氮素利用率的作用及對(duì)水稻效應(yīng)的研究[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2001,7(1): 11-16.
[29] 徐明崗,孫小鳳,鄒長(zhǎng)明,等. 稻田控釋氮肥的施用效果與合理施用技術(shù)[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2005,11(4):487-493.
[30] 劉 磊,宋娜娜,齊曉麗,等. 水稻根系特征與氮吸收利用效率關(guān)系的研究進(jìn)展[J]. 作物雜志,2022(1):11-19.
[31] 李寶珍,王松偉,馮慧敏,等. 氮素供應(yīng)形態(tài)對(duì)水稻根系形態(tài)和磷吸收的影響[J]. 中國(guó)水稻科學(xué),2008,22(6):665-668.
[32] WEI H Y,HU L,ZHU Y,et al. Different characteristics of nutrient absorption and utilization between inbred japonica super rice and inter-sub-specific hybrid super rice[J]. Field Crops Research,2018,218:88-96.
[33] JU C X,BURESH R J,WANG Z Q,et al. Root and shoot traits for rice varieties with higher grain yield and higher nitrogen use efficiency at lower nitrogen rates application[J]. Field Crops Research,2015,175:47-55.
[34] 陳 晨,龔海青,張敬智,等. 水稻根系形態(tài)與氮素吸收累積的相關(guān)性分析[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2017,23(2):333-341.
[35] CHEN M,CHEN G,DI D W,et al. Higher nitrogen use efficiency(NUE)in hybrid “super rice” links to improved morphological and physiological traits in seedling roots[J]. Journal of Plant Physiology,2020,251:153191.
[36] 樊劍波. 不同氮效率基因型水稻氮素吸收和根系特征研究[D]. 南京:南京農(nóng)業(yè)大學(xué),2008.
[37] 戢 林,李廷軒,張錫洲,等. 氮高效利用基因型水稻根系形態(tài)和活力特征[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,45(23):4770-4781.
(責(zé)任編輯:張煥裕)