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水肥耦合對(duì)竹葉花椒幼苗生長和耐澇性的影響

發(fā)布時(shí)間:2020-11-05 04:24
   竹葉花椒(Zanthoxylum armatum)因具有耐干旱貧瘠、根系發(fā)達(dá)、經(jīng)濟(jì)價(jià)值高等優(yōu)點(diǎn)被稱作優(yōu)良水土保持生態(tài)經(jīng)濟(jì)林樹種,是中國傳統(tǒng)的食用調(diào)料、油料、香料和藥材,廣泛種植于我國西南、華南及中南地區(qū)。近年來,四川的竹葉花椒消費(fèi)量日漸增多,栽培面積不斷擴(kuò)大,并且逐漸向高海拔、高緯度地區(qū)引種。隨著全球氣溫不穩(wěn)定變化,夏季高溫時(shí)常發(fā)生暴雨現(xiàn)象,澇害發(fā)生頻繁。因此,為了解水肥耦合對(duì)竹葉花椒幼苗生長和耐澇性的影響,本研究以竹葉花椒新品種“漢源葡萄青椒(Zanthoxylum armatum"Hanyuan putaoqing")”幼苗為試驗(yàn)材料,通過盆栽試驗(yàn),采用四因素四水平正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)(田間持水量:20%、40%、60%和80%,氮肥:0、75、150、300 kg N/hm~2,磷肥0、30、60、120 kg P_2O_5/hm~2,鉀肥0、75、150、300 kg K_2O/hm~2),分別進(jìn)行水肥耦合植株生長試驗(yàn)和淹水試驗(yàn)(淹水0 d、1 d、3 d、5 d)。運(yùn)用隸屬函數(shù)法分別對(duì)水肥耦合竹葉花椒幼苗的生長和耐澇性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。主要研究結(jié)果如下:(1)各處理中,竹葉花椒幼苗株高、地徑、生物量均T12最高、T1最低,根冠比T1最大,T14最小。各處理中,T12、T10和T15的氮、磷、鉀肥的養(yǎng)分吸收量最大,T1最小;氮肥、磷肥、鉀肥在四個(gè)水分條件下總的平均利用效率差異顯著(P0.05),分別在施氮量75 kg/hm~2條件下利用率最大,為44.4%,在施氮量300 kg/hm~2條件下利用率最小,為24.5%;在施磷量30 kg/hm~2條件下利用率最大,為6.6%;在施磷量120kg/hm~2條件下利用率最小,為3.6%;在施鉀量75 kg/hm~2條件下利用率最大,為29.8%,在施鉀量300 kg/hm~2條件下利用率最小,為15.9%,且利用率大小表現(xiàn)為氮肥鉀肥磷肥。(2)隨著淹水時(shí)間的延長,16種處理的水肥耦合竹葉花椒幼苗外形均逐漸出現(xiàn)萎焉、焦枯等變化,表型變化的程度均不一致,表型變化僅T12植株表現(xiàn)出輕微受害癥狀,排水5 d后T8、T9、T10、T11和T12的植株表型均恢復(fù)到淹水前。(3)隨著淹水脅迫時(shí)間的延長,16種處理的水肥耦合竹葉花椒SOD活性、MDA含量、葉片質(zhì)膜透性和脯氨酸含量均增加,CAT活性、POD活性、可溶性糖含量以及可溶性蛋白的含量均先增加后降低。從淹水第1~5 d,T12的CAT、SOD和POD酶活性一直處于最高,T1的CAT、SOD和POD酶活性一直處于最低;T12的可溶性糖和可溶性蛋白的含量一直處于最高,T1的可溶性糖和可溶性蛋白的含量一直處于最低;T12的脯氨酸含量一直處于最高,T1的脯氨酸含量一直處于最低;T1的MDA含量和相對(duì)電導(dǎo)率值一直處于最高,T12的MDA含量和相對(duì)電導(dǎo)率值一直處于最低。(4)利用隸屬函數(shù)法和回歸分析方程法發(fā)現(xiàn)植株最佳生長狀況的水肥配比如下:土壤含水量為62%FWC、氮(N)、磷(P_2O_5)和鉀(K_2O)施用量分別為尿素238 kg N/hm~2、過磷酸鈣為94 kg/hm~2和硫酸鉀253 kg N/hm~2。植株耐澇性最佳的水肥配比如下:土壤含水量為60%FWC、氮(N)、磷(P_2O_5)和鉀(K_2O)施用量分別為氮肥施肥量為243kg/hm~2、97 kg/hm~2、243 kg K_2O/hm~2。綜上所述,合理的土壤水分含量和N、P、K肥料施用量對(duì)植物養(yǎng)分吸收具有促進(jìn)作用,同時(shí)也能提高竹葉花椒耐澇性。
【學(xué)位單位】:四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:S573.9
【文章目錄】:
文中所使用的符號(hào)和縮略語
摘要
Abstract
前言
1 文獻(xiàn)綜述
    1.1 水肥耦合的研究進(jìn)展
        1.1.1 水肥耦合的概念
        1.1.2 水分和養(yǎng)分相互作用的機(jī)制
        1.1.3 水肥耦合對(duì)植物生長過程的影響
        1.1.4 水肥耦合對(duì)植物生理過程的影響
    1.2 植物耐澇性研究
        1.2.1 淹水對(duì)植物生長形態(tài)的影響
        1.2.2 淹水對(duì)植物生理代謝的影響
    1.3 花椒抗逆性研究現(xiàn)狀
2 研究目的及意義
3 研究方案
    3.1 研究內(nèi)容
    3.2 材料與方法
        3.2.1 試驗(yàn)區(qū)概況
        3.2.2 試驗(yàn)材料
        3.2.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
    3.3 試驗(yàn)測(cè)定指標(biāo)及其方法
        3.3.1 植物形態(tài)指標(biāo)測(cè)定
        3.3.2 植物生長養(yǎng)分指標(biāo)測(cè)定
        3.3.3 植物抗性生理的測(cè)定
    3.4 數(shù)據(jù)處理
    3.5 技術(shù)路線
4 結(jié)果與分析
    4.1 水肥耦合對(duì)竹葉花椒生長的影響
        4.1.1 水肥耦合對(duì)植物株高的影響
        4.1.2 水肥耦合對(duì)植物地徑的影響
        4.1.3 水肥耦合對(duì)植物生物量的影響
        4.1.4 水肥耦合對(duì)植物根冠比的影響
        4.1.5 水肥耦合對(duì)植物根莖葉氮磷鉀含量的影響
        4.1.6 水肥耦合對(duì)植物根莖葉氮磷鉀養(yǎng)分吸收量的影響
        4.1.7 水肥耦合對(duì)植物肥料利用率的影響
        4.1.8 水肥耦合植物生長狀況的綜合評(píng)價(jià)
    4.2 淹水脅迫對(duì)水肥耦合竹葉花椒抗性生理指標(biāo)的影響
        4.2.1 淹水前幼苗的生長情況
        4.2.2 植株表型變化和澇害等級(jí)
        4.2.3 過氧化氫酶(CAT)活性和超氧化物岐化酶(SOD)活性變化
        4.2.4 過氧化物酶(POD)活性和丙二醛(MDA)含量變化
        4.2.5 可溶性糖含量和相對(duì)電導(dǎo)率的變化
        4.2.6 脯氨酸含量和可溶性蛋白含量的變化
        4.2.7 淹水脅迫下水肥耦合植株耐澇性綜合評(píng)價(jià)
5 討論
    5.1 水肥耦合管理對(duì)竹葉花椒幼苗生長的影響
        5.1.1 肥料利用率的變化
        5.1.2 根冠比的變化
        5.1.3 水分的影響
    5.2 淹水脅迫對(duì)水肥耦合竹葉花椒幼苗抗性生理指標(biāo)的影響
        5.2.1 淹水過程中保護(hù)酶活性變化
        5.2.2 淹水過程中過氧化產(chǎn)物的變化
        5.2.3 淹水過程中滲透性物質(zhì)的變化
        5.2.4 淹水過程中細(xì)胞膜的變化
    5.3 水肥耦合竹葉花椒幼苗抗性綜合評(píng)價(jià)
        5.3.1 水肥耦合竹葉花椒幼苗生長狀況的綜合評(píng)價(jià)
        5.3.2 水肥耦合竹葉花椒幼苗淹水脅迫忍耐性強(qiáng)弱的綜合評(píng)價(jià)
6 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡歷

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