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基于15N示踪技术的干旱区滴灌葡萄氮素利用分析

作  者:
李鑫鑫;刘洪光;林恩
单  位:
关键词:
滴灌葡萄;水氮调控;15N示踪技术','','HEi5hTQ5oKCf6vy6Kq2li1iqDThiyHALptOOWpd7ipg9Mo;mmd2F66QPm;mmd2BeJSWTGjlF7tcJxr4MVXR1o='); >15N示踪技术;氮素利用
摘  要:
为研究水氮调控对干旱区滴灌葡萄氮素吸收利用的影响,以新疆鲜食葡萄弗雷为试验材料,利用15N示踪技术,设置2种灌水处理(灌水量为4 950、5 400 m3·hm-2,分别记作W1、W2),3种施氮处理(施氮量为177、235、292 kg·hm-2,分别记作F1、F2、F3)进行大田试验.结果表明,各处理土壤全氮含量和15N丰度差异极显著(P<0.01),并且在0~20 cm土层出现富集现象.各器官征调氮素能力随水氮投入加大极显著增强(P<0.01).根系、茎秆、叶片器官的生物量随着吸氮量的增加极显著提高(P<0.01),而较高施氮量(F3)不利于果实器官生物量的积累.果树吸收的肥料氮量随水氮投入的加大逐渐增加,受水氮调控影响极显著(P<0.01),果树吸收的土壤氮量大于肥料氮量.W2F1的15N标记氮肥利用率和15N标记氮肥偏生产力最高,分别为38.36%和114.20 kg·kg-1,W2F2的产量最高,为20 253 kg·hm-2,但与W2F1差异不显著.表明水氮投入过多会引起茎秆和叶片器官徒长且不利于提高15N标记氮肥利用率.综上所述,灌水量5 400 m3·hm-2、施氮量177 kg·hm-2(W2F1)是兼顾经济效益与生态效应的可行水氮运筹模式.本研究结果为干旱区滴灌葡萄高产高效种植提供了参考.

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