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  • 生化抑制剂组合与施肥模式对黄泥田水稻养分累积及利用率的影响

    分类: 农、林、牧、渔 >> 农业基础学科 提交时间: 2017-11-10 合作期刊: 《中国生态农业学报》

    摘要: 添加生化抑制剂是提高水稻肥料利用率的有效途径之一, 本研究结合不同施肥模式探讨其节肥增效的养分利用特征, 以期寻找适合黄泥田地区水稻高产高效的施用方式。采用二因素随机区组设计, 研究生化抑制剂[脲酶抑制剂N-丁基硫代磷酰三胺(NBPT)和N-丙基硫代磷酰三胺(NPPT)及硝化抑制剂2-氯-6-(三氯甲基)吡啶(CP)]组合与施肥模式(一次性和分次施肥)互作对黄泥田水稻养分吸收、利用和分配的影响, 并探讨各养分间及其与产量的相互关系。结果表明: 生化抑制剂组合和施肥模式对水稻主要生育期N、P、K 累积、转运和分配的影响均存在一定的互作效应, 互作条件下各生育期养分间吸收存在协同效应。尿素分次施用处理水稻成熟期N、P、K 吸收量较一次性施用处理分别提高11.0%、0.9%、4.2%; 氮肥吸收利用率、氮肥农学利用率分别显著提高27.5%、70.8%。不同施肥模式下, 配施抑制剂组合(NBPT、NPPT/+CP)显著增加水稻N、P、K吸收量, 促进抽穗后干物质生产和N 素积累, 提高籽粒中的养分分配及N 素利用效率。新型脲酶抑制剂NPPT单独施用及与CP 配施的水稻养分吸收和利用与NBPT 相似。相关分析表明, 不同施肥模式下水稻成熟期N、P、K 吸收量与籽粒产量均呈极显著正相关。总之, 通过施肥技术和抑制剂配施的集成与优化, 有利于抽穗后N、P、K 的吸收、转运, 促进养分积累, 大幅度同步提高黄泥田水稻的产量和养分利用效率。

  • DMPP 增强碳酸氢铵防控辣椒疫病的效果与机制

    分类: 农、林、牧、渔 >> 农业基础学科 提交时间: 2017-11-07 合作期刊: 《中国生态农业学报》

    摘要: 为增强氨杀灭土壤病原微生物、防控作物土传病害的效果, 采用室内培养和盆栽试验的方法, 研究了硝化抑制剂DMPP 和(或)碳酸氢铵预处理潮土15 d, 对土壤理化性质和土壤细菌、真菌、氨氧化菌、辣椒疫霉菌数量的影响以及对辣椒疫病的防效, 并对辣椒疫病的发病率与土壤理化及微生物学性状进行相关性分析,为开发新的防控辣椒疫病的技术提供依据。结果表明, 施加DMPP 的土壤铵态氮含量显著高于对照, 而土壤pH、硝态氮和亚硝态氮含量显著低于对照。碳酸氢铵和DMPP 配合施用处理土壤15 d, 土壤细菌amoA 基因拷贝数和辣椒疫霉菌ITS 基因拷贝数分别降低34.9%(P>0.05)和93.8%(P<0.05); 土壤16S rRNA 基因拷贝数比未添加DMPP 处理高出54.7%(P<0.05); DMPP 对土壤氨氧化古菌amoA 基因拷贝数无显著影响。栽植辣椒28 d后, DMPP 和碳酸氢铵配合施用处理的辣椒疫霉菌ITS 基因拷贝数最低(2.1×105 copies·g1), 其次为DMPP(15.4×105 copies·g1); 对照辣椒根际疫霉数量最高(37.1×105 copies·g1), 分别比碳酸氢铵处理、DMPP 处理和DMPP 和碳酸氢铵配合施用处理高0.4 倍、1.4 倍和16.8 倍。碳酸氢铵或DMPP 处理过的土壤栽植辣椒28 d后, 对照辣椒疫病发病率最高(95.00%), 仅施用碳酸氢铵处理发病率次之(85.00%), DMPP 和碳酸氢铵配合施用处理的发病率最低(32.20%), 其防治效果达66.11%。辣椒疫病的发生率与土壤电导率、硝态氮含量、疫霉菌数量正相关, 与土壤pH、铵态氮含量、细菌及真菌数量负相关。综上, 碳酸氢铵和DMPP 配合施用降低潮土氨氧化细菌的数量, 从而增加铵态氮而降低硝态氮含量, 提高了土壤pH, 进而降低土壤疫霉菌数量, 因而能有效防控辣椒疫病。

  • 氮肥配施生化抑制剂对黄泥田土壤钾素淋溶特征的影响

    分类: 生物学 >> 生态学 提交时间: 2018-01-05 合作期刊: 《中国生态农业学报》

    摘要: 我国南方黄泥田土壤中养分淋失严重, 尤其是氮(N)和钾(K), 不仅造成资源浪费和潜在环境威胁, 还严重制约作物的可持续生产。采用室内土柱模拟培养, 研究尿素(U)和尿素硝铵(UAN)中单独添加脲酶抑制剂N-丁基硫代磷酰三胺(NBPT)和硝化抑制剂2-氯-6-(三氯甲基)吡啶(CP), 及两者配合施用对黄泥田土壤中K素淋溶特征的影响, 探讨提高黄泥田供钾能力的施肥技术。不同N肥种类淋溶液中, K+平均浓度大小表现为UAN处理(103.0 mg∙kg-1)高于U处理(93.9 mg∙kg-1), 且抑制剂处理间存在明显差异。培养结束时(第72 d), UAN处理K+淋失量较U处理高6.7%。U各处理淋溶液中K+累积量大小表现为U>U+NBPT>U+NBPT+CP> U+CP>CK, 其中U+NBPT、U+CP和U+NBPT+CP处理较U处理分别降低8.7%、20.2%和14.9%; UAN各处理淋溶液中K+累积量大小表现为UAN> UAN+NBPT> UAN+NBPT+CP> UAN+CP>CK, 其中UAN+NBPT、UAN+CP和UAN+NBPT+CP处理较UAN处理分别降低6.0%、13.8%和9.2%。不同施肥处理K+淋溶率大小表现为UAN>UAN+NBPT>U>UAN+NBPT+CP>UAN+CP>U+NBPT>U+NBPT+CP>U+CP。培养中期(第36 d), U和UAN处理肥际微域中土壤速效K含量显著降低, 而添加CP处理有效维持土壤中较高的速效K含量。与单施NBPT相比, 配施CP可以减少黄泥田土壤中NO3-淋溶, 增加土壤晶格对K+的固定, 减轻K+淋溶风险, 有效时间超过72 d。对各处理淋溶液中K+累积量(y)随NO3-累积量(x)的变化进行拟合, 其中以线性方程(y=ax+b)和Elovich方程(y=alnx+b)的拟合度最高, 且抑制剂处理间a、b值均存在明显差异。总之, 在黄泥田土壤中单施CP, 或与NBPT配施可以有效增加K+吸附, 降低土壤中K+淋溶损失, 减轻养分淋失风险, 提高肥料利用率。