秸秆还田与施氮量对小麦产量和品质的影响

来源 :第十五次全国小麦栽培科学学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yijiezhented
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  为阐明秸秆还田和施氮量对小麦产量、品质及赤霉病发生的影响,对2008-2012年度连续4年秸秆还田与不同施氮水平下的小麦产量及构成进行了分析,同时对荧光参数、籽粒品质及赤霉病发病情况进行了研究。结果表明,秸秆还田对小麦产量的影响不显著,不同施氮量对小麦产量有极显著影响,产量构成中穗粒数受环境条件的影响相对较小,而千粒重易受环境的影响;秸秆还田对Fm、Fo、Fv影响显著,施氮量及其与秸秆还田互作对荧光参数影响均不显著;秸秆还田可降低小麦籽粒品质,但与不还田处理间没有显著差异,不同施氮处理对籽粒品质影响极显著,增加施氮量可降低籽粒容重,提高蛋白质含量、淀粉含量、沉降值和籽粒硬度;小麦病穗率及病情指数均随施氮量的增加呈递增的变化趋势,秸秆还田均比秸秆不还田处理高,但二者间无显著差异。
其他文献
选用小麦品种济麦20和泰农18,采用池栽补灌淹水方法,研究开花期及灌浆期3d、6d、9d、12d淹水 对小麦旗叶光合性能及籽粒产量的影响。淹水期间光合降低,淹水后光合性能有所恢复。灌浆前淹水提高了灌浆 中后期光合性能,但以后光合性能迅速降低。除淹水3d外,两时期6d-12d淹水均引起籽粒产量降低。产量降低 的主导因素是粒数的减少,其次是粒重的降低。
为精确了解冬小麦不同品种、不同播期下的耗水特征,2009年在北京小汤山国家精准农业基地,采用称重蒸渗仪系统,研究了两个播期(早播和晚播)及四个小麦品种(京冬12、京9428、农大211和农大189)的耗水特点,比较不同播期对小麦耗水特征、产量及水分利用效率的影响。研究表明:早播的年前耗水量和总的耗水量(蒸散量)显著(P<0.05)高于晚播,2月、5月和6月的耗水量显著低于晚播,其中,品种间5月和6
为探讨冬小麦的高产高效综合栽培管理措施,本试验以小麦新品种普冰9946为试验材料,研究不同施肥水平和种植密度对其土壤含水量和产量的影响。结果表明:在相同密度水平下,在0-15cm的土层范围内,施肥处理土壤含水量较对照CK高,以密度为225×104/hm2时最为显著。在100-200cm的土层范围内,各施肥处理土壤含水量均低于对照CK,以315×104/hm2密度水平下最为明显.当密度为315×10
提高小麦对环境中氮素的吸收利用能力是目前节氮增效栽培的环节.本试验研究不同籽粒蛋白质含量水平小麦品种(系)植株吸氮能力差异特征及其与品质的相关性,结果表明不同籽粒蛋白质含量的小麦品种其植株氮素的吸收、生产和运转能力亦存在着显著的类型间差异,总体趋势表现为随籽粒中蛋白质含量上升,成熟期植株含氮率和氮积累量上升,而NHI变化不规则,但不同品质类型品种间均存在植株含氮率和积累量、NHI高或低的基因型;单
以河北省为主要组成部分的海河平原,是我国重要的小麦产区.2004年以来,在该区域的进行小麦超高产(9000 kg·hm-2)典型创建的基础上,通过对超高产麦田的追踪建档和设置试验研究,初步明确了超高产小麦的品种类型和产量结构、超高产冬小麦的群体性状及其共性特征、超高产冬小麦的个体形态和生理性状特点,以及超高产冬小麦对氮、磷、钾、硫、锰、锌、铜、硼等8种无机营养元素的吸收、积累和分配等无机营养特性。
为揭示超高产小麦的产量构成因素形成的动态特征,集多个栽培试验测定数据,按照籽粒产量<9000kg hm-2(高产),>9000 kg hm2(超高产)的产量水平,对其分蘖消长、小花分化与成粒、干物质积累等产量形成过程分别采用Richards-Gaussian联合方程、分段曲线、线性、以及Richards模型进行模拟分析。结果表明:一般高产田高峰期出现较超高产滞后,且峰值下降幅度较大,最终成穗数低于
为明确超高产(9000 kg·hm-2左右)冬小麦的钾营养特点,为确定钾肥施用技术提供依据,2004-2006年度分别种植4个品种,各生育时期在田间取植株样品,分器官测定钾的含量。结果表明,小麦全生育期地上部不同器官中钾(K2O,下同)的含量为0.21%~3.84%(干重).各器官都是在形成初期或早期含钾量最高,以后直到成熟期都在不同程度下降.各生育时期含钾量最高的器官随生长中心转移而更替.在所有
为明确超高产栽培条件下(≥9000 kg·hm-2)冬小麦氮素营养特点,2004-2006年冬小麦生长季通过田间取样,分器官测定氮含量,研究了超高产冬小麦氮素吸收、积累与分配特点。结果表明:在产量水平9000 kg·hm-2左右条件下,小麦全生育期各器官的含氮量为0.22%~3.55%(干重).生育前期叶片氮含量与积累量最高,生育后期籽粒氮含量与积累量最高.小麦全生育期氮的总积累量为232.48~
于山东农业大学实验农场种植高产强筋小麦济麦20和高产中筋小麦泰山23,设不灌水(W0)、灌3水(播种前、拔节期和开花期,w1)、4水(播种前、冬前期、拔节期和开花期,w2)和5水(播种前、冬前期、拔节期、开花期和灌浆期,W3)处理,每次灌水量均为60 mm.小麦生育期间降水量196.1 mm.研究了灌水量对小麦氮素吸收、分配、利用和籽粒产量与品质及耗水量、水分利用率的影响。
应用15N标记技术研究高产麦田中施氮量和底施与追施氮肥比例(底追肥比例)对冬小麦籽粒产量、氮肥利用及土壤残留和损失的影响。试验设置7个处理:不施氮肥(N0);在施纯氮量为168 kg·ha-1和240 kg·ha-1条件下,各设底追肥比例为1∶1 (N1秆N4)、1∶2(N2和N5)、0∶1(N3和N6)3个处理。与不施氮处理相比,施氮显著提高了籽粒产量和蛋白质含量,处理N2、N5和N6均较优,其