国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

半夏測土配方施肥產(chǎn)量效應和氮磷鉀吸收特性分析

2024-03-19 05:55陳曉芳張翔宇王彩云周茂嫦李恒謙
中國野生植物資源 2024年2期
關(guān)鍵詞:珠芽施用量塊莖

陳曉芳,張翔宇,柳 敏,王彩云,周茂嫦,李恒謙

(1.畢節(jié)醫(yī)學高等??茖W校,貴州 畢節(jié) 551700;2.畢節(jié)市中藥研究所,貴州 畢節(jié) 551700)

半夏(Pinellia ternate)為天南星科(Araceae)半夏屬(Pinellia)多年生草本植物,其干燥塊莖入藥,具有燥濕化痰,降逆止嘔,消痞散結(jié)的功效[1]。半夏在我國為廣泛分布種,自然居群不徑相同,沿革考證其產(chǎn)區(qū)有陜西、山東、江蘇、湖北等地[2]。如今我國半夏種植主產(chǎn)區(qū)為甘肅、河北、貴州、湖北等省,貴州赫章是主要半夏種植產(chǎn)區(qū)之一[3],所產(chǎn)半夏個大粒圓、色白粉足[4-5]。

半夏為淺根、喜肥植物,具有明顯雜草性。受氣候環(huán)境和海拔的影響,半夏每年一般有2 ~ 3次出苗和倒苗現(xiàn)象。半夏在實際生產(chǎn)中通常以直徑1.0 ~ 1.5 cm 作為種莖[6]。相關(guān)研究表明,不同區(qū)域不同海拔、播種量、種植密度、肥料等均對半夏產(chǎn)量及物質(zhì)積累均有影響[7-16],而植物對氮磷鉀間吸收存在協(xié)同調(diào)控機制,以實現(xiàn)植物不同營養(yǎng)的平衡[17-21]。

本課題組前期在赫章、威寧等產(chǎn)區(qū)開展了半夏資源引種篩選及施肥技術(shù)等方面的研究[4,14-16,22-23]。根據(jù)農(nóng)業(yè)部下發(fā)的“測土配方施肥規(guī)范”推薦采用“3414”方案設(shè)計,該方案是3 因素、4 水平、14 個處理優(yōu)化的不完全實施的正交試驗,該方案吸收了回歸最優(yōu)設(shè)計處理少、效率高的優(yōu)點,可作為3因素試驗用于建立三元三次肥料效應回歸方程,也可作為3 個2 因素或3 個單因素試驗建立二元或一元肥料效應回歸方程。為此,本研究擬進一步在半夏道地產(chǎn)區(qū)赫章縣通過“3414”測土配方施肥篩選有利于本區(qū)域半夏產(chǎn)量的施肥配方,并探索不同時期半夏塊莖氮磷鉀的吸收特性,以期為半夏科學施肥實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

實驗用半夏為經(jīng)貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳認證的品種赫麻芋1 號,去除腐爛變質(zhì)的塊莖,挑選直徑為1.0 ~ 1.5 cm 的半夏塊莖,用2 000 倍石灰水浸泡5 h進行消毒處理后漂洗3 次,然后用62.5 g/L 精甲?咯菌腈懸浮種衣劑進行拌種后晾干備用。肥料采用市售尿素(N ≥ 46.2%)、磷酸二銨(P2O5≥ 16.0%)、硫酸鉀(K2O ≥ 52%)。

1.2 試驗地概況

試驗于2021 年3 ~ 12 月在貴州省畢節(jié)市赫章縣雙坪鄉(xiāng)貴州山地高效農(nóng)業(yè)公司半夏基地進行,選擇地勢平坦、土層深厚、濕潤肥沃、保水保肥能力強、地質(zhì)疏松、排灌良好的沙質(zhì)土壤為試驗基地,所選試驗基地pH 值為5.52、全氮2.66 g/kg、水解氮238.92 mg/kg、全磷0.02 g/kg、有效磷14.53 mg/kg、全鉀19.76 g/kg、速效鉀65.89 mg/kg、有機質(zhì)79.89 g/kg。

1.3 試驗設(shè)計

試驗以課題組前期針對半夏施肥技術(shù)的研究為基礎(chǔ)[4,14-16,22-23]。采用“3414”配方施肥隨機區(qū)組排列設(shè)計,設(shè)置3個施肥梯度和1個空白對照,于當年3月份播種,共14個處理,3組重復,每個小區(qū)面積2.4 m2(0.8 m × 3 m),壟高0.4 m,種植密度為0.75 kg/m2,小區(qū)間距為0.6 m,周圍設(shè)置0.8 m保護行,試驗處理及肥料用量(見表1)。起壟后將肥料作基肥按照每個區(qū)組一次施入,隨時除草,干旱時適當澆水。

表1 “3414”試驗及隨機區(qū)組設(shè)計Tab.1 “3414”test and randomized block design

1.4 測定方法

產(chǎn)量按照隨機區(qū)組采挖后,將所有珠芽和塊莖全部收集,用粗篩篩掉表面附著的細沙土后分別稱鮮重后取平均值,折算成公頃(hm2)產(chǎn)量;按照半夏一次珠芽著生期、一次珠芽成熟期、二次珠芽著生期、二次珠芽成熟期以及倒苗期分別采集直徑大于1.0 cm的新鮮半夏塊莖測定不同時期塊莖氮磷鉀含量并折算為百分率。

檢測方法為:將新鮮半夏塊莖樣品烘干至恒重的樣品,經(jīng)H2SO4- H2O2消煮。全氮用凱氏滴定法測定;全磷用釩鉬黃比色法測定;全鉀用火焰光度法測定[24]。氮磷鉀檢測委托新疆墨金農(nóng)業(yè)科技有限公司貴州分公司檢驗測試中心進行檢測。

1.5 統(tǒng)計模型

氮、磷、鉀單獨施用的產(chǎn)量效應采用模型Y=aX2+ bX+ c 進行擬合,其中Y為產(chǎn)量,X為氮、磷、鉀單獨施用量;氮、磷、鉀混合施用的總效應方程采用模型Y= a + bXN+ cXP+ dXK+ eXNXP+ fXNXK+ gXPXK+hXN2+ iXP2+ jXK2進行擬合;不同時期塊莖吸收氮磷鉀對產(chǎn)量的影響采用線性回歸模型Y= aX+ c 進行擬合。

1.6 統(tǒng)計分析與作圖

采用SPSS 22.0 和Excel 2007 軟件對以上數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和顯著性分析,采用Origin 9.0 和Excel 2007軟件分別對產(chǎn)量效應和氮磷鉀吸收情況作圖。

2 結(jié)果與分析

2.1 不同施肥處理的產(chǎn)量效應

2.1.1 不同氮磷鉀配比的產(chǎn)量效應

由圖1 可知,施用不同氮、磷、鉀肥半夏產(chǎn)量變化較大,基礎(chǔ)肥力區(qū)(C1)半夏產(chǎn)量最低,只有9 291.67 ± 20.84 kg/hm2,缺氮區(qū)、缺磷區(qū)、缺鉀區(qū)(C2、C4、C8)3 個處理產(chǎn)量分別為11 937.50 ±20.84 kg/hm2、12 069.45 ± 31.83 kg/hm2、9 618.06 ±391.06 kg/hm2,說明試驗用地區(qū)域需合理施用氮、磷、鉀肥,特別是鉀肥的施用。隨著氮、磷、鉀肥施用量的提高,產(chǎn)量逐漸增加(圖1),在磷肥和鉀肥合理施用(C3)產(chǎn)量最高,為13 451.39 ± 66.97 kg/hm2。而富氮、富磷、富鉀(C11、C7、C10)3個處理產(chǎn)量分別為10 277.78 ± 31.83 kg/hm2、10 118.06 ± 31.83 kg/hm2、10 437.50 ± 20.84 kg/hm2,產(chǎn)量均較低,說明單獨過量施用氮、磷、鉀肥對產(chǎn)量有一定的副作用,進一步說明合理配施氮、磷、鉀肥對提高產(chǎn)量極其重要。

圖1 不同小區(qū)半夏平均產(chǎn)量Fig.1 Yields of P. ternata in different plots

2.1.2 不同氮肥處理的產(chǎn)量效應

在磷鉀肥為中等設(shè)計施用量(P2K2)時,每小區(qū)分別施加氮肥0 kg/hm2、112.5 kg/hm2、225 kg/hm2和337.5 kg/hm2的產(chǎn)量分別為11 937.50 ± 20.84 kg/hm2、13 451.39 ± 66.97 kg/hm2、12 847.23 ± 43.37 kg/hm2、10 277.78 ± 31.83 kg/hm2,總體趨勢是產(chǎn)量隨施氮量的增加先上升后下降(見圖2)。此時氮肥施用量(XN)與半夏產(chǎn)量(Y)的關(guān)系可以用一元二次回歸方程來表示:Y= -0.081XN2+ 22.259XN+ 11 945.142(R2 = 0.999)。因此施加112.5 kg/hm2氮肥可以獲得較高產(chǎn)量。

圖2 氮肥施用量與半夏產(chǎn)量的效應曲線Fig.2 Effect curve of nitrogen application rate and yields of P. ternata

2.1.3 不同磷肥處理的產(chǎn)量效應

在氮鉀肥為中等設(shè)計施用量(N2K2)時,每小區(qū)分別施加磷肥0 kg/hm2、45 kg/hm2、90 kg/hm2和135 kg/hm2的產(chǎn)量分別為12 069.45 ± 31.83 kg/hm2、12 243.06 ± 31.83 kg/hm2、12 847.23 ± 43.37 kg/hm2、10 118.06 ± 31.83 kg/hm2,總體趨勢是產(chǎn)量隨施磷量的增加先上升后下降(見圖3)。此時磷肥施用量(XP)與半夏產(chǎn)量(Y)的關(guān)系可以用一元二次回歸方程來表示:Y= -0.358XP2+ 36.713XP+ 11 881.252(R2= 0.830)。因此,施加90 kg/hm2磷肥可以獲得較高產(chǎn)量。

圖3 磷肥施用量與半夏產(chǎn)量的效應曲線Fig.3 Effect curve of phosphate fertilizer application rate and P. ternata yields

2.1.4 不同鉀肥處理的產(chǎn)量效應

在氮磷肥為中等設(shè)計施用量(N2P2)時,每小區(qū)分別施加鉀肥0 kg/hm2、60 kg/hm2、120 kg/hm2和180 kg/hm2的產(chǎn)量分別為9 618.06 ± 391.06 kg/hm2、12 159.72 ± 31.83 kg/hm2、12 847.23 ± 43.37 kg/hm2、10 437.50 ± 20.84 kg/hm2,總體趨勢是產(chǎn)量隨施鉀量的增加先上升后下降(見圖4)。此時鉀肥施用量(XK)與半夏產(chǎn)量(Y)的關(guān)系可以用一元二次回歸方程來表示:Y= -0.344XK2+ 67.135XK+ 9 555.907(R2= 0.973)。因此,施加120 kg/hm2鉀肥可以獲得較高產(chǎn)量。

圖4 鉀肥施用量與半夏產(chǎn)量的效應曲線Fig.4 Effect curve of potassium fertilizer application rate and P. ternata yields

2.1.5 不同氮磷鉀處理對產(chǎn)量總體效應

以半夏產(chǎn)量(Y)為目標函數(shù),根據(jù)氮(XN)磷(XP)鉀(XK)施用量對產(chǎn)量的影響建立3 因素的施肥數(shù)學模型,既Y= 9 071.174 + 44.401XN- 14.974XP+ 5.899XK-0.248XNXP- 0.129XNXK+ 0.738XPXK- 0.033XN2-0.190XP2- 0.202XK2。以上效應方程的R2= 0.746,說明擬合程度較好,能夠較好的反應氮磷鉀對產(chǎn)量的影響結(jié)果。同時,按照上述效應方程計算出氮磷鉀的最佳施肥配方為:氮肥74.19 kg/hm2、磷肥87.28 kg/hm2、鉀肥25.48 kg/hm2。

2.2 半夏不同時期塊莖氮磷鉀吸收情況

2.2.1 一次珠芽著生期塊莖氮磷鉀吸收差異

由圖5 可知,不同氮磷鉀配施下半夏塊莖在一次珠芽著生期對氮磷鉀的吸收存在顯著性差異,部分區(qū)組存在極顯著差異。C13 對氮的吸收最高,為(1.23 ± 0.01)%,C6 最少,為(0.78 ± 0.01)%;C9 對磷的吸收最高,為(0.321 ± 0.002)%,C3 最少,為(0.192 ± 0.001)%;C12 對鉀的吸收最高,為(1.87 ± 0.02)%,C7 最少,為(1.13 ± 0.01)%。一次珠芽著生期,當固定氮肥、磷肥、鉀肥其中2種,只考慮氮肥、鉀肥、磷肥單獨施用對塊莖吸收相應元素的規(guī)律發(fā)現(xiàn):塊莖對該相應元素的吸收均呈呈現(xiàn)波浪型,而非類似產(chǎn)量效應方程的拋物線型。綜合考慮氮磷鉀肥料配施時,較低的氮鉀肥和較高磷肥的組合有利于塊莖對氮元素的吸收,較高氮磷肥和較低鉀肥的組合有利于塊莖對磷的吸收,較高氮磷肥和高鉀肥的組合有利于塊莖對鉀的吸收。

圖5 一次珠芽著生期半夏塊莖對氮磷鉀的吸收情況Fig.5 The absorption of N-P-K by tubors of P. ternata during the first stage of pearl bud growth

2.2.2 一次珠芽成熟期塊莖氮磷鉀吸收差異

由圖6 可知,不同氮磷鉀配施下半夏塊莖在一次珠芽成熟期對氮磷鉀的吸收存在顯著性差異,部分區(qū)組存在極顯著差異。C10 對氮的吸收最高,為(1.35 ± 0.01)%,C7最少,為(0.98 ± 0.02)%;C9對磷的吸收最高,為(0.306 ± 0.003)%,C3 最少,為(0.189 ± 0.002)% ;C4 對鉀的吸收最高,為(1.41 ± 0.02)%,C1 最少,為(0.70 ± 0.01)%。一次珠芽成熟期,當固定氮肥、鉀肥、磷肥其中2種,只考慮氮肥、鉀肥、磷肥單獨施用對塊莖吸收相應元素的規(guī)律發(fā)現(xiàn):塊莖對氮元素和磷元素的吸收均呈先上升后下降,鉀元素的吸收呈波浪式漸升。綜合考慮氮磷鉀肥料配施時,較高氮磷肥和高鉀肥的組合有利于塊莖對氮元素的吸收,較高氮磷肥和較低鉀肥的組合有利于塊莖對磷的吸收,較高氮鉀肥組合有利于塊莖對鉀的吸收。

圖6 一次珠芽成熟期半夏塊莖對氮磷鉀的吸收情況Fig.6 The absorption of N-P-K by P. ternata tubers during the first stage of bud maturation

2.2.3 二次珠芽著生期塊莖氮磷鉀吸收特性差異

由圖7 可知,不同氮磷鉀配施下半夏塊莖在二次珠芽著生期對氮磷鉀的吸收存在顯著性差異,部分區(qū)組存在極顯著差異。C9 對氮的吸收最高,為(1.47 ± 0.02)%,C6 最少,為(1.04 ± 0.02)%;C9 對磷的吸收最高,為(0.288 ± 0.003)%,C3 最少,為(0.168 ± 0.001)%;C12 對鉀的吸收最高,為(1.51 ± 0.02)%,C1 最少,為(0.86 ± 0.01)%。二次珠芽著生期,當固定氮肥、鉀肥、磷肥其中2種,只考慮氮肥、鉀肥、磷肥單獨施用對塊莖吸收相應元素的規(guī)律發(fā)現(xiàn):塊莖對氮元素的吸收均呈波浪式下降,磷元素的吸收呈先上升后下降,鉀元素的吸收呈波浪式漸升。綜合考慮氮磷鉀肥料配施時,較高氮磷肥和較低鉀肥的組合有利于塊莖對氮和磷元素的吸收,較低氮磷肥和較高鉀肥的組合有利于塊莖對鉀的吸收。

圖7 二次珠芽著生期半夏塊莖對氮磷鉀的吸收情況Fig.7 The absorption of N-P-K by P. ternata tubers during the second stage of pearl bud growth

2.2.4 二次珠芽成熟期塊莖氮磷鉀吸收差異

由圖8 可知,不同氮磷鉀配施下半夏塊莖在二次珠芽成熟期對氮磷鉀的吸收存在顯著性差異,部分區(qū)組存在極顯著差異。C9 對氮的吸收最高,為(1.43 ± 0.03)%,C13 最少,為(1.01 ± 0.01)%;C9 對磷的吸收最高,為(0.348 ± 0.003)%,C3 最少,為(0.186 ± 0.001)%;C4 對鉀的吸收最高,為(1.85 ± 0.02)%,C7 最少,為(1.05 ± 0.01)%。二次珠芽成熟期,當固定氮肥、鉀肥、磷肥其中2種,只考慮氮肥、鉀肥、磷肥單獨施用對塊莖吸收相應元素的規(guī)律發(fā)現(xiàn):塊莖對氮元素的吸收均呈先下降后上升,磷元素的吸收呈先上升后下降,鉀元素的吸收呈波浪式漸升。綜合考慮氮磷鉀肥料配施時,較高氮磷肥和較低鉀肥的組合有利于塊莖對氮和磷元素的吸收,較高氮鉀肥的組合有利于塊莖對鉀的吸收。

圖8 二次珠芽成熟期半夏塊莖對氮磷鉀的吸收情況Fig.8 The absorption of N-P-K by P. ternata tubers during the second stage of bud maturation

2.2.5 倒苗期塊莖氮磷鉀吸收差異

由圖9 可知,不同氮磷鉀配施下半夏塊莖在倒苗期對氮磷鉀的吸收存在顯著性差異,部分區(qū)組存在極顯著差異。C8對氮的吸收最高,為(1.51 ± 0.02)%,C6 最少,為(1.04 ± 0.02)%;C1 對磷的吸收最高,為(0.277 ± 0.001)%,C12 最少,為(0.168 ± 0.001)%;C10對鉀的吸收最高,為(1.86 ± 0.02)%,C7最少,為(0.93 ± 0.01)%。倒苗期,當固定氮肥、鉀肥、磷肥其中兩種,只考慮氮肥、鉀肥、磷肥單獨施用對塊莖吸收相應元素的規(guī)律發(fā)現(xiàn):塊莖對氮元素的吸收均呈先下降后上升,磷元素的吸收呈先上升后下降,鉀元素的吸收呈上升趨勢。綜合考慮氮磷鉀肥料配施時,較高氮磷肥和較低鉀肥的組合有利于塊莖對氮的吸收,較高氮磷肥和高鉀肥的組合有利于塊莖對鉀的吸收。

圖9 倒苗期半夏塊莖對氮磷鉀的吸收情況Fig.9 Absorption of N-P-K by P. ternata tubers during the inverted seedling stage

2.3 氮磷鉀吸收對半夏產(chǎn)量的總體效應

由表2可知,以半夏產(chǎn)量為目標函數(shù),一次珠芽著生期塊莖對氮和磷的吸收與產(chǎn)量成負相關(guān);一次珠芽成熟期塊莖對磷吸收與產(chǎn)量成負相關(guān);二次珠芽著生期塊莖對氮和磷的吸收與產(chǎn)量成負相關(guān);二次珠芽成熟期磷的吸收與產(chǎn)量成負相關(guān);倒苗期塊莖對磷的吸收與產(chǎn)量成負相關(guān)。與此同時,一次珠芽著生期塊莖對鉀的吸收與氮磷的吸收呈負相關(guān);一次珠芽成熟期塊莖對鉀的吸收與磷的吸收呈負相關(guān),與氮的吸收呈正相關(guān);二次珠芽著生期塊莖對鉀的吸收與氮磷的吸收呈負相關(guān)性;二次珠芽成熟期塊莖對鉀的吸收與磷的吸收呈負相關(guān),與氮的吸收呈正相關(guān);倒苗期塊莖對鉀的吸收與氮磷的吸收呈負相關(guān)。采用線性回歸模型擬合不同時期塊莖吸收氮(XN)磷(XP)鉀(XK)對產(chǎn)量的影響建立數(shù)學模型為:Y= 8 280.753 + 8 390.687XK1- 3 791.758XN1-3 018.448XP1+ 1 368.826XK2+ 7 374.826XN2-125 143.757XP2- 12 388.385XK3- 4 794.26XN3+10 984.924XP3+ 9 533.964XK4+ 262.179XN4+52 510.538XP4– 45 15.149XK5+ 5 104.866XN5+26 027.922XP5。以上效應方程的R2= 0.967,線性擬合程度極好,說明塊莖吸收氮磷鉀對產(chǎn)量具有顯著的線性關(guān)系。

3 討論與結(jié)論

3.1 肥料配施對半夏產(chǎn)量的影響分析

氮、磷、鉀是植物生長發(fā)育所必需的三大營養(yǎng)元素,自然界中土壤的氮、磷、鉀含量較低,這是限制植物生長的主要因素,嚴重影響作物的產(chǎn)量和品質(zhì)[25]。王鵬等[26]研究表明半夏最大產(chǎn)量為29 921.4 kg/hm2時,施肥量N、五氧化二磷(P2O5)、氧化鉀(K2O)分別為413.79 kg/hm2、224.79 kg/hm2、164.01 kg/hm2。申浩等[12]認為川半夏生產(chǎn)栽培中最佳施肥組合為N、P2O5、K2O 為315 kg/hm2、225 kg/hm2、270 kg/hm2。王海玲等[15]研究表明半夏塊莖產(chǎn)量高于2 700 g 時的最優(yōu)方案為播種密度541 ~ 659 粒/m2、施N 量15.28 ~ 19.22 g/ m2、施P2O5量15.40 ~ 20.60 g/m2。趙明勇等[4]以半夏塊莖產(chǎn)量 ≥ 2.25 kg/m2為目標,有機肥、氮肥、磷肥的施用量分別為3.121 ~ 3.629 kg/m2、11.215 ~ 13.385 g/m2、25.964 ~ 29.289 g/m2;以半夏塊莖產(chǎn)量 ≥ 2.4 kg/m2為目標,有機肥、氮肥、磷肥的施用量分別為3.096 ~ 3.654 kg/m2、11.11 ~ 13.49 g/m2、25.311 ~ 29.289 g/m2。翟玉玲等[27]研究提出,在貴州高海拔地區(qū)半夏高產(chǎn)栽培為:每667 m2有機肥、尿素、普鈣、硫酸鉀的施肥量分別為5 832.915 ~7 277.637 kg、45.863 ~ 54.927 kg、295.815 ~ 374.187 kg、45.356 ~ 70.649 kg。唐映軍等[28]報道半夏新品種赫麻芋1 號采用“一次性給肥”方法進行施肥,在年前將腐熟有機肥與磷肥按照20 ∶ 1 拌勻堆腐后2 000 kg/667 m2撒施廂面后覆土2 ~ 3 cm 后再按30 kg/667 m2撒施 15 ∶ 15 ∶ 15 的復合肥,2017 年赫麻芋 1 號每667 m2平均產(chǎn)量為952.86 kg;2018 年平均產(chǎn)量為670.18 kg。以上研究與本研究在半夏產(chǎn)量上差異不大,但每畝肥料配施不同。其原因可能為:一是因為不同產(chǎn)地不同區(qū)域土壤基礎(chǔ)肥效不一致;二是所用肥料中氮、磷、鉀元素的含量的差異;三是施用有機肥、鈣肥后對氮磷鉀肥的需求不一致。

3.2 半夏施肥策略分析

本研究通過“3414”配方施肥隨機區(qū)組試驗設(shè)計,探索氮磷鉀配施對半夏產(chǎn)量和不同時期半夏塊莖氮磷鉀吸收的影響。結(jié)果表明,不同氮、磷、鉀肥用量之間產(chǎn)量有顯著性差異,基礎(chǔ)肥力區(qū)(C1)2.4 m2半夏產(chǎn)量最低,隨著氮、磷、鉀肥施用量的提高,產(chǎn)量逐漸增加,但單獨過量施用氮、磷、鉀肥對產(chǎn)量有一定的副作用。同時根據(jù)氮(XN)磷(XP)鉀(XK)施用量對產(chǎn)量的影響擬合出3 因素的施肥數(shù)學模型得出最佳施肥配方為:氮肥74.19 kg/hm2、磷肥87.289 kg/hm2、鉀肥25.48 kg/hm2。

3.3 不同時期半夏氮磷鉀吸收影響分析

基于不同時期半夏塊莖對氮磷鉀吸收的情況,從肥料配比的角度分析認為,不同時期塊莖對氮元素的吸收受磷肥施用的影響,當磷肥施用處于較高水平時,塊莖對氮元素的吸收處于較高水平;不同時期塊莖對磷元素的吸收受鉀肥施用的影響,當磷肥施用處于較低水平時,對鉀元素的吸收處于較高水平;不同時期塊莖對鉀元素的吸收則受氮肥和磷肥施用的共同影響,高鉀肥的施用有利于塊莖對鉀的吸收。目前對于不同時期塊莖對氮磷鉀的吸收特性還有待于進一步探索,以進一步弄清楚塊莖對營養(yǎng)物質(zhì)的吸收的規(guī)律性,為配方施肥提供更加可靠的依據(jù)。

猜你喜歡
珠芽施用量塊莖
低溫冷藏對卷丹百合珠芽呼吸強度與萌發(fā)生根的影響
春大豆施鉬條件下最適氮磷肥施用量研究
短期窖藏下馬鈴薯塊莖品質(zhì)指標的變化趨勢
不同種源的毛建草珠芽形成比較研究
珠芽蓼高產(chǎn)人工種植管理技術(shù)
塊根塊莖類植物細胞懸浮培養(yǎng)技術(shù)與應用
復合微生物菌劑施用量對烤煙產(chǎn)量和質(zhì)量的影響
白及須根與塊莖的多糖成分比較研究
檳榔芋不同氮肥施用量試驗
不同油莎豆品系塊莖形成規(guī)律的比較研究
阳东县| 探索| 明水县| 高要市| 古蔺县| 博白县| 奉新县| 余江县| 汉阴县| 蒙阴县| 西安市| 胶州市| 高雄县| 正蓝旗| 孝昌县| 长宁县| 平利县| 西乌| 天津市| 山东| 崇礼县| 石楼县| 集贤县| 昌平区| 大荔县| 余江县| 珲春市| 禄劝| 中方县| 昌江| 郯城县| 汾阳市| 富民县| 温州市| 南部县| 七台河市| 昌都县| 新巴尔虎左旗| 雷山县| 双峰县| 肇庆市|