水氮耦合条件下冬小麦生长和氮素营养诊断
2017-03-21李援农
节水灌溉 2017年12期
武 荣,李援农
(1. 杨凌职业技术学院,陕西 杨凌 712100;2. 西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室,陕西 杨凌 712100)
氮是作物生长需求量最大的营养元素,合理的氮肥运筹是调控土壤—作物系统氮素循环和平衡的有效措施,也是提高农业生态系统生产力的重要途径[1,2]。然而,在农业生产实践中,盲目、不合理的施肥现象普遍存在,不仅造成资源的严重浪费,而且会导致土壤硝态氮淋溶、地下水污染等一系列环境问题[3]。前人在植株氮素营养诊断方面做了大量研究,主要包括叶绿素含量、根区养分监测和遥感技术等,但在应用中均受到了一定的限制[4]。临界氮浓度,即在作物一定生长时期内,获得最大生物量时的最小氮浓度,是作物氮素营养诊断的有效方法[5]。在小麦的研究中,赵犇等[6]基于地上部生物量,构建了2种不同蛋白含量的小麦品种的临界氮浓度模型。强生才等[5]基于叶片干物质构建了陕西关中地区的临界氮浓度模型。李正鹏等[7]通过整合关中平原的相关田间试验研究,构建了该区主栽品种“小偃22号”的临界氮浓度模型。
在干旱半干旱地区,降水量少且分布不均匀,水资源短缺是制约该区农业发展的瓶颈。垄沟集雨栽培技术可有效调控土壤水、肥、气、热,是干旱半干旱地区实现农业旱涝保收的一项重要田间技术[8]。它通过修筑垄沟、垄体覆膜、沟内种植,可实现降水在时空上的有效叠加[9],且能减少氮素下移和土壤水深层渗漏[10]。然而,通过集雨措施收集的天然降水十分有限,往往不能完全满足作物生育期或作物生长关键期对水分的需求。……
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