氮素营养对水稻秧苗形态及碳氮代谢特征的影响及其与移栽缓苗期的关系
水稻生长过程中氮素代谢的研究

水稻生长过程中氮素代谢的研究水稻作为世界上最重要的粮食作物之一,在全球范围内受到广泛关注。
随着全球人口的不断增长,如何增加水稻产量,提高水稻品质已成为当今农业科技研究的热点问题。
氮素作为水稻生长过程中的关键元素之一,在水稻的生长和发育过程中起着重要的作用。
因此,研究水稻生长过程中氮素代谢的机制对于促进水稻产量和品质的提高,具有重要的意义。
1. 水稻生长过程中氮素的吸收与转化在水稻生长过程中,氮素的吸收和利用是影响水稻产量和品质的关键因素。
水稻的根系和叶片是其氮素吸收的主要器官。
水稻根系中的氮素主要以氨和硝酸盐的形式存在,它们通过根系进入植物体内,并在植物体内经历一系列的代谢转化过程。
水稻叶片中的氮素主要以硝酸盐的形式存在,它们通过叶片的氮素代谢途径进入植物的细胞中。
在植物体内,氨和硝酸盐会被氨基转移酶和亚硝酸还原酶转化为氨基酸和氮气等物质。
水稻通过这些代谢途径将氮素固定在细胞中,为植物的生长和发育提供必要的营养物质。
2. 水稻生长过程中氮素代谢途径的调控水稻生长过程中的氮素代谢是一个复杂的过程,需要涉及到多种代谢途径和调节机制。
在水稻的氮素代谢中,植物体内的氮素浓度和氮素来源是影响代谢途径和调节机制的关键因素。
在低氮环境中,水稻通过降低可溶性蛋白的降解和增加氨基酸的合成来提高氮素的利用效率。
同时,水稻还可以通过提高根系的吸收能力和利用深层土壤中的氮素来适应低氮情况。
相反,在高氮环境中,水稻会提高蛋白质的合成速率和可溶性蛋白的降解速率,以尽可能地利用植物体内的氮素。
此外,水稻还可以通过调节植株内部的激素含量和核酸合成速率来适应高氮条件。
3. 水稻生长过程中氮素代谢的意义水稻生长过程中的氮素代谢在控制水稻的生长和发育方面具有重要的意义。
首先,氮素的吸收和转化是影响水稻产量和品质的关键因素。
因此,只有通过深入研究氮素代谢的机制,才能有效地管理水稻的产量和品质。
其次,氮素的代谢还能影响水稻对环境的适应能力。
水稻生长期氮素吸收的性状分析

水稻生长期氮素吸收的性状分析水稻是我国重要的粮食作物之一,也是世界上常见的粮食作物之一。
水稻的生长需要多种养分,其中氮素是重要的元素之一。
氮素吸收特性的研究有助于优化肥料利用率,实现高产高效,对农业发展有重要的意义。
本文就水稻生长期氮素吸收的性状进行分析。
一、氮素吸收的动态过程水稻氮素吸收是动态的,随着生长期的不同,氮素吸收量也是不同的。
水稻刚开始生长时,氮素吸收量比较少,主要是由于种子中储存的氮素较为充足,不需要太多地从土壤中吸收。
随着植株的不断生长,特别是在分蘖期和拔节期,氮素吸收量会逐渐增加,直至第一个主茎开花抽穗时达到高峰。
之后氮素吸收量逐渐下降,最终在成熟期呈现稳定状态。
因此,水稻生长期氮素吸收具有明显的动态特点。
二、氮素吸收的空间分布水稻氮素吸收的空间分布是不均匀的。
根据氮素吸收的相关研究结果,水稻根部主要集中在表层土壤中,因此氮素的吸收主要也是在表层土壤中进行的。
其中,距离水稻根系为2-5厘米的土层,氮素吸收量最大,而距离水稻根系10厘米以外的土层,氮素吸收量则相对较少。
因此,水稻氮素吸收的空间分布具有明显的不均匀性。
三、氮素利用效率的影响因素氮素利用效率指各生长阶段水稻作物单位干物质生产量中所吸收氮素的比例。
氮素利用效率受多种因素的影响,主要包括土壤环境因素、氮素施用量、品种等。
其中,土壤环境对氮素利用效率的影响最为明显,比如土壤肥力越高、土壤湿度越适宜,氮素利用效率也会越高。
在施用氮肥方面,施用量过大或不合理会导致氮素利用效率下降。
同时,不同品种的氮素利用效率也存在差异,应结合不同氮素施用量进行选择。
四、氮素吸收与稻谷产量关系的研究氮素是水稻生长发育过程中最为重要的营养元素,也是促进稻谷产量的关键因素。
多个研究表明,适当的施氮可以显著提高水稻的产量,但是氮素的施用量需要结合当地土壤环境、水田管理水平、品种等因素进行合理选择。
有研究发现,当种植同一个品种的水稻,施用氮肥量在90-120公斤之间时,水稻产量最大化。
氮肥用量对水稻群体质量及稻米品质影响

氮肥用量对水稻群体质量及稻米品质影响一、氮肥对水稻群体质量的影响氮肥是水稻生长过程中不可或缺的营养元素,合理施用氮肥对提升水稻群体质量具有重要作用。
氮肥用量直接影响水稻的生长速度、分蘖能力及产量构成因素。
1. 氮肥用量与水稻生长速度适量施用氮肥能促进水稻生长,提高植株高度、叶面积指数和干物质积累。
在一定范围内,氮肥用量增加,水稻生长速度加快。
但过量施用氮肥会导致植株生长过旺,易倒伏,影响产量。
2. 氮肥用量与水稻分蘖能力氮肥对水稻分蘖具有显著影响。
适量施用氮肥能促进水稻分蘖,增加有效穗数。
氮肥不足时,水稻分蘖减少,穗数降低;氮肥过量,则会导致无效分蘖增多,群体结构恶化。
3. 氮肥用量与产量构成因素氮肥用量对水稻产量构成因素具有重要影响。
适量施用氮肥能提高结实率、千粒重和穗粒数。
氮肥不足时,水稻产量构成因素降低;氮肥过量,则会导致结实率下降、千粒重减轻,产量降低。
二、氮肥对稻米品质的影响1. 碾磨品质氮肥用量对稻米碾磨品质具有显著影响。
适量施用氮肥,稻米碾磨品质较好,出米率较高。
氮肥不足或过量,均会导致稻米碾磨品质下降,出米率降低。
2. 外观品质氮肥用量对稻米外观品质有一定影响。
适量施用氮肥,稻米外观品质较好,透明度较高,垩白度较低。
氮肥不足或过量,稻米外观品质变差,透明度降低,垩白度增加。
3. 蒸煮品质氮肥用量对稻米蒸煮品质具有重要作用。
适量施用氮肥,稻米蒸煮品质较好,糊化温度适中,胶稠度较高。
氮肥不足或过量,稻米蒸煮品质变差,糊化温度异常,胶稠度降低。
4. 营养品质氮肥用量对稻米营养品质有一定影响。
适量施用氮肥,稻米蛋白质含量适中,营养价值较高。
氮肥不足或过量,稻米蛋白质含量异常,营养品质降低。
合理施用氮肥对提高水稻群体质量及稻米品质具有重要意义。
在实际生产中,应根据土壤肥力、水稻品种及气候条件等因素,确定适宜的氮肥用量,以实现高产优质的目标。
氮肥用量对水稻群体质量及稻米品质影响三、氮肥施用策略的优化1. 分阶段施氮水稻生长周期中,不同阶段对氮肥的需求不同。
氮素调控对水稻黄华占生长发育及产量的影响

氮素调控对水稻黄华占生长发育及产量的影响氮素是植物生长发育中不可或缺的重要营养元素,对水稻的生长发育和产量具有重要影响。
水稻作为世界上最重要的粮食作物之一,其产量和品质直接关系到全球粮食安全和农业经济的发展。
研究氮素调控对水稻黄华占生长发育及产量的影响具有重要意义。
一、氮素对水稻黄华占生长发育的影响1.氮素对水稻黄华占形成的影响氮素是构成蛋白质、核酸、叶绿素等重要有机物质的主要元素,对于水稻黄华占的形成起着重要的调节作用。
在水稻生长初期,适量的氮素可促进植株叶片的生长,增加叶面积,从而为黄华占的形成提供更多的养分和光合产物。
而高浓度的氮素则可能导致水稻叶片过于繁茂,养分分配不均,从而影响了黄华占的形成和发育。
3.氮素对水稻黄华占成熟期的影响成熟期的氮素供应对黄华占的生长发育也具有重要影响。
充足的氮素可以促进水稻的籽粒充实度和产量,提高水稻的品质和产量。
而氮素缺乏或者过量则会造成水稻籽粒充实不良,影响产量和品质。
2.氮素对水稻品质的影响氮素不仅对水稻产量有影响,同时也对水稻品质起到重要作用。
适量的氮素可以提高水稻的氮素含量,增加蛋白质含量,提高淀粉的含量,进而提高水稻的食用品质。
而氮素缺乏或者过量都会影响水稻的品质,降低食用价值。
三、氮素调控对水稻黄华占生长发育及产量的优化策略1.合理施氮针对水稻的生长特点和生育期需求,合理施用氮肥是提高水稻产量和品质的关键。
在水稻的不同生育期,适量的氮素供应可以促进黄华占的生长发育,提高产量。
科学施氮是优化水稻黄华占生长发育及产量的重要策略。
2.调整氮素的施用方式科学合理的施用方式可以减少氮素的损失,提高养分利用率,进而优化水稻的产量和品质。
采用分期施肥、滴灌施肥等方式可以降低氮素的损失,提高氮素利用效率。
3.选择适宜的氮素肥料选择适宜的氮素肥料,可以提高氮素的利用率、降低氮素的损失,进而优化水稻的生长发育和产量。
选择尿素、硝酸铵等氮素肥料,可以提高氮素的利用效率,减少氮素的损失,促进水稻的生长发育。
氮素供应不同对植物生长和代谢的影响研究

氮素供应不同对植物生长和代谢的影响研究在植物生长的过程中,氮素是必要的元素。
它是构成植物蛋白质的主要成分,在植物代谢中占有重要地位。
不同的氮素提供方式、不同的供应浓度、不同的植物品种以及环境条件,都会对植物的生长和代谢产生影响。
本文将分析氮素供应不同对植物生长和代谢的影响,并结束于当前氮素肥料使用与管理的状况。
氮素供应水平对植物生长的影响氮素供应水平是植物生长的一个重要变量。
正常生长需要适量的氮素来促进植物的吸收和合成生长素的活性。
尤其在植物的营养生长期和生殖生长期,在氮素供应充足的环境下,植物的生长速度较快、花粉数量和质量高,从而实现良好的种子产量。
一方面,过多的氮素供应会对植物造成负面影响,进而影响植物的生长和发育。
大量的氮素浓度会直接影响植物体内的酸碱度,降低土壤的pH 值甚至使土壤酸化。
这种酸性土壤会对植物的生长和发育产生直接的负面影响,让植物吸收水分和养份的能力降低,导致植物发生葡萄糖的过剩累积,从而抑制植物的光合作用。
另一方面,缺少适量的氮素供应会阻碍植物的正常生长和发育。
缺氮状况下,植物的苗高、叶面积、总叶面积也会受到限制,从而影响植物的整体生长速度和植物的产量。
氮素供应形式对植物生长的影响不同的氮素形式也会对植物生长产生影响。
传统的氮肥是阴离子形式的硝酸钾和铵态氮肥,但其缺点是浪费、对环境有害。
近年来,尿素、尿酸钙、六亚甲基尿酸盐、多种天然、无害和高效的氮素来源,走向人们的视野。
研究表明,尿素等低校正指数(根据各种氮源中的同位素含量来计算的指数)的氮素源,能增加植物对氮素的吸收率。
不同植物对不同氮素为骨架的反应各异,但溴酸钾和铵态氮肥等传统氮源基本上都表现为全程的负面效应。
在透气性和酸碱度良好的土壤中切换氮素源,不仅有效降低氮素的排放,而且提高了植物的生长速度。
不同氮素形式对植物代谢的影响氮素也是植物代谢的一个重要组成部分。
氮素在地球上的分布较少,所以植物必须高效利用它。
随着氮素的结构交流,氨基基团被分解并与其他化合物重新组合,这些氮素化合物用于制造其他有用的分子。
氮肥对水稻生长和生理特性影响及其机制研究

氮肥对水稻生长和生理特性影响及其机制研究水稻作为我国的重要粮食作物,其种植面积和产量一直占据着重要地位。
在实际生产和种植过程中,氮肥是促进水稻生长和产量的主要营养元素之一。
然而,氮肥使用过渡和滥用可能对水稻产生负面影响。
因此,研究氮肥对水稻生长和生理特性的影响及其机制,对提高水稻的产量和品质具有重要意义。
一、氮肥对水稻生长的影响氮肥是水稻生长发育所必需的营养元素,它可以刺激水稻的生长和发育。
在实际生产中,氮肥的施用量和时期的选择影响着水稻的生长和发育。
适量的氮肥能够促进水稻的生长,但如果氮肥施用过量,则会导致水稻的生长受到抑制。
在氮肥缺乏的情况下,水稻往往表现为生长不良、小穗和低产。
而如果氮肥施用过量,则会导致水稻的植株变得虚弱,茎秆变细,颜色苍白,萎蔫倒伏等情况。
因此,在氮肥的施用过程中需要注意控制施肥量和时期的选择,以达到最佳的生长效果。
二、氮肥对水稻生理特性的影响1. 氮肥对水稻叶片解剖结构的影响氮肥的供应可以影响水稻叶片的解剖结构,主要表现在叶片厚度、气孔密度、叶绿素含量和细胞结构等方面。
适量的氮肥供应可以使得水稻叶片的厚度增加,气孔密度降低,叶绿素含量增加,细胞结构清晰、整齐。
这些因素都有利于水稻的光合作用和养分吸收,从而促进水稻的正常生长和发育。
然而,氮肥过量的施用却会导致水稻叶片厚度减薄,气孔密度增加,叶绿素含量减少,细胞结构紊乱不平等。
这些影响都会削弱水稻的光合作用和养分吸收能力,因此,氮肥施用的过量和不当会导致水稻生长不良。
2. 氮肥对水稻根系发育的影响氮肥也会影响水稻根系的生长和分布。
适量的氮肥供应可以刺激水稻根系的生长,增加细根数量,从而提高水稻对养分和水分的吸收能力。
不过氮肥过多的供应会抑制水稻根系的生长。
此外,过量的氮肥还会导致水稻的根系向浅层土壤集中,使得水稻对土壤中深层次的养分和水分的吸收能力降低。
三、氮肥对水稻产量和品质的影响1. 氮肥对水稻产量的影响氮肥是水稻生长发育所必需的一个重要因素之一。
氮素供应形态对水稻根系形态和磷吸收的影响
氮素供应形态对水稻根系形态和磷吸收的影响李宝珍1,2 王松伟1 冯慧敏1 徐国华1,3(1南京农业大学资源与环境科学学院,江苏南京210095;2中国科学院南京土壤研究所/土壤与农业可持续发展国家重点实验室,江苏南京210008;3通讯联系人,E2mail:ghxu@)Effect s of Nitrogen Forms on Root Morp hology and Pho sp hate Uptake in RiceL I Bao2zhen1,2,W AN G Song2wei1,F EN G Hui2min1,X U Guo2hua1,3(1College of Resources and Envi ronmental S cience,N anj ing A g ricult ural Universit y,N anj ing210095,Chi na;2S tate Key L aboratory of S oil and S ustainable A gricult ure/I nstit ute of S oil Science,Chinese A cadem y of S ciences,N anj i ng210008,China;3Corres ponding aut hor, E2mail:gh x u@nj )Abstract:A hydroponic experiment was conducted to study t he effect of N forms(N H4+,NO3-and N H4NO3)on root morphology and P uptake in rice.The result s indicated t hat t he root morphology of low P starved rice was affected very sig2 nificantly by N forms.In comparison wit h ammonium as sole N source,t he ammonium nitrate nutrition increased root lengt h,root surface area,root density,and total P uptake.In comparison to eit her ammonium or nitrate alone,mixture supply of t he two forms of N increased transport of P from root s to t he above2ground part s.It was suggested t hat t he im2 proved P uptake by mixture supply of bot h ammonium and nitrate were partially due to t he stimulation of root growt h.K ey w ords:ammonium;nitrate;phosphate;root morphology;rice摘 要:采用水培方法,研究了缺磷条件下不同形态氮(N H4+、NO3-和N H4NO3)下的水稻根系形态性状,以及它们产生的后效应对磷吸收的影响。
有机氮素肥料对水稻植株生长及产量和品质的影响
有机氮素肥料对水稻植株生长及产量和品质的影响作者:杜白谢桐洲胡贤巧张寿江张卫星来源:《农学学报》2020年第09期摘要:为了明确有机活性氮素肥料(简称OAN)对水稻植株生长和产量、品质的影响,提出其生产应用配套技术。
以‘嘉引2号’为供试水稻品种,设置不施任何肥料的空白对照和4种不同施肥处理,开展了田间小区对比试验。
T2处理(OAN配合磷钾肥施用)与对照及其他施肥处理相比,水稻单株有效穗数增多,成熟期植株干物质积累量增加;产量比T1处理(尿素配合磷钾肥施用)增产0.95%,比T3处理(单施OAN)增产12.94%,比T4处理(单施尿素)增产9.45%;稻米粒长和胶稠度增加,垩白米率降低,蛋白质和直链淀粉的含量提高,外观品质、蒸煮食味与营养品质有所改善。
OAN与磷钾肥配合施用,具有促进水稻植株生长、增加籽粒产量和改善稻米品质的应用效果。
关键词:水稻;产量;品质;干物质积累;有机氮素肥料中图分类号:S511 文献标志码:A 论文编号:cjas19040027Abstract: The objective is to study the effects of organic active nitrogen fertilizer (OAN) on plants growth, yield and quality of rice, and provide supporting technologies of production and application of the fertilizer. ‘Jiayin 2’ was used as the material, 4 fertilizer treatments and one control with no fertilizer were set up. The field plot comparative experiment was conducted. Compared with control and other fertilization treatments, in T2 (OAN combined with phosphate and potash fertilizer) had more effective panicles per plant and high dry matter accumulation at maturity. The yield of T2 was increased by 0.95% compared with that of T1 (urea combined with phosphate and potash fertilizer), by 12.94% compared with T3 (only OAN), and by 9.45% compared with T4 (only urea). Meanwhile, the grain length and gel consistency was improved,while the chalk white rice rate was decreased; the protein, amylase, appearance quality, cooking and taste quality, and nutritional quality were improved. Thus, the organic active nitrogen fertilizer (OAN) should be applied with phosphate and potash fertilizer, which could promote rice plants growth, increase grain yield and improve rice quality.Keywords: Rice; Yield; Quality; Dry Matter Accumulation; Organic Active Nitrogen Fertilizer0 引言隨着中国社会经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,农产品质量安全问题倍受关注,对有机食品、绿色食品的需求也不断增加。
水稻氮素吸收利用机制的研究
水稻氮素吸收利用机制的研究水稻是我国的主要粮食作物之一,其产量对国家的粮食安全至关重要。
而氮素是植物生长所必需的营养元素之一,也是限制水稻产量的主要因素之一。
因此,研究水稻氮素吸收利用机制对于提高水稻产量有着重要的意义。
氮素在水稻中的重要性氮素是构成植物体内蛋白质、核酸、氨基酸等重要有机物的基本原料,同时也是调节植物生长和发育的关键因素。
水稻的生长发育过程中,氮素作为限制因素之一,对于水稻花期、结实期和籽粒填实期的影响尤为明显。
因此,保证水稻对氮素的充分吸收利用,对于提高水稻的产量和品质有着非常重要的作用。
水稻对氮素的吸收方式水稻对氮素的吸收主要分为根系吸收和叶片吸收两种方式。
根系吸收水稻的根系早期吸收氮素的速度较快,主要吸收铵态氮(NH4+)和硝态氮(NO3-)。
其中,硝态氮是水稻对氮素的首选吸收形式,但当硝态氮含量过高时,会抑制其对硝态氮的吸收,而对铵态氮的利用则较为稳定。
叶片吸收水稻叶片对氮素的吸收主要发生在成熟期和早期光合作用不足时。
水稻叶片对氮素的吸收速度较慢,但长期以来,叶片吸收氮素已被证明对水稻的生长发育具有至关重要的作用。
水稻氮素利用机制水稻对氮素的利用是一个复杂的生理和生化过程。
研究表明,水稻对氮素的利用主要与以下几个方面的效应相关。
光合作用效应水稻在进行光合作用的同时,也会产生相应的氮素代谢产物,如蛋白质、核酸和氨基酸等。
同时,在光合作用的过程中,水稻叶片对氮素的吸收和利用也会显著提高。
水分效应水稻缺水或水分不足时,会导致其细胞内的氮素代谢失调,使得氮素的吸收和利用能力下降。
温度效应水稻需要适宜的温度来维持其光合作用和氮素代谢过程。
过高或过低的温度都会影响水稻对氮素的吸收和利用效率。
生长阶段效应不同生长阶段的水稻对氮素的需求量和利用效率也不同。
如在子粒充实期和幼苗生长期,水稻对氮素的需求量非常大,而花期则相对较低。
未来展望尽管目前对于水稻氮素吸收利用机制的研究已取得了不少进展,但对于其更加深入的认识仍然面临着很多挑战和困难。
氮素吸收和利用对水稻生长发育的影响研究
氮素吸收和利用对水稻生长发育的影响研究近年来,随着人口的不断增加以及经济的飞速发展,尤其是农业生产的逐步提高,农业对肥料的需求也越来越大。
而氮肥作为植物的重要营养来源,一直以来都受到了农业界的关注。
水稻是重要粮食作物之一,也是人类主食之一。
对于水稻的生长发育,氮肥是必不可少的。
然而,氮素的过度施用不仅可能导致浪费,还可能对环境产生负面影响。
因此,对于水稻的氮素吸收和利用进行研究,不仅有助于提高农产品的生产量和质量,也有助于保护环境,实现可持续发展。
就氮素吸收和利用对水稻生长发育的影响进行探讨,首先需要明确氮元素在植物体内的作用。
氮元素是植物体内合成蛋白质、核酸等生物体大分子的基础元素,同时还是植物体内光合作用的重要组成部分。
因此,氮元素含量的多少直接影响到植物的生长发育状况,可谓至关重要。
在研究氮元素对水稻生长发育的影响中,氮的吸收和利用是关键的环节。
首先,水稻对于氮的吸收主要依靠根系,因此其健康发育对于根系的健康也有一定要求。
同时,氮元素吸收还与土壤的一些因素有关,比如土壤的pH值和湿度等。
对于土壤中氮元素的含量,土壤中的微生物和植物根系之间也存在着一定的相互作用关系。
其次,在水稻生长发育的不同阶段,其对氮元素的需求也不同。
通常来说,水稻在生长的初期对氮的需求比较小,随着生长的过程逐步增加,直到成熟收割。
因此,合理施肥计划是增加作物产量、提高农业经济效益、保护环境的重要途径之一。
最后,对于氮元素的利用,以及其在水稻生长发育过程中的作用,也是研究氮素吸收和利用的关键方面。
在植物体内,氮元素往往被转化为有机氮物质或氨基酸等物质,然后参与到植物体内的各种生物过程中。
据研究,若能够从植物体内的代谢过程入手,有望有效提高水稻对氮元素的利用效率。
总之,氮素吸收和利用对水稻生长发育的影响具有重要意义,其研究也是近年来农业领域的热门话题。
在实际生产中,开展合理施肥计划,有助于提高粮食作物产量,保护生态环境。
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氮素营养对水稻秧苗形态及碳氮代谢特征的影响及其与移
栽缓苗期的关系
1.试验目的:本实验主要研究在工厂化育秧中不同N素营养水平对水稻秧苗生长发育、秧苗素质以及移栽抗损伤能力等的影响。
为培育双季稻机插壮秧,合理的施用N肥提供理论和实践依据。
达到指导农民工厂化培育壮秧生产的目的。
2.试验内容:通过百公斤培养土中加纯氮60g、80g、100g、120g几个不同氮肥用量水平试验。
在移栽前3-5d每个处理选取部分喷施送嫁肥(纯氮:水=1:500),探索氮素营养对水稻秧苗形态及碳氮代谢的影响和其与移栽抗植伤及缓苗期的关系。
3试验设计
3.1 育秧地点:试验在江西农业大学科技园的温室进行。
3.2 供试品种:
3.3 营养土准备。
床土配制要求对床土进行消毒培肥调酸处理,提高床土的有机质含量,保证床土土质疏松土壤颗粒细碎(直径2~3 毫米的颗粒占70%以上,其余在2 毫米以下)不得有石块杂物pH 值控制在
4.5~
5.5 之间含水量不超过10%。
3.3.1 选土:机械播种所用土壤, 以壤质水稻田泥土或塘泥为宜, 不宜过沙。
3.3.2 晒土:选土后, 应进行晒土, 晒至土壤含水量为50%以下即为晒干。
3.3.3 调酸:为培育壮秧,对培育秧苗的基土酸碱度有严格要求因此,对筛选后的床土要作调酸处理,pH 值应控制在
4.5-
5.5 之间,床土不符合要求时要及时调酸碎土:将晒好的土块用碎土机粉碎。
过筛:泥土粉碎后, 用孔径为3毫米的铁筛筛选土粒, 保证土粒细小。
拌肥:土壤调制好以后再加肥加药拌混,加药是防治水稻立枯病和腐霉菌等,添加肥料是增补床土肥力,保证育秧有足够的营养可提供,药肥具体添加量需要按育苗要求配比,通常在播种前一周,按100公斤床土加入氯化钾100g;钙镁磷400g;纯氮分别为60g、80g、100g、120g将肥料碾粹后均匀拌入床土,反复搅拌3 次;充分拌匀后集中堆闷,堆闷时细土含水量适中,要求达到手捏成团,落地即散,并用农膜覆盖,促使肥土充分熟化即可(不能用拌肥的干细土盖种)。
4.4 种子处理
4.4.1. 晒种晒种子起到催熟和杀菌的作用, 晒种时间以谷种达到干燥要求为度, 一般为1 天~2天, 晒种时, 注意晒匀、晒透,避免种子灼伤。
选种将种子倒入清水中, 浸15分钟~ 20 分钟后, 将浮在上面的空粒及半实粒除去。
消毒和浸种:稻种消毒和浸种可同时进行,在浸种液中添加适量的可有效杀死粘附在
种子上的病菌的农药,浸种消毒在气温30.0c时需24 小时即可达到效果;也可将种子用施保克浸种灵水为1.5 1 5000 的药液浸泡48 小时后,换清水浸种48 小时左右,期间换1 2 次清水,每天搅拌2 3 次,以使种子获氧均匀,浸种总积温约为80 日度内, 浸种过程
中, 每4小时换清水一次, 浸种时间为48 小时。
催芽:将浸种好的种子摊凉,每隔4小时翻动一次,至破胸90%以上,催芽即完毕, 然后将种子置于通风处摊开, 至谷种不粘手。
营养土配制和种子准备流程图
4.5试验处理安排
试验设置百公斤培养土施用,氯化钾100g;钙镁磷400g;纯氮设M1(60g)、M2(80g)、M3(100g)、M4(120g)、M5(140g)共5个处理。
每处理播5盘,共25盘,每盘播种120g干谷。
4.6 播种
机械播种流程为播土-播种-覆土(注:所用土是没有培肥的)-喷水。
,底土厚约2.5cm
4.6.2 适量浇水:将配制好的1:1000 的敌克松药液均匀地喷洒于秧盘底土上,要水份吃足但表面无积水,确保覆土也能润透。
4.6.3 精控播种:在正式播种前计算好每只秧盘的播种量,播量一般为每盘干种170~ 200 克,或湿种210~ 230克,并按此种量调整好播种机的播量。
4.6.4 覆土盖种:在均匀播种后的秧盘内覆盖未掺肥料的床土,覆土厚度0.5 1cm,以盖没种子为宜,不能高出盘面。
播种示意流程图
4 测定内容及方法
研究测定不同处理的秧苗根、叶片发生数量、株高等秧苗素质考察和理化指标;植株根、茎鞘,叶干物质;根系、茎鞘、叶片的淀粉和可溶性糖、可溶性蛋白质、全氮、叶绿素含量;过氧化物酶(POD)活性以及机插移栽后隔天取样一次考察发根数、出蘖数,以确定返青期、发根期、出蘖期。
测定方法如下:
4.1出苗率和成苗率:不同处理播种时定点划区播100粒,一叶一心期计数其苗数,苗数除以总谷粒数即为出苗率,每处理3次重复。
成苗率:移栽前切去10×10cm秧块,计秧苗苗高,苗高大于平均苗高1/2的苗数除以所取秧块的总苗数,即为成苗率;苗高小于平均苗高1/2的即为弱苗数。
4.2出叶速率(叶龄):各处理每盘定点标注10株,定期(播后5d、10d、15d、20d…)记载不完全叶~移栽前出叶时间。
4.3秧苗株高和根数:于播种后10d、15d、20d、25d每处理选择长势中等的20株苗,测定其株高(茎基部到最长叶顶端的长度)和单株根数(根长﹥0.5cm)
4.4秧苗素质和100株干物质重:移栽前测定(3-4叶龄期)。
每处理每盘选取具有代表性的10c m×10cm的小区秧苗。
洗去根部土壤,选取叶龄和苗高中等的20株秧苗,测定其主茎秧苗株高、各叶长、叶鞘长和假茎宽(距发根处0.5cm处的茎宽)。
另选出具代表性的80株秧苗洗净与前面的20株秧苗,根、茎蘖和叶分别包起来,在105 0c下杀青20-30分钟,800c 烘干至恒重,称重。
干物质用于测定全N和可溶性糖,全N用全自动凯氏定氮仪测定;可溶性糖用硫酸蒽酮比色法测定。
4.5盘结力:移栽前选取1个具有代表性的20×20的秧苗,固定其两端,用弹簧秤钩拉任
意一端,当秧块断裂时,弹簧秤显示的质量即为盘结力.
4.6秧苗栽插质量。
机插小区在栽插后7天,每个大田小区选取2个测区(测区应距田边大于1个工作幅宽),每测区为连续100穴,观测漏插率、漂秧率和死苗率。
4.7 缓苗期、生长:播种后25天,叶龄3.0-4.0叶移栽,移栽后第3天开始定点10株为一个样,每处理定两个样,调查各处理秧苗发根、分蘖、出叶情况;移栽第4、8、12天取样测过氧化物酶活性
4.8根、茎鞘、叶生理指标的测定方法:叶绿素含量采用丙酮乙醇混合液比色法;可溶性蛋白采用考马斯亮蓝G-250染色法;。
抗坏血酸-过氧化物酶(AsA2POD) 活性参照朱祝军等[7 ]的方法,即取取秧苗叶片0.5g(不含心叶) , 加入5 mL 50 mmol·L - 1磷酸缓冲液(pH 718 , 含5 mmol·L - 1 EDTA 和2 % PVP) , 制备抗坏血酸过氧化物酶时提取液中含2 mmol·L - 1抗坏血酸, 置冰浴研磨, 然后用4 层纱布过滤, 在0~4 ℃条件下4000r/min离心10 min ,上清液于0~4 ℃条件下保存,用作酶的测定.。