[2017年整理]保护性耕作棉花对微量元素吸收的动态规律研究

合集下载

棉花对氮磷钾需求规律

棉花对氮磷钾需求规律

棉花对氮磷钾需求规律咱们来唠唠棉花对氮磷钾的需求规律这事儿。

棉花啊,就像一个正在成长的孩子,氮磷钾就好比是它成长过程中的不同营养元素。

氮呢,就像是让棉花茁壮成长的“大力水手的菠菜”。

棉花在生长初期,对氮的需求就特别大。

就好比一个小孩在长身体的时候,特别需要蛋白质一样,氮能让棉花的叶子长得又大又绿。

你看那刚出土的棉花苗,要是氮不足,就像没吃饱饭的孩子,叶子小小的,颜色也不那么绿,一副病恹恹的样子。

可要是氮太多了呢,就像一个孩子吃太多甜食,光长肉不长个儿,棉花就光长叶子,茎杆细细的,风一吹就容易倒,而且还可能影响后面的开花结果呢。

再说磷,磷就像是棉花成长中的智慧元素。

它对棉花根系的发育特别重要。

你可以把棉花的根系想象成一座大厦的地基,磷就是让这个地基牢固的关键。

在棉花的幼苗期到开花期,磷的作用可不能小瞧。

如果磷缺乏,棉花的根系就像豆腐渣工程,长不扎实,吸收水分和其他养分的能力就差。

这时候的棉花啊,就像一个没有根基的浮萍,随风飘摇,还怎么能健康成长呢?而且磷还对棉花的花芽分化有影响,就像一个智慧的引导者,缺了它,棉花的花就可能开不好,那产量不就大打折扣了吗?钾呢,它就像是棉花的保镖。

在棉花生长的中后期,钾的重要性就凸显出来了。

钾能让棉花的茎杆变得粗壮,就像给棉花穿上了一层铠甲。

你想啊,粗壮的茎杆就像一个强壮的战士,能够抵御各种风雨和病虫害的侵袭。

要是没有足够的钾,棉花就像一个弱不禁风的书生,稍微来点风雨就倒下了。

而且钾还能提高棉花的品质,让棉花的纤维又长又结实。

这就好比一个产品,质量好了,价值才高啊。

在棉花的不同生长阶段,对氮磷钾的需求比例也不一样。

就像一个人在不同的年龄段,饮食的营养搭配要变化一样。

在苗期,氮的需求相对多一些,磷钾也不能少。

到了蕾期呢,氮磷钾都要均衡供应,就像一个团队合作,缺了谁都不行。

到了花铃期,这可是棉花生长的关键时期,就像一个人面临高考一样紧张。

这个时候,对钾的需求会增加,氮和磷也要跟上。

棉花钾营养特质探索进展

棉花钾营养特质探索进展

棉花钾营养特质探索进展棉花关系到国计民生,是我国重要的经济作物,是纺织工业的主要原料,对纺织工业乃至整个国民经济发展都具有举足轻重的作用。

棉花是钾敏感作物,钾会明显改善棉花的纤维品质,土壤钾(特别是速效钾)的可利用水平与棉花的生长发育休戚相关。

但是,我国钾肥资源未能很好地开发利用,部分地理、环境等条件的限制使钾肥产量远远不能满足我国农业的需求,钾肥每年进口量约占总量的2/3[1],对外依存度很高。

1钾的生理功能钾是植物体内最易移动的营养元素,在植物体内存在形态单一。

植物的生长直接要求钾的移动,而钾在植物液泡中的积累是细胞迅速扩展所需要的渗透势变化的必要条件。

由于高浓度K+与蛋白质结构的相容性,K+在渗透调节、阴离子基团的电中和以及细胞膜极化的控制方面起着重要作用[2]。

丙酮酸激酶催化活性需要K+。

在植物生长点细胞分裂过程中,包括合成酶、氧化酶和转移酶三大类,约60多种酶,都需要K+作为活化剂[3]。

作为酶的激活剂,K+对CO2同化、淀粉合成、蛋白质、脂类的合成有促进作用,尤其当植株中钾供应充足时,效果更为明显,此时ATP和NADP(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸)的含量大大增加[4-6]。

K+还参与细胞延伸、气孔运动、气体交换、向性运动过程中的渗透调节和不同信号转导过程,并且是韧皮部溶液运输和阳离子维持的重要离子[7-8]。

K+能促进氨基酸的运输,从而有利于蛋白质合成,并且K+能稳定刚完成的蛋白质四维或三维结构。

水分供给有限时,钾作为细胞溶液的平衡离子,维持水分平衡,调节光合作用和气孔的开闭[7-8],高水平的钾可促进叶绿体的合成和光能的更好利用[4-6]。

钾影响光合过程有两条途径,一是影响光合能力,主要是影响蛋白质的合成和发育。

二是影响光合系统的活性[9];完整的叶绿体由内外两层膜组成的被膜包围,一价阳离子横过被膜在建立和维持被膜pH梯度中起了重要作用,外界K+激活光合作用是高的间质pH和Mg2+浓度所致[10],K+与苹果酸结合成苹果酸盐而维持电中性,使保卫细胞渗透势下降,吸水压力势增加,从而气孔开放;相反保卫细胞CO2浓度增高,pH下降,合成苹果酸和使K+进入保卫细胞的条件丧失,四碳二羧酸可能发生脱羧作用,需从外界吸收H+,于是K+从保卫细胞渗出,保卫细胞内水势上升,水分外移,气孔关闭[11]。

微量元素肥料在棉花上的施用效果浅析

微量元素肥料在棉花上的施用效果浅析

微量元素肥料在棉花上的施用效果浅析作者:张西来来源:《青年生活》2020年第19期摘要:本文针对棉花生长过程中硼、锰、锌等微量元素缺乏出现的典型症状,阐述了微量元素对棉花生长的重要性,并对微量元素肥料的施用方法及效果进行了分析,以期对微量元素肥料的施用提供理论指导。

关键词:棉花;微量元素肥料;施用;效果化肥对作物增产起着重要作用。

据国外测算,现代农业产量至少有1/4是靠化肥获取的,发达国家这一数字甚至高达50% ~ 60%。

目前,农业生产上主要是增施氮、磷、钾等大量元素肥料,而忽视了硼、锰、锌等微量元素,虽然植物正常生长过程中对微量元素的需求很少,但它们在作物生产中的作用也极其重要。

通过科学施用微量元素肥料,已成为生产上一项简便易行、经济有效的增产措施。

微量元素肥料包括硼肥、锌肥、锰肥、钼肥、铁肥、铜肥等,以下仅以对棉花生长发育有密切关系的硼肥、锌肥、锰肥和钼肥为代表进行阐述。

1硼肥的施用效果棉花为双子叶植物,需硼量中等,正常植株含硼量20 ~ 35 mg/kg。

缺硼时棉花易出现“蕾而不花、花而不铃、蕾铃脱落”的现象。

一般在棉花现蕾前后,叶柄环带是棉花潜在缺硼的形态特征,可作为棉花潜在缺硼的田间诊断指标。

施硼肥后可使棉花提早吐絮,增加霜前花率,提高单铃重、衣分和纤维品质,从而提高棉花等级,增加经济收入。

硼肥可作基肥和根外追肥施用,由于硼肥对种子萌发和幼根生长有抑制作用,故应避免与种子直接接触,避免用硼肥处理种子。

1.1作为基肥的施用效果硼肥作基肥有一定后效,能持续3 ~ 5年,根据山东土化中心近几年(2006—2009年)对本地区土壤中硼含量的测定,平均值为0.49 mg/kg。

数据显示本区大部分土壤均处于缺硼状态。

2009年,在农科所试验地于播种前整地时随氮、磷、钾肥一同施入中华硼7.5 kg/hm2,调查结果表明,单株结铃数较未施硼肥的田块多0.5个,果枝台数多0.9台,性器官总数增加2.9个。

棉花营养与平衡施肥技术

棉花营养与平衡施肥技术

棉花营养与平衡施肥技术说道种棉花,在咱们老棉区,上至七八十的老头老太太下到十五六岁的姑娘小伙子,随便哪一个,几乎都能说出个一二三来,可要问,怎样种棉花既能节省肥料又能高产?可就不是件容易的事了。

下面,咱们就一起来聊一聊这个话题一、.棉花的营养特征和需肥规律。

棉花的生长发育需要20多种营养元素,其中氮,磷,钾,硫,钙,镁,铁,猛,铜,锌,钼,硼,氯等营养元素。

主要来自于土壤,尤其是氮、磷、钾,如果不及时合理补充,就会造成土壤养分失去平衡,从而导致棉花产量、品质下降。

因此,为获得棉花高产优质,必须在了解棉花需肥规律的基础上,进行科学合理的施肥。

亩产50千克皮棉约从土壤中吸收氮5~9千克,五氧化二磷2~3千克,氧化钾4~7千克;亩产75千克皮棉约吸收氮素6~11千克,五氧化二磷3~4千克,氧化钾6~10千克;亩产100千克皮棉约吸收氮10~13千克,五氧化二磷4~6千克,氧化钾8~13千克;亩产125千克皮棉约吸收氮11~16千克,五氧化二磷5~8千克,氧化钾9~17千克。

亩产200kg皮棉,需要从土壤中吸取氮20~37kg、五氧化二磷7~12kg、氧化钾26~33kg。

如果以籽棉来计算的话,一般每生产100千克籽棉需吸收氮8.4千克,五氧化二磷3.3千克,氧化钾8.1千克,比例大约为1:0.39:0.96。

棉花的生育期长,养分消耗大,一般150-200天。

生长发育经过苗期、蕾期、花铃期、吐絮期等阶段,不同生育时期棉花的营养代谢特点也不同。

(1)苗期:棉花从出苗到现蕾为苗期,约40-50天。

棉花苗期以长根和茎、叶为主,并开始花芽分化,但由于气温低,这个时期的棉株体小,叶小、叶少,光合作用较弱,制造的有机养分不多,根系是营养吸收的中心。

苗期的营养特点为:吸收氮磷钾的量较少,分别占总量的比例为:氮5%、磷3%、钾3%;棉花苗期,三要素中以氮的吸收数量最多,为氮素代谢旺盛期,棉花一生中的含氮水平以这个时期为最高,这一时期如果氮素不足,棉株生长缓慢,植株矮小,叶片小且叶色淡,导致以后果枝数和总果节数减少。

棉花需肥规律

棉花需肥规律

棉花需肥规律标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]棉花需肥规律和施肥技术一、土壤1土壤的物质组成土壤是由固体、液体和气体物质组成的体系。

土壤的基本成分是矿物质、有机质、水分和空气。

这些组成成分在土壤中彼此相互结合、相互依赖和相互制约。

矿物质——土壤的物质基础,土壤中矿物养分的主要来源。

有机质——土壤肥力的重要标志。

水分和空气——土壤能透气,又能蓄水保温,广义的肥力包括水分和空气。

矿物质颗粒构成土壤的基本骨架,腐解的有机质包在矿物质颗粒表面,形成不可分割的复合体。

空气中的水汽占据着孔隙,并经常处于相互消长之中。

固体物质中含有颗粒状的土壤矿物质和土壤有机质(包括动植物残体及其转化产物和活动的土壤微生物、土壤动物)。

土壤矿物质一般占土壤总重量的 95~98%,有机质占土壤总重量量的1~5%。

2土壤的结构土壤结构是土壤团聚体的总称。

各种自然土壤和农业土壤除质地为纯砂者外,各级土粒很少以单粒状态存在,常由于种种原因相互团聚成大小、形状和性质不同的土团、土片或土块。

不同土壤或同一土壤的不同层次,其结构体的大小、形状和性质都是很不一致的。

这些结构体表现出的特征,是土壤的内外因素综合反应的结果。

土壤结构直接影响土壤的松紧和孔限状况,影响土壤耕作和农作物幼苗出土、扎根的难易程度。

因此,土壤结构体是调节土壤肥力最活跃的因素之一。

土壤结构体按其形态和性质可分为两大类:1.不良结构体,有块状结构体、片状结构体和柱状或棱柱状结构体;2.良好结构体,又称团粒结构体或粒状结构体。

土壤胶结成团块,形状似立方体或球形,其结构单元沿长、宽、高三轴呈均衡发展,直径范围一般为~10毫米,其中以1~3毫米最为理想。

团粒结构体是调节土壤肥力的基础,每一个小团粒就像一个水库和一个小肥料库。

二、肥料肥料是提供一种或一种以上植物必需的,改善土壤性质、提高水平的一类物质,是农业生产的物质基础之一。

1肥料的分类(1)按肥料来源与组分的主要性质可分为:化学肥料、有机肥料、生物肥料和绿肥。

棉花的需肥规律以及施肥要点

棉花的需肥规律以及施肥要点

棉花的需肥规律以及施肥要点棉花作为一种经济作物,用处很多,它是集棉纤维、粮、油、材料为一体的综合性天然资源。

棉花生长过程中,它的需肥要求也是有一定规律的。

下面专业人士和大家一起简单学习下。

一、棉花的需肥规律1.棉花在各生育期吸收氮、磷、钾的数量是不同的,前后的变化比较大。

它在苗期以根、茎、叶生长为中心,吸收氮、磷、钾的数量比较少,一般占整个生育期总数量的5%左右,甚至不到5%。

此期虽然吸收比例小,但吸收强度大,植株体内所含的氮、磷、钾比例较高。

棉花进入蕾期植株生长加快,是营养生长和生殖生长并进的阶段,根系迅速扩大,是吸肥能力显著增加的时期。

对氮、磷、钾的需求也增加很多。

棉花进入花铃期,是棉花养分的最大效率期和需肥最多时期,这个时期是产量形成的关键时期,也基本从营养生长转为生殖生长,吸收的氮、磷、钾元素,占总需求量的60%以上,吸收比例达到高峰。

所以,能保证花铃期养分的充足,对棉花高产具有非常重要的意义。

进入吐絮期后,棉花长势有所减弱,吸肥量也相应减少,此时,茎叶中的养分逐渐转向棉铃被再利用,所以,棉花吸肥的强度也明显下降了。

2.棉花对氮、磷、钾元素的需求,是随着生育期的推移,而出现不同的变化的。

基本可以视为:苗期氮、钾的吸收比例较磷高;蕾期,钾元素的吸收比例显著高于氮、磷;花铃期磷元素的吸收比例增加,钾元素有所下降;吐絮期磷元素吸收比例继续增加,钾元素则进一步下降。

二、棉花施肥技术既然棉花不同生育期,对养分的需求量不同,那么百度文库就要根据不同时期来追肥。

基本可以在不同的时期,进行以下操作:1.增施有机肥棉花想实现高产,需要有个良好的土壤条件,需要土壤充分而协调地提供水、肥、气、热等条件。

棉花根深,生育期长,需肥量也大。

因此,百度文库要重施有机肥,培肥地力,这样有利于保持和提高土壤有机质,和土壤疏松,利于根系生长。

百度文库可以通过施厩肥、堆肥,秸秆还田,播种绿肥作物来实现这一目的。

2.重施基肥棉花生育期长,根系分布广而深,这需要土壤表层和耕作层,保持有较高的肥力,并持续缓慢释放出来,才能保证苗壮早发,中后期稳健生长,不早衰。

棉花施肥


磷肥以作基肥全层施用为好,即在播种前将磷肥均匀 地撒在地面,犁地入土,可使磷肥均匀地分布于全耕 作层土壤中,这样根系与磷肥接触面大,磷肥利用率 高。为了减少土壤对磷肥的固定,磷肥最好与有机肥 混合后全层施用。
钾肥以基肥、追肥各半施用效果较好,单作基肥施 用也有良好效果,施用钾肥要根据地力状况而定, 在施用氮、磷的基础上,合理的施用钾肥10千克/ 亩为宜。
出苗到现蕾 这个时期的棉株体 小,叶面积也较小,光合作用产 物少,吸收氮的数量相对也少。 棉株体内含糖量水平较低,棉株 因碳水化合物的限制而生长缓慢 。棉株含氮量占养分积累总量的 4.5%,而含磷量为3.1%,比氮 的积累低。棉苗含钾量占4.1% ,与氮的变化趋势相同,在苗、 蕾期均较高。
1、棉花的营养特征和需肥规律
由于厩肥、油渣、有机肥数量有限,肥效慢,适当 配合施用速效的化肥,才能获得更好的增产效果。尤 其是低产棉田,通过增施有机质含量高的肥料,达到 培肥土壤的目的。一般棉田,在每亩施总氮60—70千 克的情况下,以纯氮20千克作基肥,与有机肥一起在 耕翻前施入土壤(其余的在生育期作追肥),可获得良好 效果。中上等地力壤质土壤,保肥、供肥能力较强, 氮肥分两次施为好,一次作基肥施45%左右,另一次 以在生育期滴施55%左右为宜。地力较高,保肥能力 强的棉田也可将适量氮肥一次作基肥;对土壤肥力较 差,质地偏砂,保肥能力较差的棉田,氮肥可分3次施 用,即基肥30%,蕾期肥20%,花铃期肥50%。
浅谈滴灌棉田需肥规律和 施肥技术
农一师十三团
张艳军 2012.11
为了提高棉花产量和改善品质,除了 选用优良品种和先进的栽培管理措施 外,合理施肥有着举足轻重的作用。 本文围绕膜下滴灌条件下棉田需肥规 律,结合本团开展平衡施肥技术,提 出了对平衡施肥技术的思路和看法。 近年来,化肥品种逐渐增多,不仅要 在数量上满足棉花生长对各种营养元 素的需要,而且还要合理运用施肥技 术,才能保证棉花各生育期的正常生 长。

棉花微量元素缺乏症状及施肥方法

棉花微量元素缺乏症状及施肥方法摘要总结了棉花微量元素缺乏症状、诱发条件及补充方法,提出其施肥方法,以期为棉花施肥提供参考。

关键词棉花;微量元素;缺乏症状;补充方法;施肥方法随着棉花种植面积的不断扩大、连作时间的不断延长,土壤中的养分状况也逐渐发生着改变,特别是微量元素,不断被作物吸收带出田外,但同时又长期得不到有效补充,棉田不科学的施用化学肥料等,使微量元素缺乏,在部分棉田中已成为限制产量进一步提高的瓶颈。

1棉花微量元素缺乏症状及补充方法1.1缺锌症从第1片真叶开始,幼叶即呈显青铜色,叶脉间明显失绿,老叶变厚变脆易碎。

叶缘向上卷曲。

叶间缩短,植株矮小呈丛状,生长受阻,结铃推迟,蕾铃易脱落[1]。

症状易发生在花铃期的老叶上。

磷肥施用量大,以及施用氮肥过多,会导致土壤有效锌的含量不足。

补充方法:用硫酸锌15 kg/hm2拌细干土150~225 kg,在耕地前底施或苗期追施(注意不要和尿素混合,且要注意避免使用硫酸镁冒充的锌肥);叶面喷施可用英国进口的70%禾丰锌3 000倍液,或25%威力锌1 000倍液,在苗期、现蕾期各喷1次。

1.2缺硼症在苗期、蕾期即有表现,主要是叶片变厚增大、变脆,色暗绿无光泽,主茎生长点受损,腋芽丛生,上部叶片萎缩。

至蕾铃期脱落严重,“蕾而不花”,开花也难成桃,但病症却最早出现在叶片上[2]。

潜在缺硼时,叶柄上可能出现紫红色的环节。

症状易发生于现蕾到开花的新生组织上。

有机质少的土壤、砂性土、保肥保水性差的土壤,及长期持续干旱和雨水过多的地块,易诱发缺硼。

补充方法:用美国进口的持力硼3 kg/hm2作底施。

或用20.5%的进口速乐硼,或20.5%威力硼1 000倍液,在蕾期、初花期、花铃期各喷1次。

1.3缺锰症幼叶首先在叶脉间出现浓绿与淡绿相间的条纹,叶片的中部比叶尖端更为明显[3]。

叶尖初呈淡绿色,在白色条纹中同时出现一些小块枯斑,以后连接成条的干枯组织,并使叶片纵裂。

脉间失绿,叶面红绿色,叶子皱缩。

棉花需肥规律及高产施肥技术

棉花需肥规律及高产施肥技术庞洪翔一、棉花的需肥规律(一)氮磷钾三要素在棉花生育中的作用氮素对棉花的作用最明显,时间也最长,从幼苗开始直到开花结铃期,都需要有适量的氮素供应。

氮素供应适当,棉花叶色深绿,植株健壮,蕾铃多,产量高,品质好。

如果初期氮素供应过多,会引起棉花徒长,如果生育中期供应不足,棉叶会变黄变小,脱落多,后期早衰,产量低;如果中后期供应过量,会引起棉花疯长,晚期减产,降低品质。

磷素在生育前期能促进根系发育,使壮苗早发,对早现蕾早开花有重要作用;在生育后期能促进棉花成熟,增加铃重。

钾素能起到健枝壮秆和增加抵抗不良因素的作用;钾素缺乏时,植株易感病,叶片变红,提早枯落。

棉花的红叶茎枯病主要是由于缺钾造成的。

(二)棉花生育期的需肥量据试验,每生产百公斤皮棉约从土壤中吸收氮素13.35Kg,磷4.65Kg,钾13.35Kg。

我市试验结果,亩产百公斤皮棉从土壤中吸收氮15Kg,磷6Kg,钾10~15Kg,上述结果均比较接近。

棉花不同生育期吸收养分的数量是不同的。

据研究,苗期吸收N、P、K的数量分别占一生吸收量的5%、3%、3%左右;从现蕾到始花期,N、P、K吸收量分别占一生吸收量的11%、7%、9%左右;从初花到盛花期,N、P、K的吸收量分别占一生吸收量的56%、24%、42%左右;吐絮以后,对N、P、K的吸收量分别占一生吸收量的5%、14%、11%左右,由上可看出,棉花一生中各生育期的需肥规律是:吸肥高峰期在花铃期,氮肥吸收高峰在前(始花期至盛花期),磷钾吸收高峰在后(盛花期至吐絮期)。

二、棉花施肥技术(一)施足基肥目前,我市棉田多分布在沙质和轻壤质土上,养分含量较低,加上不少棉田连作,土壤养分消耗大,土壤养分普遍不足,因此,施足基肥对保证棉田高产、稳产具有重要意义。

基肥应以有机肥为主,施用数量要根据产量要求、地力水平和肥料质量来定,亩产百斤皮棉,一般需施土杂肥3000~4000kg、饼肥50kg左右、磷肥50~70kg左右、碳铵25~30kg,缺钾土壤还要施钾肥10~15kg,缺硼或缺锌土壤,每亩应补施锌或硼肥lkg,可与有机肥掺均施或与30kg细干土掺均撒施。

从栽培上谈棉花早衰的综防

从栽培上谈棉花早衰的综防棉花早衰是指棉花在适宜的气候条件下,叶片提前枯黄脱落的现象,其在田间表现为盛花期后叶片叶脉间失绿黄化,黄化叶片先从距主茎最远处开始,由上向下,由外向里发展,叶片逐渐干枯脱落。

早衰对棉花的产量和品质影响较大,发生越早,影响越大,一般可减产10%~40%。

棉花早衰是因为棉花在生长旺期正常生长的肥水需要不能满足,导致未老先衰,提前落叶,具体表现为:一是棉田施肥不足或施肥不均衡,难以满足棉花生长需要;二是根系发育不良或中后期受不良环境影响造成根系吸收能力弱,根系吸收的养分不能满足棉花正常生长的需要;三是枯黄萎病影响维管束运输能力一,使根系吸收的水分和无机营养不能及时输送到茎叶等需求器官。

因此棉花早衰可归为生理性病害,常是由多种原因相互作用引起的,易防难治。

针对以上造成棉花早衰的原因,可以看出预防早衰首先要施足肥料,然后要培育壮苗、保护根系,最后还要及时防治病害。

笔者从栽培技术上归结以下九点综合防治措施,同大家探讨:一、轮作倒茬最有效轮作既避免了棉田由于长年连作造成的中微量元素短缺,也可有效减少土传病害,尤其是枯、黄萎病的发生和危害。

在冀中南建议棉花与小麦轮作。

二、足墒耕种很重要棉花不要抢墒播种,因为这样往往在出苗后就需浇水,浇水造成棉田低温高湿,极易暴发苗期病害,对培育壮苗不利。

三、肥料施用要合理氮磷钾三大主要元素不仅要施足,还要施均衡。

棉花需肥规律大致为3∶1∶3,因此在不计土壤速效养分的情况下纯氮磷钾的亩使用量分别不低于12公斤、4公斤、12公斤。

在施足主要元素时,适当补充一定量的微肥,如在耕地时亩施硼砂2公斤、硫酸锌1公斤做底肥。

棉花中后期注意叶面喷肥,也可有效预防早衰。

四、适期播种利壮苗播种早了在出苗前易受寒流或低温影响出苗,出苗后易受低温影响感染病害,冀中南地膜棉的适播期为4月20日以后,最好不在这个时间之前播种。

五、苗期蕾期勤划锄划锄不仅可减少杂草危害,还能有效提高地温、培育壮苗,尤其是在苗期和蕾期,划锄的效果更明显。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

保护性耕作棉花对微量元素吸收的动态规律研究二、立论依据保护性耕作是对农田实行免耕、少耕及其它措施,尽可能减少土壤耕作,并用作物秸秆、残茬覆盖地表,减少土壤风蚀、水蚀,提高土壤肥力和抗旱能力的一项先进农业耕作方法。

目前主要应用于干旱、半干旱地区农作物生产及牧草的种植。

在棉花生产过程中与保护性耕作技术内容相结合,即能达到保土保水的目的,又能符合当地农艺的要求。

棉花保护性耕作模式以保墒、增温和除草,防止土壤板结、流失,减少沙尘产生量,提高水分利用率及养分利用效率为主要目标,综合实施保护性耕作的深松、地膜覆盖播种等多项技术措施。

保护性耕作起源于美国。

十九世纪末,美国实施西部大开发,大量干旱半干旱草原被开垦成农田,虽然获得了几十年不错的粮食产量,但是由于植被破坏、土地大量翻耕,土壤退化,20世纪30年代,干旱、贫瘠、细碎的裸露农田难以抵挡大风的袭击,成千上万吨表土被刮走,沙尘遮天蔽日,酿成了震惊世界的“黑风暴”(强沙尘暴天气)。

“黑风暴”推动了人们对传统耕作方法的反思和对保土保水新方法的探索。

经过多年的研究,美国科学家确认是铧式犁翻耕破坏了土壤结构和地表植被,使得土壤缺乏抵抗干旱和大风天气的能力。

由此,逐步创立了以秸秆、残茬覆盖和免耕播种为核心的保护性耕作,并发展成为美国主流的耕作制度。

20世纪80年代以后,保护性耕作逐步推广应用到70多个国家,据FAO统计,目前,全世界保护性耕作应用面积达到1.69亿公顷,占世界总耕地面积的11%。

主要在旱作农业区小麦、大麦、玉米、苜蓿、豆类、油菜、棉花、小杂粮等10多种作物的生产上应用。

南美洲的一些国家和澳大利亚应用面积均已超过本国耕地面积的70%。

2002年8月第二届可持续发展世界首脑会议呼吁,大力发展保护性耕作技术,促进农业可持续发展。

2004年4月16日出版的国际权威机构《科学》周刊中,美国俄亥俄州立大学的生态学家认为,传统耕作导致的土壤有机质衰竭—土壤结构破坏—水分的入渗和储存减少—风蚀水蚀加剧、生态环境恶化—产量下降这一恶化过程是缓慢的,30~50年才明朗化,但后果却是致命的,全世界必须更广泛地实行保护性耕作,否则,未来20~50年就要面临严重的气候、土壤和粮食生产方面的问题。

联合国粮农组织在《联合国粮食与农业机构快讯》以及《世界农业:走向2015/2030年》中称,保护性耕作是一场新的耕作革命,是一种农业生产和环境保护“双赢”的耕作方法;未来10~20年中,保护性耕作将对农业可持续发展产生更加积极的促进作用。

中国水土流失主要分布在贫困山区和半干旱地区。

长期以来,当地群众滥垦乱伐、广种薄收,形成了“愈穷愈垦,愈垦愈穷”的恶性循环,在全国449个省级以上贫困县中,75.8%是水土流失严重县。

加之近年春季沙尘暴天气频发,我国在保护性耕作方面的研究与应用情况日益受到人们的关注。

我国保护性耕作研究与应用基于国外成熟经验和技术, 以保护生态环境和实现农业可持续发展为目的, 是一场革新传统耕作制的新农业技术革命, 受各级政府和研究人员的广泛关注。

从20 世纪60 年代起, 开始试验研究单项技术; 70 年代起部分高校和农业科学院开始覆盖和少(免) 耕等试验研究, 取得显著的增产效果; 90 年代起开始了农艺农机结合的系统性试验, 在适合中国国情的保护性耕作机械设计和耕作技术方面取得了重大进展, 总结出适合山西的 3 种玉米机械化保护性耕作体系和 3 种小麦机械化保护性耕作体系;“九五”到“十五”期间,被列入国家科技攻关项目计划 , 农业部启动国家级示范县项目, 在北方8 省(自治区、直辖市) 38 县内进行示范研究。

国内的研究与应用以残茬(秸秆) 覆盖耕作、深松耕、少(免) 耕较为普及, 以土壤耕作与覆盖技术组装为主要形式, 如: 浅旋覆盖、灭茬覆盖、重耙覆盖、高留茬免耕、深松覆盖、免耕覆盖、立杆铁茬播种、秸秆粉碎免耕播种、秸秆粉碎还田少耕播种、留茬深松膜侧沟播、留茬免耕膜侧沟播、碎秆+ 表土作业(包括深松、免耕+ 播前耙及深松+ 播前耙) 等, 着重研究农艺技术本身及其对土壤养分、土壤温度、土壤生物群落结构、土壤水分动态和产量的影响及生态经济效益的评价等方面。

在少免耕、等高耕作、沟垄耕作等保护性土壤耕作, 留茬覆盖和秸秆覆盖等覆盖耕作及间套混、轮作、复种和休闲填茬等方面有了长足发展。

目前覆盖技术主要集中在以作物秸秆、残茬覆盖为主的覆盖方式及其效益研究上,常见对秸秆整株覆盖、秸秆粉碎还田覆盖、秸秆粉碎浅旋覆盖、秸秆高留茬、整秆立地以及地膜+ 秸秆覆盖等的研究。

因覆盖方式、土壤耕作方式及各地区的实际条件不同, 形成各不相同保护性耕作工艺体系或模式。

虽然一些省区已探索出具有地区特色的技术模式, 如: 内蒙古自治区农业厅农机局20 世纪90年代起在自然条件不同的20 个旗县建立试点, 对保护性耕作技术工艺等开展了科学试验, 通过单项技术集成配套, 初步探索出全区不同类型区的保护性耕作技术途径在棉花生产过程中与保护性耕作技术内容相结合,即能达到保土保水的目的,又能符合当地农艺的要求。

棉花保护性耕作模式以保墒、增温和除草,防止土壤板结、流失,减少沙尘产生量,提高水分利用率为主要目标,综合实施保护性耕作的深松、地膜覆盖播种等多项技术措施。

朱自玺等在2000年从能量平衡角度解释了覆盖的保墒机理,即土壤覆盖后农田乱流交换系数和显热通量增大,潜热通量减小,亦即用于土壤蒸发的能量减小,从而减少了土壤蒸发。

地膜覆盖和秸秆覆盖是 2 种常用覆盖方式,地膜可隔断土壤与大气间的水分交换,有效抑制土壤蒸发,并保持均衡的土壤水分分布,提高地温,使作物成熟期提前。

同时,保护性耕作下,棉田土壤其它物理性质得到改善,水肥利用率相对提高,目前的研究多是针对于大量元素,而对于棉花生长所需的硼、锌、锰、铁、铜等微量元素在保护性耕作下的积累及利用规律研究,则鲜见报道。

本项研究可通过大田试验,利用先进的仪器设备和专业的研究队伍,对保护性耕作下棉花对微量元素吸收的动态规律进行深入的研究,为保护性耕作制度的推广提供养分利用方面的有力依据,同时,通过微量养分积累的动态变化,可深入剖析保护性耕作下棉田土壤环境的变化以及揭示耕作制度—土壤环境—养分吸收这一农业生产系统的连锁反应及动态规律。

本课题组成员曾主持和参与耕地地力保护基金项目(7403070402)和发展生态治理沙漠化土地基金项目(2403070405),研究中发现覆秸秆和覆膜对棉花利用氮、磷、钾的效率较常规的不覆任何覆盖物的种植方式要高,而且棉花产量也有提高,但以前的研究没有重视保护性耕作下棉花对微量元素的吸收规律及其积累动态,在本项目中拟进行补充和创新,将耕作栽培学与植物营养学及营养生态学三个学科有机结合,揭示微量元素在保护性耕作下的动态积累规律。

微量元素对棉花产量和品质起着至关重要的作用。

对保护性耕作下棉花吸收微量元素的动态规律研究,是有关保护性耕作研究的开创性工作之一,目前在国内研究者极少,此项研究处于国内领先水平,研究结果可指导当地的棉花生产和微肥合理施用。

三、研究方案 1、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题本课题旨在探索保护性耕作下棉田土壤及植株中微量元素积累的动态变化规律。

保护性耕作是改变土壤理化性质的重要途径,而通过对土壤性质的改变又间接改变的土壤中养分供应状况和植株体吸收养分的效率,目前人们在棉花研究上都是以大量元素中的氮、磷、钾作为重点,而忽视了微量元素对棉花产量和品质的影响。

而棉花的衰败不但与病虫害有关系,还与微量元素的营养失调及吸收、积累有着密切联系。

本课题着重研究几种保护性耕作模式下棉花植株中微量元素的立体积累动态,不但从空间上、还从生长时期上深入研究其规律,而且从理论上分析不同耕作模式下微量元素与棉花生长和代谢的相关性,为保护性耕作在新疆棉花种植中的进一步推广提供强有力的理论依据,为棉花养分吸收动态及积累研究开创新的局面。

2、拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析 研究方法:试验采用大田试验,取样、及样品制备均根据土壤农化分析的严格要求进行,元素测定主要采用紫外、可见分光光度比色法及原子吸收分光光度仪法。

技术路线及试验方案:如图所示大田试验设计三种耕作模式重复:3次测定土壤基础肥力样品采集土壤样品植株样品不同深度棉花生长不 同生育时期不同器官 棉花生长不 同生育时期测定土壤及棉株不同器官微量营养元素含量 进行理论分析 测量棉株基本形态指标测定棉株光合指 标及叶绿素含量可行性分析:(1)现有资源条件:棉花是新疆主要的经济作物,种植条件非常成熟,加大了课题顺利完成的可能性。

依托开放实验室(农业资环与环境实验室)现有仪器设备资产共计400多万元,普通仪器数量众多,先进的紫外/可见分光光度计、原子吸收分光光度仪为课题的顺利进行提供了有力保障,合理的开放制度能够让研究人员随时进入实验室,提高研究工作的效率。

同时,作物高产栽培实验室的Li-6400光合测定系统及PAM2001荧光测定分析系统也为课题的深入进行提供了后备保证。

依托的植物科技学院农业试验站试验地充裕、管理妥善,为本课题的进行提供了基础条件。

(2)科技储备:从2001年开始,课题组成员一直从事植物营养学、土壤肥料、土壤分析、农化分析的教学与科研工作,积累了扎实的专业知识。

课题组还具有扎实的棉花保护性耕作及土壤、植物养分分析的理论知识以及专业的与本课题相关的实践经验。

成员基本上在试验室从事过基础工作,基本所有成员都接受过实验室高档仪器的各种培训,能熟练掌握土壤、植物养分分析的技能。

从2001年到现在,课题组成员先后主持和参加了兵团耕地的历保护基金项目(7403070402)、发展生态治理沙漠化土地基金项目(2403070405)、农业部948重大国际合作资助项目(2003-Z53)、皮棉单产200公斤以上棉花超高产栽培技术试验、示范项目、农业部农业产业结构调整重大研究专项资助项目(04-07-03B)、南疆棉田保护性耕作技术研究(TDZKSS05011)等科研课题,积累了丰富的科学研究技能和经验。

3、项目的特色与创新之处项目特色:将作物栽培学的新技术——保护性耕作与土壤学、植物营养学中时尚研究领域——微量元素研究相结合,将大田试验与室内精密分析相结合,将微量元素首次放在棉花生产的重要位置上,尤其是在保护性耕作这种新技术下。

创新之处:传统的保护性耕作研究仅仅比较关注棉花的长势和产量,即使有研究营养的,也只是针对于氮、磷、钾元素,而本课题重在剖析保护性耕作下棉花对微量元素的吸收积累动态规律、从时间和空间两个方面挖掘不同耕作制度下微量元素对棉花生长的贡献,是棉花保护性耕作研究中的一项开创性工作。

课题顺利完成后,研究结果为国内领先。

相关文档
最新文档