油料作物硫素营养诊断与硫肥施用
摘
要: 衣文 阐 述 了 油 料 作 物 施 用硫 肥 的 重 要 性 和 增 产 增 收 效 果 . 析 了油 料 作 物 缺 硫 的 具 体 症 状 分
产投 比平 均 为 1 5 5 幅 度 为 1 2 0 9 2 。 :. ( :. - . )
磷 肥 和 尿 素 作 氮 肥 , 磷 铵 19 如 9 4年 为 4 4万 吨 , 19 9 9年 增 J ,1 7万 吨 , 过 磷 酸 钙 、 铵 等 含 硫 J J5  ̄ 而 硫
化肥用量减少 , 机肥及含硫农药使 用也在减少 , 有 每 年 施 入 土 壤 中的 硫 量 明显 减 少 。 三是 由于 国家 对 环 境 污 染 的 治理 力 度 不 断 加 大 , 少 大气 中 S 减 O:
2 油 料 作 物 的缺 硫症 状 与 诊 断
花 生 与 大 豆 缺 硫 时 均 表 现 出 生 长 受 阻 , 叶 新 小 , 黄 , 片 褪 绿 或 黄 化 , 片 小 , 间 短 , 细 发 叶 叶 节 茎 弱矮 小 . 叶柄 倾 向 于 直 立 , 系瘦 长 , 瘤 发 育 不 根 根 良. 缺 氮 症 状 相似 , 同 的 是 缺 硫 时 叶 褪 绿 黄 化 与 不
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安 徽 农 学 通 报 , h i r.S i u 12 0 , ( ) 3 — 3 An u Ag i c.B l 0 2 8 3 : 8 9 .
油 料 作 物 硫 素 营 养 诊 断 与 硫 肥 施 用
周 可 金 汪 华 春 。 童 存 泉 。 牛 运 生。 , , ,
首 先 出现 在 幼 叶 上 . 缺 氮 是 先 从 下 部 老 叶 出现 。 而
的 排 放 量 . 得 大 气 和 水 中硫 的浓 度 逐 渐 降低 . 使 从 而 导 致 作物 从 大 气 ( 常 S 浓 度 0 0 g m。 能直 正 O .5 / . 接 吸 收 ) 灌溉 水 中得到 的硫 素 明显 减 少 。四是 由 和
油酸 、 油 酸 、 麻 酸 和 棕 榈 酸 的 相 对 含量 分 别 增 亚 亚
加 8 5 、 . 、 . %和 1 . . 白质 增 加 5 2 . 5 2 7 7 42 蛋 .
—
继 N、 K 之 后 的第 四大 营 养 元 素 。随 着 土 地 复 种 P、
指 数 的 增 加 和 作 物 产 量 的提 高 . 料 作 物 所 需 要 油 的 硫 量 逐 年 增 加 , 对 其 供 给 却 日益 不 足 . 是 因 但 一 为 随 收 获 物 带 走 的硫 量 增 加 , 壤 硫 含 量 逐 年 下 土 降 。二 是 近 年 来 生 产 上 大 量 使 用 不 含 硫 的 磷 铵 作
硫 肥 在 油 料 作 物 上 有 显著 的 增 产 效 果 。 据 国 际 硫 研 究 所 在 我 国 的试 验结 果 , 9 7年 和 1 9 19 9 8年
在 诊 断 这 些 作 物 是 否 缺 硫 时 , 应 具 体 分 析 还 对 待 . 有 时 缺 硫 并 不 表 现 明 显 症 状 , 时伴 随 其 如 有 他 不 良反 应 , 其 它 养 分 缺 乏 或 某 种 病 害 。因 此 , 如 为 了 准 确 诊 断 , 进 行 土 壤 有 效 硫 和 植 株 含 硫 量 要 化 验 。一 般 油 菜 和 花 生 以 土 壤 有 效 硫 含 量 1 mg 0 /
油 菜 缺 硫 症状 常 见 于 生 育 初 期 , 硫 初 期 叶 脉 间 缺 呈 淡 绿 色 而 叶脉 仍 保 持 绿 色 , 叶 叶 色 较 浅 . 幼 叶片 变形 、 曲, 背发 红 , 序 小 , 色退 黄 呈红色 . 卷 叶 花 花 生 育 期 延 迟 . 果 尖 端 干 枯 , 子 发 育 不 全 , 株 角 种 植
1 . H . 氨 酸 增 加 1 . % 。 般 作 物 施 硫 肥 的 2o 蛋 73 一
投 入 产 出 比平 均 在 1 3以 上 . 缺 硫 土 壤 上 施 用 : 在 硫 肥 . 入 产 出 比可 达 到 1 9 1 投 : — O以上 。其 中 花生
的投 入 产 出 比为 1 7 8 幅度 为 l 5 7 9 4 , :. ( : . — . ) 油菜
油 料 作 物 中 油 菜 、 生 和 大 豆 等 植 株 含 有 大 花
量 的 含 硫 氨 基 酸 和 糖 苷 油 等 含 硫 化 合 物 . 但 对 不
们 的 品 质 . 有显 著 的经 济 效 益 。施 用 硫 肥 可 使 花 具 生脂 肪 酸 相 对 含 量 增 加 6 5 左 右 。 豆 油 分 含量 .% 大
N、 K 等 大 量 元 素 敏 感 . 且 对 S也 很 敏 感 , P、 而 对
硫 的 需 要 量 甚 至 超 过 磷 . 如 生 产 1 0 g花 生 荚 例 0k 果 , 要 吸 收 0 8k 需 . 2 g硫 素 . 以 有 人 已把 硫 作 为 所
增 加 5 3 . 白质 含 量 增 加 1 5 . % 。油 菜 的 . 蛋 . —4 8
生长不 良. 短 , 木质化 。 茎 呈
于 土 壤 中 的 硫 随 排 水 和 渗 漏 水 而 流 失 的 数 量 较
大 。因此 . 油 料 作 物进 行 硫 素 营 养 诊 断 并 通 过 施 对
肥 进 行 补 硫 就 具 有重 要意 义 。
1 油 料 作 物 施 硫 的 增 产 增 收 效 果
与 诊 断 方 法 . 出 了油 料 作 物 合 理 施 用 硫 肥 的 技 术 与 方 法 . 我 省 油料 作 物 增 产 增 收 和 平 衡 施 肥 提 提 为
供 参考 。
关 键 词 : 料 作 物 ,硫 肥 ; 养 诊 断 油 ; 营
中 图 分 类 号 : 1 3 7 文 献 标 识 码 : 文 章 编 号 : 0 7 7 3 ( 0 2 0 —3 — 0 ¥ 4 .1 B 10 — 7 120 )3 8 2
稻麦油缺硫诊断及施硫效果初探
1 材 料 与 方 法
11 基 本情 况 .
67m g p 73 75 . g ,H .- .。水 稻与 油菜 为人 工移 栽 , 麦 小
采 用机 旋 耕撒播 。 稻基 本苗 为 8万, , 麦基本 苗 水 亩 小
5万/ , 亩 油菜 移栽 密 度为 78 5株/ 。 6 亩 试 验从 2 0 — 0 0年 在 近 湖镇 进 行 。土 壤 为 黏 为 1 07 2 1
硫 酸铵 , 次性 基施 。N、 、 一 P K施 用量 相 同 , 肥 为尿 氮
素 , 为磷酸 二铵 , P肥 K肥 为氯 化钾 。 P K肥 施用 量 较 小 , 细 弱矮 小 , 缺 氮症 状相 似 , 不 同 的是 缺 N、 、 茎 与 所
每 亩 为水 稻 N肥 2 g K肥 l . k 、 0k 、 O5 g P肥 8 g 小 硫 时褪 绿黄 化 首先 在 幼 叶 出现 ,而 缺氮 从 下 部老 叶 .k ; 7 麦 N 肥 1 g 、 肥 6 k 、 肥 9 k ; 油 菜 N 且 表 现 出来 , 5k P gK g 巴 水稻 、 小麦 、 菜缺硫 症状 如下 : 油 1. k 、 73 g P肥 67k 、 . g K肥 6 g N肥 中基 肥 、 肥 和 .k。 7 苗 水稻 : 移栽 后 返青 慢 ; 叶呈 暗 褐色 , 幼 叶片 薄 , 叶 追 肥 比例 为 51 . 、 :: P K肥基 追肥 比例 为 55 4 :。小 区面 尖 焦 枯 ; 不分 蘖 或分 蘖少 , 株 瘦矮 ; 系呈 暗褐 色 , 植 根 积 为 6 . m , 复 3次 , 67 2 重 随机 区组设 计 。生育 期 内测 白根少 ; 成熟 期推 迟 , 量降 低 。 产
作 者 简 介 : 文 花 (9 3 ) 女 , 要 从 事 农 业 技 术 的 研 究 和 推 广 工 作 。 吴 17 一 , 主
不同施硫量和硫素营养水平土壤对烟叶质量的影响
安徽农学通报 2024 年 09 期
不同施硫量和硫素营养水平土壤对烟叶质量的影响
齐凌峰 赵羡波 季舜华 李菁菁 卓思楚 崔振伟 詹仁锋 陈善义 聂立璇 姜振锟 王超超
(福建中烟工业有限责任公司,福建厦门 361022)
摘要 为研究不同硫肥施用量和硫素营养水平土壤对烟叶质量的影响,在含硫量>25、10~20 和<10 mg/kg
低 3 个不同档次含硫量水平土壤。在每个档次烟田
中选择 0.133 hm2左右地势平坦、灌溉便利和土壤其
他主要养分(有机质、碱解氮、速效钾和 pH 值等指
标)接近的代表性烟田作为供试地块。筛选确定的
供试地块,详情见表 1。
表 1 供试地块详情
地块 低硫 中硫 高硫
硫含量(/ mg/kg) 6.25
16.00 23.94
油分 多 有+ 有 有稍有+ 稍有 稍有少
分值 10 9 8 7 6 5 4 3
色度 浓 强+ 强 强中+ 中 中弱 淡
分值 10 9 8 7 6 5 4 3 2
- 35 -
经济作物
安徽农学通报 2024 年 09 期
1.4.2 硫酸根离子检测方法 利用 Bruker 傅里叶
风格特征=香型×0.6+甜感×0.4
口感特征=刺激性×0.45+余味×0.55
(5)
(表 4)包括风格特征(香型、甜感)、香气特征(香
质量特征=香气特征×0.55+烟气特征×0.2+口感
气质、香气量和杂气)、烟气特征(细腻度、浓度和 特征×0.25
(6)
劲 头)以 及 口 感 特 征(刺 激 性 、余 味),计 算 公 式
怎样看出作物缺硫肥 作物缺硫肥怎么办.doc
怎样看出作物缺硫肥作物缺硫肥怎么办硫是植物体内含硫蛋白质的重要组成分,约有90%的硫存在于胱氨酸和蛋氨酸等含硫氨基酸中。
硫是农作物生长的关键营养之一,缺少硫肥作物生长将出现问题,怎样看出作物缺硫肥?作物缺硫肥怎么办呢?作物缺硫肥的症状作物缺硫时,其外观症状与缺氮相似,叶片呈现淡绿或黄色,缺素最先发生在幼叶叶片上,一般是幼芽先变黄色,心叶失绿黄化,植株黄化均匀,茎细弱,根细长而不分枝,开花结实推迟,果实减少,缺氮的症状是首先从下部老叶开始,而缺硫的症状是从上部新叶先开始,二者容易区别。
油菜、棉花缺硫,常表现开花延续不断,花蕾不能发育,种子发育不全,植株矮缩。
水稻缺硫时,返青慢,不分蘖或少分蘖,植株瘦矮,叶片薄,幼叶呈淡绿色或黄绿色,叶尖有水浸状的圆形褐色斑点,叶尖枯焦,根系呈暗褐色,白根少,生育期延迟。
蔬菜缺硫,植株普遍失绿,后期生长受抑制。
一般出现先在幼叶(芽)上开始均匀黄化,遍及全叶,严重时变白,叶脉不残留绿色。
茎细弱,根系细长而不分枝,开花结实推迟,空壳率高,果少。
豆科和十字花科和葱蒜类蔬菜作物容易发生缺硫症状。
作物缺硫肥怎么办我国当前施用的含硫化肥主要是过磷酸钙、硫酸铵等,许多复混肥也含有不同比例的硫。
石膏是重要的硫肥,微溶于水,使用前应先磨细,以利于植物吸收利用。
硫磺含硫量高,但难溶于水,施入土壤经微生物氧化为硫酸盐后被作物吸收,肥效较慢但持久。
作物在临近生殖生长期时是需硫高峰,随作物衰老,吸收硫能力下降,因此硫肥应该在生殖生长期之前施用,作为基肥施用较好,可以和氮磷钾等肥料混和,结合耕地施入土壤。
如在作物生长过程中发现缺硫,可以用硫酸铵等速效性硫肥作追肥或喷施。
硫碘类肥料要早施,可以拌合碎土后撒施,随耕地翻入土壤,也可以用于拌种或施入种沟(穴)旁作种肥,还可以拌合土杂肥用作沾秧根肥料。
怎样看出作物缺硫肥和作物缺硫肥怎么办的问题已经解决,希望能给大家带来帮助。
农作物缺少硫肥要及时补充,可以用硫酸铵等速效性硫肥作追肥或喷施,但是硫肥的补充要适量,否则会适得其反。
硫素对大豆生理效应及生长状况的影响研究
硫素对大豆生理效应及生长状况的影响研究高成华;王钥【摘要】砂培试验中,大豆茎、叶对氮、磷、钾、硫的吸收均以正常供硫处理吸收量最高.可用N/S值检测大豆是否缺硫.土培试验中,大豆收获期不同器官对硫的吸收量为叶>茎>豆荚>根.当施硫量为0.2 g·kg-1土时,吸硫速率达8.04 mg/d,为吸硫速率增长最高峰.施硫量的增加促进了大豆地上部对氮、磷、钾的吸收.硫元素影响大豆生物量和产量.地上部干物重在盛花期、鼓粒期和收获期各施硫处理均高于对照.当施硫量为0.15 g·kg-1土时增产效果为最佳.【期刊名称】《辽宁师专学报(自然科学版)》【年(卷),期】2010(012)003【总页数】4页(P96-99)【关键词】大豆生理;氮、磷、钾、硫;吸收和利用【作者】高成华;王钥【作者单位】抚顺师专,辽宁,抚顺,113006;四川大学,四川,江安,610207【正文语种】中文【中图分类】S565.1硫是植物生命活动必需的元素之一,具有不可替代的作用.植物可通过多种途径获取所需的硫素,合理解决作物中硫素平衡已成为保持作物高产的重要因素之一.东北土肥水热资源适宜大豆生产,所产大豆品质好,产量高.目前,随着农业种植业结构调整,大豆种植面积逐渐增加.因此,系统开展大豆硫素营养生理研究及高产优质施用硫肥技术既具有理论意义,又具有实际应用价值.供试大豆品种为沈农9144.试验用砂为石英砂.采用塑料盆,每盆底层先装石英砂,铺一片尼龙网,再装细石英砂,每盆用砂合计5.0 kg.大豆种子经热水浸泡消毒后,拌入大豆根瘤菌菌液,放置2 h,然后播种,并盖塑料膜保湿.每天按不同处理浇灌营养液,保持砂面湿润.供硫浓度设两个水平:正常硫水平,用H表示;低硫水平用L表示,其他营养元素相同.分别在表1所列大豆生长的关键时期调节供硫浓度.分别于大豆苗期、分枝期和盛花期采样,取地上部70℃烘干、称重,制备干样,测定全氮、全磷、全钾和全硫含量.用元素分析仪测定土壤和植株全硫、全氮;用722光栅分光光度计测定植株全磷(钒钼黄比色法);用原子吸收分光光度计测定植株全钾. 供试土壤为褐土,供试肥料为氮、磷肥用磷酸二铵、钾肥用氯化钾、硫肥用硫磺粉. 试验设6个处理:①对照S0+NPK(不施硫);②S1+NPK(施硫0.025 g·kg-1);③S2+NPK(施硫0.05 g·kg-1);④S3+NPK(施硫0.1 g·kg-1);⑤S4+NPK(施硫0.15 g·kg-1);⑥S5+NPK(施硫0.2 g·kg-1).各处理施氮、磷、钾量相同,全部肥料作底肥一次施入.各生育期不同处理的大豆对氮、磷、钾、硫的吸收情况见表2(见97页).2.1.1 大豆对氮的吸收[3]由表2可知,大豆茎、叶对氮的吸收受不同供硫水平影响,无论苗期、分枝期,还是盛花期,氮的吸收量最高值均为正常供硫水平处理,分别为378.6 mg/盆、482.6 mg/盆和676.7 mg/盆.全生育期连续低硫(LLL)水平时大豆对氮的吸收量为最低.当有两个时期供硫不足时,氮的吸收量以苗期供硫正常影响较小;当有一个时期供硫不足时,以苗期缺硫影响较大.2.1.2 大豆对磷的吸收[3]由表2可见,大豆茎、叶中磷的含量和吸收量受不同供硫水平的影响差异显著.各生育期磷的吸收量最高值亦为正常供硫组合水平,各生育期连续低硫(LLL)处理对磷的吸收量最低.当有两个时期供硫不足时,磷的吸收量以分枝期供硫正常处理(L HL)影响较小;当有一个时期供硫不足时,如苗期缺硫则影响较大(L HH处理).正常供硫增加了大豆茎、叶磷的含量,分枝期测定结果表明,与连续低硫处理相比,茎、叶磷含量增加0.3~0.9 mg·g-1.2.1.3 大豆对钾的吸收[3]从表2可以看出,不同供硫水平下,大豆茎、叶对钾的吸收量最高值为正常供硫组合水平.盛花期HHH处理钾的吸收量为759.2 mg/盆,相比较,HLL处理对钾的吸收量低于HHH处理而高于其他处理,为617.5 mg/盆,而L HH处理、LL H处理和LLL 处理对钾的吸收量相比较则低于其他处理,可见苗期正常供硫时,大豆茎、叶对钾的吸收效果较好.2.1.4 大豆对硫的吸收[3]由表2知,大豆茎、叶对硫的吸收受不同供硫水平的影响更为显著.各生育期大豆对硫吸收量的最高值为正常供硫处理,正常供硫的大豆在苗期吸硫量为20.1 mg/盆,比低硫处理增加8.4 mg/盆;在分枝期HH处理为27.1 mg/盆,比LL处理增加8.8 mg/盆;盛花期HHH处理大豆吸硫量为38.4 mg/盆,比LLL处理增加13.8 mg/盆.各生育期大豆对硫的吸收量以连续低硫(LLL)处理为最低.当有两个时期供硫不足时,对硫的吸收以苗期供硫正常HLL处理影响较小;当有一个时期供硫不足时,以苗期缺硫L HH处理影响较大.2.1.5 大豆体内氮与硫的关系[3]砂培试验中,大豆体内氮与硫含量比值见表2.由表2可知,N/S值随各个生育期供硫水平的不同而变化,有两个生育期低硫水平时,N/S值为19.6~21.1,各个生育期均为低硫水平(LLL)时,N/S值最高,为21.1,正常供硫后,N/S值降低.各生育期均正常供硫时N/S值最低,(HHH)处理的N/S值为17.6.可见大豆植株的氮与硫含量反映了供硫状况,可用N/S值检测大豆是否缺硫.2.2.1 大豆中硫的含量及分布[4]测定大豆地上部全硫含量及吸硫量的结果表明:与对照S0+NPK处理相比,随施硫水平的提高,各施硫处理的大豆地上部含硫量和吸硫量均有显著提高.在苗期,随施硫量增加,大豆地上部(茎、叶)含硫量和吸硫量均呈上升趋势.与对照相比较,施硫处理的大豆茎、叶含硫量增加了0.01~0.15 mg/g,吸硫量增加了0.1~1.8 mg/盆;分枝期和盛花期大豆茎的含硫量及吸硫量以S3+NPK处理效果最好,分枝期大豆茎的吸硫量为14.98 mg/盆,盛花期大豆茎的吸硫量为100.4 mg/盆;在鼓粒期大豆茎、荚以S5+NPK处理对硫的吸收最多,茎吸硫量比对照增加73.7 mg/盆;荚的吸硫量比对照增加21 mg/盆.以S4+NPK处理的大豆叶含硫量和吸硫量最大.收获期籽粒的含硫量和吸硫量均以S4+NPK处理最高,吸硫量增长了22.6%.分枝期和盛花期大豆叶中硫的含量均比茎中硫的含量高,在鼓粒期大豆荚的含硫量比茎、叶高.由收获期分析结果表明,大豆的不同器官对硫的吸收量为叶>茎>豆荚>根.2.2.2 大豆各生育期的吸硫速率[4]不同处理的大豆在各生长阶段的吸硫速率如表3所示,各施硫处理的大豆吸硫速率均高于对照.分枝期至盛花期生长阶段,施硫处理的大豆比对照增加0.58~2.06 mg/d.盛花期至鼓粒期时,随着施硫量的增加,吸硫速率加大,以S4+NPK处理吸硫速率最高,为7.51 mg/d.鼓粒期至收获期时,随施硫量的增加,吸硫速率增长更为明显.S5+NPK处理吸硫速率达8.04 mg/d,为吸硫速率增长最高峰.从表3还可以看出,大豆在各生育期对硫的吸收量占地上部总吸硫量的百分比为:从苗期至分枝期为3%~4%;从分枝期至盛花期为25%~33%;从盛花期至鼓粒期为22%~27%;从鼓粒期至收获期为39%~43%.以鼓粒期至收获期的吸硫量占总吸硫量的百分比最大.2.2.3 不同处理对大豆全氮含量的影响[4]随施硫量的增加,苗期和分枝期大豆地上部(茎、叶)的含氮量减少.但分枝期大豆的吸氮量各施硫处理高于对照S0+NPK处理.以S3+NPK处理的大豆吸氮量最多,分枝期大豆茎吸氮量为195.9 mg/盆.盛花期大豆茎的含氮量、吸氮量均以S4+NPK 处理效果较好,大豆茎含氮量为12.77 mg/g,吸氮量为523.6 mg/盆.大豆叶的含氮量、吸氮量以S5+NPK处理为最高,叶含氮量为35.24 mg/g,吸氮量为2 466.8 mg/盆.鼓粒期和收获期大豆地上部对氮的吸收量各施硫处理均高于对照(S0+NPK).收获期的茎、叶吸氮量均以S4+NPK处理最大.茎的吸氮量为1 352.1 mg/盆.叶的吸氮量为1 882.6mg/盆.施硫促进了大豆对氮的吸收.在鼓粒期,大豆荚的吸氮量施硫处理比对照增加179.9~242.5 mg/盆.大豆籽粒以S3+NPK处理的含氮量最高,为57.92 mg/盆.2.2.4 硫对大豆全磷含量的影响[4]在苗期,各施硫处理含磷量均低于对照S0+NPK处理.分枝期和盛花期分别以S2+NPK处理和S3+NPK处理的含磷量最高.分枝期茎中含磷量为5.2 mg/g,叶中含磷量为6.5 mg/g;盛花期茎中含磷量为3.7 mg/g,叶中为5.0 mg/g.在鼓粒期,叶的含磷量处理之间差异不大,含量为2.5~2.6 mg/g,茎中含磷量以S5+NPK处理最高,为2.5 mg/g.在大豆结荚前,叶中的含磷量均高于茎中含磷量.结荚以后,豆荚中磷含量高于茎叶.鼓粒期和收获期大豆荚中的含磷量以S5+NPK处理最高.2.2.5 硫对大豆全钾含量的影响[4]不同处理的大豆全钾含量如表4(见99页)所示.由表4可知,前三个生育期中分枝期地上部(茎、叶)含钾量高于苗期和盛花期.在分枝期施硫处理茎、叶中含钾量均高于对照S0+NPK处理茎、叶中钾的含量,且随施硫量的增加呈先上升后下降的趋势,S2+NPK处理含钾量出现一个高峰,含量为58.9 mg·g-1.在鼓粒期,大豆茎、叶、荚中的含钾量均以S2+NPK处理最高,茎中含钾量为16.40 mg·g-1,叶中含钾量为13.34 mg·g-1,荚中含钾量为21.9 mg·g-1.荚中含钾量高于茎、叶中含钾量.收获期叶中的钾含量以S3+NPK处理为最高,含量为18.5 mg·g-1,茎和籽粒中的钾含量以S2+NPK处理为最高,各处理中荚皮含钾量均高于叶、茎和籽粒中含钾量.2.2.6 硫对大豆生物量及产量的影响[4]土培试验中,在大豆的盛花期、鼓粒期和收获期对照S0+NPK处理的各生育指标均明显低于其他5个处理.在鼓粒期株高随施硫量的增加呈逐步上升趋势,上升幅度为2.0~3.7 cm.随施硫量的增加,根瘤重呈先增加后减少趋势,说明土壤中缺硫或硫的过量都会抑制根瘤的形成.以处理②(S1+NPK)根瘤重最大.盛花期根瘤鲜重与对照相比,增加2.39 g/盆.施硫处理的大豆根干重与对照相比,在鼓粒期增加3.2~3.8 g/盆.地上部干物重在盛花期、鼓粒期和收获期各施硫处理均高于对照.收获期处理⑤(S4+NPK)地上部干物重达最大值为219.0 g/盆.在各生育期,施硫处理的大豆茎粗均高于对照,与对照相比较,收获期施硫处理的大豆茎粗增加0.07~0.1 cm.经LSR法分析表明,在施用等量氮、磷、钾肥基础上,随硫肥施用量的增加,产量随之增加.以S0+NPK处理为对照,S1+NPK处理产量、S2+NPK处理产量与对照相比均达到极显著水平.S2+NPK处理与S3+NPK处理之间差异不显著,S3+NPK处理与S4+NPK处理、S5+NPK处理在5%水平上差异显著,但在1%水平上差异不显著.表明当施硫量为0.15 g·kg-1土时仍有一定的增产效果,如再增施硫肥,增产效果便不再明显.由上述分析可知:当施硫量S4=0.15 g·kg-1时增产效果为最佳.大豆叶对氮、磷、钾、硫的吸收受不同供硫水平的影响,无论苗期、分枝期,还是盛花期,均以正常供硫HHH处理吸收量最高,缺硫时,以苗期正常供硫影响较小.砂培试验LLL处理N/S值最高,HHH处理N/S值最低,可用N/S值检测大豆是否缺硫. 大豆地上部对氮、磷、钾、硫的吸收与对照S0+NPK处理相比,随施硫水平的提高,各施硫处理的大豆地上部全硫含量及吸硫量均有显著提高,以S4+NPK处理吸硫量最大.收获期分析结果表明,大豆的不同器官对硫的吸收量为叶>茎>豆荚>根,处理S5+NPK吸硫速率达8.04 mg/d,为吸硫速率增长最高峰.施硫量的增加促进了大豆地上部对氮的吸收.在大豆结荚前,叶中的含磷量均高于茎中含磷量.结荚以后,豆荚中磷含量高于茎叶.鼓粒期和收获期大豆荚中的含磷量以S5+NPK处理最高.大豆茎、叶、荚中的含钾量,在鼓粒期以S2+NPK处理最高.硫元素影响大豆生物量和产量,地上部干物重在盛花期、鼓粒期和收获期各施硫处理均高于对照,收获期S4+NPK 处理地上部干物重达最大值为219.0 g/盆.当施硫量为0.15 g·kg-1土时,增产效果为最佳.【相关文献】[1]刘勤,赖辉比,曹志洪.不同供硫水平下烟草硫营养及对N、P、Cl等元素吸收的影响[J].植物营养与肥料学报,2000,6(1):63-68.[2]陆景陵.植物营养学[M].北京农业大学出版社,1994.133.[3]李玉颖.黑龙江省黑土大豆施硫效果的研究[J].土壤肥料,1997,(3):23-25.[4]刘存辉,董树亭,胡昌浩.硫在作物增产中的作用研究进展[J].山东农业大学学报,1998,29(1):31-32.[5]吴明才,肖昌珍.大豆硫营养[J].大豆科学,1998,17(4):299-304.[6]崔岩山,王庆仁.冬小麦不同生育期植株与土壤的硫素动态[J].生态学杂志,2002,21(2):5-8.[7]Herschbach C,Rennenberg.H.Influce of glutathione(GSH)on Sulphate influx,xylem loading and exudation in excised tobacco roots.J.of Exp.Bot.,1991,42(241):1021-1029.[8]Anderson,G.Soil sulfur test[J].Sulfur in Agriculture,1992,16:6-14.[9]Kanda K.Effect of temperature,light and nutrient sulfur on sulfur gas emitted from 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农作物营养失调的形态诊断
河南农业年第期N NNONGY 农作物某种营养元素缺乏或过量时,植株往往形成有特征性的症状。
由于不同营养元素的生理功能不同,症状出现的部位和形态常有其特点和规律。
这有助于人们通过肉眼观察作物形态的变化来判断某种营养元素的丰缺状况。
农民看苗施肥也主要是依据植物外表的长相。
因此,了解和熟悉这些形态变化,在决定如何给农作物施肥方面有着实践上的意义。
一、营养元素失调的症状(一)氮。
缺氮植株矮小、瘦弱、直立。
叶片绿色转淡呈淡黄或红绿,失绿叶片色泽均一,一般不出现斑点或花斑,叶细而直。
缺氮症状通常从老叶开始,逐渐扩散到上部,下部叶片黄化后提早脱落。
根系色白而细长,根量少。
花和果实量少而易早衰,籽粒提前成熟,种子小而不充实。
作物氮过剩会导致叶色浓绿、叶片大、叶柄长、茎高、节间疏、生育延迟、易患病、易倒伏。
(二)磷。
缺磷植株生长缓慢、矮小、瘦弱、直立、分枝少。
叶小易脱落,色泽一般呈暗绿或灰绿色,缺乏光泽。
延迟成熟,谷粒或果实细小。
缺磷症状一般先从茎基部老叶开始,逐渐向上部扩展。
作物一般不出现磷过剩症。
大量施磷会使茎叶转紫色、早衰,磷素过多而引起的症状通常从缺锌、缺铁、缺镁等失绿症表现出来。
(三)钾。
缺钾通常是老叶和叶缘发黄,进而变褐,焦枯似灼烧状。
叶片上出现褐色斑点或斑块,但叶中部、叶脉和靠近叶脉处仍保持绿色,随着缺钾程度的加剧,整个叶片变为红棕色或干枯状,坏死脱落。
根系短而少,易早衰,严重时腐烂,作物易倒伏。
作物可吸收过量的钾,但一般不出现过剩症。
(四)钙。
作物缺钙时生长点首先出现症状,轻则呈现凋萎,重则生长点坏死。
幼叶变形,叶尖呈弯钩状,叶片皱缩,边缘向下或向前卷曲。
新叶抽出困难,叶尖相互粘连,有时叶缘呈不规则的锯齿状,叶尖和叶缘发黄或焦枯坏死。
植株矮小或簇生状,早衰,倒伏,不结实或少结实。
作物不会出现钙过剩症。
(五)镁。
植株缺镁叶片通常失绿,开始于叶尖端和叶缘的脉间色泽褪淡,由淡绿变黄再变紫,随后便可向叶基部和中央扩展。
作物营养诊断(1)
作物营养诊断的方法发布时间:2008年07月24日【字体:大中小】作物营养诊断的方法(一)形态诊断作物外表形态的变化是内在生理代谢异常的反映,作物处于营养元素失调时,与某元素有关的代谢受到干扰而紊乱,生育进程不正常,就会出现异常的形态症状。
所以根据形态症状及其出现部位可以推断缺乏哪种元素。
形态诊断的最大优点是不需要任何仪器设备,简单方便,对于一些常见的有典型或特异症状的失调症,常常可以一望而知。
但形态诊断有它的缺点和局限性,一是凭视觉判断,粗放、误诊可能性大,遇疑似症,重迭缺乏症等难以解决。
二是经验型的,实践经验起着重要作用,只有长期从事这方面工作具有丰富经验的工作者才可能应付自如。
三是形态诊断是出现症状之后的诊断,此时作物生育已显著受损,产量损失已经铸成,因此,对当季作物往往价值不高。
(二)植株化学诊断作物营养失调时,体内某些元素含量必然失常,分析作物体内元素含量与参比标准比较作出丰缺判断,是诊断的基本手段之一。
植株成分分析可分全量分析和组织速测两类,前者测定作物体元素的含量,目前的分析技术可能测定全部植物必需元素以及可能涉及的元素,精度高,所得数据资料可靠,通常是诊断结论的基本依据。
全量分析费工费时,一般只能在实验室里进行。
组织速测测定作物体内未同化部分的养分,都利用呈色反应、目测分级,简易快速,一般适于田头诊断,因比较粗放,通常作为是否缺乏某种元素的大致判断,测试的范围目前局限于几种大量元素如氮、磷、钾等,微量元素因为含量极微,精度要求高,速测难以实现。
1 、叶片分析诊断以叶片为样本分析各种养分含量,与参比标准比较进行丰缺判断,是植株化学诊断的一个分支,由于叶分析结果在指导果树施肥,实现预期产量,进行品质控制中取得较大的成功,受到广泛重视并发展成为果树营养诊断的一项专门技术。
果树是多年生作物,叶片寿命较长,养分含量有一个较长的稳定期,且与树体营养状况以及产量有良好的相关性;果树养分临界值受地域影响很小,发现一种果树某一元素的缺乏或毒害水平在各地有一致性,其中微量元素尤其如此。
几种作物的缺硫症状和硫肥的施用技术
几种作物的缺硫症状和硫肥的施用技术植物营养学实验指导(实验一)农业书屋为了便于学习,下面分别就氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、硼、锌、钼、锰、铜、氯、和硅失调时的症状做简要介绍。
缺硫时作物的症状类似缺氮症状,失绿和黄化比较明显。
三、参考资料刘芷宇等编《主要植物营养失调症状图谱》,农业出版社,1982年邱强等编著《原色农作物营养诊断图谱》,中国科学技术出版社,1996年四、实验报告1、根据幻灯片观察分别写出水稻缺氮、缺磷、缺钾、缺钙、缺镁和缺硫的症状,并列出症状首先出现的部位。
硫营养诊断冬虫草3181.形态诊断作物缺硫的一般表现为植株均匀褪淡黄化,易与缺氮混淆,但多数作物新叶重于老叶,而缺氮则老叶重于新叶。
施肥诊断部分作物如水稻缺硫,褪淡黄化,新老叶差异不明显,不易辨别时,可分别施用含硫氮肥(硫酸铵)和不含硫氮肥(碳酸氢铵或尿素),施后两者叶色均变绿,属缺氮;3.植株诊断植株缺硫,氮代谢异常而积累,氮硫比扩大,缺硫诊断以全硫或氮硫比结合作指标,临界值水稻(分蘖期)为全S<0.13%,N/S<12%~19%;硫基复合肥与氯基复合肥的区别(很多做农资不...我的图书馆3...硫基复合肥与氯基复合肥的区别(很多做农资不明白的)氯基复合肥对忌氯作物如果树(如柑桔)、薯类、甜菜、烟草的产量和品质均有不良影响,不能用于忌氯作物上,但氯离子有促进光合作用和纤维形成等作用,对麻类等纤维作物施用尤为适宜。
硫基复合肥中的硫是作物必需的中量元素,因此硫基复合肥适用于各种作物。
硫基复合肥其硫元素是作物必需的中量营养元素,可有效的改善土壤缺硫状况,为作物直接提供硫养分。
农田慎施菌肥富硒帮富硒食...农田慎施菌肥农田慎施菌肥"菌肥"是从自然界中采集到的固氮活性菌种,经科学配方、组合加工研制而成的一种无公害新型复合生物肥。
在农田中施用菌肥时应注意以下几点:因地制宜对含硫高的土壤和锈水田,不宜施用生物菌肥,因为硫能杀死生物菌。
作物的缺硫诊断与矫正施肥现状
2 硫 肥
2 1 硫 肥 的施 用 .
应用 示 踪 ” S研究 证 明 , 稻从 幼 苗 期 到 抽 穗 期 均需 吸 收硫 , 幼 穗 形成 期 吸硫 量 最 多 , 水 在
而且 硫 向稻 穗 转 运 量也 最大 , 了这 个 时期 , 多 积 累在 根 中 , 能 发 挥 功 效 . 稻 不 同生 育 过 硫 不 水 期 缺 硫 的影 响 , 以分 蘖 为最 大 . 水 稻 上 硫 肥应 在 前期 施 用 , 在 以满 足 水 稻 各 生 育 期 吸 收 利 用 . 花生 、 豆 等豆 科 作 物 需硫 量较 多 , 是 喜 钙作 物 特 别 是 结 实 期 需 要 大 量 的 钙 素 养 分 , 用 大 又 使
变化 的 敏 感程 度 要强 得 多 , 即认 为前 者 是植 物 缺 硫 诊 断 的 较 好 指 标 . 外 , 于 作 物 体 内硫 另 由
含量 受 氮 ×硫 交 互 作 用 的影 响 较 大 , 株 体 内 的氮 硫 比是 诊 断 作物 任 何 生 育 阶 段 上 硫 素 营 植 养 的 可 靠 指标 . . oh a和 M. C ad r 出水 稻 在 分蘖 、 花 和 收 获期 , 达 到 最 大 干 S Y si d R. hu hy指 开 要 重 的 百分 之百 , 叶片 中氮 硫 比的 临 界 值 分 别 应 为 2 ,4 l . 稻 草 中 氮 硫 比 的临 界 值 分 别 9 2 ,6 而 应 为 2 ,3 1 ( 蘖 期 为整 株 苗 ) 大 于这 个 比值 水 稻 即缺 硫 3 2 ,2 分 ,
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第2 4卷 第 1期 20 0 2年 3月
延 边 大 学 农 学 学 报 J u n l fAg iut rl c n eYa ba iest o r a o rc lua i c n in Unv ri Se y
几种作物的缺硫症状和硫肥的施用技术
几种作物的缺硫症状和硫肥的施用技术简介硫(S)是植物生长发育所必需的微量元素之一,对于保证植物正常生理功能具有重要作用。
在农田环境中,不同作物对硫的需求量有所差异,缺硫症状主要表现为植物叶片变黄、叶片发育不良、果实发育不良等。
本文将介绍几种常见作物的缺硫症状,并提供硫肥的施用技术,以帮助农民有效管理硫素营养,提高作物产量和质量。
1. 玉米的缺硫症状和硫肥施用技术玉米是世界上最重要的农作物之一,也是一种对硫需求较高的作物。
当土壤中硫含量不足时,玉米会出现硫缺乏症状,主要表现为植株叶片变黄(包括从叶尖向叶基逐渐发展)、叶片中部出现淡绿色斑点等。
为了预防和治理玉米硫缺乏症,农民可以采取以下硫肥施用技术: - 硫肥施用时间:玉米对硫的需求主要集中在抽穗期和灌浆期,因此,可在播种前在整地阶段施用硫肥,确保硫素供应充足。
- 硫肥施用剂量:根据土壤硫含量和玉米对硫的需求,合理确定硫肥的施用剂量,一般建议每公顷施用硫肥5-10kg。
- 硫肥施用方法:可以将硫肥均匀撒施于整地后的土壤表面,然后进行翻耕或深松,以促进硫肥与土壤的充分接触。
2. 小麦的缺硫症状和硫肥施用技术小麦是全球主要的粮食作物之一,也是对硫需求较高的作物之一。
当土壤中硫含量不足时,小麦会出现硫缺乏症状,主要表现为叶片逐渐变黄,形成整片黄叶,颜色较浅。
为了预防和治理小麦硫缺乏症,农民可以采取以下硫肥施用技术: - 小麦对硫的需求主要集中在拔节期和抽穗期,因此,在这两个关键时期进行硫肥施用是非常重要的。
- 根据实际情况和土壤硫含量,合理确定硫肥的施用剂量,通常建议每公顷施用硫肥5-10kg。
- 可以将硫肥与其他肥料混合使用,如与氮肥、磷肥等进行配施,以提高施肥效果。
3. 水稻的缺硫症状和硫肥施用技术水稻是世界上最重要的粮食作物之一,对硫的需求也较高。
当土壤中硫含量不足时,水稻会出现硫缺乏症状,主要表现为叶片变黄(从旧叶到新叶逐渐发展)、植株长势衰弱等。
硫肥在大豆、花生上施用效果试验
收稿 日期 ,06— 4—1 '0 0 2 5 作者简介 d1 0 小三(9 6一) 男 , 17 , 江西永新人, 主要从事旱作物研究。
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4期
周乐明等 : 杂新组合不 同生态点 品比试验 早
4 7
h 穗长 2.e 每穗 总粒数 100粒, m, 32m, 4. 结实率 7.% , 76 千粒重 2.g属优质杂交早稻新组合 。 41,
2 结果 与分析
2 1 不同处理对大豆农艺性状及产量的影响 .
大豆试验于 4月 1 4日播种 , 月 2 4 5日出苗 。追肥分 2 次进行 , 齐苗和初 花期 , 尿素分别追施规定用量 的 6% 0 和 4% , 0 氯化钾分别追施 2%和 2 %, 5 5 并进行中耕培土 , 9日收获。从表 1 以看 出: 7月 可 施用硫肥处理的大豆结 实率和百粒重比对照高 , 增产幅度为 8 1% 一 22 %。处理 3的产量最高 , .1 1.7 极显著高于对照 , 与处理 1 与处理 2 差
肥, 尿素全作追肥 , 氯化钾 5 %作基肥 , %作追肥 。 0 5 0
大豆、 花生每个处理设 4次重复 , 随机区组排列 , 小区面积 2I 。大豆穴行距 2 c 4 c 每穴播种 2粒 , 41 I 2 0 m× 0m, 种
植密度 1. 25万穴/ T ; h1 花生穴行距 1c 4 c 每穴播种 2粒 , 1 2 8m x 0 m, 种植密度为 1. 万穴/ I 。各处理间除硫肥施用 39 h1 I 2 有差异外 , 其它养分及 田间管理水平一致。
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江西农业学报
20 1 ( )4 06,8 4 :4
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