不同施肥方式对水稻产量构成及其稳定性的影响
不同施肥方式对稻米品质及产量的影响

不同施肥方式对稻米品质及产量的影响摘要探讨施用有机肥、无机肥、有机肥无机肥配施对水稻品质及产量的影响。
结果显示:相比其他施肥方式,有机无机肥配施同时兼顾了产量和品质,是更为可行的施肥方法。
关键词施肥方式;水稻;品质;产量水稻是全球最重要的粮食作物之一,世界上有1/3以上的人口以稻米为主食。
中国是世界上100多个水稻生产国中的“稻米王国”,稻谷年产量占世界稻谷年总产量的34%左右,居世界首位[1]。
施用肥料是水稻栽培调控的重要内容,合理运用肥料对于提高水稻产量、改善稻米品质具有重要作用。
国内外有关氮肥运筹、氮磷钾配施、栽培管理等方式影响稻米产量及品质的报道日趋增多,但对长期定位施肥条件下不同施肥管理方式对水稻稻米品质的研究较少。
该文拟利用水稻土长期肥料定位试验,探讨不同施肥管理措施下稻米品质效应的变化特征,为水稻土合理施肥提供科学依据。
1材料与方法1.1试验材料供试水稻品种为金优899。
1.2试验设计田间试验于2008—2009年在湖南省常德市实验基地进行,土壤类型为淹育型水稻土,试验采取单因素小区对比法,共设9个处理,处理1:不施化肥和有机肥,代表移耕农业施肥制度(CK);处理2:不施化肥,收获产品养分再循环利用(简称“循环”),代表有机农业施肥制度(CK+C);处理3:施N肥,代表20世纪50年代开始的一种施肥制度(N);处理4:施N肥+循环,代表20世纪50年代开始的一种制度(N+C);处理5:施N、P肥,代表20世纪70年代开始的一种施肥制度(NP);处理6:施N、P 肥+循环,代表20世纪70年代开始的一种施肥制度(NP+C);处理7:施N、K肥,代表20世纪70年代末80年代初开始的一种施肥制度(NK);处理8:施N、P、K肥,代表石油农业施肥制度(NPK);处理9:施N、P、K肥+循环,代表较高水平的有机—无机相结合农业施肥制度(NPK+C)。
3次重复,小区面积33.2 m2。
施肥按试验要求进行,试验区在整个生育期内不喷施任何叶面肥。
不同施肥方式对稻米品质及产量的影响

供 试 水 稻 品 种 为 金 优 8 9 9。
1 . 试 验 设 计 2
田 间试 验 于 2 0 - 2 0 0 8 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 9年 在 湖 南 省 常 德 市 实 验 基 地 进行 , 土壤 类型 为淹 育 型水 稻土 , 验 采取 单 因素 小 区对 比 试 法 , 设 9个 处理 , 共 处理 1 不施 化 肥 和 有机肥 , : 代表 移 耕 农
土壤类型为淹育型水稻土试验采取单因素小区对比法共设个处理处理不施化肥和有机肥代表移耕农业施肥制度处理不施化肥收获产品养分再循环利用简称循环代表有机农业施肥制度处理施肥代表世纪年代开始的一种施肥制度处理施肥循环代表世纪年代开始的一种制度处理施肥代表世纪年代开始的一种施肥制度处理施肥循环代表世纪年代开始的一种施肥制度处理施肥代表世纪年代末年代初开始的一种施肥制度处理施肥
泽度 等 食味 品 质 呈 显著 或 极显 著 的负 相关 。 直链 淀 粉 含 即 量越低 , 稻米 淀 粉 的粘 度 越 好 , 食 用 和加 工 品 质越 高 。 其 由
表 1 见 , 同施 肥方 式 下的 水稻 直链 淀粉 含量 差 异显 著 , 可 不
业施 肥 制度 ( K)处 理 2 不 施 化肥 , 获产 品养 分 再 循 环 C ; : 收
1 材 料 与 方 法
11 试 验 材 料 .
施 用 N K C稻米 精米 率 与对 照持 平 , 他处理 的水 稻整 精 P+ 其
米 率 有 所 下 降 。 体 来 说 , 同 施 肥 方 式 对 水 稻 的 碾 米 品 质 总 不
的影响 比较 小 。
水稻生长期不同氮肥施用对产量的影响

水稻生长期不同氮肥施用对产量的影响水稻是一种重要的粮食作物,氮素是影响水稻生长和发育的关键元素之一。
因此,合理施用氮肥对水稻的生长与发育具有不可忽略的重要作用。
本文将阐述不同生长期氮肥施用对水稻产量的影响。
1. 水稻生长期水稻的生长期包括三个阶段:生育期、抽穗期和成熟期。
生育期是水稻生长最快的时期,由于需要较多的氮素,因此适量施用氮肥有利于提高生育期水稻的产量。
2. 生育期氮肥施用对水稻产量的影响在水稻生育期内,氮素是影响水稻产量的重要因素。
适量供应氮肥不仅可以增加光合速率和营养物质的积累,还可以促进根系生长,增加叶面积,增强抗病能力,提高水稻产量。
应该注意的是,过度施用氮肥会导致氮肥积累,使底部叶片变黄,延长生育期,从而降低水稻产量。
3. 抽穗期氮肥施用对水稻产量的影响在水稻抽穗期,植物的生长速度逐渐减缓,这时施用氮肥可以缓解营养不足,增加植物抗逆性,提高产量。
但是过度施用氮肥会导致穗粒变小,粒重降低,进而影响水稻的产量。
4. 成熟期氮肥施用对水稻产量的影响在水稻成熟期,植株的养分供应逐渐减少,过度施用氮肥可能会导致植株过度生长,消耗大量能量,影响产量。
因此,成熟期适量施用氮肥可以增强植物的免疫力,减轻病虫害的侵害,提高水稻产量。
5. 氮肥施用技巧在水稻的生长过程中,氮肥施用量和施用时间都是影响水稻产量的关键因素。
下面介绍几种氮肥施用技巧:(1)分期施用:根据水稻生长期的不同阶段,分别设置氮肥施用时机和用量,合理满足水稻生长期对氮元素的需求。
(2)施肥方式调整:喷雾方法对水稻生长期中期的氮肥施用效果较好,而土壤施肥适合水稻的生育期中后期。
(3)施肥比例调整:掌握好氮、磷、钾三种营养元素的配比,尽量减小氮肥施用量,避免造成土地污染。
总之,氮素是影响水稻生长和发育的关键元素之一,合理施用氮肥对水稻的生长与发育具有重要作用。
在不同生长期内,根据水稻的不同需要,科学合理地施用氮肥,才能最大限度地增加水稻产量,提高农业生产效益。
优化施肥对水稻产量的影响及策略分析

优化施肥对水稻产量的影响及策略分析水稻是我国的主要粮食作物之一,施肥是水稻生产中不可缺少的环节之一。
然而,普遍存在的施肥不当问题,导致了化肥浪费、污染环境、农业可持续性降低等问题。
为了优化施肥对水稻产量的影响,需要了解施肥对水稻产量的影响及策略分析。
首先,施肥对水稻产量的影响主要体现在三个方面:提高粮食产量、改善产量和品质、抵抗病虫害和逆境胁迫。
施肥可以提供植物所需的养分,促进植株生长发育,增加产量;同时,正确施肥还可以改善水稻的收获品质,如增加淀粉含量、改善食味等;此外,施肥还可以提高水稻对病虫害、逆境胁迫等的抵抗能力,减少病虫害的危害,提高水稻的生命力和增产潜力。
然而,施肥不当却可能导致逆反效应。
过量施肥会导致农田土壤累积肥料过多,使得土壤酸化、盐碱化、结皮和硬化等问题,影响水稻的生长和产量。
同时,化肥的氮、磷等营养物质也会被冲刷到地下水和水库等水源中,引起水源的污染,对生态环境造成破坏,降低了农业的可持续性。
一、进行科学施肥,实现有效利用养分。
常规方法是进行土壤化验,制定科学的施肥方案,避免过量施肥导致养分的浪费和土壤污染。
还可以采用氮素控释肥、缓释肥等新型优质肥料,提高肥料利用效率,减少养分流失和浪费,并且减少施肥频率和施肥量。
二、合理利用有机肥料。
有机肥料含有丰富的养分,可以改善土质结构,增加土壤有机质含量,提高土壤肥力。
同时,利用有机肥料还能减少化肥的使用量,降低造成的污染风险,提高农业可持续性。
三、采用循环农业的方法。
循环农业可以促进有机废弃物的再利用,减少农业浪费并提高土壤质地。
通过有机农业,可以提高土壤肥力和生产的稳定性,降低化肥的使用,提高农业的可持续性和经济效益。
四、推广精准施肥技术。
通过精准施肥技术,可以依据土壤条件、气候和作物需求,量身定制施肥方案,实现准确施肥和纵向精准调控,提高养分利用率,减少养分流失和浪费,降低农业污染,提高水稻产量和品质。
总之,优化施肥对水稻产量的影响,不仅要依靠新技术,更需要科学管理,结合实际情况改善施肥方法。
优化施肥对水稻产量的影响及策略分析

优化施肥对水稻产量的影响及策略分析水稻是我国主要的粮食作物之一,施肥是影响水稻产量和品质的重要因素之一。
优化施肥对水稻产量的影响及策略分析可从以下几个方面进行阐述。
第一,适量施肥可提高水稻产量。
适量施肥是指根据水稻生长的需求,合理调整肥料种类和用量,保证水稻获得充足的营养供应。
研究表明,适量施肥对水稻生长有明显的促进作用,能够提高水稻产量、改善品质。
因此,农民应该根据实际情况,科学施肥,确保水稻获得足够的养分。
第二,施肥时期对水稻产量有重要影响。
水稻生长过程中,不同的生长阶段对肥料的需求也不同,因此施肥时期的选择也就变得至关重要。
一般情况下,水稻生长的不同阶段分别需要不同种类和分量的肥料,因此,根据水稻生长的不同阶段合理施肥可以提高水稻的产量和品质。
此外,在生长的不同阶段中,对肥料的吸收能力也有所不同,因此需要注意调整施肥的时间和次数。
第三,合理施肥可减轻土壤污染。
过度施肥和滥用化学肥料会导致土壤污染和环境污染。
因此,在施肥的过程中,农民应该注意合理施肥,尽量选择有机肥和绿色肥料,减少化学肥料的使用。
同时,也可以采用循环利用的方式,将农业废弃物等有机物质,通过有机肥的生产和使用,达到减少化学肥料、保持土壤肥力的效果。
第四,科学施肥需要结合土壤性质和气候条件。
水稻根系发育较浅,土壤肥力和水分状况很容易对水稻生长产生影响,因此要根据土壤性质和气候条件合理调整肥料种类和用量。
例如,在肥力较好的土壤中,可以适当减少氮肥的使用,同时增加有机肥的施用;在气候干燥的地区,则应适当增加肥料的用量。
以此为基础,科学施肥,可以更好地满足水稻生长的需求,提高水稻的产量和品质。
综上所述,优化施肥对水稻产量的影响主要表现在提高水稻的营养供应,改善产量和品质等方面。
可以通过适量施肥、合理选择施肥时期、减轻土壤污染以及结合土壤性质和气候条件的方式,来实现科学施肥,提高水稻产量。
水稻不同施肥量级对产量及品质的影响

3
关键 词 : 水稻 ; 肥 量 级 ; 量 ; 质 施 产 品
随 着氮 肥施 用 量 的增 加 , 稻 子粒 的蛋 白质 含 水 量 也在 提 高 , 优 良品种 的食 味性 下 降 , 响 了水 稻 使 影
的正常 销售 。同时 , 由于 施肥 时间 的差 异 , 无效 分 使
10 g 磷 酸 二 铵 9k 、3 硫 酸 钾 15 g 处 理 3 5k 、 0 g 3 3k ;
蘖增 加 , 也严 重 影 响 了水 稻 品质 。水 稻施 肥 效 应 与 水 稻 品质关 系 的验 证 试 验 , 旨在 探 讨 不 同生 态 区水 稻 不 同施肥 量 、 蘖肥 不 同施 用 时 期 同 氮磷 钾 比例 的 施 肥效 益 与水稻 产 量 和 品 质 的关 系 , 索 出在 产 量 探
3 ( : ) ( : ) 产 量构 成上 看 , 此 比例 施肥 水稻 :2 1 :22从 按
3 O g 处 理 8为对 照 2 每 公 顷施 肥量 6 5 g 其 中 Ok ; , 1k ,
示 范 园区水 稻试 验 田 , 壤 为 草 甸 白浆 土 , 力 中 土 肥
等 。前 茬 为水稻 原茬 , 秋旋 地 , H 值 为 5 8 有机 质 p .,
含 量为 4 0 , . 速效 N 含 量 为 2 4 1 / g 速效 P 0 . mg k 、
3 硫 酸钾 9 k ; 理 5每公 顷施肥 量 6 O g 其 中 3 o g处 Ok , 尿素 1 0 g 磷 酸 二 铵 7 k 、 3 硫 酸 钾 l 5 g 硅 2k 、 5 g 3 Ok 、 肥 3 O g 处 理 6每 公 顷 施 肥 量 6 5 g 其 中 尿 素 Ok ; 7k ,
不同施氮量对水稻南粳46产量及品质的影响
不同施氮量对水稻南粳46产量及品质的影响水稻是我国主要的粮食作物之一,施肥是提高水稻产量和质量的重要因素之一、而氮素作为水稻生长发育所必需的主要营养元素之一,对水稻的生长发育和产量质量具有重要影响。
而不同的施氮量会对水稻的产量和品质产生一定的影响。
本文将从不同施氮量对水稻南粳46产量及品质的影响进行讨论。
一、不同施氮量对水稻南粳46产量的影响1.低氮处理在低氮处理下,水稻植株生长势较弱,叶片颜色较浅,叶片生长缓慢,导致水稻植株高度较低,株型不健壮。
因为氮素是构成叶绿素和蛋白质的重要元素,低氮处理下水稻植株对光合作用效率低,叶面积小,光合产物较少,导致产量的减少。
通过实验观察发现,在低氮处理下,水稻的产量明显低于正常施氮处理的水平。
2.适宜氮处理在适宜氮量处理下,水稻生长势旺盛,植株高度较高,叶片颜色深绿,生长迅速。
植株充实,茎秆粗壮,叶面积大,光合作用效率高,光合产物丰富,促进了水稻的生长发育,有效提高了水稻的产量。
通过实验观察发现,在适宜氮处理下,水稻的产量较高,且单株产量和千粒重都有所提高。
3.高氮处理在高氮量处理下,水稻植株生长势过旺,虽然植株高度较高,但茎秆过长、细弱,易倒伏,严重影响水稻产量。
此外,高氮处理下,水稻植株生长过于旺盛,导致植株光合作用过强,养分转移不足,同时易出现秧螟、稻飞虱等病虫害。
通过实验观察发现,在高氮处理下,水稻产量并没有明显提高,反而受到影响,导致产量下降。
1.低氮处理在低氮处理下,水稻植株的养分供应不足,易导致氮肥缺乏症状,如叶片变黄、氮化合物含量降低等。
低氮处理下,水稻的淀粉含量降低,直接影响水稻的食味和品质。
同时,低氮处理下,水稻在抗逆性方面也较弱,易受环境胁迫的影响,容易发生病虫害。
2.适宜氮处理在适宜氮处理下,水稻植株生长旺盛,氮素充足,养分供应充分,对水稻的生长发育和产量质量有利。
适宜氮处理下,水稻的淀粉含量适中,米粒饱满,质地松脆,口感好,食味浓郁,是高质量的优质水稻。
侧深施肥对水稻产量、养分吸收及经济效益的影响
侧深施肥对水稻产量、养分吸收及经济效益的影响目录一、内容概要 (2)1. 研究背景与意义 (2)2. 国内外研究现状 (3)3. 研究内容与方法 (4)二、侧深施肥技术原理及特点 (5)1. 施肥位置选择 (6)2. 施肥深度控制 (7)3. 技术优势分析 (9)三、侧深施肥对水稻生长及产量的影响 (10)1. 对水稻生长的影响 (10)1.1 对株高、茎粗的影响 (11)1.2 对分蘖、穗数的影响 (12)1.3 对千粒重、结实率的影响 (13)2. 对产量的影响 (15)2.1 增产效果分析 (16)2.2 提高产量的机制探讨 (16)四、侧深施肥对水稻养分吸收的影响 (18)1. 对氮、磷、钾等主要元素吸收的影响 (19)1.1 氮素吸收规律及增产效果 (20)1.2 磷素吸收规律及增产效果 (21)1.3 钾素吸收规律及增产效果 (22)2. 对微量元素吸收的影响 (23)2.1 微量元素对水稻生长的作用 (25)2.2 侧深施肥对微量元素吸收的促进作用 (26)五、侧深施肥对水稻经济效益的影响 (27)1. 增加农民收入 (28)1.1 提高稻谷价格 (28)1.2 降低生产成本 (29)2. 提高农业生产效益 (30)2.1 节省肥料投入 (31)2.2 提高种植效率 (32)3. 促进农业可持续发展 (33)3.1 减少环境污染 (34)3.2 保护土地资源 (35)六、结论与展望 (36)1. 结论总结 (37)2. 展望未来研究方向 (37)一、内容概要引言:介绍了水稻作为我国主要粮食作物的重要性,以及合理施肥对水稻生长的重要性和现实意义。
侧深施肥技术概述:介绍了侧深施肥的原理、技术要点以及与传统施肥方法的区别。
侧深施肥对水稻产量的影响:分析了侧深施肥对水稻生长发育、产量构成因素的影响,通过对比实验,研究了不同施肥量、施肥时期对水稻产量的影响。
侧深施肥对水稻养分吸收的影响:探讨了侧深施肥对水稻各生育期养分吸收、分配和利用率的影响,以及不同肥料种类对水稻养分吸收的影响。
不同施肥水平和栽培模式对水稻产量的影响研究
不同施肥水平和栽培模式对水稻产量的影响研究摘要研究不同水稻栽培模式和施肥水平对水稻产量的影响,结果表明,水稻采用地膜覆盖旱地育秧、无盘抛秧和配方施肥技术,产量和产值均达到最高,适合同区域有条件的地方大力推广。
关键词水稻;施肥水平;栽培模式;产量中图分类号s511文献标识码a文章编号 1007-5739(2009)04-0133-02对水稻产量影响的因素很多,例如气候、品种、肥力、栽培模式;而在一定地域条件下不同施肥水平和栽培模式对水稻生产的影响不容忽视,研究了不同施肥水平和栽培模式对水稻产量的影响。
1试验地概况试验地点为开县中和镇当阳村11组,海拔185m,东经108°10′53.6″、北纬31°09′28.2″,试验田为平坝冬闲田,属渗紫泥田,土壤质地为中壤土,ph值7.4,有机质20.500g/kg,全氮1.033g/kg,有效磷12.570g/kg,速效钾89.020g/kg。
2试验方法试验设育秧方式、大田栽培方法、施肥水平3个因素;育秧方式设水稻旱育秧和水稻地膜湿润育秧2种水平,大田栽培方法设无盘抛秧、三维立体栽插和规范化宽窄行栽插3种水平,施肥水平设配方施肥、常规施肥和不施肥3种水平。
2.1育秧方式2.1.1旱育秧。
3月2日采用地膜覆盖旱地育秧。
苗床于2月29日按宽1.2m、长8.0m开沟作厢整平;3月2日施用过磷酸钙2 500kg/hm2、食用醋50kg/hm2、敌克松20kg/hm2进行培肥、调酸、消毒。
于当天选用为天9号水稻品种拌无盘抛秧剂(每1kg种子拌0.35kg无盘抛秧剂)撒播干谷,用种量500kg/hm2。
2.1.2地膜湿润育秧。
3月2日采用塑料软盘地膜覆盖湿润育秧。
2月29日用总含量为45%的洋丰(n、p、k分别为16%、14%、15%)复合肥450kg/hm2作秧田底肥;3月2日盘内营养土每150kg拌1kg 抛秧剂,每盘装3kg底土(秧盘长40cm、宽20cm),按盘撒播62g 干谷后,用土盖种。
不同施肥模式对水稻产量的影响
区8 个 ,深丘 区3 个,南部 山区2 个 。试验地块平整 ,肥 列,四周设保护行 1 m。定植要求按高产栽培 技术要求 力均匀 ,具有代表 I 生。试验地 点基本情况详见表1 。 进行 ,保证每个小 区所栽 的品种 、行数、窝数 、时间 试验材料 相同,苗势一致 。密度为1 . 1 万窝/ 6 6 7 m。 ,每窝2 苗;宽 窄行栽培,宽行4 0 c m、窄行2 0 c m、窝距2 0 c m。施肥 尿素( 含N 4 6 ) ,普 钙( 含P O 1 2 %) ,氯化钾( 含 按高产创 建模 式进行 ,各 区域施 肥纯量设计( N- P O 一 K , O 6 0 ) ,有 机 肥 用猪 粪尿 。 K , 0 ) 见表2 ,施肥方法见表3 。
测土配方施肥 5 0 % N、7 0 %P 2 0 、2 5 % K 2 0 作底肥施用 。1 5 % N、3 0 %P 2 0 5 作分
1 底3 追模 式 蘖肥施用。2 5 %N 、5 0 % K  ̄ 0 作拔节肥施用。1 0 %N 、2 5 % K 2 0 作
穗粒肥施用。 秸秆腐熟还田 水稻秸秆3 0 0 k g / 6 6 7 m 2 + 腐熟剂2 k g / 6 6 7 m 。5 0 %N 、7 0 %P 2 0 、
1 底l 追模式 3 5 % N 、7 5 % K 2 0 作拔节肥施用。 测土配方施肥 6 5 %N、1 0 0 %P 2 O 、2 5 %K: O 作底 肥施用 。不 施分蘖肥 。 1 底2 追模式 2 5 % N、5 ∞ 拔节肥施用。1 0 % N 、2 5 %K 2 0  ̄穗粒肥施用。
水稻是全球最重要的粮食作物之一 一 ,世界上有1 / 3 以上的人 口以稻米为 主食…。水 稻是需肥 较多的作物
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中国生态农业学报2009年1月第17卷第1期Chinese Journal of Eco-Agriculture, Jan. 2009, 17(1): 48−53DOI: 10.3724/SP.J.1011.2009.00048不同施肥方式对水稻产量构成及其稳定性的影响*胡建利1,2王德建1**王灿1孙瑞娟1(1. 中国科学院南京土壤研究所常熟农业生态国家野外研究站 南京 210008;2. 中国科学院研究生院 北京 100049)摘要以中国科学院常熟农业生态站的养分循环长期定位试验为研究平台, 利用单个生长季的数据研究不同施肥制度对水稻产量构成(单穴有效穗数、单穗粒重和单穴产量)及其稳定性的影响, 并通过回归分析方法对产量构成及其稳定性与水稻孕穗期植株的养分含量关系进行了研究。
结果表明: 氮肥有利于水稻有效穗数的形成, N处理的单穴有效穗数比CK处理多4.2穗, 比NP和NPK处理分别多0.9穗和0.7穗;施用氮肥显著降低水稻单穗粒重, 氮磷配施可以协调水稻单穴有效穗数和单穗产量之间的矛盾, 获得较高的单穴产量。
施用猪粪可以增加水稻的单穴有效穗数和单穴产量, 但不会降低水稻的单穗平均粒重。
施肥处理仅对水稻单穴有效穗数的稳定性产生显著影响, 对单穴产量和单穗平均粒重的稳定性没有显著影响。
CK、N、NP、NPK处理单穴有效穗数的变异系数分别为19.5%、17.9%、18.3%和22.9%,施用钾肥会显著增加水稻单穴有效穗数空间变异。
施用猪粪对3个指标的稳定性影响不显著。
水稻3个产量构成因素及单穴有效穗数标准差与水稻孕穗期茎秆和根系养分含量间具有较好的线性拟合关系, 单穴有效穗数变异系数与水稻植株钾含量正相关。
关键词化肥 猪粪 水稻 产量构成 空间变异中图分类号:S147.21 文献标识码:A 文章编号: 1671-3990(2009)01-0048-06Effect of different fertilization systems on rice yield componentsand their stabilityHU Jian-Li1,2, WANG De-Jian1, WANG Can1, SUN Rui-Juan1(1. Changshu National Agroecological Experimental Station, Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008,China; 2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)Abstract Rice yield components including productive tillers per hill, average yield per panicle and yield per hill under different fertilization systems were researched into in a long-term nutrient recycling experiment at the Changshu National Agroecological Ex-perimental Station (31°33′ N, 123°38′ E). The indices for yield-related traits were collected in a single rice growing season and re-gression analysis used to determine the quantitative relationship between nutrient content in the rice plants at booting stage and the yield components and their stability. Results of the study show that nitrogen fertilizer favors productive tiller number increase, but dramatically inhibits per panicle average yield. A verage productive tillers per hill under N treatment are 4.2, 0.9 and 0.7 higher than under CK, NP and NPK respectively. The application of nitrogen along with phosphorus eliminates the conflict between productive tillers and per panicle average yield and therefore boosts per hill yield of rice. Productive tillers and per hill yield of rice increase with the addition of pig manure, but per panicle average yield does not significantly change. Only the stability of per hill productive tillers is significantly affected by chemical fertilizer treatments. The other two yield components are not affected by chemical fertilizer or pig manure treatments. Average coefficient of variation of productive tillers under CK, N, NP and NPK are 19.5%, 17.9%, 18.3% and 22.9% respectively. Thus potassium fertilization increases productive tillers CV. There is a good fit of the linear regression model for yield-related trait indices and N and K contents of plants at booting stage. The average CV of productive tillers is directly related with K content of rice plant.Key words Chemical fertilizer, Pig manure, Rice, Yield component, Spatial variability(Received March 12, 2008; accepted June 18, 2008)*国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2005CB121107)、国家科技支撑计划课题(2006BAJ10B06)和江苏省太湖专项(BS2007164) 资助**通讯作者:E-mail: djwang@胡建利(1982~), 男, 硕士研究生, 主要从事农田生态系统生产力方面的研究。
E-mail: tohjl@收稿日期: 2008-03-12 接受日期: 2008-06-18第1期胡建利等: 不同施肥方式对水稻产量构成及其稳定性的影响 49高产性和稳产性是水稻育种工作的总目标, 不同水稻品种的产量构成在不同环境下可表现出不同的稳定性特征[1,2]。
水稻高产和稳产还依赖于合理的农田管理措施, 同一作物品种的产量在不同施肥制度下也会表现不同的年际波动[3−5]。
已有的研究多利用长期定位试验获得的小区产量时间序列数据来分析不同施肥处理对粮食产量年际波动性的影响。
通过时间序列数据得到的产量波动特征可能更大程度上受气候年际变化[6]以及施肥制度与气候因子交互作用[5,7]的影响, 而不仅是施肥制度本身产生的效应。
为了研究不同施肥制度本身对水稻产量稳定性的影响, 本文尝试利用长期定位试验单个生长季内水稻产量构成的数据来分析不同的施肥处理对水稻产量构成及其稳定性的影响, 也即对田块尺度空间变异的影响, 为优化水稻管理措施提供依据。
1材料与方法1.1试验设计试验在江苏省常熟市农田生态系统国家野外研究站(31°33′N, 123°38′E)进行, 该地区属亚热带中部湿润季风气候区, 是长江下游典型的水稻产区。
本研究利用该站始于2002年稻季的养分循环长期定位试验。
该区土壤类型为乌栅土, 稻-麦轮作, 水稻品种为“武运粳(2394)”, 定位试验共设置10个施肥处理, 本研究选取其中8个处理(表1)。
其中循环猪粪处理是指将各小区上年收获的籽粒粉碎后喂猪, 收获的秸秆全部作为猪圈的垫圈材料, 将得到的猪圈肥(包括猪粪尿和垫圈材料)储存, 在来年种植水稻时归还到对应的小区。
表1列出了各小区稻季各种肥料的施用量及猪粪归还量, 肥料分基肥、分蘖肥和穗肥3个时期施用, 所用化肥品种为尿素、过磷酸钙和氯化钾。
循环猪粪归还量不同年份有所不同, 表1中猪粪归还量是2006年数据。
试验处理随机区组排列, 重复3次, 小区面积为8 m×8 m。
各小区其他田间管理措施相同。
1.2样品测定和数据采集在水稻生长的孕穗期(2006年8月21日), 每个小区随机取4穴水稻植株, 将地上部茎秆和地下部根系分开, 105 ℃杀青0.5 h后, 70 ℃烘干, 粉碎后分别测定茎秆和根系的N、P、K含量。
样品测定用H2SO4-H2O2消化, N用凯氏定氮法, P用钼锑抗比色法, K用火焰光度计测定, 具体分析方法参照《土壤表1养分循环试验不同施肥处理的施肥量Tab.1 Fertilizer amount applied in different fertilization treatments of the nutrient recycling experiment kg·hm−2基肥Basal fertilizer分蘖肥Tillering fertilizer穗肥Panicle fertilizer处理Treatment处理说明Explanation for treatmentN P2O5K2O猪粪Pig manureN NK2OCK 对照 Control 0 0 0 0 0 0 0CK+PM 仅施CK的循环猪粪Recycling pig manure (RPM) from CK plot only0 0 0 4375 0 0 0N 仅施氮肥N-fertilizer only54 0 0 0 54 72 0N+PM 施氮肥和N循环猪粪N-fertilizer and RPM from N plot54 0 0 4219 54 72 0NP 施氮磷肥N and P fertilizers54 34 0 0 54 72 0NP+PM 施氮磷肥和NP循环猪粪NP-fertilizer and RPM from NP plot54 34 0 4063 54 72 0NPK 施氮磷钾肥N, P and K fertilizers54 34 54 0 54 72 54NPK+PM 施氮磷钾和NPK循环猪粪NPK-fertilizer and RPM from NPK plot54 34 54 4531 54 72 54农业化学分析方法》[8]。