番茄产量品质对水肥供应及环境CO_2浓度的响应及其机理
西红柿高产栽培技术

西红柿高产栽培技术西红柿是我们日常生活中常见的蔬菜之一,它富含维生素C、维生素E、胡萝卜素和番茄红素等营养物质,具有防治癌、减肥、美容养颜、防治动脉硬化、预防前列腺癌等多种保健功效,深受人们喜爱。
如何提高西红柿的产量,使其成为高产蔬菜,就需要我们深入了解西红柿的栽培技术,采取科学的种植方法,保证西红柿的品质和产量。
下面就让我们一起来了解一下西红柿的高产栽培技术。
一、选用优质种苗西红柿的种植首先要选用优质种苗,优质种苗是西红柿高产的基础。
种苗的选用主要包括以下几点:幼苗需统一,健壮无病虫害,无机体畸形,色泽好,有充足的养分和水分。
二、合理施肥施肥是影响西红柿产量的关键因素之一。
西红柿在不同的生长期需要的养分不同,因此施肥要科学合理。
在播种前,应根据土壤肥力情况施入基肥,并进行深翻整地,添加腐熟有机肥料。
在幼苗期,可通过叶面喷施复合肥料,保证幼苗的生长。
在开花结果期和果实膨大期,适时施入氮、磷、钾等营养元素,以增加果实的质量和数量。
三、合理浇水西红柿喜欢湿润的环境,因此合理的浇水对于提高产量至关重要。
春秋季节每2-3天浇一次,夏天每天浇一次,每次浇水要保证土壤湿润但不积水,以避免根部缺氧发生腐烂现象。
果实膨大期要适当增加浇水次数,保证果实的水分供应。
四、适时修剪适时修剪有利于空气流通,光线照射,减少病虫害的侵袭,同时有利于果实的通风干燥,提高产量。
在西红柿生长的过程中,应适时修剪茎叶,保持植株通风透光,促进生长发育。
五、防治病虫害西红柿生长过程中容易受到黄化曲叶病毒病、灰霉病、叶霉病等多种病害和白粉虱、斜纹夜蛾等多种虫害的侵袭。
为了保证高产,需要及时进行病虫害的防治,选择防治病虫害的农药,并根据作物的生长期适时喷洒。
六、适时采摘西红柿的果实成熟期一般是在开花后60-70天,此时果实呈现红色且硬度适宜,可进行采摘。
及时采摘不仅有利于提高产量,还有利于促进植株继续开花结果,增加后期产量。
七、保持生长环境的适宜西红柿的生长环境需要保持适宜的温度、湿度和光照等条件。
膜下滴灌水量对避雨栽培番茄产量和品质的影响

膜下滴灌水量对避雨栽培番茄产量和品质的影响摘要:在进行研究时,将红莹1818番茄作为本次研究的番茄品种,在进行实验时,选择贵州春种栽培期间,采用避雨栽培的方式探讨膜下滴灌水量对于番茄品质和产量产生的影响。
而在本次实验结果中发现避雨栽培技术中,应用膜下滴灌能够有助于节约整体种植的用水量,其折算灌水量大约为876t/hm2时,关节产量一般可以达到9.2万kg/hm2;在55%~85%的土壤环境中,较多的灌水量能够有助于使番茄单果重和果实产量得到提升,但会降低其中的溶性糖和总酸含量。
关键词:番茄;种植;膜下滴灌水量;番茄产量;品质分析1一般资料与方法1.1一般资料本次研究中所选择的商品,番茄为红莹1818供试品种。
1.2方法在进行种植时种植土壤,选择含水量55%~85%的土壤环境作为水分控制指标。
同时按照不同的指标进行记录分析,分析不同的种植结果。
在进行种植时,小区面积设置28.5m2,规格为1.8mX0.40种植双行,每个小区种植84株番茄。
1.3 评价标准在进行测定时,果实收获需要以小区为单位,处理重复产量并且折算产量。
1.4 统计学方法本次研究中各项数据采用T、X2进行判断,具体数据获取应用Excel表格记录,并采用spss 21.00 for windows进行统计分析,判断最终值与P值关联,借此评估患者的基本资料可行度。
2结果在结果中发现不同的水量会对最终的结果产生影响。
详情见表1。
表1 治疗完成后两组患者的总有效率对比组别单株灌水量(kg)折算灌水量(t·hm2)每株平均产量(kg)折合产量(万kg·hm2)T114.0462.0 2.3±0.1b7.5T219.5645.0 2.5±0.3a8.6T322.5750.0 2.7±0.2a8.9T426.5876.0 2.9±0.1a9.4 3讨论低温高湿是导致番茄在种植过程中出现各种疫病的一个主要原因而避雨栽培在开展过程中能够有助于降低空气湿度对于病原菌的繁殖起到良好的阻碍作用,这种技术能够有效抑制番茄早疫病和晚疫病等病害的发生,有助于降低番茄的发病率,并且在一定程度上提高产量,除此之外这种技术还能够有助于降低农药的使用量,不仅能够节约种植成本,还有助于使番茄的整体种植质量得到提升。
番茄种植技术

番茄种植一、番茄丰产栽培的量化指标番茄对温度的要求:番茄喜温,白天适宜的温度为25℃—28℃,夜间16℃—18℃。
低于15℃,番茄种子发芽、授粉受精及番茄转红受到影响:低于10℃,生长缓慢,生殖发育受到抑制,5℃时茎叶停止生长,2℃则受到冷害,0℃即被冻死。
高于35℃生殖发育受到影响,高于40℃生理紊乱而热死。
充足的光照、适宜的温差利于养分的积累和转熟,促进植株健康发育,防止徒长,增强番茄的抗病、抗逆能力,提高产量。
番茄对湿度要求:基本原则是除发芽、出苗以及分苗定植后的缓苗期,要求较高温度和湿度外,其他时期都不需要高湿度。
对水分要求除定植前和开花期以及转熟期要适当控水外,其他各期都应保证充足的水分供应。
番茄营养供应的原则:番茄需肥量较大,各时期都应保证充足的营养,但各个生育时期对肥量需求又有一定差异,前期侧重氮肥,后期侧重钾肥,磷肥的需求贯彻生育期始终。
但整个生育期间要保证钾肥的需求量。
在保证番茄正常生长发育的条件下,对番茄进行低温锻炼,不仅可提高植株自身的抗热、耐寒能力,而且可降低取暖保温费用。
一般情况下,在番茄生育的转折点和关键时期需要最适温度,如发芽、出苗、花芽分化、授粉受精及转熟期以及分苗定植之后,保证适宜的温度,以促进正常的生殖生理过程和受伤后的尽快愈合恢复生长;而在分苗及定植前则要通过充足的锻炼,以保证安全渡过受伤后的艰难时期,而在正常生长阶段,温度可适当稍低。
番茄栽培的关键是培育壮苗,壮苗指标为6—7片叶,苗龄60—70天,20—23厘米高,60%—70%显花蕾。
二、配制营养土按一定比例配制营养土,要求营养土的孔隙度约60%,ph6-7、含速效磷100毫克/千克以上,速效钾100毫克/千克以上,速效氮150毫克/千克,疏松、保肥、保水,营养完全。
将配制好的营养土均匀铺于播种床(厚度10厘米),或者育苗盘里。
三、种子的处理番茄种子消毒处理。
有两种方法,(1)温汤浸种,即称用清水浸泡种子1-2小时,然后捞出把种子放入55摄氏度热水,维持水温均匀浸泡15分钟,之后再继续浸种3-4小时。
番茄种植及田间管理措施

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·16·番茄营养丰富,是人们喜食蔬菜。
利用设施条件栽培番茄,定植后田间管理措施到位,能够获得较高的经济效益。
1番茄生长环境条件1.1温度番茄喜温,15~35℃均适其生长,生长最适温22~28℃。
番茄适宜地温20~23℃。
幼苗白天适温20~25℃,夜温12~15℃。
番茄开花期对温度敏感,白天适温20~30℃,夜温15~20℃。
开花期低温或高温,都致秧苗长势弱,引起植株发育不良,影响花粉粒萌发及花粉管伸长而导致出现落花落果。
1.2光照番茄喜短日照,大多数品种对日照要求不严格。
幼苗期光照不足花芽分化延迟,着花节位上升。
花期光照不足易落花落果。
结果期弱光,则植株坐果率低,出现畸形果。
1.3水分番茄根系发达,吸水力强。
半耐旱,空气相对湿度50%为宜。
第一花序坐果前土壤湿度不宜过高,适当控水。
水分过多,植株易徒长,根系发育不良。
果实膨大后需水增加。
果实膨大期番茄管理上应适量小水勤浇,盛果期浇水间隔5~7天。
1.4土壤栽培宜选择排灌条件良好,有机质丰富肥沃深厚的壤土。
2番茄栽植及田管要点依种植地条件选取适宜育苗设施培育适龄健壮番茄苗。
所用育苗设施为日光温室大棚和温床等。
如在夏秋两季季栽培番茄,还要相应配置防虫与遮阳设施。
2.1定植腐熟优质有机肥作基肥充足施入定植地。
每亩施入3000千克,配施适量磷钾肥。
整平耙细定植地待用。
一般早熟番茄品种,每亩需要施用钙镁磷肥25千克和硫酸钾20千克,增施尿素10千克即可。
晚熟番茄品种,要适当控制氮肥,施用不可过量。
覆盖地膜栽培番茄,氮肥施入以基肥和追肥各半为宜。
施用过磷酸钙时要注意与有机肥拌匀再条施于种植穴内,减少土壤对磷素的固定,充分释放磷肥效果。
定植时要将培育好的番茄秧苗一个个摆放在定植穴,穴内淋施药肥根统管12克对水稀释25千克,可有效防治根腐、立枯等根部死苗烂棵病。
2.2田间水肥管理番茄生长快、结果多、喜肥,根系耐肥力弱,对土壤营养条件要求较严,加强肥水管理提高植株健壮生长和结果质量至关重要。
《滴灌条件下灌水下限对番茄产量及水分利用效率的影响》

《滴灌条件下灌水下限对番茄产量及水分利用效率的影响》一、引言随着农业科技的进步,滴灌技术作为一种节水高效的灌溉方式,被广泛应用于各类农作物种植中。
番茄作为重要的经济作物之一,其产量的高低和水分利用效率的优劣直接关系到农民的经济收益。
因此,研究滴灌条件下灌水下限对番茄产量及水分利用效率的影响,对于优化灌溉管理、提高水资源利用效率具有重要意义。
二、材料与方法2.1 试验材料本实验选取当地常见的高产番茄品种,以及符合实验要求的滴灌设备与测量工具。
2.2 实验方法采用滴灌方式,设定不同的灌水下限(即土壤含水量的下限值),分别为W1(45%田间持水量)、W2(55%田间持水量)、W3(65%田间持水量)。
每个处理组设置三个重复,每个重复种植番茄30株。
在生长过程中,根据设定的灌水下限进行滴灌,记录各组的水分消耗、灌溉量、番茄生长情况及产量等数据。
三、结果与分析3.1 不同灌水下限对番茄产量的影响实验结果显示,适宜的灌水下限能够显著提高番茄的产量。
在W2(55%田间持水量)处理组中,番茄的产量最高,达到了XX公斤/亩。
而在W1(45%田间持水量)和W3(65%田间持水量)处理组中,番茄的产量相对较低。
这表明,过低的灌水下限会导致土壤水分不足,影响番茄的正常生长;而过高的灌水下限则可能导致水分浪费,影响产量的提高。
3.2 不同灌水下限对水分利用效率的影响在滴灌条件下,适宜的灌水下限能够提高水分利用效率。
W2处理组的水分利用效率最高,达到了XX升/公斤番茄。
这表明在保持土壤不过于干燥或过于湿润的情况下,滴灌能够使水分更有效地被番茄吸收利用,从而提高水分利用效率。
3.3 数据分析通过SPSS软件对实验数据进行统计分析,发现不同灌水下限对番茄产量及水分利用效率的影响具有显著性差异(P<0.05)。
这说明,在实际生产中,应根据具体情况设定合理的灌水下限,以实现高产高效的目标。
四、讨论4.1 灌水下限的合理性设定根据实验结果,我们可以看出,在滴灌条件下,保持土壤含水量在55%左右的田间持水量时,能够使番茄获得最高的产量和最有效的水分利用效率。
土壤生态学在番茄栽培中的生长优势与影响因素

土壤生态学在番茄栽培中的生长优势与影响因素番茄作为一种广泛种植和食用的蔬菜,其生长过程中受到土壤质量和环境因素的影响。
土壤生态学作为一门研究土壤与生物相互关系的学科,对于番茄的栽培具有重要的作用。
本文将探讨土壤生态学在番茄栽培中的生长优势以及影响因素。
一、土壤生态学对番茄栽培的生长优势1.1 提供养分和水分土壤是植物生长的物质基础,土壤生态系统能够提供番茄所需的养分和水分。
土壤中的微生物通过分解有机物质释放出养分,如氮、磷、钾等,为番茄提供生长所需。
同时,土壤的物理结构可以保持适量的水分供应,防止水分过多或不足对番茄生长产生负面影响。
1.2 促进植物健康土壤生态学研究发现,土壤中的微生物与番茄根系之间存在着共生关系,能够促进植物的生长和健康。
例如,一些土壤中的菌株能够与番茄根系形成菌根共生,增加植物的养分吸收能力,并抵御病原菌的入侵,提高番茄的抗病能力。
1.3 改善土壤结构土壤生态学研究指出,适量的有机质和生物活性物质能够改善土壤结构,增加土壤孔隙度和渗透性,有利于番茄根系生长和氧气供应。
因此,合理利用土壤生态系统可以改善番茄的栽培环境,提高番茄的生长速度和产量。
二、土壤生态学在番茄栽培中的影响因素2.1 土壤 pH 值土壤的 pH 值是指土壤酸碱程度的指标,对番茄的生长有重要的影响。
过酸或过碱的土壤会影响土壤中微生物的生长和活动,降低养分的有效性,从而对番茄生长产生负面影响。
因此,在番茄栽培过程中,调节土壤的 pH 值是保证植物生长的关键。
2.2 土壤水分和排水性土壤的水分含量和排水性对番茄的生长有重要影响。
土壤过湿或过干会导致番茄根系受到水分胁迫,从而影响植物的正常生长。
合理管理土壤水分和改善土壤排水性可以减轻水分胁迫,并提高番茄的生长质量。
2.3 土壤养分含量土壤中的养分含量对番茄的生长和产量也有直接影响。
土壤中适宜的氮、磷、钾等养分含量能够提供番茄生长所需的营养物质,促进植物根系的生长和发育。
水分对有机基质栽培番茄生长、生理特性、产量品质及水分利用率的影响的开题报告
水分对有机基质栽培番茄生长、生理特性、产量品质及水分利用率的影响的开题报告1.研究背景:有机基质栽培技术是近年来发展很快的一种新型农业生产模式,该模式已逐渐替代传统土壤栽培技术,被普遍应用于蔬菜、水果和花卉等作物的生产中。
目前,有机基质栽培已成为提高作物生产效益、改善土壤生态环境的重要途径之一。
番茄作为重要的蔬菜作物之一,其生长、产量品质和水分利用率等方面,对环境因素的敏感性较高,研究水分对有机基质栽培番茄生长、生理特性、产量品质及水分利用率的影响,对于指导番茄有机基质栽培的合理水肥管理具有重要意义。
2.研究意义:水分是影响番茄生长和产量的最主要环境因素之一,而不同水分条件下的有机基质栽培番茄生长、生理特性、产量品质和水分利用率等差异,直接决定其产量和品质。
通过研究不同水分条件下有机基质栽培番茄的生长特性和水分利用率,可以为番茄的水肥管理提供科学依据,调节番茄的生长节律,提高番茄生产的经济效益和环境效益。
3.研究内容:本研究的主要内容是,在有机基质栽培番茄的生产过程中,以不同的水分条件为处理组,对有机基质栽培番茄在生长期、花期、结果期的生长特性及产量品质进行研究,同时分析不同水分条件下番茄的水分利用效率,研究不同水分条件下有机基质栽培番茄水肥管理的最佳方案。
4.研究方法:(1)试验区选址:选择阳光充足、风景优美、空气质量好的地方建设番茄有机基质栽培试验区。
(2)处理方案:设立不同水分处理组,包括足水、干旱处理和适度灌水3组,以足水组为对照组,每组设置3个重复区,每个重复区随机布置10株番茄种子,每个处理进行灌溉并测量土壤含水量,监测番茄植株的生长情况,记录番茄生长各阶段的生理指标和产量品质等参数。
(3)试验数据分析:对试验数据进行统计分析,探究不同水分条件下番茄的生长特性和水分利用率规律,并结合水分和产量品质之间的关系提出最佳水肥管理措施。
5.预期结果:通过本研究,预计可以获得以下研究成果:(1)掌握有机基质栽培番茄在不同水分条件下的生长特性和产量品质变化规律。
番茄全程水肥一体化精准管控技术
番茄全程水肥一体化精准管控技术庞利民 宋 慧(宁波大龙农业科技有限公司,浙江宁波,315000)摘 要:文章以番茄为例,专注于解决传统灌溉施肥过程中存在的资源浪费和成本高问题,深入研究番茄全程水肥一体化精准管控技术。
智能监测系统的应用和个性化施肥方案的实施,可以有效提升水肥利用效率,削减生产成本,有望为广大农业从业者提供科学、可行的水肥管理方案,助力农业生产迈向更为智能、经济和可持续的未来。
关键词:水肥一体化;精准管控;番茄;智能监测系统;生产成本中图分类号:S365 文献标识码:A水肥管理在现代农业中具有重要作用,然而,传统水肥管理过程中存在资源浪费和成本过高等问题。
番茄作为重要农产品,其生产过程中水肥利用问题亟待解决。
本文探讨了全程水肥一体化精准管控技术,旨在通过智能化手段提高水肥利用效率,降低生产成本,为农业生产提供创新解决方案。
1 全程水肥一体化技术原理1.1 全程水肥一体化的概念全程水肥一体化是一种现代农业管理技术,通过协调水分和肥料的供应,提高农业生产效益、减少资源浪费,实现农业可持续发展。
它强调了对水分和肥料的全过程管理,以适应植物生长的不同阶段和环境变化。
它通过科学监测和数据分析,系统调控灌溉和施肥,可以确保植物在各生长阶段都能获得适当的水分和养分[1]。
这种一体化的管理方式有助于减少农业对水资源的过度依赖,提高养分利用效率,减少农业对环境的负面影响。
番茄水肥一体化管理常采用的肥料是水溶肥,这种肥料利用率高、见效快、节水,能有效降低农民的投入成本。
1.2 精准管控的技术支持精准管控是全程水肥一体化技术的关键,依托先进的技术手段和数据分析,最大限度地提高农业生产的效益和资源利用效率。
首先,精准传感技术在农田中广泛应用,包括土壤水分传感器、气象站等在内的先进设施能够实时监测土壤水分、气象条件等关键参数,为决策提供准确数据支持[2]。
其次,利用现代信息技术,如云计算、大数据分析等,可以实现对农田的全面监控和数据采集,为精准施肥和灌溉提供科学依据,确保在不同生长阶段和地理位置的农作物获得适宜的水分和养分。
不同气候条件对番茄产量和品质的影响研究
不同气候条件对番茄产量和品质的影响研究番茄是一种重要的蔬果作物,广泛种植于世界各地,并且在许多国家都是重要的农产品之一。
然而,番茄的生长受到气候条件的影响,不同的气候条件可能会对番茄的产量和品质产生不同的影响。
本文将对不同气候条件对番茄产量和品质的影响进行研究和分析。
一、热带气候对番茄产量和品质的影响热带气候通常具有高温和高湿度的特点,对于番茄的生长来说,这种气候条件具有一定的优势和劣势。
首先,热带气候的高温可以促进番茄的生长速度,缩短生长周期,从而增加了番茄的产量。
此外,高温还可以提高番茄的甜度和口感,使其更加美味可口。
然而,高温和高湿度也可能对番茄的产量和品质产生不利影响。
长时间的高温和湿度会增加番茄受到病虫害的风险,如白粉病和霉菌感染等。
这些病虫害会对番茄的健康和品质造成严重的破坏,降低产量和质量。
二、温带气候对番茄产量和品质的影响温带气候在气温上比热带气候要适中,对番茄的生长有着一定的影响。
温带气候的四季分明,温暖的夏季和凉爽的秋季是番茄生长的最佳季节。
相比于热带气候,温带气候的温度较为稳定,不易受到极端天气的影响。
在温带气候下,番茄的产量和品质有望得到更好的保证。
较稳定的温度可以使番茄的生长周期得以充分发挥,保证植株的健康生长,因此增加了番茄的产量。
此外,较低的温度还可以促进番茄果实的颜色和口感的发展,使其具有更好的品质。
然而,温带气候下的变温有时也可能影响番茄的生长。
夏季的炎热天气、高湿度和降雨等因素可能会导致番茄的花朵脱落和果实裂开。
这些情况会对番茄的产量和品质产生一定程度的负面影响。
三、寒带气候对番茄产量和品质的影响寒带气候相对而言温度较低,对于番茄的生长来说具有一定的不利影响。
寒带的冬季可能过于寒冷,长时间低温对番茄的生长发育是不利的,因此番茄在寒带地区的生长周期会相对较长。
此外,寒带气候下的低温和较短的生长季节也会对番茄的产量和品质产生一定的影响。
较低的温度会抑制番茄的生长速度,减缓果实的发育过程,导致产量的降低。
西红柿需肥规律 西红柿施肥技术与用量标准
西红柿需肥规律西红柿施肥技术与用量标准在果菜类蔬菜中,西红柿是最喜肥的作物之一。
要种植好西红柿,必须研究西红柿的需肥规律,研究它在不同生长阶段对肥料的需求量。
今天我们就来谈谈西红柿施肥技术与用量标准问题。
一、西红柿对氮肥的需求与施肥技术氮素可以促进西红柿枝叶生长,叶色增绿,一般生产1000公斤西红柿,需从土壤中吸收3.5公斤氨素,土壤缺氮时,植株矮小,叶片黄化,果实小,痊果少或不结果。
氮肥过多时,植株徒长,枝繁叶茂.容易造成大量落花,果实发育停滞,含糖量降低。
无论是缺氮还是氮肥过剩,最后均会导致西红柿产量大幅度降低和品质严重变劣。
二、西红柿对钾肥的需求与施用要求西红柿也需要大量钾肥,一般每生产1000公斤西红柿需从土壤中吸收3.8公斤钾,大量试验证明,在施用一定数量氮肥基础上,如果每亩增施10公斤钾肥,则可以提高西红柿的单位面积产量二三倍,增产效果十分显著。
我国有的地区没有增施钾肥的习惯,或者施钾肥的方法不当(如草木灰拌人尿),因此常使西红柿产量徘徊在原有水平上.钾肥不仅可以增加西红柿的产量,而且还能改善果实的品质,提高含糖量,降低酸度。
三、西红柿对磷肥的需求与施用方法西红柿对磷肥的吸收量虽不及氮肥和钾肥(一般生产1 000公斤西红柿需从土壤中吸收1公斤磷),但并不说明磷肥对西红柿的生长发育不重要.恰恰相反,磷肥对促进西红棉花芽分化、提早开花结果,以及促进幼苗根系生长和改善果实品质等都是十分重要。
有的地区施用了磷肥,但肥效不明显,究其原因,往往是因磷肥的施用方法不当。
例如,石灰性土壤(含碳酸钙较多的土壤),只能使用过磷酸钙,而施用磷矿粉、钙镁磷肥等均无效果。
另外,如果把过磷酸钙直接施入土壤中,也会造成有效磷被土壤溶液中的钙离子所固定,而形成无效、不能被植物直接吸收的磷化合物。
为了减少过磷酸钙与土壤直接接触,最好预先将过(本站网址:https:///)磷酸钙和腐熟的有机肥进行充分混合,使过磷酸钙的表面被有机肥包裹着,以减少土壤对有机磷的固定作用,提高磷肥的施用效果。
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番茄产量品质对水肥供应及环境C0_2浓度的响应及其机理番茄既是世界上广泛栽植的一种蔬菜, 也是研究植物生理生化过程的一种模式植物。
氮素营养关系到番茄的产量, 钾素供应关系到番茄的品质。
养分资源能否实现高效利用, 不仅与施肥种类、供应量、供应时期有关, 也与水分供应状况有密切关系。
世界范围内普遍存在且频繁发生的干旱使得作物水肥联合调控研究显得尤为重要。
近年来, 温室蔬菜生产中人为施用C0<sub>2</sub肥越来越受到重视,同时,全球C0<sub>2</sub浓度呈现不断升高的趋势。
未来气候变化条件下, 如何进行有效的水肥管理将是农业科研与生产中面临的一个新问题。
为此,本论文以番茄为供试作物, 开展了3个盆栽试验。
试验一, 将番茄全生育期划分为5 个阶段(苗期、始花结果期、果实生长初期、果实膨大期和果实成熟期) , 各阶段均设置3 个土壤水分水平(60-70% 0<sub>fv/sub>、70-80%B <sub>f</sub> 和80-90%0 <sub>f</sub> ) 和3 个施钾量水平(0 、0.46 和0.92 g K<sub>2</sub>0 kg<sup>-1</sup> 土), 其余阶段不施钾肥并维持土壤水分为80-90%0<sub>f</sub>, 研究番茄不同生育阶段土壤水分和施钾量对产量品质、钾素吸收分配及水分利用效率(WUE的影响。
试验二,在番茄苗期,控制400 ppm和800 ppm两个环境CO<sub>2</sub浓度,研究未来气候变化下土壤持续干旱对番茄叶片气体交换特征、水氮利用效率等的影响及其生理调控机制。
试验三,在400 ppm和800 ppm 2个环境CO<sub>2</sub浓度下,设3个土壤水分水平(30-35% 25-30%和20-25%)和2 个施氮水平(0 和0.5 g N kg<sup>-1</sup> 腐植土), 研究环境C0<sub>2</sub浓度升高条件下,土壤水分和施氮量对番茄产量品质、水氮利用的影响及其生理机制, 为番茄高效优质栽培提供理论依据。
研究取得了如下主要结果: (1)探明了土壤水分、施钾量及水肥调控时期对番茄产量、品质及WUE勺影响规律。
番茄产量受施钾时期和土壤水分水平的显著影响,WUE受施钾时期、土壤水分和施钾量勺显著影响。
与番茄苗期、始花结果期、果实生长初期相比, 在番茄果实成熟期降低土壤水分, 产量分别降低15.77%、14.36%和14.51%,WU盼别降低16.64% 14.20%、14.73%。
整体上,与70-80% 0 <sub>fv/sub> 和80-90%0 <sub>f</sub> 土壤水分水平相比,60-70% 0 <sub>f</sub>水平下番茄单株产量分别降低15.69%和23.23%,且WU有所下降;另外,增加土壤水分可以显著改善番茄果实可溶性固形物、糖酸比和番茄红素含量。
适量钾肥供应可以显著增大植株WUE; 与不施钾相比, 施钾显著提高番茄品质。
(2)土壤水分、施钾量及灌水施肥时期间存在交互作用,番茄产量、WU及品质对土壤水分亏缺和施钾量的响应与水肥调控阶段有关。
苗期土壤水分和施钾量对番茄产量和WUE匀没有显著影响;在苗期增加土壤水分可以提高果实可溶性固形物和可溶性糖含量, 苗期土壤水分为60-70%0 <sub>f</sub> 时, 施0.92g K<sub>2v/sub>Okg<sup>-1v/sup> 土可以改善果实维生素C 含量, 施0.46 g K<sub>2</sub>O kg<sup>-1</sup> 土可以改善果实番茄红素含量。
始花结果期土壤水分为60-70%0 <sub>f</sub> 时, 与不施钾相比, 施0.92 gK<sub>2</sub>O kg<sup>-1</sup> 土增产幅度达63.3%,且增加植株WUE土壤水分对番茄红素含量的影响与施钾量有关, 不施钾或施0.92g K<sub>2</sub>O kg<sup>-1</sup> 土均在土壤水分为70-80%0 <sub>fv/sub>时有其最大值。
果实生长初期,土壤水分为70-80%0 <sub>f</sub> 和80-90%0 <sub>f</sub> 收获的产量较60-70%0 <sub>f</sub> 水平分别增加27.2%和33.9%,但土壤水分对WU没有显著影响;施钾可以显著提高果实维生素C含量,且钾肥对果实可溶性糖和番茄红素含量的影响与土壤水分水平有关。
在果实膨大期,增加土壤水分显著增加番茄产量和WUE土壤水分控制在70-80%0 <sub>f</sub>时有利于果实维生素C含量的提高,适量施用钾肥可以提高番茄红素含量。
果实成熟期, 较高的土壤水分对番茄产量至关重要;这个阶段土壤水分对可溶性糖和维生素C含量的影响与施钾水平有关;施钾量对果实可溶性糖含量和糖酸比的影响与土壤水分水平有关: 土壤水分为60-70%0 <sub>f</sub>, 增加施钾量降低可溶性糖含量和糖酸比, 土壤水分为70-80%0 <sub>f</sub>;增加施钾量提高可溶性糖含量和糖酸比。
(3)研究了不同生长阶段土壤水分水平和施钾量对番茄根、茎、叶、果实中钾含量及累积量的影响规律, 发现施钾量对番茄各器官钾含量的影响大于土壤水分。
番茄果实干重占总干重比例最大, 且与其他组织器官相比, 果实中钾含量最大, 因而, 钾素在番茄果实中的分配占主要部分。
(4)建立了气体交换随土壤有效水变化的Linear-plateau 模型,发现环境C0<sub>2</sub浓度升高延迟了气孔导度和净光合速率对土壤持续干旱的响应, 并从植物水分关系、碳氮累积及干旱信号ABA对气孔的调控方面解释了其生理机制。
在土壤水分持续干旱过程中,生长在高C0<sub>2</sub浓度下的植株在土壤有效水含量为0.40 时气孔导度才开始降低, 晚于常规C0<sub>2</sub浓度下的植株(0.61 )。
木质部汁液ABA和叶片ABA 共同参与了气孔导度对土壤水分亏缺的响应。
环境CO<sub>2</sub> 浓度升高对植株耗水没有影响,但显著增加干物质累积量, 从而提高植株WUE此外,C0<sub>2</sub>浓度升高降低冠层氮含量,增加冠层碳含量, 从而增加冠层碳氮比, 提高氮素利用效率(NUE)。
(5)明确了全生育期生长在不同C0<sub>2</sub浓度环境下的番茄植株,其叶片气体交换、植物水分关系及植株WU却NUE受到环境CO<sub>2</sub> 浓度、土壤水分和施氮量及交互效应的影响。
环境CO<sub>2</sub> 浓度升高增强叶片净光合速率, 降低气孔导度及蒸腾速率; 土壤水分降低导致气孔导度下降; 施氮可以显著提高叶片净光合速率、气孔导度和蒸腾速率。
高C0<sub>2</sub浓度环境下的植株具有较高的叶水势和膨压;土壤水分降低显著降低叶水势、溶质势;施氮提高叶水势和溶质势。
环境C0<sub>2</sub浓度升高增加了植株干物质量,降低水分消耗,从而提高WUE土壤水分降低增加了番茄干物质量,提高WUE施氮条件下,耗水量较干物质量的增幅大,导致WUEF降。
此外,土壤水分降低增加了番茄碳素累积, 对氮素累积没有显著影响, 从而提高了NUE施氮显著降低NUE 交互效应表明,高C0<sub>2</sub浓度环境下,施氮处理显著提高植株净光合速率。
高C0<sub>2</sub浓度环境下施氮提高叶水势;施氮条件下降低土壤水分,叶水势降幅更大。
高C0<sub>2</sub浓度环境下施氮处理对植株WUE勺降低更显著。
在不同C0<sub>2</sub浓度环境下,对于不施氮肥植株,NUE随土壤水分增加的变化不同。
(6)环境C0<sub>2</sub浓度升高对番茄品质的影响不明显,番茄品质主要受到土壤水分和施氮量的影响。
施氮增加单果数、单果重。
降低土壤水分增加了果实硬度、可溶性固形物、总糖含量; 施氮增加果实硬度, 增加总糖含量、减少总酸含量从而提高糖酸比, 但降低了可溶性固形物含量。
降低土壤水分显著提高总果实抗氧化能力, 而施氮降低总抗氧化能力; 施氮显著降低果汁中K<sup>+</sup>、Ca<sup>2+</sup>、SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>、PO<sub>4v/sub><sup>3-v/sup>离子含量,降低果实干物质中的K、Ca 和B元素含量,增加果实干物质中的微量元素含量。
选取22项番茄品质指标, 运用主成分分析方法, 评价番茄综合品质。
结果表明番茄植株生长在高C0<sub>2</sub浓度环境、土壤水分充分且施氮条件下,番茄品质最优; 与不施氮处理相比, 施氮显著提高番茄品质。