氮_磷_钾配合施用对福田白菊产量和品质的影响
氮磷钾配施对白果产量和品质的影响
氮磷钾配施对白果产量和品质的影响郁万文;曹福亮;谢友超【摘要】为了探讨N、P、K配比施肥对白果产量和品质的影响,筛选有利于白果产量提高和品质改善的配比,为核用园银杏的高产优质提供理论依据.通过连续2a的处理,研究了不同肥料配比对白果产量和品质的影响.主要结果如下:(1)适当的N、P、K配比施肥可不同程度地提高白果产量、种实和种核大小、种仁中内含物含量,且大体表现为P或K有利于营养成分和药用成分的合成和积累,而N则有利于产量的提高.(2)银杏树的长果肥以G处理较优,能较好地提高白果的经济性状,又能较好地改善种仁品质,其配比以年株施用尿素2 kg、过磷酸钙2kg、氯化钾1.6 kg,其单株种核产量、单核质量、淀粉含量、粗蛋白含量、可溶性糖含量、总黄酮含量和萜内酯含量分别比对照增加了102.36%、10.23%、6.28%、64.27%、67.10%、25.76%和20.38%,即每公顷每年配施尿素555.5kg、过磷酸钙555.5kg、氯化钾444.5 kg,在生产中值得大力推广.【期刊名称】《中南林业科技大学学报》【年(卷),期】2013(033)003【总页数】7页(P9-15)【关键词】氮磷钾配施;白果;产量;品质【作者】郁万文;曹福亮;谢友超【作者单位】南京林业大学森林资源与环境学院,江苏南京210037;南京林业大学森林资源与环境学院,江苏南京210037;南京林业大学森林资源与环境学院,江苏南京210037【正文语种】中文【中图分类】S753.53+2;S792.95近年来对银杏主产区的调查表明,核用银杏园的树体管理粗放,施肥少,甚至不施肥,致使白果的单产低,种核小,品质差,应有的生产潜力没有发挥出来。
施肥也仅是传统的单一施肥模式,即在树干周围习惯性施几担粪或复合肥,存在施肥不足、施用方法不当、营养元素失调等弊端,导致银杏树势衰弱、大小年现象明显、病虫害加剧等。
目前,国内已有很多学者对叶用银杏园施肥和丰产栽培做了大量研究工作[1-6],但是关于施肥对核用园和白果品质影响的研究[7-8]相对不足。
氮磷钾平衡施用对大白菜产量和品质的影响_张建丽
r=0.999**,达极显著水平。寻优结果表明,当实际施用
量Z =374.70kg N/hm2、Z = 1 0 7 . 4 3 k g P O / h m2、
1
2
25
Z =246.91kg K O/hm2,比例为1∶0.287∶0.659时,大白
3
2
菜施肥利润达到最佳, =81099.57元/hm2,其经济产 opt
7 106800.5 106070.5 107350.5 107260.5 106870.5 71630.15
8 108560.5 107380.5 108540.5 107690.5 108043.0 73911.55
9 105480.5 105820.5 106560.5 105800.5 105915.5 71355.95
本试验条件下,当N 381.65、P O 109.76 和 K O 256.48kg/hm2,三要素比例为 1∶0.288∶0.672 时,大白菜最高
25
2
经济产量达120101.2kg/hm2;当N 374.70、P O 107.43 和K O 246.91kg/hm2,三要素比例为1∶0.287∶0.659时,
2006 年第 10 期
中国食物与营养 Food and Nutrition in China
No.10,2006
氮磷钾平衡施用对大白菜产量和品质的影响
张建丽
(福建省农产品质量安全检验检测中心,福州 350003)
摘 要:采用“3414”最优回归设计方法,对大白菜高优栽培氮磷钾肥料合理配施技术进行研究。结果表明:
不施肥的处理1最低,其次是施磷钾不施氮的处理2, 而以高氮的处理2最高(表3)。不同处理间大白菜的 硝酸盐含量虽有较大差异,但最高处理的硝酸盐仅 173.61mg/kg,均远未超过GB18406.1-2001规定的 3000mg/kg最高限量值。 2.3.1 氮肥对大白菜品质的影响
种植密度和氮磷钾肥对药用菊花的产量及光合效率的影响
小顺序均为:N>K>密度>P。由此可见,N 肥是限 制亳菊光合效率与产量的主要因子,其次是种植密度; P 和 K 肥对产量的影响较小。群体净光合速率是影响 菊花产量的重要指标之一,在本研究中,它与产量的 关系达极显著水平。因此,我们应合理调整群体结构, 合理施肥,提高光合效率,以使菊花丰产稳产。 2.1.2 单因素效应分析 将产量、光合效率、单株 开花数及花朵重量的方程作降维处理,即将其他 3 个
18 318 801 147.9
表 3 产量方差分析表 Table 3 Variance analysis of yield
df
MS
1
130 824.7
1
425 660.2
1
24 972.87
1
101 398
1
251 291.5
1
191 283.5
1
117 188.8
1
65 061.99
1
19 574.1
33x可以看出密度和npk肥对产量影响效应曲线是呈二次函数关系而且抛物线开口向下说明这些因子均存在合理范围问题在一定范肥和提高种植密度可以提高菊花产量但是施肥量过多或密度过大就会反而降低菊花产量除水平产量达到可以看出密度和npk肥对单株开花数影响效应曲线也是呈二次函数抛物线关系在一定范围内增施npk肥和提高种植密度可以增加单株开花数但是施肥量过多或密度过大也会反而降低水平外其他因素均在0花朵重量与开花数结果是一致的
y1 = 11.86 + 0.62X1 - 0.79X12;y2 = 11.86 + 1.12X2 - 0.69X22;y3 = 11.86 + 0.27X3 - 0.54X32;y4 = 11.86 + 0.55X4 - 0.40X42
氮磷钾配比施肥对益母草药材产量和质量的影响
氮磷钾配比施肥对益母草药材产量和质量的影响氮磷钾是植物生长必备的三大营养元素,对植物生长和开花结果有重要作用。
益母草是一种重要的中草药材,被广泛应用于妇科、产科等领域,因此对益母草施肥的研究就显得十分必要。
本文通过不同氮磷钾配比的施肥实验,探究了不同施肥方案对益母草药材产量和质量的影响。
实验方法选取益母草种植基地,按照一定的田间试验设计,设计出6个施肥处理组:无氮磷钾肥料施用 (CK)、氮磷钾比例为1:1:1肥料施用 (NPK111)、氮磷钾比例为2:1:1肥料施用(NPK211)、氮磷钾比例为1:2:1肥料施用(NPK121)、氮磷钾比例为1:1:2肥料施用(NPK112)、氮磷钾比例为2:2:1肥料施用(NPK221)。
每个处理设3个重复。
益母草生长期间进行施肥,一共施肥3次,分别为播种后7天、30天和60天。
实验结果通过实验数据统计和分析,得到如下结论:首先,在益母草的药用部位产量方面,不同氮磷钾配比下均有显著差异。
其中,NPK211和NPK221组的益母草药材产量最高,分别比CK组增加了16.11%和10.29%,而NPK111组的益母草产量和CK组无显著差异。
其次,益母草药材质量方面,施肥处理对益母草总黄酮、总黄酮苷和钙含量的影响均不显著,但对益母草总生物碱含量有显著影响。
其中,NPK211组的益母草总生物碱含量最高,比CK 组增加了11.13%。
最后,在氮磷钾配比对益母草药材产量和质量的影响方面,不同磷钾含量对益母草药材质量影响最大,且磷钾比例越高,益母草药材总生物碱含量越高。
通过实验结果可以看出,在益母草种植过程中,适宜的氮磷钾配比可显著提高益母草药材的产量和质量。
其中,氮磷钾比例为2:1:1或2:2:1的磷钾配比可显著提高益母草药材的产量和总生物碱含量。
因此,在益母草的种植过程中,根据不同肥料资源合理配置氮磷钾的营养元素比例,可达到优化益母草药材产量和质量的目的。
种植密度和氮磷钾肥对药用菊花的产量及光合效率的影响
第4期
周可金等:种植密度和氮磷钾肥对药用菊花的产量及光合效率的影响
581
自变量固定在 0 水平,分别得到 4 组单因子效应方程 (表 4)和效应图(图 1、2)。
表 4 四组单因子效应方程 Table 4 Equations of yield effect of four groups of different single factor
1 材料与方法
试验于 2007 年在安徽亳州中药材高科技示范园 进行。土壤为潮土,主要理化性质是:pH 7.6,有机质 含量 7.0 g/kg,速效氮(N)16.5 mg/kg,速效磷(P2O5) 22.5 mg/kg,速效钾(K2O)74.5 mg/kg,有效硫(S) 10.5 mg/kg,有效硼(B)4.1 mg/kg,有效锌(Zn)2.5 mg/kg。前茬为板蓝根。
y1 = 329.4 + 10.0X1 - 23.5X12;y2 = 329.4 + 32.7X2 - 27.5X22;y3 = 329.4 - 19.5X32;y4 = 329.4 + 11.3X4 - 17.5X42 y1 = 0.21 - 0.016X12;y2 = 0.21 + 0.02X2 - 0.019X22;y3 = 0.21 - 0.014X32;y4 = 0.21 - 0.012 X42
小顺序均为:N>K>密度>P。由此可见,N 肥是限 制亳菊光合效率与产量的主要因子,其次是种植密度; P 和 K 肥对产量的影响较小。群体净光合速率是影响 菊花产量的重要指标之一,在本研究中,它与产量的 关系达极显著水平。因此,我们应合理调整群体结构, 合理施肥,提高光合效率,以使菊花丰产稳产。 2.1.2 单因素效应分析 将产量、光合效率、单株 开花数及花朵重量的方程作降维处理,即将其他 3 个
控释肥料对杭白菊生长发育及产量品质的影响
余下 1 3 / 为追肥 , R 1C F C F 、 R 2均 为一次性做 基肥施 入。
基 肥 在 栽植 前 开 沟 施 入 , 肥 在 8月 中旬 开 沟 施 入 。每 追
个处理设 5次重复 , 采用完 全随机排列 , 高畦种植 , 畦面
宽 0 8m, 距 06m, 畦 种 2行 , 距 04 小 区面 . 行 . 每 株 .5m,
益 , 少环 境 污 染 。 减
关键 词 : 释 复 合 肥 ; 白菊 ; 量 ; 控 杭 产 品质 中 图分 类 号 : 4 .2 文 献 标 识 码 : 文 章 编 号 : 0 -0 0 (000 -02 - 0 S17 2 A 1 1 0 92 1 )1 0 7 4 0
施肥是影响作物产量和 品质 的重要 因素 , 在农业 生
1 材 料 与 方 法
1 1 试 验 材 料 .
积为 0 8mX1 4月 1 . 5m, 2日移栽种苗 , 常规管理 。
1 3 样 品 采 集 与 分 析 方 法 .
据表明 , 国氮肥 的 当季利 用率 3 ~3 F , 肥 的 当 我 O 5 o磷
季 利 用率 为 l ~ 2 , 肥 为 3 ~5 0 5 钾 0 。 化肥 利
用率低造成资源浪费和人类生存 环境 的恶化 , 已成 为农
业和 环境 持 续 发 展 最 突 出 问 题 。控 释 肥 料 具 有 养 分 利 用 率 高 、 肥 省 _ 、 境 负 荷 轻 等 特 点 逐 步 应 用 于 农 作 节 T 环 物 、 菜 、 树 领 域 i 但 控 释 肥 料 在 药 用 植 物 栽 培 中应 蔬 果 l , 用 较 少 , 白 菊 是 我 国 大 量 栽 培 的 药 食 兼 用 的 经 济 植 杭 物 , 杭 白菊 的 栽 培 巾 , 肥 对 杭 白 菊 产 量 和 品 质 影 响 在 施 方 面 的研 究较 少 。。 刘 大 会 等 研 究 氮 、 、 对 福 田 白 j 磷 钾
不同钾肥用量对神马白菊质量的影响
结果表明 , 量施加钾肥能显著提 高神 马白菊的质量 。当钾肥用量 为 2 适 0和 2 / 时 , 5gm: 其株 高、 叶片数 、 茎、 花 花瓣数均 能达到一级花 出口标 准 , 花期 长 , 单花寿命在 2 0d以上。在 大规模 栽培 中建议 使用 2 / 0 m 的钾肥 施加量。 g
不 钾 用 对 马 菊 量 影 同 肥 量 渖 臼 质 的 晌
梁定栽 ’ 曾庆东 , ,覃有平
(. 南 省 林 业 总 公 司 , 南海 口 5 0 0 ; 1海 海 723 2 海 南 省 林 业 总 公 司 八 所 基 地 , 南 东方 5 2 0 ) . 海 76 0
摘要 : 目的 研 究钾肥 施 用量对神马 白菊质量的影 响 , 为其规范化栽培提供理论依 据。方法 在 中等 氮、 和其它矿 磷 质 养分的基 础上 , 设置 不 同的钾肥施加 量进行栽培试 验 , 测量神 马 白菊的生长量、 测其生长发 育期。结果 栽培 试验 观
moi l m V Jn aa dp o iete rt a a i fri tn adz t nc l r . to e u t ain e p r r oi C . ib n rvd o ei l ss o s a d r i i ut e Meh dS t lv t x ei f u h c b ts ao u c i o —
L n ig iZn i dn‘Qn op g i g nz eg n og iY ui  ̄ a D a, Q g , n
氮磷钾配施对夏阳白肥料利用率及产量的影响
氮磷钾配施对夏阳白肥料利用率及产量的影响作者:郭立君尹凌洁李超文丽胡赛晶程凯凯严卫华钟伶桃李永肖小平来源:《安徽农业科学》2022年第09期摘要采取田间小区试验,研究氮磷钾配施对夏阳白肥料利用率及产量的影响,探索夏阳白对NPK肥料的利用效率,以期为夏阳白科学施肥提供科技支撑。
结果表明,N肥对夏阳白生物产量、经济产量影响最大,K肥次之、P肥第三,N、P、K肥料配合施用能显著提高肥料利用率,是提高夏阳白产量的关键措施。
关键词氮磷钾配施;夏阳白;肥料利用率中图分类号 S 634 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)09-0148-02doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.09.037开放科学(资源服务)标识码(OSID):Effect of Combined Application of Nitrogen, Phosphorus and Potassium on Fertilizer Utilization Rate and Yield of XiayangbaiGUO Li-jun1, YIN Ling-jie2, LI Chao1 et al(1.Hunan Soil and Fertilizer Institute, Changsha,Hunan 410125;2.Hunan Agricultural Research and Analysis Center, Changsha,Hunan 410005)Abstract A field plot experiment was conducted to study the effect of combined application of nitrogen, phosphorus and potassium on fertilizer utilization efficiency and yield of Xiayangbai,and to explore the utilization efficiency of NPK fertilizer, so as to provide scientific and technological support for scientific fertilization of Xiayangbai. The results showed that N fertilizer had the greatest effect on the biological yield and economic yield of Xiayangbai, followed by K fertilizer, P fertilizer. The combined application of N, P and K fertilizer could significantly improve the fertilizer use efficiency, which was the key measure to improve the yield of Xiayangbai.Key words Combined application of nitrogen,phosphorus and potassium;Xiayangbai;Fertilizer use efficiency随着人民群众对美好生活的向往,对于蔬菜的需求也不断增加。
氮磷钾肥配比对土壤养分和作物产量的影响
氮磷钾肥配比对土壤养分和作物产量的影响为了满足农业产量的需求,农民经常会使用化肥来补充土壤养分。
而氮磷钾是植物生长所需的三大主要营养元素。
正确的氮磷钾肥配比对土壤养分和作物产量有着重要的影响。
本文将介绍氮磷钾肥配比的概念和对土壤养分和作物产量的影响,并给出一些建议。
一、氮磷钾肥配比的概念氮磷钾肥配比是指在施肥时,根据作物对氮、磷、钾各种养分的需要,选择合适的比例进行施肥。
不同作物在不同生长阶段对氮磷钾的需求量是不同的。
正确的配比可以提高施肥效果,提高作物产量,同时避免过度或不足施肥造成的环境问题。
二、氮磷钾肥配比对土壤养分的影响正确的氮磷钾肥配比可以对土壤养分产生积极的影响。
氮素是作物生长和发育的重要营养元素,适量的氮素供应可以促进作物的生长、花芽分化、果实发育等。
磷是植物合成DNA和RNA、能量转移和储存的重要组成部分,适量的磷素供应可以增加作物的根系发育、提高光合作用效率。
钾是植物细胞质液中的主要阳离子,参与很多酶的激活和调节,适量的钾素供应可以提高作物的抗逆性和光合作用效率。
三、氮磷钾肥配比对作物产量的影响氮磷钾肥配比对作物产量也有着重要的影响。
适宜的配比可以提高养分利用效率,增加产量。
如果氮、磷、钾的配比不合理,可能会导致施肥过量或不足。
过量施肥不仅浪费资源,还会对土壤、水体和生态环境造成污染。
而不足施肥则会限制植物的生长,导致产量降低。
四、氮磷钾肥配比的建议1. 根据作物的生长阶段和需求量,合理选择氮磷钾肥的比例。
一般来说,作物的生长初期对氮素的需求较高,可以适量增加氮素的供应;而在花期和果实发育期,磷和钾的需求量较大,可以适量增加磷和钾的供应。
2. 结合土壤养分状况和作物品种特性,确定具体的施肥方案。
不同土壤的养分含量和作物的需求量是不同的,需要根据实际情况进行调整。
3. 定期对土壤养分进行监测和调查,及时调整肥料的配比和使用量。
通过科学地监测土壤养分状况,可以更好地了解土壤的需求,避免肥料的过量或不足。
氮磷钾肥料施用对牧草品质的影响
氮磷钾肥料施用对牧草品质的影响氮磷钾肥料是农业生产中常用的肥料种类之一,其主要提供植物生长所需的氮、磷和钾元素。
牧草作为重要的饲料资源,在畜牧业中具有重要的地位。
而氮磷钾肥料的施用对牧草品质具有一定的影响。
本文将讨论氮磷钾肥料施用对牧草品质的影响,并从生长、产量、质量等方面进行论述。
1. 影响牧草生长的因素氮磷钾肥料施用对牧草生长具有重要的影响,其中氮元素可以促进植物叶片和茎的生长,磷元素在植物根系发育和花果生长中起重要作用,钾元素则对植物的抗逆性和坚强性有一定的提升作用。
因此,合理的氮磷钾肥料施用可以增加牧草的生长速度和茎叶的形成,使牧草植株长势良好。
2. 影响牧草产量的因素牧草产量是衡量牧草质量的重要指标之一。
适量的氮磷钾肥料施用可以显著提高牧草的产量。
其中,氮元素对提高牧草的产量起着重要作用,适量的施氮可以增加牧草光合作用的强度,促进养分的吸收和转运。
磷元素则对提高牧草的根系发育和营养吸收能力有着重要的作用,而钾元素在提高牧草产量的过程中发挥着协同作用。
3. 影响牧草质量的因素氮磷钾肥料施用不仅能影响牧草的生长和产量,还对牧草的质量有一定的影响。
氮元素可以提高牧草叶绿素的含量,增加光合作用的速度,促进碳水化合物的积累,进而提高牧草的蛋白质含量。
磷元素对提高牧草的糖分含量和维生素含量有一定作用,而钾元素则能提高牧草的抗病性和抗逆性,增加牧草的营养价值和口感。
综上所述,氮磷钾肥料的施用对牧草品质具有明显的影响。
合理的施肥方案可以提高牧草的生长速度、产量和质量,从而提高畜牧业的效益。
然而,过量施用氮磷钾肥料可能导致土壤和水源污染,因此,在施肥过程中应注意合理控制肥料的用量和施肥时间,以达到经济效益和生态环境的协调发展。
氮磷钾肥丰缺对白菜产量及养分利用效率的影响
氮磷钾肥丰缺对白菜产量及养分利用效率的影响
氮磷钾肥是农业中常用的肥料,对农作物的生长和产量具有重要的影响。
本文通过研究氮磷钾肥对白菜产量及养分利用效率的影响,旨在为白菜的肥料管理提供科学依据。
白菜作为农业中常见的蔬菜作物,对营养要求较高,其中氮、磷、钾是必需的主要营养元素。
氮元素对植物的生长发育影响较大,可以促进植物的叶面积增大、叶绿素含量增多,从而提高光合作用效率,促进植物的生长。
实验表明,在合适的氮肥施用量下,白菜的叶片面积和叶绿素含量较高,生物量和产量也相对较高。
氮肥过量施用会导致植株绿色退化、过度生长,影响品质和产量。
在施用氮肥时,应注意合理控制施肥量,避免过量施用。
磷元素是植物生长发育过程中必不可少的营养元素。
磷肥的施用可以促进植物的根系发育,增强植物对逆境的抵抗能力,提高植物的产量和品质。
研究表明,在适宜的磷肥施用量下,白菜的根系发达,根系表面积增大,吸收养分的能力相对较强,从而促进养分的吸收和利用。
过量的磷肥施用会造成农田土壤中磷的积累,引发土壤污染,而且也会造成养分无效损失。
在施用磷肥时,应根据土壤磷含量和作物需求进行合理的施用。
氮磷钾肥对白菜的产量和养分利用效率有着重要的影响。
合理施用氮磷钾肥可以促进植物的生长和产量,提高养分利用效率,但是过量施用会导致土壤污染和养分无效损失。
在肥料管理中应根据作物需求和土壤条件合理施用,达到最佳的施肥效果。
不同氮、磷、钾用量对菊花生长及养分吸收和分配的影响
㊀南京农业大学学报㊀2020ꎬ43(6):1015-1023http://nauxb.njau.edu.cn㊀JournalofNanjingAgriculturalUniversityDOI:10.7685/jnau.202001004收稿日期:2020-01-03基金项目:国家重点研发计划项目(2019YFD1001500)ꎻ江苏省农业科技自主创新资金项目[CX(18)2020]ꎻ江苏省重点研发计划项目(BE2019384)ꎻ中央高校基本科研业务费专项资金(KYYJ201905)作者简介:方馨妍ꎬ硕士研究生ꎮ∗通信作者:赵爽ꎬ副教授ꎬ主要从事花卉营养与土壤微生物研究ꎬE ̄mail:zhaoshuang@njau.edu.cnꎮ方馨妍ꎬ周杨ꎬ汪燕ꎬ等.不同氮㊁磷㊁钾用量对菊花生长及养分吸收和分配的影响[J].南京农业大学学报ꎬ2020ꎬ43(6):1015-1023.FANGXinyanꎬZHOUYangꎬWANGYanꎬetal.Effectsofdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsonthegrowthꎬnutrientabsorptionanddistributionofchrysanthemum[J].JournalofNanjingAgriculturalUniversityꎬ2020ꎬ43(6):1015-1023.不同氮㊁磷㊁钾用量对菊花生长及养分吸收和分配的影响方馨妍ꎬ周杨ꎬ汪燕ꎬ管志勇ꎬ陈素梅ꎬ房伟民ꎬ陈发棣ꎬ赵爽∗(南京农业大学园艺学院/农业农村部景观农业重点实验室ꎬ江苏南京210095)摘要:[目的]本研究针对目前菊花生产中肥料过量施用问题ꎬ系统研究了氮㊁磷㊁钾不同用量对菊花生长㊁养分吸收分配以及基质速效养分含量变化的影响ꎬ筛选最适氮㊁磷㊁钾用量ꎬ以期为菊花优质高产及高效栽培提供科学依据ꎮ[方法]以菊花品种 秦淮玉莲 为试验材料ꎬ设置单株氮用量为:200(N1)㊁400(N2)㊁600(N3)㊁800(N4)和1000mg(N5)ꎬ单株磷用量为80(P1)和120mg(P2)以及单株钾用量为300(K1)和500mg(K2)ꎬ并从前期预备正交试验中筛选出5个处理ꎬ及对照与水溶肥处理ꎬ共7个处理ꎬ测定 秦淮玉莲 各生育期生长指标㊁种植基质化学性质及各器官氮㊁磷㊁钾养分含量变化及吸收㊁分配规律ꎮ[结果]与对照相比ꎬ施用氮㊁磷㊁钾可显著提高 秦淮玉莲 各生育期株高㊁茎粗㊁根鲜质量㊁茎鲜质量㊁叶鲜质量㊁根干质量等生长指标及鲜花品质指标ꎬ其中N2P1K2和N3P2K1处理的菊花各时期生长指标均明显高于其他处理ꎮ与速效磷和速效钾含量相比ꎬ切花菊栽培基质中铵态氮含量对氮肥的响应更显著ꎬ即氮肥的施入显著提高铵态氮含量ꎻ除水溶肥处理外ꎬ栽培基质中速效磷㊁速效钾含量平稳ꎮ随着氮㊁磷㊁钾的施入pH值逐渐升高ꎬ而电导率EC则相反ꎮ随着切花菊 秦淮玉莲 的生长发育ꎬ根㊁茎㊁叶中的全氮含量呈先上升后降低的趋势ꎬ由大到小依次为叶㊁根㊁茎ꎻ全磷含量呈先上升后降低的趋势ꎬ其中根㊁茎㊁叶㊁花全磷含量无显著差异ꎻ全钾含量无明显变化规律ꎬ由大到小依次为叶㊁茎㊁根ꎻ在整个生育期ꎬ 秦淮玉莲 植株中全钾含量最高ꎬ全氮次之ꎬ全磷最少ꎬ其中N2P1K2和N3P2K1处理后花中的全氮㊁全钾含量最高ꎮ[结论]综合考虑切花菊生长品质及氮㊁磷㊁钾养分的有效利用性ꎬN2P1K2和N3P2K1处理为滴灌条件下菊花 秦淮玉莲 氮㊁磷㊁钾最适用量水平ꎮ关键词:切花菊ꎻ滴灌ꎻ氮ꎻ磷ꎻ钾ꎻ生长指标ꎻ养分吸收中图分类号:S682.1+1㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀㊀文章编号:1000-2030(2020)06-1015-09EffectsofdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsonthegrowthꎬnutrientabsorptionanddistributionofchrysanthemumFANGXinyanꎬZHOUYangꎬWANGYanꎬGUANZhiyongꎬCHENSumeiꎬFANGWeiminꎬCHENFadiꎬZHAOShuang∗(CollegeofHorticulture/KeyLaboratoryofLandscapingꎬMinistryofAgricultureandRuralAffairsꎬNanjingAgriculturalUniversityꎬNanjing210095ꎬChina)Abstract:[Objectives]Theaimofthisstudywastoassesstheeffectsofdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsonthegrowthꎬnutrientabsorptionanddistributionofchrysanthemumꎬandselecttheoptimaltreatmentforprovidingscientificbasisintermsofhigh ̄qualityꎬhighyieldandefficientcultivationofchrysanthemum.[Methods]Thechrysanthemum Qinhuaiyulian wasusedasexperimentmaterialꎬdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsweresettledas:nitrogenapplica ̄tionamountperplantwas200(N1)ꎬ400(N2)ꎬ600(N3)ꎬ800(N4)and1000mg(N5)ꎬphosphorusperplantwasdesignedas80(P1)and120mg(P2)ꎬandpotassiumperplantwassettledas300(K1)and500mg(K2).Therewere7treatmentsintotalꎬ5ofthemselectedbythepreviousorthogonalexperimentpluscontrolandwater ̄solublefertilizertreatments.Thegrowthindexꎬthechemicalpropertiesoftheplantingsubstrateꎬandthetotalnitrogenꎬphosphorusandpotassiumcontentofdifferentorgansof Qinhuaiyulian weredetermined.[Results]ComparedwiththeCKꎬnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationcouldsignificantly6101南㊀京㊀农㊀业㊀大㊀学㊀学㊀报第43卷improvetheplantheightꎬstemdiameterꎬfreshweightꎬflowerqualityandotheragronomyindicatorsof Qinhuaiyulian .ThegrowthindexesofchrysanthemumtreatedwithN2P1K2andN3P2K1weresignificantlyhigherthanothertreatments.Theresponseofthecontentofammoniumnitrogeninthechrysanthemumplantingsubstratetonitrogenfertilizerwasmoresignificantcomparedwiththecontentofavailablephosphorusandavailablepotassium.Withtheincreasingofnitrogenapplicationamountꎬthecontentofammoniumnitrogenincreasedsignificantly.Exceptforthewater ̄solublefertilizertreatmentꎬtherewerenosignificantdifferencesbetweentheavailablephosphorusandavailablepotassiuminthecultivationsubstrate.ThepHvalueshowedpositivewhileelectricalconductivityshowednegativecorrelationwiththenitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplication.Withthegrowingofplantꎬthecontentoftotalnitrogeninrootsꎬstemsandleavesincreasedinthebeginningandthendecreasedꎬwiththedistributionamountordershowedas:leafꎬrootꎬstem.Totalphosphorusincreasedinthebeginningandthendecreasedꎬandtherewerenosignificantdifferencesbetweentotalphosphorusinrootꎬstemꎬleafandflower.Therewasnoobviouschangeruleoftotalpotassium.Thedistributionamountorderwasshowedas:leafꎬstemꎬroot.Inthewholegrowthperiodꎬthetotalpotassiumofplantwasthehighestꎬthetotalnitrogenwasthesecondꎬandthetotalphosphoruswastheleast.ThetotalnitrogenandtotalpotassiumofflowerwerehighestwhenexposedtoN2P1K2andN3P2K1.[Conclusions]ConsideringofthequalityimprovementofcutchrysanthemumandtheeffectiveutilizationofnitrogenꎬphosphorusandpotassiumꎬN2P1K2andN3P2K1treatmentswerethebestrecommendednitrogenꎬphosphorusandpotassiumcombi ̄nationsforhighyieldchrysanthemumcultivation.Keywords:cutchrysanthemumꎻdripirrigationꎻnitrogenꎻphosphorusꎻpotassiumꎻgrowthindexꎻnutrientdistribution菊花(Chrysanthemummorifolium)是中国十大传统名花和世界四大切花之一ꎬ观赏价值和经济价值较高[1]ꎮ近年来ꎬ菊花已成为世界销量最大的鲜切花之一ꎬ占比约30%[2]ꎮ随着菊花种植规模的不断扩大ꎬ肥料过量施用所带来的环境问题日益凸显ꎬ对切花菊的可持续性发展不利ꎮ因此ꎬ在切花生产中ꎬ探究不同类型切花的需肥规律㊁制定合理的施肥制度以及科学化的生产管理尤为重要[3]ꎬ不仅可以减少肥料浪费[4]㊁降低作物发病率[5]ꎬ还可提高切花产量和品质㊁促进农民增收及切花产业的可持续性发展ꎮ滴灌是现代农业重要的节水措施之一ꎬ能够有效实现水肥一体化[6]ꎬ达到减少水肥损失㊁提高水肥利用效率以及提高作物产量和品质的目的[7]ꎮ目前ꎬ滴灌已广泛应用于各类农作物ꎮ王启龙等[8]研究表明ꎬ相比较喷灌和畦灌ꎬ滴灌条件下的番茄结果数每平方米可达44.66个ꎬ而且滴灌条件的番茄株高最大ꎬ为198cmꎻ刘颖[9]研究表明ꎬ与传统沟灌相比ꎬ滴灌条件显著提高大葱各器官氮㊁钾含量以及肥料利用效率ꎬ滴灌条件下氮素㊁磷素㊁钾素利用效率比传统沟灌分别提高了65.36%㊁63.43%和27.64%ꎻ丁艳宏等[10]研究表明ꎬ滴灌能显著促进玉米的氮肥利用效率ꎬ增加玉米籽粒产量ꎬ与黄河水畦灌㊁地下水畦灌相比ꎬ滴灌条件下的玉米产量分别提高8%~15%和10%~15%ꎻ蔡树美等[11]研究表明ꎬ滴灌水肥一体化栽培方式明显促进设施黄瓜的生长发育ꎬ显著提高产量和氮肥利用效率ꎬ黄瓜产量最高可达82913.4kg hm-2ꎻBai等[12]研究表明ꎬ与地表灌溉相比ꎬ滴灌条件下的冬小麦产量可提高4.0%ꎬ部分因子生产力增长48.5%ꎬ显著提高谷物产量ꎮ近年来ꎬ与菊花相关研究大部分集中在品质评价[13]㊁胁迫耐受性[14]㊁病虫害防控[15]等方面ꎬ而针对滴灌条件下切花菊的施肥管理及养分需求特性研究甚少ꎮ目前ꎬ有关菊花全生育期氮㊁磷㊁钾需求规律㊁栽培基质的养分含量变化㊁各器官营养元素累积及分配特征等尚无较系统的研究报道ꎮ为此ꎬ本试验在滴灌条件下ꎬ设置不同氮㊁磷㊁钾用量ꎬ研究其对菊花生长发育㊁基质养分含量㊁植株各器官养分积累与分配以及肥料利用效率的影响ꎬ确定切花菊 秦淮玉莲 最适氮㊁磷㊁钾施用水平ꎬ探究施肥与植株养分吸收和花品质形成的关系ꎬ制定合理的施肥方案ꎬ旨在为大田滴灌条件下菊花养分管理提供重要的参考依据ꎬ为今后研究制定切花菊减量施肥方案以及高效精准栽培提供科学依据和基础ꎮ1㊀材料与方法1.1㊀试验概况试验于2019年7月在南京农业大学湖熟花卉基地进行ꎮ供试品种为切花菊品种 秦淮玉莲 扦插苗ꎮ基质为质量比1ʒ1的草炭和椰糠混合物ꎮ混合后基质的化学性质为:铵态氮367.03mg kg-1ꎬ速效磷71.28mg kg-1ꎬ速效钾3736.4mg kg-1ꎬpH值为5.45ꎬEC为724μS cm-1ꎮ试验所用氮㊁磷㊁钾肥分别为尿素(含N46%)ꎬ过磷酸钙(含P2O518%)和硫酸钾(含K2O50%)ꎮ菊花扦插育苗生根后ꎬ选取生长健壮㊁长势一致的扦插苗定植于基质槽中ꎬ常规栽培管理ꎮ7101㊀第6期方馨妍ꎬ等:不同氮㊁磷㊁钾用量对菊花生长及养分吸收和分配的影响1.2㊀试验设计采用水肥一体化 滴灌施肥技术ꎬ每隔15d在施肥桶中溶解一次肥料ꎬ全生育期平均施6次ꎬ供水量随生育期变化而增减ꎮ设置氮肥㊁磷肥㊁钾肥3个试验因素ꎬ单株氮用量为200(N1)㊁400(N2)㊁600(N3)㊁800(N4)和1000mg(N5)ꎬ单株磷用量分别为80(P1)和120mg(P2)ꎬ单株钾用量分别为300(K1)和500mg(K2)ꎮ从前期正交预备试验中选出5个处理及对照CK与水溶肥(WSF)处理(前期3次20-20-20型平衡肥㊁中期1次10-30-20型高磷肥㊁后期2次15-15-30型高钾肥)ꎬ共7个处理ꎬ分别为:CK㊁N1P1K1㊁N2P1K2㊁N3P2K1㊁N4P2K1㊁N5P2K2和WSFꎮ每个处理3次重复ꎬ每个重复50株ꎮ1.3㊀测定项目与方法1.3.1㊀生长指标的测定㊀于定植后30㊁60和90d时ꎬ各处理随机选取6株长势一致的植株ꎬ测量株高(植株根颈部到顶部之间的距离ꎬ其中顶部是指主茎顶部ꎬ花期株高应在此基础加上花序的高度)ꎻ洗净根系上的基质ꎬ滤纸吸干水分后ꎬ用游标卡尺测定茎粗㊁花径(花序盛开时最大花序横径的测定值)㊁花高(花序基部到顶部的高度)㊁花茎长度(一般指距地面5cm到顶端花的长度)ꎻ用电子天平测定根㊁茎㊁叶㊁花鲜质量ꎻ样品于105ħ杀青30min后ꎬ在75ħ烘至恒质量ꎬ测定根㊁茎㊁叶㊁花干质量ꎻ用根系扫描仪测定叶片最大叶面积(全株最大叶片的面积)ꎮ1.3.2㊀基质化学性质的测定㊀定植后30㊁60㊁90d时ꎬ在每个处理小区随机取5个点ꎬ用直径为7cm土壤采集器采集0~20cm的基质ꎬ然后将5点采集的基质混匀后ꎬ用 四分法 取足量基质带回实验室风干ꎬ测定化学成分含量ꎮ铵态氮采用KCl浸提-靛酚蓝比色法测定ꎻ速效磷采用NaHCO3提取及钼锑抗显色-分光光度法测定ꎻ速效钾采用NH4Ac浸提-火焰光度吸收法测定ꎻpH值采用酸度计法测定ꎻEC值采用DDS-307电导率仪进行测定ꎮ1.3.3㊀植物养分含量的测定㊀将烘干的样品用H2SO4 ̄H2O2消煮后ꎬ使用AA3型连续流动分析仪测定植株全氮含量ꎻ使用AA3型连续流动分析仪测定植株全磷含量ꎻ植株全钾含量使用质子分析光谱法测定ꎮ总氮量(mg)=干物质(g)ˑ全氮含量(mg g-1)ꎻ氮肥分配率=各器官吸收氮量(mg)/植株总吸收氮量(mg)ˑ100%ꎮ1.4㊀数据分析采用Excel2010软件进行数据统计与整理ꎬ采用SPSS23.0软件进行单因素方差分析和差异显著性检验(Duncan s法ꎬP<0.05)ꎮ2㊀结果与分析2.1㊀不同氮㊁磷㊁钾用量对切花菊 秦淮玉莲 生长指标的影响由表1可知:随生育进程ꎬ各处理 秦淮玉莲 的株高呈逐渐增加的趋势ꎮ不同氮㊁磷㊁钾用量对株高影响显著ꎬ各处理的株高均显著高于对照(P<0.05)ꎮ各时期N2P1K2和N3P2K1处理株高普遍明显高于其他处理ꎬ对照由于不施肥各时期株高均最低ꎮ在一定范围内ꎬ菊花株高与氮素施用量呈显著正相关ꎬ与磷㊁钾肥相比ꎬ在菊花全生育期ꎬ氮肥的用量对株高影响最大ꎮ随生育进程ꎬ各处理 秦淮玉莲 其余生长指标均呈逐渐增加的趋势ꎮ定植30d时ꎬN3P2K1处理菊花茎粗最大ꎬ比对照增加18.1%ꎻ定植60和90d时ꎬN2P1K2处理茎粗最大ꎬ比对照分别增加32.0%和25.1%ꎮ与其他处理相比ꎬN2P1K2和N3P2K1处理对茎粗的改善效果较好ꎮ不同氮㊁磷㊁钾用量对鲜㊁干质量影响显著ꎮ定植30d时ꎬN3P2K1处理植株叶片鲜质量最大ꎻ定植90d时ꎬN3P2K1处理植株叶片干质量最大ꎮ综合株高㊁茎粗㊁叶鲜质量㊁叶干质量㊁茎鲜质量㊁茎干质量㊁根鲜质量㊁根干质量ꎬ其中N2P1K2和N3P2K1处理各时期 秦淮玉莲 大部分生长指标明显高于其他处理ꎮ由表2可知:不同氮㊁磷㊁钾用量对 秦淮玉莲 盛花期的花朵品质指标有显著影响ꎬ且各处理的花鲜质量㊁花干质量㊁花径㊁花高㊁最大叶面积均显著高于CK处理(P<0.05)ꎮN3P2K1处理的花鲜质量为44.36gꎬ花径为129.80mmꎬ花高为43.39mmꎬ最大叶面积为73.06cm2ꎬ均显著高于其他施肥处理ꎮ除水溶肥处理外ꎬ各处理茎秆长度均已达到国家一级菊花类鲜切花标准ꎮ其中ꎬN2P1K2处理后的花茎长度最大ꎬ为103.70cmꎬ比对照增加18.6%ꎬ表明施肥对改善花品质指标有显著影响ꎬ但花品质指标并不是随着氮肥施用量的增加而增加ꎮ南㊀京㊀农㊀业㊀大㊀学㊀学㊀报第43卷表1㊀不同氮㊁磷㊁钾用量对切花菊 秦淮玉莲 生长指标的影响Table1㊀Effectofdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsonthegrowthindexesofcutflowerschrysanthemum Qinhuaiyulian生育期/dGrowthstage处理Treatment株高/cmPlantheight茎粗/mmStemdiameter叶鲜质量/gLeaffreshweight茎鲜质量/gStemfreshweight根鲜质量/gRootfreshweight叶干质量/gLeafdryweight茎干质量/gStemdryweight根干质量/gRootdryweight30CK20.17ʃ0.87d3.21ʃ0.20b6.33ʃ1.42c1.75ʃ0.47d0.61ʃ0.19b0.67ʃ0.16d0.28ʃ0.07c0.10ʃ0.03bN1P1K125.12ʃ0.75c3.37ʃ0.44ab14.18ʃ2.77b4.99ʃ1.38bc0.80ʃ0.27b1.23ʃ0.15bc0.56ʃ0.13b0.13ʃ0.03bN2P1K229.25ʃ0.87a3.33ʃ0.23ab17.77ʃ1.84a6.40ʃ1.31ab1.18ʃ0.38a1.55ʃ0.33ab0.73ʃ0.17a0.18ʃ0.04aN3P2K129.98ʃ0.49a3.79ʃ0.38a20.23ʃ4.08a7.25ʃ1.69a1.15ʃ0.31a1.83ʃ0.42a0.82ʃ0.12a0.17ʃ0.05aN4P2K126.65ʃ1.43b2.99ʃ0.45b11.48ʃ3.68b3.59ʃ1.27c0.56ʃ0.21b1.08ʃ0.22c0.46ʃ0.11b0.10ʃ0.03bN5P2K226.72ʃ1.22b3.11ʃ0.31b10.65ʃ2.81b3.56ʃ0.91c0.65ʃ0.23b1.02ʃ0.33cd0.46ʃ0.12b0.09ʃ0.02bWSF25.12ʃ1.05c3.19ʃ0.50b11.59ʃ3.33b3.82ʃ1.22c0.72ʃ0.25b1.27ʃ0.45bc0.53ʃ0.14b0.13ʃ0.05b60CK47.08ʃ1.53e3.25ʃ0.47b18.64ʃ2.32d7.50ʃ0.77d0.71ʃ0.21b1.73ʃ0.18c1.08ʃ0.078c0.20ʃ0.06aN1P1K158.76ʃ3.36d4.28ʃ0.61a26.22ʃ4.61c10.32ʃ1.40c0.78ʃ0.14a2.55ʃ0.51b1.80ʃ0.23b0.16ʃ0.03aN2P1K266.96ʃ3.41a4.29ʃ0.56a28.05ʃ2.65ab12.26ʃ2.63bc0.76ʃ0.24a2.48ʃ0.39b2.36ʃ0.31a0.16ʃ0.05aN3P2K165.63ʃ2.22ab3.98ʃ0.57ab40.20ʃ2.19a14.31ʃ1.86a0.89ʃ0.28a3.78ʃ0.32a2.27ʃ0.65ab0.18ʃ0.04aN4P2K162.95ʃ3.91bc3.94ʃ0.46ab31.86ʃ4.66b12.72ʃ1.13ab0.83ʃ0.11a2.67ʃ0.39b2.31ʃ0.47a0.19ʃ0.02aN5P2K258.26ʃ2.58d3.98ʃ0.73ab27.15ʃ2.35c10.91ʃ1.59cd0.83ʃ0.16a0.67ʃ0.07de1.81ʃ0.31b0.15ʃ0.04bWSF59.78ʃ1.95cd4.39ʃ0.82a29.80ʃ4.17ab11.98ʃ1.60cd0.77ʃ0.23a0.74ʃ0.14cd1.88ʃ0.38ab0.30ʃ0.04a90CK92.45ʃ1.32d6.30ʃ0.62c48.36ʃ6.68d22.26ʃ2.88d2.74ʃ1.61bcd6.02ʃ1.52c6.91ʃ1.11c0.73ʃ0.22bcN1P1K1102.57ʃ1.91c6.98ʃ0.42bc73.61ʃ4.71b35.59ʃ4.61bc3.47ʃ1.28abc6.80ʃ1.09abc10.78ʃ1.25ab1.02ʃ0.33bN2P1K2108.70ʃ1.69a7.88ʃ0.62a68.13ʃ3.72b35.61ʃ3.58bc2.08ʃ0.57cd8.04ʃ1.31ab9.89ʃ1.44b0.71ʃ0.16bcN3P2K1106.15ʃ1.0b7.62ʃ0.98ab84.31ʃ5.95a42.46ʃ3.04a4.68ʃ1.23a8.63ʃ2.17a12.17ʃ2.39a1.10ʃ0.40bN4P2K1101.62ʃ1.04c7.33ʃ0.75ab59.11ʃ2.98c35.81ʃ1.77bc2.91ʃ1.28bcd6.04ʃ1.78c9.73ʃ1.43b0.82ʃ0.36bcN5P2K2101.52ʃ2.11c7.29ʃ0.40ab53.75ʃ6.13cd33.61ʃ2.56c1.54ʃ0.27d6.36ʃ0.96bc9.53ʃ0.83b0.55ʃ0.10cWSF93.61ʃ1.48d7.69ʃ0.48ab72.10ʃ5.19b38.24ʃ3.11b3.70ʃ1.38ab8.36ʃ1.39a10.66ʃ1.54ab1.58ʃ0.45a㊀㊀注:1)CK:不施肥ꎻN1 N5:单株氮用量分别为200㊁400㊁600㊁800㊁1000mgꎻP1㊁P2:单株磷用量分别为80㊁120mgꎻK1㊁K2:单株钾用量分别为300㊁500mgꎻWSF:水溶肥ꎮ2)不同字母表示处理之间差异显著(P<0.05)ꎮ下同ꎮNote:1)CK:NofertilizerꎻN1-N5:Nitrogenapplicationamountperplantwas200ꎬ400ꎬ600ꎬ800and1000mgꎬrespectivelyꎻP1ꎬP2:Phosphorusapplicationamountperplantwas80and120mgꎬrespectivelyꎻK1ꎬK2:Potassiumapplicationamountperplantwas300and500mgꎬrespec ̄tivelyꎻWSF:Water ̄solublefertilizer.2)Differentlettersindicatesignificantdifferencesamongtreatmentsat0.05level.Thesameasfollows.表2㊀不同氮㊁磷㊁钾用量对切花菊 秦淮玉莲 花朵品质的影响Table2㊀Effectofdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsontheflowerqualityofcutflowerschrysanthemum Qinhuaiyulian处理Treatment花鲜质量/gFlowerfreshweight花干质量/gFlowerdryweight花径/mmFlowerdiameter花高/mmFlowerheight花茎长度/cmFlowerstemlength最大叶面积/cm2MaximumleafareaCK30.89ʃ4.09d3.34ʃ0.69ab116.57ʃ3.86c29.97ʃ3.22e87.45ʃ1.32d48.48ʃ3.95cN1P1K138.77ʃ3.96bc3.89ʃ0.57ab121.91ʃ5.22bc39.48ʃ3.64bc97.57ʃ1.91c58.81ʃ2.38bN2P1K231.12ʃ5.59d3.81ʃ0.64ab122.47ʃ4.40b39.60ʃ2.24bc103.70ʃ1.69a63.13ʃ2.72bN3P2K144.36ʃ4.04a4.19ʃ1.19a129.80ʃ5.70a43.39ʃ2.68a101.15ʃ1.05b73.06ʃ3.73aN4P2K131.65ʃ2.27d3.46ʃ0.94ab121.70ʃ4.54bc35.73ʃ2.55d96.62ʃ1.04c61.08ʃ5.29bN5P2K237.76ʃ2.53c3.05ʃ0.19b119.16ʃ4.82bc36.22ʃ2.39cd96.52ʃ2.11c59.95ʃ4.94bWSF43.03ʃ2.80ab3.40ʃ0.70ab124.77ʃ2.38ab40.71ʃ3.72ab88.61ʃ1.48d61.06ʃ3.59b2.2㊀不同氮㊁磷㊁钾用量对栽培基质养分的影响由图1可知:随生育进程ꎬ不同氮㊁磷㊁钾用量对栽培基质中铵态氮㊁速效磷㊁速效钾含量的影响显著ꎬ且CK㊁N1P1K1和N2P1K2处理生长发育后期基质中的养分含量较低ꎮCK处理随生育期栽培基质中铵态氮含量逐渐下降ꎮ各施肥处理生育期间的基质铵态氮含量呈明显的波动性变化ꎬ随着氮肥施用量的增加ꎬ栽培基质中的铵态氮含量也随之增加ꎮ磷肥施用量高的处理ꎬ栽培基质中速效磷含量也随之增加ꎬ表明磷肥用量越多ꎬ栽培基质供磷能力越强ꎮ随 秦淮玉莲 的生长发育ꎬ栽培基质中的速效钾含量呈降低的趋势ꎬ说明定植30~60dꎬ植株可以充分利用基质提供的速效钾来满足植株的生长发育所需ꎮ定植30d时ꎬN2P1K2㊁N3P2K1和N4P2K1处理的栽培基质中速效钾含量随着氮㊁磷㊁钾肥的投入而随之增加ꎻ定植60d时ꎬ这3个处理栽培基质中速效钾含量则逐渐降低ꎬ表明此时期菊花植株对钾素的需求逐渐上升ꎻ定植90d时ꎬ这3个处理栽培基质中速效钾含量波动较小ꎮ81019101㊀第6期方馨妍ꎬ等:不同氮㊁磷㊁钾用量对菊花生长及养分吸收和分配的影响Fig 1㊀Effectofdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsontheavailablenutrientscontentofcultivationsubstrate2.3㊀不同氮㊁磷㊁钾用量对栽培基质化学性质的影响由图2可知:随生育进程ꎬ各处理栽培基质pH值总体呈逐渐增加的趋势ꎬ而电导率(EC)呈逐渐降低的趋势ꎬ说明在菊花生育期后期ꎬ栽培基质中的EC值即可溶性盐分含量变低ꎬ而栽培基质的酸性增强ꎮ此外ꎬ各施肥处理的pH值维持在4.0~4.5这一较窄的范围ꎬ栽培基质呈酸性ꎻN4P2K1㊁N5P2K2和WSF处理的栽培基质EC值部分高于1000μS cm-1ꎬ表明肥料施用越多ꎬ特别是氮肥施用量越多ꎬ可能导致基质ꎮ水溶性盐分含量增加ꎬ对菊花生长不利图2㊀不同氮㊁磷㊁钾用量对栽培基质化学性质的影响Fig 2㊀Effectofdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsonthechemicalpropertiesofcultivationsubstrate2.4㊀不同氮㊁磷㊁钾用量对 秦淮玉莲 植株各器官养分吸收及分配的影响2.4.1㊀各器官的全氮吸收及分配规律㊀由表3可知:随着 秦淮玉莲 的生长发育ꎬ营养器官根㊁茎㊁叶中的全氮含量呈先升高后降低的趋势ꎬ在生长发育前期ꎬ根㊁茎㊁叶是氮素的主要积累部位ꎬ后期氮素从营养器官转移到花中ꎬ定植90d时ꎬN3P2K1处理花的全氮含量最大ꎬ为14.24mg g-1ꎮ在不同生育阶段ꎬ各器官中的全氮含量不同ꎬ由大到小表现为叶㊁根㊁茎ꎮ由表3和图3可知:定植30d时ꎬ72.68%~82.32%的氮素主要分配在菊花叶片中ꎬ12.31%~23.51%的氮素分配在茎中ꎬ根中氮素的分配率最小ꎬ为3.81%~6.89%ꎬ且N3P2K1处理茎的全氮含量和分配率都显著高于其他处理ꎬ说明苗期N3P2K1处理对菊花茎生长影响显著ꎬ促进作物营养生长以增加株高ꎮ定植60d时ꎬ33.64%~69.87%的氮素分配在叶片中ꎬ26.0%~62.2%的氮素分配在茎中ꎬ2.64%~10.63%的氮素分配在根中ꎬ表明此时期切花菊以营养生长为主ꎬ合理施肥增加株高和叶干质量以促进菊花长势ꎬ且此时期N5P2K2和水溶肥处理的菊花根和茎中氮含量显著提高ꎬ可能与施肥次数增多以及氮肥用量大有关ꎮ定植90d时ꎬ2.61%~8.21%的氮素分配在根中ꎬ19.98%~50.86%的氮素分配在茎中ꎬ31.41%~61.82%的南㊀京㊀农㊀业㊀大㊀学㊀学㊀报第43卷氮素分配在叶中ꎬ11.17%~25.38%的氮素分配在花中ꎬ此时期切花菊生长的重心转移至生殖生长ꎬ氮素的积累逐渐从叶㊁茎转移到花ꎻN2P1K2处理的叶片全氮含量和分配率显著高于其他处理ꎬN3P2K1处理的花器官氮素含量显著高于其他施肥处理ꎬCK处理花的氮素分配率最大ꎬ可能与整株干物质量较小有关ꎮ表3㊀不同氮㊁磷㊁钾用量对切花菊 秦淮玉莲 植株各器官全氮㊁全磷㊁全钾含量的影响Table3㊀Effectsofdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsontotalnitrogenꎬtotalphosphorusandtotalpotassiumcontentsindifferentorgansofcutflowersofchrysanthemum Qinhuaiyulian生育期/dGrowthstage处理Treatment全氮含量/(mg g-1)Totalnitrogencontent根Root茎Stem叶Leaf花Flower全磷含量/(mg g-1)Totalphosphoruscontent根Root茎Stem叶Leaf花Flower全钾含量/(mg g-1)Totalpotassiumcontent根Root茎Stem叶Leaf花Flower30CK15.71f12.20e26.23bc3.36d2.71e3.77b28.65b36.47g50.64eN1P1K119.52c10.39g31.65ab4.10b2.64f2.86e23.81d41.96f58.10aN2P1K218.81d10.62f24.54c3.80c3.25d2.93de24.70c49.40d49.85eN3P2K118.18e23.22a32.17ab3.31d4.25a3.38c29.89a68.90a56.11cN4P2K123.18b21.44b33.55b3.83c4.09b3.04d20.27f57.43b47.03fN5P2K225.03a20.09c33.71a3.86c3.34c3.09d20.54ef47.09e53.50dWSF18.37de19.47d32.51ab4.56a4.25a4.21a20.84e54.02c57.42b60CK13.69g14.81e24.73g3.88f4.41cd4.70b17.30ab39.83e55.78fN1P1K120.00f15.89d27.15f5.54b3.72e4.10d16.61b44.11d63.54eN2P1K221.49e21.52b34.94b4.95d4.47cd3.80e11.85e52.15c77.47aN3P2K124.89b20.56c31.37e5.15c4.88ab4.13d14.70c55.64b65.78dN4P2K121.92d25.17a34.68c3.89f5.04a3.70e10.03f58.59a58.89fN5P2K223.31c24.88a35.61a4.50e4.37d4.42c13.29d52.34c68.39cWSF25.53a21.37b32.79d6.81a4.71bc7.30a17.66a40.46e74.52b90CK11.29f4.54e12.87d11.91e4.09d1.66d2.59c3.44b23.29a20.26c47.53g25.16eN1P1K113.57e8.81d25.01b12.43d4.46b2.13c2.67b3.22c22.59b19.21d52.31f29.68cN2P1K215.82d10.63c33.13a12.65d4.63a2.34c2.88b2.89d16.22e22.10b70.23a35.99aN3P2K115.58d11.95c33.52a14.24a4.64a2.35c2.93b3.45b19.82c24.06a62.62c23.93fN4P2K120.94b12.37b15.35c13.87b3.53e2.63b2.71bc3.13c13.78f20.40c55.22e27.58dN5P2K221.51a16.44a15.22c14.03ab4.24c4.50a3.22a3.23c18.71d18.70d58.30d32.72bWSF16.24c10.69c15.18c13.51c4.19cd4.72a1.24d3.91a19.46c12.23e68.03b25.27e图3㊀不同氮㊁磷㊁钾用量对切花菊 秦淮玉莲 全氮分配率的影响Fig 3㊀Effectofdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsontotalnitrogenallocationofcutflowersofchrysanthemum Qinhuaiyulian2.4.2㊀各器官的全磷吸收及分配规律㊀由表3可知:随着 秦淮玉莲 的生长发育ꎬ营养器官根㊁茎㊁叶中的磷素含量呈先上升后降低的趋势ꎮ定植90d时ꎬN3P2K1处理菊花根中的全磷含量最大ꎬ为4.64mg g-1ꎻWPS处理花的全磷含量最大ꎬ为3.91mg g-1ꎬ茎㊁叶磷含量比定植60d时降低ꎬ表明菊花生长后期磷从营养器官转移到花ꎬ促进花的生长发育ꎮ由表3和图4可知:定植30d时ꎬ5.47%~9.58%的磷分配在根中ꎬ21.05%~33.99%的磷分配在茎中ꎬ59.11%~70.09%的磷分配在叶中ꎬ此时期根中的磷含量较大ꎬ表明前期磷主要作用在促进根系生长ꎬ且氮0201㊀第6期方馨妍ꎬ等:不同氮㊁磷㊁钾用量对菊花生长及养分吸收和分配的影响肥投入少的处理磷含量较高ꎮ定植60d时ꎬ3.32%~12.52%的磷分配在根中ꎬ34.82%~68.48%的磷分配在茎中ꎬ25.63%~59.47%的磷分配在叶中ꎬ根㊁茎㊁叶中的磷含量差异不大ꎻ定植90d时ꎬ3.09%~8.21%的磷分配在根中ꎬ27.61%~62.43%的磷分配在茎中ꎬ12.87%~38.22%的磷分配在叶中ꎬ13.03%~27.66%的磷分配在花中ꎬ表明磷素从营养器官逐渐转移到花中ꎮ图4㊀不同氮㊁磷㊁钾用量对切花菊 秦淮玉莲 全磷分配率的影响Fig 4㊀Effectofdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsontotalphosphorusallocationofcutflowersofchrysanthemum Qinhuaiyulian图5㊀不同氮㊁磷㊁钾用量对切花菊 秦淮玉莲 全钾分配率的影响Fig 5㊀Effectofdifferentnitrogenꎬphosphorusandpotassiumapplicationamountsontotalpotassiumallocationofcutflowersofchrysanthemum Qinhuaiyulian2.4.3㊀各器官的全钾吸收及分配规律㊀由表3可知:在不同生育阶段ꎬ 秦淮玉莲 各器官中的钾素含量由大到小表现为叶㊁茎㊁根ꎮ定植90d时ꎬN2P1K2处理后的叶和花全钾含量最大ꎬ分别为70.23和35.99mg g-1ꎬ生长发育后期菊花茎中的全钾含量降低ꎬ转移到叶和花ꎬ以促进菊花品质的形成ꎮ由表3和图5可知:定植30d时ꎬ2.37%~5.81%的钾分配在根中ꎬ21.79%~34.40%的钾分配在茎中ꎬ62.50%~72.87%的钾分配在叶中ꎻ定植60d时ꎬ0.60%~3.88%的钾分配在根中ꎬ30.08%~66.45%的钾分配在茎中ꎬ32.15%~69.91%的钾分配在叶中ꎬ此时期钾主要积累在茎和叶中ꎬ切花菊生长以营养生长为主ꎬ株高和干物质量均有所提高ꎻ定植90d时ꎬ1.24%~3.77%的钾分配在根中ꎬ15.98%~31.08%的钾分配12012201南㊀京㊀农㊀业㊀大㊀学㊀学㊀报第43卷在茎中ꎬ50.73%~69.72%的钾分配在叶中ꎬ10.49%~16.46%的钾分配在花中ꎬ此时期钾素积累从茎㊁叶转移到花中ꎬ在磷保持不变的情况下ꎬK1㊁K2处理相差不大ꎬ相比氮素ꎬ钾对作物生长的影响较小ꎮ定植60d后植株对钾的需求开始降低ꎬ这说明生产上要适当调整钾肥施用时间和用量ꎮ3 讨论与结论氮㊁磷㊁钾是作物生长所必需的3大营养元素ꎬ其在作物体内的吸收㊁分配及利用是作物干物质㊁产量及品质形成的基础[16]ꎮ马宁等[17]研究表明ꎬ氮㊁磷㊁钾配施可以显著增加紫花苜蓿的株高ꎬ提高产量和营养品质ꎻ鲁泽刚等[18]研究表明ꎬ氮㊁磷㊁钾合理配施可显著提高灯盏花产量㊁品质以及主要提取成分单位面积收获量ꎮ本试验中不同氮㊁磷㊁钾用量对 秦淮玉莲 各项生长指标㊁品质指标均有显著影响ꎮ在一定范围内ꎬ菊花株高与氮素施用量呈显著正相关ꎬ与磷㊁钾肥相比ꎬ在菊花全生育期ꎬ氮肥的用量对切花菊 秦淮玉莲 株高的影响最大ꎮ在N3水平以下的氮素处理能显著提高切花菊 秦淮玉莲 茎粗ꎬ而N4㊁N5处理对植株茎粗的改善并无显著的促进作用ꎮ所有处理中ꎬN3P2K1处理后的花朵品质最高ꎬ说明在菊花全生育期ꎬ氮肥过量施用会影响菊花各生长指标ꎬ这与丁雪梅[19]在大丽花上的研究结果一致ꎮ综合各项生长指标ꎬN2P1K2和N3P2K1处理为最适氮㊁磷㊁钾用量组合ꎬ在此水平下进行施肥管理能显著促进切花菊 秦淮玉莲 前期生长发育及后期品质形成ꎮ研究表明适量的氮㊁磷㊁钾肥投入对改善栽培基质理化性质和促进作物生长均有显著的促进作用ꎮ龙素霞等[20]研究表明ꎬ中氮配施磷㊁钾肥有利于调节小麦生育期间土壤养分供应以及植株养分吸收ꎬ提高产量ꎮ本研究中ꎬ在菊花生育期后期ꎬ栽培基质中的EC值即可溶性盐分含量变低ꎬ而栽培基质的酸性增强ꎬ说明施肥可导致栽培基质酸化ꎬ使菊花在适宜酸性pH值范围内生长ꎮ对照处理中因未及时补充氮肥ꎬ菊花生育期对栽培基质中氮吸收速率大于氮释放速率ꎬ铵态氮含量逐渐下降ꎮ通常在一定范围内ꎬ增加氮肥用量可增加基质铵态氮含量ꎬ栽培基质氮素有效性增强ꎬ但本研究中N4P2K1和N5P2K2处理的栽培基质中铵态氮含量与N3P2K1处理并无显著差异ꎬ这可能与植株氮吸收能力加强或者氮释放效率降低有关ꎮ除水溶肥处理外ꎬ不同处理栽培基质中的速效磷㊁速效钾含量较铵态氮含量变化小ꎬ这可能与磷㊁钾肥较氮肥对菊花的影响较小有关ꎮ综合各项指标ꎬN3P2K1处理在各生育期能较好地提供充足的土壤肥力ꎬ调节适宜的基质酸性和EC环境ꎬ并且能有效减少肥料浪费ꎬ达到切花菊 秦淮玉莲 绿色高效生产的目的ꎮ氮㊁磷㊁钾的合理配施是切花菊优质高效生产的基础ꎬ作物将其有效吸收利用并促进根㊁茎㊁叶㊁花的生长ꎬ其含量则是切花菊品质形成的重要因素ꎮ陈昱铭等[21]研究表明ꎬ氮㊁磷㊁钾合理配比施肥能提高苜蓿植株全氮㊁全磷㊁全钾含量ꎻ张永发等[22]研究表明ꎬ适量施氮肥有利于幼龄橡胶树的生长ꎬ适量施氮处理中的全氮含量较高氮㊁低氮处理高ꎮ本研究中ꎬ整个生育期 秦淮玉莲 植株中全钾含量最高ꎬ全氮次之ꎬ全磷最少ꎬ这与林玉红[23]在食用百合上的研究结果一致ꎮ本试验进一步表明ꎬ改变氮㊁磷㊁钾肥的用量会影响植株各器官养分含量及分配规律ꎮ随着切花菊的生长发育ꎬ营养器官根㊁茎㊁叶中的全氮含量呈先上升后降低的趋势ꎬ全磷含量呈先上升后降低的趋势ꎬ全钾含量无明显变化规律ꎻ到生育后期ꎬ营养器官的养分转移到花器官中ꎬ以促进花的生长发育和花品质的形成ꎬ且N2P1K2㊁N3P2K1处理后花器官中全氮㊁全钾含量最高ꎬ与生长指标中的花朵品质指标相符合ꎬ说明氮㊁钾肥对花朵品质的形成影响显著ꎮ本研究结果可为单头切花菊花生产施肥制度的合理制定提供科学依据ꎬ为切花菊精准栽培提供技术指导ꎬ也为今后进一步揭示菊花高效精准栽培㊁采后生理以及养分转运基质奠定理论基础ꎮ参考文献References:[1]㊀王威姣ꎬ李菲ꎬ张皖皖ꎬ等.菊花CmTPS1like基因的克隆及表达特性[J].南京农业大学学报ꎬ2020ꎬ43(1):58-64.DOI:10.7685/jnau.201902014.WangWJꎬLiFꎬZhangWWꎬetal.CloningandexpressioncharacteristicsofCmTPS1likegeneinChrysanthemummorifolium[J].JournalofNanjingAgriculturalUniversityꎬ2020ꎬ43(1):58-64(inChinesewithEnglishabstract).[2]敖展雄ꎬ武晓春ꎬ宫莉霞ꎬ等.保鲜剂对菊花切花衰老过程生理变化的影响[J].中国农学通报ꎬ2019ꎬ35(22):53-59.AoZXꎬWuXCꎬGongLXꎬetal.EffectonphysiologicalchangesofChrysanthemumcutflowersduringsenescencewithantistalingagent[J].ChineseAgriculturalScienceBulletinꎬ2019ꎬ35(22):53-59(inChinesewithEnglishabstract).[3]DaviesFꎬChuanjiuHCꎬAmandaCAꎬetal.Fertilizerapplicationaffectssusceptibilityofchrysanthemumtowesternflowerthrips 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N P K三因素对滁菊产量的影响
N、P、K三因素对滁菊产量的影响菊花别名白菊,为多年生草本植物。
据《本草纲目》记载,菊花具有清热、明目、解毒之功效;主治目赤、咽喉肿疼、耳鸣、风热感冒、头疼、高血压、痈疮疗毒等病症。
其中又以滁菊甚佳。
长期饮用具有"利血气、轻身、延年"之功效,可清心明目、消暑除烦、平肝降火、清净五脏、排毒健身、益智延年,预防多种疾病,是卫生部首批公布的药食两用品种,已作为日常保健饮料广泛应用,素有"药膳佳肴、饮中极品"之美誉,菊花保健饮料以其清香、味甘,健胃消脾而著称,能陶冶情操,沁人心脾的菊花是爱好自然,崇尚自然的最佳选择,有广阔的市场前景。
滁菊用途广泛,可以加工制药或制成菊花晶、菊花酒,有的还用菊花干浸水洗浴或作菊花枕心保健身体。
目前,在国际上“人类要回归大自然"和健身保健潮流影响,饮用花茶和花卉保健越来越多,菊花饮料产品深受消费者青睐,市场需求日增。
开发此类产品,不仅可以满足市场需要,填补市场空缺,同时可以带动地方菊花的种植、销售,解决资源的深加工问题。
技术支持:滁州菊泰草本科技公司与安徽科技学院资源信息研究所合作组建安徽省滁菊工程技术研究中心,重点开展两项工作,一方面,在实地调查和试验的基础上,运用GIS软件ArcGIS 9.2的地统计分析扩展模块对滁菊种植区的土壤养分含量进行插值分析,结合目标产量法与营养诊断施肥综合法(DRIS法),利用曲劳与斯坦福公式建立施肥配方模型,从而探明滁菊的需肥规律,确立滁菊精准施肥配方,研制滁菊专用有机无机复混肥,明确滁菊连作障碍调控机理,建立滁菊高产精准施肥技术体系。
另一方面,运用正交试验设计,开展微波提出滁菊黄酮类物质技术和大孔吸附树脂分离纯化黄酮粗提物技术研究,从而研发一套简单、有效、实用的制备性提取分离滁菊黄酮类物质工艺。
一、试验原理:以N,P2O和K2O施肥量为自变量,以滁菊产量为目标函数建立数学模型。
试验设三个因素N、P、K,各设4个水平,14个处理,即:0、1、2、3水平,0水平为不施肥,1水平为2水平1/2,3水平为2水平3/2。
氮磷钾及微量元素配施对亳菊产量与品质的影响的开题报告
氮磷钾及微量元素配施对亳菊产量与品质的影响的开题报告一、研究背景和意义:亳菊是我国的珍稀药材之一,具有清热解毒、凉血止血等功效,在中医领域中应用广泛。
随着人们健康意识的提高和对传统中草药的重视,亳菊的需求量逐年增长。
然而,由于其生长周期长、种植技术难度大以及环境因素的影响,其产量和品质存在较大差异,这不仅影响了各地的种植收益,也给亳菊的销售带来一定的困难。
因此,为了提高亳菊的产量和品质,同时促进其良好发展,针对目前存在的问题,有必要对亳菊的肥料配施进行深入研究,探讨氮磷钾及微量元素对亳菊产量和品质的影响。
二、研究内容和目标:本研究将从氮磷钾及微量元素配施方面入手,对亳菊的生长发育、产量和品质进行实验观察,力求找出最适合亳菊生长的肥料配方,为亳菊的种植提供科学的依据。
具体研究内容包括:1.在亳菊的生长不同阶段分别进行不同的肥料配施实验,包括氮磷钾肥、单一微量元素肥料和复合微量元素肥料;2.通过对亳菊的株高、叶面积、叶绿素含量等生长指标的测定,评估不同配肥方案对其生长发育的影响;3.通过对亳菊的单株产量、药材品质等因素的分析比较,找出对亳菊产量和品质影响最显著的肥料配方;4.提出对亳菊肥料配施的优化方案,为实现亳菊高产、高质量提供科学依据。
三、研究方法:1.实验设备与试验材料:本研究将在实验室中进行,以亳菊为材料,选取常规种植要求所必需的肥料,并参照先前的相关研究进行配比,试验过程中还将使用各种现代手段对亳菊生长需要的其他生物因素进行调节。
2.实验流程:选取若干亳菊种植土样或组培苗设为试验对象,按照不同的肥料配比方案进行配施肥料,并监测其生长情况。
同时,通过对亳菊株的株高、叶面积、叶绿素含量等生长指标的测定,以及对单株产量、药材品质等因素的分析比较,来寻找对亳菊产量和品质影响最显著的肥料配方。
3.数据处理:采取多种常见的统计学方法进行数据处理,确定最佳肥料配方,并形成科学的肥料配施优化方案。
四、预期成果:本研究的预期成果是得出适宜亳菊生长发育的最佳肥料配方,并提供一套科学的肥料配施优化方案,为亳菊的种植提供科学指导。
氮磷钾配施对菊芋产量和生理特性的影响
氮磷钾配施对菊芋产量和生理特性的影响盛开;李亚蓉;张铎;司亚坤;楚丽丽;李岚涛;王丹丹;王宜伦【期刊名称】《中国草地学报》【年(卷),期】2022(44)3【摘要】探究菊芋氮磷钾肥效应及增产增效机理,为菊芋科学施肥提供依据。
以‘南菊芋1号’为试验材料,2019年3月~11月于河南省原阳县开展氮磷钾肥配施大田试验,设置不施肥(CK)、磷钾配施(PK)、氮钾配施(NK)、氮磷配施(NP)、氮磷钾配施(NPK)和高氮-磷钾施肥(HN)6个处理,研究不同肥料配施对菊芋块茎产量、叶片光合色素、冠层光合有效辐射与抗氧化酶活性等指标的影响。
结果表明,菊芋块茎通过施氮增产139.92%、施磷增产34.30%、施钾增产20.07%,氮磷钾配施显著增产263.30%(P<0.05);NPK较NK、PK、CK叶片叶绿素总量分别提高11.84%、22.22%、34.61%,类胡萝卜素含量分别提高15.80%、24.67%、40.47%;在菊芋生育期内除HN外,NPK较其他处理冠层光合有效辐射增幅为12.67%~114.51%,开花期内增幅为18.53%~185.82%;与CK相比,NPK处理菊芋过氧化物酶、过氧化氢酶和超氧化物歧化酶活性分别显著增强81.69%、50.89%和48.19%(P<0.05),丙二醛积累量减小43.39%。
氮磷钾配施可显著促进菊芋生长发育,增强光能利用效率,提高块茎产量。
【总页数】10页(P81-90)【作者】盛开;李亚蓉;张铎;司亚坤;楚丽丽;李岚涛;王丹丹;王宜伦【作者单位】河南农业大学资源与环境学院【正文语种】中文【中图分类】S632.9【相关文献】1.氮磷钾硼配施对向日葵群体生理参数及产量的影响2.氮钾配施下施磷对冬小麦群体发育特性、冠层光截获及产量的影响3.钾及磷钾配施对黑花生生理特性及产量的影响4.氮磷钾配施对加工番茄产量及生理特性的影响5.氮磷钾钙配施对望天树幼苗生长及生理特性的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
秋季氮磷钾配方施肥对白花前胡产量和品质的影响
秋季氮磷钾配方施肥对白花前胡产量和品质的影响周介仁;孙健;任江剑;邵清松;王志安【期刊名称】《中国现代中药》【年(卷),期】2022(24)12【摘要】目的:研究大量元素氮、磷、钾配方施肥对白花前胡产量和品质的影响,为白花前胡栽培过程中肥料的合理配施提供依据。
方法:按照L9(34)正交试验设计白花前胡氮、磷、钾配施处理,测定白花前胡植株采收期的叶片长、地上部分干质量、根长、根粗、地下部分干质量;采用高效液相色谱法测定白花前胡中白花前胡甲素、白花前胡乙素、白花前胡丙素含量;按照《中华人民共和国药典》2020年版(四部)冷浸法测定醇浸出物;通过主成分分析和隶属函数分析计算不同处理对白花前胡产量和品质性状的响应值。
结果:氮、磷、钾配方施肥对白花前胡的产量和品质有不同程度影响。
其中,白花前胡甲素、白花前胡丙素受钾元素影响最大,白花前胡乙素受氮元素影响最大;处理3(N_(0)P_(2)K_(2))的白花前胡甲素质量分数最高,达到1.559%,处理2(N_(0)P_(1)K_(1))的白花前胡乙素和白花前胡丙素质量分数最高,分别达到0.252%和0.439%,相对于其他组别有显著提升;产量受氮元素影响最大,处理8(N2P1K0)产量相较于空白组显著提高了75.36%,达到3803.47 kg·hm^(–2)。
结论:秋季适当的氮、磷、钾配施对白花前胡产量和品质有促进作用,控制氮肥施用,适当施用磷肥、钾肥有利于白花前胡的产量和品质提升。
【总页数】7页(P2443-2449)【作者】周介仁;孙健;任江剑;邵清松;王志安【作者单位】浙江农林大学、浙江省特色中药资源保护与创新利用重点实验室;浙江省中药研究所有限公司【正文语种】中文【中图分类】R282.2【相关文献】1.不同氮磷钾配方施肥对紫叶莴笋产量及品质的影响2.氮磷钾配方施肥对李产量及果实品质的影响3.氮磷钾配方施肥对核桃产量和品质指标的影响4.氮磷钾配方施肥对灵武长枣果实品质和产量的影响5.氮磷钾配方施肥对渭北旱塬花椒产量和品质的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
控释复合肥对白菊花生长发育及产量品质的影响研究
控释复合肥对白菊花生长发育及产量品质的影响研究研究背景白菊花是一种观赏植物,常常被用作园林景观和花坛种植。
除了美观外,白菊花还有一定的药用价值,如能促进消化、缓解疲劳、抗炎等。
但是,如何提高白菊花的生长发育和产量品质一直是人们关注的问题。
近年来,随着肥料技术的不断发展,控释肥料被广泛应用于农业生产中。
同时,复合肥料的使用也得到越来越多的重视。
因此,本文旨在探究控释复合肥对白菊花生长发育及产量品质的影响,为白菊花的种植提供参考和指导。
研究目的本研究的主要目的是探究控释复合肥对白菊花生长发育及产量品质的影响。
具体目标如下:1.研究不同配比控释复合肥对白菊花生长发育的影响;2.探究不同配比控释复合肥对白菊花产量和品质的影响;3.分析控释复合肥对白菊花生理生化指标的影响。
研究方法实验材料本次实验选用白菊花种子,以及不同配比的控释复合肥(含氮、磷、钾三要素),同时还需要土质试剂、PH试剂、生长灯、定量注射器等工具。
实验设计1.控制组:不添加肥料。
2.实验组:添加不同配比的控释复合肥(10:5:10、15:10:20、20:15:30、25:20:40)。
实验步骤1.准备土壤和种子:将土壤放入盆中并浇透水,将白菊花种子放入土中。
2.施肥处理:为实验组添加不同配比的控释复合肥,分别为10:5:10、15:10:20、20:15:30、25:20:40,每组均施加0.1克/盆。
控制组不添加肥料。
3.光照处理:放置生长灯,每天提供12小时的光照。
4.水分管理:每次浇水后保持土壤湿润。
5.实验记录:每周记录叶片数量、花朵数量、花朵直径等数据。
6.实验结束:在第8周时收获白菊花,分别测量其株高、花朵数量、花朵直径、花期等指标。
7.统计分析:使用SPSS进行数据分析,并对结果进行图表展示和数学描述。
研究结果白菊花生长发育情况经过8周的实验观察,我们得到了如下数据:组别叶片数量花朵数量花朵直径(cm)花期(天)控制组16.2 5.3 3.2 27.310:5:10组18.5 6.5 3.8 28.615:10:20组21.3 7.5 4.0 29.520:15:30组23.1 8.8 4.5 30.225:20:40组24.5 9.5 4.8 31.0通过统计分析,我们发现随着控释复合肥配比的增加,白菊花的叶片数量、花朵数量、花朵直径和花期都呈现逐步增加的趋势。
怀菊花需肥规律与氮磷钾配施对菊花产量的影响的开题报告
怀菊花需肥规律与氮磷钾配施对菊花产量的影响的开题报告开题报告:一、题目:怀菊花需肥规律与氮磷钾配施对菊花产量的影响二、研究背景与意义:菊花作为一种观赏植物,具有广泛的应用价值。
在中国,菊花的观赏历史悠久,品种形态多样,花色艳丽,倍受人们喜爱。
在菜市场上,菊花也是一种常见的鲜切花材料,市场需求量也很大。
为了保证菊花的优质产量,菊花的肥料配施是非常关键的。
氮、磷、钾作为菊花生长所需的主要营养元素,影响着菊花的生长发育和品质。
因此,怎样调配肥料以提高菊花的产量和质量,是菊花生产中急需研究的问题。
三、研究目的:探究菊花生长过程中吸收代谢氮、磷、钾的规律,以及不同氮磷钾配比对菊花生长的影响,旨在为菊花生产提供科学的肥料配施方法。
四、研究内容和方法:(1)研究菊花在生长过程中对氮、磷、钾的需求和吸收代谢规律。
(2)通过田间实验,研究不同氮磷钾配比对菊花的生长发育和品质的影响。
(3)在研究中,采用调查、比较、统计等方法,通过对菊花的生长监测数据进行分析,了解肥料配施对菊花的影响。
五、预期结果:通过对菊花生长发育过程所需要的氮、磷、钾营养物质的特点、作用和规律进行系统的探究,利用实验方法研究不同氮磷钾配比对菊花生长的影响,确定科学的肥料配合比例,从而提高菊花的产量和质量,促进菊花的生产和发展。
六、时间安排:1. 第一阶段(2020.6-2020.9):进行文献资料查阅和阅读,熟悉菊花的生长发育特点和氮、磷、钾肥的作用原理,初步制定实验方案。
2. 第二阶段(2020.10-2021.3):实验前准备工作,包括实验设计,肥料配制,试验地点的选定和试验资料的收集整理,并开始实施田间实验。
3. 第三阶段(2021.4-2021.8):对田间实验数据进行收集和分析,根据分析结果对不同氮磷钾营养素配比进行评估和比较,寻找合理的最佳配比方案。
4. 第四阶段(2021.9-2021.12):撰写研究论文并进行论文答辩和汇报。
七、参考文献:1. 刘明,农业生态学,中国农业出版社,2015年2. 张瑞玲,高桂琴,提高菊花产量的肥料配施技术,花卉,2016年第5期3. 李根,张志忠,菊花的生长发育及营养调控,中国农学通报,2018年第34期。
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表2 10个主要质谱峰的质谱数据Table2 M S n Da ta of ten ma jor peaksm z化合物R I %M S n碎片(R I %)29714隐丹参酮(M1)100279(100),251(63),268(10),227(7) 29514丹参酮 A(M2)53277(100),249(10),253(8),266(8) 68914未知物(M3)48527(100)→365(100)→203(100)3 27914次甲丹参醌或二氢丹参酮 (M4)23261(100),204(6514)52714未知物(M5)21365(100)→203(100)61511[2M1+Na]+20319(100)→296(100)→279(100) 61313[M12M1+Na]+15319(100)→296(100)→279(100) 61111[2M2+Na]+13317(100)→294(100)→277(100) 27713丹参酮 (M6)16259(100),249(61),321(5711),339(1011) 28215丹参新酮(M7) 8262(100),267(60),253(32) 3“→”前后的数据分别代表母离子及其子离子的碎片离子 3D ata befo re and after“→”rep resent parent i ons and daugh teri ons,respectively上述实验条件下连续进样5次,测定各离子强度,并计算14特征峰的相对标准偏差,结果R SD值均小于5%。
21312 稳定性试验:取同一份丹参对照药材提取液,在上述实验条件下每隔2h进样一次,共5次,测定离子强度,并计算14特征峰的相对标准偏差,其R SD值均小于10%。
21313 重现性试验:取丹参药材平行提取液5份,在上述实验条件下进样分析,测定各样品离子强度,并计算14特征峰的相对标准偏差。
结果表明,各峰R SD(%)值分布在119~915,平均R SD(%)值为516。
3 结论 脂溶性丹参酮类物质具有相似ES I2M S行为,如丹参酮 A和隐丹参酮,在ES I2M S一级正离子全扫描时,易捕获一个质子形成分子离子,且都易形成一个弱二聚体加合N a+离子峰;分子离子在二级质谱中易发生脱水、脱羰基和A环开环裂解,裂解规律可用于鉴别丹参脂溶性化合物。
丹参脂溶性成分ES I2ITM S图重现性与特征性较好,易于解析,可用于丹参药材及复方丹参中丹参脂溶性成分的快速指纹鉴别。
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方法 采用湖北省麻城市福田河镇白菊种植基地土壤进行盆栽土培试验。
结果 在盆栽条件下施肥对白菊产量和品质的影响效应为氮>磷≥钾;氮、磷、钾3要素配合施用能促进白菊的正常生长发育,显著提高白菊的经济学产量、生物学产量、外观品质、茶用和药用品质。
Ξ收稿日期:2005203225基金项目:湖北省重点攻关项目(2001AA304A)作者简介:刘大会(1976-),男,湖北武汉人,华中农业大学资源与环境学院在读博士研究生,主要从事药用植物营养生理与规范化施肥方面的研究。
:(027)87287184:@其中,白菊中可溶性总糖和总黄酮量呈显著正相关(r=01813133),说明平衡施肥可能通过促进白菊中的可溶性总糖的合成来增加总黄酮的合成与积累。
结论 在白菊生产上要在合理施用氮肥的基础上增施磷、钾肥。
关键词:药用菊花;氮;磷;钾;产量;品质中图分类号:R282121 文献标识码:A 文章编号:02532670(2005)01012505Effect of n itrogen,phosphorus,and pota ssiu m on y ield and qua l ityof Futi an′s Ch rysan the m um m orif oliumL I U D a2hu i1,ZHU D uan2w ei1,ZHOU W en2b ing1,L I U W ei1,CH EN Ke2li2 (11Co llege of R esou rces and Environm en t,H uazhong A gricu ltu ral U n iversity,W uhan430070,Ch ina;21D epartm en t of Pharm acy,H ubei Co llege of T raditi onal Ch inese M edicine,W uhan430061,Ch ina) Key words:m edicinal p lan t Ch ry san the m um m orif olium R am at;n itrogen(N);p ho sp ho ru s(P); po tssium(K);yield;quality 菊花是菊科植物菊Ch ry san the m um m orif olium R am at.的头状花序,为我国传统中药材和保健茶饮之一。
菊花中主要含挥发油、菊苷、腺嘌呤、黄酮、氨基酸、维生素和矿质元素等,具有疏风、清热、明目、解毒之功效。
现代研究表明,菊花具有抗菌、抗炎、抗自由基、抗氧化以及对心血管系统方面的作用,以上生物学效应与其含有黄酮密切相关[1]。
白菊(杭白菊)为药用菊花中栽培面积最大的品种,是国内外药材市场的重要药材之一,每年国内外市场需求为5000~6000t,其中30%左右供出口。
湖北省麻城市福田河镇为我国白菊的主产地之一,当地产的白菊又被称为福田白菊[2],种植福田白菊是当地农业的支柱型产业。
目前,对白菊的研究主要集中于成分的提取测定[3]和产地之间或市场抽取样品之间的质量比较研究[2]。
在施肥对白菊产量和品质影响方面的研究还很少报道。
本实验探讨了氮、磷、钾3要素对白菊花产量、外观和内在品质的影响,为福田白菊的规范化施肥打下基础。
1 材料与方法111 试验材料:供试白菊由湖北省麻城市福田河镇菊花种植基地引种。
盆栽供试土壤也取自该基地,与田间试验为同一来源土壤,其成土母质为花岗片麻岩,基本理化性状为:pH5129,有机质1316g kg,全氮1110g kg,碱解氮7510m g kg,速效磷2212 m g kg,速效钾8210m g kg,缓效钾58512m g kg。