水肥一体化条件下减施氮肥对烤烟生长及生理特性的影响

2018-05-14 09:36杜传印王德权夏磊高政绪王大海高凯席元肖方敏
中国烟草科学 2018年6期
关键词:生理特性烤烟

杜传印 王德权 夏磊 高政绪 王大海 高凯 席元肖 方敏

摘 要:为研究水肥一体化条件下减施氮肥对烤烟生长及生理特性的影响,本试验以基施固态氮肥75 kg/hm2+滴灌为对照(CK),设置基施固态氮肥30 kg/hm2+滴灌(T1)、基施固态氮肥30 kg/hm2+滴灌追施氮肥15 kg/hm2(T2)和基施固态氮肥30 kg/hm2+滴灌追施氮肥30 kg/hm2(T3)3个减氮处理。结果表明,T3与CK的株高、最大叶面积和干物质积累差异不大,但两者显著高于T1、T2;成熟期CK的叶绿素含量最高,T3次之,T1最低,且各处理间差异显著。在生育后期CK的SOD、POD、CAT和NR活性最高且降低较慢;T1的SOD、POD、CAT和NR活性降低最快、活性最低;T2和T3的4种酶活性随生育期缓慢降低,并在生育后期显著降低,且叶绿素含量下降明显。水肥一体化条件下较传统施氮方式减少20%施氮量,烤烟农艺性状与对照无显著差异,且更有利于叶片干物质积累。

关键词:烤烟;减氮;滴灌施肥;生理特性

中图分类号:S572.06 文章编号:1007-5119(2018)06-0029-07 DOI:10.13496/j.issn.1007-5119.2018.06.005

氮肥对于作物的生长发育、生理特性以及产量有重要影响[1-3],烤烟为氮敏感作物,不科学施氮肥,会导致烟叶品质下降,化学成分不协调等诸多问题[4]。朱佩等[5]研究表明,不同质地土壤对烤烟氮素积累和吸收利用影响较大,砂壤土氮肥利用率高,氮肥施用量应严格把控;马兴华等[6]研究表明,降低施氮量或增加追肥比例,可获得较好的烟叶经济效益,同时避免肥料施用量多而产生其他问题;李文卿等[7]研究表明,高施氮量,导致高烟碱,影响烟叶质量,尤其对上部叶影响显著,因此重视对氮肥的调控,势在必行。滴灌水肥一体化技术是节水控肥的新技术,目前已在设施园艺、棉花及粮食作物上大范围应用,节水控肥效果显著[8-10]。滴灌水肥一体化在烤烟生产中也有一定的应用研究,多集中在灌溉条件下,不同的施肥水平、施肥措施对烟草矿质营养的吸收、分配、及增产作用[11-13]等。而关于烤烟滴灌水肥一体化条件下,减施氮肥对烤烟生长发育、抗氧化酶及硝酸还原酶活性等方面的影响还不明确,本试验采取小区试验,在水肥一体化条件下,研究减施氮肥对烤烟生长发育、叶绿素含量、抗氧化酶及硝酸还原酶活性等指标的影响,以期为水肥一体化条件下制定合理的施肥方案提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 地点与材料

试验于2016—2017年在诸城进行,供试品种选用当地主栽品种NC55。试验地土壤为棕壤土,土壤碱解氮含量为76.2 mg/kg,速效磷15.3 mg/kg,速效钾84.2 mg/kg,土壤肥力属于中等水平。年均降水量641.7 mm。5月8日移栽,行距1.2 m,株距0.5 m。试验供试肥料为硝酸铵钙(含N 15.5%),硫酸钾(含K2O 50%),过磷酸钙(含P2O5 12%)。

1.2 试验设计

以基施固态氮肥75 kg/hm2+滴灌为对照(CK),设置基施固态氮肥30 kg/hm2+滴灌(T1)、基施固態氮肥30 kg/hm2+滴灌追施氮肥15 kg/hm2(T2)和基施固态氮肥30 kg/hm2+滴灌追施氮肥30 kg/hm2(T3)3个减氮处理。钾肥、磷肥全部一次性基施,m(N)∶m(P2O5)∶m(K2O)=1∶1∶3。全生育期以滴灌形式按当地生产要求进行灌溉,以水表控制每个处理同等灌水量。

1.3 取样方法

每个小区选取长势均匀的10株烟株挂牌定株

观察,分别在团棵期、旺长期及成熟期测量株高、最大叶面积。

团棵期、旺长期及成熟期取3株长势均匀的烟株,用水冲洗干净后,分根、茎、叶杀青烘干测定干物质量,同时采集烟株的中部叶,放在冰盒中带回实验室,采用95%乙醇提取分光光度计测定法测定叶绿素含量[14]。

中心花开花后第3、7、15、30和45天每个处理选取3株均匀一致烟株,采集中部叶,放在冰盒中带回实验室测定SOD、CAT、POD、NR活性,SOD、POD、NR活性测定参照张宪政方法[15],CAT活性测定参照杨兰芳等方法[16]。

2 结 果

2.1 水肥一体化条件下减施氮肥对烤烟农艺性状的影响

2.1.1 对烤烟株高的影响 大田生育期内,滴灌施氮条件下,随着滴灌追肥量的增加,烟株株高呈增加趋势(图1)。团棵期,T1株高较低,显著低于其他处理,其他处理间差异不显著,CK和T3株高较高。进入旺长期,处理间株高变化与团棵期相似,T1最低,CK和T3较高。到成熟期,处理间株高差异加大,T3与CK株高显著高于其他两个处理,但CK与T3无显著性差异。

2.1.2 对烤烟最大叶面积的影响 从图2看出,团棵期不同处理的叶面积差异不大;随着生育期推进,不同处理之间差异性增加。旺长期,CK和T3叶面积显著高于T1,但CK和T3之间无显著性差异。成熟期,各处理间差异更明显,T3叶面积最大,CK次之,T1叶面积最小;T3叶面积高于CK,但两者间差异不显著;T1和T2叶面积均小于CK,且T1与CK存在显著性差异。

2.2 水肥一体化条件下减施氮肥对烤烟干物质积累的影响

从表1中看出,团棵期各滴灌施肥处理干物质积累差异不大,与CK也无显著性差异。旺长期,各处理根、茎、叶干物质积累出现了差异性变化,CK根干物质积累最高,T1、T2根干物质积累量较低,且显著低于CK;T3根干物质积累与CK无显著性差异。旺长期T3叶片干物质积累最高,T1最低,两者差异显著。通过比较还可以看出,T3叶片干物质积累大于CK,而根干物质积累小于CK,表明,传统灌溉施肥方式更有利于根系干物质积累,而滴灌追氮更有利于叶片干物质积累。成熟期,CK根干物质积累最高,T3叶片干物质积累最大。同时,通过比较成熟期各烟株干物质积累情况还可以看出,虽然T3较CK减少了20%的施氮量,但其整株干物质仅较CK低2.14%。说明,水肥一体化条件下减施20%氮肥,可以获得较高的干物质积累,与常规灌溉施肥方式差异不大。

2.3 水肥一体化条件下减施氮肥对烤烟叶片叶绿素含量的影响

从表2中看出,在团棵期,T1叶绿素总量最低,T3叶绿素总量最高。旺长期,各处理叶绿素总量的差异与团棵期相似,T3叶绿素总量最高,T1最低,两者存在差异显著。成熟期,CK叶绿素总量最高,T3次之,T1最低,且各处理差异显著。叶绿素a、b的变化趋势与叶绿素总量变化趋势一致。从3个时期叶绿素总量的变化看,施氮量降低,显著影响叶绿素含量变化,且在成熟期减施氮肥各处理的叶绿素含量降低速率都较快,T1、T2、T3叶绿素总量分别降低了48.75%、34.07%和33.03%,而CK处理降低速率较慢,叶绿素总量降低了14.17%。过高的叶绿素含量不利于叶片的正常落黄。

2.4 水肥一体化条件下减施氮肥对烤烟叶片SOD、POD、CAT及NR活性的影响

从图3中看出,各处理叶片SOD活性总体呈先升高再降低趋势,其中T1、T2叶片SOD活性在开花后7 d开始降低,且T1的SOD活性降低速度大于T2;T3在开花后15 d降低,CK则在开花后30 d降低。经比较,开花后45 d,CK叶片SOD活性最高,T1处理叶片SOD活性最低。

各处理叶片POD活性均随生育期的推进呈逐渐降低趋势,其中T1叶片POD活性下降最快,活性最低;CK叶片POD活性降低速度最慢,活性最高。各处理叶片CAT及NR活性变化与叶片POD活性变化趋势一致,且各处理间叶片CAT及NR活性降低程度较POD活性变化更为明显。

3 讨 论

3.1 水肥一体化减施氮肥对烤烟农艺性状及叶绿素含量影响

氮肥是烤烟生长发育的关键因素之一,合理的氮肥施用量对促进烤烟叶片发育,烟株生长,改善光合作用、调节土壤养分等有重要作用[17-18]。有研究表明[19],增加施氮量可以提高叶绿素含量,光合色素含量、光合速率等都会随氮肥增加而升高[20];刘卫群等[21]研究得出,烤烟农艺性状及干物质积累受施氮量影响较大,随施氮量的增加而增加。在本试验条件下,基施固态氮肥75 kg/hm2+滴灌形式(CK)施氮量最大,干物质积累最多,叶绿素含量最高;基施固态氮肥30 kg/hm2+滴灌形式(T1)施氮量最低,干物质积累最小,叶绿素含量最低,这与前人研究一致。但本研究还表明,基施固态氮肥30 kg/hm2+滴灌追施氮肥30 kg/hm2形式(T3)处理与CK处理在农艺性状和干物质积累方面无显著差异。这可能虽然T3较CK处理降低了15 kg/hm2施肥量,但由于在旺长期之前烤烟对氮肥吸收多来源于肥料[22],而T3降低了基肥投入,同时增加水肥

一体化追肥比例,使肥料中的氮肥分配更有效,提高了肥料利用率,养分吸收利用转化充分,进而表现为T3叶片干物质积累大于CK,根干物质积累小于CK,最终使T3与CK整株干物质差异不大。另外T3叶绿素含量在烤烟成熟期下降速率大于CK,说明T3处理烟田后期的烟叶落黄特征要优于CK处理。

3.2 水肥一体化减施氮肥对烤烟叶片硝酸还原酶活性影响

硝酸还原酶(NR)对作物光合作用和氮代谢有较大影响,其活性与施氮量的多少有关联,施氮量提高,NR活性也会随之提高[23]。韩锦峰等[24]研究表明,NR活性会随着烤烟的成熟而活性降低,且施氮量低时,NR活性会迅速降低,而施氮量高时,NR活性在生育后期则降低缓慢。本研究表明,各处理NR活性呈随生育期递进而降低,减氮施肥处理NR活性降低显著,且T1处理降低最为迅速;CK处理NR活性较高,在生育后期依然保持较高NR活性。表明,CK处理下的烟叶氮代谢在生育后期依然活跃。

3.3 水肥一体化减施氮肥对烤烟叶片活性氧清除系统的影响

植物生育后期,活性氧清除性酶如SOD、CAT、POD等含量下降,清除自由基能力降低,质膜过氧化作用加强,叶片衰老[27]。张生杰等[28]研究表明,生育后期随成熟度增加,SOD等酶活性下降,增加施氮量可以增加SOD活性;也有研究表明,SOD活性在叶片成熟过程中先升高再降低趋势[27]。本研究表明,各处理SOD总体变化趋势呈先升高后降低的趋势,但施氮量不同的各处理变化情况不同,CK施氮量最高,SOD活性最高,且活性缓慢降低,其他减氮施肥处理在开花后15 d,SOD活性均下降明显。CAT和POD的酶活性变化也体现出相似状况。这表明施肥量大的CK处理在开花后其活性氧清除系统仍然较为活跃,活性高,衰老特征不明显,叶片晚熟特征显著。

4 结 论

水肥一体化条件下减施氮肥处理烤烟叶片SOD、POD、CAT和NR活性在生育后期显著降低,叶绿素含量下降明显,有利于烟叶落黄。在实际生产中,采用基施固态氮肥30 kg/hm2+滴灌追施氮肥30 kg/hm2的施肥方式有利于叶片干物质积累。

参考文献

[1] 中国农业科学院烟草研究所. 中国烟草栽培学[M]. 上海:上海科学技术出版社,2005.

Tobacco Research Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences. Chinese tobacco cultivation science[M]. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publishers, 2005.

[2] 晉艳,杨宁虹,邓云龙,等. 施肥水平对烟株势及烟叶质的影响[J]. 烟草科技,1999(6):39-42.

JIN Y, YANG N H, DENG Y L, et al. Influence of Fertilization Rate on Growth and Quality of Tobacco Leaf[J]. Tobacco Science & Technology, 1999 (6): 39-42.

[3] 黄丽华,沈根祥,钱晓雍,等. 滴灌施肥对农田土壤氮素利用和流失的影响[J]. 农业工程学报,2008,24(7):49-53.

HUANG L H, SHEN G X, QIAN X Y, et al. Impacts of drip fertilizer irrigation on nitrogen use efficiency and total nitrogen loss load[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2008, 24(7): 49-53.

[4] 张翔,毛家伟,李彰,等. 氮用量及基追比例对烟叶产量、品质及氮肥利用效率的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2012,18(6):1518-1523.

ZHANG X, MAO J W, LI Z, et al. Effect of nitrogen fertilizer rates and ratios of base and topdressing fertilizer on yield, quality of tobacco leaves and N-use efficiency[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2012, 18(6): 1518-1523.

[5] 朱佩,张继光,薛琳,等. 不同质地土壤上烤烟氮素积累、分配利用率的研究[J]. 植物营养与肥料学报,2015,21(2):362-370.

ZHU P, ZHANG J G, XUE L, et al. Nitrogen accumulation, distribution and use efficiency of flue-cured tobacco under different soil texture[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2015, 21(2): 362-370.

[6] 马兴华,梁晓芳,刘光亮,等. 氮肥用量及其基追比例对烤烟氮素利用的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2016,22(6):1655-1664.

MA X H, LIANG X F, LIU G L, et al. Effect of nitrogen application rate and base and topdressing ratio on nitrogen utilization of flue-cured tobacco[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2016, 22(6): 1655-1664.

[1] 李文卿,陈顺辉,江荣风,等. 不同施氮量对烤烟总氮和烟碱积累的影响[J]. 中国烟草学报,2007,13(4):31-35.

LI W P, CHEN S H, JIANG R F, et al. Effects of nitrogenous fertilizer on total nitrogen and nicotine accumulation in flue-cured tobacco[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2007, 13(4): 31-35.

[2] 罗勤,陈竹君,闫波,等. 水肥减量对日光温室土壤水分状况及番茄产量和品质的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2015,21(2):449-457.

LUO Q, CHEN Z J, YAN B, et al. Effects of reducing water and fertilizer rates on soil moisture and yield and quality of tomato in solar greenhouse[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2015, 21(2): 449-457.

[3] 杜军,沈振荣,张达林,等. 宁夏引黄灌区滴灌水肥一体化冬小麦灌溉施肥技术研究[J]. 节水灌溉,2011(12):44-49.

DU J, SHEN Z R, ZHANG D L, et al. Yellow River irrigation district drip fertigation intergrative water and fertilizer winter wheat irrigation program[J]. Water Saving Irrigation, 2011(12): 44-49.

[4] 吴立峰,张富仓,周罕觅. 不同滴灌施肥水平对北疆棉花水分利用率和产量的影响[J]. 农业工程学报,2014,30(20):137-145.

WU L F, ZHANG F C, ZHOU H M, et al. Effect of drip irrigation and fertilizer application on water use efficiency and cotton yield in North of Xinjiang[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2014, 30(20): 137-145.

[5] 楊金楼,计中孚,奚振邦,等. 滴灌对烤烟生育、产量及品质的影响[J]. 中国烟草科学,2001,22(1):19-21.

YANG J L, JI Z F, XI Z B, et al. Effect of trickle igation on development and yield and quality of flue-cured tobacco[J]. Chinese Tobacco Science, 2001, 22(1):19-21.

[6] 王洪云,王德勋,单沛祥,等. 烟草膜下滴灌试验研究[J]. 中国烟草科学,2011,32(5):42-46.

WANG H Y, WANG D X SHAN P X, et al. Studies on tobacco drip irrigation under plastic cover[J]. Chinese Tobacco Science, 2011, 32(5): 42-46.

[7] 向鹏华,罗建新,周万春,等. 滴灌施肥对烤烟产量和质量的影响[J]. 湖南农业科学,2008(2):92-94.

XIANG P H, LUO J X, ZHOU W C, et al. Effects of drip irrigation fertilizer on leaf quality and yield of flue- cured tobacco[J]. Hunan Agricultural sciences, 2008(2): 92-94.

[8] 邹琦. 植物生理学实验指导[M]. 3版. 北京:中国农业出版社,2003.

ZHOU Q. Experimental guide for plant physiology[M]. The third edition. Beijing: China agriculture press, 2003.

[9] 张宪政. 作物生理研究法[M]. 北京:中国农业出版社,2009.

ZHANG X Z. The teaching practices of grop physiology research method[M]. Beijing: China agriculture press, 2009.

[10] 杨兰芳,庞静,彭小兰,等. 紫外分光光度法测定植物过氧化氢酶活性[J]. 现代农业科技,2009(20):364-366.

YANG L F, PANG J, PENG X L, et al. Measurement of catalase activity in plants by ultraviolet spectrophotometry[J]. Modern Agricultural Science and Technology, 2009(20): 364-366.

[11] 刘国顺,刘韶松,贾新成,等. 烟田施用有机肥对土壤理化性状和烟叶香气成分含量的影响[J]. 中国烟草学报,2005,11(3):29-33.

LIU G S, LIU S S, JIA X C, et al. Influence of physico-chemical property of soil and the tobacco aroma composition by using organic fertilizer in the tobacco farmland[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2005, 11(3): 29-33.

[12] 王宁,董长军,李大壮,等. 不同施氮水平对烤烟干物质积累分配及产质的影响[J]. 黑龙江农业科学,2009(6):63-65.

WANG N, DONG C J, LI D Z, et al. Effect of different nitrogen levels on yield, quality, dry matter accumulation and distribution of flue-cured tobacco[J]. Heilongjiang Agriculture Sciences, 2009(6): 63-65.

[13] 周冀衡,朱小平,王彦亭,等. 烟草生理与生物化学[M]. 合肥:中國科学技术大学出版社,1996.

ZHOU Y H, ZHU X P, WANG Y T, et al. Tobacco physiology and biochemistry[M]. Hefei: University of Science and Technology of China Press, 1996.

[14] 师进霖,姜跃丽,张辉,等. 不同施氮水平对烤烟农艺性状、产量及叶绿素含量的影响[J]. 广西农业科学,2009,40(12):1582-1585.

SHI J L, JIANG Y L, ZHANG H, et al. Effects of different nitrogen application rate on agronomic traits, yield and chlorophyll content in flue-cured tobacco[J]. Guangxi Agriculture Sciences, 2009, 40(12): 1582-1585.

[15] 刘卫群,郭群召,汪庆昌,等. 不同施氮水平对烤烟干物质、氮素积累分配及产质的影响[J]. 河南农业科学,2004(8):25-28.

LIU W Q, GUO Q Z, WANG Q C, et al. Influence of different nitrogen levels on yield, quality, dry matter and nitrogen accumulation and distribution of flue-cured tobacco[J]. Henan Agriculture Sciences, 2004(8): 25-28.

[16] 刘青丽,陈阜,张云贵,等. 我国西南烟区典型植烟土壤烤烟氮素的吸收规律[J]. 作物学报,2013,39(3):486–493.

LIU Q L, CHEN F, ZHANG Y G, et al. Nitrogen uptake of flue-cured tobacco in typical types of soil in southwest China[J]. Acta Agronomica Sinica, 2013, 39(3): 486–493.

[17] RATNAVATHI C V, NAGESWARA RAO K. Nitrate reductase of tobacco in relation to age and nitrogen fertilization[J]. Tob. Res., 1992, 18(12): 121-124.

[18] 韩锦峰,郭培国. 氮素用量、形态、种类对烤烟生长发育及产量品质影响的研究[J]. 河南农业大学学报,1999(3):5-8.

HAN J F, GUO P G. Study of the effects of applied different rates, forms and kids of fertilizer N on growth, development, yield and quality of flue cured tobacco[J]. Journal of Henan Agricultural University, 1999(3): 5-8.

[19] 刘国顺. 烟草栽培学[M]. 北京:中国农业出版社,2003:120-125.

LIU G S. Tobacco cultivation science[M]. Beijing: China Agriculture Press, 2003: 120-125.

[20] 汪耀富,孙德梅,徐传快,等. 干旱胁迫下烤烟养分含量与干物质积累关系的研究[J]. 中国烟草学报,2004,10(3):29-33.

WANG Y F, SUN D M, XU C K, et al. Study on the relationship between nutrients concentration and dry matter accumulation of flue-cured tobacco under drought stress[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2004, 10(3): 29-33.

[21] 陈爱国,王树声,梁晓芳,等. 烤烟叶片成熟与衰老生理特性研究[J]. 中国烟草科学,2005,26(4):8-10.

CHEN A G, WANG S S, LIANG X F, et al. Studies on physiological traits of ripeness and senescence in flue-cured tobacco leaves[J]. Chinese Tobacco Science, 2005, 26(4): 8-10.

[22] 張生杰,黄元炯,任庆成,等. 氮素对不同品种烤烟叶片衰老、光合特性及产量和品质的影响[J]. 应用生态学报,2010,21(3):668-674.

ZHANG S J, HUANG Y J, REN Q C, et al. Effects of nitrogen fertilization on leaf senescence, photosynthetic characteristics, yield and quality of different flue-cured tobacco varieties[J]. Chinese Journal Applied Ecology, 2010, 21(3): 668-674.

猜你喜欢
生理特性烤烟
站点精准直调模式在烟叶调拨过程的应用
烤烟栽培地膜覆盖技术要点
硝普钠浸种对干旱胁迫下玉米种子萌发及幼苗生长的影响
硝普钠浸种对干旱胁迫下玉米种子萌发及幼苗生长的影响
超声波处理对羽扇豆种子活力及生理特性的影响
不同品种番茄幼苗在弱光条件下对亚适温的适应性研究
不同施肥结构对土壤理化性质及烤烟氮、磷、钾含量的影响
烤烟部位量化识别判定方法研究
烤烟品种贵烟1号贵烟2号在贵州省天柱县的推广应用示范
2007~2008年湖南省烤烟引种试验