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ISSN: 2333-9721
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喷施小分子有机物对小油菜生长发育和养分吸收的影响

DOI: 10.11674/zwyf.2014.0627, PP. 1560-1568

Keywords: 小分子有机物,产量,品质,养分吸收

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Abstract:

【目的】某些小分子有机物具有良好的渗透、保湿及粘着性,与养分混合喷施可促进作物生长和养分吸收,在农业生产上常被用作肥料助剂,但关于小分子有机物本身对作物生长发育、养分吸收等方面影响的研究目前鲜有报道,本文利用小油菜盆栽试验,喷施不同小分子有机物(山梨醇、葡萄糖酸钠、甘氨酸),以研究小分子有机物对作物生长发育、养分吸收的影响和明确不同小分子有机物的最佳喷施浓度。【方法】采用盆栽试验,作物选用小油菜,小分子有机物选用山梨醇、葡萄糖酸钠和甘氨酸,每种小分子有机物各设4个喷施浓度:山梨醇为30、90、150和300mg/kg,葡萄糖酸钠为150、300、600和1200mg/kg,甘氨酸为60、120、250和500mg/kg,以喷施清水为对照,共13个处理,每个处理四次重复,采用随机区组排列。小油菜三叶期开始喷施,之后每隔7天喷施一次,共喷施4次。小油菜收获后,测定生物量、叶片SPAD值以及植株硝态氮、可溶性糖、可溶性蛋白与氮、磷、钾养分的含量,分析喷施小分子有机物对小油菜产量、品质、养分吸收的影响,并采用回归分析方法研究小分子有机物喷施浓度与上述各测定指标的相关性。【结果】1)与对照(喷清水)相比,喷施山梨醇、葡萄糖酸钠和甘氨酸的小油菜生物量平均增加了9.80%、26.37%、25.40%,其中,以喷施山梨醇300mg/kg、葡萄糖酸钠600mg/kg和甘氨酸250mg/kg的小油菜生物量增幅最大,分别为25.60%、31.87%、35.87%;2)与喷清水对照相比,喷施3种小分子有机物均可改善小油菜品质、促进养分吸收,其中,喷施适宜浓度的山梨醇、葡萄糖酸钠和甘氨酸可显著降低小油菜硝态氮含量,明显提高可溶性糖含量和SPAD值,显著促进小油菜对氮、磷、钾养分的吸收;3)根据回归分析结果,3种小分子有机物喷施浓度与小油菜生物量、品质和养分吸收量均呈二次曲线相关,表明在适宜的喷施浓度下,山梨醇、葡萄糖酸钠和甘氨酸均具有促进作物生长和吸收养分的作用,其中,以山梨醇150~300mg/kg、葡萄糖酸钠600~1200mg/kg、甘氨酸120~250mg/kg喷施效果最佳。【结论】小分子有机物山梨醇、葡萄糖酸钠和甘氨酸叶面喷施可促进小油菜生长和对养分(氮、磷、钾)的吸收、提高产量、改善品质,可作为作物的叶面有机营养剂直接施用,并可进一步研究作为有机水溶性肥料的助剂。

References

[1]  肖艳, 曹一平, 王敬国, 等. 提高作物叶面养分吸收的复合型助剂研究[J].植物营养与肥料学报, 2004, 10(3): 281-285.
[2]  王强, 石伟勇. 海藻肥对番茄生长的影响及其机理研究[J]. 浙江农业科学, 2003, (2): 21-25.
[3]  李燕婷, 肖艳, 李秀英, 等. 作物叶面施肥技术与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2009.
[4]  Kraffczy K I, Trolldenier G, Beringer H. Soluble root exudates of maize: Influence of potassium supply and rhizosphere microrgan isms[J]. Soil Biology and Biochemistry, 1984, 16 (4): 315-322.
[5]  张夫道, 孙羲. 氨基酸对水稻作用的研究[J]. 中国农业科学, 1984, (5): 61-66.
[6]  Chapin F S, Moilanen.L, Kieland K. Preferential usage of organic nitrogen for growth by nonmycorrhizal sedge[J]. Nature, 1993,361: 150-153.
[7]  吴良欢, 陶勤南.水稻氨基酸态氮营养效应及其机理研究[J]. 土壤学报, 2000, 37(4): 464-473.
[8]  陈振德, 黄俊杰, 何金明, 等. 土施L-色氨酸对甘蓝产量和养分吸收的影响[J]. 土壤学报, 1997, 34(2): 200-204.
[9]  Arshad M. Effect of soil applied L-tryptophan on growth and chemical composition of cotton[J]. Journal of Plant Nutrition, 1995, 18(2): 317-329.
[10]  Zahir Z A, Arshad M, Azam M et al. Effect of an auxin precursor tryptophan and azotobacter inoculation on yield and chemical composition of potato under fertilized conditions[J]. Journal of Plant Nutrion, 1997, 20(6): 745-752.
[11]  Khan A S, Ahmad B, Jaskani M J et al. Foliar application of mixture of amino acids and seaweed (ascophylum nodosum) extract improve growth and physico-chemical properties of grapes[J]. International Journal of Agriculture Biology, 2012, 14(3).
[12]  Abdel-Mawgoud A M R, El-Bassiouny A M, Ghoname A et al. Foliar application of amino acids and micronutrients enhance performance of green bean crop under newly reclaimed land conditions[J]. Australian Journal of Basic Applied Sciences, 2011, 5(6).
[13]  张木, 胡承孝, 孙学成, 等. 叶面喷施微量元素和氨基酸对小白菜产量及品质的影响[J]. 华中农业大学学报, 2011, 30(5): 613-617.
[14]  刘德辉, 田蕾, 邵建华, 等. 氨基酸螯合微量元素肥料在小麦和后作水稻上的效果[J]. 土壤通报, 2006, 36(6): 917-920.
[15]  Rolland F, Baena-Gonzalez E, Sheen J. Sugar sensing and signaling in plants: conserved and novel mechanisms[J]. Annual Review of Plant Biology, 2006, 57: 675-709
[16]  Ho S L, Chao Y C, Tong W F et al. Sugar coordinately and differentially regulates growth- and stress-related gene expression via a complex signal transduction network and multiple control mechanisms[J]. Plant Physiology, 2001,125(2): 877-890.
[17]  Tegeder M. Transporters for amino acids in plant cells: Some functions and many unknowns[J]. Current Opinion in Plant, Biology, 2012, 15: 315-321.
[18]  Awad El-M M, Abd El-Hameed A M, El-Aimin Z A. Effect of alycine, lysine and nitrogen fertilizer rates on growth, yield and chemical composition of potato. Journal of Agricultural Science Mansoura University, 2007,32(10): 8541-8551.
[19]  Mondal F, Asaduzzaman M, Kobayashi Y et al. Recovery from autotoxicity in strawberry by supplementation of amino acids[J]. Scientia Horticulturae, 2013, 164: 137-144.
[20]  闫素芳, 于洋, 葛青, 等. 外源蔗糖对小麦幼苗耐盐性的影响[J]. 中国生态农业学报, 2012, 20(2): 225-230.
[21]  宋海星, 李五三, 欧阳中浩. 小白菜体内硝酸盐累积的生理调控初探[J]. 西北农业学报, 2006, 15(2): l34-137.
[22]  刘世亮, 刘增俊, 杨秋云, 等. 外源糖调节不同碳氮比对烤烟生理生化特性及化学成分的影响[J]. 华北农学报, 2007, 22 (6): 161-164.
[23]  Boriboonkaset T, Bunyakijjinda V, Chaum S, Kirdmanee C. Effect of exogenous sugar classes and concentrations on salt- tolerant ability of indica rice (Oryza sativa L.)[J].Acta Horticulturea, 2006, 764: 155-164.
[24]  王华静, 吴良欢, 陶勤南. 氨基酸部分取代硝态氮对小白菜硝酸盐累积的影响[J]. 中国环境科学, 2004, 24(1): 19-23.
[25]  周伟军, 奚海福, 叶庆福, 等. 多元醇对油菜衰老的生理调控及增产作用探讨[J].中国农业科学, 1995, 28(3): 8-13.
[26]  王瑞刚, 张艳春, 张子义, 等. 3种渗透剂对转基因烟草根系枯草芽孢杆菌纤溶酶 (BSFE) 分泌的调节[J]. 植物资源与环境学报, 2005, 14(2): 1-5.
[27]  Tejada M, Gonzalez J L. Influence of Foliar Fertilization with amino acids and humic acids on productivity and quality of asparagus[J]. Biological Agriculture and Horticulture, 2003, 21: 277-291.
[28]  谭红梅. 温室豆角落花落果的原因及防治措施[J]. 北方园艺, 2005(3): 23.
[29]  员妍, 黄卫东, 王利军, 等. 植物生长调节剂对弱光下葡萄生理及光合产物分配的影响[J]. 农业工程学报, 2002, 18(9): 155-159.
[30]  郁进元, 何岩, 赵忠福, 等. 长宽法测定叶面积的矫正系数研究[J]. 江苏农业科学, 2007, (2): 37-39.
[31]  赵世杰, 史国安, 董新纯, 等. 植物生理学实验指导[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2002.
[32]  鲍士旦. 土壤农业化学分析(第三版)[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000.
[33]  王莹, 史振声, 王志斌, 等. 植物对氨基酸的吸收利用及氨基酸在农业中的应用[J]. 中国土壤与肥料, 2008 (1): 6-11.
[34]  王宪泽, 张树芹. 不同蛋白质含量小麦品种叶片RNA 与氮素积累关系的研究[J]. 西北植物学报, 1999,19(2): 315-320.
[35]  Shaheen A M, Fatma A R, Hoda A M et al. Nitrogen soil dressing and foliar spraying by sugar and amino acids as affected the growth, yield and its quality of onion plant[J]. Journal of American Science, 2010, 6(8): 420-427.

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