Effects of plough layer construction on soil three phase rate and root morphology of spring maize in northeast China
BAI Wei1, SUN Zhan-Xiang,1,*, ZHANG Li-Zhen,2,*, ZHENG Jia-Ming1, FENG Liang-Shan1, CAI Qian1, XIANG Wu-Yan1, FENG Chen1, ZHANG Zhe1通讯作者:
收稿日期:2019-08-5接受日期:2019-12-26网络出版日期:2020-01-16
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Received:2019-08-5Accepted:2019-12-26Online:2020-01-16
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Abstract
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白伟, 孙占祥, 张立祯, 郑家明, 冯良山, 蔡倩, 向午燕, 冯晨, 张哲. 耕层构造对土壤三相比和春玉米根系形态的影响[J]. 作物学报, 2020, 46(5): 759-771. doi:10.3724/SP.J.1006.2020.93044
BAI Wei, SUN Zhan-Xiang, ZHANG Li-Zhen, ZHENG Jia-Ming, FENG Liang-Shan, CAI Qian, XIANG Wu-Yan, FENG Chen, ZHANG Zhe.
东北地区是我国最典型的春玉米一年一熟种植区, 春玉米播种面积占全国玉米总播种面积30%以上, 产量占全国玉米总产量29%以上[1]。辽宁省是我国13个粮食主产区之一, 春玉米种植面积每年稳定在200万公顷以上, 其中辽西北地区占2/3以上, 产量占辽宁省75%以上[2], 该区长期采用连年浅旋耕的耕作措施, 造成了玉米田耕层变浅、土壤紧实、耕层有效土壤量减少等问题, 导致土壤理化性状日益恶化, 根系生长受阻, 玉米产量低而不稳[3]。改善耕层构造是解决北方旱地耕层障碍问题的有效途径之一[4,5,6,7,8], 合理的耕层构造能够打破犁底层, 增加耕层厚度、降低土壤容重、调节土壤三相比[9,10,11], 促进作物根系生长[12,13], 提高作物产量和水分利用效率[14,15,16]。因此, 东北春玉米区采用合理的耕层构造, 改善土壤环境, 促进根系生长对提高春玉米产量和水分利用效率具有重要意义。
耕层构造将直接影响土壤环境, 根系又是作物重要吸收和代谢器官, 耕层环境改变必将影响作物根系形态指标变化, 同时制约地上部生长[17,18,19]。已有研究表明, 不同耕层构造在优化耕层环境的同时[20,21,22], 可以影响作物根深、根长、根干重等根系形态指标[23,24]。适宜耕层构造可以明显促进作物根系生长和提高作物产量, 这可能与早期土壤水分无关, 但与作物根系形态指标有关, 因为茂盛根系可以增加对土壤水分和养分的吸收利用, 对后期根系生长有着积极作用, 为作物增产创造良好条件[25,26]。耕层土壤环境与作物根系是相互联系、相互促进的统一整体, 根系在耕层结构改变后首先会产生形态上适应性变化[24], 然而关于辽西褐土区耕层构造对土壤三相比和根系形态的影响研究还不够深入。本 研究利用国家农业环境阜新科学观测实验站耕层构造长期定位试验, 探讨耕层构造对土壤三相比和春玉米根系形态的影响, 以期为东北春玉米区建立合理耕层结构提供理论和技术参考。
1 材料与方法
1.1 区域概况
辽宁半干旱区位于辽宁省西北部, 属温带季风大陆性气候区, 日照充足, 四季分明, 雨热同期。全区土地面积约3×104 km2, 耕地面积约6.9×105 hm2, 年平均气温7~8℃, 5月至9月份日照时数1200~1300 h, 10℃以上积温2900~3400℃, 无霜期135~165 d, 年降水量300~500 mm, 且降水变率较大, 旱灾频繁, “十年九旱”是其基本气候特征。当地耕作制度主要以一季春玉米连作为主, 土壤耕作多采用连年浅旋耕, 深度12~15 cm, 为上虚下实型耕层构造。1.2 试验地点
试验在国家农业环境阜新科学观测实验站(辽西旱作农业典型类型区, 位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜新镇沙扎兰村, 42°06′N、121°75′E)进行。耕层构造试验为实验站长期定位试验, 开始于2009年, 本研究选取了2015年和2016年数据。试验地土壤为褐土, 耕作层含有机质1.746 g kg-1、全氮0.377 g kg-1、全磷0.172 g kg-1、全钾2.413 g kg-1、速效氮194.85 mg kg-1、速效磷50.38 mg kg-1、速效钾113.78 mg kg-1, pH 6.21, 田间持水量26.90%, 容重1.37 g cm-3, 地势平坦, 无灌溉条件。2015年生育期内降雨量为276.80 mm (干旱年份), 平均温度为19.83℃; 2016年生育期内降雨量为520.80 mm (丰水年份), 平均温度为20.02℃ (图1)。图1
新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1试验地点2015-2016年生育期内降雨量和平均温度
Fig. 1Daily rainfall and mean temperature in growth period at experiment station in 2015-2016
1.3 试验设计
采用随机区组设计, 设置4种耕层构造, 分别为上虚下实耕层构造、全虚耕层构造、虚实并存耕层构造、全实耕层构造, 3次重复。上虚下实耕层(up loose and down compaction plough layer, ULDC), 以每年春季传统旋耕机作业, 深度12~15 cm, 为当地传统种耕作模式, 连续旋耕7年, 作为本研究对照(controlled trial, CK); 全虚耕层(all loose plough layer, AL), 从2009年开始每隔1年采用“V”型深松机作业, 深度30~35 cm, 再用传统旋耕机旋耕, 已间隔深松4次; 虚实并存耕层(furrow loose and ridge compaction plough layer, FLRC), 以每年凿式深松机作业, 深度25~30 cm, 宽幅50 cm, 再用传统旋耕机旋耕, 连续隔行深松7年; 全实耕层(all compaction plough layer, AC), 采用每年免耕播种机直接播种, 连续免耕7年。每个小区面积20 m × 6 m (12垄), 试验区总面积1440 m2。2015年5月3日播种、9月30日收获; 2016年5月5日播种, 9月29日收获。品种为郑单958, 种植密度为60,000株 hm-2, 种植的行距为50 cm, 株距为33 cm。播种时施入含N 18%, P2O5 46%的磷酸二铵150 kg hm-2和含N、P2O5、K2O各15%的三元复合肥150 kg hm-2作为种肥, 拔节期追施含N 46%的尿素450 kg hm-2。1.4 测定指标及方法
1.4.1 产量及其构成因素、生物产量和收获指数玉米收获后, 从每个处理随机取3个具有代表性的10 m2样区测产, 用水分仪测定水分, 按14%含水量折合成公顷产量。从每个样区取15株, 按常规方法测定穗行数、行粒数、秃尖、百粒重等产量构成因素。从对应的10 m2样区随机取连续植株5株, 称重后在烘箱105℃杀青60 min, 85℃烘至恒重称干重, 计算植株含水率, 然后根据鲜重和5株含水率平均值折合成公顷生物产量。收获指数HI = GY/BY。式中GY为作物籽粒产量, kg hm-2; BY为作物生物产量, 单位kg hm-2。
1.4.2 春玉米根系 春玉米吐丝期(2015年8月20日、2016年8月21日)采用直径为10 cm、高为10 cm, 体积为785 cm3的柴油动力根钻取样, 取样位置为纵向2株玉米中间, 取样深度100 cm, 每10 cm为一个层次, 3次重复。将根钻中所有根系取出放于自封袋中, 冲洗干净后用WinRHIZO Program (Canada)植物根系分析系统分析根长密度、根表面积密度和根体积密度, 最后将每一样品装入纸袋风干, 测定根干重(精确到0.001 g)。
1.4.3 土壤理化性状 播种前按常规方法[27]测定土壤基本理化性质。分别于玉米播种前(2015年5月3日, 2016年5月5日)和收获后(2015年9月30日和2016年9月29日)采用环刀法测定不同土层(0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm)的土壤容重, 每个小区测3次重复, 每个处理共9次重复。采用烘干法在玉米播种期和收获期测定0~100 cm土壤含水率, 每10 cm一个层次, 3次重复。土壤三相比=土壤固体容积:土壤液体容积:土壤气体容积 = (100%-土壤总孔隙度):(土壤质量含水量×容重):[土壤总孔隙度-(土壤质量含水量×容重)], 土壤总孔隙度 = (1-容重/比重)×100, 其中土壤比重取值为2.65[28]。
STPSD = [(Xg-50)2+(Xg-50)(Xg-25)+(Xy-25)2]0.5
GSSI = [(Xg-25)XyXq]0.4769
式中, STPSD (Soil Three-Phase Structure Distance)代表土壤三相结构距离, 土壤三相结构越接近理想状态STPSD越接近0; GSSI (Generalized Soil Structure Index)代表广义土壤结构指数, 土壤结构越接近理想状态GSSI越接近100。Xg为固相体积百分比(>25%), Xy为液相体积百分比(>0), Xq为气相体积百分比(>0)。
1.5 数据处理与分析方法
用Microsoft Excel整理分析试验数据并作图, 用SPSS 21.0软件统计分析, 采用Duncan’s法多重比较。2 结果与分析
2.1 耕层构造对春玉米产量和构成因素的影响
耕层构造对春玉米产量影响显著(表1)。2015年FLRC和AC分别比CK增加34.86%、33.64%, 差异显著(P<0.05), FLRC和AC差异不显著(P>0.05), AL与其他3个处理差异也不显著(P>0.05)。2016年表现略有不同, FLRC和AL分别比CK增加29.81%、18.19%。年际间差异显著(P<0.05)。说明在不同降雨年型下耕层构造对春玉米产量有显著影响, 在干旱年份(2015年)虚实并存耕层构造和全实耕层构造能够增加春玉米产量, 在丰水年份(2016年)虚实并存耕层和全实耕层构造能够增加春玉米产量, 产量增幅18.19%~34.86%。Table 1
表1
表1耕层构造对玉米产量及构成因素的影响
Table 1
处理 Treatment | 成穗数 Ear number (Ear hm-2) | 穗行数 Kernel-row number per ear | 行粒数 Number of kernels per row | 秃尖长 Bare top length (cm) | 百粒重 100-kernel weight (g) | 籽粒产量(14%含水量) Yield (14% moisture content) (kg hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||
CK | 64939.18±7734.35 a | 14.13±0.60 b | 24.60±1.04 b | 0.53±0.11 b | 28.88±0.92 a | 6436.52±412.46 b |
FLRC | 57854.14±8309.26 a | 15.20±0.33 ab | 31.07±1.49 a | 0.40±0.11 b | 32.40±1.36 a | 8630.47±304.33 a |
AL | 57263.75±5567.11 a | 15.20±0.43 ab | 29.27±1.87 a | 0.77±0.15 ab | 30.32±1.50 a | 7600.27±756.73 ab |
AC | 51158.35±3577.10 a | 16.00±0.28 a | 32.73±1.19 a | 1.00±0.22 a | 32.32±0.77 a | 8601.47±388.18 a |
2016 | ||||||
CK | 54256.85±11273.36 a | 14.20±0.46 a | 32.87±2.20 b | 0.15±0.08 a | 38.33±0.87 a | 9140.73±267.83 b |
FLRC | 54744.88±2891.83 a | 15.60±0.35 a | 36.80±1.13 ab | 0.00±0.00 a | 38.05±1.94 a | 11865.41±318.71 a |
AL | 49325.71±1472.34 a | 15.87±0.24 a | 37.20±0.73 a | 0.13±0.08 a | 37.21±1.96 a | 10803.56±410.85 a |
AC | 50291.29±3305.79 a | 14.53±0.50 a | 33.13±1.53 ab | 0.20±0.10 a | 37.98±0.91 a | 9150.67±457.96 b |
P值 P-value | ||||||
处理 Treatment (T) | 0.549 | 0.004 | 0.002 | 0.087 | 0.500 | 0.000 |
年份 Year (Y) | 0.225 | 0.776 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
处理×年份 T×Y | 0.861 | 0.051 | 0.031 | 0.009 | 0.480 | 0.022 |
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产量构成因素方面, 2015年成穗数和百粒重差异不显著(P>0.05), 穗行数AC比CK增加13.23%, 差异显著(P<0.05), FLRC与CK差异不显著(P>0.05); 行粒数AC、FLRC、AL分别比CK增加33.05%、26.30%、18.98%, 差异显著(P<0.05), 秃尖长AC比FLRC、CK高150.00%、88.68%, 差异显著(P<0.05), AL与其他3个处理差异不显著(P>0.05); 2016年成穗数、穗行数、秃尖长和百粒重差异不显著, 行粒数AL比CK增加13.17%, 差异显著(P<0.05), 相关分析表明, 产量与行粒数呈极显著正相关(r = 0.954**), 与秃尖长呈负相关(r = -0.671)。由此表明, 耕层构造提高春玉米产量在产量构成因素方面的主要原因是行粒数显著提高和秃尖降低。
2.2 耕层构造对春玉米生物产量和收获指数的影响
耕层构造对春玉米群体生物产量和收获指数影响显著(图2)。2015年群体生物产量FLRC和AL分别比CK增加11.30%、6.04%, 差异显著(P<0.05)。2016年群体生物产量表现不同, FLRC比CK增加5.18%, 差异显著(P<0.05); AC和CK差异不显著(P>0.05)。2015年群体收获指数AC比CK增加31.27%, 差异显著(P<0.05), FLRC、AL与CK、AC差异不显著(P>0.05)。2016年群体收获指数表现不同, FLRC比AC、CK分别高22.28%、23.38%, 差异显著(P<0.05)。两年之间差异不显著, 说明无论干旱年份还是丰水年份虚实并存耕层构造均能提高春玉米群体生物产量, 增幅5.18%~11.30%; 干旱年份全实耕层构造能够提高春玉米收获指数, 丰水年份虚实并存耕层构造和全虚耕层构造能够提高春玉米收获指数。图2
新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2耕层构造对春玉米生物产量及收获指数的影响
标以不同字母的柱值在P < 0.05水平上差异显著。处理缩写同
Fig. 2Effect of plough layer constructions on maize biomass and harvest index
Bars labelled with different letters are significantly different at P < 0.05. Abbreviations are the same as those described in
2.3 耕层构造对土壤三相比的影响
春玉米播种前耕层构造对土壤三相比影响显著(P<0.05)(表2), 2015年0~10 cm土层固相AC与FLRC、AL、CK差异显著(P<0.05), 液相AC与FLRC、AL、CK差异显著(P<0.05), 气相FLRC、AL与AC、CK差异显著(P<0.05); GSSI指标AC比CK高9.70%, 差异显著(P<0.05); STPSD指标差异不显著(P>0.05), 说明该层全实耕层构造土壤结构最接近理想状态。10~20 cm土层固相AC与FLRC、AL差异显著(P<0.05); 液相差异不显著(P>0.05); 气相AL与CK、FLRC、AC差异显著(P<0.05); GSSI指标差异不显著(P>0.05); STPSD指标AL比CK低47.79%, 差异显著(P<0.05), 该层全虚耕层构造土壤结构最接近理想状态。20~30 cm土层固相AC与FLRC、AL差异显著(P<0.05); 液相差异不显著(P>0.05); 气相AL与AC和CK差异显著(P<0.05); GSSI指标差异不显著(P>0.05); STPSD指标AL比CK低45.90%, 差异显著(P<0.05), 该层全虚耕层构造土壤结构最接近理想状态。2016年0~10 cm土层固相AC与CK、FLRC、AL差异显著(P<0.05), 液相AC与FLRC、AL、CK差异显著(P<0.05), 气相FLRC、AL、CK与AC差异显著(P<0.05); GSSI指标AC比CK高9.12%, 差异显著(P<0.05); STPSD指标差异不显著(P>0.05), 该层全实耕层构造土壤结构最接近理想状态。10~20 cm土层固相AC、CK与FLRC、AL差异显著(P<0.05); 液相差异不显著(P>0.05); 气相FLRC与AC、CK差异显著(P<0.05); GSSI指标FLRC、AL分别比CK低52.46%、63.61%, 差异显著(P<0.05)。该层虚实并存和全虚耕层构造土壤结构最接近理想状态。20~30 cm土层固相、液相、气相、GSSI指标差异均不显著(P>0.05); STPSD指标AL比CK低31.63%, 差异显著(P<0.05), 该层全虚耕层构造土壤结构最接近理想状态。由此表明, 春玉米播种前无论是干旱年份还是丰水年份0~10 cm土壤三相比均以全实耕层构造为宜, 10~30 cm土壤三相比以虚实并存和全虚耕层构造为宜。Table 2
表2
表2春玉米播种前耕层构造对土壤三相比的影响
Table 2
土层 Soil layer (cm) | 处理 Treatment | 固相 Solid phase (%) | 液相 Liquid phase (%) | 气相 Gas phase (%) | GSSI | STPSD |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||
0-10 | CK | 45.41±0.25 b | 12.29±0.16 b | 42.30±0.16 b | 83.14±0.24 b | 9.43±0.29 a |
FLRC | 42.01±0.67 c | 12.17±0.73 b | 45.82±1.37 a | 78.68±2.61 c | 9.62±1.19 a | |
AL | 41.64±0.33 c | 11.75±0.14 b | 46.62±0.21 a | 77.30±0.19 c | 10.34±0.06 a | |
AC | 50.06±0.25 a | 14.52±0.31 a | 35.42±0.55 c | 91.20±0.66 a | 10.58±0.11 a | |
10-20 | CK | 50.44±0.25 ab | 16.35±0.60 a | 33.21±0.69 b | 94.23±0.89 a | 9.29±0.64 a |
FLRC | 49.69±0.33 b | 17.03±0.56 a | 33.29±0.81 b | 94.80±0.85 a | 7.52±0.46 a | |
AL | 46.42±0.22 c | 15.58±0.62 a | 38.00±0.83 a | 93.95±1.17 a | 4.85±1.05 b | |
AC | 51.32±0.44 a | 17.17±0.31 a | 31.51±0.57 b | 95.63±0.40 a | 9.89±0.70 a | |
20-30 | CK | 52.08±0.87 a | 19.51±0.23 a | 28.42±0.67 b | 98.03±0.09 a | 9.39±1.69 a |
FLRC | 50.82±0.33 ab | 19.10±0.82 a | 30.08±1.05 ab | 97.42±0.79 a | 7.60±0.54 ab | |
AL | 49.43±0.22 b | 18.66±0.19 a | 31.90±0.11 a | 97.65±0.82 a | 5.08±0.73 b | |
AC | 51.32±0.22 a | 20.23±0.57 a | 28.45±0.70 b | 98.47±0.40 a | 7.73±0.39 ab | |
2016 | ||||||
0-10 | CK | 46.04±0.58 b | 14.33±1.39 b | 39.63±1.94 a | 87.58±2.92 b | 6.63±1.92 a |
FLRC | 44.28±0.25 c | 14.57±0.15 b | 41.15±0.13 a | 86.60±0.12 b | 5.59±0.32 a | |
AL | 43.14±0.45 c | 14.26±0.69 b | 42.59±0.47 a | 84.56±0.96 b | 6.10±1.11 a | |
AC | 50.82±0.50 a | 17.26±0.50 a | 31.92±0.23 b | 95.57±0.46 a | 8.95±1.24 a | |
10-20 | CK | 51.07±0.33 a | 18.88±1.22 a | 30.05±1.51 b | 97.12±1.06 a | 8.33±0.47 a |
FLRC | 47.42±0.33 b | 16.63±0.91 a | 35.95±1.11 a | 97.49±0.39 a | 3.96±1.64 b | |
AL | 48.55±0.67 b | 18.83±1.11 a | 32.62±1.75 ab | 96.09±1.34 a | 3.04±0.73 b | |
AC | 51.95±0.33 a | 18.83±0.41 a | 29.22±0.72 b | 92.79±1.39 b | 9.74±0.36 a | |
20-30 | CK | 53.08±0.50 a | 21.06±1.37 a | 25.85±1.86 a | 98.53±0.68 a | 10.78±0.31 a |
FLRC | 52.45±0.22 a | 21.22±0.67 a | 26.33±0.81 a | 99.03±0.26 a | 9.41±0.36 a | |
AL | 52.45±0.33 a | 21.16±0.27 a | 27.39±0.14 a | 99.09±0.12 a | 7.37±0.82 b | |
AC | 53.46±0.45 a | 21.23±0.62 a | 25.31±1.07 a | 98.85±0.06 a | 11.20±0.60 a | |
P值 P-value | ||||||
处理 Treatment (T) | 0.000 | 0.424 | 0.015 | 0.060 | 0.000 | |
年份 Year (Y) | 0.145 | 0.007 | 0.033 | 0.043 | 0.102 | |
处理×年份 T×Y | 0.923 | 0.920 | 0.922 | 0.896 | 0.376 |
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春玉米收获后耕层构造对土壤三相比影响显著(P<0.05)(表3), 2015年0~10 cm土层固相AC与FLRC、AL、CK差异显著(P<0.05), 液相AL与CK差异显著(P<0.05), 气相AC与FLRC、CK差异显著(P<0.05); GSSI指标AL比CK高5.30%, 差异显著(P<0.05); STPSD指标FLRC、AL分别比CK低15.42%、20.04%, 差异显著(P<0.05), , 该层虚实并存和全虚耕层构造土壤结构最接近理想状态。10~20 cm土层固相、液相、气相、GSSI指标、GSSI指标均差异不显著(P>0.05)。20~30 cm土层固相FLRC、AL与CK差异显著(P<0.05), 液相、气相、GSSI指标、STPSD指标均差异不显著(P>0.05)。2016年0~10 cm土层固相AC与CK、FLRC、AL差异显著(P<0.05), 液相、气相、GSSI指标均差异不显著(P>0.05), FLRC与CK、AC差异显著(P<0.05), 该层虚实并存耕层构造土壤结构最接近理想状态。10~20 cm土层固相、液相、气相、GSSI指标、STPSD指标均差异不显著(P>0.05)。20~30 cm土层固相AC与FLRC、AL差异显著(P<0.05); 固相FLRC与AC差异显著(P<0.05); 气相和GSSI指标差异不显著(P>0.05); STPSD指标FLRC、AL分别比CK低8.90%、6.90%, 差异显著(P<0.05), 该层以虚实并存和全虚耕层构造土壤结构最接近理想状态。由此表明, 无论是干旱年份还是丰水年份春玉米收获后20~30 cm土层虚实并存和全虚耕层构造土壤三相比优于上虚下实耕层和全实耕层构造。
Table 3
表3
表3春玉米收获后耕层构造对土壤三相比的影响
Table 3
土层 Soil layer (cm) | 处理 Treatment | 固相 Solid phase (%) | 液相 Liquid phase (%) | 气相 Gas phase (%) | GSSI | STPSD |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||
0-10 | CK | 51.82±0.33 b | 11.98±0.50 b | 36.20±0.81 a | 86.79±1.29 b | 14.92±0.20 a |
FLRC | 50.31±0.55 c | 12.75±0.56 ab | 36.93±0.98 a | 87.80±1.37 ab | 12.62±0.53 b | |
AL | 51.07±0.33 bc | 14.40±0.60 a | 34.53±0.91 ab | 91.39±1.14 a | 11.93±0.23 b | |
AC | 53.46±0.33 a | 13.52±0.38 ab | 33.02±0.18 b | 90.57±0.67 ab | 15.56±0.68 a | |
10-20 | CK | 55.72±0.67 a | 16.33±0.76 a | 27.95±1.42 a | 94.74±0.68 a | 16.91±0.59 a |
FLRC | 54.34±0.44 a | 15.10±0.47 a | 30.56±0.81 a | 93.32±0.75 a | 15.65±0.47 a | |
AL | 55.47±0.22 a | 16.96±0.74 a | 27.56±0.59 a | 95.60±0.75 a | 16.18±0.64 a | |
AC | 54.97±0.33 a | 16.66±0.46 a | 28.37±0.79 a | 95.37±0.51 a | 15.61±0.23 a | |
20-30 | CK | 56.98±0.44 a | 19.86±0.23 a | 23.16±0.34 a | 97.14±0.29 a | 17.27±0.71 a |
FLRC | 55.60±0.13 c | 18.96±1.64 a | 25.44±1.74 a | 96.77±1.03 a | 15.62±0.50 a | |
AL | 55.72±0.45 bc | 20.17±0.28 a | 24.11±0.19 a | 97.87±0.30 a | 15.22±0.80 a | |
AC | 56.86±0.33 ab | 19.71±0.48 a | 23.43±0.15 a | 97.15±0.34 a | 17.13±0.66 a | |
2016 | ||||||
0-10 | CK | 52.96±0.33 b | 18.89±0.15 a | 28.15±0.21 a | 97.66±0.13 a | 11.33±0.61 b |
FLRC | 51.45±0.55 c | 20.02±0.15 a | 28.53±0.62 a | 98.37±0.16 a | 8.03±1.00 c | |
AL | 52.20±0.33 bc | 19.49±0.76 a | 28.31±1.06 a | 97.96±0.52 a | 9.82±0.32 bc | |
AC | 54.59±0.33 a | 18.45±0.55 a | 26.96±0.26 a | 97.15±0.46 a | 14.13±0.76 a | |
10-20 | CK | 56.10±0.25 a | 21.77±0.38 a | 22.13±0.57 a | 97.98±0.16 a | 15.42±0.36 a |
FLRC | 55.35±0.45 a | 23.20±0.58 a | 21.45±0.31 a | 98.36±0.22 a | 13.94±0.81 a | |
AL | 55.72±0.33 a | 22.47±0.89 a | 21.80±1.03 a | 98.07±0.24 a | 14.71±0.52 a | |
AC | 56.10±0.33 a | 21.22±0.23 a | 22.68±0.19 a | 97.96±0.21 a | 15.53±0.58 a | |
20-30 | CK | 57.61±0.25 ab | 25.66±0.70 ab | 16.73±0.78 a | 94.78±0.72 a | 17.53±0.19 a |
FLRC | 56.60±0.22 b | 26.59±0.30 a | 16.81±0.14 a | 95.29±0.12 a | 15.97±0.33 b | |
AL | 56.86±0.45 b | 25.30±0.74 ab | 17.84±1.00 a | 95.95±0.81 a | 16.32±0.71 b | |
AC | 57.99±0.33 a | 23.95±0.65 b | 18.06±0.95 a | 95.61±0.80 a | 18.14±0.50 a | |
P值 P-value | ||||||
处理 Treatment (T) | 0.095 | 0.808 | 0.893 | 0.528 | 0.009 | |
年份 Year (Y) | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | |
处理×年份 T×Y | 0.991 | 0.429 | 0.801 | 0.585 | 0.670 |
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2.4 耕层构造对春玉米根系形态的影响
2.4.1 根重密度 耕层构造对春玉米根重密度影响显著(P<0.05)(图3), 2015年0~10 cm根重密度AC、FLRC、AL分别比CK增加64.32%、38.11%、9.33%, 差异显著(P<0.05); 10~20 cm根重密度FLRC、AL、AC分别比CK增加97.09%、46.24%、26.87%, 差异显著(P<0.05); 20~30 cm根重密度AL比CK增加10.22%, 差异显著(P<0.05); 40~50 cm根重密度FLRC、AC、AL分别比CK增加50.98%、47.59%、23.08%, 差异显著(P<0.05); 50~100 cm根重密度各处理间一直保持着这种差异性。2016年根重密度表现不同, 0~10 cm根重密度FLRC、AL分别比CK增加80.34%、7.47%, 差异显著(P<0.05); 10~20 cm根重密度FLRC比CK增加75.84%, 差异显著(P<0.05); 20~30 cm根重密度AL比CK增加11.93%, 差异显著(P<0.05); 40~50 cm根重密度差异不显著(P>0.05), 50~60 cm根重密度AL、AC与CK差异显著(P<0.05); 60~70 cm根重密度各处理间一直保持着这种差异性。说明干旱年份全实耕层和虚实并存耕层构造能够增加春玉米根重密度; 丰水年份虚实并存耕层构造和全虚耕层构造能够增加春玉米根重密度, 增幅7.47%~97.09%。图3
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标以不同字母的柱值在P < 0.05水平上差异显著。处理缩写同
Fig. 3Effect of plough layer constructions on maize root weight density
Bars labelled with different letters are significantly different at P < 0.05. Abbreviations are the same as those described in
2.4.2 根长密度 耕层构造对春玉米根长密度影响显著(P<0.05)(图4), 2015年0~10 cm根长密度AC、FLRC、AL分别比CK增加112.04%、65.35%、6.62%, 差异显著(P<0.05); 10~20 cm根长密度FLRC、AL、AC分别比CK增加57.24%、50.51%、30.25%, 差异显著(P<0.05); 20~30 cm根长密度AL比CK增加35.97%, 差异显著(P<0.05); 40~50 cm根长密度FLRC、AC、AL分别比CK增加41.18%、37.67%、12.24%, 差异显著(P<0.05); 50~100 cm根重密度各处理间一直保持着这种差异性。2016年根长密度表现不同, 0~10 cm根长密度FLRC、AC、AL分别比CK增加50.04%、37.60%、23.72%, 差异显著(P<0.05); 10~20 cm根长密度FLRC比CK增加14.23%, 差异显著(P<0.05); 20~30 cm根长密度AL、AC与CK差异显著(P<0.05), 但均低于CK; 30~40 cm根长密度与20~30 cm表现一致; 50~80 cm根长密度FLRC和CK差异显著(P<0.05), 80~100 cm根长密度差异不显著(P>0.05)。说明干旱年份全实耕层和虚实并存耕层构造能够增加春玉米根长密度; 丰水年份虚实并存耕层构造能够增加春玉米根长密度, 增幅6.62%~112.04%。
图4
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标以不同字母的柱值在P < 0.05水平上差异显著。处理缩写同
Fig. 4Effect of plough layer constructions on maize root length density
Bars labelled with different letters are significantly different at P < 0.05. Abbreviations are the same as those described in
2.4.3 根表面积密度 耕层构造对春玉米根表面积密度影响显著(P<0.05)(图5), 2015年0~10 cm根表面积密度AC、FLRC分别比CK增加125.07%、63.49%, 差异显著(P<0.05); 10~20 cm根表面积密度FLRC、AC、AL分别比CK增加49.70%、25.93%、13.36%, 差异显著(P<0.05); 20~30 cm根表面积密度AC比CK增加38.66%, 差异显著(P<0.05); 40~50 cm根表面积密度FLRC、AC、AL分别比CK增加124.01%、71.77%、30.32%, 差异显著(P<0.05); 50~100 cm根表面积密度各处理间一直保持着这种差异性。2016年根表面积密度表现不同, 0~10 cm根表面积密度FLRC、AL分别比CK增加15.03%、9.80%, 差异显著(P<0.05); 10~20 cm根表面积密度FLRC比CK增加44.29%, 差异显著(P<0.05); 20~30 cm根表面积密度FLRC比CK增加38.72%, 差异显著(P<0.05); 40~100 cm根表面积密度FLRC和CK差异不显著(P>0.05)。说明干旱年份全实耕层和虚实并存耕层构造能够增加春玉米根表面积密度; 丰水年份虚实并存耕层构造能够增加春玉米根表面积密度, 增幅9.80%~125.07%。
图5
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标以不同字母的柱值在P < 0.05水平上差异显著。处理缩写同
Fig. 5Effect of plough layer constructions on maize root surface area density
Bars labelled d with different letters are significantly different at P < 0.05. Abbreviations are the same as those described in
2.4.4 根体积密度 耕层构造对春玉米根体积密度影响显著(P<0.05)(图6), 2015年0~10 cm根体积密度AC、FLRC分别比CK增加125.92%、53.35%, 差异显著(P<0.05); 10~20 cm根体积密度AC、FLRC分别比CK增加47.04%、43.56%, 差异显著(P<0.05); 20~30 cm根体积密度AC比CK增加29.97%, 差异显著(P<0.05); 40~50 cm根体积密度AC、AL、FLRC分别比CK增加151.97%、97.10%、83.55%, 差异显著(P<0.05); 50~100 cm根体积密度各处理间一直保持着这种差异性。2016年根体积密度表现不同, 0~10 cm根体积密度AC比CK增加35.55%, 差异显著(P<0.05); 10~20 cm根体积密度AC、FLRC分别比CK增加86.74%、76.76%, 差异显著(P<0.05); 20~30 cm根体积密度FLRC、AC、AL分别比CK增加97.06%、69.71%、63.67%, 差异显著(P<0.05); 40~50 cm根体积密度AL、FLRC分别比CK增加42.11%、40.11%, 差异显著(P<0.05); 60~100 cm根体积密度差异不显著(P>0.05), 说明干旱年份全实耕层和虚实并存耕层构造能够增加春玉米根体积密度, 增幅40.11%~151.97%; 丰水年份虚实并存耕层构造和全虚耕层构造能够增加春玉米根体积密度, 且随着降雨量增加, 对深层根体积密度影响越小。
图6
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标以不同字母的柱值在P < 0.05水平上差异显著。处理缩写同
Fig. 6Effect of plough layer constructions on maize root volume density
Bars labelled with different letters are significantly different at P < 0.05. Abbreviations are the same as those described in
3 讨论
3.1 耕层构造与作物产量
多数研究已经证实适宜耕层构造能够促进作物生长并增产, 冯倩倩等[29]研究表明, 虚实并存耕层构造能增加作物有效穗数、穗粒数、千粒重等产量构成因素, 进而增加籽粒产量; 全实耕层构造显著降低穗粒数和千粒重, 不利于作物增产; 刘武仁等[30]研究表明, 虚实并存耕层构造比上虚下实耕层构造和全虚耕层构造分别增产20.06%和4.08%; 不同耕层构造方式对春玉米籽粒产量和群体生物产量的影响与作物生育期降雨的数量与分布息息相关, 在不同年份表现不同[3]。本研究表明, 不同耕层构造对春玉米籽粒产量、群体生物产量和收获指数影响显著(P<0.05), 虚实并存耕层和全实耕层构造能够增加春玉米产量, 产量增幅18.19%~34.86%, 主要原因是行粒数显著提高和秃尖降低。虚实并存耕层构造能提高春玉米群体生物产量, 增幅5.18%~ 11.30%; 丰水年份虚实并存耕层构造和全虚耕层构造能够提高春玉米收获指数, 干旱年份全实耕层构造能够提高春玉米收获指数。
3.2 耕层构造与土壤三相比
耕层构造直接影响土壤物理指标变化, 多数研究认为不同耕层构造能够改变土壤固、液、气三相的分配。李晓龙等[28]研究表明, 虚实并存耕层比上虚下实耕层具有较大的GSSI值和较小的STPSD值, 耕层土壤结构更加接近理想状态, 可以有效地改善土壤物理结构, 特别是20~40 cm土层的GSSI和STPSD均显著优于对照; 赵亚丽等[31]研究表明, 虚实并存耕层构造显著降低了土壤紧实度和土壤三相比R值, 比上虚下实耕层构造土壤紧实度降低20.9%, 土壤三相比R值降低12.9%。本研究表明, 春玉米播种前耕层构造对土壤三相比影响显著(P<0.05), 无论是干旱年份还是丰水年份0~10 cm土壤三相比均以全实耕层构造为宜, 10~30 cm土壤三相比以虚实并存和全虚耕层构造为宜; 春玉米收获后耕层构造对土壤三相比影响显著(P<0.05), 无论是干旱年份还是丰水年份春玉米收获后20~30 cm土层虚实并存和全虚耕层构造的土壤三相比优于上虚下实耕层构造。3.3 耕层构造与作物根系
土壤与作物的动态联系主要集中在作物根系[32], 耕层结构改变将直接影响作物根系形态指标变化, 多数研究认为耕层构造可以影响作物根系形态指标。赵亚丽等[31]研究表明, 虚实并存耕层构造比上虚下实耕层构造玉米根长、根系表面积、根系体积、根系干重密度分别增加67.0%、45.3%、23.1%、49.5%; 高飞等[33]研究表明, 虚实并存耕层比对照0~30 cm的根干重、根长、根表面积、根体积分别提高59.1%、22.8%、41.1%、59.2%。本研究结果表明, 干旱年份全实耕层和虚实并存耕层构造能够增加春玉米根重密度、根长密度、根表面积密度和根体积密度; 其中春玉米根重密度增幅7.47%~97.09%, 根长密度增幅6.62%~112.04%, 根表面积密度增幅9.80%~ 125.07%, 根体积密度增幅40.11%~151.97%, 但增幅与前人研究结果略有不同, 主要是耕作方式、降雨量、生态环境等因素的不同所致。4 结论
干旱年和丰水年虚实并存耕层构造和全实耕层构造均能增加春玉米产量, 丰水年产量增幅为18.19%~34.86%, 主要原因是行粒数显著提高和秃尖降低。无论干旱年份还是丰水年份虚实并存耕层构造均能提高春玉米群体生物产量。虚实并存耕层能够优化土壤三相比, 无论是干旱年份还是丰水年份0~10 cm土壤三相比均以全实耕层构造为宜, 10~30 cm土壤三相比以虚实并存和全虚耕层构造为宜; 春玉米收获后20~30 cm土层虚实并存构造和全虚耕层构造优于上虚下实耕层构造。虚实并存耕层和全虚耕层构造能够增加春玉米吐丝期根重密度、根长密度、根表面积密度和根体积密度。相对于传统旋耕耕作构建的上虚下实耕层结构, 虚实并存耕层能优化土壤三相比, 促进作物根系生长, 增加作物产量, 是辽西旱作农业区比较理想的合理耕层构造方式。参考文献 原文顺序
文献年度倒序
文中引用次数倒序
被引期刊影响因子
[本文引用: 1]
[本文引用: 1]
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DOI:10.3724/SP.J.1006.2014.00181URL [本文引用: 1]
改变玉米田间种植模式是提高玉米单产的重要措施之一。本文在大田试验条件下, 以耐密品种(郑单958)和中密品种(沈玉21)研究了三比空密疏密、大垄双行和等行距(CK) 3种种植模式对春玉米产量形成及其生长发育特征的影响。结果表明, 田间种植形式的改变可以显著影响玉米群体产量及其生长发育特征。耐密品种以大垄双行种植模式为宜, 可以增加玉米的株高、茎粗, 提高叶面积和光能利用率, 促进干物质积累, 两年平均产量为8882.36 kg hm-2, 比对照增加6.51%, 增产的原因是百粒重和穗行数的显著提高; 中密品种以大垄双行和三比空种植模式为宜, 两种种植模式均可增加玉米的株高、茎粗, 提高叶面积和光能利用率, 促进干物质积累, 且与耐密品种表现不同, 两年平均产量分别为8294.58 kg hm-2和8188.30 kg hm-2, 比对照增加21.36%和19.81%, 增产的原因是行粒数的显著增加。因此, 笔者认为在辽西地区特定的自然条件下大垄双行是提高玉米单产的最佳种植模式。
DOI:10.3724/SP.J.1006.2014.00181URL [本文引用: 1]
改变玉米田间种植模式是提高玉米单产的重要措施之一。本文在大田试验条件下, 以耐密品种(郑单958)和中密品种(沈玉21)研究了三比空密疏密、大垄双行和等行距(CK) 3种种植模式对春玉米产量形成及其生长发育特征的影响。结果表明, 田间种植形式的改变可以显著影响玉米群体产量及其生长发育特征。耐密品种以大垄双行种植模式为宜, 可以增加玉米的株高、茎粗, 提高叶面积和光能利用率, 促进干物质积累, 两年平均产量为8882.36 kg hm-2, 比对照增加6.51%, 增产的原因是百粒重和穗行数的显著提高; 中密品种以大垄双行和三比空种植模式为宜, 两种种植模式均可增加玉米的株高、茎粗, 提高叶面积和光能利用率, 促进干物质积累, 且与耐密品种表现不同, 两年平均产量分别为8294.58 kg hm-2和8188.30 kg hm-2, 比对照增加21.36%和19.81%, 增产的原因是行粒数的显著增加。因此, 笔者认为在辽西地区特定的自然条件下大垄双行是提高玉米单产的最佳种植模式。
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URL [本文引用: 2]
为了探明耕层构造对春玉米产量及水分利用效率的影响,在农业部阜新农业环境与耕地保育科学观测实验站利用长期定位试验,设置了虚实并存耕层(furrow loose and ridge compaction plough layer,FLRC)、全虚耕层(all loose plough layer,AL)、全实耕层(all compaction plough layer,AC)、以及作为对照(controlled trial,CK)的上虚下实耕层(up loose and down compaction plough layer,ULDC)4种耕层结构,研究了不同耕层构造对春玉米产量及水分利用效率的影响。利用2011和2012年数据分析结果表明,不同耕层构造对春玉米产量影响显著(P<0.05),2a平均表现为FLRC>AL>ULDC>AC,FLRC和AL比CK分别增加16.39%、5.30%,收获指数在0.38~0.44之间。在平水年(2011)和丰水年(2012)虚实并存耕层和全虚耕层均可有效蓄积降水,改善土壤水分状况,明显提高玉米的降水利用效率,2011年FLRC比ULDC提高11.95%(P<0.05);2012年FLRC和AL分别比CK提高21.23%(P<0.05)和12.43%(P<0.05);不同降雨年型和不同耕层结构对作物水分利用效率(water use efficiency,WUE)影响不同,2011年FLRC比CK增加15.68%(P<0.05),2012年FLRC比CK增加23.13%(P<0.05),2a平均提高18.43%。综合分析认为,虚实并存耕层是提高土地生产力和农田水分利用效率的最优耕层结构。该研究为辽西旱作农业区合理耕层构建、确定适宜的耕作技术和实现作物的高产稳产提供参考。
URL [本文引用: 2]
为了探明耕层构造对春玉米产量及水分利用效率的影响,在农业部阜新农业环境与耕地保育科学观测实验站利用长期定位试验,设置了虚实并存耕层(furrow loose and ridge compaction plough layer,FLRC)、全虚耕层(all loose plough layer,AL)、全实耕层(all compaction plough layer,AC)、以及作为对照(controlled trial,CK)的上虚下实耕层(up loose and down compaction plough layer,ULDC)4种耕层结构,研究了不同耕层构造对春玉米产量及水分利用效率的影响。利用2011和2012年数据分析结果表明,不同耕层构造对春玉米产量影响显著(P<0.05),2a平均表现为FLRC>AL>ULDC>AC,FLRC和AL比CK分别增加16.39%、5.30%,收获指数在0.38~0.44之间。在平水年(2011)和丰水年(2012)虚实并存耕层和全虚耕层均可有效蓄积降水,改善土壤水分状况,明显提高玉米的降水利用效率,2011年FLRC比ULDC提高11.95%(P<0.05);2012年FLRC和AL分别比CK提高21.23%(P<0.05)和12.43%(P<0.05);不同降雨年型和不同耕层结构对作物水分利用效率(water use efficiency,WUE)影响不同,2011年FLRC比CK增加15.68%(P<0.05),2012年FLRC比CK增加23.13%(P<0.05),2a平均提高18.43%。综合分析认为,虚实并存耕层是提高土地生产力和农田水分利用效率的最优耕层结构。该研究为辽西旱作农业区合理耕层构建、确定适宜的耕作技术和实现作物的高产稳产提供参考。
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[本文引用: 1]
[本文引用: 1]
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DOI:10.3724/SP.J.1006.2015.00468URL [本文引用: 1]
为了解不同轮耕模式对小麦-玉米两熟制耕层构造、作物产量和品质的影响,从2009年小麦季开始至2012年玉米生长季结束连续3个种植周期设置小麦季免耕、深松或翻耕+玉米季免耕或深松的6种耕作模式组合,研究其对农田土壤孔隙度和水分含量、作物产量、以及籽粒蛋白质含量、油分含量和容重的影响。结果表明,与免耕相比,玉米季深松大幅度提高0~40 cm土壤的周年总孔隙度,小麦季深松或翻耕改善了土壤孔隙状况。小麦季耕作和玉米季耕作的交互效应是各层次土壤毛管孔隙度的决定因素,而玉米季耕作的独立效应是土壤各层次非毛管孔隙度的决定因素。小麦季深松和翻耕促进小麦生育后期对土壤水分的吸收,深松较翻耕和免耕处理的小麦产量显著升高。玉米季深松比免耕提高了玉米在灌浆阶段对水分的吸收,有利于提高玉米产量,同时对后茬小麦有积极作用。从全年产量与品质看,6种耕作模式组合中,全年两季深松效果最佳,其次是小麦季深松+玉米季免耕,这两种轮耕模式均适合在华北平原推广应用。
DOI:10.3724/SP.J.1006.2015.00468URL [本文引用: 1]
为了解不同轮耕模式对小麦-玉米两熟制耕层构造、作物产量和品质的影响,从2009年小麦季开始至2012年玉米生长季结束连续3个种植周期设置小麦季免耕、深松或翻耕+玉米季免耕或深松的6种耕作模式组合,研究其对农田土壤孔隙度和水分含量、作物产量、以及籽粒蛋白质含量、油分含量和容重的影响。结果表明,与免耕相比,玉米季深松大幅度提高0~40 cm土壤的周年总孔隙度,小麦季深松或翻耕改善了土壤孔隙状况。小麦季耕作和玉米季耕作的交互效应是各层次土壤毛管孔隙度的决定因素,而玉米季耕作的独立效应是土壤各层次非毛管孔隙度的决定因素。小麦季深松和翻耕促进小麦生育后期对土壤水分的吸收,深松较翻耕和免耕处理的小麦产量显著升高。玉米季深松比免耕提高了玉米在灌浆阶段对水分的吸收,有利于提高玉米产量,同时对后茬小麦有积极作用。从全年产量与品质看,6种耕作模式组合中,全年两季深松效果最佳,其次是小麦季深松+玉米季免耕,这两种轮耕模式均适合在华北平原推广应用。
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东北黑土区粘重的耕地土壤,经多年不合理耕作后产生了较厚的“犁底层”,成为该地区农业生产的主要限制因子.本研究利用田间试验,分析了构建肥沃耕层对作物产量、土壤物理性质、土壤含水量和微生物数量的影响.结果表明:肥沃耕层构建后,土壤形成了一个深厚的耕层,作物产量增加.与常规耕作法相比,向20~35 cm土层施用秸秆和有机肥使土壤容重分别降低了9.88%和6.20%,总孔隙度分别增加了9.58%和6.02%,饱和导水率分别增加了167.99%和73.78%,表明肥沃耕层的构建能够有效地改善土壤的通气透水性,提高大气降水的入渗能力;向“犁底层”施用秸秆和有机肥处理0~100 cm土层土壤含水量和水分利用效率均显著高于常规耕作法,该处理玉米出苗率与0~35 cm土层土壤含水量之间呈显著正相关关系.肥沃耕层的构建由于增加了土壤中的有机碳源和透气性,从而增加了土壤中的微生物数量.
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东北黑土区粘重的耕地土壤,经多年不合理耕作后产生了较厚的“犁底层”,成为该地区农业生产的主要限制因子.本研究利用田间试验,分析了构建肥沃耕层对作物产量、土壤物理性质、土壤含水量和微生物数量的影响.结果表明:肥沃耕层构建后,土壤形成了一个深厚的耕层,作物产量增加.与常规耕作法相比,向20~35 cm土层施用秸秆和有机肥使土壤容重分别降低了9.88%和6.20%,总孔隙度分别增加了9.58%和6.02%,饱和导水率分别增加了167.99%和73.78%,表明肥沃耕层的构建能够有效地改善土壤的通气透水性,提高大气降水的入渗能力;向“犁底层”施用秸秆和有机肥处理0~100 cm土层土壤含水量和水分利用效率均显著高于常规耕作法,该处理玉米出苗率与0~35 cm土层土壤含水量之间呈显著正相关关系.肥沃耕层的构建由于增加了土壤中的有机碳源和透气性,从而增加了土壤中的微生物数量.
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DOI:10.1016/j.still.2019.04.026URL [本文引用: 1]
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为了探明秸秆还田配施氮肥耕层构造对春玉米产量及土壤物理性状的影响,2014-2015年在辽宁铁岭设置了秸秆0 kg/hm2+纯N 0 kg/hm2(S0F0),秸秆9 000 kg/hm2+纯N 0 kg/hm2(SN0),秸秆9 000 kg/hm2+纯N 112.5 kg/hm2(SN1),秸秆0 kg/hm2+纯N 225 kg/hm2(S0N2)(当地传统种植方式,CK),秸秆9 000 kg/hm2+纯N 225 kg/hm2(SN2),秸秆9 000 kg/hm2+纯N 337.5 kg/hm2(SN3)6个处理开展了研究。结果表明,秸秆还田配施氮肥耕层构造对春玉米产量、土壤物理性状、根系形态等指标影响显著(P<0.05)。全量还田9 000 kg/hm2和配施纯氮225 kg/hm2产量最高,比秸秆不还田2 a增产1.10%~11.56%,但产量并未随着施氮量的增加而持续增加;群体生物产量随着施氮量的增加而增加,收获指数在0.46~0.59之间。秸秆还田配施氮肥耕层构造可显著提高土壤含水量,降低土壤容重,调节土壤三相比;秸秆还田配施氮肥耕层构造春玉米根数、根长、根体积、根干质量等根系形态指标均优于秸秆不还田,且随着氮肥施入量的增加,各项指标均表现越好。因此,综合分析认为,秸秆还田量9 000 kg/hm2和配施氮肥225 kg/hm2是辽北棕壤区比较理想的耕层构造模式和秸秆还田技术,在该区域农业发展中具有一定的应用价值。
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为了探明秸秆还田配施氮肥耕层构造对春玉米产量及土壤物理性状的影响,2014-2015年在辽宁铁岭设置了秸秆0 kg/hm2+纯N 0 kg/hm2(S0F0),秸秆9 000 kg/hm2+纯N 0 kg/hm2(SN0),秸秆9 000 kg/hm2+纯N 112.5 kg/hm2(SN1),秸秆0 kg/hm2+纯N 225 kg/hm2(S0N2)(当地传统种植方式,CK),秸秆9 000 kg/hm2+纯N 225 kg/hm2(SN2),秸秆9 000 kg/hm2+纯N 337.5 kg/hm2(SN3)6个处理开展了研究。结果表明,秸秆还田配施氮肥耕层构造对春玉米产量、土壤物理性状、根系形态等指标影响显著(P<0.05)。全量还田9 000 kg/hm2和配施纯氮225 kg/hm2产量最高,比秸秆不还田2 a增产1.10%~11.56%,但产量并未随着施氮量的增加而持续增加;群体生物产量随着施氮量的增加而增加,收获指数在0.46~0.59之间。秸秆还田配施氮肥耕层构造可显著提高土壤含水量,降低土壤容重,调节土壤三相比;秸秆还田配施氮肥耕层构造春玉米根数、根长、根体积、根干质量等根系形态指标均优于秸秆不还田,且随着氮肥施入量的增加,各项指标均表现越好。因此,综合分析认为,秸秆还田量9 000 kg/hm2和配施氮肥225 kg/hm2是辽北棕壤区比较理想的耕层构造模式和秸秆还田技术,在该区域农业发展中具有一定的应用价值。
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DOI:10.1017/S1742170517000084URL [本文引用: 1]
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DOI:10.1016/j.geoderma.2018.03.011URL [本文引用: 1]
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DOI:10.1017/S0021859617000302URL [本文引用: 2]
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DOI:10.1002/ece3.3864URLPMID:29531664 [本文引用: 1]
Despite the obvious importance of roots to agro-ecosystem functioning, few studies have attempted to examine the effects of warming on root biomass and distribution, especially under different tillage systems. In this study, we performed a field warming experiment using infrared heaters on winter wheat, in long-term conventional tillage and no-tillage plots, to determine the responses of root biomass and distribution to warming. Soil monoliths were collected from three soil depths (0-10, 10-20, and 20-30?cm). Results showed that root biomass was noticeably increased under both till and no-till tillage systems (12.1% and 12.9% in 2011, and 9.9% and 14.5% in 2013, in the two tillage systems, respectively) in the 0-30?cm depth, associated with a similar increase in shoot biomass. However, warming-induced root biomass increases occurred in the deeper soil layers (i.e., 10-20 and 20-30?cm) in till, while the increase in no-till was focused in the surface layer (0-10?cm). Differences in the warming-induced increases in root biomass between till and no-till were positively correlated with the differences in soil total nitrogen (R2?=?.863, p?<?.001) and soil bulk density (R2?=?.853, p?<?.001). Knowledge of the distribution of wheat root in response to warming should help manage nutrient application and cycling of soil C-N pools under anticipated climate change conditions.
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