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作者
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出处
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| 1 | 有机肥施用量和种植密度对有机栽培水稻生长及产量的影响显示文摘为探明有机肥施用量和种植密度对有机栽培水稻产量的影响,以宜香优2115为材料,开展以密度为主区、有机肥施用量为副区的两因素裂区设计试验,密度设3个水平(12.8万、16.7万、23.8万穴/hm^(2)),有机肥施用量设4个水平(0、3000、6000、9000 kg/hm^(2)),分析其对有机栽培水稻生长和产量影响的差异。结果表明,随有机肥施用量增加,每穗粒数逐渐增加,而结实率和成穗率则相反;一定范围内提高种植密度能增加有效穗数、结实率和千粒质量,而降低每穗粒数。提高有机肥施用量能显著提高叶面积指数、干物质积累量、光合势和作物生长率;增加种植密度对叶面积指数、干物质积累量、光合势和生育前期的作物生长率有显著提升作用。随有机肥施用量和种植密度的增加,产量逐渐上升,当施肥量为14773.51 kg/hm^(2),种植密度为19.82万穴/hm^(2)时,宜香优2115最高产量可达到5794.78 kg/hm^(2)。 | 罗强鑫 冯跃华 许桂玲 彭庆国 王晓珂 彭金凤 苏卫 欧达 王玲莉 卢苇 韩志丽 李杰 李敏 SOMSANA Phonenasay | 2021 | 作物研究2021,35,2: | 7 |
| 2 | 基于冠层高光谱遥感的杂交水稻植被指数氮素营养诊断模型显示文摘以杂交水稻为研究对象,进行两因素裂区试验,主区为品种,副区为施氮水平,分析了4个植被指数(VIs)分别与叶片氮素含量(LNC)、叶片氮素积累量(LNA)和地上部氮素积累量(APNA)之间的相关性,并建立了以VIs为自变量的氮素营养诊断模型。结果表明,4个VIs和LNC、LNA之间均存在决定系数大于0.7的波段区域且波段区域一致,4个VIs和APNA之间的决定系数均较低,仅在0.2左右;比值植被指数(RVI)和LNC之间的决定系数最大值为0.886,对应的波段组合为694 nm和763 nm;垂直植被指数(PVI)和LNC之间的决定系数最大值为0.869,对应的波段组合为864 nm和483 nm;差值植被指数(DVI)和LNC之间的决定系数最大值为0.883,对应的波段组合为1 292 nm和1 258 nm;归一化植被指数(NDVI)和LNC之间的决定系数最大值为0.881,对应的波段组合为1 296nm和1 220 nm。最佳的氮素营养诊断模型为叶片氮素含量诊断模型,其模型表达式为LNC=1E+03NDVI2-132.55NDVI+3.72,建模集R^(2)、RMSE和RE分别为0.879、0.357%和16.267%,测试集R^(2)、RMSE和RE分别为0.895、0.331%和15.136%。 | 王晓珂 刘婷婷 许桂玲 冯跃华 彭金凤 李杰 罗强鑫 韩志丽 卢苇 PHONENASAY Somsana | 2021 | 中国稻米2021,27,3: | 7 |
| 3 | 超级杂交稻叶片光合特性、光合氮素利用效率和产量对不同施氮量的响应显示文摘为探明超级杂交稻叶片光合特性、光合氮素利用效率和产量对不同施氮量的响应特征,以Q优6号(V1)、宜香优2115(V2)为材料,于2019年在贵州省黄平县进行了不同施氮量的田间试验。结果表明,随着施氮量的增加,在孕穗期,最大电子传递速率(J_(max))和单位叶面积氮含量(N_(area))呈上升趋势,表观光量子效率(AQE)、净光合速率(P_(n))和光合氮素利用效率(PNUE)(除N0处理外)呈先升后降趋势,而光补偿点(LCP)和胞间二氧化碳浓度(C_i)表现相反;在抽穗期,气孔导度(G_(s))、LCP和N_(area)呈先升后降趋势,而PNUE呈相反趋势。每穗粒数和实际产量随着施氮量的增加呈先升后降趋势,而有效穗数呈上升趋势,千粒重和结实率呈下降趋势。随着施氮量的增加,在孕穗期,Q优6号的P_(n)、N_(area)和AQE呈先升后降趋势、C_(i)与之相反,宜香优2115的P_(n)、N_(area)和AQE呈上升趋势、C_(i)呈下降趋势;在抽穗期,两个品种的N_(area)均呈上升趋势,LCP均呈先升后降趋势。此外,随着施氮量的增加,两个品种产量及其构成因子变化趋势一致,千粒重和结实率均呈下降趋势,实际产量呈先升后降趋势。两个品种间,水稻孕穗期的PNUE,抽穗期的P_(n)、N_(area)和PNUE,以及千粒重和结实率均为宜香优2115显著高于Q优6号,每穗粒数和实际产量表现相反。在本试验条件下,回归分析结果表明,Q优6号获得最高产量的施氮量为188.13 kg/hm^(2),最高产量可达13 237.89 kg/hm^(2);宜香优2115获得最高产量的施氮量为107.16 kg/hm^(2),最高产量可达10 027.35 kg/hm^(2)。总的来说,在75~225 kg/hm^(2)的施氮量范围内,增施氮肥能促进叶片气孔张开和吸收CO_(2)参与光合作用,促进CO_(2)转化成稳定的碳水化合物,同时提高叶片光合速率和光合氮素利用效率,进而实现高产。 | 彭金凤 刘婷婷 许桂玲 冯跃华 王晓珂 李杰 罗强鑫 PHONENASAY Somsana 韩志丽 卢苇 | 2021 | 中国稻米2021,27,3: | 5 |