|本期目录/Table of Contents|

[1]石伟业,何文寿,李惠霞,等.粉垄耕作对土壤理化性质和水稻生长及产量的影响[J].江苏农业科学,2023,51(1):232-238.
 Shi Weiye??et al.Effects of silt ridge tillage on soil physicochemical properties and rice growth and yield[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2023,51(1):232-238.
点击复制

粉垄耕作对土壤理化性质和水稻生长及产量的影响(PDF)
分享到:

《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第51卷
期数:
2023年第1期
页码:
232-238
栏目:
资源与环境
出版日期:
2023-01-05

文章信息/Info

Title:
Effects of silt ridge tillage on soil physicochemical properties and rice growth and yield
作者:
石伟业1何文寿1李惠霞1何进宇234陈彦云5
1.宁夏大学农学院,宁夏银川 750021; 2.宁夏大学土木与水利工程学院,宁夏银川 750021;3.宁夏节水灌溉与水资源调控工程技术研究中心,宁夏银川 750021; 4.旱区现代农业水资源高效利用教育部工程研究中心,宁夏银川750021;5.宁夏大学生命科学学院,宁夏银川 750021
Author(s):
Shi Weiye??et al
关键词:
粉垄耕作深度水稻土壤环境产量
Keywords:
-
分类号:
S158;S511
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
为探究不同粉垄耕作深度对土壤物理性质、养分和水稻产量的影响,探索适宜的粉垄耕作深度,在宁夏平罗县前进农场开展大田试验,以传统旋耕为对照,设置不同粉垄(FL)深度(30、40、50、60 cm)为试验处理,着重研究土壤容重、孔隙度等土壤物理性质和速效养分与有机质含量等养分指标受粉垄深度影响的规律。结果表明,粉垄耕作可显著降低土壤容重,在0~20 cm土层,粉垄处理较CK相比最多降低7.75%,在20~40 cm土层最多降低6.90%,在 40~60 cm土层FL60可降低7.59%,粉垄处理与CK相比可以显著增加土壤总孔隙度;粉垄处理各层次土壤含水率均高于CK,说明粉垄耕作可以增强土壤的蓄水能力。粉垄耕作可促进水稻对速效养分和碱解氮的吸收,粉垄处理的碱解氮含量较CK平均降低29.82%~43.53%,速效磷含量较CK平均降低35.18%~68.09%。偏生产力均以FL50处理最高,分别为52.20、128.50、278.43 kg/kg,与CK相比均提升25.45%。粉垄耕作可以显著提高水稻的籽粒产量,产量表现为FL50最佳,平均达到668.22 kg/666.7 m2,与CK相比增加25.45%。说明粉垄耕作可以改善土壤耕层状况,改善土壤的透水透气能力及养分利用效率,为水稻的生长发育提供一个良好的土壤环境,从而实现增产增收,本研究可为宁夏北部推广粉垄耕作技术提供理论依据。
Abstract:
-

参考文献/References:

[1]何进宇,田军仓. 膜下滴灌旱作水稻水肥耦合模型及组合方案优化[J]. 农业工程学报,2015,31(13):77-82.
[2]何进宇,田军仓. 旱作水稻水肥耦合模型及经济效应[J]. 排灌机械工程学报,2015,33(8):716-723.
[3]范继征,闫飞燕,石达金,等. 不同耕作方式对玉米田土壤物理性质及产量的影响[J]. 玉米科学,2016,24(1):96-101.
[4]高建胜,董国豪,郭建军,等. 耕层厚度对冬小麦农艺性状及产量的影响[J]. 山东农业科学,2018,50(8):54-57.
[5]刘绪军,荣建东. 深松耕法对土壤结构性能的影响[J]. 水土保持应用技术,2009(1):9-11.
[6]郑洪兵,郑金玉,罗洋,等. 农田不同耕层构造对玉米生长发育及产量的影响[J]. 干旱地区农业研究,2015,33(5):41-45,95.
[7]韦本辉. 旱地作物粉垄栽培技术研究简报[J]. 中国农业科学,2010,43(20):4330.
[8]聂胜委,张玉亭,汤丰收,等. 粉垄耕作对潮土冬小麦生长及产量的影响初探[J]. 河南农业科学,2015,44(2):19-21,43.
[9]李轶冰,逄焕成,李华,等. 粉垄耕作对黄淮海北部春玉米籽粒灌浆及产量的影响[J]. 中国农业科学,2013,46(14):3055-3064.
[10]王斌,何文寿,耿世杰. 粉垄耕作对土壤水分利用效率和马铃薯产量的影响[J]. 江苏农业科学,2020,48(21):93-96.
[11]高俊凤. 植物生理学实验指导[M]. 北京:高等教育出版社,2006:59-61.
[12]Hou X Q,Li R,Jia Z K,et al. Effects of rotational tillage practices on soil properties,winter wheat yields and water-use efficiency in semi-arid areas of north-west China[J]. Field Crops Research,2012,129:7-13.
[13]杨建昌. 水稻根系形态生理与产量、品质形成及养分吸收利用的关系[J]. 中国农业科学,2011,44(1):36-46.
[14]朱德峰,张玉屏,陈惠哲,等. 中国水稻高产栽培技术创新与实践[J]. 中国农业科学,2015,48(17):3404-3414.
[15]孙彩丽,薛萐,刘国彬,等. 黄土区不同施肥对土壤颗粒及微团聚体组成的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2014,20(3):550-561.
[16]梁金凤,齐庆振,贾小红,等. 不同耕作方式对土壤性质与玉米生长的影响研究[J]. 生态环境学报,2010,19(4):945-950.
[17]刘江汉,何文寿. 粉垄耕作对土壤性质及马铃薯产量的影响[J]. 东北农业科学,2020,45(2):20-25.
[18]高伟,张俊,郝西,等. 粉垄耕作对土壤物理性状及花生根系的影响[J]. 花生学报,2021,50(4):67-71,86.
[19]熊梓沁,荊永锋,贺非,等. 粉垄深度对稻作烟区土壤理化特性及作物周年产量的影响[J]. 中国烟草学报,2021,27(3):46-55.
[20]苗微,刘佳敏,张佳,等. 稻蟹共作对田间生态环境与水稻生长的影响研究进展[J]. 生态学杂志,2020,39(8):2785-2791.
[21]聂胜委,张玉亭,张巧萍,等. 粉垄耕作对小麦玉米产量及耕层土壤养分的影响[J]. 土壤通报,2017,48(4):930-936.
[22]李浩,黄金玲,李志刚,等. 粉垄耕作提高土壤养分有效性并促进甘蔗维管组织发育和养分吸收[J]. 植物营养与肥料学报,2021,27(2):204-214.
[23]韦本辉,刘斌,甘秀芹,等. 粉垄栽培对水稻产量和品质的影响[J]. 中国农业科学,2012,45(19):3946-3954.
[24]左海军,张奇,徐力刚. 农田氮素淋溶损失影响因素及防治对策研究[J]. 环境污染与防治,2008,30(12):83-89.
[25]张敬昇,李冰,王昌全,等. 控释掺混尿素对稻麦产量及氮素利用率的影响[J]. 中国水稻科学,2017,31(3):288-298.
[26]汪本福,余振渊,程建平,等. 氮素对水稻产量和品质形成的影响研究进展[J]. 华中农业大学学报,2022,41(1):76-83.
[27]杨罗浩. 种植密度和施肥技术对晚粳产量、品质及资源利用的影响[D]. 武汉:华中农业大学,2019.
[28]从夕汉,施伏芝,阮新民,等. 施氮量对不同品种水稻氮素利用及碳氮代谢关键酶的影响[J]. 河南农业大学学报,2019,53(3):325-330.
[29]李晓蕾,钱永德,黄成亮,等. 苗期氮素用量对水稻秧苗素质的影响[J]. 江苏农业科学,2014,42(3):47-50.
[30]徐海波,王光明,隗溟,等. 高温胁迫下水稻花粉粒性状与结实率的相关分析[J]. 西南农业大学学报,2001,23(3):205-207.
[31]Lv G H,Han W,Wang H B,et al. Effect of subsoiling on tillers,root density and nitrogen use efficiency of winter wheat in loessal soil[J]. Plant,Soil and Environment,2019,65(No.9):456-462.
[32]李美玲,王文第,韩凯,等. 旋耕深度、施氮量和栽植密度对水稻产量与氮素分配利用的影响[J]. 江苏农业科学,2021,49(4):55-61.
[33]Zhai L C,Xu P,Zhang Z B,et al. Improvements in grain yield and nitrogen use efficiency of summer maize by optimizing tillage practice and nitrogen application rate[J]. Agronomy Journal,2019,111(2):666-676.
[34]韦本辉,甘秀芹,陆柳英,等. 水稻粉垄旱种苗期根系性状研究[J]. 广东农业科学,2011,38(7):28-29.

相似文献/References:

[1]马旭俊,刘春娟,吕世博,等.绿色荧光蛋白基因在水稻遗传转化中的应用[J].江苏农业科学,2013,41(04):35.
[2]李岳峰,居立海,张来运,等.水分胁迫下丛枝菌根对水稻/绿豆间作系统 作物生长和氮磷吸收的影响[J].江苏农业科学,2013,41(04):58.
[3]崔月峰,孙国才,王桂艳,等.不同施氮水平和前氮后移措施对水稻产量 及氮素利用率的影响[J].江苏农业科学,2013,41(04):66.
[4]张其蓉,宋发菊,田进山,等.长江中下游稻区水稻区域试验品种抗稻瘟病鉴定与评价[J].江苏农业科学,2013,41(04):92.
[5]王麒,张小明,卞景阳,等.不同插秧密度对黑龙江省第二积温带水稻产量及产量构成的影响[J].江苏农业科学,2013,41(05):60.
 Wang Qi,et al.Effect of different transplanting density on yield and yield component of rice in second temperature zone of Heilongjiang Province[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(1):60.
[6]张国良,张森林,丁秀文,等.基质厚度和含水量对水稻育秧的影响[J].江苏农业科学,2013,41(05):62.
 Zhang Guoliang,et al.Effects of substrate thickness and water content on growth of rice seedlings[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(1):62.
[7]赵忠宝,朱清海.稻-蟹-鳅生态系统的能值分析[J].江苏农业科学,2013,41(05):349.
 Zhao Zhongbao,et al.Emergy analysis of paddy-crab-loach ecosystem[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(1):349.
[8]杨红福,姚克兵,束兆林,等.甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂对水稻恶苗病的田间药效[J].江苏农业科学,2014,42(12):166.
 Yang Hongfu,et al.Field efficacy of strobilurin fungicides against rice bakanae disease[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2014,42(1):166.
[9]唐成,陈露,安敏敏,等.稻瘟病诱导水稻幼苗叶片氧化还原系统的特征谱变化[J].江苏农业科学,2014,42(12):141.
 Tang Cheng,et al.Characteristic spectral changes of redox homeostasis system in rice seedling leaves induced by rice blast[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2014,42(1):141.
[10]万云龙.优质水稻—春甘蓝轮作高效栽培模式[J].江苏农业科学,2014,42(12):90.
 Wan Yunlong.Efficient cultivation mode of high quality rice-spring cabbage rotation[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2014,42(1):90.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2022-03-08
基金项目:宁夏回族自治区重点研发计划重大项目(编号:2019BBF02006-1);宁夏高等学校一流学科建设项目(编号:NXYLXK2021A03);宁夏大学大学生创新创业训练计划(编号:G2021107490024);宁夏大学博士科研启动基金。
作者简介:石伟业(1997—),男,内蒙古阿拉善人,硕士研究生,研究方向为土壤养分与耕作。E-mail:swy2722576955@163.com。
通信作者:何进宇,宁夏银川人,博士,副教授,研究方向为农业水资源高效利用。E-mail:hejinyu2017@163.com。
更新日期/Last Update: 2023-01-05