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作物学报 ›› 2006, Vol. 32 ›› Issue (10): 1579-1585.

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基于临界氮浓度稀释模型的棉花开花后氮动态需求定量诊断研究

薛晓萍1,2;王以琳2;郭文琦1;陈兵林1;周治国1,*   

  1. 1南京农业大学/农业部作物生长调控重点开放试验室,江苏南京210095;2山东省气象中心,山东济南250031
  • 收稿日期:2006-11-29 修回日期:1900-01-01 出版日期:2006-10-12 网络出版日期:2006-10-12
  • 通讯作者: 周治国

Mathematical Model of Quantitative Diagnosis on Dynamic Nitrogen Demand of Cotton after Anthesis Based on Critical Nitrogen Concentration Diluation Model

XUE Xiao-Ping1 2,WANG Yi-Lin2,GUO Wen-Qi1,CHEN Bing-Lin1,ZHOU Zhi-Guo1 *   

  1. 1Key Laboratory of Crop Growth Regulation of the Ministry of Agriculture,Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095,Jiangsu ;2Shandong Province Meteorological Centure,Jinan 250031,Shandong,China
  • Received:2006-11-29 Revised:1900-01-01 Published:2006-10-12 Published online:2006-10-12
  • Contact: ZHOU Zhi-Guo

摘要:

在大田栽培条件下,于江苏南京(长江中下游棉区)和河南安阳(黄淮棉区)设置棉花氮素水平试验,依据Justes的临界氮浓度稀释曲线确定方法,确立了开花后棉花地上干物质临界氮浓度稀释模型,以此为基础,建立了棉花开花后动态氮吸收、累积、临界需求量及氮累积亏缺的定量诊断模型。结果表明,安阳、南京2试点的棉株地上干物质氮浓度均随施氮水平的提高而增加,随开花后棉花生育进程的延后而降低,安阳试点不同施氮水平间棉株地上干物质氮浓度值的差值明显小于南京。临界氮浓度稀释模型为CNFNC=aⅹDMM-b(安阳:a=3.837,b=0.131,南京:a=2.858,b=0.131),参数a的差异表明在达到同样的生物量条件下,安阳试点的氮吸收能力大于南京。棉花开花后动态氮吸收速率、累积、临界需求量及氮累积适宜度的定量诊断模型可精确定量描述不同施氮水平棉花从开花至吐絮以日为时间步长的干物质增长速率、氮吸收速率、氮累积量。施氮水平对地上干物质瞬时增长速率有较大影响,施氮水平过低或过高时其增长速率均下降。棉株日氮吸收量和总氮累积量均随施氮量的增加而增加,但棉株对氮的容纳有一定的限度。通过对比2试点氮累积量与临界需氮量差值的动态变化,认为安阳试...

关键词: 棉花, 临界氮浓度, 生长速率, 氮吸收速率, 需氮量

Abstract: The critical nitrogen concentration of a plant can be defined as the minimum nitrogen concentration required for maximum biomass grown at any time. The critical nitrogen concentration dilution curve can be described by the power equationCNEN=a×DM-bM , FNC=aⅹDM-bM,where CNFNC(%) is the total nitrogen concentration in the aboveground dry matter,DMM is the aboveground biomass(mg·ha-1,a represents the nitrogen concentration in aboveground dry biomass when DMM =1 mg·ha-1 and b is a statistical parameter g...

Key words: Cotton, Critical nitrogen concentration, Growth rate, Nitrogen uptake rate, Nitrogen demand

中图分类号: 

  • S562
[1] 赵佳雪, 周龙昊, 郭岂源, 尚伦霄, 王涵, 刘志涛, 陈曦, 张晓佩, 宋宪亮, 毛丽丽. 长期秸秆还田与深松通过改善土壤环境与棉花光合特性提高滨海盐碱地棉花产量[J]. 作物学报, 2026, 52(5): 1548-1560.
[2] 张曦, 王广恩, 李邵琦, 刘祎, 李俊兰, 钱玉源. 基于转录组测序解析陆海杂交姊妹系马克隆值差异的形成机制[J]. 作物学报, 2026, 52(5): 1442-1458.
[3] 周琦翔, 朱艳, 汪楚博, 朱柏林, 李俊博, 宋利兵. 基于DSSAT模型模拟气候变化对新疆棉花物候期及产量的影响[J]. 作物学报, 2026, 52(2): 590-602.
[4] 郭栋财, 吕涛, 蔡永生, 买吾鲁达·艾合买提, 全家, 曲延英, 郑凯. 棉花纤维品质相关性状QTL元分析及候选基因鉴定[J]. 作物学报, 2025, 51(6): 1445-1466.
[5] 王亚雯, 戚正阳, 尤佳琦, 聂新辉, 曹娟, 杨细燕, 涂礼莉, 张献龙, 王茂军. 棉花60K功能位点基因芯片的制备及应用[J]. 作物学报, 2025, 51(5): 1178-1188.
[6] 丁俊沣, 许映飞, 张祥, 陈媛, 陈德华. 生长调节剂吲哚丁酸对移栽棉苗成活及生长发育的影响[J]. 作物学报, 2025, 51(12): 3331-3341.
[7] 哈丽哈什·依巴提, 张炎, 李青军, 徐新朋, 何萍. 基于产量反应和农学效率的棉花智能化推荐施肥方法研究[J]. 作物学报, 2025, 51(11): 3052-3064.
[8] 李亚玮, 徐盈盈, 左春阳, 刘若男, 梁亚军, 孔杰, 张献龙, 闵玲. 棉花减数分裂进程鉴定体系构建及其对高温胁迫的响应分析[J]. 作物学报, 2025, 51(10): 2570-2580.
[9] 陈佳伟, 林艳, 张明星, 周诗晶, 饶力群, 周池, 李鑫. 贝莱斯芽孢杆菌YCH92对棉花根际土壤微生物群落及棉花产量的影响[J]. 作物学报, 2025, 51(10): 2821-2835.
[10] 谢章书, 谢学方, 屠小菊, 刘爱玉, 董合忠, 周仲华. 植物激素对棉花蕾铃脱落的调控研究进展[J]. 作物学报, 2025, 51(1): 1-29.
[11] 辛明华, 秘雅迪, 王国平, 李小飞, 李亚兵, 董合林, 韩迎春, 冯璐. 行距配置和种植密度对棉花干物质生产及产量的影响[J]. 作物学报, 2025, 51(1): 221-232.
[12] 李超, 付小琼. 基于GYT双标图综合评价黄河流域中熟杂交棉花区域试验品种[J]. 作物学报, 2025, 51(1): 30-43.
[13] 艾莎, 李莎, 方治伟, 李论, 李甜甜, 高利芬, 陈利红, 肖华锋, 万人静, 闫多子, 武星廷, 彭海, 韩瑞玺, 周俊飞. 棉花MNP标记位点开发及其在DNA指纹图谱构建中的应用[J]. 作物学报, 2024, 50(9): 2267-2278.
[14] 李航, 刘丽, 黄乾, 刘文豪, 司爱君, 孔宪辉, 王旭文, 赵福相, 梅拥军, 余渝. 棉花种质资源萌发期耐盐性鉴定及筛选[J]. 作物学报, 2024, 50(5): 1147-1157.
[15] 乐愉, 王涛, 张献龙, 林忠旭. 陆地棉重组自交系再生能力和遗传转化效率筛选[J]. 作物学报, 2024, 50(5): 1172-1180.
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