沾益烟叶主要化学成分与土壤类型、海拔、地形的相关性研究

沾益烟叶主要化学成分与土壤类型、海拔、地形的相关性研究

论文摘要

本文以曲靖沾益县为基础,分析了该县土壤养分情况、生态因素对烟叶化学成分含量的影响状况,利用地统计学方法对烟区土壤养分及烟叶品质进行了空间分析,研究了不同海拔高度、土壤类型以及地形地貌和烟叶品质的关系。主要研究结论如下:1、沾益县土壤pH平均值为6.01,处在最适宜范围内,土壤有机质、有效钙和有效镁含量很高,水溶性氯含量过高。土壤全氮、速效钾含量较高,碱解氮平均含量含量也较适宜,有效硫、有效铜、有效锌、有效铁以及有效锰含量丰富。有效钼含量适宜,在临界值左右,速效磷含量中等。植烟土壤全磷、全钾以及有效硼含量较低,低于临界值。2、海拔和地形对上部烟叶6种内在化学成分影响不明显,不同土壤类型对上部叶还原糖和总氮影响明显,差异性显著。海拔对中部叶烟碱含量的影响明显,当海拔低于2000米时,中部叶烟碱含量明显高于高海拔地区烟叶。土壤类型对中部叶钾含量的影响明显,中部烟叶钾含量以淹育型土壤最高,以潴育型土壤最低。不同地形中部叶总糖和总氮的差异性显著,丘陵地形中部烟叶总糖明显低于其他三种地形,总氮含量明显较高,山地烟叶总糖含量最高,总氮含量最低。海拔和土壤类型对下部叶水溶性氯离子含量的影响明显,下部烟叶水溶性氯离子含量随着海拔是增高呈现波浪形趋势。下部叶还原糖的含量与海拔以及地形有关,下部叶还原糖含量随着海拔的升高明显升高;还原糖在不同地形下部烟叶中分布规律相同,由高到低顺序均为:河槽>山地>丘陵>平坝。下部叶总氮的含量随着海拔的不同,改变明显,海拔低于1900米时,下部烟叶总氮含量最低,海拔高于2100米时,下部烟叶总氮含量最高。下部烟叶钾含量的多少与土壤类型有关,酸性紫色土下部叶钾含量最高,潴育型土壤烟叶钾含量最低。下部叶总糖含量也与地形情况有关,总糖在不同地形下部烟叶中分布规律高到低顺序为:河槽>山地>丘陵>平坝。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1 选题目的和意义
  • 1.1 研究目的
  • 1.2 研究意义
  • 2 国内外研究进展
  • 2.1 海拔因素
  • 2.2 土壤类型对烤烟化学品质的影响
  • 2.2.1 土壤pH
  • 2.2.2 有机质
  • 2.3 地形地貌对烤烟化学品质的影响
  • 3 研究内容及方法
  • 3.1 研究内容
  • 3.2 土壤样品采集
  • 3.2.1 取样概况
  • 3.2.2 烟叶样品采集
  • 3.2.3 化学成分测定
  • 3.3 统计分析方法
  • 3.4 技术路线
  • 第二章 沾益县土壤基本情况
  • 1 海拔概况
  • 2 地形概况
  • 3 土壤类型
  • 4 土壤养分状况
  • 4.1 土壤整体情况
  • 4.2 各乡镇土壤情况
  • 4.2.1 土壤pH分布情况
  • 4.2.2 土壤大、中量元素分布情况
  • 4.2.3 土壤微量元素分布情况
  • 5 沾益县主要化学成分特征
  • 6 海拔对烟叶化学成分的影响
  • 6.1 海拔对上部烟叶化学成分的影响
  • 6.2 海拔对中部烟叶化学成分的影响
  • 6.3 海拔对下部烟叶化学成分的影响
  • 6.4 不同海拔梯度下不同地形烟叶化学成分分析
  • 6.4.1 低于1900米海拔梯度不同地形烟叶化学成分分析
  • 6.4.2 1900-2000米海拔梯度不同地形烟叶化学成分分析
  • 6.4.3 2000-2100米海拔梯度不同地形烟叶化学成分分析
  • 6.4.4 高于2100米海拔梯度不同地形烟叶化学成分分析
  • 6.5 不同海拔梯度下不同土壤类型烟叶化学成分分析
  • 6.5.1 低于1900米海拔梯度不同土壤类型烟叶化学成分分析
  • 6.5.2 1900-2000米海拔梯度不同土壤类型烟叶化学成分分析
  • 6.5.3 2000-2100米海拔梯度不同土壤类型烟叶化学成分分析
  • 6.5.4 高于2100米海拔梯度不同土壤类型烟叶化学成分分析
  • 7 土壤类型对烟叶化学成分的影响
  • 7.1 土壤类型对上部烟叶化学成分的影响
  • 7.2 土壤类型对中部烟叶化学成分的影响
  • 7.3 土壤类型对下部烟叶化学成分的影响
  • 8 地形对烟叶化学成分的影响
  • 8.1 地形因素对上部烟叶化学成分的影响
  • 8.2 地形因素对中部烟叶化学成分的影响
  • 8.3 地形因素对下部烟叶化学成分的影响
  • 第三章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者简历
  • 相关论文文献

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