施氮量和种植密度对油菜品种“中双11号”产量性状及光能利用的影响研究

施氮量和种植密度对油菜品种“中双11号”产量性状及光能利用的影响研究

论文摘要

本文针对长江中游地区特定的生态环境,采用二次饱和D-最优设计方案,研究了施氮量和种植密度对甘蓝型油菜中双11号光合特性、叶绿素荧光动力学参数、产量和品质及产量构成因素的影响。根据试验所得的数据,建立了两个因素与油菜产量、光合特性和叶绿素荧光动力学参数、含油率、产量构成因素的回归模型,通过计算机的模拟寻优和分析模型。结果表明:1、油菜品种中双11号,在直播栽培条件下,获得高产(2608.78kg/hm2)的栽培方案为:施氮量为209.25kg/hm2(即尿素454.90kg/hm2),种植密度为52.5万株/hm2,建立了施氮量和种植密度与产量之间的数学模型:y=2006.67+677.84 x1+194.84 x2-371.09X12-155.27X22+105.34X1X2当施氮量为307.94kg/hm2、密度为52.22万株/hm2时,可获得最高产量2760.54kg/hm2。2、不同处理油菜植株在油菜关键生育期(苗期、蕾苔期、盛花期、角果期)净光合速率和气体交换参数及叶绿素荧光动力学参数达显著和极显著差异。其中N3D4处理显著提高植株功能叶片及角果的净光合速率和水分利用率、且整个生育期中都维持较高的气孔导度、胞间C02浓度及较低的蒸腾速率,并且产量也较高。不同处理PSⅡ实际量子产量(EQY)、光化学淬灭(qP)和非光化学淬灭(NPQ)、电子传递速率(ETR)存在较大差异,N3D4处理的天线色素对光能吸收及电子传递速率优于其他处理,在光能转化利用中占有优势,其EQY、qP、ETR值较高,NPQ较低。可见,N3D4处理获得高产与其叶片和角果皮光能利用率和电子传递链效率较高等生理因素有关。3.不同处理间油菜籽粒含油率受施氮量的影响较大,受种植密度的影响较小,籽粒含油率随着施氮量的增加而降低,随着种植密度的增加呈先增加后降低的趋势,其中N1D4处理的含油率最高,达50.39%,其次为N1D1处理,达50.00%。4、不同处理间单株有效角果数和角粒数差异较大,而千粒重没有明显差异,单株有效角果数随着施氮量的增加而增加,随着种植密度的增加而降低;随着施氮量的增加呈先增加后降低的趋势,随着种植密度的增加呈先降低后增加的趋势;千粒重随着施氮量的增加而增加,随着种植密度的增加呈先降低后升高的趋势。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 文献综述
  • 1.1 研究背景
  • 1.1.1 中国油菜生产概况
  • 1.2 国内外研究动态
  • 1.2.1 光能利用与作物产量
  • 1.2.2 化肥对农作物产量及环境的影响
  • 1.2.3 施氮量对光合作用的影响
  • 1.2.4 种植密度对光合作用的影响
  • 1.2.5 施氮量对油菜产量和品质的影响
  • 1.2.6 种植密度对油菜产量和品质的影响
  • 2 研究的目的和意义
  • 3 研究方案设计
  • 3.1 研究内容
  • 3.2 研究目标
  • 3.3 技术路线
  • 3.4 材料与方法
  • 3.4.1 试验材料
  • 3.4.2 试验地点
  • 3.4.3 试验设计
  • 3.4.4 田间管理
  • 3.4.5 物候期记载
  • 3.5 测定项目与方法
  • 3.5.1 光合速率及气体交换参数的测定
  • 3.5.2 叶绿素荧光动力学参数的测定
  • 3.5.3 产量测定和经济性状考查
  • 3.5.4 油菜品质的测定
  • 3.6 数据处理与分析
  • 4 结果与分析
  • 4.1 不同处理的籽粒产量分析
  • 4.1.1 回归模型的建立及检验
  • 4.1.2 模型的解析
  • 4.2 不同处理的产量构成因素分析
  • 4.2.1 回归模型的建立及检验
  • 4.2.2 模型的解析
  • 4.3 不同处理的籽粒含油率分析
  • 4.3.1 回归模型的建立及检验
  • 4.3.2 模型的解析
  • 4.4 不同时期油菜净光合速率及气体交换参数的分析
  • 4.5 不同处理的净光合速率分析
  • 4.5.1 回归模型的建立及检验
  • 4.5.2 模型的解析
  • 4.6 不同时期油菜叶绿素荧光动力学参数的分析
  • 4.7 产量与净光合速率及气体交换参数的相关分析
  • 4.8 产量与叶绿素荧光动力学参数的相关分析
  • 5 讨论与结论
  • 5.1 施氮量和种植密度与油菜籽粒产量
  • 5.2 施氮量和种植密度与油菜的光能利用
  • 5.3 施氮量和种植密度与油菜籽粒含油率
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的学术论文
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