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水稻不同时期吸收的氮素的行为(英文) 被引量:6
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作者 S.LON日本鹿见岛大学农学部植物营养实验室 陈能场 +1 位作者 樗木直也日本鹿见岛大学农学部植物营养实验室 稻永醇二 《生态环境》 CSCD 北大核心 2005年第4期567-573,共7页
为研究水稻不同时期吸收的氮素在其体内的行为,作者利用15NH4+和15NO3-双标记,对Indica水稻亚种(品种Hinohikari)进行水培,在分蘖期、幼穗分化期、开花期施用,将培养液ρ(N)20mg/L的NH4NO3换成相同质量浓度的15NH4NO3或NH415NO3;部分水... 为研究水稻不同时期吸收的氮素在其体内的行为,作者利用15NH4+和15NO3-双标记,对Indica水稻亚种(品种Hinohikari)进行水培,在分蘖期、幼穗分化期、开花期施用,将培养液ρ(N)20mg/L的NH4NO3换成相同质量浓度的15NH4NO3或NH415NO3;部分水稻在一周后收获,其他分别在分蘖期、幼穗分化期、开花期、成熟期收获。植株分成根系、地上部的底部、地上部的顶部、旗叶和穗部,对各自的全氮、15N进行测定,计算植物的总吸收量。从施用量、植株总吸收量以及三部分总和的植株氮残存量的比较来研究氮素在两种水稻亚种中的行为。研究结果表明,各个时期的15NH4NO3或NH415NO3处理下水稻的N吸收总量上没有差别,但1周后收获的15NH4-N处理的水稻中15N的含量比15NO3-N要高得多,直到成熟期收获的水稻都有同样的结果,这意味着各个时期吸收的NH4-N和NO3-N有着不同的损失量,吸收的NO3-N比NH4-N要损失得多。水稻叶片的氮素损失可能以N2O和NH3的形式。不同氮肥形态的处理下转移到穗部的氮素的量和来源也不相同,在NH415NO3的处理中穗部的15N主要来自地上部的底部,而在15NH4NO3的处理中穗部的15N主要来自分蘖期吸收的15N,少量来自成熟期并且15N主要来自植株的各个部分。 展开更多
关键词 ^15N吸收 氮行为 氮转移 水稻 氮损失
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氮在水稻中的行为及其品种间的差别(英文) 被引量:7
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作者 S.LON 陈能场 +1 位作者 樗木直也 稻永醇二 《生态环境》 CSCD 2004年第4期646-650,共5页
目前氮肥的利用效率很低,很多研究重点放在氮肥在土壤过程中的损失,对植物本身的氮素损失较少注意。作者利用15NH4和15NO3双标记,对Indica和Japonica水稻亚种进行水培,在分蘖期、幼穗分化期、开花期施用,将培养液ρ(N)20mg/L+-的NH4NO3... 目前氮肥的利用效率很低,很多研究重点放在氮肥在土壤过程中的损失,对植物本身的氮素损失较少注意。作者利用15NH4和15NO3双标记,对Indica和Japonica水稻亚种进行水培,在分蘖期、幼穗分化期、开花期施用,将培养液ρ(N)20mg/L+-的NH4NO3换成相同质量浓度的15NH4NO3或NH4NO3;部分水稻在一周后收获,其他分别在分蘖期、幼穗分化期、开花期、15成熟期收获。植株分成根系、地上部和穗部,对各自的全氮、15N进行测定,计算植物的总吸收量。从施用量、植株总吸收量以及三部分总和的植株氮残存量的比较来研究氮素在两种水稻亚种中的行为。研究结果表明,两种植物都近100%吸收了所施用的15NH4NO3或NH4NO3,但15NH4和15NO3在Japonica的残存量要比Indica多,损失的部分可能往大气中散失了,意15+-味着两种水稻亚种有着明显不同的氮素利用率。比较15NH4和15NO3的残存量,结果表明15NH4留在植株体内要比15NO3多,+-+-尤其在抽穗期施用的情况下,植物体在后期对15NO3的转化能力大大减弱,但这部分的氮如何损失掉尚不清楚。比较植株体-内各部分的氮素含量,发现Japonica的穗部比Indica含有更多的氮素,表明氮在前者的体内转化效率和利用效率高。试验结果表明,不同水稻亚种对氮素的利用以及不同氮素形态在其体内的行为不同。 展开更多
关键词 水稻 品种 氮损失 生长时期
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利用根箱法解析水稻根际土壤中氮的行为(英文) 被引量:3
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作者 乌尼木仁 樗木直也 +1 位作者 陈能场 稻永醇二 《生态环境》 CSCD 北大核心 2008年第1期368-376,共9页
为研究水田土壤中氮的行为,施给^15NH4^+或^15NO3^-标记的硝胺(NH4^15NO3或^15NH4NO3)的沙壤土(Shirasu soil)添充在根箱里,对Japonica水稻(品种Hinohikari)进行温室栽培6周。收割后,水稻植株分地上部和根部,对各自的全氮,^... 为研究水田土壤中氮的行为,施给^15NH4^+或^15NO3^-标记的硝胺(NH4^15NO3或^15NH4NO3)的沙壤土(Shirasu soil)添充在根箱里,对Japonica水稻(品种Hinohikari)进行温室栽培6周。收割后,水稻植株分地上部和根部,对各自的全氮,^15N atom%进行测定。根箱各区域的土壤按着鲜土形态进行采取后,对此全氮,NO3-N,水溶性NH4-N,KCl抽出NH4-N和其各自的^15N atom%进行测定。研究结果表明,土壤全氮含量与栽培前相比,在非根际明显降低,但在根际比非根际要高,保持了与栽培前相同的水平。土壤NO3-N浓度从非根际到根际递增,但与其栽培前相比显著地降低,在整个根箱里,施给NO3-N的79%为因脱氮而损失。土壤中NO3-N的大部分来自于土壤氮化合物,来自施肥的比例却较低,尤其是在根际。反而,施给NO3-N的残存率约仅为16%左右,但其中有机态氮所占的比率在非根际里55%~86%,在根际却达到了93%。土壤水溶性NH4-N和KCl抽出NH4-N浓度靠近根际逐渐降低,而且在非根际两者匀由1:10的比例存在,但在根际里水溶性NH4-N没被检索到。在非根际里,土壤KCl抽出NH4-N的35%~66%为来自施肥,但其比例在根际里却降到15%左右。在土壤中残存的来自施给NH4-N的氮化合物之中,有机态氮所占的比例在非根际里约为11%~65%,但在根际却达到了92%。以上结果表明,在水稻根际,氮的无机化和有机化的活性比非根际显著。 展开更多
关键词 水稻根际土壤 根箱法 氮的行为 氮含量
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