更全的杂志信息网

土壤温度对不同施肥方式下辣椒生长及土壤理化性质的影响

更新时间:2009-03-28

全球CO2上升导致全球气候变暖,预计20世纪末,地球表面温度将升高1.4~5.8 ℃[1]。大气变暖将会间接影响土壤养分循环。温度是调节和控制许多生态学过程的关键因素。由于很多生物地球化学过程与气候变化之间存在着反馈关系,它们对温度变化响应的研究就显得尤为重要[2-3]。在1975年,侯光炯院士指出,可以将土温的日变化幅度大小作为评价土壤肥力的数字化指标[4]。土壤微气候环境(温度和湿度)在调节土壤元素的矿化和有效性上起到重要作用[5]。因此,研究设施土壤环境因素与养分之间的关系,对应对全球气候变化有着重要的作用。

在冬春季设施蔬菜生产中,根区温度对作物生长的影响比气温更大[6]。土壤温度可直接影响植物的生长,也可通过对光合作用、水分代谢、矿质营养和植物激素等的作用间接影响植物生长[7]。根区低温环境下设施内作物光合作用等生理活动受到抑制,导致生长延缓和产量降低。土壤温度还可以直接影响土壤养分的有效性,如有机质的分解、矿物质的风化、养分的转化等都伴随着热量的吸收和释放[8]。因此,肥料的施用量及利用率与土壤温度有着密切的关系。在冬春季反季生产上,通过地膜覆盖[9]、根区加温系统[10]等已经实现对土壤温度的调控作用,这对抵抗冬春季低地温有积极作用。

辣椒(Capsicum annuum L.)是我国种植面积较大、供应期较长的蔬菜之一。近年来,保护地栽培面积也不断扩大,在我国已基本实现了周年供应[11]。然而,秋冬茬辣椒易受到低地温的限制,对辣椒生产造成不同程度影响,导致辣椒减产。此外,温室蔬菜生产中由于过多得施用肥料,造成温室土壤养分积累以致次生盐渍化等,使肥料利用率降低[12]。因此,研究土壤温度与施肥耦合效应至关重要。

目前,有关土壤温度对设施蔬菜影响的研究主要侧重于作物生理生化指标[7,9,12],土壤温度与肥料利用之间的关系研究尚缺。因此,本研究针对温室冬季反季节栽培施肥及其利用率问题进行探讨,以加温和不加温土壤为对比,研究不同土壤温度下不同施肥方式对辣椒生长的影响,并对辣椒不同生长时期土壤理化性状进行监测,以期为冬季温室反季节辣椒高效栽培提供参考。

1 材料和方法

1.1 供试大棚和土壤

试验在江苏省苏州市太仓陆渡镇现代农业园大棚内进行。大棚规格(8连栋大棚,大棚长40 m、宽8 m、高5 m)。供试土壤为潮土,沙壤土,基本理化性状为pH值8.31,EC值467.33 μS/cm,碱解氮59.5 mg/kg,速效磷35.97 mg/kg,速效钾104.24 mg/kg。种植年限约15年,大棚常年以种植小白菜为主。试验前,整地,30 cm深度耕地。每单栋大棚分为4畦,每半畦为一处理小区,小区面积24 m2(长16 m×宽1.5 m)。采用裂区区组设计,每小区为一个重复,共3个重复。

1.2 供试幼苗和培养

以辣椒品种洛椒巨早306为试验材料。选取饱满、整齐一致的辣椒种子,于2012年9月7日播种到含有泥炭和蛭石(2∶1,V/V)混合基质的育苗盘中。2012年10月15日,幼苗4片真叶后,选取整齐一致的辣椒幼苗定植,采用5点法定植(图1),每个小区定植约90株辣椒,定植株距50 cm,行距30 cm。

1.3 试验设计

试验设置土壤温度和肥料处理2个因素。土壤温度采用地热线(宁波市鄞州东海畜牧器械厂生产,长120 m,功率为1 000 W)加热的方式。地热线铺设方式如图1所示。利用定时器和温控器调节温度。试验设对照不加温和加温20 ℃共2个温度水平。大棚内气温和湿度均在自然状态下,其温度变化规律如图2所示。辣椒苗定植7 d后进行不同土壤温度处理。

防水涂料是一种液态或半液态的物质,在建筑表面采用刷子或喷涂等施工技术,通过化学反应形成一个连续的、具有一定的弹性和厚度的薄膜,这样可以抵抗一定的水压力,从而达到防水和防潮的目的。防水涂料是一种特殊的涂料,其特殊性在于涂层表面可以形成一个柔软、防水、抗裂的防水结构层,阻挡水分子从外部向基层渗透。因此,与普通建筑涂料的原材料有所不同,这种防水涂料主要采用憎水性强、耐水性好的有机高分子涂层如聚氨酯、氯丁橡胶、再生橡胶、SBS橡胶沥青及其混合料,辅助材料主要采用固化剂、增韧剂、增粘剂、防腐剂、染色剂和乳化剂等,其生产工艺和膜的形成与普通建筑涂料的原理基本上是相同的。

每个温度下均设3个肥料水平,分别为:①对照(CK),不施氮肥;②常规尿素施肥处理(N60),氮肥用量按照辣椒全生育期需求量和文献确定,施氮肥(尿素)N 900 kg/hm2,其中,40%基施(N 360 kg/hm2),追肥3次,每次追肥180 kg/hm2;③常规尿素减氮施肥处理(N24):40%的尿素常规施肥,即施氮肥(尿素)N 360 kg/hm2,其中40%基施(N 144 kg/hm2),

采用SPSS statistics 20.0软件进行统计学分析。计量数据以表示,组间比较采用方差分析;计数数据以百分率表示,组间比较采用χ2检验。各检验均为双侧检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

  

图1 土壤加热方式示意Fig.1 Flow chart of the heating method for soils

  

2 冬季处理昼夜空气和土壤温度日变化规律Fig.2 Day and night changes of air and soil temperature in winter treatment

追肥3次,每次追肥72 kg/hm2。N60和N24处理在开花期后结果期前各追肥1次,其余2次在结果期后追施。所有肥料处理的磷钾肥用量都相同,磷肥为过磷酸钙,用量为1 031.3 kg/hm2,钾肥为硫酸钾,用量为660 kg/hm2,全部基施。定植前15 d施入肥料,精耕0~20 cm土壤,使肥料与土壤混匀。

在互联网时代,加强和改进高校民族团结进步教育工作,可以从“互联网思维”上寻求破解问题的新思路,以互联网思维来引领高校民族团结进步教育的理念革新,推进教育载体优化,搭建教育平台,建立符合新时代互联网传播规律、学生思维及行为特征、教育组织形态的民族团结进步教育体系,进一步提升高校民族团结进步教育的工作的针对性和实效性。

1.4 测量项目及方法

土壤低温是我国冬季日光温室栽培过程中出现的主要不利环境条件之一[15]。本研究对土壤温度的观测结果表明,冬季土壤温度的回升较慢,幅度也较小,造成土壤温度与气温相差较大。适宜提高地温,可以保障设施蔬菜正常生长[16]。本研究表明,根区温度的提高显著增加了辣椒的株高、干物质量和产量,减少了辣椒沤根及病株的数量、黄叶等现象的发生,显著提高了植株存活率。加温区辣椒苗达到“满天星”时期早于不加温区,缩短大田生育期,提早结果。适宜土壤温度促进植物根的扩展,显著增加单位根长养分的吸收作用[17]。另外,土壤温度升高使植物根系的代谢活动随着土壤温度的增加而加快,促进了细胞分裂和生长激素的分泌,从而促进根系体积和吸收面积的增加,有利于根系吸收更多的水分和养分,继而促进植物地上部生长[18]。土壤加温的作用首先表现在对根系生物量积累上增加,这为辣椒地上部生长提供了基础。在辣椒幼苗期和开花期,施肥处理在不同土壤温度下的表现不一致。不加温土壤,N60和N24处理没有显著达到对辣椒苗生长的促进作用。山西省农业科学院小麦研究所设施栽培逆境生理课题组前期对黄瓜的研究表明,提高根区温度比增加肥料浓度更能增强肥料利用效率并促进作物生长[19]。然而,在土壤加温条件下,施肥量的高低决定了辣椒生长的优劣,加温土壤比不加温土壤使施肥处理N60和N24辣椒单株产量和公顷产量均提高45.6%和69.6%,CK提高21.1%。

1.4.2 土壤基本理化性状及酶活性 分别于辣椒生长的苗期、开花期和结果期采集土样。按照“S”曲线采取0~20 cm的混合土样。土壤自然风干,研磨过2 mm筛备用。土壤基本理化性状参照鲁如坤[13]相关方法进行测定。土壤脲酶活性采用苯酚-次氯酸钠比色法测定[14]

1.5 数据分析

采用Excel 2003作图和SPSS 17.0进行数据统计分析。

2 结果与分析

2.1 土壤温度对不同施肥方式下辣椒苗期不同组织生物量的影响

从表1可以看出,苗期不加温土壤,除了N60处理比对照根系鲜质量略有降低外,大多施肥处理比对照辣椒根系、茎、叶片和总鲜质量增加。与对照不施肥处理相比,施肥均使辣椒根系、茎、叶片和总干质量增加。加温20 ℃土壤,施肥使根系、茎、叶片和总鲜质量和干质量增加。加温比不加温对根系干物质量的增加作用显著。各施肥处理下,加温比不加温处理均使辣椒苗总鲜质量增加,CK、N60和N24分别增加12.89%,26.52%和23.69%。相同施肥处理下,加温比不加温均使辣椒苗不同组织和总干质量增加,其中,对根系的影响处理间差异较大,对茎的影响除加温和不加温的CK处理均最低外,其余处理间无显著差异。对叶片干质量的影响除不加温土壤的CK处理最低外,其余处理间无显著差异。总干质量在相同施肥处理下,CK、N60和N24加温比不加温分别增加12.79%,26.94%和32.22%。

需求情况:农业方面,尿素需求冷清。工业方面,复合肥和胶板企业开工率保持低位,原料随用随采,对尿素整体需求疲软。出口方面,国际需求有所减少。

从表1还可以看出,开花期2种土壤温度条件下,辣椒根系、茎、叶片和总干质量的影响大都表现为N60>N24>CK。相同施肥处理下,加温比不加温使辣椒根系、茎、叶和总鲜质量大部分增加。加温比不加温使相同施肥处理CK、N60和N24的辣椒苗总鲜质量分别增加10.12%,37.94%和76.31%,总干质量分别增加2.30%,20.05%和65.90%。

 

表1 土壤温度对不同施肥方式下辣椒幼苗期(生长30 d后)和开花期(生长75 d后)不同组织生物量的影响Tab.1 Effect of soil temperature on different organ biomass of pepper seedling (30-day-old) and flowering (75-day-old) growth periods in different fertilizer treatments g/株

  

生长期Growthstage土壤温度Soiltemperature施肥Fertilizer鲜质量Freshweight干质量Dryweight根系Roots茎Stalks叶片Leaves总鲜质量Totalfreshweight根系Roots茎Stalks叶Leaves总干质量Totaldryweight苗期不加温CK1.55b2.78b8.36b12.690.14d0.31c0.90b1.36cSeedlingstageN601.54b3.42a11.09ab16.040.16bcd0.42abc1.18ab1.76bN241.66ab4.22a9.35ab15.230.15cd0.39abc1.03ab1.58b加温20℃CK1.56b3.00a9.77ab14.330.15cd0.34bc1.04ab1.53bN602.10a4.22a13.98a20.300.23a0.46ab1.54a2.24aN241.91ab4.17a12.76ab18.830.21ab0.50a1.38ab2.09a开花期不加温CK7.71c18.80c42.06de68.571.02bc2.24c4.37b7.64dFloweringstageN608.37abc25.84abc51.88cde86.101.19abc4.15a5.71ab11.06bcN247.35c20.05bc38.02e65.421.07c3.68bc4.99b7.64d加温20℃CK7.94bc20.55bc47.01cde75.511.06bc2.37c4.39b7.82dN6011.28ab34.44a73.05a118.771.65a4.15a7.47a13.28aN2411.64a34.36a69.35ab115.351.64a4.17a6.85a12.68b

注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。表2同。

Note:Values followed by different letters within a column indicated significant differences at P< 0.05. The same as Tab.2.

2.2 土壤温度对不同施肥方式下辣椒株高植株成活率和产量的影响

[5] 尹 翠,孙利鑫,董 艳,等. 根区土壤加温对塑料大棚内红地球葡萄生长发育和品质的影响[J]. 浙江农林大学学报,2016,33(6):1092-1097.

 

表2 土壤温度对不同施肥方式下辣椒植株成活率单株产量和公顷产量的影响Tab.2 Effect of soil temperature on plant survival rateyield per plant and yield per hectare of pepper in different fertilizer treatments

  

土壤温度Soiltemperature施肥Fertilizer株高/cmPlantheight植株成活率/%Survivalrate单株产量/kgYieldperplant公顷产量/(kg/hm2)Yieldperhectare不加温CK35.2c79.10c0.259c11655.0cNoheatingN6036.3b80.46c0.309b13923.0bN2435.4c80.39c0.262c11805.0c加温20℃CK36.8b85.93b0.314b14116.5bHeatingat20℃N6039.2a89.51a0.451a20284.5aN2438.4a89.38a0.445a20025.0a

2.3 土壤温度对不同施肥方式下土壤理化性状的影响

从图3可以看出,2种温度条件下,施肥均使土壤pH值降低,N60处理pH值降低程度较N24大。加温使同施肥处理下土壤pH值降低更明显;随着辣椒苗生育期的延长,各处理土壤pH值多表现为下降的趋势。从幼苗期到开花期,CK处理在2种温度下pH值变化不大,到结果期明显降低;EC值在CK处理下随着生育期的延长均略有增加,在加温条件下整体高于不加温条件,施肥使土壤EC值明显增加,氮肥施用量越大,EC值增加越明显。同施肥条件下,加温比不加温使苗期和结果期EC值增加;碱解氮含量在不加温条件下表现为随生育期的延长先略升高后降低的趋势,在加温条件下表现为从苗期到开花期N60和CK略有降低,N24升高,结果期均增加。生育中期,加温条件下土壤碱解氮在各施肥处理下有个低谷期,低于不加温土壤的同施肥处理;速效磷随生育期延长,在各处理间的变化趋势不一致。N60和CK处理在2种土壤温度条件下基本呈升高趋势,尤其在加温条件下,升高较明显。N24处理的速效磷含量在2种温度条件下持续降低;2种温度条件下,与CK比, N60和N24处理使辣椒幼苗期和开花期速效钾含量增加,但结果期,CK处理的速效钾含量高于施肥处理;不加温条件下,从幼苗期到开花期,除N60处理脲酶活性升高外,N24和CK处理降低,结果期脲酶活性在各处理下均增加。加温条件下,脲酶活性在各施肥处理中随生育期延长表现为持续上升的趋势。开花期,脲酶活性在加温条件下表现较高。

  

图3 土壤温度对不同施肥方式下辣椒幼苗期开花期和结果期土壤基本理化性状的影响Fig.3 Effect of soil temperature on soil physical and chemical properties of pepper seedling growth period in different fertilizer treatments

3 讨论与结论

1.4.1 辣椒干物质量测定 分别在辣椒生长的苗期和开花期采取辣椒苗,每处理取3株,取样后用纯净水洗干净,用纱布将植株擦干,将辣椒苗分为根系、茎、叶片4个部分,105 ℃烘箱杀青30 min,于75 ℃烘干24 h后,称重。

本研究显示,2种土壤温度条件下,对照CK处理的pH值从幼苗期到开花期几乎不变,而施肥处理N60和N24使pH值随生育期延长持续降低,说明尿素追肥对pH值影响较大。Silber等[20]研究指出,施氮量比土壤温度和水分对pH值降低影响更显著,可能是因为NO3-增加,使酸中和容量减小,pH值降低。施肥在一定程度上对土壤EC值的贡献较大。速效养分含量对土壤盐分组成起着关键作用。从试验结果可以看出,在生育中期,速效养分含量尤其是碱解氮和速效磷含量处于低峰状态,这可能与生育中期辣椒对养分吸收需求量强有关[21]。但在结果期,不加温土壤速效养分的增加潜力明显低于加温土壤,可能是由于适宜的土壤温度条件促使养分的持续释放,而在不加温土壤中,养分处于一个钝化的状态[22]。结果期,速效磷和速效钾在CK处理中较高,可能与CK处理不施氮肥,磷钾肥释放量加大有关。土壤增温可能会在一定程度上促进土壤呼吸,释放更多的CO2,主要来源于微生物作用下有机物质的分解和化学氧化释放,土壤肥力高,作物生长旺盛,且CO2含量与同时期辣椒产量有一定的正相关关系[23]

脲酶活性与土壤氮素转化存在密切的关系,土壤加温使脲酶活性增加,使更多的有机氮转化为有效氮[24]。本研究结果显示,加温比不加温土壤使辣椒不同生长时期土壤脲酶活性大多增加。土壤温度升高易于增加土壤酶活性(除过氧化氢酶),可能是由于土壤酶作为一种活性蛋白,在一定温度范围内,其催化活性往往随温度的增加而增加,土壤温度升高通过影响酶动力学直接影响土壤酶活性[25]。其次,温度升高可能通过影响土壤微生物和土壤动物群落组成结构、微生物生物量和呼吸作用间接影响土壤酶活性[26]

因此,提高土壤温度比增施氮肥更能提高辣椒植株产量和养分吸收,使肥料得到有效发挥,一方面是适宜温度下根系量的增加;另一方面是肥料有效性增加,速效养分含量提高。这种互助关系使得适宜温度条件下植株生长迅速,性状较优。适宜提高冬春季设施土壤温度,有助于设施蔬菜增产增效。

参考文献

本文通过对广州市从化区的农村地籍调查工作的实践发现,在外业调查过程中农村地籍调查表和农房调查表的填写字段过多,从而导致每宗地房屋的权属信息填写工作量较大,而在内业数据整理中,又需在Excel中逐条录入,在检查数据时又耗时过长,给实际工作带来很大工作量,工作效率不高。为此,文章通过实践,编写了地籍调查信息系统,并用其对地籍调查数据进行整理,取得了较好的效果。

[1] Allen R J,Sherwood S C. The impact of natural versus anthropogenic aerosols on atmospheric circulation in the community atmosphere model[J]. Climate Dynamics,2011,36(9/10):1959-1978.

[2] 傅国海,杨其长,刘文科,等. 根区温度对设施作物生理生态影响的研究进展[J]. 中国蔬菜,2016,1(10):20-27.

[3] 易建华,贾志红,孙在军. 不同根系土壤温度对烤烟生理生态的影响[J]. 中国生态农业学报,2008,16(1):62-66.

[4] 曾希柏. 土壤肥力生物热力学及其理论进展[J]. 土壤通报,1996(6):273-276.

[10] 王宇欣,刘 爽,王平智,等. 日光温室根区热环境相变调控系统设计与性能试验[J]. 农业机械学报,2016,47(8):294-298.

癌症对患者生命健康及生存质量有严重影响,且其发病率随着年龄增加而逐渐升高。食管癌为我国常见恶性肿瘤类型,起病隐匿,多数患者明确诊断时已进至中晚期,此时往往已丧失最佳治疗时机,患者多数需通过放化疗来延长生存时间[7]。

从表2可以看出,不加温土壤,辣椒株高、植株成活率和产量在施肥(N60和N24)处理中略高于CK,其中N60处理的辣椒株高和公顷产量显著高于N24和CK。加温土壤,施肥处理N60和N24比CK各项指标均显著增加,产量增加最明显,且N60和N24处理间差异不显著;相同施肥处理下,加温比不加温辣椒成活率增加,苗数增多,单株产量和公顷产量均增加。其中CK、N60和N24处理加温比不加温公顷产量分别增加21.1%,45.6%,69.6%。

[6] 陈新明,刘立库. 不同灌溉方式下番茄根系层土壤温度分布特征[J]. 水资源与水工程学报,2013,24(5):101-105.

[7] 王立革,焦晓燕,韩 雄,等. 起垄高度对设施土壤温度、黄瓜根系生长及产量的影响[J]. 山西农业科学,2015,43(11):1450-1453.

[8] 傅国海,刘文科. 日光温室甜椒起垄内嵌式基质栽培根区温度日变化特征[J]. 中国生态农业学报,2016,24(1):47-55.

岩浆热液叠加改造阶段:岩浆热液由于不同主成矿元素的电负性差异,矿床自上而下形成Pb、Zn、Ag→Cu、Au→Au的纵向分带[6]。在随后的水岩反应和构造作用下,尤其是晚石炭世~二叠世时期,矿区地层受到较强的挤压变形,形成一系列的断裂构造,形成的热流体对早期形成的铜、金成矿物质活化,成矿流体沿断裂系统发生迁移、成淀和富集,形成铜、金矿体或矿化体,同时也对已形成的铅锌矿体发生叠加改造,不仅使矿体进一步变富还叠加了明显的铜金矿化。钻孔ZK1901铜锌富矿石中δEu(=1.17)显示正异常,可能与岩浆热液改造有关。岩浆活动后期则以形成系列的花岗闪长岩、辉绿岩、闪长玢岩脉等而结束(图13)。

数据采集系统:由信号隔离模块、数据采集模块、PC及工业组态软件组成。信号隔离模块是保证信号质量稳定,保护数据采集模块不受外部电磁干扰。数据通信采用固定网ADSL宽带接入互联网方式传输,中控室上位机通过寻找不同监测点的地址来获得相应点的数据,有组态软件对各类数据进行处理。

[11] 廉 勇,崔世茂,包秀霞,等. 不同根区温度对辣椒幼苗生长及光合参数的影响[J]. 北方园艺,2014(15):43-45.

[12] 傅国海,杨其长,刘文科. LED补光和根区加温对日光温室起垄内嵌式基质栽培甜椒生长及产量的影响[J]. 中国生态农业学报,2017,25(2):230-238.

[9] Filipovic V,Romic D,Romic M,et al. Plastic mulch and nitrogen fertigation in growing vegetables modify soil temperature,water and nitrate dynamics:Experimental results and a modeling study[J]. Agricultural Water Management,2016,176:100-110.

[13] 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京:中国农业科技出版社,2000.

[14] 关松荫. 土壤酶及其研究法[M]. 北京:农业出版社,1986.

[15] 廉 勇,崔世茂,包秀霞,等. 根区温度对辣椒幼苗生理特性的影响[J]. 华北农学报,2014,29(5):156-160.

除“田野闲人”外,颜之推还用“俗间儒士”“河北俗人”“邺下博士”来指称河北民间学者。概言之,士大夫崇尚博学,民间学者则专守章句,知识面狭窄得多。自齐入隋的王劭亦云:“士大夫耻为章句,唯草野生以专经自许,不能究览异义,择从其善。”在东魏北齐时,士大夫之学依然受到南方学术风尚的影响,自南入北的颜之推诸人依然受到北方士大夫的推崇,因而河北民间学术的影响不宜估计过高。

[16] 任旭琴,缪旻珉,陈晓明,等. 低温逆境下辣椒根系生长及生理特性的响应[J]. 中国蔬菜,2007(3):12-14.

[17] 吴 兴,梁银丽,郝旺林,等. 覆盖方式对温室辣椒结果期生长和水分利用的影响[J]. 中国生态农业学报,2011,19(1):54-58.

2.1.3 利用Field Calculator(字段计算器)给每个渔网网格编号 Field Calculator(字段计算器)可很方便的对单条记录甚至是所有记录执行数学计算[5]。

[18] Yan Q Y,Duan Z Q,Mao J D,et al. Effects of root-zone temperature and N,P,and K supplies on nutrient uptake of cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings in hydroponics[J]. Soil Science and Plant Nutrition,2012,58(6):707-717.

苏:在我很小的时候,就见妈妈和外婆都跳沙朗舞,那时候也不知道什么是沙朗舞,反正就是跟着跳。有时候,白天跟着父母忙活路,累得不得了,晚上饭一吃,把桌子一搬,就在楼板上跳,跳得楼板都要断了。记得那时候,跳沙朗舞就像是着了魔一样。因为我自幼受母亲苏世珍的影响,每逢节庆与丰收的日子,便跟着母亲一起在寨子里跳起欢快的沙朗舞。后来随着沙朗舞技能的逐渐提升,名气也越来越大,慢慢被更多的人熟知,我也曾作为沙朗舞中的领舞者,多次代表北川县羌族同胞,到省市参加比赛和演出,就这样一点一滴地将羌族沙朗艺术发扬光大!

[19] 薛 鹤,段增强,董金龙,等. 根区温度对黄瓜生长,产量及氮肥利用率的影响[J]. 土壤,2015,47(5):842-846.

[20] Silber A,Ben Yones L,Dori I. Rhizosphere pH as a result of nitrogen levels and NH4/NO3 ratio and its effect on zinc availability and on growth of rice flower (Ozothamnus diosmifolius)[J]. Plant and Soil,2004,262(1/2):205-213.

[21] 朱秋颖,李振东,尚玲玲,等. 黄瓜地面覆盖对日光温室土壤温度变化的影响[J]. 中国蔬菜,2012,1(22):41-46.

[22] 任志雨,卢兴霞,周富林. 根区温度对黄瓜生长和生理代谢的影响[J]. 天津农业科学,2006,12(4):35-37.

[23] Yan Q Y,Duan Z Q,Mao J D,et al. Low root zone temperature limits nutrient effects on cucumber seedling growth and induces adversity physiological response[J]. Journal of Integrative Agriculture,2013,12(8):1450-1460.

2.4 技术规范执行不到位,栽培管理不科学 一是生产技术规范执行不到位,在韭菜实际生产中没有严格按照生产技术标准进行。二是肥料施用不合理,重施化肥、偏施氮肥、施用的有机肥没有腐熟等,造成肥料利用率低、生产成本高、环境污染大。三是病虫害防治不规范,重化学防治轻生物或物理防治,生产中普遍存在病虫害诊断不准确、用药不科学等现象。一些农民治虫防病心切,病虫发生初期不适时用药,待到病虫为害猖獗时,则加大药量、提高浓度,导致韭菜产品农药残留量超标。

通过扩大转移支出,国家可以适当提供类似于金融房屋购买补助的补贴政策,从而相对地、有选择地降低住商品房价格,提高居民的购买力。通过政府实施的各种社会福利政策,居民生活水平将会得到大幅提升,进而影响商品房价格。在一定时期内,当住房成为社会福利的一种,住房市场供给压力将得到缓解,从而使住商品房价格趋于稳定。

[24] 李润儒,朱月林,高垣美智子,等. 根区温度对水培生菜生长和矿质元素含量的影响[J]. 上海农业学报,2015,31(3):48-52.

[25] 闫秋艳,段增强,李 汛,等. 根区温度对黄瓜生长和土壤养分利用的影响[J]. 土壤学报,2013,50(4):752-760.

[26] 邱 尧,周冀衡,黄劭理,等. 根区温度与氮素形态互作对烟株生物量和烟碱积累的影响[J]. 烟草科技,2015,48(3):19-22,52.

 
闫秋艳,董飞,段增强,李汛,王嫒华,汤英
《华北农学报》 2018年第02期
《华北农学报》2018年第02期文献

服务严谨可靠 7×14小时在线支持 支持宝特邀商家 不满意退款

本站非杂志社官网,上千家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、专业的职称论文发表网站。
职称论文发表、杂志论文发表、期刊征稿、期刊投稿,论文发表指导正规机构。是您首选最可靠,最快速的期刊论文发表网站。
免责声明:本网站部分资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有
如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息 粤ICP备2023046998号