叶面喷施镁肥对缺镁番茄养分吸收和分配的影响毕业论文.docx
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叶面喷施镁肥对缺镁番茄养分吸收和分配的影响毕业论文
本科生毕业论文(设计)
题目:
叶面喷施镁肥对缺镁番茄养分
吸收和分配的影响
毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明
原创性声明
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所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
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对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
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日期:
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日期:
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注意事项
1.设计(论文)的内容包括:
1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)
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3)中文摘要(300字左右)、关键词
4)外文摘要、关键词
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8)致谢
9)附录(对论文支持必要时)
2.论文字数要求:
理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
3.附件包括:
任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。
4.文字、图表要求:
1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写
2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。
图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画
3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印
4)图表应绘制于无格子的页面上
5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档
5.装订顺序
1)设计(论文)
2)附件:
按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订
指导教师评阅书
指导教师评价:
一、撰写(设计)过程
1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神
□优□良□中□及格□不及格
2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度
□优□良□中□及格□不及格
3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力
□优□良□中□及格□不及格
4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性
□优□良□中□及格□不及格
5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
三、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
□优□良□中□及格□不及格
3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
□优□良□中□及格□不及格
建议成绩:
□优□良□中□及格□不及格
(在所选等级前的□内画“√”)
指导教师:
(签名)单位:
(盖章)
年月日
评阅教师评阅书
评阅教师评价:
一、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
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3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
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建议成绩:
□优□良□中□及格□不及格
(在所选等级前的□内画“√”)
评阅教师:
(签名)单位:
(盖章)
年月日
教研室(或答辩小组)及教学系意见
教研室(或答辩小组)评价:
一、答辩过程
1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况
□优□良□中□及格□不及格
2、对答辩问题的反应、理解、表达情况
□优□良□中□及格□不及格
3、学生答辩过程中的精神状态
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
三、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
□优□良□中□及格□不及格
3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
□优□良□中□及格□不及格
评定成绩:
□优□良□中□及格□不及格
教研室主任(或答辩小组组长):
(签名)
年月日
教学系意见:
系主任:
(签名)
年月日
目录
前言1
1材料与方法2
1.1供试材料2
1.2试验处理3
1.3样品的采集3
1.4分析测定3
1.5数据处理4
2结果与讨论4
2.1不同生育期不同处理番茄诊断叶片中养分含量的变化趋势4
2.1.1不同生育期不同处理番茄诊断叶片中钾含量变化趋势4
2.1.2不同生育期不同处理番茄诊断叶片中钙含量变化趋势4
2.1.3不同生育期不同处理番茄诊断叶片中镁含量变化趋势5
2.2喷施镁肥对缺镁番茄养分含量、养分携出量及产量的影响6
2.2.1喷施镁肥对缺镁番茄不同部位养分含量和养分携出量的影响6
2.2.2喷施镁肥对缺镁番茄产量的影响7
3结论8
参考文献9
附录:
英文文献翻译10
致谢27
叶面喷施镁肥对缺镁番茄养分吸收和分配的影响
作者姓名:
靳小勇指导老师:
陈竹君副教授
(陕西杨凌西北农林科技大学712100)
摘要:
石灰性土壤日光温室栽培番茄普遍出现典型缺镁症状且日益严重,而且土壤施肥改善效果甚微,针对上述问题研究了叶面喷施不同镁肥及其施用量对缺镁番茄K、Ca、Mg吸收和分配的影响,以其为番茄缺镁的矫正提供科学依据。
研究结果表明:
叶面喷施镁肥可以提高缺镁番茄在开花坐果期、第二茬果膨大期、第三茬果膨大期、红熟期诊断叶片中镁的含量,尤其喷施含镁0.4%的MgSO4·7H2O效果最佳,其次为喷施含镁0.2%Mg(NO3)2·6H2O。
对叶片K和Ca的含量无影响。
对于收获期番茄不同器官养分含量与养分携出量而言,叶面喷施镁肥番茄叶片Mg含量和携出量均显著增加,产量也均提高,但产量差异未达显著水平。
从缺镁番茄外部形态看,喷施镁肥对缺镁症状的改善效果不明显,可能与镁的吸收量及转运有关。
关键词:
日光温室;番茄缺镁;喷施镁肥;养分吸收;产量
EffectoffoliarapplicationofMagnesiumonmagnesiumtomatonutrientuptakeanddistribution
Author:
JinXiaoyongInstructor:
ChenZhujun
(ShanxiProvinceYanglingNWSUAF712100)
Abstract:
Solargreenhousetomatoproductioninlimysoilalwaysshowmagnesiumdeficiencysymptomsandbecomemoreandmoreserious.Ithaslittleeffectevenwiththefetilization.Withthosepreviousquestion,weresearchedontheabsorptionanddistributionofmagnesiumaftersprayingmagnesiumfertilizerontheleavesofmagnesiumdeficiencytomatoinordertoprovidescientificbasisformakingcorrectionofmagnesiumdeficiencytomato.Theresultshowsthatthiswaywillimprovethemagnesiumcontentinsampleleavesintheperiodofblossomandfruit,secondstubblefruitenlargementstage,thirdstubblefruitenlargementstageandredripestage.MgSO4·7H2O(0.4%)sprayingprovidesthebesteffect,Mg(NO3)2·6H2O(0.2%)thesecond,howevertheydidnotaffectalotonthecontentofKandGa.Tothenutritioncontentandnutritionuptakeindifferentorgansofharveststagetomato,aftersparingmagnesiumfertilizer,boththecontentofmagnesiumanduptakeincreasedsignificantly,sodidtheproduction.Butthereisnogreatdifferenceinproductionofthesetwogroups.Fromtheexternalconditonsofmagnesiumdeficiencytomato,sparingmagnesiumfertilizerisnotveryeffectivetothemagnesiumdeficiencysymptom.Itmayrelatestotheabsorptonanddistributionofmagnesium.
KEYWORDS:
SolarGreenhouse;Magnesiumdeficiencytomato;Sprayingmagnesiumfertilizer;Nutrientabsorption;Yield
前言
作为我国设施农业的主体产业,日光温室近30年来已成为农业生产中效益最高的产业之一。
它为解决长期困扰我国北方地区在冬季的蔬菜供应问题、节约资源、改善农业产业结构、带动相关产业发展、提高农民收入、促进城乡居民的生活水平的发展与社会和谐等做出了重大贡献[1]。
据有关资料,全国设施蔬菜人均占有量:
1980~1981年度只有0.2kg;1999~2000年度增加到58kg,增长了290多倍,平均每年增加3.11kg;2001年全国设施蔬菜生产总量达8700多万吨,人均占有量66kg,其中,有近40%是由日光温室提供的,尤其冬季设施蔬菜的95%以上是日光温室生产的。
这些蔬菜不仅满足了我国北方地区蔬菜市场,解决了长期困扰我国北方地区的蔬菜淡季供应问题,而且已经有部分出口国外。
同时,日光温室还提供了部分花卉、水果及水产品,使城乡的菜篮子更加丰富。
日光温室是我国北方地区蔬菜设施栽培的主要方式之一,近年来的发展十分迅速。
以陕西省为例[2],目前栽培面积已达约10.75万hm2。
为了提高产量,增加收入,农户通过施用大量有机肥和化肥来为作物提供充足的养分,投入的养分量大大超过作物需求量。
然而,调查发现,近年来陕西关中地区的日光温室频繁出现番茄出现植株矮小,生长缓慢,先在叶脉间失绿,而叶脉仍保持绿色;以后失绿部分逐步由淡绿色转变为黄色或白色,还会出现大小不一的褐色或紫红色的斑点或条纹。
症状在老叶、特别是在老叶尖先出现;随着缺镁症状的发展,逐渐危及老叶的基部和嫩叶。
是什么原因导致温室番茄的这些症状?
镁是植物叶片中叶绿素成分,缺镁时,植物叶片失绿。
对于网状脉的植物,失绿呈斑点状,严重时整片叶片干枯[3]。
但是,土壤测定结果显示[4],缺镁番茄的温室土壤交换性镁含量并未降低,还略有增加。
植物对镁的吸收不仅取决于土壤中有效镁的含量,阳离子如K+、Ca2+、NH4+、Al3+与Mg2+的拮抗作用也会引起植物缺镁。
生产实践中由K+诱导缺镁的现象较为普遍。
据研究[5],橡胶缺镁的原因一方面是由于土壤镁素养分含量低,另一方面则是由于K+的拮抗作用。
钾对镁的拮抗作用不仅表现在抑制根系对镁的吸收,而且还妨碍Mg2+由根系向地上部运输[6]。
据研究[2],从盐分含量、离子组成及离子活度变化程度看,盐分累积使Mg2+活度大幅降低以及K+富集对植物吸收Mg2+的拮抗作用是石灰性土壤上番茄缺镁的主要诱因。
钾、钙、镁元素间的相互关系比较复杂。
已有研究表明,钾、钙、镁元素间存在着明显的互作效应。
曾有试验表明,钾、钙、镁元素间互为拮抗,其中的任何一种元素含量过多都会减少烟草对另外两种元的吸收[7]。
而晋艳等[8]通过水培试验表明,钾、钙、镁间表现的拮抗作用并不是相互的。
培养液中存在Mg2+,对烟株吸收K+和Ca2+都产生一定的抑制作用,Ca2+对烟株吸收Mg2+产生抑制作用,而对K+的吸收具有促进作用,培养液中存在大量的K+时,对烟株吸收Ca2+和Mg2+都起到抑制作用。
而谭红等人[7]认为,植物吸收钙、镁量随着土壤施钾量增加到0.4kg/小区时,白三叶草中钾与钙、镁之间产生拮抗作用。
而低钾水平时,低量的钙、镁能促进白三叶草对钾的吸收,而高量的钙、镁则抑制白三叶草对钾的吸收。
而游有文等[9]的研究则认为在钾不足的条件下,施用钙、镁肥会降低玉米营养体中钾含量,抑制玉米对土壤钾的利用;在钾充足的条件下,施用钙、镁都表现正作用。
陈际型认为[10],钾、钙、镁肥一起施用其联合效应大于各个别效应之和,显示钾、钙、镁是一种协同作用。
钙、钾对玉米镁的吸收有抑制作用,但钾对镁的抑制作用大于钙对镁的抑制作用。
因此,通过土壤施肥来改善温室番茄缺镁很难取得显著效果。
叶是植物最重要的根外营养器官,叶面营养就是指植物通过叶片表面吸收利用各种养分[11]。
如何改善温室番茄缺镁症状,提高温室番茄产量与品质的问题值得探究,本研究以陕西杨凌设施栽培基地DD175号日光温室为对象,通过叶面喷施镁肥,测定番茄不同生育时期、不同部位K、Ca、Mg含量,为日光温室栽培养分管理及可持续发展提供科学依据。
1材料与方法
1.1供试材料
试验区位于陕西省杨凌农业高新技术产业示范区,地处陕西关中平原腹地,海拔520m左右,年平均气温13℃,年均降水量620mm左右,主要集中在7~9月,年均蒸发量950~1000mm,属半湿润易旱区。
土壤属褐土类,塿土亚类,红油土属(系统分类为土垫旱耕人为土)。
温室大多数自2009年陕西省政府提出建设百万亩设施蔬菜计划之后建立,截止2011年,杨凌已发展设施农业面积1733.33公顷,其中建成日光温室和塑料大棚分别为800公顷和933.33公顷。
主要栽培作物为番茄和黄瓜,一年一熟或一年两熟制。
田间试验在杨凌大寨镇温室栽培基地DD175号日光温室进行,该温室建于2009年,温室长57m,宽7m,约合0.6亩。
2014年8月10日定植番茄,采用宽窄行栽培,行距分别为90cm及60cm,行株数为20株,株距为33cm。
品种为从荷兰引进的“铁观音”,栽培作物期间地面全覆盖聚乙烯薄膜。
土壤耕层养分含量为有机质22.1g/kg,全氮1.47g/kg,硝态氮77.4mg/kg,有效磷190.0mg/kg,速效钾302.7mg/k。
番茄基肥仅施用拉多美复合肥(N-P2O5-K2O含量为20-10-8)30kg,折合N、P2O5、K2O含量分别为150kg·hm-2、75kg·hm-2和60kg·hm-2。
供试温室土壤理化性质见表1。
表1供试温室种植前土壤理化性质
棚号
有机质(g/kg)
硝态氮(mg/kg)
铵态氮(mg/kg)
有效磷(mg/kg)
速效钾(mg/kg)
DD175
22.1
77.4
12.66
190.0
302.7
1.2试验处理
试验共设五个处理,即喷清水处理,喷施2.05%MgSO4·7H2O处理,喷施4.10%MgSO4·7H2O处理,喷施2.13%Mg(NO3)2·6H2ON1处理,喷施4.26%Mg(NO3)2H2ON2处理。
各处理分别简写为:
ck、S1、S2、N1、N2。
每处理重复3次,采用完全随机区组排列,共15个小区,小区面积为3.0×7m2。
每小区栽植四行,每行栽植20株,宽窄行栽培,行距分别为90cm及60cm。
番茄株距为33cm,每小区共计80株。
处理方案见表2。
表2试验处理方案(按小区喷)
处理
肥料
Mg浓度
施肥时期
CK
清水
0
分别在开花期、第一茬果膨大期、第二茬果膨大期、第三茬果膨大期和红熟期进行叶面喷施镁肥,共计喷施5次。
S1
MgSO4•7H2O
0.2%
S2
0.4%
N1
Mg(NO3)2•6H2O
0.2%
N2
0.4%
1.3样品的采集
土壤样品采集:
在换茬休闲期采试验地土壤表层样品。
诊断叶片的采集:
分别在番茄开花坐果期、第二茬果膨大期、第三茬果膨大期、红熟期采取诊断叶片,每个生育期每个小区采集5个样,每个处理采集一个样,即每个生育期采集15个样品,共计60个样品。
收获期番茄不同器官样品的采集:
在盛果期采番茄果实样品;在番茄收获期每采集四株植株样品,并按根、茎、叶分开。
每种器官每个小区采集5个样,每个处理采集一个样,即种器官采集15个样品,共计60个样品。
1.4分析测定
土壤样品采集后,取鲜样测定土壤水分、硝态氮、铵态氮,剩余土壤样品风干,研磨,过筛,保存,以测定有机质、有效磷、速效钾、交换性钾。
植物样品采集后烘干,粉碎,保存,以备测定全钾、全钙、全镁。
有机质用重铬酸钾-外加热法测定;硝态氮、铵态氮以1mol/L氯化钾溶液浸提,流动分析仪测定;有效磷用Olsen法测定;速效钾用1mol/L醋酸铵浸提,火焰光度法测定。
植物样品经干灰化后,用火焰光度计测钾,原子吸收光谱仪测钙、镁[12]。
在番茄收获期时分小区计产,最后统计总产量,在收获后每小区随机采5株番茄植株,并将根、茎、叶分开,分别测定根、茎、叶、的生物量。
1.5数据处理
采用Excel2010和SASV8对试验数据进行统计分析。
2结果与讨论
2.1不同生育期不同处理番茄诊断叶片中养分含量的变化趋势
2.1.1不同生育期不同处理番茄诊断叶片中钾含量变化趋势
据研究[17]叶面上的养分,首先以扩散方式通过蜡质层和角质层,然后进入叶肉细胞被吸收利用。
随着番茄的生长,叶片以及根部等吸收的养分不断地传输给果实。
从图1可以看出,在开花坐果期5个处理K含量基本一致,从开花坐果期到第三茬果膨大期,喷施MgSO4·7H2O(2.05%)S1、MgSO4·7H2O(4.10%)S2、Mg(NO3)2·6H2O(2.13%)N1、Mg(NO3)2·6H2O(4.26%)N2四个处理K含量平稳下降(以下称CK、S1、S2、N1、N2),CK在开花坐果期到第二茬果膨大期K含量下降缓慢,之后下降较快。
处理N1在第三茬果膨大期到红熟期K含量基本无变化。
总体来看,5个处理番茄诊断叶片K的含量随着生育期变化大体都呈下降趋势。
不同处理对缺镁番茄对K的吸收与利用影响不大。
图1番茄诊断叶片不同生育期钾含量
叶面喷施镁肥对番茄在开花坐果期、第二茬果膨大期、第三茬果膨大期、红熟期K的含量影响不明显,每一个生育期的处理之间都不显著。
S1、S2、N1、N2与空白对照喷水处理CK没有明显差异。
即叶面喷施镁肥对缺镁番茄对K的吸收没有显著影响。
2.1.2不同生育期不同处理番茄诊断叶片中钙含量变化趋势
从图2可以看出,5个处理番茄诊断叶片中Ca的含量变化趋势基本一致,即开花坐果期到第二茬果膨大期下降,第二茬果膨大期到红熟期缓慢上升。
钙是构成灰分的主要成份之一[18]。
钙与钾之间的关系比较复杂,一般认为,K+与Ca+两个阳离子在吸收上表现为拮抗作用[19]。
在钾不存在时会有利于钙的吸收。
在有钾的情况下,当K+进入细胞多时,阻碍了Ca2+的吸收[20]。
而当供试土壤含有丰富的钙时,作物吸收了大量的Ca2+,对K+吸收有拮抗作用[21]。
图2番茄诊断叶片不同生育期钙含量
对Ca而言,叶面喷施镁肥对缺镁番茄不同生育期对Ca的吸收也基本无影响,只有在第二茬果膨大期时S1、S2、N1、N2与CK比较Ca的含量均有所下降,S1不显著,S2、N1、N2显著。
推测浓度越大的镁肥对缺镁番茄Ca的吸收抑制越明显。
2.1.3不同生育期不同处理番茄诊断叶片中镁含量变化趋势
由图3可以看出,在对番茄进行5种不同处理的过程中,番茄中镁含量呈现总体类似的变化趋势。
从开花坐果期到第二茬果膨大期,番茄中诊断叶片镁的含量全部为下降曲线,植物在这一阶段为快速生长时期[22],需要大量合成必需物质以及为植物本身的果实生殖提供各种所需的含镁的营养物质储备,这些含镁营养物质从叶片中陆续转移到果实中,造成诊断叶片中镁含量的大量下降,在这一时期的造成镁含量差异主要由于于外界人为的镁元素补给量。
在第二茬果膨大期和第三茬果膨大期,植物本身镁的消耗量与自身的获取量趋向于一种平衡,镁含量趋向于一
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