• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    長期有機(jī)無機(jī)肥配施對冬小麥籽粒產(chǎn)量及氨揮發(fā)損失的影響

    2017-06-13 11:05:47鄭鳳霞董樹亭劉鵬張吉旺趙斌
    關(guān)鍵詞:冬小麥氮素無機(jī)

    鄭鳳霞,董樹亭,劉鵬,張吉旺,趙斌

    長期有機(jī)無機(jī)肥配施對冬小麥籽粒產(chǎn)量及氨揮發(fā)損失的影響

    鄭鳳霞,董樹亭*,劉鵬*,張吉旺,趙斌

    (山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院/作物生物學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東泰安 271018)

    【目的】黃淮海地區(qū)作為華北平原重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū),氮肥投入量大、利用率低的現(xiàn)象較為普遍,氮肥損失和農(nóng)業(yè)面源污染嚴(yán)重。本研究在長期肥料定位試驗(yàn)基礎(chǔ)上,連續(xù)多年監(jiān)測不同施肥處理下冬小麥田氮素?fù)]發(fā)損失量及其規(guī)律,探討減少黃淮海地區(qū)麥田氨揮發(fā)的有效施肥方式,為提高冬小麥產(chǎn)量及肥料利用效率提供科學(xué)依據(jù)。 【方法】2011~2015 年利用水肥滲漏研究池進(jìn)行試驗(yàn),以石麥 15 (SM15) 為材料,以不施氮肥(CK) 為對照處理,在同等施氮量下設(shè)置單施尿素 (U)、單施牛糞 (M) 和尿素牛糞 1∶1 配施 (U + M) 3 種氮肥配比處理,隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì)。采用通氣法連續(xù) 4 年原位監(jiān)測不同施肥處理下小麥氨揮發(fā)損失量、小麥籽粒產(chǎn)量及氮肥利用率。 【結(jié)果】2011~2015 年氨揮發(fā)損失量年際間變化較大,最大變幅可達(dá) 19.69 kg/hm2,年際間施肥后氨揮發(fā)速率變化規(guī)律趨勢相似。不同施肥處理對土壤氨揮發(fā)有顯著影響,冬小麥季氨揮發(fā)主要發(fā)生在施肥后15 d 內(nèi),拔節(jié)期追肥的氨揮發(fā)速率顯著高于播種期施用基肥。四年間氨揮發(fā)損失量平均達(dá) 7.26~42.40 kg/hm2,與不施氮肥相比,施氮處理的氨揮發(fā)損失量升高 1.40~4.84 倍,表明施用氮肥顯著促進(jìn)土壤氨揮發(fā);施氮處理的氮肥損失率以 U 處理最高,達(dá)到 19.5%,M 處理最低,為 5.7%,U + M 處理為 12.3%,介于兩處理之間,U + M 處理和 M 處理的氮肥損失率較 U 處理四年平均分別降低了 37.0% 和 71.1%,表明單施有機(jī)肥或有機(jī)無機(jī)肥配施可顯著抑制氨揮發(fā)損失。2011~2015 年各施肥處理冬小麥產(chǎn)量均以 U + M 處理最高,達(dá) 9461.5 kg/hm2,較U 和 M 處理分別增產(chǎn) 6.8% 和 9.1%。各處理的冬小麥籽粒吸氮量、地上部吸氮量同樣以 U + M 處理最大,較 U和 M 處理分別提高 7.1%、12.6% 和 5.4%、12.9%。U + M 處理的氮肥利用率在四年均最高,達(dá) 41.96%,較 U和 M 處理分別提高 16.5%~19.6% 和 38.6%~58.7%。 【結(jié)論】綜合籽粒產(chǎn)量及氮素利用效率,有機(jī)無機(jī)肥配施比單施化肥能顯著降低氨揮發(fā)損失,提高籽粒產(chǎn)量和氮肥利用率,有利于實(shí)現(xiàn)冬小麥高產(chǎn)與肥料高效的協(xié)同,可作為黃淮海區(qū)域小麥生產(chǎn)中的增產(chǎn)增效的優(yōu)化施肥方式。

    有機(jī)無機(jī)配施;冬小麥;氨揮發(fā);籽粒產(chǎn)量

    黃淮海地區(qū)作為華北平原重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū),種植方式以冬小麥/夏玉米一年兩熟制為主,為了追求高產(chǎn)農(nóng)戶往往施用較多化肥,小麥生產(chǎn)過程中氮肥過量施用的現(xiàn)象已相當(dāng)嚴(yán)重[1–2],而氮肥利用率卻僅有 20%~40%[3],未被作物吸收利用的氮素則通過氨揮發(fā)、淋洗等途徑損失到環(huán)境中,由于土壤呈堿性,使氨揮發(fā)成為氮肥主要的氣態(tài)損失途徑[4–5],達(dá)到施氮量的 9%~40%[6–8]。通過氨揮發(fā)進(jìn)入大氣的氮素可隨降水等方式回歸農(nóng)田和自然生態(tài)系統(tǒng),造成土體及水體系統(tǒng)富營養(yǎng)化,影響生物多樣性[9–10]。因此,探索降低土壤氨揮發(fā)、減少氮肥損失、控制面源污染的有效農(nóng)藝措施是實(shí)現(xiàn)冬小麥可持續(xù)發(fā)展亟需解決的關(guān)鍵問題。

    我國有機(jī)肥源豐富,每年畜禽糞便資源量可達(dá)26.1 × 108t[11]。這些有機(jī)肥可就地取材,直接還田,既可解決有機(jī)肥堆放問題,又可減少對環(huán)境的污染。有機(jī)無機(jī)肥配施可以使化肥與有機(jī)肥在養(yǎng)分供應(yīng)上優(yōu)勢互補(bǔ),在提升土壤肥力、增加作物產(chǎn)量、提升肥料利用率等方面效果顯著[12–15],是合理利用資源、減少化肥用量、保持作物高產(chǎn)高效的施肥方式。前人關(guān)于有機(jī)無機(jī)肥配施對土壤氨揮發(fā)損失的研究已有很多[16–19],但多以 1~2 年短期監(jiān)測為背景,對田間氨揮發(fā)的長期原位監(jiān)測較少,氨揮發(fā)還易受環(huán)境條件影響,其損失量的年際間變化趨勢及差別不明確。本研究在定位施肥試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,連續(xù) 4 年對黃淮海地區(qū)冬小麥有機(jī)無機(jī)肥配合施用下的氨揮發(fā)進(jìn)行原位監(jiān)測,研究有機(jī)無機(jī)肥配施對冬小麥田氨揮發(fā)損失、產(chǎn)量和氮肥利用率的影響,旨在為通過合理施肥以協(xié)同提高冬小麥產(chǎn)量和氮肥利用率、減肥減排提供科學(xué)依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)地概況

    田間試驗(yàn)于 2011~2015 年在山東農(nóng)業(yè)大學(xué)黃淮海玉米技術(shù)創(chuàng)新中心大型水肥滲漏研究池 (36°09′ N,117°09′ E) 進(jìn)行。所在區(qū)域年平均氣溫 12.8℃,7 月份氣溫最高,平均 26.4℃,1 月份最低,平均 –2.6℃。年平均降水 697 mm,夏季降水較多,占 65%,冬季較少,僅占 3.6%。無霜期 195 d。種植制度為冬小麥–夏玉米一年兩熟制。

    水肥滲漏研究池 (2.5 m × 2.5 m × 2.0 m) 由混凝土砌成,每個(gè)池子相互獨(dú)立,底部密封且設(shè)有排水口。池子由下往上依次填 15 cm 粗砂、5 cm 細(xì)砂和180 cm 土壤,土壤取自附近農(nóng)田,同層土壤混勻后填入,按照當(dāng)?shù)亓?xí)慣種植玉米和小麥預(yù)試三年之后開始本研究定位試驗(yàn)。2011~2015 年播種前滲漏池0—20 cm 土層土壤化學(xué)性質(zhì)見表 1。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    供試冬小麥品種為石麥 15 (SM15),種植密度為240 × 104株/hm2,每個(gè)小區(qū)種植 12 行,行距 20 cm。設(shè)置 4 個(gè)不同施肥方式:不施氮肥 (CK)、單施尿素(U)、單施牛糞 (M) 和尿素牛糞 1∶1 配施 (U + M)。隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),每個(gè)處理設(shè) 3 次重復(fù),共 12 個(gè)小區(qū)。氮肥類型為普通尿素和腐熟的牛糞,尿素中含氮量為 46.0%,過磷酸鈣中 P2O5含量 11.2%,硫酸鉀中 K2O 含量為 51.1%,每年施入的有機(jī)肥料養(yǎng)分含量通過測定得出,具體見表 2。施氮處理的氮水平均為純 N 180 kg/hm2。各處理的磷鉀肥施用量保持相同,均為 P2O5150 kg/hm2和 K2O 150 kg/hm2。若牛糞處理不足 150 kg/hm2,則用過磷酸鈣和硫酸鉀補(bǔ)齊,若單施牛糞處理中的 P2O5或 K2O 量超過 150 kg/hm2,則其他處理用過磷酸鈣和硫酸鉀補(bǔ)充至牛糞處理的量。2011~2015 年具體施肥量見表 3。牛糞 (濕基)、過磷酸鈣、硫酸鉀一次性基施,尿素分基肥和拔節(jié)追肥施用,基施和追施 1∶1。施肥方式為基肥播前撒施在地表,翻耕埋入土后播種并立即灌水;追肥在小麥拔節(jié)期開溝施用覆蓋后灌水。2011~2014 年均于 10 月 10 日播種,田間管理同小麥高產(chǎn)田。

    表1 播種前滲漏池 0—20 cm 土層土壤化學(xué)性質(zhì)Table1 Soil chemical properties in 0–20 cm soil layer of the experiment field before sowing

    表2 不同生長季有機(jī)肥水分、養(yǎng)分含量 (%)Table2 Water and nutrient contents in organic fertilizers in different growing seasons

    1.3 測定項(xiàng)目與方法

    1.3.1 土壤氨揮發(fā)測定 土壤氨揮發(fā)的收集及測定參照王朝輝等的通氣法[20]。施入氮肥后,第一周每天收集一次樣品,第二周每隔 2~3 d 收集一次,之后每隔 5~7 d 收集一次,直到氨揮發(fā)速率 (AVR) 降到接近于零并穩(wěn)定,該過程最多持續(xù) 30 d。

    田間土壤的氨揮發(fā)速率計(jì)算公式:

    NH3-N [kg/(hm2·d)] = [M/(A × D)]/100

    式中:M 為通氣法單個(gè)裝置平均每次測得的氨量(NH3-N, mg);A 為收集裝置的截面積 (m2);D 為每次連續(xù)收集的時(shí)間 (d)。

    氨揮發(fā)累積量 = ∑(氨揮發(fā)速率 × 每次連續(xù)收集的時(shí)間)

    氨揮發(fā)肥料損失率 = (施肥處理氨揮發(fā)累積量 –不施肥處理氨揮發(fā)累積量)/施肥量 × 100%

    1.3.2 土樣測定 用直徑 2 cm 的土鉆,多點(diǎn)采集0—20 cm 耕層土壤,形成混合土樣。用烘干法測定土壤含水量。pH 值采用 pH 計(jì)測定;土壤有機(jī)質(zhì)用水合熱重鉻酸鉀氧化—比色法測定;土壤全氮用凱氏定氮法測定;土壤全磷采用濃硫酸加熱消煮—鉬酸銨比色法測定;土壤速效鉀采用 1 mol/L 醋酸銨溶液浸提—FP6410 型火焰光度計(jì)測定[21]。

    1.3.3 植株樣品測定 成熟期在每個(gè)小區(qū)取 30~40株長勢均勻、具有代表性的小麥植株,按莖、葉、穗軸 + 穎殼和籽粒分樣,105℃ 下殺青 30 min,75℃ 烘干至恒重,稱干重。小麥植株干樣研磨過篩后經(jīng)濃H2SO4–H2O2聯(lián)合消煮,消煮液中的植株全氮含量用AA3 型連續(xù)流動(dòng)分析儀 (SEAL Analytical,Germany)測定。

    冬小麥成熟期每個(gè)小區(qū)中部 1 m2收獲測產(chǎn),脫粒并經(jīng)自然風(fēng)干后稱重,折算成公頃產(chǎn)量。收獲時(shí)計(jì)數(shù)穗數(shù)和穗粒數(shù),在脫粒后風(fēng)干的籽粒中隨機(jī)取樣測定千粒重,重復(fù) 3 次。

    表3 不同施肥處理的具體施肥量 (kg/hm2)Table3 Application amounts of the fertilizers for different nitrogen treatments

    1.4 計(jì)算方法及統(tǒng)計(jì)分析

    氮肥利用效率指標(biāo)根據(jù)韓寶文等[22]的計(jì)算方法:氮肥利用率 = (施氮區(qū)地上部吸氮量 – 不施氮區(qū)地上部吸氮量)/施氮量 × 100%;氮素收獲指數(shù)=籽粒氮素積累量/植株氮素積累量。

    所有試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用 Excel 2003 軟件計(jì)算,用SPSS 20.0 軟件進(jìn)行單因素方差分析,用 LSD 法比較處理間在 P = 0.05 水平上的差異顯著性,利用 Sigma Plot 10.0 軟件作圖。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同施肥處理對冬小麥季施肥后土壤氨揮發(fā)速率的影響

    2011~2015 年施用氮肥后冬小麥田間氨揮發(fā)速率趨勢一致 (圖 1),在施用基肥、播種小麥并立即灌水的情況下,各施肥處理均有明顯的氨揮發(fā)。在最開始的 7 d,各施肥處理的氨揮發(fā)速率較高且呈現(xiàn)不規(guī)則變化,之后速率逐漸降低。施氮處理在一周內(nèi)均出現(xiàn)兩個(gè)峰值,最大峰出現(xiàn)在施肥后 4~5 d,U處理與 U + M 處理最高,分別達(dá) 2.23~2.74 kg/(hm2·d) 和 1.91~2.31 kg/(hm2·d),M 處理最低,降低至 1.47~2.14 kg/(hm2·d),U + M 和 M 處理較 U處理分別降低 14.3%~15.7% 和 21.9%~34.1%。第14 d 后與 CK 無顯著差異,20 d 后氨揮發(fā)速率接近于 0。

    與小麥基肥有所不同,追肥并灌溉后氨揮發(fā)速率在 1~2 d 即達(dá)到峰值,U 處理仍為最高 [2.52~2.85 kg/(hm2·d)],其次為 U + M 處理 [1.58~2.32 kg/(hm2·d)],M 處理的氨揮發(fā)速率由于基肥施入的牛糞緩慢釋放氮素而維持在一個(gè)較低水平,與 CK 處理無顯著差異。

    2.2 不同施肥處理對冬小麥季施肥后土壤氨揮發(fā)損失總量的影響

    表4 表明,2011~2015 年,冬小麥生育期內(nèi)田間氨揮發(fā)損失量變化較大,最大變幅可達(dá) 19.69 kg/hm2,這可能與不同年份氣溫等環(huán)境因素不同有關(guān)。各處理四年的氨揮發(fā)損失量平均達(dá) 7.26~42.40 kg/hm2,氮肥損失率最高可達(dá) 19.52%,是黃淮海平原主要的氮素?fù)p失途徑。各施肥處理的氨揮發(fā)損失總量表現(xiàn)為 U > U + M > M > CK。U 處理四年平均損失量為 42.40 kg/hm2,較 U + M 和 M 處理分別高 44.3% 和 143.4%;施氮量相等的條件下,氨揮發(fā)的氮肥損失率表現(xiàn)為 U > U + M > M,與 U 處理相比,U + M 和 M 處理的氨揮發(fā)氮肥損失率分別降低了 37.0% 和 71.1%。由表 4 還可看出,在基肥和追肥施氮量相同 (U 處理) 的情況下,追肥時(shí)期發(fā)生的氨揮發(fā)損失顯著高于基肥,占全生育期內(nèi)氨揮發(fā)總量的 53.5%。

    2.3 不同施肥處理對冬小麥產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響

    施氮肥能有效提高冬小麥籽粒產(chǎn)量 (表 5),U + M、U 和 M 處理分別比對照增產(chǎn) 73.9%、62.7% 和59.4%,各施肥處理小麥產(chǎn)量均以 U + M 處理最高,達(dá)到 9 175.3~9 781.6 kg/hm2,較 U 和 M 處理分別提高 6.8% 和 9.1%,U 和 M 處理間差異不顯著。從產(chǎn)量構(gòu)成因素分析,有機(jī)無機(jī)肥配施顯著影響冬小麥產(chǎn)量構(gòu)成因素,四年的數(shù)據(jù)均顯示 U + M 處理和 U處理可獲得較高的公頃穗數(shù)和穗粒數(shù),其次為 M 處理,CK 處理最低;而千粒重則表現(xiàn)為 CK 和 M 處理較大,其次為 U + M 處理,U 處理最小。綜合分析,公頃穗數(shù)和穗粒數(shù)對提高產(chǎn)量的貢獻(xiàn)較大,有機(jī)無機(jī)配施處理下構(gòu)成產(chǎn)量的各因素均達(dá)較高水平,最終其產(chǎn)量最高。

    2.4 不同施肥處理對冬小麥氮素利用效率的影響

    由表 6 可以看出,增施氮肥可以顯著增加冬小麥籽粒吸氮量和地上部吸氮總量,與對照處理相比,施氮處理小麥籽粒吸氮量增加 33.04~51.19 kg/hm2,地上部總吸氮量提高 32.7%~49.9%。在施用等量氮肥情況下,U + M 處理的籽粒吸氮量顯著高于 U 和M 處理,增幅分別達(dá)到 7.1% 和 12.6%,在 2011~2015 年 U 處理顯著高于 M 處理。各處理的地上部總吸氮量與籽粒吸氮量趨勢一致。氮素收獲指表現(xiàn)為CK > M > U + M > U,處理間差異不顯著。氮肥利用率以 U + M 處理最高,達(dá) 40.5%~45.0%,四年平均較 U 和 M 處理分別提高 18.2% 和 52.5%。表明有機(jī)無機(jī)肥配施可加強(qiáng)冬小麥對氮肥的吸收利用,提高氮肥的有效利用率。

    3 討論

    有機(jī)肥與無機(jī)肥配施,既能使作物高產(chǎn),又能培肥地力,是實(shí)現(xiàn)作物高產(chǎn)高效和促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一種有效措施。前人在 1~2 年試驗(yàn)的基礎(chǔ)上得出,有機(jī)肥與無機(jī)肥配合施用能有效降低氨揮發(fā)損失[24–26]。劉紅梅等[4]于 2006~2007 年進(jìn)行大田試驗(yàn),結(jié)果表明,華北平原東北部小麥季累計(jì)氨揮發(fā)量在 5.35~8.92 kg/hm2,且不同施氮水平下的氨揮發(fā)損失均以有機(jī)無機(jī)肥配施較低。本研究連續(xù) 4 年的數(shù)據(jù)均表明,在施氮量 180 kg/hm2的條件下,冬小麥田的氨揮發(fā)損失量可達(dá) 13.09~52.84 kg/hm2,不同年份間波動(dòng)幅度最大可達(dá) 19.69 kg/hm2。有機(jī)無機(jī)肥配施能有效降低氨揮發(fā)損失,其氨揮發(fā)損失量較尿素處理降低 13.02 kg/hm2。究其原因,主要是尿素與有機(jī)肥施入土壤后發(fā)生的反應(yīng)不同,尿素在土壤脲酶的作用下被水解成 NH4HCO3,NH4HCO3迅速轉(zhuǎn)化為 NH4+-N,為氨揮發(fā)提供較多底物,使尿素處理的氨揮發(fā)速率高于其他處理;而有機(jī)肥施入土壤后,經(jīng)過礦化作用將各種形態(tài)的有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為 NH4+-N。NH4+-N 一部分被作物吸收利用,一部分被土壤吸附,剩余部分則大多在土壤 pH 偏堿性的條件下以氨的形式揮發(fā)出來[27]。有機(jī)無機(jī)肥配施之所以能降低土壤氨揮發(fā),原因是有機(jī)肥中的有機(jī)質(zhì)在分解過程中大量有機(jī)酸被釋放同時(shí)形成腐殖質(zhì),抑制了尿素水解過程中土壤酸堿度的升高,從而顯著抑制土壤氨揮發(fā)[28]。

    圖1 2011~2015 年施肥后土壤氨揮發(fā)速率Fig. 1 Ammonia volatilization rate after the fertilization in 2011–2015

    表4 2011~2015 年冬小麥季基施和追施氮肥后土壤氨揮發(fā)累積量、損失率及其占所施氮肥的百分比Table4 Cumulative ammonia volatilization, loss rate and their proportion in the applied nitrogen fertilizer after the basal and top dressing in 2011–2015

    合理的有機(jī)無機(jī)肥配施可以起到顯著的增產(chǎn)作用,張建軍等[29]在黃土旱塬地研究了有機(jī)肥對冬小麥產(chǎn)量的影響,結(jié)果表明,氮磷化肥配施生物有機(jī)肥較單施化肥增產(chǎn) 17.5%,氮肥配施普通農(nóng)家肥較單施化肥處理產(chǎn)量提高 3.4%。于昕陽等[30]研究表明,有機(jī)無機(jī)肥配施與相同施氮量下的單施無機(jī)肥處理相比,冬小麥產(chǎn)量提升 1.2%~12.7%。本研究結(jié)果同樣表明,有機(jī)無機(jī)肥配施能夠顯著提高冬小麥產(chǎn)量,各施肥處理在四個(gè)生長季均表現(xiàn)為有機(jī)無機(jī)肥配施處理產(chǎn)量最高,較對照增產(chǎn)幅度達(dá)到 73.9%,較單施化肥增產(chǎn) 6.8%。這是由于有機(jī)無機(jī)肥料配合施用,可以調(diào)控土壤氮素的固持和釋放,協(xié)調(diào)土壤氮素供應(yīng)[31],使肥效相互促進(jìn),還可以提高冬小麥群體光合速率[32],增加光合產(chǎn)物的積累。因此,有機(jī)無機(jī)肥料配施較單施有機(jī)肥或單施化肥的增產(chǎn)效果更優(yōu)。

    表5 不同施肥處理下冬小麥產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素 (2011~2015)Table5 Yield and yield components of winter wheat under different fertilizer treatments in 2011–2015

    有機(jī)無機(jī)肥配合施用有利于作物氮肥利用率的提高[33–34]。劉益仁等[35]研究表明有機(jī)無機(jī)肥配施顯著提高了水稻的氮肥利用率,其主要機(jī)制為配施促進(jìn)了土壤微生物的繁殖,協(xié)調(diào)了土壤氮素釋放與作物氮素吸收進(jìn)程的同步性,較好地滿足了水稻生長發(fā)育對氮素養(yǎng)分的需求。吳迪等[35]的研究表明,配施有機(jī)肥可促進(jìn)玉米對氮肥的吸收利用,有利于氮素由營養(yǎng)器官向生殖器官的轉(zhuǎn)運(yùn),減少氮素?fù)p失,從而顯著提高氮肥利用率。本研究中有機(jī)無機(jī)肥配施也提高了冬小麥的氮肥利用率。與單施化肥相比,有機(jī)無機(jī)肥配施處理的氮肥利用率較單施化肥四年平均提高了 18.2%,主要原因,一是增加了冬小麥對氮素的吸收利用,提高了籽粒的氮素積累量,較單施化肥提高 5.6%~8.3%,二是減少了氮肥的損失,氨揮發(fā)作為黃淮海麥區(qū)主要的氮肥損失方式,降低氨揮發(fā)是提高氮肥利用率的有效途徑。

    4 結(jié)論

    長期田間原位監(jiān)測結(jié)果表明,在施氮量為 180 kg/hm2的條件下,不同年份間氨揮發(fā)損失波動(dòng)較大,土壤氨揮發(fā)肥料損失率可達(dá) 4.5%~22.0%,是黃淮海區(qū)域小麥/玉米輪作下的主要氮肥損失形式。有機(jī)無機(jī)肥 1∶1 配施下可以顯著提高冬小麥籽粒產(chǎn)量、吸氮量和氮肥利用率,同時(shí)降低氨揮發(fā)損失。追肥施用期的氨揮發(fā)損失高于基肥施用期,優(yōu)化追肥的施用對減少氨揮發(fā)也起到積極作用。在本試驗(yàn)條件下,綜合考慮冬小麥高產(chǎn)、氮素高效利用,化肥與有機(jī)肥 1∶1 配施可作為黃淮海區(qū)域小麥的綠色增產(chǎn)增效施肥方式,值得倡導(dǎo)與推廣。

    表6 不同施肥處理下冬小麥吸氮量及氮肥利用效率 (2011~2015)Table6 Nitrogen uptake and nitrogen use efficiency of winter wheat under different fertilizer treatments in 2011–2015

    [1]張福鎖, 崔振嶺, 王激清, 等. 中國土壤和植物養(yǎng)分管理現(xiàn)狀與改進(jìn)策略[J]. 植物學(xué)通報(bào), 2007, 24(6): 687–694. Zhang FS, Cui ZL, Wang JQ, et al. Current status of soil and plant nutrient management and improvement strategies in China[J]. Chinese Bulletin of Botany, 2007, 24(6): 687–694.

    [2]Ju XT, Kou CL, Christie P. Changes in the soil environment from excessive application of fertilizers and manures to low contrasting intensive cropping systems on the North China[J]. Environmental Pollution, 2007, 145(2): 497–506.

    [3]江立庚, 曹衛(wèi)星. 水稻高效利用氮素的生理機(jī)制及有效途徑[J]. 中國水稻科學(xué), 2002, 16(3): 261–264. Jiang LG, Cao WX. Physiological mechanism and approaches for efficient nitrogen utilization in rice[J]. Chinese Journal of Rice Science, 2002, 16(3): 261–264.

    [4]劉紅梅, 龐鳳梅, 賴欣, 楊殿林. 供氮水平和有機(jī)無機(jī)配施對麥田土壤氨揮發(fā)的影響[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2012, 40(12): 7119–7122, 7249. Liu HM, Pang FM, Lai X, Yang DL. Effects of nitrogen fertilizer rate and combined application of organic manure and chemical fertilizer on soil ammonia volatilization in winter-wheat field[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2012, 40(12): 7119–7122, 7249.

    [5]朱兆良. 農(nóng)田中氮肥的損失與對策[J]. 土壤與環(huán)境, 2000, 9(1): 1–6. Zhu ZL. Loss of fertilizer Nfrom plant-soil system and the strategies and techniques of its reduction[J]. Soil and Environmental Sciences, 2000, 9(1): 1–6.

    [6]Ma BL, Wu TY, Tremblay N, et al. On-farm assessment of the amount and timing of nitrogen fertilizer on ammonia volatilization[J]. Agronomy Journal, 2010, 102(1): 134–144.

    [7]宋勇生, 范曉輝. 稻田氨揮發(fā)研究進(jìn)展[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 2003, 12(2): 240–244. Song YS, Fan XH. Summary of research on ammonia volatilization in paddy soil[J]. Ecology and Environment Sciences, 2003, 12(2): 240–244.

    [8]田光明, 蔡祖聰, 曹金留, 李小平. 鎮(zhèn)江丘陵區(qū)稻田化肥氮的氨揮發(fā)及其影響因素[J]. 土壤學(xué)報(bào), 2001, 38(3): 324–332. Tian GM, Cai ZC, Cao JL, Li XP. Ammonia volatilization of nitrogen fertilizers and its affecting factors in paddy fields of Zhenjiang hilly region[J]. Acta Pedologica Sinica, 2001, 38(3): 324–332.

    [9]Fillery IR P, Vlek PL G. Reappraisal of the significance of ammonia volatilization as aN loss mechanism in flooded rice fields[J]. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 1986, 9(1–2): 79–98.

    [10]Tian GM, Cao JL, Cai ZC, Ren LT. Ammonia volatilization from wheat field top-dressed with urea[J]. Pedosphere, 1998, 8(4): 331–336.

    [11]張夫道, 張俊清, 趙秉強(qiáng), 等. 無公害農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入及相關(guān)對策[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2002, 8(1): 3–7. Zhang FD, Zhang JQ, Zhao BQ, et al. Safety control and its related strategy for market entry of green farm produce[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2002, 8(1): 3–7.

    [12]Krupa SV. Effects of atmospheric ammonia (NH3) on terrestrial vegetation: a review[J]. Environmental Pollution, 2003, 124(2): 179–221.

    [13]Chauhan SS, Bhatnagar RK. Influence of long term use of organic and inorganic manures on soil fertility and sustainable productivity of wheat in Vertisols of Madhya Pradesh[J]. An Asian Journal of Soil Science, 2014, 9(1): 113–116.

    [14]Duan YH, Xu MG, Gao SD, et al. Nitrogen use efficiency in a wheat–corn cropping system from 15 years of manure and fertilizer applications[J]. Field Crops Research, 2014, 157(2): 47–56.

    [15]Zhang HM, Xu MG, Shi XJ, et al. Rice yield, potassium uptake and apparent balance under long-term fertilization in rice-based cropping systems in southern China[J]. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 2010, 88(3): 341–349.

    [16]郁潔, 蔣益, 徐春淼, 等. 不同有機(jī)物及其堆肥與化肥配施對小麥生長及氮素吸收的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2012, 18(6): 1293–1302. Yu J, Jiang Y, Xu CM, et al. Effects of combined application of inorganic fertilizer with straw and pig slurry and their compost on wheat growth and nitrogen uptake[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2012, 18(6): 1293–1302.

    [17]倪康, 丁維新, 蔡祖聰. 有機(jī)無機(jī)肥長期定位試驗(yàn)土壤小麥季氨揮發(fā)損失及其影響因素研究[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2009, 28(12): 2614–2622. Ni K, Ding WX, Cai ZC. Ammonia volatilization from soil as affected by long-term application of organic manure and chemical fertilizers during wheat growing season[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2009, 28(12): 2614–2622.

    [18]郝小雨, 高偉, 王玉軍, 等. 有機(jī)無機(jī)肥料配合施用對日光溫室土壤氨揮發(fā)的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2012, 45(21): 4403–4414. Hao XY, Gao W, Wang YJ, et al. Effects of combined application of organic manure and chemical fertilizers on ammonia volatilization from greenhouse vegetable soil[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2012, 45(21): 4403–4414.

    [19]俞映倞, 薛利紅, 楊林章. 太湖地區(qū)稻田不同氮肥管理模式下氨揮發(fā)特征研究[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2013, 32(8): 1682–1689. Yu YL, Xue LH, Yang LZ. Ammonia volatilization from paddy fields under different nitrogen schemes in Tai Lake region[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2013, 32(8): 1682–1689.

    [20]王朝輝, 劉學(xué)軍, 巨曉棠, 張福鎖. 田間土壤氨揮發(fā)的原位測定—通氣法[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2002, 8(2): 205–209. Wang ZH, Liu XJ, Ju XT, Zhang FS. Field in situ determination of ammonia volatilization from soil: Venting method[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2002, 8(2): 205–209.

    [21]魯如坤. 土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法[M]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)科技出版社, 2000. Lu RK. Methods of soil agricultural chemical analysis [M]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 2000.

    [22]韓寶文, 王激清, 李春杰, 劉社平. 氮肥用量和耕作方式對春玉米產(chǎn)量、氮肥利用率及經(jīng)濟(jì)效益的影響[J]. 中國土壤與肥料, 2011, (2): 28–34. Han BW, Wang JQ, Li CJ, Liu SP. Impacts of nitrogen application rates and tillage modes on yield, nitrogen use efficiency of spring maize and economic benefit[J]. Soil and Fertilizers Sciences in China, 2011, (2): 28–34.

    [23]Gu LM, Liu TN, Wang JF, et al. Lysimeter study of nitrogen losses and nitrogen use efficiency of Northern Chinese wheat[J]. Field Crops Research, 2016, 188: 82–95.

    [24]李宗新, 王慶成, 劉開昌, 等. 不同施肥模式下夏玉米田間土壤氨揮發(fā)規(guī)律[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2009, 29(1): 307–314. Li ZX, Wang QC, Liu KC, et al. Law of field soil ammonia volatilization in summer maize under different fertilizer patterns[J]. Acta Ecologica Sinica, 2009, 29(1): 307–314.

    [25]張惠, 楊正禮, 羅良國, 等. 黃河上游灌區(qū)稻田氨揮發(fā)損失研究[J].植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2011, 17(5): 1131–1139. Zhang H, Yang ZL, Luo LG, et al. Study on the ammonia volatilization from paddy field in irrigation area of the Yellow River[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2011, 17(5): 1131–1139.

    [26]Shang QY, Gao CM, Yang XX, et al. Ammonia volatilization inChinese double rice-cropping systems: a 3-year field measurement in long-term fertilizer experiments[J]. Biology and Fertility of Soils, 2014, 50(5): 715–725.

    [27]劉學(xué)軍, 巨曉棠, 張福鎖. 基施尿素對土壤剖面中無機(jī)氮?jiǎng)討B(tài)的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2001, 6(5): 63–68. Liu XJ, Ju XT, Zhang FS. Effect of basal application of urea on inorganic nitrogen in soil profile[J]. Journal of China Agricultural University, 2001, 6(5): 63–68.

    [28]Dong WX, Hu CS, Zhang YM, Cui JF. Ammonia volatilization from urea incorporation with wheat and maize straw on aloamy soil in China[A]. The Proceedings of the International Plant Nutrition Colloquium XVI[C]. Davis: Department of Plant Sciences, University of California, Davis, 2009.

    [29]張建軍, 樊廷錄, 王勇, 等. 有機(jī)肥對隴東黃土旱塬冬小麥產(chǎn)量和土壤養(yǎng)分的調(diào)控效應(yīng)[J]. 西北植物學(xué)報(bào), 2009, 29(8): 1656–1662. Zhang JJ, Fan TL, Wang Y, et al. Winter wheat yield and soil nutriments affected by organic fertilizer in loess plateau east of Gansu[J]. Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica, 2009, 29(8): 1656–1662.

    [30]于昕陽, 翟丙年, 金忠宇, 等. 有機(jī)無機(jī)肥配施對旱地冬小麥產(chǎn)量、水肥利用效率及土壤肥力的影響[J]. 水土保持學(xué)報(bào), 2015, 29(5): 320–324. Yu XY, Zhai BN, Jin ZY, et al. Effect of combined application of organic and inorganic fertilizers on winter wheat yield, water and fertilizer use efficiency and soil fertility in dryland[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2015, 29(5): 320–324.

    [31]梁斌, 趙偉, 楊學(xué)云, 周建斌. 長期不同施肥對旱地小麥土壤氮素供應(yīng)及吸收的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2012, 45(5): 885–892. Liang B, Zhao W, Yang XY, Zhou JB. Effects of long-term different fertilization managements on changes of Nin soil and its uptake by wheat on dryland[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2012, 45(5): 885–892.

    [32]趙雋, 董樹亭, 劉鵬, 等. 有機(jī)無機(jī)肥長期定位配施對冬小麥群體光合特性及籽粒產(chǎn)量的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2015, 26(8): 2362–2370. Zhao J, Dong ST, Liu P, et al. Effects of long-term mixed application of organic and inorganic fertilizers on canopy apparent photosynthesis and yield of winter wheat[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2015, 26(8): 2362–2370.

    [33]Bandyopadhyay KK, Misra AK, Ghosh PK, Hati KM. Effect of integrated use of farmyard manure and chemical fertilizers on soil physical properties and productivity of soybean[J]. Soil and Tillage Research, 2010, 110(1): 115–125.

    [34]孟琳, 王強(qiáng), 黃啟為, 等. 豬糞堆肥與化肥配施對水稻產(chǎn)量和氮效率的影響[J]. 生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào), 2008, 24(1): 68–71, 76. Meng L, Wang Q, Huang QW, et al. Effects of combined application of pig manure compost and inorganic fertilizers on yield of rice grains and nitrogen use efficiency[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2008, 24(1): 68–71, 76.

    [35]劉益仁, 李想, 郁潔, 等. 有機(jī)無機(jī)肥配施提高麥–稻輪作系統(tǒng)中水稻氮肥利用率的機(jī)制[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2012, 23(1): 81–86. Liu YR, Li X, Yu J, et al. Mechanisms for the increased fertilizer nitrogen use efficiency of rice in wheat-rice rotation system under combined application of inorganic and organic fertilizers[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2012, 23(1): 81–86.

    [36]吳迪, 黃紹文, 金繼運(yùn). 氮肥運(yùn)籌、配施有機(jī)肥和坐水種對春玉米產(chǎn)量與養(yǎng)分吸收轉(zhuǎn)運(yùn)的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2009, 15(2): 317–326. Wu D, Huang SW, Jin JY. Effects of nitrogen fertilizer management, organic manure application and bed-irrigation sowing on maize yield, and nutrient uptake and translocation[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2009, 15(2): 317–326.

    Effects of combined application of manure and chemical fertilizers on ammonia volatilization loss and yield of winter wheat

    ZHENG Feng-xia, DONG Shu-ting*, LIU Peng*, ZHANG Ji-wang, ZHAO Bin
    ( College of Agronomy, Shandong Agricultural University/State Key Laboratory of Crop Biology, Tai’an, Shandong 271018, China )

    【Objectives】The Huang Huai-Hai Plain (HHP) is an important agricultural production area in North China Plain. The excessive application of nitrogen fertilizers and low nitrogen use efficiency are very common, and nitrogen fertilizer loss and agricultural non-point source pollution are serious. To deal with these problems, the amount of ammonia volatilization loss and its regularity in winter wheat fields under different fertilization treatments were monitored continuously for many years using along-term fertilization experiment. The purpose ofthis study aimed to reduce the ammonia volatilization of the HHP, and then provide ascientific basis for improving yield of winter wheat and efficiency of fertilizers based on the long-term fertilizer experiment.【Methods】The experiment was conducted using lysimeters in 2011–2015 and the tested winter wheat cultivar was SM15. The venting method was used to monitor ammonia volatilization under four fertilization modes (organic manure, M; half organic manure plus half chemical Nfertilizer, U + M; urea, U and no N fertilizer, CK) in awinter wheat and summer maize rotation in the North China Plain. 【Results】The amount of ammonia volatilization varied greatly from 2011 to 2015, with the maximum value of 19.69 kg/hm2. The trend of ammonia volatilization rate after the fertilization was similar. The ammonia volatilization in winter wheat mainly occurred within 15 days after the fertilization, and the rate of ammonia volatilization after applying topdressing fertilizer at the jointing stage was significantly higher than that at the seeding stage. The flux of ammonia volatilization was dramatically influenced by fertilizer types and their combination. The amount of ammonia volatilization was 7.26–42.40 kg/hm2. The ammonia volatilization loss amounts of the Nfertilizer treatments were increased by 1.40–4.84 times compared with the no Nfertilizer, which indicated that the application of nitrogen fertilizer could significantly promote the ammonia volatilization in the soil. The rate of N loss was the highest in the Utreatment, reaching to 19.5%, that of the Mtreatment was the lowest, reducing to 5.7%, and that of the U+ M treatment was in amiddle position which was 12.3%. The rates of nitrogen fertilizer loss in the U+ M treatment and the Mtreatment were decreased by 37.0% and 71.1% for four years compared with the Utreatment, respectively, which indicated that the combined application of organic manure and nitrogen fertilizer could significantly inhibit ammonia volatilization. The yield of winter wheat of the U+ M treatment was 9461.5 kg/hm2, which was 6.8% and 9.1% higher than those of the Uand Mtreatments, respectively. The nitrogen uptake by grain and absorption of nitrogen in aboveground part of the U+ M treatment were also greater, which were 7.1%, 12.6% and 5.4%, 12.9% higher than the Uand Mtreatments, respectively. The nitrogen use efficiency of the U+ M treatment was the highest in four years, reaching to 41.96%, which was increased by 16.5%–19.6% and 38.6%–58.7% compared with the Uand Mtreatments, respectively. 【Conclusions】Integrating the grain yield and nitrogen use efficiency, the combined application of organic manure and chemical fertilizers could significantly reduce ammonia volatilization loss and increase grain yield and nitrogen use efficiency, and could achieve synergistic effect of high yield and fertilizer efficiency. Therefore, it can be used as an optimum fertilization method for wheat production in Huang-Huai-Hai region.

    organic manure and chemical fertilizers; wheat; ammonia volatilization; grain yield

    2016–11–15 接受日期:2017–02–08

    國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(31071358,30871476);國家 “十二五” 科技支撐計(jì)劃(2013BAD07B06-2);國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目(CARS-02-20);公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(xiàng)(HY20121203100,HY1203096);山東省財(cái)政支持農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新課題(2014)資助。

    鄭鳳霞(1991—),女,山東萊蕪人,碩士研究生,主要從事小麥高產(chǎn)與施肥研究。E-mail:zhengfengxia1991@163.com

    * 通信作者 Tel:0538-8245838,E-mail:stdong@sdau.edu.cn;Tel:0538-8241485,E-mail:liupengsdau@126.com

    猜你喜歡
    冬小麥氮素無機(jī)
    無機(jī)滲透和促凝劑在石材防水中的應(yīng)用
    石材(2020年9期)2021-01-07 09:30:04
    加快無機(jī)原料藥產(chǎn)品開發(fā)的必要性和途徑
    甘肅冬小麥田
    有機(jī)心不如無機(jī)心
    山東青年(2016年2期)2016-02-28 14:25:31
    冬小麥和春小麥
    中學(xué)生(2015年4期)2015-08-31 02:53:50
    冬小麥——新冬18號(hào)
    冬小麥—新冬41號(hào)
    Fe2(SO4)3氧化脫除煤中無機(jī)硫的研究
    楸樹無性系苗期氮素分配和氮素效率差異
    基于光譜分析的玉米氮素營養(yǎng)診斷
    免费av不卡在线播放| 最新中文字幕久久久久| 91精品三级在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 久久精品久久久久久久性| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 国产精品蜜桃在线观看| 久久ye,这里只有精品| 欧美日韩视频精品一区| 日韩成人伦理影院| 飞空精品影院首页| 亚洲精品国产av成人精品| 七月丁香在线播放| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 男人添女人高潮全过程视频| 免费看av在线观看网站| 久久午夜福利片| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 91久久精品电影网| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久青草综合色| 欧美另类一区| av在线观看视频网站免费| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲精品日本国产第一区| 最近中文字幕高清免费大全6| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久99精品国语久久久| 黑丝袜美女国产一区| 蜜桃在线观看..| av线在线观看网站| 女性被躁到高潮视频| 国产男女内射视频| 久久热精品热| 国产成人一区二区在线| tube8黄色片| 国产69精品久久久久777片| av电影中文网址| 久久久精品94久久精品| 欧美bdsm另类| 男女啪啪激烈高潮av片| 黑丝袜美女国产一区| av视频免费观看在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 日韩 亚洲 欧美在线| 日日撸夜夜添| 美女大奶头黄色视频| 97超碰精品成人国产| 韩国高清视频一区二区三区| 美女cb高潮喷水在线观看| 97超视频在线观看视频| 最新的欧美精品一区二区| 99国产综合亚洲精品| 久久狼人影院| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日本午夜av视频| 国产av精品麻豆| 精品一区二区三卡| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 老司机影院成人| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 男女国产视频网站| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品一区二区在线观看99| 精品久久久噜噜| 春色校园在线视频观看| 性色avwww在线观看| 精品一区在线观看国产| 男女啪啪激烈高潮av片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日韩在线高清观看一区二区三区| 内地一区二区视频在线| 丝袜脚勾引网站| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 看非洲黑人一级黄片| 免费观看在线日韩| 日韩成人伦理影院| 成年女人在线观看亚洲视频| 久久久精品区二区三区| 亚洲欧美清纯卡通| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 亚洲国产精品成人久久小说| 男女边吃奶边做爰视频| 久久99蜜桃精品久久| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲精品美女久久av网站| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 一本大道久久a久久精品| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲综合色惰| 91aial.com中文字幕在线观看| 九九在线视频观看精品| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲av综合色区一区| 高清欧美精品videossex| 少妇被粗大猛烈的视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 一个人免费看片子| 午夜激情福利司机影院| 中文字幕av电影在线播放| 一级片'在线观看视频| 99热网站在线观看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久毛片免费看一区二区三区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 简卡轻食公司| 久久97久久精品| 街头女战士在线观看网站| 亚洲国产精品999| 免费黄频网站在线观看国产| 91精品国产九色| 一区二区三区乱码不卡18| 久久青草综合色| 99热网站在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲成人av在线免费| 午夜免费男女啪啪视频观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 少妇人妻精品综合一区二区| 成人无遮挡网站| av一本久久久久| 午夜激情久久久久久久| 亚洲怡红院男人天堂| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| .国产精品久久| 免费少妇av软件| 天堂俺去俺来也www色官网| 一本久久精品| 在线观看美女被高潮喷水网站| 高清av免费在线| 日韩制服骚丝袜av| 久久99精品国语久久久| 久久热精品热| 亚洲人成77777在线视频| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲丝袜综合中文字幕| 天天影视国产精品| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲精品aⅴ在线观看| 岛国毛片在线播放| 国产淫语在线视频| 老女人水多毛片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 久久99热6这里只有精品| av卡一久久| 国产精品一区二区在线不卡| 精品久久蜜臀av无| 一区在线观看完整版| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 日韩人妻高清精品专区| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久久精品免费免费高清| 欧美精品高潮呻吟av久久| 特大巨黑吊av在线直播| 久久精品夜色国产| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 插逼视频在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲国产精品成人久久小说| 激情五月婷婷亚洲| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 久久久久国产网址| 久久精品国产亚洲av涩爱| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲国产色片| 亚洲欧美清纯卡通| 色视频在线一区二区三区| 一级a做视频免费观看| 久久久久视频综合| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产伦精品一区二区三区视频9| 日本色播在线视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 欧美精品一区二区大全| 午夜福利网站1000一区二区三区| 永久网站在线| 精品人妻熟女毛片av久久网站| www.av在线官网国产| 国产不卡av网站在线观看| 老女人水多毛片| 乱码一卡2卡4卡精品| av黄色大香蕉| 乱人伦中国视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 青春草国产在线视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲综合精品二区| 国产精品熟女久久久久浪| 免费黄色在线免费观看| 亚洲不卡免费看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲综合色惰| 国产伦精品一区二区三区视频9| 极品人妻少妇av视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | av网站免费在线观看视频| 国产精品 国内视频| 久久99一区二区三区| 18在线观看网站| 天天操日日干夜夜撸| 欧美精品一区二区免费开放| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 桃花免费在线播放| 欧美 日韩 精品 国产| 美女视频免费永久观看网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 水蜜桃什么品种好| 简卡轻食公司| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产色婷婷99| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美人与善性xxx| 赤兔流量卡办理| av专区在线播放| 另类精品久久| 老女人水多毛片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 日本黄大片高清| 久久久久久久久久久久大奶| 久久99蜜桃精品久久| av免费观看日本| 亚洲国产av影院在线观看| 日日撸夜夜添| 中国三级夫妇交换| 大码成人一级视频| 九色成人免费人妻av| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产成人aa在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美日韩av久久| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久99精品国语久久久| 日韩人妻高清精品专区| 久久久国产一区二区| 观看av在线不卡| av免费观看日本| 国产伦精品一区二区三区视频9| 极品人妻少妇av视频| 大码成人一级视频| 久久久精品94久久精品| 青春草亚洲视频在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 日日爽夜夜爽网站| 国模一区二区三区四区视频| 午夜老司机福利剧场| 国产精品久久久久久精品电影小说| 精品卡一卡二卡四卡免费| 2021少妇久久久久久久久久久| 在线 av 中文字幕| 成年人午夜在线观看视频| 日韩一区二区三区影片| 中文字幕亚洲精品专区| 日日啪夜夜爽| 日韩电影二区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产成人精品无人区| 日韩人妻高清精品专区| 一区二区三区精品91| 亚洲美女视频黄频| 国产成人免费观看mmmm| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 2018国产大陆天天弄谢| 久久影院123| xxxhd国产人妻xxx| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲国产成人一精品久久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产一区有黄有色的免费视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日韩一区二区视频免费看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 美女xxoo啪啪120秒动态图| 日韩欧美精品免费久久| 女性被躁到高潮视频| 热re99久久精品国产66热6| 一级爰片在线观看| 国产午夜精品一二区理论片| 国产在线免费精品| .国产精品久久| 日韩人妻高清精品专区| 少妇人妻久久综合中文| 丰满乱子伦码专区| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产伦理片在线播放av一区| 大陆偷拍与自拍| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲欧洲国产日韩| 久久久精品94久久精品| 日韩欧美精品免费久久| 99热6这里只有精品| 久久久国产欧美日韩av| 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美最新免费一区二区三区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产片内射在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 91精品国产九色| 考比视频在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 免费av不卡在线播放| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 精品午夜福利在线看| 国精品久久久久久国模美| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久精品国产亚洲网站| 一个人免费看片子| 久久久精品免费免费高清| 亚洲中文av在线| 国产成人精品久久久久久| 哪个播放器可以免费观看大片| 九色成人免费人妻av| 午夜福利视频精品| 热re99久久精品国产66热6| 成人综合一区亚洲| 国产成人一区二区在线| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产男女内射视频| 一二三四中文在线观看免费高清| av女优亚洲男人天堂| 十八禁高潮呻吟视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 99精国产麻豆久久婷婷| 日韩制服骚丝袜av| 热99国产精品久久久久久7| 乱人伦中国视频| 在线精品无人区一区二区三| 高清视频免费观看一区二区| 我的老师免费观看完整版| 最近最新中文字幕免费大全7| 热re99久久国产66热| 麻豆乱淫一区二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 满18在线观看网站| 69精品国产乱码久久久| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产精品人妻久久久影院| 在线观看国产h片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 欧美日韩亚洲高清精品| 在线观看一区二区三区激情| 久久久久国产网址| 欧美日韩成人在线一区二区| av免费在线看不卡| av卡一久久| 欧美丝袜亚洲另类| 久久这里有精品视频免费| 免费高清在线观看日韩| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久午夜综合久久蜜桃| 性色avwww在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品人妻久久久久久| 中文字幕人妻丝袜制服| 超色免费av| 黑人高潮一二区| 韩国av在线不卡| 午夜福利视频在线观看免费| 久久久国产精品麻豆| 亚洲熟女精品中文字幕| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲成人手机| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久人妻熟女aⅴ| 国产国语露脸激情在线看| 观看美女的网站| 99热这里只有是精品在线观看| 国产午夜精品一二区理论片| videosex国产| 日本av免费视频播放| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 欧美 日韩 精品 国产| 久久久欧美国产精品| 交换朋友夫妻互换小说| 在线观看三级黄色| av一本久久久久| 热99国产精品久久久久久7| 国产乱人偷精品视频| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲天堂av无毛| 最近中文字幕高清免费大全6| 2021少妇久久久久久久久久久| 99热这里只有是精品在线观看| 日韩电影二区| 在线观看一区二区三区激情| 国产男女超爽视频在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 视频中文字幕在线观看| 日韩一区二区三区影片| 国产精品人妻久久久久久| 22中文网久久字幕| 亚洲精品色激情综合| 精品久久久精品久久久| 九九爱精品视频在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 一级,二级,三级黄色视频| 九色成人免费人妻av| 国产精品一区www在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 人妻夜夜爽99麻豆av| 成人国语在线视频| 免费观看的影片在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 精品一区在线观看国产| 曰老女人黄片| 黄色欧美视频在线观看| 两个人的视频大全免费| 有码 亚洲区| 老司机亚洲免费影院| 少妇精品久久久久久久| 大陆偷拍与自拍| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 欧美精品国产亚洲| 51国产日韩欧美| 日韩欧美一区视频在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 26uuu在线亚洲综合色| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 精品酒店卫生间| 日本vs欧美在线观看视频| 性色avwww在线观看| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲成色77777| www.色视频.com| 久久久久网色| 高清在线视频一区二区三区| 看十八女毛片水多多多| 99热国产这里只有精品6| 美女内射精品一级片tv| videos熟女内射| 亚洲av二区三区四区| 日本vs欧美在线观看视频| av国产久精品久网站免费入址| 免费黄网站久久成人精品| 国产成人一区二区在线| 国产一区二区三区av在线| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品一二三区在线看| 久久久久久久久久成人| 久久99蜜桃精品久久| 国产高清国产精品国产三级| 久久精品夜色国产| 精品人妻在线不人妻| 成人毛片a级毛片在线播放| √禁漫天堂资源中文www| 久久精品国产亚洲网站| 久久久久久久久久成人| 哪个播放器可以免费观看大片| 美女福利国产在线| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲欧美精品自产自拍| 桃花免费在线播放| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 免费人成在线观看视频色| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 高清黄色对白视频在线免费看| 丰满乱子伦码专区| 亚洲av综合色区一区| 看免费成人av毛片| 日韩制服骚丝袜av| 国产高清国产精品国产三级| 青春草国产在线视频| av视频免费观看在线观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 综合色丁香网| 97在线人人人人妻| 高清黄色对白视频在线免费看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 日本欧美国产在线视频| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲美女黄色视频免费看| 91精品国产国语对白视频| 国产色爽女视频免费观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 一级毛片电影观看| 久久久精品区二区三区| 99re6热这里在线精品视频| 人人妻人人澡人人看| 能在线免费看毛片的网站| 久久这里有精品视频免费| 午夜日本视频在线| 夫妻午夜视频| 国产片特级美女逼逼视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| av免费观看日本| 亚洲成人手机| 久久久久久久亚洲中文字幕| 街头女战士在线观看网站| 精品少妇久久久久久888优播| 久久久久久久国产电影| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产片内射在线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 一级二级三级毛片免费看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲精品视频女| 国产av国产精品国产| 一个人免费看片子| 久久久亚洲精品成人影院| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 色吧在线观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 99国产精品免费福利视频| 亚洲精品乱久久久久久| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲成人av在线免费| 国国产精品蜜臀av免费| 欧美亚洲日本最大视频资源| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 黄片播放在线免费| 丁香六月天网| 两个人的视频大全免费| 日日爽夜夜爽网站| 中文字幕久久专区| 哪个播放器可以免费观看大片| 五月天丁香电影| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 免费黄频网站在线观看国产| 欧美日韩精品成人综合77777| 一区二区三区免费毛片| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 婷婷色麻豆天堂久久| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久女婷五月综合色啪小说| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产片特级美女逼逼视频| 国产成人freesex在线| 大片电影免费在线观看免费| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 日本wwww免费看| av不卡在线播放| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产 一区精品| a级毛片黄视频| 五月开心婷婷网| 久久久精品94久久精品| 国产精品久久久久久久久免| 国产精品不卡视频一区二区| 成人国语在线视频| 中文字幕亚洲精品专区| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲色图综合在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 美女主播在线视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产成人精品在线电影| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 免费观看av网站的网址| .国产精品久久| 看免费成人av毛片| 美女国产高潮福利片在线看| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 在线天堂最新版资源| 嘟嘟电影网在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产成人精品福利久久| 久久人人爽人人片av| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 欧美激情极品国产一区二区三区 | kizo精华| 老司机亚洲免费影院| 一区二区av电影网| 人妻一区二区av| av女优亚洲男人天堂| www.色视频.com| 亚洲性久久影院| 国产 精品1| 国产成人免费观看mmmm| 看免费成人av毛片| 日韩一区二区三区影片| 久久久国产一区二区| 人体艺术视频欧美日本|