• <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 ?

    生物質(zhì)炭與氮肥配施對春小麥產(chǎn)量及其C︰N︰P的影響*

    2017-10-14 03:19:00南學軍蔡立群劉小寧高志強StephenYeboah張仁陟
    關(guān)鍵詞:莖稈生物質(zhì)氮肥

    南學軍, 蔡立群,2, 武 均, 劉小寧, 高志強, Stephen Yeboah,3, 張仁陟,2

    ?

    生物質(zhì)炭與氮肥配施對春小麥產(chǎn)量及其C︰N︰P的影響*

    南學軍1, 蔡立群1,2**, 武 均1, 劉小寧1, 高志強1, Stephen Yeboah1,3, 張仁陟1,2

    (1. 甘肅農(nóng)業(yè)大學資源與環(huán)境學院/甘肅省干旱生境作物學省部共建國家重點實驗室 蘭州 730070; 2. 甘肅省節(jié)水農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心 蘭州 730070; 3. CSIR-Crops Research Institute, P.O. BOX 3780-Kumasi, Ghana)

    碳(C)、氮(N)、磷(P)生態(tài)計量化學為研究作物-土壤生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)循環(huán)及其能量流動提供了嶄新視角, 研究生物質(zhì)炭配施不同用量氮肥下小麥C、N、P計量特征, 可為探明區(qū)域養(yǎng)分限制性以及進行合理施肥等提供理論依據(jù)。本文通過田間定位試驗, 測定施50 kg(N)·hm-2氮肥、100 kg(N)·hm-2氮肥、施生物質(zhì)炭、生物質(zhì)炭與50 kg(N)·hm-2氮肥配施、生物質(zhì)炭與100 kg(N)·hm-2氮肥配施等處理下小麥產(chǎn)量、CNP含量及其生態(tài)化學計量等指標。結(jié)果表明: 相比空白對照(不施氮肥和生物質(zhì)炭)處理, 其他不同處理均顯著提高了小麥秸稈和籽粒產(chǎn)量, 除了單施生物質(zhì)炭處理, 其他處理均不同程度提高了小麥地上部各器官N含量, 生物質(zhì)炭配施不同用量氮肥顯著提高了莖稈和籽粒C和P含量。計量比結(jié)果表明, 相比對照處理, 生物質(zhì)炭和50 kg(N)·hm-2氮肥配施顯著降低了葉片C∶N和C∶P, 生物質(zhì)炭和100 kg(N)·hm-2氮肥配施處理則顯著降低了莖稈C∶N、C∶P、N∶P以及籽粒C∶N、C∶P。研究區(qū)小麥葉片N∶P大多為18~23, 因此小麥可能受到P元素的限制。生物質(zhì)炭配施氮肥顯著提高了作物產(chǎn)量, 增加了小麥CNP養(yǎng)分含量, 降低了植物C∶N、C∶P、N∶P。總體而言, 生物質(zhì)炭配施100 kg(N)·hm-2氮肥施肥措施的綜合表現(xiàn)最優(yōu)。

    碳氮磷; 生態(tài)計量比; 氮肥; 生物質(zhì)炭; 春小麥

    生態(tài)化學計量學(ecological stoichiometry)是研究生物系統(tǒng)各種化學元素(C, N, P, O, S)質(zhì)量的多重平衡及對生態(tài)交互作用的科學[1], 其主要基于C∶N∶P的比率來研究有機體的特性/行為與生態(tài)系統(tǒng)過程間的相互關(guān)系[2], 因此這使得生物學科不同層次(分子、細胞、有機體、種群、生態(tài)系統(tǒng)和全球尺度)的研究理論能夠有機地統(tǒng)一起來[3-4]。作為調(diào)控有機體的特性/行為的重要指標, C、N、P計量比不僅影響寄主病原、物種共生、群落結(jié)構(gòu)與動態(tài)、營養(yǎng)級動態(tài)、生物的養(yǎng)分限制[5-11], 而且對生態(tài)系統(tǒng)養(yǎng)分循環(huán)與供求平衡和全球生物地球化學循環(huán)等關(guān)系也起到重要的作用。尤其是N∶P計量比, 植物N∶P計量比的變化一方面可以反映植物體內(nèi)某些組織的特性, 另一方面也說明土壤有機質(zhì)的分解和礦化作用效果, 從而進一步表征植物體的生長發(fā)育狀況。如有機體的C∶N∶P化學計量比與生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能之間的關(guān)系、植物養(yǎng)分利用效率及受限情況、植物生長速率等因素有關(guān), 是決定群落結(jié)構(gòu)和功能的關(guān)鍵性指標。

    生物質(zhì)炭與氮肥配施作為影響農(nóng)田植物有機體行為、生長以及生理特征的農(nóng)藝措施, 作為補充氮磷營養(yǎng)的最有效手段, 生物質(zhì)炭配施氮磷肥能夠改變旱作農(nóng)田對土壤養(yǎng)分的吸收和利用, 從而改變小麥的不良生長狀況并提高其光合生產(chǎn)力。如杜衍紅等[12]認為炭-肥互作可顯著提高肥料表觀利用率以及氮素利用率, 從而促進作物的生長以及作物的增產(chǎn)增收; Huong[13]研究認為高量生物質(zhì)炭添加一定氮肥顯著提高了西北干旱區(qū)小麥(L.)氮磷吸收; 馮愛青等[14]也認為生物質(zhì)炭的添加可以促進氮磷養(yǎng)分的吸收, 同時提高了土壤速效養(yǎng)分含量。這些變化勢必會影響到植物體C、N、P養(yǎng)分計量比的分配與變化特征。然而, 當前從機理上以生態(tài)化學計量學理論揭示生物質(zhì)炭配施氮肥對植物養(yǎng)分計量影響的研究少見相關(guān)報道, 因此研究施肥方式對作物CNP計量比作為農(nóng)田養(yǎng)分生態(tài)化學計量指標的影響和作物化學計量特征對農(nóng)田養(yǎng)分限制性的指示作用, 具有重要的科學及現(xiàn)實意義。

    隴中黃土高原雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)區(qū)降水多集中在7—9月, 該區(qū)干旱缺水, 傳統(tǒng)施肥方式直接加劇了土壤水分以及養(yǎng)分的流失, 土壤微生物生態(tài)環(huán)境嚴重惡化[15-17]。如何提升區(qū)域農(nóng)田地力進而促進耕地資源的可持續(xù)發(fā)揮, 是擺在區(qū)域農(nóng)業(yè)研究工作者面前亟待探討與解決的問題。而生物質(zhì)炭具有高度的穩(wěn)定性、巨大的比表面積以及對氮磷養(yǎng)分較強的吸附能力等優(yōu)點[18-19], 在改良土壤理化性質(zhì)、吸附土壤養(yǎng)分以及調(diào)節(jié)系統(tǒng)內(nèi)部氮磷養(yǎng)分平衡等方面發(fā)揮著重大作用。基于以上生物質(zhì)炭所發(fā)揮的優(yōu)勢, 本研究在定西市李家堡鎮(zhèn)展開生物質(zhì)炭配施氮肥措施下植物碳氮磷生態(tài)化學計量學特征的研究, 并探討區(qū)域農(nóng)田碳氮磷元素的養(yǎng)分限制性, 為探索區(qū)域生物地球化學循環(huán)過程以及促進區(qū)域耕地地力的逐步提升等方面提供一定的理論和實際指導(dǎo)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗區(qū)概況及試驗設(shè)計

    研究區(qū)位于隴中黃土高原半干旱丘陵溝壑區(qū)的甘肅省定西市李家堡鎮(zhèn)。該區(qū)海拔2 000 m左右, 年均太陽輻射594.7 kJ·cm-2, 日照時數(shù)2 476.6 h, 年均氣溫6.4 ℃, ≥0 ℃積溫2 933.5 ℃, ≥10 ℃積溫2 239.1 ℃, 無霜期140 d, 多年平均降水390.9 mm, 年蒸發(fā)量1 531 mm, 干燥度2.53, 80%保證率的降水量為365 mm, 變異系數(shù)為24.3%, 是典型的旱作農(nóng)業(yè)區(qū)。土壤為典型的黃綿土, 土質(zhì)綿軟, 土層深厚, 質(zhì)地均勻, 儲水性能良好。2014年布設(shè)了生物質(zhì)炭配施氮肥長期定位試驗, 并于2016年展開對土壤-植物生態(tài)系統(tǒng)養(yǎng)分生態(tài)化學計量方面的研究。試驗前0~30 cm土壤理化性質(zhì)為: pH 8.1, 有機質(zhì)16.0 g·kg-1, 全氮1.55 g·kg-1, 全磷0.82 g·kg-1, 全鉀14.4 g·kg-1, 堿解氮51.1 mg·kg-1, 速效磷21.2 mg·kg-1。

    本試驗共設(shè)6個處理, 分別為: CK(無氮肥和生物質(zhì)炭添加, 對照)、N50[氮肥50 kg(N)·hm-2、無生物質(zhì)炭添加]、N100[氮肥100 kg(N)·hm-2、無生物質(zhì)炭添加]、B(生物質(zhì)炭15 t·hm-2, 無氮肥)、BN50[氮肥50 kg(N)·hm-2、生物質(zhì)炭15 t·hm-2]、BN100[氮肥100 kg(N)·hm-2、生物質(zhì)炭15 t·hm-2], 每個處理重復(fù)3次, 所有處理采用隨機區(qū)組排列, 小區(qū)面積為3 m×6 m。以上各處理的氮肥從2014年開始連續(xù)每年春播前施用, 生物質(zhì)炭則于2014年春播前向土壤一次性施入15 t·hm-2, 所有處理均統(tǒng)一施入土壤磷肥100 kg·hm-2。本研究試驗小麥于2016年3月下旬用免耕播種機進行播種, 供試品種為‘定西40號’, 播量187.5 kg·hm-2, 行距20 cm, 播深7 cm, 7月底收獲, 之后測定指標。供試生物質(zhì)炭來源于金和福農(nóng)業(yè)科技股份有限公司生產(chǎn)的玉米秸稈生物質(zhì)炭, C含量53.28%, N含量1.04%, P含量0.26%, Ca含量0.8%, K含量0.51%, Mg含量0.47%, 灰分含量35.64%。

    1.2 樣品測定與分析

    1.2.1 樣品采集與測定

    于小麥成熟期(2016年7月26日)取樣。取樣方法按“S”法取樣, 每小區(qū)設(shè)5個0.6 m×0.5 m樣方, 齊地刈割后, 準確稱取各樣方植株鮮重, 按莖、葉、籽粒等分開, 分開樣品用蒸餾水沖洗干凈后晾干, 然后在105 ℃恒溫條件下殺青30 min, 再在75 ℃恒溫條件下烘至恒重, 并稱重。從每個樣品中隨機選取50株, 粉碎, 過篩, 用于測定葉片、莖部和籽粒CNP含量。C含量采用C/N聯(lián)合分析儀測定; 各器官樣品H2SO4-H2O2消煮, 用凱氏定氮法測定全N含量, 分光光度計法測定P含量。先計算各器官的C∶N、C∶P和N∶P的質(zhì)量比, 為方便與其他作者的研究結(jié)果進行對比, 最終轉(zhuǎn)換為摩爾計量比。具體計算如下:

    (2)

    (3)

    以上各式中,C:N、C:P、N:P分別表示C∶N、C∶P和N∶P,C、N、P分別表示C、N和P元素的相對原子質(zhì)量分數(shù)。

    1.2.2 數(shù)據(jù)處理分析

    數(shù)據(jù)處理與作圖采用Microsoft Ecel 2010軟件, 方差分析與顯著性檢驗分別采用SPSS 22.0軟件Duncan法和Pearson法進行。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 生物質(zhì)炭與氮肥配施對春小麥產(chǎn)量的影響

    從表1可知, 相比CK處理, 不同處理均顯著提高了小麥生物產(chǎn)量, 其中小麥生物產(chǎn)量以BN100處理為最高, 其增幅達54.60%, BN50增幅次之, 為31.78%, N50增幅最低, 為17.35%。不同氮肥用量條件下各處理結(jié)果表明, 無生物質(zhì)炭添加條件下N50和N100處理秸稈產(chǎn)量顯著高于CK處理, 相比CK處理, 其增幅分別為23.08%和33.07%; 生物質(zhì)炭添加條件下, 相比單施生物質(zhì)炭B處理, BN100處理顯著提高了秸稈產(chǎn)量(<0.05)。籽粒產(chǎn)量方面, 無生物質(zhì)炭添加情況下, N100處理籽粒產(chǎn)量較N50和CK處理差異十分顯著(<0.05), 生物質(zhì)炭添加下各處理差異均十分顯著(<0.05), 生物質(zhì)炭和氮肥的交互作用對小麥籽粒產(chǎn)量影響十分顯著(<0.05)。

    表1 生物質(zhì)炭配施氮肥對春小麥產(chǎn)量的影響

    CK: 無氮肥和生物質(zhì)炭添加, 對照; N50: 氮肥50 kg(N)·hm-2、無生物質(zhì)炭添加; N100: 氮肥100 kg(N)·hm-2、無生物質(zhì)炭添加; B: 生物質(zhì)炭15 t·hm-2, 無氮肥; BN50: 氮肥50 kg(N)·hm-2、生物質(zhì)炭15 t·hm-2; BN100: 氮肥100 kg(N)·hm-2、生物質(zhì)炭15 t·hm-2。數(shù)據(jù)為平均值±標準偏差(=6), 不同小寫字母表示處理間在0.05水平上差異顯著。CK: non N fertilizer and biocar; N50: 50 kg(N)·hm-2N fertilizer without biochar; N100: 100 kg(N)·hm-2N fertilizer without biochar; B: 15 t·hm-2biochar; BN50: 50 kg(N)·hm-2N fertilizer with 15 t·hm-2biochar; BN100: 100 kg(N)·hm-2N fertilizer with 15 t·hm-2biochar. Values are mean±S.D. (=6). Different lowercase letters indicate significant differences among treatments at 0.05 level.

    2.2 生物質(zhì)炭與氮肥配施對春小麥C、N、P含量的影響

    由表2可知, 試驗點莖稈中的C含量平均值為381.17 g·kg-1, 葉片和籽粒C含量平均分別為353.30 g·kg-1和363.83 g·kg-1。方差分析表明, 無生物質(zhì)炭添加下不同處理小麥葉片C含量差異不顯著, 生物質(zhì)炭添加下BN50和BN100處理則不同程度提高了小麥葉片、莖稈和籽粒C含量, 其中BN50相比CK處理各器官分別提高3.5%、2.49%、1.9%, BN100則分別提高4.13%、2.23%、2.34%, 但二者之間差異不顯著(>0.05)。單施生物質(zhì)炭并未顯著提高不同器官C含量(>0.05)。

    如表2, 植株籽粒、葉片和莖稈N含量分別為22.59 g·kg-1、8.9 g·kg-1和6.05 g·kg-1。除B處理, 其他施肥措施均不同程度提高了小麥籽粒N含量, 尤其以BN100處理為最高, 其次為BN50處理, B處理N含量為最小; 葉片含量同樣以BN100處理為最高, 其次為N100處理, CK對照處理葉片N含量為最小。莖稈N含量以BN100的為最高, 其次為BN50處理, CK對照處理為最小。整體來看, 除B處理, 其他不同處理均不同程度地提高了地上部器官N含量, 其籽粒N含量依次為BN100、BN50>N100>N50>CK、B; 葉片含量大小依次為BN100、N100>BN50>N50>CK、B; 莖稈N含量依次為BN100>BN50>N100>N50>CK、B。

    如表2, 植株籽粒P、葉片和莖稈P含量分別為2.29 g·kg-1、1.04 g·kg-1和0.64 g·kg-1。方差分析表明, 無生物質(zhì)炭添加下, 小麥不同地上器官P含量差異不顯著; 生物質(zhì)炭添加條件下, 隨著氮肥用量的提高, 小麥地上各器官P含量有上升趨勢, 且相比B處理, BN100處理顯著提高了小麥籽粒P含量, 其增幅達8.33%, 莖稈和葉片P含量各處理之間無顯著性差異; 同等氮肥用量條件下, 生物質(zhì)炭添加顯著提高了莖稈和籽粒P含量, 其中莖稈和籽粒P含量以BN100處理增幅最大, 其增幅為33.93%和9.78%, BN50處理莖稈和籽粒P含量增幅次之, 相比N50處理, 其增幅分別為32.73%和10.10%, 除莖稈P含量相對提高外, 單施生物質(zhì)炭并未提高葉片和籽粒P含量。

    表2 生物質(zhì)炭配施氮肥對春小麥C、N、P含量的影響

    CK: 無氮肥和生物質(zhì)炭添加, 對照; N50: 氮肥50 kg(N)·hm-2、無生物質(zhì)炭添加; N100: 氮肥100 kg(N)·hm-2、無生物質(zhì)炭添加; B: 生物質(zhì)炭15 t·hm-2, 無氮肥; BN50: 氮肥50 kg(N)·hm-2、生物質(zhì)炭15 t·hm-2; BN100: 氮肥100 kg(N)·hm-2、生物質(zhì)炭15 t·hm-2。數(shù)據(jù)為平均值±標準偏差(=6), 不同小寫和大寫字母均表示處理間在0.05水平上差異顯著, 其中小寫字母表示處理之間的差異顯著, 大寫字母則表示地上部器官之間的差異顯著。CK: non N fertilizer and biocar; N50: 50 kg(N)·hm-2N fertilizer without biochar; N100: 100 kg(N)·hm-2N fertilizer without biochar; B: 15 t·hm-2biochar; BN50: 50 kg(N)·hm-2N fertilizer with 15 t·hm-2biochar; BN100: 100 kg(N)·hm-2N fertilizer with 15 t·hm-2biochar. Values are mean±S.D. (=6). Different lowercase and capital letters indicate significant differences among treatments at 0.05 level, where the lowercase letters indicate the significance of the processing, and the capital letters indicate the difference of above organs.

    2.3 生物質(zhì)炭與氮肥配施對春小麥C、N、P計量比的影響

    2.3.1 地上部器官C∶N

    從C∶N生態(tài)化學計量特征來看(表3), 不同器官葉片、莖稈和籽粒C∶N的范圍分別為44.07~49.06、71.50~75.72以及19.01~19.91, 變異系數(shù)分別為4.26%、2.12%以及1.91%。不同處理小麥莖稈C∶N顯著高于葉片和籽粒C∶N, 且葉片和籽粒C∶N差異顯著。從不同處理C∶N變化趨勢來看, 無論是否有生物質(zhì)炭添加, 隨著氮肥用量的增加, 小麥地上器官碳氮比表現(xiàn)為不同幅度的下降趨勢。同等氮肥用量條件下, 除BN50處理葉片C∶N相對下降以外, 其他處理不同器官C∶N均無顯著差異(>0.05)??傮w來看, 各器官C∶N均在BN100處理達到最小值, 其葉片、莖稈和籽粒較CK處理分別下降了4.43、4.06和0.89個單位。

    2.3.2 地上部器官C∶P

    如表3, 植物葉片、莖稈和籽粒C∶P分別為830.01~940.55、1 347.83~2 055.37以及385.51~428.36, 變異系數(shù)分別為5.39%、15.31%和3.47%。除N100處理小麥莖稈C∶P較高, 且葉片和籽粒之間無顯著差異以外, 其他處理小麥C∶P莖稈顯著高于葉片和籽粒, 且葉片和籽粒差異十分顯著。從不同處理C∶P變化趨勢來看, 無生物質(zhì)炭添加下, 小麥葉片、莖稈和籽粒C∶P表現(xiàn)出增加的趨勢。生物質(zhì)炭添加下, 小麥地上器官C∶P則表現(xiàn)較為穩(wěn)定。同等氮肥用量對比結(jié)果表明, 相比N100處理, BN100處理莖稈和籽粒C∶P顯著降低(<0.05), BN50處理籽粒C∶P顯著低于N50處理。總體來看, 葉片和莖稈C∶P在N100處理達到最大值, 分別較CK處理增加了42.95和301.77個單位, 籽粒C∶P在N50處理達到最大值, 且相比CK處理增加12.09個單位。

    2.3.3 地上部器官N∶P

    如表3, 小麥N∶P葉片、莖稈和籽粒分別為17.10~21.68、18.72~28.41以及20.28~22.33, 變異系數(shù)分別為7.19%、14.90%以及3.99%。不同器官N∶P分布特征結(jié)果表明, 無生物質(zhì)炭添加下, CK和N50處理莖稈N∶P顯著高于葉片N∶P, N100處理各器官N∶P則無顯著性差異(>0.05)。生物質(zhì)炭添加下, B和BN50處理籽粒N∶P顯著高于葉片N∶P, BN100處理下各器官N∶P則無顯著性差異(>0.05)??傮w來看, 無生物質(zhì)炭添加下各處理莖稈N∶P為最高, 其次為籽粒, 葉片N∶P為最低, 生物質(zhì)炭添加下各處理籽粒N∶P為最高, 其次為莖稈, 葉片N∶P為最低, 因此表現(xiàn)出較大的波動和敏感性。

    表3 生物質(zhì)炭配施氮肥對春小麥C∶N、C∶P、N∶P的影響

    CK: 無氮肥和生物質(zhì)炭添加, 對照; N50: 氮肥50 kg(N)·hm-2、無生物質(zhì)炭添加; N100: 氮肥100 kg(N)·hm-2、無生物質(zhì)炭添加; B: 生物質(zhì)炭15 t·hm-2, 無氮肥; BN50: 氮肥50 kg(N)·hm-2、生物質(zhì)炭15 t·hm-2; BN100: 氮肥100 kg(N)·hm-2、生物質(zhì)炭15 t·hm-2。數(shù)據(jù)為平均值±標準偏差(=6), 不同小寫和大寫字母均表示處理間在0.05水平上差異顯著, 其中小寫字母表示處理之間的差異顯著, 大寫字母則表示地上部器官之間的差異顯著。CK: non N fertilizer and biocar; N50: 50 kg(N)·hm-2N fertilizer without biochar; N100: 100 kg(N)·hm-2N fertilizer without biochar; B: 15 t·hm-2biochar; BN50: 50 kg(N)·hm-2N fertilizer with 15 t·hm-2biochar; BN100: 100 kg(N)·hm-2N fertilizer with 15 t·hm-2biochar. Values are mean±S.D. (=6). Different lowercase and capital letters indicate significant differences among treatments at 0.05 level, where the lowercase letters indicate the significance of the processing, and the capital letters indicate the difference of above organs.

    從不同處理N∶P變化趨勢來看, 無生物質(zhì)炭添加下, 小麥葉片、莖稈和籽粒N∶P呈現(xiàn)增高趨勢; 生物質(zhì)炭添加下, 小麥葉片N∶P呈現(xiàn)下降趨勢, 莖稈和籽粒N∶P則具有一定波動性。同等氮肥用量條件下, 除BN100處理則顯著降低了莖稈和籽粒N∶P外(<0.05), 其他處理均未顯著改變N∶P??傮w來看, 葉片、莖稈和籽粒N∶P均在N100處理達到最大值, 分別較CK處理增加3.15、5.2和1.38個單位。

    3 討論

    3.1 小麥產(chǎn)量對生物質(zhì)炭配施氮肥的響應(yīng)

    馮愛青等[14]的連續(xù)2年黑炭和氮肥配施試驗表明, 小麥產(chǎn)量在第2年內(nèi)顯著增加, 施氮配施黑炭較施氮處理籽粒顯著增產(chǎn)8.19%, 不施氮條件下, 黑炭施加較不施氮肥處理籽粒及秸稈均增產(chǎn)顯著。Chan等[20]發(fā)現(xiàn)氮肥與高量生物質(zhì)炭(100 t·hm-2)配施, 蘿卜(Linn.)產(chǎn)量的增幅達95%~266%。本研究表明, 無論是否施氮肥, 添加生物質(zhì)炭均可顯著增加籽粒產(chǎn)量, 尤其是100 kg(N)·hm-2氮肥配施生物質(zhì)炭處理小麥籽粒產(chǎn)量顯著高于不施氮肥對照處理, 其增幅達32.99%, 這與上述學者的研究結(jié)果一致。究其原因, 主要在于生物炭的高度穩(wěn)定性和較強的吸附能力賦予肥料養(yǎng)分緩釋性能, 從而與肥料形成互補協(xié)同的關(guān)系; 生物質(zhì)炭與氮肥配施對產(chǎn)量的影響比單施生物質(zhì)炭效果更顯著, 這除了與生物質(zhì)炭自身含有較少的養(yǎng)分有關(guān)之外, 還可能與生物質(zhì)炭配施氮肥可以顯著改善土壤孔隙度和持水性能[21]、增加土壤pH以及減少活性鋁[22]、增強K、P、Mg、Ca等營養(yǎng)元素的有效性[23]、提高陽離子交換量[24]以及與作物類型等密切相關(guān)[25], 其具體原因還有待進一步研究。

    3.2 植物C、N、P含量對生物質(zhì)炭配施氮肥的響應(yīng)

    本研究表明, 無論是否有生物質(zhì)炭的添加, 隨著施氮量增加, 小麥地上部分C含量呈逐漸上升趨勢, 但不同處理小麥葉片碳含量均遠低于Elser等[2]研究的全球492種陸生植物葉片碳平均含量464 g·kg-1,說明該研究區(qū)植物的有機質(zhì)含量和碳儲量較低。不同處理的結(jié)果表明, 相比生物質(zhì)炭添加各處理, 無生物質(zhì)炭處理小麥C含量有提高趨勢, 但差異性不顯著; 而在生物質(zhì)炭添加100 kg(N)·hm-2氮肥的條件下, 籽粒C素含量達到370.44 g·kg-1, 相比CK處理其增幅達2.34%。這可能與生物質(zhì)炭本身較高的C含量有關(guān)。生物質(zhì)炭和氮肥的施用, 小麥秸稈干物質(zhì)量的生產(chǎn)和枯落物的分解增加了植物和土壤有機質(zhì)總量, 從而改善了小麥根系的生長, 促進了地上部光合功能的發(fā)揮, 并最終導(dǎo)致小麥C素含量的相應(yīng)提高。單施生物質(zhì)炭并未提高器官C含量, 這是由于植物體主要通過葉片的光合作用進行C素的吸收和固定, 因此其C含量相對變化較小。

    研究區(qū)小麥地上部分N平均含量為10.51 g·kg-1, 遠低于Han等[26]研究的全國753種陸地植物氮平均含量18.6 g·kg-1, 這可能與該地區(qū)土壤N含量較低有關(guān)。從不同器官來看, 隨著氮肥和生物質(zhì)炭的施入, 小麥籽粒產(chǎn)量顯著提高, 小麥的生長促進了N素向籽粒器官的再分配, 受到稀釋效應(yīng)的影響, 從而導(dǎo)致植物莖稈和葉片氮含量相對較低。另一方面, 從不同處理氮磷含量來看, 由于本研究有一定的磷肥作為補充, 因此生物質(zhì)炭添加下小麥不同器官氮磷含量顯著提高, 這與杜衍紅、陳心想等的研究結(jié)論十分相似[12,27]。生物質(zhì)炭具有較高的N、P、K、Mg含量, 因此配施不同量氮肥可以彌補單施生物質(zhì)炭供給N素不足的缺陷, 這就在一定程度上能夠顯著提高肥料的表觀利用率以及氮素利用率, 從而造成土壤C∶N的下降, 進而進一步提高了N素的有效性, 最終使得小麥葉片、莖稈和籽粒N含量得以提高。和N素含量類似, 生物質(zhì)炭配施氮肥利于植物對P素的吸收。這可能與生物質(zhì)炭配施氮肥顯著提高了土壤P含量和某些微量元素的有效性, 并提高了土壤速效磷等有效養(yǎng)分含量等因素有關(guān)。由于環(huán)境中養(yǎng)分在供應(yīng)短缺的情況下以提高養(yǎng)分重吸收率為其養(yǎng)分利用的主導(dǎo)方式適應(yīng)環(huán)境, 而在土壤養(yǎng)分供應(yīng)相對富足情況下植物則主要以提高養(yǎng)分吸收能力的方式適應(yīng)環(huán)境, 因此小麥在衰老過程中P含量可能存在較高的轉(zhuǎn)移率, 養(yǎng)分重吸收明顯[28]。

    3.3 生態(tài)化學計量比對生物質(zhì)炭配施氮肥的響應(yīng)

    N∶P能較好地反映N、P養(yǎng)分的限制作用, 是土壤向植物提供養(yǎng)分狀況的重要指標, 同時對植物生產(chǎn)力限制性起重要的指示作用[29]。C∶N和C∶P則能夠反映植物養(yǎng)分利用效率的高低狀況[9]。不同人為措施下植物可以通過不同的生理生化反應(yīng)調(diào)節(jié)C、N、P的代謝和循環(huán)特征, 從而使植物體最終表現(xiàn)出特定的元素生態(tài)化學計量特征。從小麥C∶N和C∶P角度來看, 隨著氮肥用量的增加以及生物質(zhì)炭的補充, 小麥C∶N顯著降低, 而C∶P則相對升高, 這說明植物在N素營養(yǎng)元素供應(yīng)缺乏的情況下往往具有較高的N素利用效率, 同時表明植物體N同化C的能力較強, 這可能是植物適應(yīng)養(yǎng)分貧乏狀態(tài)的生存策略。而從N∶P比角度來看, Yan等[30]對黃土高原施肥措施下小麥計量比研究結(jié)果表明, 隨著氮肥用量的升高, 小麥莖稈和籽粒N含量顯著增加, P含量則呈現(xiàn)下降趨勢, N∶P顯著增加, 本研究結(jié)果則不盡一致, 可能是由于試驗處理有一定的磷肥補充, 氮磷養(yǎng)分的交互作用使得植物體P素含量有所上升, 因此N∶P相對有所增加。而生物質(zhì)炭配施不同用量氮肥下植物N∶P則相對恒定, 且相比無生物質(zhì)炭添加各處理, 生物質(zhì)炭與氮肥配施處理顯著降低了小麥N∶P, 這可能是由于生物質(zhì)炭本身含有豐富的有機大分子和發(fā)達的孔隙結(jié)構(gòu), 施入土壤后又較易形成大團聚體[31], 因此對土壤中的NH4+-N、NO3--N以及有效磷等不同形態(tài)的營養(yǎng)元素有很強的吸附作用, 因此可以進一步影響到作物N∶P比在地上部各器官之間分配與代謝過程。

    3.4 植物N∶P比及其養(yǎng)分的限制性

    從植物N∶P計量比的養(yǎng)分限制性來看, 一般認為, 低N∶P意味著群落缺N, 而對于高N∶P的生態(tài)學機制卻還存在爭議。由于土壤養(yǎng)分有效性、物種以及植物年齡在不同研究區(qū)域、生態(tài)系統(tǒng)或植被類型變異很大, 因此N∶P表現(xiàn)出較大的變異性, 從而使得判斷N、P限制作用的N∶P值不同, N∶P臨界指標變化很大。如有些研究者認為高N∶P說明植被生產(chǎn)力受P限制, 而有些學者觀點則認為高N∶P比還有可能是N、P共同限制的結(jié)果。如Güsewell[32]認為植物N∶P比<13和>16分別表示植被受N限制和P限制, 而N∶P在兩者之間則為N、P共同限制。Tessier和Koerselman等[9-10]對濕地生態(tài)系統(tǒng)進行施肥試驗結(jié)果顯示, 當植物體N∶P>16為P限制, N∶P<14則受N限制。Braakhekke和Hooftman[33]則認為當N∶P大于14而植物葉片P含量低于1.0 g·kg-1時, 這個系統(tǒng)受P限制; 而當N∶P小于10, 而植物葉片N含量低于20.0 g·kg-1時, 則該生態(tài)系統(tǒng)受N限制; N∶P比在10~14范圍內(nèi)被認為是受到2種元素共同限制(N<20.0 g·kg-1、P<1.0 g·kg-1)或兩種元素都不缺少(N>20.0 g·kg-1、P>1.0 g·kg-1)。而Zhang等[34]對我國內(nèi)蒙古地區(qū)草原的施肥試驗表明, 當N∶P>23時表現(xiàn)為P限制, N∶P<21則表現(xiàn)為N限制。研究區(qū)小麥葉片N素在10 g·kg-1以下, P素含量則在1.0 g·kg-1左右, N∶P為18~23, 安卓等[28]氮素添加試驗認為氮肥加強了P素對植物生長的限制, 因此旱作農(nóng)田小麥可能受到P的限制。

    從全球N、P限制類型的全球分布模式來看, 全球氣候變化加劇熱帶地區(qū)P的限制, 而高海拔或高緯度地區(qū), 限制類型有從N限制轉(zhuǎn)向P限制的趨勢。根據(jù)汪濤等[35]對中國第2次土壤普查數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示, 黃土高原黃綿土土壤的有效磷含量較全國平均值要低(黃綿土有效磷密度為1.9 g·m-2, 全國土壤有效磷平均密度為3.4 g·m-2)。Zheng等[36]通過對黃土高原7個不同地區(qū)的126種植物葉片化學計量特征進行研究的結(jié)果認為, 黃土高原地區(qū)不同生活型植物葉片N∶P計量比平均值為14.9, 且各地區(qū)N∶P比總體上隨著緯度和年太陽輻射量的升高而升高, 但隨年平均降雨量和年平均溫度的下降, 葉片N∶P比值則升高。本研究N∶P比顯著高于Zheng等[36]測定的禾本科葉片計量比, 由于研究區(qū)地處黃土高原西部, 因此太陽輻射較強, 而降水則相比較少, 受到太陽輻射和降水的影響, 從而使得CNP計量比相對較高, 再次證明了試驗區(qū)受到P素的限制觀點, 符合Güsewell[32]提出的N∶P比值的臨界值假說。因此在本研究中相較于N限制而言, 小麥種群可能更多地受P素的限制。

    4 結(jié)論

    研究區(qū)小麥地上器官C、N、P含量的影響隨著生物質(zhì)炭和氮肥等處理方式的差異呈現(xiàn)出較大的差異性, 其中100 kg(N)·hm-2氮肥配施生物質(zhì)炭的小麥各器官的碳含量大于對照處理以及單施生物質(zhì)炭的C含量, 且小麥N、P含量隨著氮肥用量的提高呈上升趨勢。不同處理小麥地上器官C∶N、C∶P、N∶P因作物C、N、P含量的不同也發(fā)生較大變異, 尤其是生物質(zhì)炭配施100 kg(N)·hm-2氮肥措施下小麥光合產(chǎn)量最高, 此時其莖稈和籽粒C∶N最小, 而C∶P比則最低, 50 kg(N)·hm-2氮肥配施生物炭處理下小麥N∶P為最低。但與此同時, 生物質(zhì)炭配施氮肥措施進一步加強了P素對植物生長的限制, 從而促使研究區(qū)小麥由N限制向P素限制的轉(zhuǎn)變。由于本研究在一定程度上探討了生物質(zhì)炭添加氮肥對農(nóng)田作物化學計量學特征的影響, 但生物質(zhì)炭配施氮肥對于作物的影響是一個長期的過程, 受溫度、降水等氣候條件以及土壤理化性質(zhì)等因素的多重影響, 只有通過多年的連續(xù)觀測才能完整地揭示旱作農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)對生物質(zhì)炭配施氮肥方式的響應(yīng)。此外,考慮到旱作農(nóng)田在恢復(fù)建設(shè)過程中, 為防止養(yǎng)分的消耗和流失以及進一步促進旱農(nóng)區(qū)耕地資源的可持續(xù)發(fā)展, 研究建議增加不同用量磷肥, 并配合一定的生物質(zhì)炭進行組合施用。

    [1] Tang K W, Dam H G. Limitation of zooplankton production: Beyond stoichiometry[J]. Oikos, 1999, 84(3): 537–542

    [2] Elser J J, Sterner R W, Gorokhova E, et al. Biological stoichiometry from genes to ecosystems[J]. Ecology Letters, 2000, 3(6): 540–550

    [3] 曾德慧, 陳廣生. 生態(tài)化學計量學: 復(fù)雜生命系統(tǒng)奧秘的探索[J]. 植物生態(tài)學報, 2005, 29(6): 1007–1019 Zeng D H, Chen G S. Ecological stoichiometry: A science to explore the complexity of living systems[J]. Acta Phytoecologica Sinica, 2005, 29(6): 1007–1019

    [4] Zhang L X, Bai Y F, Han X G. Application of N∶P stoichiometry to ecology studies (English)[J]. Acta Botanica Sinica, 2003, 45(9): 1009–1018

    [5] Smith V H. Applicability of resource-ratio theory to microbial ecology[J]. Limnology and Oceanography, 1993, 38(1): 239–249

    [6] Smith V H. Implications of resource-ratio theory for microbial ecology[M]//Jones J G. Advances in Microbial Ecology. New York: Springer, 1993: 1–37

    [7] Urabe J, Kyle M, Makino W, et al. Reduced light increases herbivore production due to stoichiometric effects of light/nutrient balance[J]. Ecology, 2002, 83(3): 619–627

    [8] Sterner R W, Hessen D O. Algal nutrient limitation and the nutrition of aquatic herbivores[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1994, 25(1): 1–29

    [9] Tessier J T, Raynal D J. Use of nitrogen to phosphorus ratios in plant tissue as an indicator of nutrient limitation and nitrogen saturation[J]. Journal of Applied Ecology, 2003, 40(3): 523–534

    [10] Koerselman W, Meuleman A F M. The vegetation N∶P ratio: A new tool to detect the nature of nutrient limitation[J]. Journal of Applied Ecology, 1996, 33(6): 1441–1450

    [11] Aerts R, Chapin Ⅲ F S. The mineral nutrition of wild plants revisited: A re-evaluation of processes and patterns[J]. Advances in Ecological Research, 1999, 30: 1–67

    [12] 杜衍紅, 蔣恩臣, 王明峰, 等. 炭-肥互作對芥菜產(chǎn)量和肥料利用率的影響[J]. 農(nóng)業(yè)機械學報, 2016, 47(4): 59–64 Du Y H, Jiang E C, Wang M F, et al. Effect of interaction of biochar and fertilizer on mustard yield and fertilizer utilization rate[J]. Transactions of the CSAM, 2016, 47(4): 59–64

    [13] Huong N T. 生物質(zhì)炭對西北地區(qū)土壤質(zhì)量及作物產(chǎn)量的影響[D]. 楊凌: 西北農(nóng)林科技大學, 2016 Huong N T. Effects of biochar amendment on soil quality, crop yield in Northwest China[D]. Yangling: Northwest A&F University, 2016

    [14] 馮愛青, 張民, 李成亮, 等. 秸稈及秸稈黑炭對小麥養(yǎng)分吸收及棕壤酶活性的影響[J]. 生態(tài)學報, 2015, 35(15): 5269–5277 Feng A Q, Zhang M, Li C L, et al. Effects of straw and straw biochar on wheat nutrient uptake and enzyme activity in brown soil[J]. Acta Ecologica Sinica, 2015, 35(15): 5269–5277

    [15] 蔡立群, 齊鵬, 張仁陟, 等. 不同保護性耕作措施對麥——豆輪作土壤有機碳庫的影響[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學報, 2009, 17(1): 1–6 Cai L Q, Qi P, Zhang R Z, et al. Effects of different conservation tillage measures on soil organic carbon pool in two sequence rotation systems of spring wheat and pease[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2009, 17(1): 1–6

    [16] 羅珠珠, 蔡立群, 李玲玲, 等. 長期保護性耕作對黃土高原旱地土壤養(yǎng)分和作物產(chǎn)量的影響[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究, 2015, 33(3): 171–176 Luo Z Z, Cai L Q, Li L L, et al. Long-term effects of tillage system on soil nutrients and grain yields in rainfed area of Loess Plateau[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2015, 33(3): 171–176

    [17] 蔡艷, 郝明德, 臧逸飛, 等. 不同輪作制下長期施肥旱地土壤微生物多樣性特征[J]. 核農(nóng)學報, 2015, 29(2): 344–350 Cai Y, Hao M D, Zang Y F, et al. Effect of long-term fertilization on microbial diversity of black loessial soil based on 454 sequencing technology[J]. Journal of Nuclear Agricultural Sciences, 2015, 29(2): 344–350

    [18] 陳溫福, 張偉明, 孟軍. 農(nóng)用生物炭研究進展與前景[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學, 2013, 46(16): 3324–3333 Chen W F, Zhang W M, Meng J. Advances and prospects in research of biochar utilization in agriculture[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2013, 46(16): 3324–3333

    [19] Lehmann J, Gaunt J, Rondon M. Bio-char sequestration in terrestrial ecosystems: A review[J]. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2006, 11(2): 395–419

    [20] Chan K Y, Van Zwieten L, Meszaros I, et al. Agronomic values of green waste biochar as a soil amendment[J]. Australian Journal of Soil Research, 2007, 45(8): 629–634

    [21] Busscher W J, Novak J M, Evans D E, et al. Influence of pecan biochar on physical properties of a Norfolk loamy sand[J]. Soil Science, 2010, 175(1): 10–14

    [22] 崔立強. 生物黑炭抑制稻麥對污染土壤中Cd/Pb吸收的試驗研究[D]. 南京: 南京農(nóng)業(yè)大學, 2011 Cui L Q. An experiment study on reducing cadmium and lead uptake from polluted soil by rice and wheat with biochar amendment[D]. Nanjing: Nanjing Agricultural University, 2011

    [23] Laird D, Fleming P, Wang B Q, et al. Biochar impact on nutrient leaching from a Midwestern agricultural soil[J]. Geoderma, 2010, 158(3/4): 436–442

    [24] 陳紅霞, 杜章留, 郭偉, 等. 施用生物炭對華北平原農(nóng)田土壤容重、陽離子交換量和顆粒有機質(zhì)含量的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學報, 2011, 22(11): 2930–2934 Chen H X, Du Z L, Guo W, et al. Effects of biochar amendment on cropland soil bulk density, cation exchange capacity, and particulate organic matter content in the North China Plain[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2011, 22(11): 2930–2934

    [25] 周加順, 鄭金偉, 池忠志, 等. 施用生物質(zhì)炭對作物產(chǎn)量和氮、磷、鉀養(yǎng)分吸收的影響[J]. 南京農(nóng)業(yè)大學學報, 2016, 39(5): 791–799 Zhou J S, Zheng J W, Chi Z Z, et al. Effects of biochar amendment on crop yield and the uptake of nitrogen, phosphorus and potassium[J]. Journal of Nanjing Agricultural University, 2016, 39(5): 791–799

    [26] Han W X, Fang J Y, Guo D L, et al. Leaf nitrogen and phosphorus stoichiometry across 753 terrestrial plant species in China[J]. New Phytologist, 2005, 168(2): 377–385

    [27] 陳心想, 何緒生, 耿增超, 等. 生物炭對不同土壤化學性質(zhì)、小麥和糜子產(chǎn)量的影響[J]. 生態(tài)學報, 2013, 33(20): 6534–6542 Chen X X, He X S, Geng Z C, et al. Effects of biochar on selected soil chemical properties and on wheat and millet yield[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(20): 6534–6542

    [28] 安卓, 牛得草, 文海燕, 等. 氮素添加對黃土高原典型草原長芒草氮磷重吸收率及C∶N∶P化學計量特征的影響[J]. 植物生態(tài)學報, 2011, 35(8): 801–807 An Z, Niu D C, Wen H Y, et al. Effects of N addition on nutrient resorption efficiency and C∶N∶P stoichiometric characteristics inof steppe grasslands in the Loess Plateau, China[J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2011, 35(8): 801–807

    [29] Güsewell S. N∶P ratios in terrestrial plants: Variation and functional significance[J]. New Phytologist, 2004, 164(2): 243–266

    [30] Yan W, Zhong Y, Shangguan Z. The relationships and sensibility of wheat C∶N∶P stoichiometry and water use efficiency under nitrogen fertilization[J]. Plant Soil Environment, 2015, 61(5): 201–207

    [31] Brodowski S, John B, Flessa H, et al. Aggregate-occluded black carbon in soil[J]. European Journal of Soil Science, 2006, 57(4): 539–546

    [32] Güsewell S. Nutrient resorption of wetland graminoids is related to the type of nutrient limitation[J]. Functional Ecology, 2005, 19(2): 344–354

    [33] Braakhekke W G, Hooftman D A P. The resource balance hypothesis of plant species diversity in grassland[J]. Journal of Vegetation Science, 1999, 10(2): 187–200

    [34] Zhang L X, Bai Y F, Han X G. Differential responses of N∶P stoichiometry ofandto N additions in a steppe ecosystem in Nei Mongol[J]. Acta Botanica Sinica, 2004, 46(3): 259–270

    [35] 汪濤, 楊元合, 馬文紅. 中國土壤磷庫的大小、分布及其影響因素[J]. 北京大學學報: 自然科學版, 2008, 44(6): 945–952 Wang T, Yang Y H, Ma W H. Storage, patterns and environmental controls of soil phosphorus in China[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2008, 44(6): 945–952

    [36] Zheng S X, Shangguan Z P. Spatial patterns of leaf nutrient traits of the plants in the Loess Plateau of China[J]. Trees, 2007, 21(3): 357–370

    Effect of combined application of biochar and N-fertilizer on yield and C∶N∶P ratio of spring wheat*

    NAN Xuejun1, CAI Liqun1,2**, WU Jun1, LIU Xiaoning1, GAO Zhiqiang1, Stephen Yeboah1,3, ZHANG Renzhi1,2

    (1. College of Resources and Environmental Sciences, Gansu Agricultural University / Gansu Provincial Key Laboratory of Arid Land Crop Science, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China; 2. Gansu Province Research Center for Water-saving Agriculture Engineering Technology, Lanzhou 730070, China; 3. CSIR-Crops Research Institute, P.O. BOX 3780-Kumasi, Ghana)

    Carbon (C), nitrogen (N) and phosphorus (P) are the 3 main elements existing in living organisms. It has long been known that C∶N∶P stoichiometry of consumers and their resources affect both the structure and function of the food web that eventually influence broad-scale processes such as global carbon cycles. The balance of these nutrients can influence plant growth and its stoichiometry in ecosystems. Wheat is one of the most important food crops and wheat production affects global food security. The combined application of biochar and N fertilizer has been reported to be a beneficial agronomic measure, and noted to affect grain yield and C∶N∶P allocation patterns in wheat. In addition, the study of different N fertilizer and biochar on wheat yield, C, N and P contents and their ratio have been closely linked with nutrient limitation and rational fertilization. In this study, we explored the yield and C, N and P contents and their ratios of wheat under different N-fertilizer and biochar treatments (50 kg·hm-2N-fertilizer, 100 kg·hm-2N-fertilizer, biochar, biochar combined with 50 kg·hm-2N-fertilizer, biochar combined with 100 kg·hm-2N-fertilizer and no N-fertilizer or biochar as control). The results showed that different treatments significantly increased wheat straw and grain yield, compared with that of control treatment. Except for the single biochar application, other treatments increased N contents of wheat organs. Biochar combined with different doses of N-fertilizer significantly increased C and P contents of both wheat stem and grain. Biochar combined with 50 kg·hm-2N-fertilizer significantly decreased leaf C∶N and C∶P ratios. Then biochar combined with 100 kg·hm-2N-fertilizer significantly reduced stem C∶N, C∶P and N∶P ratios and grain C∶N and C∶P ratios. In terms of nutrient limitation, N∶P ratio in wheat leaf in the study area was 18?23, wheat may be limited by P element. Biochar combined with N-fertilizer significantly increased wheat yield and CNP nutrient contents. At the same time, it decreased wheat C∶N, C∶P and N∶P ratios. From the above, the comprehensive performance of biochar plus 100 kg·hm-2N-fertilizer was the best pattern to enhance wheat productivity.

    CNP; Ecological stoichiometry; Nitrogen fertilizer; Biochar; Spring wheat

    10.13930/j.cnki.cjea.161184

    S532.01

    A

    1671-3990(2017)08-1154-09

    * 國家自然科學基金面上項目(3157101843)、“十二五”《循環(huán)農(nóng)業(yè)科技工程》項目(2012BAD14B03)和甘肅省自然科學基金項目(145RJZA204, 145RJZA106)資助

    **通訊作者:蔡立群, 主要從事土壤生態(tài)學和保護性耕作研究等工作。E-mail: cailq@gsau.edu.cn

    南學軍, 研究方向為恢復(fù)生態(tài)學。E-mail: 1530679768@qq.com

    2016-12-28 接受日期: 2017-02-21

    * This study was supported by the National Natural Science Foundation of China (3157101843), the Project of the Twelfth Five-Year Plan for Circular Agriculture Science and Technology of China (2012BAD14B03) and the Natural Science Foundation of Gansu Province (145RJZA204, 145RJZA106).

    , E-mail: cailq@gsau.edu.cn

    Dec. 28, 2016; accepted Feb. 21, 2017

    南學軍, 蔡立群, 武均, 劉小寧, 高志強, Stephen Yeboah, 張仁陟. 生物質(zhì)炭與氮肥配施對春小麥產(chǎn)量及其C∶N∶P的影響[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學報, 2017, 25(8): 1154-1162

    Nan X J, Cai L Q, Wu J, Liu X N, Gao Z Q, Stephen Yeboah, Zhang R Z. Effect of combined application of biochar and N-fertilizer on yield and C∶N∶P ratio of spring wheat[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2017, 25(8): 1154-1162

    猜你喜歡
    莖稈生物質(zhì)氮肥
    為什么巢鼠喜歡在植物莖稈上或雜草叢中筑巢生存?
    生物質(zhì)揮發(fā)分燃燒NO生成規(guī)律研究
    能源工程(2021年5期)2021-11-20 05:50:44
    氮肥供應(yīng)充足 春耕生產(chǎn)有保障
    《生物質(zhì)化學工程》第九屆編委會名單
    《造紙與生物質(zhì)材料》(英文)2020年第3期摘要
    中國造紙(2020年9期)2020-10-20 05:33:36
    江淮小氮肥 耕耘六十年——紀念安徽小氮肥誕生六十周年
    谷子莖稈切割力學特性試驗與分析
    抓住機遇 主動作為 努力推進我國氮肥市場穩(wěn)步前行
    施肥量與施肥頻率對紫花苜蓿莖稈直徑及長度的影響
    2017春季各地氮肥市場掠影
    嘟嘟电影网在线观看| 精品国产三级普通话版| 久久久久久久久久成人| 1000部很黄的大片| 在线免费观看的www视频| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 51国产日韩欧美| 美女内射精品一级片tv| 水蜜桃什么品种好| 欧美激情在线99| 亚洲欧洲日产国产| 婷婷色麻豆天堂久久 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产精华一区二区三区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 春色校园在线视频观看| 国产成人a区在线观看| 亚洲av二区三区四区| 亚洲自拍偷在线| 久久久久久大精品| 99热全是精品| 久久久久久久久久成人| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 国产精品1区2区在线观看.| av免费观看日本| 我要看日韩黄色一级片| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产精华一区二区三区| 97超视频在线观看视频| 中文字幕av在线有码专区| 六月丁香七月| 最近中文字幕高清免费大全6| 成人漫画全彩无遮挡| 国产精品女同一区二区软件| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久精品人妻少妇| 22中文网久久字幕| 国产极品精品免费视频能看的| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久草成人影院| 水蜜桃什么品种好| 精品人妻熟女av久视频| 成年免费大片在线观看| 精品久久久久久成人av| 成人性生交大片免费视频hd| 最新中文字幕久久久久| 亚洲欧美精品专区久久| 天堂中文最新版在线下载 | 国产久久久一区二区三区| 青春草国产在线视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 欧美日本视频| 欧美97在线视频| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲图色成人| 国产综合懂色| 国产又色又爽无遮挡免| 一个人看视频在线观看www免费| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久久国产成人精品二区| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 偷拍熟女少妇极品色| 色综合站精品国产| 两个人视频免费观看高清| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 免费无遮挡裸体视频| 天天一区二区日本电影三级| 麻豆av噜噜一区二区三区| 99久久精品国产国产毛片| 国产精华一区二区三区| 午夜免费激情av| 国产精华一区二区三区| 国产av一区在线观看免费| av福利片在线观看| 精品久久久久久久久av| 国产视频内射| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲五月天丁香| 在线免费十八禁| 国产精品久久久久久久久免| 一个人免费在线观看电影| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产精品综合久久久久久久免费| 身体一侧抽搐| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲成人av在线免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| 99久久精品热视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 毛片女人毛片| 成年免费大片在线观看| 久久久久性生活片| 亚洲欧美清纯卡通| 一夜夜www| 一级毛片久久久久久久久女| 69av精品久久久久久| 99久久精品国产国产毛片| 99热这里只有精品一区| 身体一侧抽搐| 校园人妻丝袜中文字幕| 三级毛片av免费| 亚洲国产精品久久男人天堂| 成人二区视频| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 日本三级黄在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产69精品久久久久777片| 国产色婷婷99| 免费看a级黄色片| or卡值多少钱| 禁无遮挡网站| 日韩 亚洲 欧美在线| 淫秽高清视频在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品三级大全| 免费观看人在逋| 成人无遮挡网站| 韩国高清视频一区二区三区| 国产成人freesex在线| 26uuu在线亚洲综合色| videossex国产| 亚洲人成网站高清观看| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲精品国产成人久久av| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲av免费高清在线观看| 久久国产乱子免费精品| 国产三级中文精品| 国产极品精品免费视频能看的| 中文字幕av成人在线电影| 国产一区二区在线av高清观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 联通29元200g的流量卡| 国产精品国产高清国产av| 搞女人的毛片| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲国产精品国产精品| 日韩一区二区视频免费看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 欧美激情在线99| 99久国产av精品| 99久久九九国产精品国产免费| 日韩人妻高清精品专区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| www.av在线官网国产| 少妇的逼水好多| av福利片在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 一边亲一边摸免费视频| 成人av在线播放网站| 国产成人精品一,二区| 97超碰精品成人国产| 男的添女的下面高潮视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 两个人的视频大全免费| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产人妻一区二区三区在| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 色综合色国产| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 中国美白少妇内射xxxbb| 日韩成人伦理影院| 久久鲁丝午夜福利片| 久久99蜜桃精品久久| 久久久精品94久久精品| 欧美成人一区二区免费高清观看| 久久99热这里只频精品6学生 | 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 精品久久久久久久久久久久久| 欧美高清性xxxxhd video| 免费观看在线日韩| 久久精品久久精品一区二区三区| 美女被艹到高潮喷水动态| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 欧美成人a在线观看| 久久人妻av系列| 久久精品91蜜桃| 婷婷六月久久综合丁香| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久国产乱子免费精品| eeuss影院久久| 国产私拍福利视频在线观看| 岛国在线免费视频观看| 久久国内精品自在自线图片| 欧美成人精品欧美一级黄| av天堂中文字幕网| 国产精品av视频在线免费观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 又爽又黄a免费视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 日本黄色片子视频| 真实男女啪啪啪动态图| 精品久久久久久久久亚洲| 国产精品嫩草影院av在线观看| 搞女人的毛片| 国产视频首页在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲欧美精品专区久久| 大香蕉97超碰在线| 欧美人与善性xxx| 97超视频在线观看视频| 欧美极品一区二区三区四区| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 免费观看的影片在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲电影在线观看av| 2022亚洲国产成人精品| 免费观看a级毛片全部| 黑人高潮一二区| 久久久久久国产a免费观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 一级毛片电影观看 | 最近视频中文字幕2019在线8| 国产精品蜜桃在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产精品久久视频播放| 内射极品少妇av片p| 亚州av有码| 国产v大片淫在线免费观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 黑人高潮一二区| 免费大片18禁| 高清av免费在线| 好男人视频免费观看在线| 乱系列少妇在线播放| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲成av人片在线播放无| 午夜福利高清视频| 一区二区三区乱码不卡18| 可以在线观看毛片的网站| 久久欧美精品欧美久久欧美| 九色成人免费人妻av| 校园人妻丝袜中文字幕| 嫩草影院入口| 国产精华一区二区三区| 久久久久久久久久久丰满| 成人综合一区亚洲| 熟女电影av网| 午夜a级毛片| 亚洲av免费高清在线观看| 岛国毛片在线播放| 国产精品女同一区二区软件| 欧美成人免费av一区二区三区| 三级经典国产精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲内射少妇av| 性插视频无遮挡在线免费观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲人成网站在线观看播放| 日本与韩国留学比较| 两个人视频免费观看高清| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 色5月婷婷丁香| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久99精品国语久久久| 秋霞伦理黄片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产精品野战在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 好男人视频免费观看在线| 嘟嘟电影网在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产精品久久久久久久电影| 国产精品av视频在线免费观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 99热这里只有是精品在线观看| 久久精品久久久久久久性| 啦啦啦韩国在线观看视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 午夜免费激情av| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 少妇的逼水好多| 国产高清视频在线观看网站| 国产综合懂色| 国产精品一及| 级片在线观看| 亚洲av.av天堂| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产伦一二天堂av在线观看| 美女大奶头视频| 男女边吃奶边做爰视频| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 黄色配什么色好看| 亚洲自拍偷在线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 免费看日本二区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 男插女下体视频免费在线播放| 一个人看的www免费观看视频| 日本av手机在线免费观看| 日韩欧美在线乱码| 亚洲最大成人av| 99久久精品一区二区三区| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 91狼人影院| 国产精品无大码| 一区二区三区四区激情视频| 韩国高清视频一区二区三区| 一级毛片aaaaaa免费看小| 九九在线视频观看精品| 精品一区二区免费观看| 午夜老司机福利剧场| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美最新免费一区二区三区| 青春草亚洲视频在线观看| 中文字幕制服av| 三级经典国产精品| 亚洲综合色惰| 69人妻影院| 成人二区视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 久久精品影院6| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 麻豆乱淫一区二区| 久久久国产成人精品二区| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美区成人在线视频| 精品久久久久久电影网 | 伦理电影大哥的女人| 亚洲精品自拍成人| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 春色校园在线视频观看| 久久99热6这里只有精品| videos熟女内射| 午夜福利网站1000一区二区三区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 91精品国产九色| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产黄片美女视频| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲,欧美,日韩| 国产高清国产精品国产三级 | 丰满乱子伦码专区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲伊人久久精品综合 | 中文在线观看免费www的网站| 国内精品美女久久久久久| 亚洲国产精品专区欧美| 一个人观看的视频www高清免费观看| 99热全是精品| 国产午夜精品论理片| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 又黄又爽又刺激的免费视频.| av国产免费在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 2022亚洲国产成人精品| 99热全是精品| 久久国产乱子免费精品| 99久国产av精品| av.在线天堂| 久久综合国产亚洲精品| 春色校园在线视频观看| 晚上一个人看的免费电影| 国产免费男女视频| eeuss影院久久| 久久久久网色| 高清视频免费观看一区二区 | 亚洲精品,欧美精品| 午夜激情欧美在线| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产精品久久久久久久久免| 免费av不卡在线播放| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久久久九九精品影院| av在线老鸭窝| 日韩精品青青久久久久久| 欧美一区二区国产精品久久精品| 一级黄片播放器| 亚洲欧美日韩东京热| 国内精品美女久久久久久| 我要搜黄色片| 91久久精品国产一区二区成人| 国产色婷婷99| 国产亚洲最大av| 免费av观看视频| 我要搜黄色片| 亚洲av二区三区四区| 午夜老司机福利剧场| 欧美三级亚洲精品| 亚洲国产色片| 婷婷色麻豆天堂久久 | 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 精品无人区乱码1区二区| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产高清有码在线观看视频| 国产 一区 欧美 日韩| 成人毛片a级毛片在线播放| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产av码专区亚洲av| 久久久精品94久久精品| 日韩欧美国产在线观看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 最后的刺客免费高清国语| 成人欧美大片| 精品人妻视频免费看| 六月丁香七月| 久久久久久久久久久丰满| 日韩欧美 国产精品| 乱人视频在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| videossex国产| 插逼视频在线观看| 精品人妻熟女av久视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 我的女老师完整版在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 日韩强制内射视频| 国产精品国产高清国产av| 一边摸一边抽搐一进一小说| 日韩欧美 国产精品| 日韩一区二区三区影片| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲欧美成人精品一区二区| 男女国产视频网站| 可以在线观看毛片的网站| 日韩大片免费观看网站 | 99热这里只有是精品50| 国产av一区在线观看免费| 十八禁国产超污无遮挡网站| 在线观看一区二区三区| 99热这里只有是精品50| 国产高清国产精品国产三级 | 女人十人毛片免费观看3o分钟| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 久久99热6这里只有精品| 久久精品国产自在天天线| 国产精品永久免费网站| 搡女人真爽免费视频火全软件| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲精品日韩av片在线观看| 嫩草影院精品99| 亚洲在线观看片| 欧美bdsm另类| 春色校园在线视频观看| 18禁动态无遮挡网站| 日韩人妻高清精品专区| 久久精品综合一区二区三区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品福利在线免费观看| 欧美色视频一区免费| 伊人久久精品亚洲午夜| 成年女人永久免费观看视频| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲怡红院男人天堂| 99热这里只有精品一区| 久久久久久久久大av| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久久久久九九精品二区国产| av国产久精品久网站免费入址| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 久久精品久久久久久久性| 人体艺术视频欧美日本| 日韩av在线大香蕉| 日韩欧美在线乱码| 亚洲av免费在线观看| 久久久久久久国产电影| 亚洲成人精品中文字幕电影| 在现免费观看毛片| 国产成人精品久久久久久| 亚洲欧美清纯卡通| 成年版毛片免费区| 我要看日韩黄色一级片| 免费人成在线观看视频色| 色综合亚洲欧美另类图片| 美女高潮的动态| 国产免费福利视频在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产成人freesex在线| 嫩草影院精品99| 99热精品在线国产| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久久久久久久中文| 国产高清国产精品国产三级 | 亚洲在线观看片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 99久国产av精品国产电影| 黄色一级大片看看| 舔av片在线| av在线老鸭窝| 国产伦精品一区二区三区视频9| 日本黄色片子视频| 日本色播在线视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 少妇丰满av| 18禁动态无遮挡网站| 男人舔奶头视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 看免费成人av毛片| 成人特级av手机在线观看| 观看免费一级毛片| 国产私拍福利视频在线观看| 中文字幕制服av| 亚洲av成人精品一二三区| 国产单亲对白刺激| 又粗又爽又猛毛片免费看| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 日韩一本色道免费dvd| 亚洲久久久久久中文字幕| 99在线人妻在线中文字幕| 国产色婷婷99| 男女国产视频网站| av在线亚洲专区| 久久6这里有精品| 久久鲁丝午夜福利片| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲性久久影院| 成人特级av手机在线观看| 免费人成在线观看视频色| 国产男人的电影天堂91| 国产高清三级在线| 亚洲国产精品专区欧美| 日韩欧美国产在线观看| 草草在线视频免费看| 亚洲人成网站在线播| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 国产黄色小视频在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 日韩人妻高清精品专区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 村上凉子中文字幕在线| 国产一级毛片在线| 国产一区二区在线观看日韩| 直男gayav资源| 色综合亚洲欧美另类图片| 又爽又黄a免费视频| av免费在线看不卡| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 99久久人妻综合| 亚洲国产精品专区欧美| 国产在线一区二区三区精 | 久久6这里有精品| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 精品午夜福利在线看| 欧美潮喷喷水| 床上黄色一级片| 精品国内亚洲2022精品成人| 长腿黑丝高跟| 成人综合一区亚洲| 亚洲国产欧美人成| 成人一区二区视频在线观看| 久久久精品94久久精品| 欧美人与善性xxx| 色播亚洲综合网| 在线观看66精品国产| 久久国内精品自在自线图片| 日韩av不卡免费在线播放| 超碰97精品在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 人人妻人人看人人澡| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品久久久久久久久久久久久| 99在线人妻在线中文字幕| 国产又色又爽无遮挡免| 日本免费a在线| 黄色日韩在线| 精品久久久久久久末码| 欧美三级亚洲精品| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产av码专区亚洲av| 在现免费观看毛片| 午夜福利高清视频| 国产精品一二三区在线看| eeuss影院久久| 丝袜喷水一区| 亚洲av福利一区| 欧美日本视频| 久久99热这里只频精品6学生 | 久久久午夜欧美精品| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲av成人av| .国产精品久久| 色视频www国产| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 好男人在线观看高清免费视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 成人二区视频|