• <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 ?

    耕作方式和氮肥用量對旱地小麥產(chǎn)量、蛋白質含量和土壤硝態(tài)氮殘留的影響

    2022-01-17 07:58:18黃明吳金芝李友軍付國占趙凱男張振旺楊中帥侯園泉
    中國農業(yè)科學 2021年24期
    關鍵詞:旱地硝態(tài)耕作

    黃明,吳金芝,李友軍,付國占,趙凱男,張振旺,楊中帥,侯園泉

    耕作方式和氮肥用量對旱地小麥產(chǎn)量、蛋白質含量和土壤硝態(tài)氮殘留的影響

    黃明,吳金芝,李友軍,付國占,趙凱男,張振旺,楊中帥,侯園泉

    河南科技大學農學院,河南洛陽 471023

    【目的】明確旱地小麥增產(chǎn)提質和環(huán)境友好協(xié)同的耕作與氮肥組合模式。【方法】2016—2017年(欠水年)和2017—2018年(豐水年),在豫西典型旱地小麥種植區(qū)設置夏閑季深松(ST,麥收后2周左右并隔年進行)和翻耕(PT,傳統(tǒng)的7月底8月初等雨連年進行)2種耕作方式為主處理和小麥播種前施氮0(N0)、120 kg·hm-2(N120)、180 kg·hm-2(N180)和240 kg·hm-2(N240)4個氮肥用量為副處理的二因素裂區(qū)田間定位試驗,研究其對旱地小麥產(chǎn)量、籽粒蛋白質含量及其產(chǎn)量、植株氮素吸收利用和收獲期0—200 cm土層硝態(tài)氮殘留的影響。【結果】降水年型、耕作方式和氮肥用量及后二者互作對旱地小麥拔節(jié)后氮素積累量、籽粒產(chǎn)量、蛋白質產(chǎn)量、氮效率和土壤硝態(tài)氮殘留量均有顯著影響。深松與翻耕相比,顯著提高了拔節(jié)后植株氮素積累量、花前氮素轉運量及N240下的氮收獲指數(shù),不同氮肥處理的平均氮肥吸收效率、氮肥農學效率、氮肥利用率和氮肥偏生產(chǎn)力分別顯著提高8.6%—15.3%、23.9%—86.5%、8.1%—26.1%和9.1%—20.3%,最終在不降低籽粒蛋白質含量的同時,使產(chǎn)量在欠水年和豐水年分別提高11.9%和12.4%,蛋白質產(chǎn)量提高12.4%和13.5%,收獲期0—200 cm土層硝態(tài)氮殘留量降低11.9%和25.4%。相同耕作方式下,隨著氮肥用量的增加,植株氮素積累量、花前氮素轉運量、花后氮素對籽粒的貢獻率、籽粒蛋白質含量和收獲期土壤硝態(tài)氮殘留量顯著增加,花前氮素對籽粒的貢獻率、氮素籽粒生產(chǎn)效率、氮肥吸收效率和氮肥偏生產(chǎn)力逐漸降低,氮肥農學效率、氮肥利用率、籽粒產(chǎn)量和蛋白質產(chǎn)量的變化因降水年型和耕作方式而異。從互作效應看,兩年中STN240處理的植株氮素積累量最高,其產(chǎn)量和蛋白質產(chǎn)量(除欠水年與ST180處理外)、蛋白質含量(除豐水年與PTN240處理外)均顯著高于其他處理,氮肥利用率及其豐水年的氮肥農學效率不低于或顯著高于翻耕下的所有施氮處理,收獲期的土壤硝態(tài)氮殘留量較PT240處理降低16.4%。從整體效應看,翻耕配施氮肥180 kg·hm-2可獲得最高的籽粒產(chǎn)量以及較優(yōu)的蛋白質產(chǎn)量、氮肥農學效率和氮肥利用率;深松配施氮肥240 kg·hm–2可通過深松提高氮效率并降低土壤硝態(tài)氮殘留,通過增加氮肥用量提高蛋白質含量,最終使產(chǎn)量和蛋白質產(chǎn)量較其他處理分別提高2.6%—45.0%和7.3%—81.4%?!窘Y論】深松有利于提高旱地小麥產(chǎn)量、蛋白質產(chǎn)量和氮效率,降低土壤硝態(tài)氮殘留,但其適宜的氮肥用量高于翻耕。翻耕配施氮肥180 kg·hm-2是兼顧高產(chǎn)高效,深松配施氮肥240 kg·hm-2是兼顧高產(chǎn)優(yōu)質高效和低硝態(tài)氮殘留的耕作與氮肥組合。

    耕作方式;氮肥用量;旱地;小麥;產(chǎn)量;蛋白質;硝態(tài)氮殘留

    0 引言

    【研究意義】我國旱地小麥產(chǎn)區(qū)普遍存在水資源缺乏且與小麥需水關鍵期錯位、耕作管理粗放、施肥不科學等問題,致使欠水年小麥產(chǎn)量低,豐水年蛋白質含量低[1]。耕作和施氮是提高小麥產(chǎn)量和蛋白質含量的有效途徑,但不合理的耕作和施氮會降低氮效率,導致土壤硝態(tài)氮高量殘留,污染環(huán)境甚至威脅飲用水安全[2-3]。因此,優(yōu)化耕作技術和氮肥用量以提高小麥產(chǎn)量和蛋白質含量,降低麥田硝態(tài)氮殘留是當前旱地小麥生產(chǎn)中亟待解決的問題。【前人研究進展】當前旱地小麥生產(chǎn)中仍主要采用7月底8月初等雨翻耕、播前旋耕或耙地的耕作方式,雖然能夠較好地翻埋雜草、控制病蟲害,但會致使土壤容重增加、通透性和孔隙度降低,已產(chǎn)生了嚴重的生產(chǎn)負效應[4-5]。李慧等[6]研究表明,旱地麥田深松后土壤容重比翻耕降低0.7%—14.5%。HE等[7]研究也表明,深松+條旋耕較翻耕顯著降低了30—45 cm土層的容重和滲透阻力,從而改善根系形態(tài)、增強根系活性、延緩根系衰老,增產(chǎn)11.9%。黃明等[8]研究表明,深松較翻耕,小麥不同生育時期旗葉凈光合速率平均提高9.9%,增產(chǎn)9.3%。在水澆地的研究也表明,深松較常規(guī)耕作,0—40 cm土層土壤容重降低3.7%—6.5%,60—100 cm土層降低1.5%—2.3%,小麥最高增產(chǎn)31.9%[9],土壤緊實度降低20.9%、三相比R值降低12.9%,小麥根系干重密度增加29.8%,增產(chǎn)22.0%[10]。除產(chǎn)量外,耕作對作物氮素吸收利用、籽粒蛋白質含量和農田土壤硝態(tài)氮殘留也具有調節(jié)作用。如在地中海地區(qū),由于保護性耕作提高了大麥的氮吸收能力,定位耕作10年后土壤硝態(tài)氮殘留量從翻耕的852 kg·hm-2降低到免耕的270 kg·hm-2[11];在黃土高原南部,深松麥田0—100 cm各土層的硝態(tài)氮含量較旋耕均顯著降低[2],翻耕小麥地上部氮素積累量較旋耕增加18.2%,成熟期0—200 cm土層硝態(tài)氮殘留量降低22.2%[12];在山東旱地,深松較旋耕,小麥地上部氮素積累量拔節(jié)—成熟期增加36.8%,播種—成熟期增加12.9%—16.4%,0—60 cm各土層的硝態(tài)氮殘留量顯著降低[5]。在山西旱地條件下,深松降低了小麥籽粒蛋白質含量[13-14],而在河南砂姜黑土區(qū)拔節(jié)期澆1水的條件下,深松小麥的籽粒蛋白質含量較翻耕和旋耕分別提高3.6%和12.4%[15]。研究還認為,耕作方式和氮肥用量互作顯著影響小麥產(chǎn)量和籽粒蛋白質含量,但與深松配套的氮肥用量因研究區(qū)域和生產(chǎn)條件而異。如在山西旱地,夏閑期深松配施氮肥150 kg·hm-2時產(chǎn)量提高9%—26%[16],配施氮肥225 kg·hm-2時有利于提高籽粒蛋白質及其組分含量[14];在河南,砂姜黑土區(qū)深松配施氮肥330 kg·hm-2時較配施氮肥225和112.5 kg·hm-2分別增產(chǎn)7.3%和17.2%,較相同施氮量的翻耕增產(chǎn)18.6%,而配施氮肥225 kg·hm-2時籽粒蛋白質含量較其他處理提高3.6%—33.8%[15],但也有深松配施氮肥120 kg·hm-2即可獲得最高產(chǎn)量的報道[17]。此外,耕作的效果還與作業(yè)時間有關。如趙紅梅等[13]研究表明,耕作時間對小麥籽粒蛋白質產(chǎn)量具有調節(jié)作用,麥收后45 d耕作優(yōu)于麥收后15 d耕作;張霞等[18]研究表明,相對于連年翻耕,深松/免耕隔年輪耕在小麥連作和小麥/玉米輪作下的小麥產(chǎn)量顯著增加14.3%—19.3%;HE等[19]進行的多年多點試驗表明,與翻耕相比,4年免耕加1年深松小麥增產(chǎn)20.9%?!颈狙芯壳腥朦c】盡管目前關于耕作方式和氮肥用量及其互作影響小麥氮素吸收利用、產(chǎn)量、蛋白質含量的研究較多,但主要圍繞產(chǎn)量形成和氮素吸收利用,多在同時耕作或連年耕作的條件下進行,且與深松配套的氮肥用量尚無定論,特別是有關耕作方式與氮肥用量互作對旱地土壤硝態(tài)氮殘留的影響尚鮮見報道?!緮M解決的關鍵問題】本研究在豫西典型旱地小麥種植區(qū)設置連續(xù)2年的田間定位試驗,研究小麥收獲后2周左右隔年深松和傳統(tǒng)的7月底8月初等雨連年翻耕對不同氮肥用量下小麥產(chǎn)量、蛋白質含量及其產(chǎn)量、植株氮素積累轉運、氮效率和土壤硝態(tài)氮殘留的影響,以明確適宜旱地小麥的耕作與氮肥組合,為實現(xiàn)旱地小麥高產(chǎn)高效優(yōu)質和環(huán)境友好協(xié)同提供理論依據(jù)和技術參考。

    1 材料與方法

    1.1 試驗地概況和降水分布特征

    試驗地位于黃土高原南部與黃淮海平原西部交匯區(qū)的豫西典型旱地小麥種植區(qū)的河南省洛寧縣小界鄉(xiāng)梅窯村,屬于半濕潤易旱區(qū),海拔350—550 m,年均氣溫13.7℃,日照時數(shù)2 217.6 h,無霜期216 d,年降水量400—800 mm,60%左右集中于7—9月。一年一作冬小麥,夏季休閑是當?shù)氐闹饕N植模式。試驗開始前耕層0—20 cm土層土壤含有機質11.3 g·kg-1、全氮0.74 g·kg-1、堿解氮37.6 mg·kg-1、速效磷17.6 mg·kg-1,速效鉀128.3 mg·kg-1。試驗期間的降水量見圖1。當?shù)?000—2018年度的平均降水量為569.5±156 mm,按照國內常用的降水年型劃分標準[20],年降水量>621 mm為豐水年,年降水量<518 mm為欠水年,介于二者之間為平水年,2016—2017和2017—2018年度小麥生長季降水量分別為231和186 mm,夏閑季降水量為240和492 mm,年降水量為471和678 mm,分別為欠水年和豐水年。

    1.2 試驗設計與田間管理

    試驗采用二因素裂區(qū)設計,主區(qū)為深松和翻耕2種耕作方式,副區(qū)為N0、N120、N180和N240 4個氮肥用量。耕作在夏閑季進行,即(1)麥收后2周左右隔年深松,簡稱深松(subsoiling tillage,ST):前茬小麥收獲時留茬15 cm,秸稈全量還田、均勻覆蓋于地表,并于麥收后2周左右有適量降雨時使用深松機每間隔35 cm深松35±2 cm,深松僅在第1年(2016—2017年度)進行,第2年(2017—2018年度)夏閑季免耕;(2)當?shù)仄毡椴捎玫?月底8月初等雨翻耕,簡稱翻耕(ploughing tillage,PT),深度25±3 cm。本研究分別于2016年6月12日深松,2016年7月22日和2017年8月4日翻耕。副區(qū)中N0、N120、N180和N240處理的氮肥用量分別為0、120、180和240 kg·hm-2。每個處理4次重復,小區(qū)面積72 m2(10 m×7.2 m)。所用氮磷鉀肥分別為尿素(含N 46%)、過磷酸鈣(含P2O512%)和硫酸鉀(含K2O 50%),小麥播前3 d按試驗設計將氮肥以及75 kg P2O5·hm-2和45 kg K2O·hm-2人工均勻撒施于相應小區(qū),然后旋耕(15 cm)將肥料混入土壤。小麥品種為洛旱22,播量為187.5 kg·hm–2,分別于2016年10月10日和2017年10月26日播種,2017年6月1日和2018年6月4日收獲。其他管理按照當?shù)刎S產(chǎn)麥田進行。

    折線為2000—2018年連續(xù)18年降水量的平均值The broken line shows the average precipitation of 18 years from 2000 to 2018

    1.3 土壤硝態(tài)氮殘留量的測定和計算

    在收獲期,用直徑為4 cm的土鉆每20 cm為一層,分別從每個小區(qū)采集0—200 cm土樣,將各土壤樣品帶回實驗室后放入冰箱4℃保存,用1 mol·L-1KCl溶液浸提、紫外分光光度法[21]測定硝態(tài)氮含量。硝態(tài)氮殘留量用Huang等[22]的方法計算,NR=Hi×Di× Ci×0.1,式中,NR為硝態(tài)氮殘留量(kg·hm-2),Hi為土層深度(cm);Di為該土層的土壤容重(g·cm-3);Ci是對應的土壤硝態(tài)氮含量(mg·kg-1),0.1為轉換系數(shù)。

    1.4 小麥植株氮素積累的測定

    分別于拔節(jié)期、開花期和成熟期,在每個小區(qū)取具有代表性且行長50 cm的小麥植株樣品4個,統(tǒng)計莖蘗數(shù)后剪去根系并進一步處理,開花期分成莖葉鞘和穗,成熟期分成莖葉鞘、穗軸+穎殼和籽粒。105℃殺青30 min,80℃烘至恒重,測定干重后將樣品粉碎,用于測定全氮含量。全氮含量用H2SO4-H2O2法消解、凱氏法測定[12]。某一器官的氮素積累量是該器官干物質積累量與其全氮含量的乘積,某一生育時期的氮素積累量為此時期不同器官氮素積累量之和[12]。

    1.5 籽粒產(chǎn)量的測定

    在成熟期,從每個小區(qū)隨機收割4個1 m×1 m的樣方,風干后脫粒。將同一小區(qū)4個樣方的籽?;旌虾蠓Q風干籽粒重,然后取風干籽粒約50 g,65°C烘至恒重,測定風干籽粒含水量,從而計算樣方籽粒干重,最后以12.5%的含水量折算產(chǎn)量(kg·hm-2)。

    1.6 參數(shù)計算

    蛋白質含量(%)=籽粒全氮含量×5.7[12];

    蛋白質產(chǎn)量(kg·hm-2)=籽粒干物質量×蛋白質含量[12];

    花前氮素轉運量(kg·hm-2)=開花期氮素積累量-成熟期營養(yǎng)器官氮素積累量[12];

    花前氮素對籽粒的貢獻率(%)=花前氮素轉運量/成熟期籽粒氮素積累量×100[12];

    花后氮素積累量(kg·hm-2)=成熟期氮素積累量-開花期氮素積累量[12];

    花后氮素對籽粒的貢獻率(%)=花后氮素積累量/

    成熟期籽粒氮素積累量×100[12];

    氮收獲指數(shù)(%)=成熟期籽粒氮素積累量/成熟期氮素積累總量×100[12];

    氮素籽粒生產(chǎn)效率(kg·kg-1)=籽粒產(chǎn)量/成熟期氮素積累量[12, 23];

    氮肥吸收效率(kg·kg-1)=成熟期氮素積累量/施氮量[12, 23];

    氮肥利用率(%)=(施氮區(qū)氮素積累量-不施氮區(qū)氮素積累量)/施氮量×100[23];

    氮肥農學效率(kg·kg-1)=(施氮區(qū)籽粒產(chǎn)量-不施氮區(qū)籽粒產(chǎn)量)/施氮量[23];

    氮肥偏生產(chǎn)力(kg·kg-1)=籽粒產(chǎn)量/施氮量[12, 23]。

    1.7 統(tǒng)計分析

    采用Microsoft Excel 2007和DPS7.05軟件處理數(shù)據(jù)和繪圖,用LSD法進行顯著性檢驗。

    2 結果

    2.1 耕作方式和氮肥用量對小麥籽粒產(chǎn)量、蛋白質含量和蛋白質產(chǎn)量的影響

    除耕作方式及其與氮肥用量互作對蛋白質含量無顯著影響外,降雨年型、耕作方式、氮肥用量及后二者互作對小麥籽粒產(chǎn)量、蛋白質含量及其產(chǎn)量均有極顯著的調控作用(表1)。與欠水年相比,相同處理下豐水年的產(chǎn)量和蛋白質產(chǎn)量(除豐水年N0外)增加,施氮處理的蛋白質含量降低。深松與翻耕相比,欠水年和豐水年不同氮肥用量下平均產(chǎn)量分別提高11.9%和12.4%,蛋白質產(chǎn)量提高12.4%和13.5%,而蛋白質含量無顯著差異。隨著氮肥用量的增加,蛋白質含量顯著提高,但產(chǎn)量和蛋白質產(chǎn)量的變化因耕作方式而異。翻耕條件下,兩年度的產(chǎn)量和欠水年蛋白質產(chǎn)量均以N180顯著高于其他氮肥處理,豐水年N240的蛋白質產(chǎn)量略高于N180,但二者均顯著高于N120和N0,說明翻耕下高產(chǎn)優(yōu)質難以協(xié)同,氮肥用量為180 kg·hm-2時可實現(xiàn)高產(chǎn)。深松條件下,兩年度N240的產(chǎn)量和蛋白質產(chǎn)量除欠水年與N180無顯著差異外,均顯著高于其他氮肥處理,平均產(chǎn)量較N0、N120和N180分別提高45.0%、8.2%和2.6%,蛋白質產(chǎn)量提高81.4%、19.3%和7.3%,說明深松配施氮肥240 kg·hm-2能實現(xiàn)小麥產(chǎn)量、蛋白質含量和蛋白質產(chǎn)量的協(xié)同提高。從互作效應看,STN240處理是提高旱地小麥產(chǎn)量和蛋白質含量的最優(yōu)組合,其產(chǎn)量和蛋白質產(chǎn)量除欠水年與STN180處理無顯著差異,蛋白質含量除豐水年略低于PTN240處理外,均顯著高于其他處理。

    表1 不同處理對小麥籽粒產(chǎn)量和籽粒蛋白質含量及其產(chǎn)量的影響

    同列數(shù)據(jù)后的不同小寫字母表示同一年度處理間差異在<0.05水平顯著。*和**分別表示方差在<0.05和<0.01水平顯著。下同

    Different small letters after the data within the same column and each year indicate significant difference among treatments at<0.05. * and ** indicate statistical significance of variance at<0.05 and<0.01, respectively. The same as below

    2.2 耕作方式和氮肥用量對小麥氮素積累、轉運和氮收獲指數(shù)的影響

    2.2.1 不同生育時期的氮素積累量 由圖2可以看出,耕作方式和氮肥用量及其互作對小麥開花期和成熟期的氮素積累量具有顯著的調控作用,且兩年度規(guī)律基本一致。深松較翻耕,兩年度氮素積累量拔節(jié)期無顯著差異,開花期均值在N0、N120、N180和N240下分別提高7.7%、11.0%、6.5%和9.8%,成熟期分別提高9.0%、14.6%、8.7%和14.2%,深松提高小麥氮素積累量的作用隨生育進程的推進而增強,且N120和N240下的增幅大于N180。3個生育時期中,小麥氮素積累量均隨氮肥用量的增加而增加,且深松下N240較N180的增幅大于翻耕。從互作效應看,STN240處理的氮素積累量拔節(jié)期較PTN0、PTN120、PTN180、PTN240、STN0、STN120和STN180處理分別提高47.4%、12.1%、5.9%、2.1%、49.5%、12.5%和5.7%,開花期分別提高71.8%、29.3%、14.7%、11.0%、59.5%、17.7%和7.7%,成熟期分別提高107.3%、40.4%、19.7%、14.2%、90.1%、22.5%和10.2%,說明深松配施氮肥240 kg·hm-2可促進小麥氮素積累,且增幅隨生育進程的推進而加大。

    誤差線表示標準差,其上標注的不同字母表示同一生育時期內處理間差異顯著(P<0.05)。*和**分別表示方差在P<0.05和P<0.01水平顯著。下同

    2.2.2 氮素積累轉運特性和氮收獲指數(shù) 由表2可知,深松較翻耕,兩年度花前氮素轉運量均值在N0、N120、N180和N240下分別提高5.1%、9.2%、5.9%和16.3%,花后氮素積累量分別提高26.7%、38.0%、17.5%和26.3%,表明花后氮素積累的增幅較花前氮素再轉運的增幅大,但花前氮素轉運或花后積累氮素對籽粒的貢獻率除欠水年N0和豐水年N120下外均無顯著差異,最終使籽粒氮素積累量分別提高7.0%、15.3%、8.8%和19.1%。雖然耕作方式總體上不影響小麥氮收獲指數(shù)(>0.05),但深松的氮收獲指數(shù)較翻耕,N0下豐水年顯著降低4.5%,N240下豐水年和欠水年分別顯著提高5.5%和3.4%,N120和N180下無顯著變化。相同耕作方式下,隨著氮肥用量的提高,花前氮素轉運量和花后氮素積累量除翻耕下欠水年N240較N180分別降低7.6%(<0.05)和3.3%(>0.05)外均增加或顯著增加,花后氮素對籽粒的貢獻率亦呈增加趨勢,而花前氮素對籽粒的貢獻率降低,氮收獲指數(shù)N120和N180間無顯著差異,但均顯著高于N240。從互作效應看,兩年度中花前氮素轉運量、花后氮素積累量及其對籽粒的貢獻率和籽粒氮素積累量均以STN240處理最高,其花前氮素轉運量均值較PTN0、PTN120、PTN180、PTN240、STN0、STN120和STN180處理分別提高49.6%、21.9%、9.0%、16.3%、42.3%、11.7%和2.9%,花后氮素積累量提高541.8%、94.4%、39.9%、26.3%、406.5%、40.9%和19.1%,籽粒氮素積累量提高94.2%、37.3%、16.7%、19.1%、81.4%、19.1%和7.3%??梢姡钏珊驮黾拥视昧烤商岣呋ㄇ暗剞D運量和花后氮素積累量,增施氮肥還可以提高花后氮素對籽粒的貢獻率,從而提高成熟期籽粒氮素積累量,以STN240處理效果最優(yōu)。

    2.3 耕作方式和氮肥用量對小麥氮效率的影響

    降雨年型、耕作方式、氮肥用量及后二者互作對小麥氮效率均有顯著的調節(jié)作用(表3)。與欠水年相比,豐水年的氮效率極顯著增加,但兩年度中不同處理間的規(guī)律基本相似。兩年總體來看,深松較翻耕,氮素籽粒生產(chǎn)效率維持穩(wěn)定,氮肥吸收效率、農學效率、利用率和偏生產(chǎn)力在N120下分別提高15.3%、62.4%、26.1%和14.3%,N180下提高8.6%、23.9%、8.1%和9.1%,N240下提高14.4%、86.5%、20.5%和20.3%,表明深松有利于提高小麥氮效率,且以N240下的增幅最高。相同耕作方式下,隨著氮肥用量的提高,氮肥吸收效率和偏生產(chǎn)力以及豐水年的氮素籽粒生產(chǎn)效率和氮肥利用率顯著降低,但翻耕下和欠水年深松下N180的氮肥農學效率和利用率較N120無顯著降低甚至顯著提高,表明適量增施氮肥可以提高氮肥農學效率和利用率。從互作效應看,STN240處理的氮肥利用率及其豐水年的氮肥農學效率不低于或顯著高于翻耕下的所有施氮處理。說明增加氮肥用量會降低小麥氮肥吸收效率和偏生產(chǎn)力,甚至降低氮素籽粒生產(chǎn)效率、氮肥農學效率和利用率,但翻耕改深松后可減小增施氮肥所引起的氮效率下降幅度,深松配施氮肥240 kg·hm-2甚至可提高氮肥利用率和農學效率,利于實現(xiàn)旱地小麥氮高效的生產(chǎn)目標。

    表2 不同處理對小麥氮素積累轉運特性和氮收獲指數(shù)的影響

    表3 不同處理對小麥氮效率的影響

    2.4 耕作方式和氮肥用量對麥田土壤硝態(tài)氮殘留的影響

    由圖3可以看出,相同處理下,欠水年0—200 cm不同土層的硝態(tài)氮殘留高于豐水年,說明豐水年較高的產(chǎn)量(表1)和植株氮素積累量(圖2)會降低土壤硝態(tài)氮殘留量。同一耕作方式下,0—200 cm土層硝態(tài)氮殘留量隨施氮量的增加而增加,與N0相比,欠水年N120、N180和N240的硝態(tài)氮殘留量分別提高118.7%、229.2%和281.2%,豐水年分別提高107.7%、191.1%和244.4%。相同氮肥用量下,深松較翻耕,N0、N120、N180、N240下0—200 cm土層土壤硝態(tài)氮殘留分別降低22.3%、20.7%、14.9%、16.4%,其中,欠水年和豐水年0—100 cm土層分別降低17.5%、13.7%、17.7%、14.2%和34.4%、27.0%、15.2%、15.0%,100—200 cm土層分別降低13.7%、12.7%、4.5%、7.1%和29.3%、34.2%、23.1%、30.2%,欠水年施氮處理以0—100 cm土層降低幅度大,豐水年施氮處理以100—200 cm土層的降低幅度大。說明深松能降低因增施氮肥而引起的土壤硝態(tài)氮殘留,有利于旱地小麥環(huán)境友好生產(chǎn)。

    3 討論

    3.1 耕作方式和氮肥用量對旱地小麥產(chǎn)量的影響

    大量研究表明,深松較翻耕具有降低土壤容重[9]和緊實度[10],提高土壤含水量[7-8, 24]、養(yǎng)分含量[25]和微生物特性[5],改善小麥根系特性[7],延緩地上部衰老,提高光合生產(chǎn)能力[8],調節(jié)物質積累轉運特性[8, 16]等一系列的生理生態(tài)優(yōu)勢,最終協(xié)調產(chǎn)量構成因素、提高產(chǎn)量[9-10,24-26],且其效應與進行深松作業(yè)的時間有關[26]。本研究表明,麥收后2周左右適墑隔年深松較傳統(tǒng)的等雨翻耕增產(chǎn)11.9%—12.4%,增產(chǎn)的主要原因在于其不僅具有上述生理生態(tài)優(yōu)勢,而且將耕作時間從較傳統(tǒng)翻耕的7月底8月初提前到6月中旬,利于蓄積6—7月份的降水,從而提高了播前和開花期的土壤水分含量[27],進而提高產(chǎn)量。此外,該深松技術在夏閑季秸稈覆蓋還田的基礎上間隔1年深松1次,較好發(fā)揮了深松、免耕和秸稈覆蓋技術的生理生態(tài)優(yōu)勢,是其增產(chǎn)的又一原因,以往的研究也得到了類似的結論。如在陜西合陽,夏閑季深松/免耕輪耕相對于連年翻耕,小麥產(chǎn)量增加14.3%—19.3%[18];HE等[7]在山東旱地的研究表明,麥田隔2年深松+連年條旋耕較連年翻耕增產(chǎn)11.9%。

    耕作可影響土壤水分等生態(tài)環(huán)境,進而與氮肥互作影響小麥產(chǎn)量形成[14-16],但影響效應因降水年型而異[16]。在本試驗條件下,隨氮肥用量的增加,翻耕小麥的產(chǎn)量呈先增加后降低趨勢,兩年度均以N180最高;深松小麥的產(chǎn)量在欠水年先增加后穩(wěn)定,N180和N240間無顯著差異,在豐水年持續(xù)顯著增加,表明翻耕以及深松在欠水年配施氮肥180 kg·hm-2即可獲得高產(chǎn),而深松在豐水年應適當增加氮肥用量才能獲得最高產(chǎn)。其原因主要是深松較翻耕改善了土壤生態(tài)環(huán)境[5],促進了小麥根系[7]和地上部生長發(fā)育[8],在豐水年大幅提高產(chǎn)量的情況下,對養(yǎng)分特別是氮素的需求量也相應增加[28]。熊淑萍等[15]在小麥拔節(jié)期灌1水條件下的研究發(fā)現(xiàn),播前深松配施氮肥330 kg·hm-2、翻耕配施氮肥225 kg·hm-2可分別獲得最高產(chǎn)量,該研究中深松的適宜氮肥用量高于翻耕,與本研究結果一致,但其兩種耕作方式下的適宜氮肥用量均高,主要是因為灌溉條件下水分較優(yōu),深松和翻耕的最高產(chǎn)量分別為7 890 kg·hm-2和8 870 kg·hm-2,高于本研究,所需的氮肥用量也增加。然而,在小麥產(chǎn)量<5 000 kg·hm-2的山西旱地和土壤肥力水平相對較高、供氮能力較強但產(chǎn)量<6 000 kg·hm-2的河南開封水澆地,與深松相適宜的氮肥用量分別為150 kg·hm-2[16]和120 kg·hm-2[17],低于本試驗和熊淑萍等[15]的研究結果。這些結果說明耕作與氮肥的適宜組合與小麥產(chǎn)量高低有關,產(chǎn)量高所需的氮肥高,反之亦然。然而,小麥產(chǎn)量受研究區(qū)域、降水條件、土壤肥力等因素的影響,因此還需拓展性研究以明確不同生產(chǎn)條件下與深松配套的氮肥用量。

    3.2 耕作方式和氮肥用量對旱地小麥籽粒蛋白質含量的影響

    耕作因改變土壤水、肥、氣、熱等微生態(tài)環(huán)境以及植株氮素吸收、積累、運轉、分配和蛋白質形成的關鍵生理特性,對小麥籽粒蛋白質含量有一定影響[12]。本研究表明,深松較翻耕,協(xié)同提高了花前氮素轉運量和花后氮素積累量,從而使籽粒蛋白質產(chǎn)量顯著提高12.4%—13.5%,最終在增產(chǎn)的同時不降低蛋白質含量,這與深松改善了土壤水分并具有一系列的生理生態(tài)優(yōu)勢有關。如在山西旱地的研究表明,深松較翻耕提高了土壤水分含量,促進了花前氮素轉運以及豐水年的花后氮素積累[13-14],降低了花后旗葉脯氨酸含量,提高了花后旗葉和籽粒GS活性[29],從而利于籽粒蛋白質形成[13-14, 29-30]。亦有研究表明,深松較翻耕由于提高了土壤含水量,顯著提高花前氮素轉運量及其對籽粒的貢獻率,使成熟期籽粒氮素積累量增加9.7%[31]。由于水分多寡直接影響小麥蛋白質形成,本研究中豐水年的籽粒蛋白質含量較欠水年低,張慧芋等[32]也得到了類似的結論,說明提高豐水年的蛋白質含量更為重要。前人的研究表明,優(yōu)化耕作時間可改善小麥氮素吸收利用特性,提高蛋白質含量[29-30]。如豐水年麥收后15 d[29]或麥收后30 d深松[30]可改善植株的氮素積累轉運特性,顯著提高蛋白質含量,但麥收后45 d深松則降低[13]。本研究在麥收后2周左右進行深松,優(yōu)化了耕作時間是其維持籽粒蛋白質含量不降低的又一原因。此外,雖然僅在第1年進行了深松,但兩年度耕作方式對小麥氮素積累轉運和蛋白質含量的影響規(guī)律相似,說明深松的作用具有后效。鄭成巖等[33]的研究也表明,隔2年深松+連年條旋耕較連年翻耕不僅促進了花前氮素向籽粒的再分配,花后氮素累積量及其對籽粒的貢獻率也分別提高50%和38%[4]。因此,在旱地小麥生產(chǎn)中間隔1年或2年深松1次即可滿足增產(chǎn)提質的需要。

    耕作方式和氮肥用量互作對小麥蛋白質含量有顯著影響[34],但達到最高蛋白質含量的氮肥用量并不相同,這主要受水分條件調控。如旱地條件下夏閑期深松配施氮肥150 kg·hm-2可促進小麥各生育階段的氮素累積,提高蛋白質含量[16],而水地條件下深松配施氮肥225 kg·hm-2才能獲得最高蛋白質含量[15]。本研究表明,麥田深松后配施氮肥240 kg·hm-2不僅能保持較優(yōu)的花前氮素再轉運和花后氮素積累能力,還能較PT240處理顯著提高氮收獲指數(shù),從而提高蛋白質產(chǎn)量,最終實現(xiàn)產(chǎn)量和蛋白質含量協(xié)同提高,這既與深松改善了小麥氮素積累轉運特性[14,33]和蛋白質形成關鍵酶活性[29]有關,也與增施氮肥增加了不同生育時期的氮素積累量、花前氮素轉運量以及籽粒蛋白質含量[35]有關。

    3.3 耕作方式和氮肥用量對旱地小麥氮效率和麥田土壤硝態(tài)氮素殘留的影響

    氮效率是衡量耕作或施肥措施合理與否的重要指標。有研究表明,耕作方式和氮肥用量及其互作對氮效率具有顯著的調控效應[36]。本研究表明,深松既能減緩由于氮肥用量增加所引起的氮效率降低,又可在提高氮素積累量的基礎上維持氮素籽粒生產(chǎn)效率穩(wěn)定,有利于獲得高產(chǎn)。鄭成巖等[33]的研究也表明,深松+條旋耕的氮素籽粒生產(chǎn)效率和氮肥偏生產(chǎn)力分別較翻耕顯著提高5.2%和4.2%。然而,孫敏等[36]研究表明,深松對氮效率的影響因降水而異,欠水年和平水年的氮效率不如深翻,但豐水年氮肥吸收效率和偏生產(chǎn)較深翻分別提高5.6%和3.7%。本試驗條件下,欠水年的氮效率明顯低于豐水年,但不同處理間的規(guī)律在兩年度中相似。在耕作與氮肥互作方面,梁艷妃等[16]研究表明,深松配施氮肥75、150 kg·hm-2可提高氮素籽粒生產(chǎn)效率和氮肥吸收效率。本研究表明,隨著氮肥用量的提高,小麥的氮素籽粒生產(chǎn)效率、氮肥吸收效率和偏生產(chǎn)力逐漸降低,而氮肥農學效率和利用率呈降低-穩(wěn)定-降低的趨勢,N180較N120無顯著降低甚至顯著提高。STN240處理的氮肥利用率及其豐水年的氮肥農學效率不低于或顯著高于翻耕下的所有施氮處理,且其豐水年的氮肥農學效率、利用率和偏生產(chǎn)力分別為14.45 kg·kg-1、60.3%和35.7 kg·kg-1,均超過全國平均水平的11.1 kg·kg-1[37]、38.2%[37]和23.1 kg·kg-1[38],可實現(xiàn)旱地小麥氮高效生產(chǎn)。

    提高氮效率是降低農田土壤硝態(tài)氮殘留的主要途徑,適宜的耕作可通過提高氮效率降低土壤硝態(tài)氮殘留[4,11-12,33]。本研究表明,隨著施氮量的增加,土壤硝態(tài)氮殘留量顯著增加,而深松0—200 cm土層硝態(tài)氮殘留量較翻耕降低14.9%—22.3%,且欠水年和豐水年分別以0—100 cm和100—200 cm土層的降幅大,表明耕作對麥田硝態(tài)氮殘留的影響與土壤水分狀況有關。在山東旱地的研究也表明,深松較翻耕改變了土壤水分的分布,從而使0—80 cm土層的硝態(tài)氮殘留量降低[4],120—160 cm各土層升高[33]。本研究中,深松小麥成熟期氮素積累量較翻耕的增加量與土壤硝態(tài)氮殘留量負相關(=0.887,<0.01),表明深松降低硝態(tài)氮殘留的作用主要是因為其促進了氮素吸收[11-12],這與鄭成巖等[33]將深松降低土壤硝態(tài)氮殘留歸因于其既會產(chǎn)生較大的土壤比表面積和短的彌散路徑,也會調節(jié)土壤水分運動和氮素轉化,以及作物對土壤氮素的吸收,從而影響硝態(tài)氮在土體中的積累與分布的研究結果一致。然而,本研究中植株氮素的增加量僅占土壤硝態(tài)氮降低量的46.5%—81.4%,說明土壤硝態(tài)氮殘留量的降低還與其他因素有關,如深松較翻耕減緩了土壤有機氮的礦化[39]等,但其機理還有待進一步深入研究。

    麥收后2周左右隔年深松并配施氮肥240 kg·hm-2不僅能提高小麥產(chǎn)量、蛋白質含量、氮效率,還能在一定程度上降低土壤硝態(tài)氮殘留,實現(xiàn)增產(chǎn)增效提質和環(huán)境友好同步,將會得到很好地應用。然而,在本研究中深松下的植株氮素積累量、產(chǎn)量、蛋白質產(chǎn)量和土壤硝態(tài)氮殘留量均在N240下達到最大值,未能反映出氮肥量超過240 kg·hm-2的變化,還有待設置高氮量的試驗以進一步明確深松配套的氮肥用量。

    4 結論

    耕作方式和氮肥用量對旱地小麥氮素吸收利用、產(chǎn)量、蛋白質含量和土壤硝態(tài)氮殘留均有顯著影響。深松較翻耕可改善小麥氮素積累轉運特性,提高小麥氮效率,最終顯著提高產(chǎn)量和蛋白質產(chǎn)量、穩(wěn)定蛋白質含量、降低土壤硝態(tài)氮殘留量。增加氮肥用量能提高小麥蛋白質含量,但會降低氮效率,增加硝態(tài)氮殘留。翻耕配施氮肥180 kg·hm-2可獲得最高產(chǎn)量和較優(yōu)的蛋白質產(chǎn)量以及氮肥農學效率和利用率,而深松配施氮肥240 kg·hm-2的氮素積累轉運特性以及氮效率較優(yōu),土壤硝態(tài)氮殘留量較低,并可獲得最高的產(chǎn)量、蛋白質產(chǎn)量和較高的蛋白質含量。綜合考慮,翻耕配施氮肥180 kg·hm-2是兼顧旱地小麥高產(chǎn)高效,深松配施氮肥240 kg·hm-2是兼顧高產(chǎn)高效優(yōu)質和環(huán)境友好的耕作與施氮組合。

    [1] 黃明, 王朝輝, 羅來超, 王森, 包明, 何剛, 曹寒冰, 刁超朋, 李莎莎. 膜側施肥對旱地小麥產(chǎn)量、籽粒蛋白質含量和水分利用效率的影響. 作物學報, 2017, 43(6): 895-907.

    HUANG M, WANG Z H, LUO L C, WANG S, BAO M, HE G, CAO H B, DIAO C P, LI S S. Effects of ridge mulching with side-dressing on grain yield, protein content and water use efficiency in dryland wheat.Acta Agronomica Sinica, 2017, 43(6): 895-907. (in Chinese)

    [2] LV G H, HAN W, WANG H B, BAI W B, SONG J Q. Effect of subsoiling on tillers, root density and nitrogen use efficiency of winter wheat in loessal soil. Plant, Soil and Environment, 2019, 65(9): 456-462.

    [3] JU X T, XING G X, CHEN X P, ZHANG S L, ZHANG L J, LIU X J, CUI Z L, YIN B, Christie C P, ZHU Z L, ZHANG F S. Reducing environmental risk by improving N management in intensive Chinese agricultural systems. Proceedings of the National Academy Science of USA. 2009, 106: 3041-3046.

    [4] WANG H G, GUO Z J, SHI Y, YU Z W. Impact of tillage practices on nitrogen accumulation and translocation in wheat and soil nitrate- nitrogen leaching in drylands. Soil & Tillage Research, 2015, 153: 20-27.

    [5] HE J N, SHI Y, YU Z W. Subsoiling improves soil physical and microbial properties, and increases yield of winter wheat in the Huang-Huai-Hai Plain of China. Soil & Tillage Research, 2019, 187: 182-193.

    [6] 李慧, 高志強, 薛建福. 夏閑期耕作對旱地麥田土壤物理質量的影響. 山西農業(yè)大學學報(自然科學版), 2018, 38(2): 15-21

    LI H, GAO Z Q, XUE J F. Effects of tillage during summer fallow on soil physical properties of dryland winter wheat fields in the Loess Plateau. Journal of Shanxi Agriculture University (Natural Science Edition), 2018, 38(2): 15-21. (in Chinese)

    [7] HE J N, SHI Y, ZHAO J Y, YU Z W. Strip rotary tillage with a two-year subsoiling interval enhances root growth and yield in wheat. Scientific Reports, 2019, 9(1): 11678.

    [8] 黃明, 吳金芝, 李友軍, 姚宇卿, 張燦軍, 蔡典雄, 金軻. 不同耕作方式對旱作區(qū)冬小麥生產(chǎn)和產(chǎn)量的影響. 農業(yè)工程學報, 2009, 25(1): 50-54.

    HUANG M, WU J Z, LI Y J, YAO Y Q, ZHANG C J, CAI D X, JIN K. Effects of different tillage managements on production and yield of winter wheat in dryland. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2009, 25(1): 50-54. (in Chinese)

    [9] 王永華, 劉煥, 辛明華, 黃源, 王壯壯, 王金鳳, 段劍釗, 馮偉, 康國章, 郭天財. 耕作方式與灌水次數(shù)對砂姜黑土小麥水分利用及籽粒產(chǎn)量的影響. 中國農業(yè)科學, 2019, 52(5): 801-812.

    WANG Y H, LIU H, XIN M H, HUANG Y, WANG Z Z, WANG J F, DUAN J Z, FENG W, KANG G Z, GUO T C. Effects of tillage practices and irrigation times on water use efficiency and grain yield of winter wheat in lime concretion black soil. Scientia Agricultura Sinica, 2019, 52(5): 801-812.(in Chinese)

    [10] 趙亞麗, 劉衛(wèi)玲, 程思賢, 周亞男, 周金龍, 王秀玲, 張謀彪, 王群, 李潮海. 深松(耕)方式對砂姜黑土耕層特性、作物產(chǎn)量和水分利用效率的影響. 中國農業(yè)科學, 2018, 51(13): 2489-2503.

    ZHAO Y L, LIU W L, CHENG S X, ZHOU Y N, ZHOU J L, WANG X L, ZHANG M B, WANG Q, LI C H. Effects of pattern of deep tillage on topsoil features, yield and water use efficiency in lime concretion black soil. Scientia Agricultura Sinica, 2018, 51(13): 2489-2503. (in Chinese)

    [11] MORELL F J, LAMPURKANS J, áLXARO-FUENTES J A, CANTERO-MARTINEZ C. Yield and water use efficiency of barley in a semiarid Mediterranean agroecosystem: Long-term effects of tillage and N fertilization. Soil & Tillage Research, 2011, 117: 76-84.

    [12] 黃明, 吳金芝, 李友軍, 王賀正, 付國占, 陳明燦, 李學來, 馬俊利. 耕作方式和秸稈覆蓋對旱地麥豆輪作下小麥籽粒產(chǎn)量、蛋白質含量和土壤硝態(tài)氮殘留的影響. 草業(yè)學報, 2018, 27(9): 34-44.

    HUANG M, WU J Z, LI Y J, WANG H Z, FU G Z, CHEN M C, LI X L, MA J L. Effects of tillage method and straw mulching on grain yield and protein content in wheat and soil nitrate residue under a winter wheat and summer soybean crop rotation in drylands. Acta Prataculturae Sinica, 2018, 27(9): 34-44. (in Chinese)

    [13] 趙紅梅, 高志強, 趙維峰, 鄧聯(lián)峰, 孫敏, 鄧妍. 休閑期耕作對旱地小麥籽粒蛋白質形成及其相關酶活性的影響. 麥類作物學報, 2013, 33(2): 331-338.

    ZHAO H M, GAO Z Q, ZHAO W F, DENG L F, SUN M, DENG Y. Effects of tillage during fallow period on protein and its related enzyme activity in dryland wheat. Journal of Triticease Crops, 2013, 33(2): 331-338. (in Chinese)

    [14] 孫敏, 高志強, 趙維峰, 任愛霞, 鄧妍, 苗果園. 休閑期深松配施氮肥對旱地土壤水分及小麥籽粒蛋白質積累的影響. 作物學報, 2014, 40(7): 1286-1295.

    SUN M, GAO Z Q, ZHAO W F, REN A X, DENG Y, MIAO G Y. Effect of tillage in fallow period on soil water and nitrogen absorption and utilization of dryland wheat.Acta Agronomica Sinica, 2014, 40(7): 1286-1295. (in Chinese)

    [15] 熊淑萍, 王靜, 王小純, 丁世杰, 馬新明. 耕作方式及施氮量對砂姜黑土區(qū)小麥氮代謝及籽粒產(chǎn)量和蛋白質含量的影響. 植物生態(tài)學報, 2014, 38(7): 767-775.

    XIONG S P, WANG J, WANG X C, DING S J, MA X M. Effects of tillage and nitrogen addition rate on nitrogen metabolism, grain yield and protein content in wheat in lime concretion black soil region. Chinese Journal of Plant Ecology, 2014, 38(7): 767-775. (in Chinese)

    [16] 梁艷妃, 孫敏, 高志強, 張慧芋, 張娟, 李念念, 楊清山. 夏閑期深松耕作和氮肥用量對旱地小麥土壤水分及氮素利用的影響. 山西農業(yè)大學學報(自然科學版), 2018, 38(9): 16-23.

    LIANG Y F, SUN M, GAO Z Q, ZHANG H Y, ZHAG J, LI N N, YANG Q S. Impacts of subsoiling tillage during the fallow period and nitrogen application rates on the utilization of soil water and plant nitrogen of dry-land wheat. Journal of Shanxi Agricultural University (Natural Science Edition), 2018, 38(9): 16-23. (in Chinese)

    [17] 楊永輝, 武繼承, 潘曉瑩, 張潔梅, 何方, 張玉亭, 王喆, 王越, 韓偉鋒. 不同耕作保墑措施下施氮量對小麥耗水量、產(chǎn)量及水分生產(chǎn)效率的影響. 河南農業(yè)科學, 2016, 45(4): 1-65.

    YANG Y H, WU J C, PAN X Y, ZHANG J M, HE F, ZHANG Y T, WANG Z, WANG Y, HAN W F. Effect of nitrogen fertilizer application rate on water consumption, yield and water production efficiency of wheat under different tillage and soil moisture conservation measures. Journal of Henan Agricultural Science, 2016, 45(4): 1-65. (in Chinese)

    [18] 張霞, 張育林, 劉丹, 杜昊輝, 李軍, 王旭東. 種植方式和耕作措施對土壤結構與水分利用效率的影響. 農業(yè)機械學報, 2019, 50(3): 250-261.

    ZHNG X, ZHANG Y L, LIU D, DU H H, LI J, WANG X D. Effects of planting methods and tillage systems on soil structure and water use efficiency. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2019, 50(3): 250-261. (in Chinese)

    [19] HE J, LI H W, WANG X Y, MCHUGH A D, LI W Y, GAO H W, KUHN N J. The adoption of annual subsoiling as conservation tillage in dryland maize and wheat cultivation in northern China. Soil & Tillage Research, 2007, 94: 493-502.

    [20] 張北贏, 徐學選, 劉文兆, 陳天林. 黃土丘陵溝壑區(qū)不同降水年型下土壤水分動態(tài). 應用生態(tài)學報, 2008, 19(6): 1234-1240.

    Zhang B Y, Xu X X, Liu W Z, Chen T L. Dynamic changes of soil moisture in loess hilly and gully region under effects of different yearly precipitation patterns. Chinese Journal of Applied Ecology, 2008, 19(6): 1234-1240. (in Chinese)

    [21] 宋歌, 孫波, 教劍英. 測定土壤硝態(tài)氮的紫外分光光度法與其他方法的比較. 土壤學報, 2007, 44(2): 288-293.

    Song G, Sun B, Jiao J Y. Comparison between ultraviolet spectrophotometry and other methods in determination of soil nitrate-N. Acta Pedologica Sinica, 2007, 44(2): 288-293. (in Chinese)

    [22] HUANG M, WANG Z H, LUO L C, WANG S, HUI X L, HE G, CAO H B, MA X L, HUANG T M, ZHAO Y, DIAO C P, ZHENG X F, ZHAO H B, LIU J S, MALHI SUKHDEV S. Soil testing at harvest to enhance productivity and reduce nitrate residues in dryland wheat production. Field Crops Research, 2017, 212: 153-164.

    [23] 霍中洋, 葛鑫, 張洪程, 戴其根, 許軻, 龔振愷. 施氮方式對不同專用型小麥氮素吸收和氮肥利用率的影響. 作物學報, 2004, 30: 449-454.

    HUO Z Y, GE X, ZHANG H C, DAI Q G, XU K, GONG Z K. Effect of different nitrogen application types on N-absorption and N-utilization rate of specific use cultivars of wheat. Acta Agronomica Sinica, 2004, 30: 449-454. (in Chinese)

    [24] SUN M, GAO Z Q, REN A X, DENG Y, ZONG Y Z. Contribution of subsoiling in fallow period and nitrogen fertilizer to the soil-water balance and grain yield of dry-land wheat. International Journal of Agriculture and Biology, 2015, 17(1): 175-180.

    [25] YU Q, WANG H, WEN P F, WANG S L, LI J, WANG R, WANG X L. A suitable rotational conservation tillage system ameliorates soil physical properties and wheat yield: An 11-year in-situ study in a semi-arid agroecosystem. Soil & Tillage Research, 2020, 199. (online)

    [26] 毛紅玲, 李軍, 賈志寬, 王蕾. 旱作麥田保護性耕作蓄水保墑和增產(chǎn)增收效應. 農業(yè)工程學報, 2010, 26(8): 44-51.

    MAO H L, LI J, JIA Z K, WANG L. Soil water conservation effect, yield and income increments of conservation tillage measures on dryland wheat field. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2010, 26(8): 44-51. (in Chinese)

    [27] 吳金芝, 黃明, 李友軍, 付國占, 趙凱男, 侯園泉, 張振旺. 耕作方式和氮肥用量對旱地小麥產(chǎn)量、水分利用效率和種植效益的影響. 水土保持學報, 2021, 35(5): 264-271.

    WU J Z, HUANG M, LI Y J, FU G Z, ZHAO K N, HOU Y Q, ZHANG Z W. Effects of tillage practices and nitrogen rates on grain yield, water use efficiency and planting profits in winter wheat in dryland. Journal of Soil and Water Conservation, 2021, 35(5): 264-271. (in Chinese)

    [28] CHUAN L M, HE P, JIN J Y, LI S T, GRANT C, XU X P, QIU S J, ZHAO S C, ZHOU W. Estimating nutrient uptake requirements for wheat in China.Field Crops Research, 2013, 146: 96-104.

    [29] 趙紅梅, 高志強, 孫敏, 趙維峰, 李青, 鄧妍, 楊珍平. 休閑期耕作對旱地小麥土壤水分、花后脯氨酸積累及籽粒蛋白質積累的影響. 中國農業(yè)科學, 2012, 45(22): 4574-4586.

    ZHAO H M, GAO Z Q, SUN M, ZHAO W F, LI Q, DENG Y, YANG Z P. Effect of tillage in fallow period on soil water, post-anthesis proline accumulation and grains protein accumulation in dryland wheat. Scientia Agricultura Sinica, 2012, 45(22): 4574-4586. (in Chinese)

    [30] 張娟, 孫敏, 原亞琦, 梁艷妃, 楊清山, 高志強. 休閑期耕作對旱地小麥產(chǎn)量及品質的影響. 山西農業(yè)大學學報(自然科學版), 2018, 38(12): 15-21.

    ZHANG J, SUN M, YUAN Y Q, LIANG Y F, YANG Q S,GAO Z Q. Effects of tillage during fallow period on grain yield and quality of dryland wheat. Journal of Shanxi Agricultural University (Natural Science Edition), 2018, 38(12): 15-21. (in Chinese)

    [31] 丁晉利, 武繼承, 楊永輝, 馮浩. 長期保護性耕作對冬小麥氮素積累和轉運的影響. 農業(yè)機械學報, 2017, 48(2): 240-246, 341.

    DING J L, WU J C, YANG Y H, FENG H. Effects of long-term conservation tillage on nitrogen accumulation and translocation of winter wheat. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2017, 48(2): 240-246, 341. (in Chinese)

    [32] 張慧芋, 孫敏, 高志強, 梁艷妃, 楊清山, 張娟, 李念念. 旱地麥田深松蓄水和覆蓋播種土壤水分變化與小麥籽粒蛋白質含量的關系. 中國農業(yè)科學, 2018, 51(15): 2860-2871.

    ZHANG H Y, SUN M, GAO Z Q, LIANG Y F, YANG Q S, ZHANG J, LI N N. Relationship between soil water variation, wheat yield and grain protein and its components contents under sub-soiling during the fallow period plus mulched-sowing. Scientia Agricultura Sinica, 2018, 51(15): 2860-2871. (in Chinese)

    [33] 鄭成巖, 于振文, 王東, 張永麗, 石玉. 耕作方式對小麥氮素積累與轉運及土壤硝態(tài)氮含量的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2012, 18(6): 1303-1311.

    ZHENG C Y, YU Z W, WANG D, ZHANG Y L, SHI Y. Effects of tillage practices on nitrogen accumulation and translocation in winter wheat and NO3--N content in soil. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2012, 18(6): 1303-1311. (in Chinese)

    [34] 張禮軍, 張耀輝, 魯清林, 白玉龍, 周剛, 汪恒興, 張文濤, 白斌, 周潔, 何春雨. 耕作方式和氮肥水平對旱地小麥籽粒品質的影響. 核農學報, 2017, 31(8): 1567-1575.

    ZHANG L J, ZHANG Y H, LU Q L, BAI Y L, ZHOU G, WANG H X, ZHANG W T, BAI B, ZHOU J, HE C Y. Effect of tillage model and nitrogen rate on grain quality of dryland winter wheat.Journal of Nuclear Agricultural Sciences, 2017, 31(8): 1567-1575. (in Chinese)

    [35] 王春陽, 周建斌, 鄭險峰, 趙滿興, 李生秀. 不同栽培模式及施氮量對半旱地冬小麥氮素累積及分配的影響. 西北農林科技大學學報(自然科學版), 2008, 36(1): 102-110.

    WANG C Y, ZHOU J B, ZHEN X F, ZHAO M X, LI S X. Effects of different cultivation methods and nitrogen fertilizer application on nitrogen accumulat ion and distribut ion in winter wheat on semi-dryland farming. Journal of Northwest A & F University(Natural Science Edition ), 2008, 36(1): 102-110. (in Chinese)

    [36] 孫敏, 白冬, 高志強, 任愛霞, 鄧妍, 趙維峰, 趙紅梅. 休閑期耕作對旱地麥田土壤水分與小麥植株氮素吸收、利用的影響. 水土保持學報, 2014,28(1): 203-208.

    SUM M, BAI D, GAO Z Q, REN A X, DENG Y, ZHAO W F, ZHAO H M. Effects of tillage in fallow period on soil water and nitrogen absorption and utilization of dryland wheat. Journal of Soil and Water Conservation, 2014, 28(1): 203-208. (in Chinese)

    [37] 閆湘, 金繼運, 梁鳴早. 我國主要糧食作物化肥增產(chǎn)效應與肥料利用效率. 土壤, 2017, 49(6): 1067-1077.

    YAN X, JIN J Y, LIANG M Z. Fertilizer use efficiencies and yield-increasing rates of grain crops in China. Soils, 2017, 49(6): 1067-1077. (in Chinese)

    [38] CHUAN L M, HE P, ZHAO T K, ZHENG H G, XU X P. Agronomic characteristics related to grain yield and nutrient use efficiency for wheat production in China. PLoS One, 2016, 11(9): 1-16.

    [39] 董放, 王媛, 關維剛, 周建斌. 旱地不同栽培模式和施氮對土壤水分、溫度及氮礦化的影響. 西北農林科技大學學報(自然科學版), 2008, 36(12): 108-114.

    Dong F, Wang Y, Guan W G, ZHOU J B. Effects of different cultivation patterns and application of nitrogen fertilizer on moisture, temperature and nitrogen mineralization in soil of dryland. Journal of Northwest A&F University (Natural Science Edition), 2008, 36(12): 108-114. (in Chinese)

    Effects of Tillage Practices and Nitrogen Fertilizer Application Rates on Grain Yield, Protein Content in Winter Wheat and Soil Nitrate Residue in Dryland

    HUANG Ming, WU JinZhi, LI YouJun, FU GuoZhan, ZHAO KaiNan, ZHANG ZhenWang, YANG ZhongShuai, HOU YuanQuan

    College of Agriculture, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471023, Henan

    【Objective】The objective of the present study was to clarify the suitable combined pattern of tillage and nitrogen (N) rate for dryland wheat to achieve the target of high-yield, high-quality and environment-friendly production. 【Method】In the dry year 2016-2017 and wet year 2017-2018, a field experiment was carried out in the typical dryland in the western region of Henan province. In the experiment, the two tillage practices, including subsoiling (ST) and ploughing (PT), were set as main treatment, and the four N fertilizer application rates of 0 (N0), 120 (N120), 180 (N180) and 240 kg·hm-2(N240), respectively were set as secondary treatment. The subsoiling operation in ST was interval one year and conducted about two weeks after the previous wheat harvest, and the ploughing operation in PT was carried out each year around late July to early August after once heavy precipitation. The grain yield, grain protein content and its yield, and plant N absorption and utilization in wheat were tested, as well as the nitrate residue in the 0-200 cm soil layer in dryland. 【Result】The plant N accumulation after jointing stage, grain yield, protein yield and N use efficiency in wheat and the nitrate residue in 0-200 cm soil layer at harvest could be significantly regulated by annual precipitation type, tillage practice and N rate, and the interaction of tillage practice and N rate. Compared with PT, ST increased the shoot N accumulation after jointing and the pre-anthesis N translocation under all the four N treatments, and the N harvest index under N240, as well as increasing the N uptake efficiency, N agronomy efficiency, N recovery efficiency and N partial factor productivity by 8.6%-15.3%, 23.9%-86.5%, 8.1%-26.1% and 9.1%-20.3%averaged across different N treatments, respectively. Therefore, compared with PT, the grain yield under ST was significantly increased by 11.9% and 12.4%, respectively, and the grain protein content was kept no significant change, while the average protein yield was increased by 12.4% and 13.5%, but the average nitrate residue was respectively reduced by 11.9% and 25.4% in 0-200 cm soil layer averaged across all the four N treatments in the dry year and the wet year. With the increase of N rate, the shoot N accumulation, pre-anthesis N translocation amount, contribution rate of post-anthesis N accumulation to grain, and grain protein content in wheat and the soil nitrate residue at harvest were significantly increased, and there was a significant decrease on the contribution rate of pre-anthesis N translocation to grain, N grain production efficiency, N uptake efficiency and N partial factor productivity, but the changes in N agronomy efficiency, N recovery efficiency, grain yield and protein yield varied with annual precipitation type and tillage practice. The STN240 had the highest shoot N accumulation in the two years. In addition to no significant difference of grain and protein yield between ST240 and ST180 in the dry year and also of the protein content between ST240 and PT240 in the wet year, the grain yield, protein content and protein yield in ST240 were significantly higher than the other treatments in the two experimental years, the N recovery efficiency of and N agronomy efficiency in the wet year under ST240 were not less than or even significantly higher than that in the N application treatments under PT, and therefore decreased the nitrate residue in 0-200 cm soil at harvest by 16.4% compared with PT240. In general, the N rate at 180 kg·hm-2under PT could reach the highest grain yield and the optimal protein yield, N agronomy efficiency and N recovery efficiency. Compared with other treatments, the N rate at 240 kg·hm-2under ST was the best combination, which could increase the N efficiency and reduce soil nitrate residue via subsoiling during summer fallow period, as well as improving the protein content through the increased N fertilizer rate, and finally increased the grain yield and protein yield by 2.6%-45.0% and 7.3%-81.4%, respectively. 【Conclusion】 Subsoiling tillage could help synchronously to improve the grain yield, protein yield and N efficiency and reduce soil nitrate residue. The suitable N application rate for subsoiling tillage should be higher than that for ploughing tillage. The PTN180 was an optimal combination of tillage practice and N rate for high-yield and high-efficiency, and the STN240 was an optimal model for realizing the collaborative target of high-yield, high-quality, high-efficiency, and low-nitrate residue in dryland wheat production system.

    tillage practice; N fertilizer application rate; dryland; wheat; yield; protein; nitrate residue

    2020-04-03;

    2020-06-03

    國家重點研發(fā)計劃(2016YFD0300404)、河南省特色骨干學科建設——旱地綠色智慧農業(yè)學科群(17100001)、河南科技大學博士科研啟動基金(13480082)

    黃明,E-mail:huangming_2003@126.com。通信作者吳金芝,E-mail:yywujz@126.com。通信作者李友軍,E-mail:lyj@haust.edu.cn

    (責任編輯 楊鑫浩)

    猜你喜歡
    旱地硝態(tài)耕作
    旱地麥田夏閑期復種綠肥 保持土壤的可持續(xù)生產(chǎn)力
    旱地冰球運動開展價值的研究
    冰雪運動(2020年6期)2020-07-21 03:28:16
    旱地冰球運動推廣及發(fā)展策略
    冰雪運動(2019年5期)2019-08-24 08:04:48
    耕作深度對紫色土坡地旋耕機耕作侵蝕的影響
    玉米保護性耕作的技術要領
    新農業(yè)(2016年15期)2016-08-16 03:40:48
    低C/N比污水反硝化過程中亞硝態(tài)氮累積特性研究
    草地耕作技術在澳大利亞的應用
    土壤與作物(2015年3期)2015-12-08 00:46:58
    西洞庭湖區(qū)免耕耕作模式及其配套技術
    作物研究(2014年6期)2014-03-01 03:39:12
    長期施肥下紅壤旱地土壤CO2排放及碳平衡特征
    硝態(tài)氮供應下植物側根生長發(fā)育的響應機制
    国产91av在线免费观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 伊人久久国产一区二区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产亚洲一区二区精品| 大香蕉97超碰在线| 毛片一级片免费看久久久久| 午夜91福利影院| 亚洲高清免费不卡视频| 天堂8中文在线网| 成人影院久久| 99久久精品热视频| 永久免费av网站大全| 高清视频免费观看一区二区| 日韩成人伦理影院| 国产黄色视频一区二区在线观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲,欧美,日韩| 丝袜喷水一区| 久久国内精品自在自线图片| 免费观看性生交大片5| 欧美国产精品一级二级三级 | 99热这里只有精品一区| 性色av一级| 欧美精品亚洲一区二区| 嫩草影院新地址| 欧美国产精品一级二级三级 | 久热久热在线精品观看| 国产 精品1| 亚洲国产色片| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久av网站| 久久av网站| 亚洲欧美日韩东京热| 人妻一区二区av| 精品视频人人做人人爽| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲第一av免费看| 又爽又黄a免费视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲人成网站在线播| 极品教师在线视频| 九九爱精品视频在线观看| 久久99热6这里只有精品| 欧美xxxx性猛交bbbb| 黄色视频在线播放观看不卡| 国内精品宾馆在线| 午夜老司机福利剧场| 午夜老司机福利剧场| 热re99久久国产66热| av在线播放精品| 青青草视频在线视频观看| 人人澡人人妻人| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲色图综合在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产免费一区二区三区四区乱码| 免费观看无遮挡的男女| 免费观看在线日韩| 哪个播放器可以免费观看大片| 中国三级夫妇交换| 亚洲精品乱久久久久久| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 国产亚洲最大av| 免费观看在线日韩| 两个人的视频大全免费| 波野结衣二区三区在线| 2018国产大陆天天弄谢| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 哪个播放器可以免费观看大片| 观看av在线不卡| 精品久久久久久久久亚洲| 免费人妻精品一区二区三区视频| 少妇丰满av| 亚洲伊人久久精品综合| 99热网站在线观看| 99热国产这里只有精品6| 69精品国产乱码久久久| 最黄视频免费看| 久久久久久伊人网av| 十分钟在线观看高清视频www | 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产有黄有色有爽视频| 精品熟女少妇av免费看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 这个男人来自地球电影免费观看 | 狂野欧美激情性bbbbbb| 51国产日韩欧美| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 亚洲av日韩在线播放| 熟女电影av网| h日本视频在线播放| 天堂中文最新版在线下载| 欧美xxⅹ黑人| 男人舔奶头视频| 又大又黄又爽视频免费| 日本vs欧美在线观看视频 | 中文在线观看免费www的网站| 精品一区二区三卡| 中文在线观看免费www的网站| 夜夜爽夜夜爽视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产精品人妻久久久久久| 免费大片黄手机在线观看| 免费av不卡在线播放| 在线看a的网站| 2022亚洲国产成人精品| 搡女人真爽免费视频火全软件| 成人国产av品久久久| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产在视频线精品| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久婷婷青草| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产精品国产三级专区第一集| 成人国产麻豆网| 在线观看三级黄色| 最近中文字幕高清免费大全6| av不卡在线播放| 青春草国产在线视频| 久久久久久久国产电影| 精品久久久噜噜| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲久久久国产精品| 欧美三级亚洲精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 婷婷色综合大香蕉| 国产精品欧美亚洲77777| 高清不卡的av网站| 国产综合精华液| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 中国三级夫妇交换| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久精品夜色国产| 内地一区二区视频在线| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产精品一区二区在线观看99| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 成人漫画全彩无遮挡| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品久久久精品久久久| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲精品亚洲一区二区| 少妇人妻久久综合中文| 免费av中文字幕在线| 六月丁香七月| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲图色成人| 日本黄色日本黄色录像| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 极品人妻少妇av视频| 国产亚洲欧美精品永久| 精品卡一卡二卡四卡免费| 人妻系列 视频| 久久精品国产亚洲av天美| 欧美高清成人免费视频www| 女性生殖器流出的白浆| 伊人亚洲综合成人网| 99热国产这里只有精品6| 久久ye,这里只有精品| 国产男女内射视频| 成人无遮挡网站| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| h视频一区二区三区| 岛国毛片在线播放| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久99一区二区三区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 激情五月婷婷亚洲| 日日摸夜夜添夜夜爱| 最近的中文字幕免费完整| 十八禁高潮呻吟视频 | 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 多毛熟女@视频| 嫩草影院入口| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲丝袜综合中文字幕| 少妇高潮的动态图| av在线观看视频网站免费| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品国产国语对白av| 亚洲精品第二区| videos熟女内射| h日本视频在线播放| 看非洲黑人一级黄片| 国国产精品蜜臀av免费| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| www.色视频.com| 久久97久久精品| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 97在线人人人人妻| 久久久久国产网址| 国产熟女欧美一区二区| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲国产精品专区欧美| 久久久久久久精品精品| av卡一久久| 国产中年淑女户外野战色| 涩涩av久久男人的天堂| 久热这里只有精品99| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 成人毛片a级毛片在线播放| 日韩制服骚丝袜av| 久久综合国产亚洲精品| 曰老女人黄片| av在线老鸭窝| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲综合色惰| 青春草亚洲视频在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲av成人精品一二三区| 免费大片黄手机在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 一区二区三区精品91| av天堂久久9| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 午夜免费观看性视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 色婷婷av一区二区三区视频| 在线观看国产h片| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久久久久久国产电影| 日韩成人伦理影院| 国产精品一区二区性色av| 精品国产一区二区久久| 国产精品一区二区在线不卡| 曰老女人黄片| 中文在线观看免费www的网站| 色94色欧美一区二区| 国产永久视频网站| 国产精品免费大片| 精品一区二区三区视频在线| 99热这里只有是精品50| 天堂中文最新版在线下载| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 搡老乐熟女国产| 丰满少妇做爰视频| 视频中文字幕在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 黄色怎么调成土黄色| 久久青草综合色| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品女同一区二区软件| 欧美国产精品一级二级三级 | 两个人的视频大全免费| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲不卡免费看| 色5月婷婷丁香| 十八禁网站网址无遮挡 | 中文字幕人妻丝袜制服| 国产乱人偷精品视频| 热99国产精品久久久久久7| 午夜老司机福利剧场| 久久人人爽人人片av| 久久久欧美国产精品| 高清黄色对白视频在线免费看 | 在线观看人妻少妇| 久久女婷五月综合色啪小说| 日韩伦理黄色片| 在线观看美女被高潮喷水网站| 99热6这里只有精品| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产亚洲5aaaaa淫片| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 99久久综合免费| 乱码一卡2卡4卡精品| av福利片在线观看| 十分钟在线观看高清视频www | 丝袜在线中文字幕| 色5月婷婷丁香| 免费高清在线观看视频在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美97在线视频| 高清黄色对白视频在线免费看 | 日本91视频免费播放| 三级经典国产精品| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 国产爽快片一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美区成人在线视频| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲第一区二区三区不卡| 多毛熟女@视频| 亚洲精品456在线播放app| 看免费成人av毛片| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 99久久精品热视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 大香蕉97超碰在线| 日本欧美视频一区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久久久久人妻| 老熟女久久久| 色94色欧美一区二区| 99热网站在线观看| 91精品国产国语对白视频| 九九爱精品视频在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 桃花免费在线播放| 一级毛片我不卡| 男人添女人高潮全过程视频| 国产黄色免费在线视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产精品久久久久久久久免| 看十八女毛片水多多多| 国产熟女午夜一区二区三区 | 亚洲欧美成人综合另类久久久| 一区二区三区乱码不卡18| 久久狼人影院| 日韩人妻高清精品专区| 一级毛片久久久久久久久女| 国产精品伦人一区二区| h日本视频在线播放| 国产熟女午夜一区二区三区 | 日本av手机在线免费观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 老司机影院毛片| 男女啪啪激烈高潮av片| 极品人妻少妇av视频| 精品久久久久久久久av| 久久久久久久精品精品| 黄色视频在线播放观看不卡| 中文字幕免费在线视频6| 免费人成在线观看视频色| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产av码专区亚洲av| 中文欧美无线码| 亚洲国产欧美在线一区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 青春草国产在线视频| 丝瓜视频免费看黄片| 在线播放无遮挡| 国产免费福利视频在线观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲av二区三区四区| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲欧美清纯卡通| 伦精品一区二区三区| 哪个播放器可以免费观看大片| 六月丁香七月| 国产欧美日韩精品一区二区| 婷婷色综合大香蕉| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美一级a爱片免费观看看| 日本与韩国留学比较| 午夜福利视频精品| 黄色欧美视频在线观看| 国产黄频视频在线观看| 嫩草影院入口| 两个人免费观看高清视频 | 少妇 在线观看| 九草在线视频观看| 国产亚洲欧美精品永久| 91精品国产九色| 国产成人精品无人区| 国产av国产精品国产| 久久久a久久爽久久v久久| 国产精品偷伦视频观看了| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产成人91sexporn| 韩国av在线不卡| h日本视频在线播放| 一边亲一边摸免费视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 久久久午夜欧美精品| av在线播放精品| 久久婷婷青草| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品熟女久久久久浪| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 婷婷色综合www| 久久久久久久久久成人| 日韩中文字幕视频在线看片| 超碰97精品在线观看| 日本黄大片高清| 日本av手机在线免费观看| 国产淫语在线视频| 欧美日韩在线观看h| 亚洲精品国产av成人精品| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲三级黄色毛片| 日韩中字成人| 国产美女午夜福利| 久久久久久久久久久免费av| 日韩av免费高清视频| 国产一级毛片在线| a级毛片在线看网站| 春色校园在线视频观看| 亚洲在久久综合| 一级片'在线观看视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久免费观看电影| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久毛片免费看一区二区三区| 精品午夜福利在线看| 美女视频免费永久观看网站| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品少妇久久久久久888优播| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美bdsm另类| 人妻少妇偷人精品九色| 成人亚洲欧美一区二区av| 噜噜噜噜噜久久久久久91| tube8黄色片| 日韩制服骚丝袜av| 99热6这里只有精品| 99视频精品全部免费 在线| 9色porny在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美日韩在线观看h| av女优亚洲男人天堂| 亚洲成人av在线免费| 欧美国产精品一级二级三级 | 一级毛片 在线播放| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 丰满人妻一区二区三区视频av| 成人二区视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 综合色丁香网| 成人综合一区亚洲| 搡女人真爽免费视频火全软件| 一级黄片播放器| 亚洲av日韩在线播放| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 色5月婷婷丁香| 一级片'在线观看视频| 中文字幕制服av| 91aial.com中文字幕在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 黄色一级大片看看| 观看av在线不卡| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜免费观看性视频| 日日撸夜夜添| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲久久久国产精品| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久这里有精品视频免费| 一本色道久久久久久精品综合| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲精品自拍成人| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 九草在线视频观看| 青青草视频在线视频观看| 久久久精品免费免费高清| 日韩中文字幕视频在线看片| 中文字幕免费在线视频6| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲在久久综合| av免费在线看不卡| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲一区二区三区欧美精品| 99九九在线精品视频 | 欧美性感艳星| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品久久久久久久久av| 日本91视频免费播放| 成人国产麻豆网| 极品教师在线视频| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲精品日本国产第一区| 成人亚洲欧美一区二区av| 91久久精品国产一区二区成人| 久久亚洲国产成人精品v| 少妇的逼好多水| 在线观看一区二区三区激情| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲av综合色区一区| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 好男人视频免费观看在线| 黄色一级大片看看| 国产综合精华液| 蜜桃在线观看..| 多毛熟女@视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 黑人高潮一二区| av在线app专区| 极品人妻少妇av视频| 内地一区二区视频在线| 亚洲美女视频黄频| 中文字幕免费在线视频6| 最黄视频免费看| 日本黄色片子视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 熟女人妻精品中文字幕| 日韩一本色道免费dvd| 曰老女人黄片| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲综合精品二区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美人与善性xxx| 人人澡人人妻人| 高清视频免费观看一区二区| 9色porny在线观看| 亚洲国产精品999| 激情五月婷婷亚洲| 国产av一区二区精品久久| 多毛熟女@视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 一边亲一边摸免费视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 爱豆传媒免费全集在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 日韩大片免费观看网站| 一级爰片在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 老女人水多毛片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品熟女少妇av免费看| 日韩免费高清中文字幕av| 夫妻性生交免费视频一级片| 美女内射精品一级片tv| 波野结衣二区三区在线| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久国产精品大桥未久av | 精品酒店卫生间| 国产精品久久久久久av不卡| 女人久久www免费人成看片| 一二三四中文在线观看免费高清| 看免费成人av毛片| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲性久久影院| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产精品99久久久久久久久| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲久久久国产精品| av在线播放精品| 女性生殖器流出的白浆| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 女人久久www免费人成看片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 99视频精品全部免费 在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 熟女电影av网| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 麻豆成人午夜福利视频| 交换朋友夫妻互换小说| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲精品日本国产第一区| 人妻少妇偷人精品九色| 男女免费视频国产| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产永久视频网站| 日本黄色片子视频| 久久精品国产自在天天线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 涩涩av久久男人的天堂| 日韩三级伦理在线观看| 精品视频人人做人人爽| 激情五月婷婷亚洲| 国产又色又爽无遮挡免| 一级毛片久久久久久久久女| 不卡视频在线观看欧美| 国产成人免费无遮挡视频| .国产精品久久| 人妻人人澡人人爽人人| 男女免费视频国产| 久久久久精品性色| 亚洲一区二区三区欧美精品| 性色av一级| 国产 一区精品| 中文字幕亚洲精品专区| 少妇被粗大猛烈的视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 日韩三级伦理在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频| 男女国产视频网站| 麻豆成人av视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲四区av| a级毛片在线看网站| 超碰97精品在线观看| 成人国产麻豆网| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲内射少妇av| 亚洲精品一二三|