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    氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗生長(zhǎng)及光合特性的影響

    2022-04-26 06:04:54李承東馬道承潘陸榮王凌暉
    關(guān)鍵詞:蒸騰速率氮磷葉面積

    覃 奎,李承東,馬道承,潘陸榮,王凌暉*

    (1.廣西大學(xué) 林學(xué)院,廣西 南寧 530004;2.廣西國(guó)有維都林場(chǎng),廣西 來(lái)賓 546100)

    中 國(guó) 無(wú) 憂(yōu) 花(Saraca dives Pierre),為 豆 科(Leguminosae)無(wú)憂(yōu)花屬(Saraca)的喬木。分布于云南、廣西、華南、越南、老撾等地,其樹(shù)形優(yōu)美,花狀似火焰,為園林珍貴樹(shù)種,宜做行道樹(shù)和庭院公園等景觀樹(shù)[1]。目前對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花的研究極少,主要集中在育苗技術(shù)[2-3]、種子發(fā)芽特性[4]、葉片解剖結(jié)構(gòu)[5]、激素調(diào)節(jié)[6-7]等方面,在施肥方面的研究非常欠缺。配比施肥是根據(jù)林木生長(zhǎng)所需不同肥料的規(guī)律、栽植土壤的肥力情況以及肥料效率所提出的不同元素以不同配比進(jìn)行施肥的一種方案和技術(shù)。配比施肥具有用肥量少、經(jīng)濟(jì)效益高、保護(hù)環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)[8]。氮、磷、鉀是植物需求最多的三大元素,合理的配比施肥能夠促進(jìn)植物的生長(zhǎng)發(fā)育[9]。吳家勝等[10-13]分別對(duì)銀杏(Ginkgo biloba L.)、臺(tái) 灣 榿 木(Alnus formosana (Burkill) Makino)、降香黃檀(Dalbergia odorifera T.Chen)、海南風(fēng)吹楠(Horsfieldia hainanensis Merr.)進(jìn)行氮磷鉀配比施肥研究,結(jié)果表明,適當(dāng)施肥能有效促進(jìn)植物生長(zhǎng)發(fā)育,施肥過(guò)量則會(huì)抑制其生長(zhǎng)發(fā)育。近年來(lái),廣泛存在施肥過(guò)量等不合理施肥現(xiàn)象,導(dǎo)致了化肥利用率低、環(huán)境問(wèn)題加劇等。本研究在中國(guó)無(wú)憂(yōu)花施肥方面研究尚屬空白的情況下,對(duì)其幼苗進(jìn)行氮磷鉀肥配比研究,研究不同氮磷鉀配比施肥對(duì)其生長(zhǎng)的影響,以期為中國(guó)無(wú)憂(yōu)花的科學(xué)合理施肥提供參考。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)地概況

    本試驗(yàn)在廣西南寧市廣西大學(xué)林學(xué)院苗圃實(shí)驗(yàn)基地(108°22′E,22°48′N(xiāo))內(nèi)開(kāi)展。該地位于北回歸線以南,屬亞熱帶季風(fēng)氣候,陽(yáng)光、雨量充足,年平均氣溫為21.6 ℃,年均降雨量達(dá)1304.2 mm,平均相對(duì)濕度為79%。

    1.2 試驗(yàn)材料

    試驗(yàn)材料為生長(zhǎng)狀況良好,長(zhǎng)勢(shì)一致的1年生中國(guó)無(wú)憂(yōu)花實(shí)生幼苗,采用規(guī)格為28 cm徑×25 cm高的塑料花盆,每盆栽植幼苗1株,裝土7.1±0.2 kg。供試土壤為微酸性赤紅壤,理化性質(zhì)為:全氮0.32 g/kg、全磷0.45 g/kg、全鉀0.02 g/kg、銨態(tài)氮3.08 mg/kg、硝態(tài)氮10.79 mg/kg、速效磷142.21 mg/kg、速效鉀37.85 mg/kg、有機(jī)質(zhì)6.18 g/kg、pH 6.50。試驗(yàn)用肥分別為尿素(N含量為46.67%)、過(guò)磷酸鈣(P2O5含量為20%)、氯化鉀(K含量為52.7%)。整個(gè)試驗(yàn)期間,對(duì)苗木進(jìn)行統(tǒng)一的日常養(yǎng)護(hù)管理,確保苗木正常生長(zhǎng)。

    1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    2019年2月開(kāi)始進(jìn)行預(yù)試驗(yàn),根據(jù)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花生長(zhǎng)所需的大致養(yǎng)分與土壤養(yǎng)分含量,以理論公式分別計(jì)算每株苗木氮磷鉀數(shù)值,設(shè)置氮(N)、磷(P)、鉀(K)施肥水平為0 g/株、1.7 g/株、2.6 g/株、3.4g/株,每個(gè)水平3株重復(fù)(共12盆)。于2月底對(duì)苗木進(jìn)行一次施肥,后分別于3、4、5月測(cè)量預(yù)試驗(yàn)用苗木株高及地徑,觀察各個(gè)梯度施肥量對(duì)苗木生長(zhǎng)是否存在抑制作用,最后于2019年6~12月間進(jìn)行氮(N)、磷(P)、鉀(K)配比施肥正式試驗(yàn)。試驗(yàn)采用L9(34)正交試驗(yàn)設(shè)計(jì),設(shè)置氮、磷、鉀3個(gè)因素,各設(shè)定3個(gè)施肥水平(N為1、2、3 g/株;P為0.8、1.6、2.4 g/株,K為1、2、3 g/株),并設(shè)置不施肥作為空白對(duì)照(CK)。試驗(yàn)中N、P、K的施肥量根據(jù)預(yù)試驗(yàn)和參考文獻(xiàn)[14]確定。試驗(yàn)共設(shè)置10個(gè)處理,每個(gè)處理9株幼苗。施肥采用澆灌施肥法,使用電子天平稱(chēng)量裝袋表1中各肥料的用量,然后將其均勻混合后,將每袋肥料溶于裝有50 mL水的燒杯中,粉碎攪拌均勻后澆入。本次試驗(yàn)共計(jì)施肥2次,分別在2019年6月和2019年8月進(jìn)行。

    表1 氮磷鉀配比施肥L9(34)正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)表

    1.4 指標(biāo)測(cè)定

    在試驗(yàn)開(kāi)始及結(jié)束后,幼苗株高用皮尺測(cè)定,精確到0.1 cm。地徑用數(shù)顯游標(biāo)卡尺測(cè)定,精確到0.01 mm。在2019年11月試驗(yàn)結(jié)束后,每組處理中隨機(jī)選取3株植株,每株植株再選取3片長(zhǎng)勢(shì)均勻、健康的葉子,利用CI-203手持式激光葉面積儀對(duì)葉的生長(zhǎng)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)定(包含葉面積、葉周長(zhǎng),數(shù)據(jù)精確到0.01 cm)。于2019年11月試驗(yàn)結(jié)束后開(kāi)始生物量測(cè)定,各處理隨機(jī)挖取3株幼苗,清水洗凈株體后用濾紙吸干水分。將幼苗的根、莖、葉部分分開(kāi)后置于105 ℃的烘箱殺青30 min后,轉(zhuǎn)70 ℃烘干至恒重,后測(cè)定干重(精確到0.01 g)。在2019年11月,選擇晴朗天氣使用Li-6400 XT光合儀測(cè)定,設(shè)定光照強(qiáng)度1200 μmol/(m2·s)進(jìn)行測(cè)定瞬時(shí)光合,每個(gè)處理選取3株植株中3片長(zhǎng)勢(shì)均勻、良好功能的葉片,分別記錄凈光合速率(Pn)、氣孔導(dǎo)度(Gs)、胞間CO2濃度(Ci)及蒸騰速率(Tr)。

    1.5 數(shù)據(jù)分析

    試驗(yàn)中,原始數(shù)據(jù)采用Word 2016和Excel 2016進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸納,后采用SPSS 17.0及DPS 17.2進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)的綜合處理,隨后使用Excel 2016進(jìn)行數(shù)據(jù)分析圖表繪制,采用Duncan新復(fù)極差法進(jìn)行多重比較。用模糊隸屬函數(shù)法進(jìn)行綜合分析,與苗木質(zhì)量呈正相關(guān)的指標(biāo)采用公式(1)計(jì)算,負(fù)相關(guān)的則用1-Ui表示。

    式(1)中:Ui為第i個(gè)指標(biāo)的隸屬函數(shù)值;Xi為中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗某個(gè)測(cè)定指標(biāo);Xmax、Xmin分別為該指標(biāo)的最大值和最小值。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗株高的影響

    由圖1可知,不同處理株高增量由大到小的排序?yàn)門(mén)4>T5>T3>T1>T6>T7>T2>CK>T9>T8。T8處理和T9處理苗高增量均低于CK,其中T8處理株高增量最小,僅為5.08 cm,比CK的減少了38.12%。其他各處理的株高增量則均高于CK,其中T4處理的株高增量最大,為16.03 cm,比CK增加了95.23%。由方差分析可得,氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗株高增長(zhǎng)存在顯著影響(P<0.05),其中T4處理顯著高于CK,T8、T9處理則低于CK,但無(wú)顯著差異。由此可得,適當(dāng)?shù)牡租浭┓逝浔饶苡行Т龠M(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗株高的增長(zhǎng),氮磷鉀施肥配比不當(dāng)則會(huì)抑制其株高的增長(zhǎng),對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗株高增長(zhǎng)的促進(jìn)效果最好的施肥配比是T4(N2P1K2)。

    2.2 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗地徑的影響

    由圖2可知,不同處理地徑增量由大到小的排序?yàn)門(mén)5>T4>T3>T1>T6>T7>T2>CK>T9>T8。T8處理和T9處理地徑增量均低于CK,其中T8處理地徑增量最小,僅為1.21 mm,比CK的減少了29.65%。其他各處理的地徑增量則均高于CK,其中T5處理的地徑增量最大,為2.71 mm,比CK的增加了57.56%。由方差分析可得,氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗地徑增長(zhǎng)存在顯著影響(P<0.05),其中T5處理顯著高于CK,T8、T9低于CK,但無(wú)顯著差異。由此可得,適當(dāng)?shù)牡租浭┓逝浔饶苡行Т龠M(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗地徑的增長(zhǎng),氮磷鉀施肥配比不當(dāng)則會(huì)抑制其地徑的增長(zhǎng),對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗地徑增長(zhǎng)的促進(jìn)效果最佳的施肥配比是T5(N2P2K3)。

    圖1 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)幼苗株高的影響

    圖2 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)幼苗地徑的影響

    2.3 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗葉生長(zhǎng)指標(biāo)的影響

    由圖3可知,不同處理葉面積由大到小的排序?yàn)門(mén)5>T1>T4>T3>T6>T2>T7>T9>CK>T8,不同處理葉周長(zhǎng)由大到小的排序?yàn)門(mén)5>T1>T4>T6>T3>T2>T9>T7>CK>T8。其中T8處理葉面積和葉周長(zhǎng)均值都最小,低于CK,分別為40.17 cm2、27.23 cm,分別比CK的減少了7.82%、5.39%;其余各處理葉面積和葉周長(zhǎng)均值均高于CK,分別比CK的增加了15.95%~104.93%和5.18%~48.44%,其中T5處理葉面積和葉周長(zhǎng)均值均最大,分別為89.31 cm2、42.72 cm,分別比CK的增加了104.93%、48.44%。由方差分析可得,氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗葉面積和葉周長(zhǎng)均存在顯著影響(P<0.05),T5處理的葉面積和葉周長(zhǎng)均顯著高于其他各處理,T8處理的葉面積和葉周長(zhǎng)均低于CK,但均無(wú)顯著性差異。由此可得,氮磷鉀配比施肥能在一定程度上促進(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗葉面積和葉周長(zhǎng)的增加,促進(jìn)效果最好的施肥配比是T5(N2P2K3)。

    圖3 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)幼苗葉生長(zhǎng)指標(biāo)的影響

    2.4 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗生物量的影響

    由表2可知,不同處理根生物量由大到小的排序?yàn)門(mén)4>T6>T1>T5>T3>T2>T7>T8>T9>CK,莖生物量排序?yàn)門(mén)4>T5>T1>T6>T2>T3=T7>T9>CK>T8,葉生物量排序?yàn)門(mén)4>T5>T1>T3>T2>T6>CK>T7 >T9>T8,總生物量排序?yàn)門(mén)4>T5>T1>T6>T3>T2>T7>T9>CK>T8。各處理根生物量均高于CK;除T8處理外,其余各處理莖生物量和總生物量均高于CK;除T7、T8和T9處理外,其余各處理葉生物量均高于CK。T4處理根生物量、莖生物量、葉生物量和總生物量均最大,分別為9.13、5.95、9.34、24.42 g/株,分別比CK增加了170.12%、160.96%、173.90%、169.24%;T8處理莖生物量、葉生物量和總生物均最小,分別為2.15、1.82、7.81 g/株,分別比CK減少了5.70%、46.63%、13.89%,T9處理根生物量增量最小,為3.76 g/株,比CK增加了11.24%。由方差分析可得,氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗根生物量、莖生物量、葉生物量和總生物量均存在顯著影響(P<0.05),T4處理各生物量均最大。由此可得,適當(dāng)?shù)牡租浥浔仁┓士纱龠M(jìn)植物的生長(zhǎng)及物質(zhì)積累,對(duì)促進(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗各生物量增長(zhǎng)的最佳施肥配比是T4(N2P1K2)。

    表2 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗各生物量的影響g/株

    2.5 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗光合作用的影響

    2.5.1 對(duì)凈光合速率的影響 由圖4可知,不同處理凈光合速率由大到小的排序?yàn)門(mén)5>T1>T6>T3>T4>T2>T9>T7>CK>T8,除T8處理外,其余各處理凈光合速率均大于CK,其中T8處理凈光合速率最小,為1.08 μmol/(m2·s),比CK減少了4.42%;T5處理凈光合速率最大,為4.17 μmol/(m2·s),比CK增加了269.03%。由方差分析可得,氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗凈光合速率存在顯著影響(P<0.05),T5處理顯著高于CK,T8處理低于CK。由此表明,大多數(shù)氮磷鉀施肥配比可促進(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗凈光合速率,促進(jìn)效果最佳的施肥配比是T5(N2P2K3)。

    2.5.2 對(duì)氣孔導(dǎo)度的影響 由圖5可知,不同處理氣孔導(dǎo)度由大到小的排序?yàn)門(mén)1>T5>T6>T3>T4>T2>T9>T7>CK>T8,除T8處理外,其余各處理氣孔導(dǎo)度均大于CK,其中T8處理氣孔導(dǎo)度最小,為0.014 mmol/(m2·s),比CK減少了12.50%;T1處理氣孔導(dǎo)度最大,為0.041 mmol/(m2·s),比CK增加了156.25%。由方差分析可得,氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗氣孔導(dǎo)度存在顯著影響(P<0.05),T5處理顯著高于CK,T8處理低于CK,但無(wú)顯著差異。由此表明,絕大多數(shù)氮磷鉀施肥配比可促進(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗氣孔開(kāi)放,從而增強(qiáng)植株葉片對(duì)CO2的吸收作用,從而更好地進(jìn)行光合作用,其中促進(jìn)效果最佳的施肥配比是T1(N1P1K1)。

    圖4 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)幼苗凈光合速率的影響

    圖5 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)幼苗氣孔導(dǎo)度的影響

    2.5.3 對(duì)胞間CO2濃度的影響 由圖6可知,各不同處理胞間CO2濃度由大到小的排序?yàn)镃K>T8>T7>T1>T2>T9>T6>T4>T3>T5,各處理胞間CO2濃度均小于CK,其中T5處理胞間CO2濃度最小,為210.13 μmol/m,比CK減少了24.97%。由方差分析可得,氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗胞間CO2濃度存在顯著影響(P<0.05),除T8處理低與CK無(wú)顯著差異外,其余各處理均顯著低于CK。由此表明,氮磷鉀配比施肥可促進(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗吸收CO2,從而增強(qiáng)光合作用,促進(jìn)效果最佳的施肥配比是T5(N2P2K3)。

    圖6 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)幼苗胞間CO2濃度的影響

    2.5.4 對(duì)蒸騰速率的影響 由圖7可知,各不同處理蒸騰速率由大到小的排序?yàn)門(mén)1>T5>T6>T3>T4>T2>T9>T7>CK>T8,除T8處理外,其余各處理蒸騰速率均大于CK,其中T8處理蒸騰速率最小,為0.39 mmol/(m2·s),比CK減 少 了9.30%,T1處理蒸騰速率最大,為1.08 mmol/(m2·s),比CK增加了151.16%。由方差分析可得,氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗蒸騰速率存在顯著影響(P<0.05),T1處理顯著高于CK,T8處理低于CK,但無(wú)顯著差異。由此表明,絕大多數(shù)氮磷鉀施肥配比可促進(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗的蒸騰速率,促進(jìn)效果最佳的施肥配比是T1(N1P1K1)。

    圖7 氮磷鉀配比施肥對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)幼苗蒸騰速率的影響

    2.6 氮磷鉀配比施肥下各指標(biāo)相關(guān)性分析及模糊隸屬函數(shù)綜合評(píng)價(jià)

    由表3可得,氮磷鉀配比施肥下中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗的生長(zhǎng)和光合特性之間相互影響,氮磷鉀配比施肥下生長(zhǎng)及光合作用各項(xiàng)指標(biāo)存在顯著或者極顯著相關(guān),其中胞間CO2濃度與其余各項(xiàng)指標(biāo)呈負(fù)相關(guān),其余各項(xiàng)指標(biāo)之間則呈正相關(guān)。

    表3 氮磷鉀配比施肥下各指標(biāo)相關(guān)性分析

    模糊隸屬函數(shù)是在多指標(biāo)測(cè)定基礎(chǔ)上,對(duì)植物特性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的途徑[15]。為避免單一指標(biāo)的片面性,對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗各生長(zhǎng)及光合作用各指標(biāo)進(jìn)行隸屬函數(shù)綜合評(píng)價(jià),篩選出對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗生長(zhǎng)最有利的施肥配比。隸屬平均值越大,表明該施肥配比對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗的生長(zhǎng)越有利。由表4可知,各處理隸屬度均值由大到小的排序T5>T4>T1>T3>T6>T2>T7>T9>CK>T8。T5處理隸屬平均值最大,表明T5(N2P2K3)施肥處理對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗的生長(zhǎng)最有利。

    表4 氮磷鉀配比施肥下各指標(biāo)隸屬函數(shù)分析

    3 討論與結(jié)論

    施肥在育苗生產(chǎn)中是保證林木質(zhì)量的必要措施[16],合適的施肥配比是增強(qiáng)苗木質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一。株高、地徑、葉生長(zhǎng)指標(biāo)、生物量等可作為生長(zhǎng)指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)配比施肥的效果。周樊等[17-18]研究發(fā)現(xiàn)適當(dāng)?shù)牡租浥浔仁┓蕦?duì)植株苗高和地徑等生長(zhǎng)指標(biāo)有明顯促進(jìn)作用。本次試驗(yàn)大多數(shù)處理均能促進(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗株高地徑的增長(zhǎng),適當(dāng)?shù)牡?、磷、鉀配比施肥均能促進(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗的株高地徑增長(zhǎng),與周樊等[17-18]的研究結(jié)論相一致。適當(dāng)施肥對(duì)葉片的生長(zhǎng)也可起到促進(jìn)作用,本試驗(yàn)中對(duì)葉生長(zhǎng)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)定,發(fā)現(xiàn)除T8處理外,無(wú)憂(yōu)花植株葉面積及葉周長(zhǎng)對(duì)比CK均出現(xiàn)了增加,由此表明適當(dāng)?shù)牡租浥浔仁┓士纱龠M(jìn)葉的生長(zhǎng),這與亢亞超等[19-20]的研究結(jié)論相似。生物量的大小在一定程度上可以反映植物在生長(zhǎng)過(guò)程中物質(zhì)積累的情況。本試驗(yàn)中,除T8處理外,其余各處理氮磷鉀配比施肥均能促進(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗根生物量、莖生物量、總生物量的增加,除T7、T8、T9處理外,其余各處理均能促進(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗葉生物量的增加。由此表明,適當(dāng)?shù)牡租浥浔仁┓示艽龠M(jìn)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗的各生物量的增加,氮磷鉀施肥配比不當(dāng)則會(huì)抑制其生物量的增加,這與董妍君[21]的研究結(jié)果相似。

    光合作用是植物有機(jī)物質(zhì)積累、生長(zhǎng)發(fā)育的基礎(chǔ),受植物本身生理特性和環(huán)境因素的共同影響,植物光合能力的高低是反映植物生長(zhǎng)能力的重要指標(biāo)[22]。本試驗(yàn)中,氮磷鉀配比施肥可明顯降低中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗胞間CO2濃度,說(shuō)明施肥可以促進(jìn)植物吸收CO2,進(jìn)行光合作用,同時(shí)絕大多數(shù)氮磷鉀施肥配比均能提高中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗凈光合速率、氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率;這與胡厚臻等[23]的研究結(jié)果相一致。本次T8處理Pn、Gs等光合作用指標(biāo)相比對(duì)照均出現(xiàn)了下降的情況,這可能是由于過(guò)度施用氮肥導(dǎo)致植株本身Rubisco酶活性因氮素過(guò)多而出現(xiàn)下降的原因[24],說(shuō)明氮素過(guò)高則有可能會(huì)抑制植物的光合作用,這與越鵬等[25]的研究結(jié)果相似。

    綜上所述,只有在各種營(yíng)養(yǎng)元素具有較合適的配比時(shí),才能真正對(duì)植株的生長(zhǎng)起到促進(jìn)作用。在中國(guó)無(wú)憂(yōu)花的施肥方面,把握合適的氮磷鉀元素配比、不過(guò)度施用氮肥是關(guān)鍵點(diǎn)所在。綜合以上各項(xiàng)生長(zhǎng)及光合指標(biāo),通過(guò)相關(guān)性分析及隸屬函數(shù)綜合評(píng)價(jià),T5(尿素2.0 g/株,過(guò)磷酸鈣1.6 g/株,氯化鉀3.0 g/株)是本次試驗(yàn)下對(duì)中國(guó)無(wú)憂(yōu)花幼苗最適宜的施肥配方。

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