• <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 ?

    氣候變化背景下中國不同區(qū)域玉米生育期高溫脅迫時空變化特征

    2023-01-12 08:04:46商蒙非石曉宇趙炯超褚慶全
    作物學報 2023年1期
    關(guān)鍵詞:農(nóng)作農(nóng)牧區(qū)農(nóng)林

    商蒙非 石曉宇 趙炯超 李 碩 褚慶全

    氣候變化背景下中國不同區(qū)域玉米生育期高溫脅迫時空變化特征

    商蒙非 石曉宇 趙炯超 李 碩 褚慶全*

    中國農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院, 北京 100193

    研究氣候變化背景下作物生長季高溫熱害的時空分布和變化特征, 對于制定適應(yīng)氣候變化的作物栽培管理技術(shù)有重要的參考意義。本研究利用我國558個氣象站點的逐日氣象數(shù)據(jù)和物候期數(shù)據(jù), 分析了1961—2020年玉米不同生育階段的高溫度日(heat degree days, HDD)及其氣候傾向率的時空變化特征。結(jié)果表明, 1961—2020年, 我國玉米全生育期及各生育階段的HDD整體呈升高趨勢, 不同農(nóng)作區(qū)玉米全生育期HDD增加1.19~9.27℃ d (10a)–1, 四川盆地農(nóng)作區(qū)、華南農(nóng)林漁區(qū)和西北農(nóng)牧區(qū)增幅較高, 分別顯著增加8.79、9.27和5.81℃ d (10a)–1。不同生育階段HDD變化趨勢呈現(xiàn)明顯區(qū)域差異, 北方農(nóng)作區(qū)玉米HDD在生育前期增幅較大, 而南方農(nóng)作區(qū)玉米HDD在生育后期增幅較大。播種–抽穗期, 北方農(nóng)作區(qū)中西北農(nóng)牧區(qū)和北部中低高原農(nóng)牧區(qū)HDD分別顯著增加2.67℃ d (10a)–1和2.00℃ d (10a)–1, 黃淮海平原農(nóng)作區(qū)增加1.41℃ d (10a)–1, 都高于其他農(nóng)作區(qū)。抽穗至乳熟期, 南方農(nóng)作區(qū)的HDD增幅較大, 華南農(nóng)林漁區(qū)和四川盆地農(nóng)作區(qū)HDD分別顯著增加3.68℃ d (10a)–1和2.11℃ d (10a)–1。乳熟至成熟期, 南方農(nóng)作區(qū)HDD增幅為0.88~5.31℃ d (10a)–1, 大幅超過北方農(nóng)作區(qū)的–0.01~0.59℃ d (10a)–1。因此, 為應(yīng)對不斷增加的玉米高溫脅迫風險, 北方玉米產(chǎn)區(qū)應(yīng)重點關(guān)注播種–乳熟期高溫對玉米生產(chǎn)的影響, 南方玉米產(chǎn)區(qū)應(yīng)重點關(guān)注抽穗后高溫對玉米生產(chǎn)的影響。

    玉米; 生育期; 高溫脅迫; 時空變化; 農(nóng)作區(qū)

    隨著全球氣候變暖, 糧食安全成為21世紀人類面臨的最重大挑戰(zhàn)之一[1]。政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)第五次氣候變化評估報告指出, 全球平均氣溫在過去130年里升高了0.85℃ (0.65~1.06℃)[2]。氣候變暖對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來了多方面影響, 包括改變作物的物候期與氣候資源、種植界限、生產(chǎn)潛力和水分需求等, 對作物生產(chǎn)造成正面或負面的效應(yīng)[3-7]。此外, 氣候變化使極端氣候事件如高溫、干旱和暴雨等發(fā)生頻率增加, 也對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成了極大危害, 從而影響區(qū)域糧食生產(chǎn)甚至嚴重威脅一個國家的糧食安全[8]。高溫脅迫是影響作物生產(chǎn)的主要氣象災害之一, 隨著氣候變暖的加劇, 其發(fā)生頻率和對作物生產(chǎn)系統(tǒng)的影響不斷加重[9-10], 因此有必要研究氣候變化背景下作物高溫脅迫發(fā)生規(guī)律和時空演變趨勢, 使作物生產(chǎn)更好地適應(yīng)氣候變化, 并降低高溫脅迫風險。

    近年來, 氣候變化對作物生產(chǎn)的影響一直是研究熱點之一, 國內(nèi)外學者對氣候變暖對作物生產(chǎn)的影響開展了大量研究, 通過對歷史數(shù)據(jù)的分析及結(jié)合未來情景數(shù)據(jù), 旨在對未來氣候變暖的可能影響作出應(yīng)答[11-16]。我國玉米分布廣, 氣候變暖導致的高溫熱害影響復雜, 一些學者對氣候變化背景下玉米高溫脅迫的時空特征進行了分析。尹小剛等[17]利用最高溫度大于30℃的積溫和天數(shù), 分析了東北地區(qū)1961—2010年春玉米高溫時空變化特征, 發(fā)現(xiàn)東北地區(qū)玉米全生育期和不同生育時期高溫累積和天數(shù)都明顯增加。王麗君[18]以32℃為高溫閾值, 利用高溫累積度日和高溫發(fā)生天數(shù)指標分析了黃淮海平原1985—2015年夏玉米不同生育階段高溫發(fā)生特征,發(fā)現(xiàn)夏玉米營養(yǎng)生長階段高溫出現(xiàn)頻率較高, 各生育階段高溫累積度日都呈增加趨勢。徐延紅等[19]以日最高溫大于32℃的高溫積熱和天數(shù)分析了河南省1970—2019年夏玉米花期高溫風險, 發(fā)現(xiàn)河南省夏玉米花期高溫發(fā)生頻率和強度先減小后增強, 2010s高溫日數(shù)和頻率明顯增加。這些研究表明, 隨著氣候變暖, 高溫脅迫在東北和黃淮海玉米主產(chǎn)區(qū)發(fā)生的頻率呈上升趨勢。

    玉米是我國第一大糧食作物, 2021年種植面積和產(chǎn)量分別達4332萬公頃和27,255萬噸(數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計局網(wǎng)站, http://www.stats.gov.cn/tjsj/), 對保障我國糧食安全有重要作用。雖然氣候變暖會增加玉米生育期積溫, 但極端高溫也給玉米帶來花粉粒形態(tài)結(jié)構(gòu)畸變, 受精結(jié)實率降低, 干物質(zhì)積累和產(chǎn)量減少等不利影響[20-22], 并易導致玉米缺水干旱。我國不同玉米產(chǎn)區(qū)氣候差異大, 氣候變暖對不同玉米產(chǎn)區(qū)的影響也存在很大差異?,F(xiàn)有對玉米高溫脅迫的研究多針對東北和黃淮海玉米產(chǎn)區(qū)[17-25], 而且沒有細分生育階段, 對不同區(qū)域玉米生產(chǎn)應(yīng)對高溫脅迫的技術(shù)途徑參考價值較低, 因此有必要系統(tǒng)梳理我國主要玉米產(chǎn)區(qū)及玉米各生育期內(nèi)高溫脅迫發(fā)生的規(guī)律以及時空演變趨勢, 為我國玉米生產(chǎn)的防災減災提供科學依據(jù)。本研究利用全國558個標準氣象站點1961—2020年氣象數(shù)據(jù), 分析氣候變化背景下不同區(qū)域玉米各生育階段高溫脅迫的時空變化特征, 以期為我國玉米生產(chǎn)應(yīng)對氣候變化提供支撐。

    1 數(shù)據(jù)與方法

    1.1 研究區(qū)域概況

    本研究區(qū)域包含31個省、市和自治區(qū)(不含香港、澳門和臺灣地區(qū))。按照《中國農(nóng)作制》[26]劃分的農(nóng)作制綜合分區(qū), 將我國劃分為10個農(nóng)作區(qū), 包括東北平原山區(qū)半濕潤溫涼一熟農(nóng)林區(qū)(簡稱東北農(nóng)林區(qū), DB)、北部低中高原半干旱涼溫旱作兼放牧區(qū)(簡稱北部中低高原農(nóng)牧區(qū), BB)、西北干旱中溫綠洲灌溉農(nóng)作區(qū)兼荒漠放牧區(qū)(簡稱西北農(nóng)牧區(qū), XB)、黃淮海平原半濕潤暖溫灌溉集約農(nóng)作區(qū)(簡稱黃淮海平原農(nóng)作區(qū), HHH)、四川盆地濕潤中熱麥稻二熟集約農(nóng)區(qū)(簡稱四川盆地農(nóng)作區(qū), SC)、西南中高原山地濕熱水旱二熟粗放農(nóng)林區(qū)(簡稱西南中高原農(nóng)林區(qū), XN)、長江中下游沿海平原丘陵濕潤中熱水田集約農(nóng)作區(qū)(簡稱長江中下游平原農(nóng)作區(qū), CZ)、江南丘陵山地濕潤中熱水田二三熟農(nóng)林區(qū)(簡稱江南丘陵農(nóng)林區(qū), JN)、華南濕熱雙季稻與熱作農(nóng)林區(qū)(簡稱華南農(nóng)林漁區(qū), HN)、青藏高原干旱半干旱高寒牧區(qū)兼河谷一熟農(nóng)作區(qū)(簡稱青藏高原農(nóng)林區(qū), QZ) (圖1)。因青藏高原農(nóng)林區(qū)的玉米播種面積、產(chǎn)量及比重非常低(約0.1%), 故本研究中暫不包含青藏高原農(nóng)林區(qū)。東北農(nóng)林區(qū)、北部中低高原農(nóng)牧區(qū)和西北農(nóng)牧區(qū)主要為一年一熟制種植春玉米, 黃淮海平原農(nóng)作區(qū)主要為一年兩熟制種植夏玉米, 這4個農(nóng)作區(qū)為北方玉米區(qū); 四川盆地農(nóng)作區(qū)、西南中高原農(nóng)林區(qū)、長江中下游平原農(nóng)作區(qū)、江南丘陵農(nóng)林區(qū)和華南農(nóng)林漁區(qū)主要為一年多熟制種植春玉米, 為南方春玉米區(qū)。

    圖1 研究區(qū)域

    農(nóng)作區(qū)劃分參照《中國農(nóng)作制》[26]。DB, 東北平原山區(qū)半濕潤溫涼一熟農(nóng)林區(qū)(簡稱東北農(nóng)林區(qū)); BB, 北部低中高原半干旱涼溫旱作兼放牧區(qū)(簡稱北部中低高原農(nóng)牧區(qū)); XB, 西北干旱中溫綠洲灌溉農(nóng)作區(qū)兼荒漠放牧區(qū)(簡稱西北農(nóng)牧區(qū)); HHH, 黃淮海平原半濕潤暖溫灌溉集約農(nóng)作區(qū)(簡稱黃淮海平原農(nóng)作區(qū)); SC, 四川盆地濕潤中熱麥稻二熟集約農(nóng)區(qū)(簡稱四川盆地農(nóng)作區(qū)); XN, 西南中高原山地濕熱水旱二熟粗放農(nóng)林區(qū)(簡稱西南中高原農(nóng)林區(qū)); CZ, 長江中下游沿海平原丘陵濕潤中熱水田集約農(nóng)作區(qū)(簡稱長江中下游平原農(nóng)作區(qū)); JN, 江南丘陵山地濕潤中熱水田二三熟農(nóng)林區(qū)(簡稱江南丘陵農(nóng)林區(qū)); HN, 華南濕熱雙季稻與熱作農(nóng)林區(qū)(簡稱華南農(nóng)林漁區(qū)); QZ, 青藏高原干旱半干旱高寒牧區(qū)兼河谷一熟農(nóng)作區(qū)(簡稱青藏高原農(nóng)林區(qū))。

    The farming regions cited[26]. DB: Northeast farming region; BB: North China farming region; XB: Northwest farming region; HHH: Huang?Huai?Hai farming region; SC: Sichuan Basin farming region; XN: Southwest farming region; CZ: Yangtze Plain farming region; JN: Jiangnan farming region; HN: South China farming region; QZ: Qinghai?Tibet Plateau farming region.

    1.2 數(shù)據(jù)來源

    1.2.1 氣象數(shù)據(jù) 氣象數(shù)據(jù)來自國家氣象科學數(shù)據(jù)共享平臺(中國氣象數(shù)據(jù)網(wǎng), http://data.cma.cn/)的“中國地面氣候資料日值數(shù)據(jù)集(V3.0)”[27], 包括1961—2020年558個氣象站點(圖1)的逐日氣象數(shù)據(jù)。

    1.2.2 玉米生育期數(shù)據(jù) 玉米生育期數(shù)據(jù)來自崔讀昌等[28]和梅旭榮等[29]主編的作物生育期資料以及國家氣象科學數(shù)據(jù)共享平臺的“中國農(nóng)作物生長發(fā)育和農(nóng)田土壤濕度旬值數(shù)據(jù)集”[30]。

    1.2.3 數(shù)字地圖和耕地數(shù)據(jù) 全國省、市、自治區(qū)和土地利用數(shù)據(jù)均來源于中國科學院資源環(huán)境科學與數(shù)據(jù)中心(http://www.resdc.cn/), 以土地利用類型中的耕地柵格作為本研究空間插值和制圖的區(qū)域范圍。

    1.3 研究方法

    1.3.1 玉米生育期劃分和高溫指標計算 本研究中, 將玉米生育期劃分為播種–抽穗期、抽穗–乳熟期和乳熟–成熟期3個階段, 以32℃作為各生育階段玉米耐高溫的上限溫度[19,31], 采用高溫度日(heat degree days, HDD)分析玉米生育期內(nèi)極端高溫的發(fā)生情況, HDD指高于玉米生長上限溫度的累積[9], 其計算過程如下:

    式中, HDDt, 玉米生育期內(nèi)第日的高溫度日值, ℃ d;max, 第日的最高溫度, ℃;top, 玉米耐高溫上限溫度, 32℃; HDD, 玉米生育期內(nèi)高溫度日累積值, ℃ d;, 生育期天數(shù)。

    1.3.2 氣候傾向率計算 本研究中, 用氣候傾向率表示氣候要素的多年變化趨勢, 采用最小二乘法計算氣候傾向率[32], 計算過程如下:

    式中,為氣候要素;為常數(shù)項;為回歸系數(shù);t為時間序列的年份; 氣候要素的氣候傾向率等于回歸系數(shù)b的10倍。

    1.3.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和空間分析 使用Microsoft Excel 2010和R-4.0.2對數(shù)據(jù)進行處理和分析, 并運用MK檢驗方法進行顯著性檢驗[18]。使用ArcGIS10.2的反距離權(quán)重法(Inverse Distance Weighing, IDW)對氣象數(shù)據(jù)進行空間插值, 將各站點數(shù)據(jù)插值為全國柵格數(shù)據(jù), 以進行空間分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同農(nóng)作區(qū)玉米各生育期高溫度日分布特征

    分析結(jié)果顯示, 1961—2020年我國不同區(qū)域玉米生育期內(nèi)高溫度日(HDD)均值有明顯差異(表1)。我國地域遼闊, 氣候類型復雜, 不同農(nóng)作區(qū)氣候條件和玉米生育進程存在差異, 導致不同區(qū)域玉米生育期內(nèi)HDD差異較大。西北農(nóng)牧區(qū)玉米生育期HDD最高, 全區(qū)各站點的平均值達94.4℃ d, 其西部站點HDD普遍超過100℃ d, 個別站點超過150℃ d (圖2-d)。其次為黃淮海平原農(nóng)作區(qū)、長江中下游平原農(nóng)作區(qū)和四川盆地農(nóng)作區(qū), 玉米生育期內(nèi)HDD分別為68.6、69.7和62.4℃ d。黃淮海平原農(nóng)作區(qū)主要種植夏玉米, 生育期主要在夏季, 所以HDD較高。東北農(nóng)林區(qū)和北部中低高原農(nóng)牧區(qū)的玉米生育期內(nèi)HDD較低, 分別為8.0℃ d和27.0℃ d。

    從玉米各生育階段看, 黃淮海平原農(nóng)作區(qū)夏玉米和西北農(nóng)牧區(qū)春玉米播種—抽穗期HDD較高, 各站點HDD平均值分別為53.8℃ d和42.5℃ d (表1), 多數(shù)區(qū)域的HDD在40℃ d以上(圖2-a); 東北農(nóng)林區(qū)、四川盆地農(nóng)作區(qū)、長江中下游平原農(nóng)作區(qū)和江南丘陵農(nóng)林區(qū)播種—抽穗期HDD較低, 都低于10.0℃ d。抽穗—乳熟期, 西北農(nóng)牧區(qū)的西部和北部HDD最高, 超過30℃ d, 其次為黃淮海平原農(nóng)作區(qū)南部、長江中下游平原農(nóng)作區(qū)和西南高原農(nóng)林區(qū)東南部區(qū)域, HDD超過15℃ d (圖2-b)。乳熟—成熟期, HDD高值區(qū)主要轉(zhuǎn)移到南方春玉米區(qū), 四川盆地農(nóng)作區(qū)、長江中下游平原農(nóng)作區(qū)和江南丘陵農(nóng)林區(qū)HDD分別為34.8、38.4和32.8 ℃ d, 表明這3個農(nóng)作區(qū)玉米受高溫脅迫風險較大; 而北方的玉米產(chǎn)區(qū), 尤其是東北農(nóng)林區(qū)和北部中低高原農(nóng)牧區(qū)的春玉米以及黃淮海平原農(nóng)作區(qū)的夏玉米HDD值較低(圖2-c)。

    表1 1961–2020年不同農(nóng)作區(qū)玉米生育期內(nèi)高溫度日

    (圖2)

    2.2 1961—2020年玉米生育期高溫度日時空變化特征

    2.2.1 全生育期 分析1961—2020年玉米生育期HDD的變化趨勢, 結(jié)果表明, 全國不同區(qū)域玉米全生育期內(nèi)HDD均呈現(xiàn)不同程度的增加趨勢。華南農(nóng)林漁區(qū)、四川盆地農(nóng)作區(qū)和西北農(nóng)牧區(qū)玉米生育期內(nèi)HDD增加最明顯, HDD分別顯著增加9.27、8.79和5.81℃ d (10a)–1。其次為北部中低高原農(nóng)牧區(qū)和西南中高原農(nóng)林區(qū), HDD分別顯著增加3.13℃ d (10a)-1和3.73℃ d (10a)–1。東北農(nóng)林區(qū)、黃淮海平原農(nóng)作區(qū)和長江中下游平原農(nóng)作區(qū)的玉米生育期內(nèi)HDD增幅較小, 分別不顯著增加1.19、2.42和1.63℃ d (10a)-1(表2)。

    2.2.2 播種—抽穗階段 分析玉米各生育階段HDD的變化情況, 在玉米播種—抽穗期, 除江南丘陵農(nóng)林區(qū)HDD小幅降低外, 其他各農(nóng)作區(qū)都呈增加趨勢。西北農(nóng)牧區(qū)和北部中低高原農(nóng)牧區(qū)HDD增幅較大, 分別顯著增加2.67℃ d (10a)–1和2.00℃ d (10a)–1, 其次為四川盆地農(nóng)作區(qū)和西南中高原農(nóng)林區(qū)(表2)。從站點層次分析, 玉米播種—抽穗期HDD增幅呈從西北向東南逐漸降低的趨勢, 西北農(nóng)牧區(qū)和北部中低高原農(nóng)牧區(qū)52.89%站點播種—抽穗期HDD增幅超過2℃ d (10a)–1, 其他農(nóng)作區(qū)多數(shù)站點增幅為0~1℃ d (10a)–1。黃淮海平原農(nóng)作區(qū)西南部、長江中下游平原中南部和江南丘陵農(nóng)林區(qū)中部站點玉米播種–抽穗期HDD不顯著降低(圖3)。

    表2 1961–2020年玉米不同生育階段高溫度日傾向率

    **表示0.01水平顯著;*表示0.05水平顯著。

    **and*mean significantly difference at the 0.01 and 0.05 probability levels, respectively.

    2.2.3 抽穗–乳熟階段 抽穗—乳熟期階段, 華南農(nóng)林漁區(qū)、西北農(nóng)牧區(qū)和四川盆地農(nóng)作區(qū)HDD增幅較大, HDD分別顯著增加3.68、2.55和2.11℃ d (10a)–1(表2)。而東北農(nóng)林區(qū)、長江中下游平原農(nóng)作區(qū)、江南丘陵農(nóng)林區(qū)的春玉米和黃淮海農(nóng)作區(qū)的夏玉米HDD增幅較小, 分別不顯著增加0.45、0.15、0.77和0.79℃ d (10a)–1, 其中東北農(nóng)林區(qū)北部、長江中下游平原農(nóng)作區(qū)中部和江南丘陵農(nóng)林區(qū)東北部的一些站點玉米抽穗–乳熟階段的HDD呈現(xiàn)不顯著降低趨勢(圖4)。

    圖3 1961–2020年我國不同區(qū)域玉米播種–抽穗階段高溫度日變化傾向率

    圖4 1961–2020年我國不同區(qū)域玉米抽穗–乳熟階段高溫度日變化傾向率

    2.2.4 乳熟—成熟階段 玉米乳熟—成熟階段, 除東北農(nóng)林區(qū)和北部中低高原農(nóng)牧區(qū)的HDD沒有明顯變化外, 其他農(nóng)作區(qū)HDD均表現(xiàn)為不同程度的增加。南方春玉米區(qū)HDD增幅高于北方玉米區(qū), 其中四川盆地農(nóng)作區(qū)、華南農(nóng)林漁區(qū)和江南丘陵農(nóng)林區(qū)的HDD增加明顯, 分別顯著增加5.31、4.36和2.11℃ d (10a)–1, 上述3個農(nóng)作區(qū)中70.63%站點HDD增加超過2℃ d (10a)–1, 50.00%站點HDD顯著增加超過4℃ d (10a)–1(表2和圖5)。北方玉米區(qū)乳熟–成熟期HDD呈不顯著增加或降低趨勢, 變化幅度都低于0.60℃ d (10a)–1。從站點層次看, 也有一些區(qū)域的站點乳熟—成熟期HDD減少, 比如東北農(nóng)林區(qū)中南部、北部中低高原農(nóng)牧區(qū)中部、黃淮海平原農(nóng)作區(qū)東南部和西部與長江中下游平原農(nóng)作區(qū)中部的一些站點HDD不顯著降低(圖5)。

    3 討論

    受到全球氣候變化影響, 我國大部分地區(qū)都明顯增溫, 作物生育期內(nèi)的熱量資源增加, 可能對一些地區(qū)的作物生產(chǎn)帶來了更多的可利用積溫, 但也帶來了高溫脅迫事件的頻發(fā)[22-23,33]。作為第一大糧食作物的玉米在我國廣泛種植, 高溫脅迫是其主要農(nóng)業(yè)氣象災害之一[21-22,34-35], 此外, 高溫脅迫不是一個獨立的事件, 持續(xù)的高溫加劇土壤水分的蒸發(fā), 引發(fā)干旱造成玉米減產(chǎn)[18,36]。隨著氣候變暖的加劇, 高溫熱害對我國玉米生產(chǎn)的影響越來越大, 本文研究了我國9個玉米種植區(qū)高溫熱害時空變化規(guī)律, 可為我國玉米防災減災的耕作栽培技術(shù)調(diào)整提供參考。

    本研究系統(tǒng)分析了1961—2020年我國9個農(nóng)作區(qū)玉米全生育期及播種—抽穗期、抽穗—乳熟期、乳熟—成熟期高溫脅迫的時空分布, 前人研究多針對個別玉米產(chǎn)區(qū)或某一生育階段[19,21,23-25], 而針對全國玉米產(chǎn)區(qū)和各生育階段高溫脅迫時空特征的系統(tǒng)研究存在不足。與前人研究相比, 本研究覆蓋了全國所有玉米生產(chǎn)區(qū), 不局限于單一地區(qū)或省份, 有利于對比不同區(qū)域的玉米高溫脅迫差異, 結(jié)論適用范圍更廣; 結(jié)合玉米的關(guān)鍵生育期, 分生育階段探索高溫脅迫的時空變化特征, 有利于分析不同區(qū)域玉米高溫脅迫的發(fā)生特點, 并提出針對性的預防方案。根據(jù)本研究對于玉米不同生育期內(nèi)高溫脅迫時空變化特征的分析, 在全球變暖的持續(xù)影響下, 特別是隨著20世紀90年代以后氣溫變化的加劇, 玉米各生育期內(nèi)的高溫脅迫增加, 因此, 要充分重視預防玉米生育期高溫脅迫導致的氣象災害, 并在生產(chǎn)中采取相關(guān)措施。本研究發(fā)現(xiàn)北方玉米區(qū)在生育前期HDD較高且增加幅度較大, 例如西北農(nóng)牧區(qū)、北部中低高原農(nóng)牧區(qū)和黃淮海平原農(nóng)作區(qū)播種–抽穗期HDD及其增幅都超過其他農(nóng)作區(qū), 這可能導致苗期高溫干旱, 從而影響出苗和保苗, 不利于形成壯苗和齊苗, 這與王麗君和徐延紅等的研究結(jié)論一致[18-19]; 而南方玉米區(qū)在生育后期HDD較高且增幅較大, 例如四川盆地農(nóng)作區(qū)、華南農(nóng)林漁區(qū)和江南丘陵農(nóng)林區(qū)的玉米乳熟–成熟期HDD顯著增加, 分別增加了5.31、4.36和2.11℃ d (10a)–1, 可能會導致玉米關(guān)鍵期遭受高溫災害, 因此要加強上述區(qū)域生育后期極端高溫災害的預警和防范。為降低高溫脅迫對玉米生產(chǎn)的不利影響, 可選擇具有耐熱基因型的耐高溫玉米品種, 以增加玉米對高溫的適應(yīng)能力[35], 也可以采用調(diào)整玉米播期來避開極端高溫[23], 或調(diào)控水肥、噴施外源激素等田間管理措施[37]。

    本研究采用高溫度日(HDD)和界限溫度(32℃)對全國各農(nóng)作區(qū)玉米不同生育階段的高溫脅迫及其時間變化特征進行全面和多維度的分析。高溫度日是廣泛使用的分析高溫脅迫的指標之一[9,17-19,24], 但不同學者采用的界限溫度略有不同, 氣象學中將35℃作為極端高溫的界限溫度[38-39], 但已有研究表明, 當氣溫大于32度時就會導致玉米花絲枯萎、散粉受阻、花粉失活和不能授粉, 最終使結(jié)實率大大下降, 玉米產(chǎn)量受到明顯影響[40], 因此大部分研究采用32℃作為高溫閾值溫度[18-19,31,41-43]。由于缺乏各個氣象站點的產(chǎn)量數(shù)據(jù)等, 本文未對HDD與玉米產(chǎn)量損失的定量關(guān)系開展研究, 且不同玉米種植區(qū)的玉米品種不同, 其耐高溫能力也存在差異, 這也使得高溫熱害災損的定量評估變得更為復雜, 相關(guān)研究工作有待進一步深入。

    4 結(jié)論

    隨著氣候變暖, 我國玉米各個產(chǎn)區(qū)全生育期及各生育階段的HDD整體呈升高趨勢, 玉米生產(chǎn)遭受高溫脅迫的風險增加。玉米不同生育階段HDD和變化趨勢呈現(xiàn)明顯南北差異, 北方農(nóng)作區(qū)在玉米生育前期HDD較高且增幅較大, 而南方農(nóng)作區(qū)在玉米生育后期HDD較高且增幅較大。播種—抽穗期, 北方玉米區(qū)中HDD高值區(qū)位于黃淮海平原農(nóng)作區(qū)(53.8℃ d)和西北農(nóng)牧區(qū)(42.5℃ d), 近60年HDD增速較高的農(nóng)作區(qū)是西北農(nóng)牧區(qū)和北部中低高原農(nóng)牧區(qū), HDD分別顯著增加2.67℃ d (10a)–1和2.00℃ d (10a)–1。抽穗—乳熟期, HDD高值區(qū)主要位于南方春玉米區(qū)和西北農(nóng)牧區(qū), 近60年HDD增速較高的區(qū)域為華南農(nóng)林漁區(qū)、四川盆地農(nóng)作區(qū)和西北農(nóng)牧區(qū)。乳熟—成熟期, 南方春玉米區(qū)HDD增幅(0.88~5.31℃ d (10a)–1)也大幅超過北方玉米區(qū)(–0.01~0.59℃ d (10a)–1)。因此, 北方玉米產(chǎn)區(qū)應(yīng)重點關(guān)注播種—乳熟期高溫對玉米生產(chǎn)的影響, 南方玉米產(chǎn)區(qū)應(yīng)重點關(guān)注抽穗后高溫對玉米生產(chǎn)的影響, 可采取調(diào)整播期、選用耐高溫品種和增強田間管理等措施。

    [1] 秦大河, 丁一匯, 蘇紀蘭, 任賈文, 王紹武, 伍榮生, 楊修群, 王蘇民, 劉時銀, 董光榮, 盧琦, 黃鎮(zhèn)國, 杜碧蘭, 羅勇. 中國氣候與環(huán)境演變評估: I. 中國氣候與環(huán)境變化及未來趨勢. 氣候變化研究進展, 2005, 1(1): 4–9.

    Qin D H, Ding Y H, Su J L, Ren J W, Wang S W, Wu R S, Yang X Q, Wang S M, Liu S Y, Dong G R, Lu Q, Huang Z G, Du L B, Luo Y. Assessment of climate and environment change in China: I. Climate and environment changes in China and their projection., 2005, 1(1): 4–9 (in Chinese with English abstract).

    [2] Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. pp 5–6.

    [3] 楊曉光, 劉志娟, 陳阜. 全球氣候變暖對中國種植制度可能影響: I. 氣候變暖對中國種植制度北界和糧食產(chǎn)量可能影響的分析. 中國農(nóng)業(yè)科學, 2010, 43: 329–336.

    Yang X G, Liu Z J, Chen F. The possible effects of global warming on cropping systems in China: I. The possible effects of climate warming on northern limits of cropping systems and crop yields in China., 2010, 43: 329–336 (in Chinese with English abstract).

    [4] Feng S, Hu Q. Changes in agro-meteorological indicators in the contiguous United States: 1951–2000., 2004, 78: 247–264.

    [5] Easterling D R. Recent changes in frost days and the frost?free season in the United States., 2002, 83: 1327–1332.

    [6] 劉園, 王穎, 楊曉光. 華北平原參考作物蒸散量變化特征及氣候影響因素. 生態(tài)學報, 2010, 30: 923–932.

    Liu Y, Wang Y, Yang X G. Trends in reference crop evapotranspiration and possible climatic factors in the North China Plain., 2010, 30: 923–932 (in Chinese with English abstract).

    [7] 劉志娟, 楊曉光, 王文峰. 氣候變化背景下中國農(nóng)業(yè)氣候資源變化: IV. 黃淮海平原半濕潤暖溫麥-玉兩熟灌溉農(nóng)區(qū)農(nóng)業(yè)氣候資源時空變化特征. 應(yīng)用生態(tài)學報, 2011, 22: 905–912.

    Liu Z J, Yang X G, Wang W F. Changes of China agricultural climate resources under the background of climate change: IV. Spatiotemporal change characteristics of agricultural climate resources in sub-humid warm-temperate irrigated wheat?maize agricultural area of Huang-Huai-Hai Plain., 2011, 22: 905–912 (in Chinese with English abstract).

    [8] 劉彥隨, 劉玉, 郭麗英. 氣候變化對中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響及應(yīng)對策略. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學報, 2010, 18: 905–910.

    Liu Y S, Liu Y, Guo L Y. Impact of climatic change on agricultural production and response strategies in China., 2010, 18: 905–910 (in Chinese with English abstract).

    [9] 王占彪. 氣候變化背景下華北麥-玉兩熟生產(chǎn)的風險評價及低碳策略. 中國農(nóng)業(yè)大學博士學位論文, 北京, 2015.

    Wang Z B. Risk Assessment and Low Carbon Strategies of Winter Wheat and Summer Maize Production in North China Plain under Climate Change. PhD Dissertation of China Agricultural University, Beijing, China, 2015 (in Chinese with English abstract).

    [10] 尹小剛. 氣候變化背景下東北玉米生產(chǎn)的干旱風險與適應(yīng)對策. 中國農(nóng)業(yè)大學博士學位論文, 北京, 2015.

    Yin X G. Drought Risks and Adaptation Measures of Maize Production in Northeast China under Climate Change. PhD Dissertation of China Agricultural University, Beijing, China, 2015 (in Chinese with English abstract).

    [11] Liu B, Liu L L, Tian L Y, Cao W X, Zhu Y, Asseng S. Post-heading heat stress and yield impact in winter wheat of China., 2014, 20: 372–381.

    [12] Hawkins E D, Fricker T E, Challinor A J, Ferro C A T, Ho C K, Osborne, T M. Increasing influence of heat stress on French maize yields from the 1960s to the 2030s., 2013, 19: 937–947.

    [13] Lobell D B, Sibley A, Ortiz-Monasterio J I. Extreme heat effects on wheat senescence in India., 2012, 2: 186–189.

    [14] Lobell D B, Hammer G L, McLean G, Messina C, Roberts M J, Wolfram S. The critical role of extreme heat for maize production in the United States., 2013, 3: 497–501.

    [15] Lobell D B, Marianne B, Cosmos M, Vivek B. Nonlinear heat effects on African maize as evidenced by historical yield trials., 2011, 1: 42–45.

    [16] Butler E E, Huybers P. Adaptation of US maize to temperature variations., 2013, 3: 68–72.

    [17] 尹小剛, 王猛, 孔箐鋅, 王占彪, 張海林, 褚慶全, 文新亞, 陳阜. 東北地區(qū)高溫對玉米生產(chǎn)的影響及對策. 應(yīng)用生態(tài)學報, 2015, 26(1): 186–198.

    Yin X G, Wang M, Kong Q X, Wang Z B, Zhang H L, Chu Q Q, Wen X Y, Chen F. Impacts of high temperature on maize production and adaptation measures in Northeast China., 2015, 26(1): 186–198 (in Chinese with English abstract).

    [18] 王麗君. 黃淮海平原夏玉米季干旱、高溫的發(fā)生特征及對產(chǎn)量的影響. 中國農(nóng)業(yè)大學博士學位論文, 北京, 2018.

    Wang L J. Spatial-temporal Characteristics of Drought, Heat and its Effect on Yield for Summer Maize in Huang-Huai-Hai Plain, China. PhD Dissertation of China Agricultural University, Beijing, China, 2018 (in Chinese with English abstract).

    [19] 徐延紅, 劉天學, 方文松, 李樹巖. 河南省夏玉米花期高溫熱害風險分析. 中國農(nóng)業(yè)氣象, 2021, 42: 879–888.

    Xu Y H, Liu T X, Fang W S, Li S Y. Risk analysis of high temperature disaster during summer maize flowering period in Henan province., 2021, 42: 879–888 (in Chinese with English abstract).

    [20] 盛得昌, 王媛媛, 黃收兵, 陶洪斌, 王璞. 高溫對玉米植株形態(tài)與功能、產(chǎn)量構(gòu)成及子粒養(yǎng)分的影響. 玉米科學, 2020, 28(5): 86–92.

    Sheng D C, Wang Y Y, Huang S B, Tao H B, Wang P. Effects of high temperature on morphology and function, yield components and grain nutrients of maize plants., 2020, 28(5): 86–92 (in Chinese with English abstract).

    [21] 趙麗曉, 張萍, 王若男, 王璞, 陶洪斌. 花后前期高溫對玉米強弱勢籽粒生長發(fā)育的影響. 作物學報, 2014, 40: 1839–1845.

    Zhao L X, Zhang P, Wang R N, Wang P, Tao H B. Effect of high temperature after flowering on growth and development of superior and inferior maize kernels., 2014, 40: 1839–1845 (in Chinese with English abstract).

    [22] 閆振華, 劉東堯, 賈緒存, 楊琴, 陳藝博, 董朋飛, 王群. 花期高溫干旱對玉米雄穗發(fā)育、生理特性和產(chǎn)量影響. 中國農(nóng)業(yè)科學, 2021, 54: 3592–3608.

    Yan Z H, Liu D Y, Jia X C, Yang Q, Chen Y B, Dong P F, Wang Q. Maize tassel development, physiological traits and yield under heat and drought stress during flowering stage., 2021, 54: 3592–3608 (in Chinese with English abstract).

    [23] 和驊蕓, 胡琦, 潘學標, 馬雪晴, 胡莉婷, 王曉晨, 何奇瑾. 氣候變化背景下華北平原夏玉米花期高溫熱害特征及適宜播期分析. 中國農(nóng)業(yè)氣象, 2020, 41: 1–15.

    He H Y, Hu Q, Pan X B, Ma X Q, Hu L T, Wang X C, He Q J. Characteristics of heat damage during flowering period of summer maize and suitable sowing date in North China Plain under climate change., 2020, 41: 1–15 (in Chinese with English abstract).

    [24] 曹永強, 馮興興, 李玲慧, 路潔. 氣候變化下遼寧省春玉米水熱時空特征及干旱風險. 生態(tài)學報, 2021, 41: 1092–1105.

    Cao Y Q, Feng X X, Li L H, Lu J. Temporal and spatial variation of spring corn in Liaoning province under climate change., 2021, 41: 1092–1105 (in Chinese with English abstract).

    [25] 王秀萍, 方文松, 杜子璇, 劉天學. 夏玉米花期高溫熱害時空分布特征. 玉米科學, 2021, 29(1): 61–68.

    Wang X P, Fang W S, Du Z X, Liu T X. Spatiotemporal variation of flowering stage heat damage of summer maize., 2021, 29(1): 61–68 (in Chinese with English abstract).

    [26] 劉巽浩, 陳阜. 中國農(nóng)作制. 北京: 中國農(nóng)業(yè)出版社, 2005. pp 30–33.

    Liu X H, Chen F. Farming Systems in China. Beijing: China Agriculture Press, 2005. pp 30–33 (in Chinese).

    [27] 國家氣象信息中心. 中國地面氣候資料日值數(shù)據(jù)集(V3.0). [2021-03-25]. http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_ CLI_CHN_MUL_DAY_V3.0.html.

    China Meteorological Data Service Centre. Dataset of Daily Climate Data from Chinese Surface Stations (V 3.0). [2021-03-25]. http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_DAY_V3.0.html (in Chinese).

    [28] 崔讀昌, 劉洪順, 閔謹如, 賀菊美. 中國主要農(nóng)作物氣候資源圖集. 北京: 氣象出版社, 1984. pp 119–156.

    Cui D C, Liu H S, Min J R, He J M. Atlas of Climate Resources of Major Crops in China. Beijing: China Meteorological Press, 1984. pp 119–156 (in Chinese).

    [29] 梅旭榮, 劉勤, 嚴昌榮. 中國主要農(nóng)作物生育期圖集. 杭州: 浙江科學技術(shù)出版社, 2016. pp 87–113.

    Mei X R, Liu Q, Yan C R. Atlas of Main Crop Growth Period in China. Hangzhou: Zhejiang Science and Technology Publishing Press, 2016. pp 87–113 (in Chinese).

    [30] 國家氣象信息中心. 中國農(nóng)作物生長發(fā)育和農(nóng)田土壤濕度旬值數(shù)據(jù)集. [2021-03-25]. http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/AGME_AB2_CHN_TEN.html.

    China Meteorological Data Service Centre. Ten?day Dataset on Crop Growth and Soil Humidity in China. [2021-03-25]. http:// data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/AGME_AB2_CHN_TEN.html (in Chinese).

    [31] 王占彪, 王猛, 尹小剛, 張海林, 褚慶全, 文新亞, 陳阜. 氣候變化背景下華北平原夏玉米各生育期水熱時空變化特征. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學報, 2015, 23: 473–481.

    Wang Z B, Wang M, Yin X G, Zhang H L, Chu Q Q, Wen X Y, Chen F. Spatiotemporal characteristics of heat and rainfall changes in summer maize season under climate change in the North China Plain., 2015, 23: 473–481 (in Chinese with English abstract).

    [32] 沈瑱, 曾燕, 肖卉, 費松. 江蘇省日照時數(shù)的氣候特征分析. 氣象科學, 2007, 27: 425–429.

    Shen Z, Zeng Y, Xiao H, Fei S. Changes of sunshine hours in the recent 40 years over Jiangsu province., 2007, 27: 425–429 (in Chinese with English abstract).

    [33] 李林超. 極端氣溫、降水和干旱事件的時空演變規(guī)律及其多模式預測. 西北農(nóng)林科技大學碩士學位論文, 陜西咸陽, 2019.

    Li L C. Temporal?spatial Evolution of Extreme Temperature, Precipitation and Drought Event and its Projection by Multi-model Ensemble. MS Thesis of Northwest A&F University, Xianyang, Shaanxi, China, 2019 (in Chinese with English abstract).

    [34] 趙福成, 景立權(quán), 閆發(fā)寶, 陸大雷, 王桂躍, 陸衛(wèi)平. 灌漿期高溫脅迫對甜玉米籽粒糖分積累和蔗糖代謝相關(guān)酶活性的影響. 作物學報, 2013, 39: 1644–1651.

    Zhao F C, Jing L Q, Yan F B, Lu D L, Wang G Y, Lu W P. Effects of heat stress during grain filling on sugar accumulation and enzyme activity associated with sucrose metabolism in sweet corn., 2013, 39: 1644–1651 (in Chinese with English abstract).

    [35] 張萍, 陳冠英, 耿鵬, 高雅, 鄭雷, 張沙沙, 王璞. 籽粒灌漿期高溫對不同耐熱型玉米品種強弱勢粒發(fā)育的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學, 2017, 50: 2061–2070.

    Zhang P, Chen G Y, Geng P, Gao Y, Zheng L, Zhang S S, Wang P. Effects of high temperature during grain filling period on superior and inferior kernels’ development of different heat sensitive maize varieties., 2017, 50: 2061–2070 (in Chinese with English abstract).

    [36] 邵靖宜, 李小凡, 于維禎, 劉鵬, 趙斌, 張吉旺, 任佰朝. 高溫干旱復合脅迫對夏玉米產(chǎn)量和莖稈顯微結(jié)構(gòu)的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學, 2021, 54: 3623–3631.

    Shao J Y, Li X F, Yu W Z, Liu P, Zhao B, Zhang J W, Ren B Z. Combined effects of high temperature and drought on yield and stem microstructure of summer maize., 2021, 54: 3623–3631 (in Chinese with English abstract).

    [37] 嚴旖旎. 吐絲期噴施外源激素對花后高溫下糯玉米產(chǎn)量和品質(zhì)的影響. 揚州大學碩士學位論文, 江蘇揚州, 2021.

    Yan Y N. Effects of Spraying Exogenous Hormones at Silking Stage on the Grain Yield and Quality under Post?silking Heat Stress for Waxy Maize. MS Thesis of Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu, China, 2021 (in Chinese with English abstract).

    [38] 中國氣象局. QX/T 595–2021氣候指數(shù): 高溫. 北京: 氣象出版社, 2021.

    China Meteorological Administration. QX/T 595–2021 Climate Index: High Temperature. Beijing: China Meteorological Press, 2021 (in Chinese).

    [39] 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局, 中國國家標準化管理委員會. GB/T 21985–2008主要農(nóng)作物高溫危害溫度指標. 北京: 中國標準出版社, 2008.

    General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, Standardization Administration of the People’s Republic of China. GB/T 21985–2008 Temperature Index of High Temperature Harm for Main Crops. Beijing: Standards Press of China, 2008 (in Chinese).

    [40] 陳巖, 岳麗杰, 楊勤, 張會玲, 柯國華, 劉永紅. 高溫熱害對玉米生長發(fā)育的影響及研究進展. 耕作與栽培, 2019, 39(1): 26–31.

    Chen Y, Yue L J, Yang Q, Zhang H L, Ke G H, Liu Y H. Effects of high temperature on maize development and its research advances., 2019, 39(1): 26–31 (in Chinese).

    [41] 王海梅. 高溫脅迫對河套灌區(qū)玉米生理指標及產(chǎn)量構(gòu)成要素的影響. 干旱氣象, 2015, 33(1): 59–62.

    Wang H M. Influence of high temperature stress on physiological indexes and yield components of maize in Hetao Irrigation District., 2015, 33(1): 59–62 (in Chinese with English abstract).

    [42] 郭歡樂, 湯彬, 曹鐘洋, 李涵, 陳松林, 陳志輝. 湖南省春夏秋三季玉米生長發(fā)育及溫度脅迫特點研究. 作物研究, 2020, 34(3): 217–222.

    Guo H L, Tang B, Cao Z Z, Li H, Chen S L, Chen Z H. Study on growth and temperature stress of spring, summer and autumn maize in Hunan province., 2020, 34(3): 217–222 (in Chinese with English abstract).

    [43] 陳懷亮, 李樹巖. 氣候變暖背景下河南省夏玉米花期高溫災害風險預估. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學報, 2020, 28: 337–348.

    Chen H L, Li S Y. Prediction of high temperature disaster risks during summer maize flowering under future climate warming background in Henan province., 2020, 28: 337–348 (in Chinese with English abstract).

    Spatiotemporal variation of high temperature stress in different regions of China under climate change

    SHANG Meng-Fei, SHI Xiao-Yu, ZHAO Jiong-Chao, LI Shuo, and CHU Qing-Quan*

    College of Agronomy and Biotechnology, China Agricultural University, Beijing 100193, China

    Analysing the spatial-temporal distribution and the change of high temperature damage during crop growth period is of great significance for developing management techniques of crop cultivation under climate change. Based on the daily data of 558 meteorological stations and maize phenology period in China, we explored the spatiotemporal variation of heat degree days (HDD) and its trend of different maize growth periods from 1961 to 2020. The results showed that the HDD exhibited a general increased trend during the whole growth period and every growth stage of maize in China from 1961 to 2020, with HDD increased 1.19–9.27℃ d (10a)–1of different farming regions. The HDD increase range was higher in Sichuan Basin farming region, south China farming region and northwest farming region, and it increased significantly by 8.79, 9.27, and 5.81℃ d (10a)–1, respectively. The change trend of HDD at different growth stages had obvious variation in different regions. HDD increased greatly in the early growth period of northern farming regions, while HDD increased greatly in late growth period of southern farming regions. During maize sowing–tassel period, the HDD increased significantly by 2.67 and 2.00℃ d (10a)–1in northwest farming region and north China farming region, respectively, and it increased by 1.41℃ d (10a)–1in Huang-Huai-Hai farming region, both of them were higher than that in other farming regions. During tassel-milk period, the HDD of southern farming regions increased greatly, which increased significantly by 3.68 and 2.11℃ d (10a)–1in south China farming region and Sichuan Basin farming region, respectively. During milk–maturity period, the HDD of southern farming regions increased higher by 0.88–5.31℃ d (10a)–1than –0.01–0.59℃ d (10a)–1in northern farming regions. In conclusion, to cope with the increasing risk of high temperature stress of maize, northern farming regions should focus on the impact of high temperature during maize sowing–milk period, and southern farming regions should focus on the impact of high temperature after maize tasseled.

    maize; growth stages; high temperature stress; temporal and spatial variation; farming region

    10.3724/SP.J.1006.2023.23007

    本研究由國家重點研發(fā)計劃項目(2016YFD0300201)資助。

    This study was supported by the National Key Research and Development Program of China (2016YFD0300201).

    通信作者(Corresponding author):褚慶全, E-mail: cauchu@cau.edu.cn

    E-mail: caushang@cau.edu.cn

    2022-01-15;

    2022-06-07;

    2022-07-06.

    URL: https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1809.S.20220705.1916.006.html

    This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

    猜你喜歡
    農(nóng)作農(nóng)牧區(qū)農(nóng)林
    信陽農(nóng)林學院作品精選
    聲屏世界(2022年15期)2022-11-08 10:58:04
    《天津農(nóng)林科技》征稿啟事
    農(nóng)作物秸稈高產(chǎn)栽培食用菌
    科技研究(2021年9期)2021-07-19 04:24:59
    《天津農(nóng)林科技》稿約
    西藏農(nóng)牧區(qū)戶用沼氣發(fā)展的思考
    農(nóng)牧區(qū)中小學音樂教師專業(yè)素養(yǎng)的提高要對癥下藥
    AC311A加裝農(nóng)林噴灑設(shè)備首飛成功
    傳統(tǒng)農(nóng)作 留住歲月
    文史月刊(2016年10期)2016-10-17 03:54:34
    供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與農(nóng)作制度創(chuàng)新
    西藏主要農(nóng)作區(qū)土壤pH值和電導率分布特征及其相關(guān)性分析
    少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲人成77777在线视频| 一级片免费观看大全| 国产国语露脸激情在线看| 国产精品免费大片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲精品一区蜜桃| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产成人啪精品午夜网站| 精品久久久精品久久久| 日本91视频免费播放| 女人久久www免费人成看片| 日韩人妻精品一区2区三区| 狂野欧美激情性xxxx| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 考比视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 成年女人毛片免费观看观看9 | 久久性视频一级片| 成人影院久久| 久久精品久久久久久久性| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 超碰成人久久| 美女中出高潮动态图| 在线天堂最新版资源| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久久久久久久免费视频了| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲成色77777| 99香蕉大伊视频| 亚洲情色 制服丝袜| 最近的中文字幕免费完整| 一区福利在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 久久久精品94久久精品| 亚洲三区欧美一区| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 午夜久久久在线观看| 一本久久精品| 国产免费又黄又爽又色| 欧美xxⅹ黑人| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久99精品国语久久久| 9色porny在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲久久久国产精品| 久久性视频一级片| 人人澡人人妻人| 性色av一级| 尾随美女入室| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| av天堂久久9| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 久久精品久久久久久噜噜老黄| 最近中文字幕高清免费大全6| 久久精品久久久久久久性| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 色播在线永久视频| 日本欧美视频一区| 日韩av在线免费看完整版不卡| 美女扒开内裤让男人捅视频| 在线观看www视频免费| 亚洲男人天堂网一区| 大香蕉久久成人网| 在线观看免费高清a一片| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久精品人人爽人人爽视色| 色吧在线观看| 国产精品免费视频内射| 欧美黑人欧美精品刺激| 日韩制服骚丝袜av| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲成人免费av在线播放| 国产男女超爽视频在线观看| 操美女的视频在线观看| 久久久久精品性色| 深夜精品福利| 精品久久久久久电影网| 最近手机中文字幕大全| 亚洲人成网站在线观看播放| 男人操女人黄网站| 丝袜美足系列| 日本欧美视频一区| 成人手机av| 久久久久久久精品精品| 91成人精品电影| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 免费日韩欧美在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 在线观看免费午夜福利视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| avwww免费| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 午夜福利免费观看在线| 777米奇影视久久| 国产精品99久久99久久久不卡 | 久久97久久精品| 久久久久久久国产电影| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲综合色网址| 下体分泌物呈黄色| 人妻一区二区av| 中文字幕人妻熟女乱码| 不卡av一区二区三区| avwww免费| 国产黄色免费在线视频| 嫩草影院入口| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲av中文av极速乱| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲中文av在线| 99久久精品国产亚洲精品| 高清欧美精品videossex| 日韩精品免费视频一区二区三区| 两性夫妻黄色片| 日本av手机在线免费观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 十八禁网站网址无遮挡| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲欧美清纯卡通| 久久久欧美国产精品| 日本av免费视频播放| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日日啪夜夜爽| 伊人亚洲综合成人网| 精品第一国产精品| 午夜福利视频在线观看免费| 久久99精品国语久久久| 街头女战士在线观看网站| 国产精品免费大片| 亚洲精品国产av蜜桃| 午夜福利在线免费观看网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 成人亚洲欧美一区二区av| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产精品一国产av| 丰满少妇做爰视频| 日韩一区二区视频免费看| 欧美在线一区亚洲| 日本av手机在线免费观看| 99久久人妻综合| 亚洲欧美精品自产自拍| 精品一区二区三区av网在线观看 | 十八禁网站网址无遮挡| 最新在线观看一区二区三区 | 一本大道久久a久久精品| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 丝袜人妻中文字幕| 美国免费a级毛片| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 青春草亚洲视频在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产精品av久久久久免费| 日韩精品有码人妻一区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美日韩av久久| 一级爰片在线观看| 伦理电影大哥的女人| 日本av免费视频播放| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲国产最新在线播放| 欧美成人精品欧美一级黄| 考比视频在线观看| 精品免费久久久久久久清纯 | 欧美激情 高清一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲欧美一区二区三区国产| 97在线人人人人妻| 大香蕉久久网| 这个男人来自地球电影免费观看 | 日本91视频免费播放| av.在线天堂| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 韩国精品一区二区三区| 久久久久久久久久久久大奶| 国产成人a∨麻豆精品| 日本欧美视频一区| 又大又黄又爽视频免费| 欧美精品亚洲一区二区| 国产精品.久久久| 国产一区二区在线观看av| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲成人国产一区在线观看 | 亚洲av男天堂| 在线观看www视频免费| 深夜精品福利| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲成人手机| 水蜜桃什么品种好| 深夜精品福利| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 欧美精品一区二区免费开放| 在现免费观看毛片| 国产探花极品一区二区| 高清av免费在线| 18禁动态无遮挡网站| 黑丝袜美女国产一区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 99久国产av精品国产电影| 午夜福利,免费看| 人人妻人人澡人人看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 午夜免费男女啪啪视频观看| av片东京热男人的天堂| 久久人人爽人人片av| 亚洲中文av在线| 夫妻午夜视频| 亚洲精品一区蜜桃| 午夜日本视频在线| 99久国产av精品国产电影| 精品少妇黑人巨大在线播放| 黑人猛操日本美女一级片| 久久久久久久国产电影| 在线观看免费日韩欧美大片| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲男人天堂网一区| 狂野欧美激情性xxxx| 韩国av在线不卡| 天天添夜夜摸| 91老司机精品| 久久狼人影院| 精品国产一区二区久久| 一二三四在线观看免费中文在| 午夜福利在线免费观看网站| 色视频在线一区二区三区| videos熟女内射| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲男人天堂网一区| 国产一区亚洲一区在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 香蕉国产在线看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产视频首页在线观看| 免费少妇av软件| 91aial.com中文字幕在线观看| 在现免费观看毛片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美在线黄色| 操美女的视频在线观看| 成年av动漫网址| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产免费视频播放在线视频| av视频免费观看在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 美国免费a级毛片| 国产又色又爽无遮挡免| 午夜久久久在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产精品 国内视频| 国产1区2区3区精品| 在线观看免费视频网站a站| 日韩精品有码人妻一区| 韩国高清视频一区二区三区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| av国产精品久久久久影院| 少妇被粗大的猛进出69影院| 最近最新中文字幕免费大全7| 婷婷成人精品国产| 日韩人妻精品一区2区三区| 人妻人人澡人人爽人人| 国产精品二区激情视频| 亚洲美女视频黄频| 少妇人妻精品综合一区二区| 99精国产麻豆久久婷婷| www.精华液| 如何舔出高潮| 久久性视频一级片| 日韩一区二区三区影片| 在线天堂中文资源库| 午夜激情久久久久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 超色免费av| 一本大道久久a久久精品| 黄色视频不卡| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 七月丁香在线播放| www.自偷自拍.com| 欧美日韩福利视频一区二区| 妹子高潮喷水视频| 国产极品天堂在线| 日韩 亚洲 欧美在线| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国精品久久久久久国模美| 国产又色又爽无遮挡免| 丰满乱子伦码专区| avwww免费| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 狂野欧美激情性xxxx| 国产爽快片一区二区三区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产片特级美女逼逼视频| 午夜福利免费观看在线| 久久韩国三级中文字幕| 伦理电影大哥的女人| 91老司机精品| 欧美黄色片欧美黄色片| 色综合欧美亚洲国产小说| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产黄频视频在线观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 电影成人av| 欧美人与性动交α欧美软件| 免费观看人在逋| 在线观看免费高清a一片| 午夜免费观看性视频| 中文字幕色久视频| 天天影视国产精品| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 自线自在国产av| 成人黄色视频免费在线看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久免费观看电影| 丝袜脚勾引网站| 国产伦人伦偷精品视频| 热99国产精品久久久久久7| 免费高清在线观看日韩| 好男人视频免费观看在线| 十八禁网站网址无遮挡| 9色porny在线观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 成人影院久久| 亚洲男人天堂网一区| 久久影院123| 两个人免费观看高清视频| 在线观看三级黄色| tube8黄色片| 视频区图区小说| 欧美日韩亚洲高清精品| 少妇被粗大猛烈的视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 性少妇av在线| 亚洲专区中文字幕在线 | 国产精品久久久av美女十八| 成人三级做爰电影| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产亚洲最大av| 考比视频在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 久久天堂一区二区三区四区| 久久影院123| 亚洲第一青青草原| 看免费av毛片| 欧美激情极品国产一区二区三区| 精品少妇内射三级| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美日韩综合久久久久久| 午夜日韩欧美国产| 精品国产乱码久久久久久男人| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 99精国产麻豆久久婷婷| av不卡在线播放| 国产成人精品久久久久久| 99久国产av精品国产电影| 欧美xxⅹ黑人| 国产精品一区二区精品视频观看| 午夜日本视频在线| 超碰97精品在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 中文字幕制服av| 99香蕉大伊视频| 亚洲精品国产av蜜桃| bbb黄色大片| av线在线观看网站| 少妇的丰满在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 大码成人一级视频| av视频免费观看在线观看| 国产亚洲最大av| 亚洲成人国产一区在线观看 | 丰满饥渴人妻一区二区三| 日韩大码丰满熟妇| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成人手机av| 美女视频免费永久观看网站| 日本一区二区免费在线视频| 91成人精品电影| 国产精品人妻久久久影院| 国产免费又黄又爽又色| av一本久久久久| 1024香蕉在线观看| av国产精品久久久久影院| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲国产欧美网| 老司机影院毛片| 婷婷色综合www| 国产免费福利视频在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 十八禁人妻一区二区| 婷婷色av中文字幕| 又大又黄又爽视频免费| 波多野结衣av一区二区av| av网站在线播放免费| 赤兔流量卡办理| 亚洲情色 制服丝袜| 久久鲁丝午夜福利片| 毛片一级片免费看久久久久| 国产精品.久久久| 丰满少妇做爰视频| av网站免费在线观看视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产精品国产av在线观看| 搡老乐熟女国产| 亚洲久久久国产精品| 国产1区2区3区精品| 亚洲成人av在线免费| 2021少妇久久久久久久久久久| 人成视频在线观看免费观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产精品无大码| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产一区有黄有色的免费视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 搡老岳熟女国产| 欧美少妇被猛烈插入视频| 人妻一区二区av| 黄色毛片三级朝国网站| 免费观看人在逋| 国产 精品1| 久久精品亚洲av国产电影网| 免费黄网站久久成人精品| 最近最新中文字幕免费大全7| 男人添女人高潮全过程视频| 中文字幕最新亚洲高清| 五月开心婷婷网| 中文字幕精品免费在线观看视频| 男女边摸边吃奶| 在线观看www视频免费| 视频区图区小说| 欧美精品高潮呻吟av久久| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲精品一二三| 亚洲 欧美一区二区三区| 最近中文字幕2019免费版| av女优亚洲男人天堂| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 99热网站在线观看| 男女午夜视频在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 欧美乱码精品一区二区三区| 久久精品国产综合久久久| 夫妻性生交免费视频一级片| 高清不卡的av网站| 91精品三级在线观看| 中国国产av一级| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产成人av激情在线播放| 国产精品二区激情视频| 91老司机精品| 欧美黑人欧美精品刺激| 日韩一本色道免费dvd| 国产成人a∨麻豆精品| 黄色一级大片看看| xxxhd国产人妻xxx| 18禁国产床啪视频网站| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲第一av免费看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产精品一区二区精品视频观看| 人体艺术视频欧美日本| 久久ye,这里只有精品| 国产日韩欧美在线精品| 精品久久久久久电影网| 嫩草影视91久久| 美女主播在线视频| 亚洲精品一区蜜桃| 在线观看三级黄色| 日韩视频在线欧美| 十分钟在线观看高清视频www| 999久久久国产精品视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 韩国高清视频一区二区三区| 超色免费av| 九色亚洲精品在线播放| 国产黄色免费在线视频| 久久久精品区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产精品国产三级国产专区5o| 午夜日本视频在线| 亚洲五月色婷婷综合| 只有这里有精品99| 少妇 在线观看| 日本欧美视频一区| 男女国产视频网站| 欧美黄色片欧美黄色片| 制服人妻中文乱码| 国产午夜精品一二区理论片| 久久久国产一区二区| 飞空精品影院首页| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 免费观看性生交大片5| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产乱人偷精品视频| 一区二区av电影网| av在线app专区| 日韩大片免费观看网站| 午夜影院在线不卡| 成人三级做爰电影| 亚洲第一av免费看| 男女国产视频网站| 亚洲,欧美,日韩| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久av网站| 青青草视频在线视频观看| 久久av网站| 天美传媒精品一区二区| 国产一区二区三区综合在线观看| 色播在线永久视频| 满18在线观看网站| 国产片特级美女逼逼视频| 久久久久久久久久久久大奶| 免费黄色在线免费观看| av在线观看视频网站免费| 亚洲成人一二三区av| 婷婷色综合大香蕉| 18禁动态无遮挡网站| 午夜老司机福利片| videos熟女内射| 成人国产av品久久久| 亚洲精品一二三| 国精品久久久久久国模美| 性高湖久久久久久久久免费观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 久久国产亚洲av麻豆专区| 免费观看人在逋| 久久久久国产精品人妻一区二区| 日韩大码丰满熟妇| 性色av一级| av免费观看日本| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲免费av在线视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久免费观看电影| av不卡在线播放| 性高湖久久久久久久久免费观看| 热99国产精品久久久久久7| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产精品一二三区在线看| 成人黄色视频免费在线看| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产极品天堂在线| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲免费av在线视频| 日韩视频在线欧美| 人人澡人人妻人| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲专区中文字幕在线 | 亚洲精品国产av蜜桃| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产成人av激情在线播放| 亚洲人成77777在线视频| 99久国产av精品国产电影| 一级片免费观看大全| 飞空精品影院首页| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美97在线视频| 午夜久久久在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 观看美女的网站| 90打野战视频偷拍视频| 午夜91福利影院| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 精品国产一区二区久久| avwww免费| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 2018国产大陆天天弄谢| 秋霞伦理黄片| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 男女国产视频网站| 久久鲁丝午夜福利片| 日韩免费高清中文字幕av| 久久久亚洲精品成人影院| 老司机靠b影院|