• <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 ?

    不同施氮量對土壤團聚體碳氮含量及小麥產量的影響

    2024-05-14 03:24:16韓瀟杰任志杰李雙靜田培培盧素豪馬耕王麗芳馬冬云趙亞南王晨陽
    中國農業(yè)科學 2024年9期
    關鍵詞:黏粒施氮全氮

    韓瀟杰,任志杰,李雙靜,田培培,盧素豪,馬耕,王麗芳,馬冬云,趙亞南,王晨陽

    不同施氮量對土壤團聚體碳氮含量及小麥產量的影響

    1河南農業(yè)大學農學院/國家小麥工程技術研究中心,鄭州 450046;2河南農業(yè)大學資源與環(huán)境學院,鄭州 450046

    【目的】探究長期不同施氮量對土壤團聚體碳氮含量及小麥產量的影響,為合理施氮提供理論依據?!痉椒ā炕谠O置在河南省許昌市張潘鎮(zhèn)4個不同施氮水平11年定位試驗,施氮量分別為0(N0)、180 kg·hm-2(N1)、240 kg·hm-2(N2)及300 kg·hm-2(N3),分析不同處理土壤碳氮含量、團聚體分布及其碳氮含量的變化,并探尋長期施氮對小麥產量及其構成的調控路徑?!窘Y果】隨著施氮量增加,各土層土壤團聚體分布呈現大團聚體(>0.25 mm)向微團聚體(0.053—0.25 mm)和粉黏粒組分(<0.053 mm)轉化的趨勢,顯著降低了團聚體平均重量直徑(MWD)。土壤碳、氮含量在0—20 cm土層隨施氮量增加而逐漸上升,20—40 cm土層呈先升高后降低趨勢。與N0相比,0—20 cm土層各施氮處理土壤有機碳和全氮含量的平均增幅分別為13.1%—37.2%和19.4%—29.4%;20—40 cm土層的平均增幅分別為15.3%—32.2%和6.1%—29.3%。長期施氮處理顯著提高了各粒級團聚體有機碳含量,與N0相比,施氮處理大團聚體有機碳平均含量提高31.6%—62.0%,微團聚體提高8.7%—61.2%,粉黏粒提高14.0%—81.7%。在0—20 cm土層,各粒級團聚體全氮含量亦隨施氮量增加而增加,各施氮處理大團聚體、微團聚體和粉黏粒中全氮含量平均增幅分別為32.6%—51.0%、25.7%—35.9%和3.2%—9.7%,且均以N3處理最高。在20—40 cm土層,各粒級團聚體全氮含量隨施氮量增加呈先升高后降低趨勢,各施氮處理大團聚體、微團聚體和粉黏粒全氮含量平均增幅分別為17.6%—35.2%、11.7%—24.0%和1.1%—12.9%,且均以N1處理最高。研究結果還表明,長期施氮顯著增加了小麥成穗數和穗粒數,進而提高了產量。與N0相比,N1、N2和N3處理分別提高小麥產量188.1%、177.3%和173.2%。相關分析與結構方程模型分析表明,小麥產量與土壤碳、氮含量及團聚體中碳、氮含量均呈顯著正相關,長期施氮通過改變土壤及團聚體中碳、氮含量進而影響小麥產量。【結論】綜上,長期合理施氮提高了土壤及團聚體中碳、氮含量,提升了土壤肥力,促進小麥增產。在本試驗條件下以施氮量180 kg·hm-2時最優(yōu)。

    氮肥施用量;土壤團聚體;碳、氮含量;小麥產量

    0 引言

    1 材料與方法

    1.1 試驗地概況

    長期定位試驗始于2012年,采用小麥-玉米周年輪作模式。試驗地位于河南省許昌市張潘鎮(zhèn)(33°59′N,113°58′E),屬溫帶季風氣候,年均溫為11.7 ℃,極端最高氣溫為41 ℃,極端最低氣溫為-12 ℃。多年平均降雨量642 mm,降水主要集中在7、8、9月。土壤類型為潮土,定位試驗開始時,0—20 cm土層有機碳含量為13.04 g·kg-1,全氮含量為0.72 g·kg-1,全磷含量0.79 g·kg-1,全鉀含量6.58 g·kg-1,速效磷含量22.36 mg·kg-1,速效鉀含量157.61 mg·kg-1。試驗調查年度小麥播前(2021年10月)0—20 cm土層養(yǎng)分狀況見表1。

    表1 2021年土壤養(yǎng)分狀況

    1.2 試驗設計

    定位試驗采用隨機區(qū)組設計,兩季作物均設置4個施氮量處理:0(N0)、180 kg·hm-2(N1)、240 kg·hm-2(N2)和300 kg·hm-2(N3),小區(qū)面積110 m2(10 m×11 m),3次重復。小麥季施磷肥(P2O5)120 kg·hm-2、鉀肥(K2O)75 kg·hm-2;玉米季施磷肥75 kg·hm-2、鉀肥75 kg·hm-2。氮肥施用尿素(N含量 46%),磷肥施用重過磷酸鈣,鉀肥施用氯化鉀。兩季作物秸稈均粉碎還田,小麥季肥料于耕前撒施,然后翻耕整地,等行距條播,播量為150 kg·hm-2;玉米季肥料采用溝施方式。以小麥品種百農207和玉米品種登海678為試驗材料。小麥每年10中旬播種,翌年6月中旬收獲,田間管理按正常大田進行,小麥-拔節(jié)期灌溉1次。

    1.3 測定項目及方法

    1.3.1 土壤團聚體的篩分與碳氮含量的測定 于2021年10月小麥播種期前,采用5點取樣法在每個小區(qū)按照“S”形使用土鉆采集0—20和20—40 cm土層土壤,混合后裝入自封袋帶回實驗室。將土壤進行風干后,挑去根系和植物殘體等雜質,一部分研磨后過100目篩,用于測定土壤有機碳和全氮,一部分過4 mm篩,用于團聚體篩分。團聚體的篩分采用濕篩法[16],稱取風干土50.0 g,放置于套篩上(套篩孔徑自上而下分別為0.25 mm和0.053 mm),浸泡5 min后,2 min內上下勻速擺動50次,獲得>0.25 mm的大團聚體、0.25—0.053 mm微團聚體和<0.053 mm粉黏粒組分。將各粒級團聚體組分在50℃下烘干后過100目篩,用于有機碳和全氮的測定。有機碳采用重鉻酸鉀-硫酸外加熱法測定,全氮采用全自動凱氏定氮儀測定。

    1.3.2 團聚體平均重量直徑及其碳氮貢獻率的計算 平均重量直徑(MWD)的計算公式為:

    MWD=∑=1x∑=1

    式中,為團聚體粒級數;x為級團聚體的平均直徑(mm);ω為級團聚體百分含量。

    各級團聚體碳(氮)貢獻率(%)=某一粒級團聚體碳(氮)含量×該粒級團聚體占重量的百分比/各粒級團聚體碳(氮)含量的總和[17]。

    1.3.3 產量及其構成因素的測定 于成熟期對1 m雙行中的穗數進行調查,并隨機選取30穗測定穗粒數。每個小區(qū)選取4 m2(2 m×2 m)的樣方進行人工收獲,脫粒后測定含水量,用于產量和千粒重計算。

    1.4 數據統(tǒng)計與分析

    采用Excel 2019及SPSS 26進行數據統(tǒng)計分析,圖片繪制采用Origin 2021進行,多重比較采用Duncan檢驗法,顯著性水平為<0.05,結構方程模型使用軟件AMOS進行繪制。

    2 結果

    2.1 施氮量對土壤團聚體分布的影響

    由表2可知,長期施氮影響了土壤團聚體粒級分布。隨施氮量的增加呈現出大團聚體向微團聚體和粉黏粒轉化的趨勢。在0—20 cm土層中,與N0相比,N1、N2和N3處理大團聚體組分重量占比顯著降低31.1%、31.8%和34.1%,粉黏粒組分重量占比顯著增加18.6%、23.0%和32.4%,微團聚體占比無顯著變化。在20—40 cm土層中,與N0相比,N1、N2和N3處理大團聚體組分重量占比顯著降低29.5%、44.1%和63.5%,粉黏粒組分重量占比顯著增加16.1%、27.4%和40.9%,微團聚體未呈現顯著變化。在長期不同施氮水平處理下,隨著施氮量的增加,各土層團聚體平均重量直徑均呈現顯著下降的趨勢。在0—20 cm土層,與N0相比,N1、N2和N3處理平均重量直徑分別顯著降低28.5%、29.2%和32.0%;在20—40 cm土層,分別顯著降低25.7%、38.5%和55.0%。表明施氮促進大團聚體向小粒級團聚體轉變,降低平均重量直徑,導致土壤穩(wěn)定性下降。

    表2 長期不同施氮量下土壤團聚體質量百分比和平均重量直徑

    不同字母表示處理間差異顯著(<0.05)。下同 Different letters meant significant difference among treatments at 0.05 level. The same below

    2.2 施氮量對土壤有機碳和全氮的影響

    由圖1可知,0—20 cm土層中有機碳含量隨施氮量增加呈上升趨勢,與N0相比,N1、N2和N3處理的土壤有機碳含量分別增加了13.1%、15.7%和37.2%。 20—40 cm土層中N1處理有機碳含量高于其他處理,與N0相比,N1、N2和N3處理的土壤有機碳含量分別顯著增加32.2%、15.3%和29.8%。0—20 cm土層中全氮含量隨施氮量增加呈上升趨勢,與N0相比,N1、N2和N3處理的土壤全氮含量分別增加19.4%、20.7%和29.4%。20—40 cm土層中N1處理土壤全氮含量高于其他處理,與N0相比,N1、N2和N3處理的土壤全氮含量分別增加29.3%、6.1%和8.5%。

    2.3 施氮量對土壤團聚體有機碳分布特征的影響

    由圖2可知,在長期不同施氮條件下,不同粒級水穩(wěn)定性團聚體有機碳含量表現為大團聚體>微團聚體>粉黏粒組分。在0—20 cm土層中,與N0相比,N1、N2和N3處理的大團聚體有機碳含量分別顯著增加了39.5%、59.1%和62.0%;微團聚體有機碳含量分別顯著增加了44.9%、61.2%和47.1%;粉黏粒有機碳含量分別顯著增加了14.0%、15.5%和18.1%。在20—40 cm土層中,與N0相比,N1、N2和N3處理的大團聚體有機碳含量分別顯著增加了31.6%、33.0%和43.2%;微團聚體有機碳含量分別增加了20.2%、8.7%和14.1%;粉黏粒有機碳含量分別顯著增加了81.7%、42.8%和29.7%。由表3可知,長期不同施氮處理下微團聚體中有機碳對土壤總有機碳貢獻率最大,為44.9%—60.5%。在0—20 cm土層,各粒級團聚體對土壤總有機碳貢獻率表現為微團聚體>大團聚體>粉黏粒,20—40 cm土層,各粒級團聚體有機碳對土總有機碳貢獻率表現為微團聚體>粉黏粒>大團聚體。

    圖1 長期不同施氮量下不同土層土壤有機碳和全氮含量

    圖2 長期不同施氮量下不同土層團聚體中有機碳含量

    2.4 施氮量對土壤團聚體全氮分布特征的影響

    由圖3可知,在長期不同施氮量條件下,0—20 cm土層,隨施氮量增加各粒級團聚體全氮含量呈上升趨勢,各粒級團聚體全氮含量均以N3處理最高。與N0相比,N1、N2和N3處理的大團聚體全氮含量分別顯著增加了32.6%、43.0%和51.0%;微團聚體全氮含量分別顯著增加了25.7%、29.2%和35.9%;粉黏粒全氮含量分別增加了3.2%、8.9%和9.7%。在20—40 cm土層中,隨施氮量增加各粒級團聚體全氮含量呈先升高后降低趨勢,各粒級團聚體全氮含量均以N1處理最高。與N0相比,N1、N2和N3處理的大團聚體全氮含量分別顯著增加了35.2%、17.6%和28.5%;微團聚體全氮含量分別顯著增加了24.0%、11.7%和14.1%;粉黏粒全氮含量分別增加了12.9%、5.9%和1.1%。由表4可知,微團聚體氮對土壤全氮貢獻率最高,為48.5%—60.9%。在0—40 cm土層中各粒級團聚體氮對土壤全氮貢獻率表現為微團聚體>粉黏粒>大團聚體。

    表3 長期不同施氮量下土壤各粒級團聚體有機碳對土壤總有機碳的貢獻率

    圖3 長期不同施氮量下不同土層團聚體中全氮含量

    2.5 施氮量對小麥產量及產量構成因素的影響

    由表5可知,施氮量對穗數、穗粒數、粒重和產量都有顯著的影響。與N0相比,各施氮處理顯著增加了穗數(54.4%—74.0%)、穗粒數(18.0%— 20.3%),顯著降低了千粒重(6.4%—9.0%)。與N0相比,N1、N2和N3處理的產量分別增加了188.1%、177.3%和173.2%,其中N1處理的產量最高,為11 149.9 kg·hm-2。

    2.6 土壤及團聚體碳氮對小麥產量的貢獻

    土壤碳氮含量及各粒級團聚體碳氮含量與小麥產量均呈現正相關關系(圖4和圖5)。土壤有機碳含量、大團聚體有機碳含量、微團聚體有機碳含量和粉黏粒有機碳含量分別可以解釋小麥產量57.2%、85.2%、75.3%和78.4%的變異。土壤全氮含量、大團聚體全氮含量、微團聚體全氮含量和粉黏粒全氮含量分別可以解釋小麥產量75.3%、85.4%、82.7%和37.7% 的變異。其中,土壤全氮含量與小麥產量的相關性要高于土壤有機碳與小麥產量的相關性。在各級團聚體有機碳含量與小麥產量的關系中,其密切程度表現為大團聚體>粉黏粒>微團聚體。在各級團聚體全氮含量與小麥產量的關系中,其密切程度表現為大團聚體>微團聚體>粉黏粒。

    表4 長期不同施氮量下各粒級團聚體全氮對土壤全氮的貢獻率

    圖4 小麥產量與土壤及團聚體中有機碳含量的關系

    圖5 小麥產量與土壤及團聚體中全氮含量的關系

    為探究長期不同施氮量與土壤碳氮及產量的關聯性,利用結構方程模型(SEM)對施氮量、團聚體碳氮含量、土壤碳氮含量及產量進行模擬,發(fā)現施氮對土壤和微團聚體碳氮含量均有正向的直接影響,路徑系數分別為0.55(<0.05)、0.24(>0.05)和0.17(>0.05)、0.56(<0.05);微團聚體有機碳含量對土壤有機碳含量有正向的直接影響,路徑系數為0.19(>0.05);微團聚體全氮含量對土壤全氮含量有極顯著正向的直接影響,路徑系數為0.84(<0.001);土壤有機質和全氮含量對產量有正向的直接影響,路徑系數為0.26(<0.05)和0.26(>0.05);微團聚體有機質和全氮含量對產量有正向的直接影響,路徑系數為0.42(<0.01)和0.13(>0.05);土壤全氮含量對土壤有機碳含量有正向的直接影響,路徑系數為0.21(>0.05);微團聚體全氮含量對微團聚體有機碳含量有正向的直接影響,路徑系數為0.76(<0.001)。間接因素施氮量通過影響土壤和微團聚體碳氮含量進而影響小麥產量。

    χ2/df=0.792,GFI=0.938,RMSEA=0.000

    箭頭旁的數字表示標準化路徑系數,表示該變量所解釋的方差,虛線表示不顯著。*<0.05,**<0.01,***<0.001

    The number adjacent to arrow line is standardized coefficients that shows the variance explained by the variable. The dotted line shows no significant correlation. *<0.05, **<0.01, ***<0.001

    N rate:施氮量Nitrogen application rate;Mic-SOC:微團聚體有機碳含量Organic carbon content of micro-aggregates;Mic-TN:微團聚體全氮含量Total nitrogen content of micro-aggregates;SOC:土壤有機碳含量Soil organic carbon content;STN:土壤全氮含量Soil total nitrogen content;Yield:小麥產量Wheat yield

    圖6 施氮量影響土壤碳氮及產量的結構方程模型

    Fig. 6 Structural equation model of effects of N rate on yield, soil C, and soil N

    3 討論

    3.1 長期施氮對土壤團聚體組分及其碳氮含量的影響

    土壤團聚體的組成與穩(wěn)定性存在緊密聯系,影響著土壤肥力和物理結構。在本試驗條件下,施氮處理各土層土壤團聚體組分均以微團聚體為主,施氮顯著降低了大團聚體重量占比,增加了粉黏粒重量占比(表1)。究其原因,可能一方面隨施氮量增加引起土壤pH降低,加劇了土壤中可交換性陽離子總量的下降[18],而這些可交換性陽離子形成的無機膠結物質與土壤團聚體的形成及穩(wěn)定性密切相關[19]。另一方面施氮會導致土壤真菌生物量下降,而真菌(如叢枝菌根真菌)生物量與土壤大團聚體形成密切相關[20]。因此長期施氮會促使大團聚體轉化為較小的團聚體,且不利于微團聚體和粉黏粒團聚形成大團聚體。

    土壤有機碳作為土壤肥力的重要評價指標,也是土壤質量和功能的核心[21]。本試驗中,與不施氮相比,施氮顯著提高了不同土層土壤有機碳含量,0—20 cm土層中增幅為13.1%—37.2%,20—40 cm土層中增幅為15.3%—32.2%,這與王慧等[22]的研究結果一致。施氮一方面通過增加植株的生物量,提高了植株凋零物以及根系殘留物的量,進而增加了土壤的碳源[23];另一方面促進了微生物群落的生長,提高了土壤微生物群落碳源利用率[24],并有助于增強土壤中微生物殘體的積累[25]。本試驗還發(fā)現,施氮顯著提高了各級團聚體有機碳含量,其中大團聚體有機碳增幅為31.6%— 62.0%。大團聚體作為土壤中有機碳固存的重要場所,在土壤碳素供給中發(fā)揮重要作用[26]。大團聚體有機碳含量顯著增加,主要是植株凋落物進入土壤后,會被大團聚體所包裹,經過大團聚體中微生物的分解轉化為顆粒有機物,顆粒有機物被礦物質及微生物所包裹,進而形成對有機碳的物理保護作用[27]。陳秋雨[28]的研究表明,長期施氮下土壤團聚體的有機碳含量表現為大團聚體>微團聚體>粉黏粒,即隨施氮量的增加,粉黏粒中有機碳首先達到飽和,其次是微團聚體,最后是大團聚體,這與本試驗結論一致。這可能是因為不同粒級團聚體的養(yǎng)分固存能力和物理保護能力存在差異[29],大團聚體能力強于微團聚體和粉黏粒,因此當微團聚體和粉黏粒達到飽和時,繼續(xù)增加有機碳輸入不能被固存,而大團聚體能持續(xù)固存有機碳。在本試驗中,施氮不僅會影響土壤有機碳含量,同時影響各級團聚體有機碳含量。阮文亮等[30]研究表明,施氮顯著降低了各級團聚體有機碳含量,這與本試驗的結果不同。這可能是因為本試驗為11年長期定位試驗,土壤團聚體養(yǎng)分變化趨于穩(wěn)定,而短期向土壤輸入大量氮,會導致土壤C/N比下降,促進土壤微生物增殖,提高土壤有機碳礦化速率[31]。

    氮素作為植物生長發(fā)育所必需的大量元素之一,土壤中全氮含量影響著土壤生產力[32]。土壤中碳與氮含量存在顯著的相關性[33]。在本試驗中,隨施氮量增加土壤全氮含量的變化趨勢與土壤有機碳含量趨于一致。在0—20 cm土層中土壤全氮含量增幅為19.4%— 29.4%,在20—40 cm土層中增幅為6.1%— 29.3%。與不施氮相比,施氮顯著增加大團聚體和微團聚體全氮含量,增幅分別為17.6%—51.0%和11.7%—35.9%,這與曹寒冰等[34]的研究結果一致,不同施肥方式能夠顯著提高大團聚體中的全氮含量,而對粉黏粒沒有顯著的影響。這可能與團聚體養(yǎng)分固存能力有關。在0—20 cm土層各團聚體全氮含量表現為N3處理最高。而在20—40 cm土層表現為N1處理最高,N3處理全氮含量較N1處理下降5.0%—10.4%。這可能是由于增施氮肥促進了植株對土壤氮素的吸收[35];另一方面過量施氮(N3)造成20—40 cm土層大團聚體占比顯著下降,導致土壤氮素固存能力降低,同時還加劇土壤氮素礦化[36],提高土壤中反硝化微生物豐度,促進土壤反硝化作用[37],從而降低了土壤團聚體全氮含量。

    3.2 長期施氮對小麥產量及其構成因素的調控路徑

    氮肥的施用對于小麥產量的提高具有極顯著的效應,不同施氮量對于小麥產量的影響存在一定的差異[38-39]。本試驗條件下,施氮顯著提高了小麥穗數和穗粒數,以施氮量180 kg·hm-2(N1)時小麥產量最高,這與以往的試驗結果一致[3,40-42]。以往多數研究證明,氮肥的施用能夠顯著提高小麥群體數量[43]、增加可育小花和小穗的數量[44],進而提高了穗數和穗粒數;而在小麥產量構成要素中穗數的貢獻最大[45]。但籽粒灌漿的總營養(yǎng)物質有限,庫容過度增加會導致粒重的降低。本研究表明,N1、N2和N3千粒重分別較N0下降了7.6%、6.4%和9.0%。

    在本試驗中,通過對土壤碳氮含量與小麥產量之間進行線性擬合,得出土壤碳氮含量與小麥產量間存在極顯著相關關系。通過結構方程模型進行擬合,發(fā)現土壤碳氮含量對小麥產量呈正向的直接效應,這與以往的研究結果一致[46]。土壤有機碳為土壤微生物增殖提供了豐富的有機底物和適宜的生長環(huán)境,促進微生物活性[47]。土壤氮是影響微生物代謝的重要因素[48],適當地提高土壤碳氮含量增加了微生物群落多樣性,進而加快養(yǎng)分周轉,為作物提供更多可利用養(yǎng)分[49],最終提高作物產量。侯永坤[50]的研究發(fā)現,30—40 cm土層中有機碳和全氮含量對于小麥產量具有顯著影響,而本試驗N1處理20—40 cm土層土壤碳氮含量高于其他處理,這可能是導致N1處理小麥產量高于其他處理的重要原因。

    在本試驗中,大團聚體和微團聚體碳氮含量與小麥產量呈極顯著正相關,微團聚體碳氮含量對小麥產量具有正向的直接效應,其中微團聚體有機碳含量具有極顯著的正效應,微團聚體有機碳含量與產量之間關系最密切,這與曹寒冰等[34]研究結果一致。團聚體對土壤有機碳具有重要物理保護作用,隨著施氮量的增加,大粒級團聚體向小粒級團聚體轉化,顯著提高了微團聚體的比例,與大團聚體中的顆粒有機物質相比,微團聚體中顆粒有機物質穩(wěn)定性更高[51],從而更多的有機碳被保護[52],因此,在長期施氮作用下,微團聚體通過提高并穩(wěn)定土壤中的有機碳,提高土壤肥力,形成良好的土壤環(huán)境并提高根系生物量,進而在提高小麥產量中發(fā)揮著重要的作用。

    4 結論

    4.1 長期施氮降低了土壤中大團聚體含量,增加了粉黏粒組分含量,各土層均以微團聚體為主;同時長期施氮提高了0—20和20—40 cm土層各組分團聚體碳氮含量,其中以微團聚體對土壤有機碳和全氮的貢獻率最高。

    4.2 小麥產量的提高主要是由于施氮顯著提高了成穗數和穗粒數。結構方程模型分析表明,土壤和微團聚體的碳氮含量對小麥產量具有正向直接效應,長期合理施氮通過增加團聚體中碳氮含量,提升土壤肥力,最終實現小麥增產。

    [1] 劉玉秀, 黃淑華, 王景琳, 張正茂. 小麥籽粒鈣元素含量的研究進展. 作物學報, 2021, 47(2): 187-196.

    LIU Y X, HUANG S H, WANG J L, ZHANG Z M. Research advance on calcium content in wheat grains. Acta Agronomica Sinica, 2021, 47(2): 187-196. (in Chinese)

    [2] 朱統(tǒng)泉, 吳大付. 河南小麥生產現狀分析. 陜西農業(yè)科學, 2014, 60(1): 78-81.

    ZHU T Q, WU D F. Analysis of wheat production status in Henan Province. Shaanxi Journal of Agricultural Sciences, 2014, 60(1): 78-81. (in Chinese)

    [3] 李雪萌, 楊梅, 秦保平, 李賽星, 郝倩倩, 石彩云, 張敏, 蔡瑞國, 楊敏. 施氮量對強筋小麥物質積累與籽粒產量的影響. 麥類作物學報, 2023, 43(5): 609-622.

    LI X M, YANG M, QIN B P, LI S X, HAO Q Q, SHI C Y, ZHANG M, CAI R G, YANG M. Effect of nitrogen application rate on matter accumulation and grain yield of strong gluten wheat. Journal of Triticeae Crops, 2023, 43(5): 609-622. (in Chinese)

    [4] 趙亞南, 徐霞, 黃玉芳, 孫笑梅, 葉優(yōu)良. 河南省小麥、玉米氮肥需求及節(jié)氮潛力. 中國農業(yè)科學, 2018, 51(14): 2747-2757. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2018.14.012.

    ZHAO Y N, XU X, HUANG Y F, SUN X M, YE Y L. Nitrogen requirement and saving potential for wheat and maize in Henan Province. Scientia Agricultura Sinica, 2018, 51(14): 2747-2757. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2018.14.012. (in Chinese)

    [5] 婁庭, 龍懷玉, 楊麗娟, 陳寶鴻, 周水亮, 穆真. 在過量施氮農田中減氮和有機無機配施對土壤質量及作物產量的影響. 中國土壤與肥料, 2010(2): 11-15, 34.

    LOU T, LONG H Y, YANG L J, CHEN B H, ZHOU S L, MU Z. The effect of fertilizer ratio and rate on soil quality and crop yields in the farmland of excessive use of nitrogenous fertilizers. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2010(2): 11-15, 34. (in Chinese)

    [6] 吳波, 張亞軍. 氮肥施用量對冬小麥的影響. 現代農業(yè), 2009(11): 19-20.

    WU B, ZHANG Y J. Effect of nitrogen fertilizer application rate on winter wheat. Modern Agriculture, 2009(11): 19-20. (in Chinese)

    [7] 丁永剛, 李福建, 王亞華, 湯小慶, 杜同慶, 朱敏, 李春燕, 朱新開, 丁錦峰, 郭文善. 稻茬小麥氮高效品種產量構成和群體質量特征. 作物學報, 2020, 46(4): 544-556.

    DING Y G, LI F J, WANG Y H, TANG X Q, DU T Q, ZHU M, LI C Y, ZHU X K, DING J F, GUO W S. Characteristics of yield components and population quality in high-nitrogen- utilization wheat cultivars. Acta Agronomica Sinica, 2020, 46(4): 544-556. (in Chinese)

    [8] 翟勇全, 馬琨, 賈彪, 魏雪, 運彬媛, 馬健禎, 張昊, 姬麗, 李稼潤. 不同降水年型滴灌玉米土壤硝態(tài)氮分布、淋失量及氮素吸收利用特征. 中國生態(tài)農業(yè)學報 (中英文), 2023, 31(5): 765-775

    ZHAI Y Q, MA K, JIA B, WEI X, YUN B Y, MA J Z, ZHANG H, JI L, LI J R. Soil nitrate-N distribution, leaching loss and nitrogen uptake and utilization of maize under drip irrigation in different precipitation years. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2023, 31(5): 765-775. (in Chinese)

    [9] 陳津賽, 孫瑋皓, 王廣帥, Abubakar Sunusi Amin, 高陽. 不同施氮量對麥田土壤水穩(wěn)性團聚體和N2O排放的影響. 應用生態(tài)學報, 2021, 32(11): 3961-3968.

    CHEN J S, SUN W H, WANG G S, ABUBAKAR S A, GAO Y. Effects of different nitrogen application rates on soil water stable aggregates and N2O emission in winter wheat field. Chinese Journal of Applied Ecology, 2021, 32(11): 3961-3968. (in Chinese)

    [10] 李彩霞, 陳津賽, 付媛媛, 韓其晟, 寧慧峰, 王廣帥. 施氮和灌溉管理對麥田土壤團聚體組成及有機碳的影響. 灌溉排水學報, 2022, 41(12): 59-64, 80.

    LI C X, CHEN J S, FU Y Y, HAN Q S, NING H F, WANG G S. Effects of nitrogen fertilization and irrigation on soil aggregation and soil organic carbon in winter wheat field. Journal of Irrigation and Drainage, 2022, 41(12): 59-64, 80. (in Chinese)

    [11] 郭戎博, 李國棟, 潘夢雨, 鄭險峰, 王朝輝, 何剛. 秸稈還田與施氮對耕層土壤有機碳儲量、組分和團聚體的影響. 中國農業(yè)科學, 2023, 56(20): 4035-4048.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2023.20.009.

    GUO R B, LI G D, PAN M Y, ZHENG X F, WANG Z H, HE G. Effects of long-term straw return and nitrogen application rate on organic carbon storage, components and aggregates in cultivated layers. Scientia Agricultura Sinica, 2023, 56(20): 4035-4048. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2023.20.009. (in Chinese)

    [12] WANG F L, LIU Y, LIANG B, LIU J, ZONG H Y, GUO X H, WANG X X, SONG N N. Variations in soil aggregate distribution and associated organic carbon and nitrogen fractions in long-term continuous vegetable rotation soil by nitrogen fertilization and plastic film mulching. The Science of the Total Environment, 2022, 835: 155420.

    [13] 楊家明, 胡健, 潘軍曉, 彭逸飛, 魏春雪, 汪金松, 田大栓, 周青平. 氮添加對高寒草甸土壤團聚體分布及其碳氮含量的影響. 北京林業(yè)大學學報, 2022, 44(12): 102-110.

    YANG J M, HU J, PAN J X, PENG Y F, WEI C X, WANG J S, TIAN D S, ZHOU Q P. Effects of nitrogen addition on soil aggregate distribution and carbon and nitrogen contents in alpine meadow. Journal of Beijing Forestry University, 2022, 44(12): 102-110. (in Chinese)

    [14] WANG J J, SUN X, DU L N, SUN W L, WANG X L, GAAFAR A R Z, ZHANG P, CAI T, LIU T N, JIA Z K, CHEN X L, REN X L. Appropriate fertilization increases carbon and nitrogen sequestration and economic benefit for straw-incorporated upland farming. Geoderma, 2024, 441: 116743.

    [15] 張寧. 河南省典型土壤生態(tài)系統(tǒng)服務功能及其價值評價研究[D]. 鄭州: 河南農業(yè)大學, 2016.

    ZHANG N. Study on the typical soil ecosystem services value in Henan Province[D]. Zhengzhou: Henan Agricultural University, 2016. ( in Chinese)

    [16] SIX J, ELLIOTT E T, PAUSTIAN K, DORAN J W. Aggregation and soil organic matter accumulation in cultivated and native grassland soils. Soil Science Society of America Journal, 1998, 62(5): 1367-1377.

    [17] CHENG Y T, XU G C, WANG X K, LI P, DANG X H, JIANG W T, MA T T, WANG B, GU F Y, LI Z B. Contribution of soil aggregate particle size to organic carbon and the effect of land use on its distribution in a typical small watershed on Loess Plateau, China. Ecological Indicators, 2023, 155: 110988.

    [18] 姚俊紅, 武俊男, 王呈玉, 崔炎田, 高云航, 孫嘉璐, 劉淑霞. 長期不同施氮量下黑土團聚體穩(wěn)定性及有機碳含量的變化. 農業(yè)環(huán)境科學學報, 2024, 43(1): 102-110.

    YAO J H, WU J N, WANG C Y, CUI Y T, GAO Y H, SUN J L, LIU S X. Changes in aggregates stability and organic carbon content of black soil following the use of different long-term nitrogen application rates. Journal of Agro-Environment Science, 2024, 43(1): 102-110. (in Chinese)

    [19] ZHANG J, WEI D, ZHOU B K, ZHANG L J, HAO X Y, ZHAO S C, XU X P, HE P, ZHAO Y, QIU S J, ZHOU W. Responses of soil aggregation and aggregate-associated carbon and nitrogen in black soil to different long-term fertilization regimes. Soil and Tillage Research, 2021, 213: 105157.

    [20] 譚文峰, 許運, 史志華, 蔡鵬, 黃巧云. 膠結物質驅動的土壤團聚體形成過程與穩(wěn)定機制. 土壤學報, 2023, 60(5): 1297-1308.

    TAN W F, XU Y, SHI Z H, CAI P, HUANG Q Y. The formation process and stabilization mechanism of soil aggregates driven by binding materials. Acta Pedologica Sinica, 2023, 60(5): 1297-1308. (in Chinese)

    [21] 王楚涵, 劉菲, 高健永, 張慧芳, 謝英荷, 曹寒冰, 謝鈞宇. 減氮覆膜下土壤有機碳組分含量的變化特征. 中國農業(yè)科學, 2022, 55(19): 3779-3790.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2022.19.008.

    WANG C H, LIU F, GAO J Y, ZHANG H F, XIE Y H, CAO H B, XIE J Y. The variation characteristics of soil organic carbon component content under nitrogen reduction and film mulching. Scientia Agricultura Sinica, 2022, 55(19): 3779-3790. doi: 10.3864/j.issn. 0578-1752.2022.19.008. (in Chinese)

    [22] 王慧, 劉金山, 惠曉麗, 戴健, 王朝輝. 旱地土壤有機碳氮和供氮能力對長期不同氮肥用量的響應. 中國農業(yè)科學, 2016, 49(15): 2988-2998.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2016.15.013.

    WANG H, LIU J S, HUI X L, DAI J, WANG Z H. Responses of soil organic carbon, organic nitrogen and nitrogen supply capacity to long-term nitrogen fertilization practices in dryland soil. Scientia Agricultura Sinica, 2016, 49(15): 2988-2998. doi: 10.3864/j.issn. 0578-1752.2016.15.013. (in Chinese)

    [23] 祁瑜, 黃永梅, 王艷, 趙杰, 張景慧. 施氮對幾種草地植物生物量及其分配的影響. 生態(tài)學報, 2011, 31(18): 5121-5129.

    QI Y, HUANG Y M, WANG Y, ZHAO J, ZHANG J H. Biomass and its allocation of four grassland species under different nitrogen levels. Acta Ecologica Sinica, 2011, 31(18): 5121-5129. (in Chinese)

    [24] 夏雪, 谷潔, 車升國, 高華, 秦清軍. 施氮水平對塿土微生物群落和酶活性的影響. 中國農業(yè)科學, 2011, 44(8): 1618-1627. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2011.08.010.

    XIA X, GU J, CHE S G, GAO H, QIN Q J. Effects of nitrogen application rates on microbial community and enzyme activities in Lou soil. Scientia Agricultura Sinica, 2011, 44(8): 1618-1627. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2011.08.010. (in Chinese)

    [25] HU Q Y, LIU T Q, DING H N, LI C F, YU M, LIU J, CAO C G. The effects of straw returning and nitrogen fertilizer application on soil labile organic carbon fractions and carbon pool management index in a rice–wheat rotation system. Pedobiologia, 2023, 101: 150913.

    [26] WANG Y L, WU P N, QIAO Y B, LI Y M, LIU S M, GAO C K, LIU C S, SHAO J, YU H L, ZHAO Z H, GUAN X K, WEN P F, WANG T C. The potential for soil C sequestration and N fixation under different planting patterns depends on the carbon and nitrogen content and stability of soil aggregates. The Science of the Total Environment, 2023, 897: 165430.

    [27] SIX J, ELLIOTT E T, PAUSTIAN K. Aggregate and soil organic matter dynamics under conventional and No-tillage systems. Soil Science Society of America Journal, 1999, 63(5): 1350-1358.

    [28] 陳秋雨. 長期覆蓋和施氮下塿土土壤質量演變及碳氮轉化特征研究[D]. 楊凌: 西北農林科技大學, 2021.

    CHEN Q Y. Evaluation on soil quality evolution and carbon and nitrogen transformation characteristics of Lou soil under long-term mulching and nitrogen application[D]. Yangling: Northwest A&F University, 2021. (in Chinese)

    [29] KOOL D M, CHUNG H, TATE K R, ROSS D J, NEWTON P C D, SIX J. Hierarchical saturation of soil carbon pools near a natural CO2spring. Global Change Biology, 2007, 13(6): 1282-1293.

    [30] 阮文亮, 彭松, 祝曉慧, 崔凱榮, 趙利強, 揭佳惠, 李瑞琦, 王建武, 田紀輝. 減量施氮與間作大豆對甜玉米土壤團聚體及有機碳含量的影響. 四川農業(yè)大學學報, 2023, 41(5): 811-819.

    RUAN W L, PENG S, ZHU X H, CUI K R, ZHAO L Q, JIE J H, LI R Q, WANG J W, TIAN J H. Effects of nitrogen reduction and soybean intercropping on soil aggregates and organic carbon content of sweet maize. Journal of Sichuan Agricultural University, 2023, 41(5): 811-819. (in Chinese)

    [31] 龐飛, 李志剛, 李健. 有機物料和氮添加對寧夏沙化土壤碳礦化的影響. 水土保持研究, 2018, 25(3): 75-80.

    PANG F, LI Z G, LI J. Effects of incorporated organic materials with n fertilizer on soil carbon mineralization of desertified soil in Ningxia. Research of Soil and Water Conservation, 2018, 25(3): 75-80. (in Chinese)

    [32] 向艷文, 鄭圣先, 廖育林, 魯艷紅, 謝堅, 聶軍. 長期施肥對紅壤水稻土水穩(wěn)性團聚體有機碳、氮分布與儲量的影響. 中國農業(yè)科學, 2009, 42(7): 2415-2424. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2009.07.021.

    XIANG Y W, ZHENG S X, LIAO Y L, LU Y H, XIE J, NIE J. Effects of long-term fertilization on distribution and storage of organic carbon and nitrogen in water-stable aggregates of red paddy soil. Scientia Agricultura Sinica, 2009, 42(7): 2415-2424. doi: 10.3864/j.issn.0578- 1752.2009.07.021.(in Chinese)

    [33] 董雪, 郝玉光, 辛智鳴, 段瑞兵, 李新樂, 劉芳. 科爾沁沙地4種典型灌木灌叢下土壤碳、氮、磷化學計量特征. 西北植物學報, 2019, 39(1): 164-172.

    DONG X, HAO Y G, XIN Z M, DUAN R B, LI X L, LIU F. Stoichiometric characteristics of soil carbon, nitrogen and phosphorus of four typical shrubs in horqin sandy land. Acta Botanica Boreali- Occidentalia Sinica, 2019, 39(1): 164-172. (in Chinese)

    [34] 曹寒冰, 謝鈞宇, 強久次仁, 郭璐, 洪堅平, 荊耀棟, 孟會生. 施肥措施對復墾土壤團聚體碳氮含量和作物產量的影響. 農業(yè)工程學報, 2020, 36(18): 135-143.

    CAO H B, XIE J Y, QIANG J, GUO L, HONG J P, JING Y D, MENG H S. Effects of fertilization regimes on carbon and nitrogen contents of aggregates and maize yield in reclaimed soils. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2020, 36(18): 135-143. (in Chinese)

    [35] 黃建華, 史永暉, 馬慶國, 王蕾, 陳國慶.施氮量對夏玉米不同生長階段氮素吸收及N2O排放的影響.山東農業(yè)科學, 2023, 55(3): 109-116.

    HUANG J H, SHI Y H, MA Q G, WANG L, CHEN G Q. Effects of nitrogen application on nitrogen uptake and N2O emission of maize at different growth stages. Shandong Agricultural Sciences, 2023, 55(3): 109-116. (in Chinese)

    [36] 劉金山, 戴健, 劉洋, 郭雄, 王朝輝. 過量施氮對旱地土壤碳、氮及供氮能力的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2015, 21(1): 112-120.

    LIU J S, DAI J, LIU Y, GUO X, WANG Z H. Effects of excessive nitrogen fertilization on soil organic carbon and nitrogen and nitrogen supply capacity in dryland. Journal of Plant Nutrition and Fertilizer, 2015, 21(1): 112-120. (in Chinese)

    [37] 宋亞娜, 林智敏, 林艷. 氮肥對稻田土壤反硝化細菌群落結構和豐度的影響. 中國生態(tài)農業(yè)學報, 2012, 20(1): 7-12.

    SONG Y N, LIN Z M, LIN Y. Response of denitrifying bacteria community structure and abundance to nitrogen in paddy fields. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2012, 20(1): 7-12. (in Chinese)

    [38] 任開明, 楊文俊, 王犇, 樊永惠, 張文靜, 馬尚宇, 黃正來. 施氮量對稻茬弱筋小麥籽粒氮代謝及灌漿的影響. 核農學報, 2023, 37(3): 606-616.

    REN K M, YANG W J, WANG B, FAN Y H, ZHANG W J, MA S Y, HUANG Z L. Effect of nitrogen application rate on grain nitrogen metabolism and grain filling of weak gluten wheat after rice. Journal of Nuclear Agricultural Sciences, 2023, 37(3): 606-616. (in Chinese)

    [39] 傅曉藝, 何明琦, 趙彥坤, 張士昌, 單子龍, 韓然, 張鐵石, 史占良. 長期定位施氮條件下種植密度對冬小麥石4366品質和氮肥利用的影響. 麥類作物學報, 2023, 43(2): 215-224.

    FU X Y, HE M Q, ZHAO Y K, ZHANG S C, SHAN Z L, HAN R, ZHANG T S, SHI Z L. Effect of planting density on quality characteristics and nitrogen utilization of winter wheat Shi 4366 under long-term positioning nitrogen application. Journal of Triticeae Crops, 2023, 43(2): 215-224. (in Chinese)

    [40] 王麗芳, 康娟, 馬耕, 王家瑞, 申圓心, 劉世潔, 王晨陽. 農田施氮對冬小麥產量、根-冠氮素積累及其利用效率的影響. 麥類作物學報, 2021, 41(11): 1403-1408.

    WANG L F, KANG J, MA G, WANG J R, SHEN Y X, LIU S J, WANG C Y. Effect of Nitrogen Application on yield, nitrogen accumulation and use efficiency in root-shoot of winter wheat. Journal of Triticeae Crops, 2021, 41(11): 1403-1408. (in Chinese)

    [41] 張姍, 石祖梁, 楊四軍, 顧克軍, 戴廷波, 王飛, 李想, 孫仁華. 施氮和秸稈還田對晚播小麥養(yǎng)分平衡和產量的影響. 應用生態(tài)學報, 2015, 26(9): 2714-2720.

    ZHANG S, SHI Z L, YANG S J, GU K J, DAI T B, WANG F, LI X, SUN R H. Effects of nitrogen application rates and straw returning on nutrient balance and grain yield of late sowing wheat in rice-wheat rotation. Chinese Journal of Applied Ecology, 2015, 26(9): 2714-2720. (in Chinese)

    [42] 李俊志, 常旭虹, 王德梅, 王艷杰, 楊玉雙, 趙廣才. 施氮水平對不同強筋小麥品種產量和品質的影響. 作物雜志, 2023(3): 148-153.

    LI J Z, CHANG X H, WANG D M, WANG Y J, YANG Y S, ZHAO G C. Effects of nitrogen application levels on yield and quality of different strong gluten wheat varieties. Crops, 2023(3): 148-153. (in Chinese)

    [43] 王麗芳, 劉世潔, 康娟, 馬耕, 王晨陽. 施氮對小麥根-冠及土壤碳氮特征的影響. 麥類作物學報, 2022, 42(4): 451-456.

    WANG L F, LIU S J, KANG J, MA G, WANG C Y. Influence of nitrogen application on the carbon and nitrogen characteristics of root-shoot and soil in wheat filed. Journal of Triticeae Crops, 2022, 42(4): 451-456. (in Chinese)

    [44] 李存東, 曹衛(wèi)星, 張月辰, 嚴美春. 氮肥施用時期對小麥不同莖蘗位頂端發(fā)育的調控效應. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2001, 7(1): 17-22.

    LI C D, CAO W X, ZHANG Y C, YAN M C. Effect of N fertilizer application on apex development of different tiller positions at different spike development stages. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2001, 7(1): 17-22. (in Chinese)

    [45] 田紀春, 鄧志英, 胡瑞波, 王延訓. 不同類型超級小麥產量構成因素及籽粒產量的通徑分析. 作物學報, 2006, 32(11): 1699-1705.

    TIAN J C, DENG Z Y, HU R B, WANG Y X. Yield components of super wheat cultivars with different types and the path coefficient analysis on grain yield. Acta Agronomica Sinica, 2006, 32(11): 1699-1705. (in Chinese)

    [46] REN Z J, HAN X J, FENG H X, WANG L F, MA G, LI J H, LV J J, TIAN W Z, HE X H, ZHAO Y N, WANG C Y. Long-term conservation tillage improves soil stoichiometry balance and crop productivity based on a 17-year experiment in a semi-arid area of Northern China. The Science of the Total Environment, 2024, 908: 168283.

    [47] YANG H S, FANG C, MENG Y, DAI Y J, LIU J. Long-term ditch-buried straw return increases functionality of soil microbial communities. Catena, 2021, 202: 105316.

    [48] HENNERON L, KARDOL P, WARDLE D A, CROS C, FONTAINE S. Rhizosphere control of soil nitrogen cycling: A key component of plant economic strategies. The New Phytologist, 2020, 228(4): 1269-1282.

    [49] MA T T, YANG K, YANG L, ZHU Y, JIANG B Q, XIAO Z P, SHUAI K F, FANG M, GONG J, GU Z M, XIANG P H, LIU Y J, LI J. Different rotation years change the structure and diversity of microorganisms in the nitrogen cycle, affecting crop yield. Applied Soil Ecology, 2024, 193: 105123.

    [50] 侯永坤. 不同耕作模式對土壤理化性質和冬小麥產量的影響[D]. 泰安: 山東農業(yè)大學, 2019.

    HOU Y K. Effects of different tillage models on soil physicochemical properties and winter wheat yield[D]. Taian: Shandong Agricultural University, 2019. (in Chinese)

    [51] BAI J S, ZHANG S Q, HUANG S M, XU X P, ZHAO S C, QIU S J, HE P, ZHOU W. Effects of the combined application of organic and chemical nitrogen fertilizer on soil aggregate carbon and nitrogen: A 30-year study. Journal of Integrative Agriculture, 2023, 22(11): 3517-3534.

    [52] 馬原, 遲美靜, 張玉玲, 范慶峰, 虞娜, 鄒洪濤. 黑土旱地改稻田土壤水穩(wěn)性團聚體有機碳和全氮的變化特征. 中國農業(yè)科學, 2020, 53(8): 1594-1605. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2020.08.009.

    MA Y, CHI M J, ZHANG Y L, FAN Q F, YU N, ZOU H T. Change characteristics of organic carbon and total nitrogen in water-stable aggregate after conversion from upland to paddy field in black soil. Scientia Agricultura Sinica, 2020, 53(8): 1594-1605. doi: 10.3864/ j.issn.0578-1752.2020.08.009. (in Chinese)

    Effects of Different Nitrogen Application Rates on Carbon and Nitrogen Content of Soil Aggregates and Wheat Yield

    HAN XiaoJie1, REN ZhiJie2, LI ShuangJing1, TIAN PeiPei1, LU SuHao1, MA Geng1, WANG LiFang1, MA DongYun1, ZHAO YaNan2, WANG ChenYang1

    1College of Agronomy, Henan Agricultural University/National Engineering Research Center for Wheat, Zhengzhou 450046;2College of Resources and Environment, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450046

    【Objective】The influence mechanism of varying nitrogen (N) rates on the carbon (C) and N content of soil aggregate, as well as wheat yield were investigated in this study, so as to provide a scientific basis for the rational application of N fertilizer.【Method】The 11-year experiment was conducted in Zhangpan Town, Xuchang City, Henan Province, with four different N levels, including 0 (N0), 180 kg·hm-2(N1), 240 kg·hm-2(N2), and 300 kg·hm-2(N3). The study systematically analyzed changes in soil carbon and nitrogen content, cluster distribution and their carbon and nitrogen content in different soil layers as a result of long-term N application, and investigated the regulatory pathways of long-term N application on wheat yield and its composition.【Result】There was a transformation in the composition of soil aggregates in every soil layer, specifically from larger macroaggregates (>0.25 mm) to microaggregates (0.25-0.053 mm) and silt and clay particles (<0.053 mm), as well as an increase in N rate. Additionally, the application of N resulted in a significant decrease in the mean weight diameter (MWD). As N application rates increase, the C and N content of the soil increased in the 0-20 cm layer, the C and N content of the soil in the 20-40 cm soil layer showed the trend to increase at first and then decrease. Compared with the N0 treatment, N application increased soil organic carbon (SOC) and soil total nitrogen (STN) content by 13.1%-37.2% and 19.4%-29.4% in the 0-20 cm layer and by 15.3%-32.2% and 6.1%-29.3% in the 20-40 cm layer, respectively. The N treatment significantly increased the SOC content of each particle size aggregates compared with N0 treatment, with the SOC content of macroaggregates increasing by 31.6%-62.0%, the SOC content of microaggregates increasing by 8.7%-61.2% and the SOC content of silt and clay increasing by 14.0%-81.7%. As N application rates increased, the STN content of the soil increased in the 0-20 cm layer. With the STN content of macroaggregates increasing by 32.6%-51.0%, the STN content of microaggregates increased by 25.7%-35.9% and the STN content of silt and clay increased by 3.2%-9.7%, the N3 treatment had the highest STN content of all particle size aggregates. In the 20-40 cm soil layer, the STN content of all particle size aggregates tended to increase at first and then decrease. With the STN content of macroaggregates increasing by 17.6%-35.2%, the STN content of microaggregates increased by 11.7%-24.0% and the STN content of silt and clay increased by 1.1%-12.9%, and the N1 treatment had the highest STN content of all particle size aggregates. The study results indicated that long-term nitrogen application had a significant impact on the spike number and grain number per spike in wheat, resulting in increased yield. Compared with the N0 treatment, the application of N1, N2, and N3 treatments resulted in a significant increase in wheat yield, with improvements of 188.1%, 177.3%, and 173.2%, respectively. The correlation and structural equation modelling analyses revealed a significant and positive correlation between wheat yield and soil carbon and nitrogen content, as well as carbon and nitrogen content in aggregates. Additionally, the long-term application of nitrogen was found to influence wheat yield formation by affecting carbon and nitrogen content in microaggregates.【Conclusion】In summary, the application of nitrogen over a long period of time raised the content of carbon and nitrogen in both soil and aggregates, enhanced soil fertility, ultimately promoting wheat yield. The optimal nitrogen application rate was 180 kg·hm-2under the condition of this experiment.

    nitrogen application rates; soil aggregates; content of carbon and nitrogen; wheat yield

    10.3864/j.issn.0578-1752.2024.09.011

    2024-01-05;

    2024-02-29

    國家重點研發(fā)計劃(2022YFD2300803)、河南省重大科技專項(221100110700)、河南省科技攻關項目(232102111022)

    韓瀟杰,E-mail:xiaojiehan523@163.com。通信作者王晨陽,E-mail:xmzxwang@163.com

    (責任編輯 李云霞)

    猜你喜歡
    黏粒施氮全氮
    黏粒對紅黏土微觀結構及力學性質的影響
    不同施氮水平對春玉米光合參數及產量的影響
    不同黏粒含量黃土的人工切坡穩(wěn)定性探討
    中華建設(2019年12期)2019-12-31 06:49:32
    黏粒含量對黃土物理力學性質的影響
    施氮水平對冬小麥冠層氨揮發(fā)的影響
    豐鎮(zhèn)市農田土壤有機質與全氮含量關系分析
    不同土地利用方式對黒壚土有機質和全氮分布規(guī)律的影響
    土壤與作物(2015年3期)2015-12-08 00:47:01
    均勻施氮利于玉米根系生長及產量形成
    農家顧問(2014年9期)2014-10-20 22:52:38
    紅堿淖流域濕地土壤全氮含量及分布特征研究
    施氮對不同土壤肥力玉米氮素吸收和利用的影響
    国产深夜福利视频在线观看| 黄片播放在线免费| √禁漫天堂资源中文www| 欧美大码av| 9色porny在线观看| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲精品国产区一区二| 丝袜喷水一区| 欧美黑人欧美精品刺激| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 中文字幕av电影在线播放| 岛国在线观看网站| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久久欧美国产精品| 91成年电影在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久久精品区二区三区| 国产野战对白在线观看| 久久久久久久国产电影| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产真人三级小视频在线观看| 久久久久精品人妻al黑| 99国产精品一区二区蜜桃av | 女性生殖器流出的白浆| 电影成人av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 91大片在线观看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美成人午夜精品| 国产高清激情床上av| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 夜夜爽天天搞| 99香蕉大伊视频| 久久久国产一区二区| 久久 成人 亚洲| 黄色视频在线播放观看不卡| 在线观看人妻少妇| 高清视频免费观看一区二区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 高清视频免费观看一区二区| 女性生殖器流出的白浆| 电影成人av| 亚洲伊人久久精品综合| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品国产高清国产av | 久久久久久人人人人人| 热99久久久久精品小说推荐| cao死你这个sao货| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久青草综合色| 国产精品99久久99久久久不卡| 精品人妻1区二区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 无人区码免费观看不卡 | 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久中文字幕人妻熟女| 日韩有码中文字幕| 精品国产乱子伦一区二区三区| 成年版毛片免费区| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美日韩福利视频一区二区| 最新美女视频免费是黄的| 搡老熟女国产l中国老女人| 日韩一区二区三区影片| 午夜福利视频在线观看免费| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产精品 国内视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 一级毛片电影观看| 国产精品久久久久成人av| 亚洲国产成人一精品久久久| 十八禁网站网址无遮挡| 中文欧美无线码| 久久久国产一区二区| 咕卡用的链子| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲精品一二三| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 大香蕉久久成人网| 最新美女视频免费是黄的| 老熟妇乱子伦视频在线观看| kizo精华| 成人黄色视频免费在线看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 久久人妻熟女aⅴ| 桃花免费在线播放| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 男女无遮挡免费网站观看| 99国产精品一区二区蜜桃av | 9热在线视频观看99| 久久亚洲精品不卡| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 两个人看的免费小视频| 国产成人欧美| 一区二区日韩欧美中文字幕| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲精品乱久久久久久| 不卡av一区二区三区| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 黄片大片在线免费观看| 精品第一国产精品| 激情视频va一区二区三区| 精品一品国产午夜福利视频| 天天操日日干夜夜撸| 国产麻豆69| 精品国内亚洲2022精品成人 | 亚洲av片天天在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 人妻 亚洲 视频| 日本a在线网址| 日本vs欧美在线观看视频| 真人做人爱边吃奶动态| 99久久人妻综合| 欧美日本中文国产一区发布| 两性夫妻黄色片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 韩国精品一区二区三区| 成在线人永久免费视频| 三级毛片av免费| 国产99久久九九免费精品| 在线观看www视频免费| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 极品教师在线免费播放| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 日韩大码丰满熟妇| 国产精品免费大片| a级毛片黄视频| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲九九香蕉| 中文字幕色久视频| 午夜福利视频精品| 新久久久久国产一级毛片| 国产亚洲欧美在线一区二区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 午夜91福利影院| 自线自在国产av| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久香蕉激情| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 丝袜在线中文字幕| 99在线人妻在线中文字幕 | 黄色片一级片一级黄色片| 两个人看的免费小视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久热在线av| 男人舔女人的私密视频| 视频区欧美日本亚洲| bbb黄色大片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久国产精品影院| 国产高清激情床上av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美成人免费av一区二区三区 | 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美中文综合在线视频| 国产精品免费视频内射| 天堂动漫精品| 99热国产这里只有精品6| 国产精品电影一区二区三区 | 成人特级黄色片久久久久久久 | 啪啪无遮挡十八禁网站| e午夜精品久久久久久久| 91九色精品人成在线观看| www.自偷自拍.com| 一夜夜www| 最黄视频免费看| 国产av国产精品国产| 免费在线观看影片大全网站| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产成人欧美在线观看 | 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲成国产人片在线观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产淫语在线视频| 又大又爽又粗| 日日夜夜操网爽| 三上悠亚av全集在线观看| 波多野结衣av一区二区av| 精品免费久久久久久久清纯 | 狂野欧美激情性xxxx| 丰满少妇做爰视频| 婷婷成人精品国产| 99在线人妻在线中文字幕 | 国产麻豆69| 成人精品一区二区免费| 日韩欧美国产一区二区入口| 捣出白浆h1v1| 中文字幕人妻熟女乱码| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲精品在线观看二区| 国产伦人伦偷精品视频| 2018国产大陆天天弄谢| 久久婷婷成人综合色麻豆| www.999成人在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲男人天堂网一区| 69精品国产乱码久久久| 黄色毛片三级朝国网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久久久久久精品吃奶| 中文字幕最新亚洲高清| 丝瓜视频免费看黄片| 天天添夜夜摸| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久av网站| 国产成人影院久久av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久久精品区二区三区| 欧美激情 高清一区二区三区| 波多野结衣一区麻豆| 精品高清国产在线一区| 日韩免费av在线播放| 9色porny在线观看| 三级毛片av免费| 少妇粗大呻吟视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 黄色丝袜av网址大全| 精品第一国产精品| 老熟女久久久| 免费在线观看影片大全网站| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 精品卡一卡二卡四卡免费| 色视频在线一区二区三区| 最新美女视频免费是黄的| aaaaa片日本免费| 99在线人妻在线中文字幕 | 久久热在线av| 国产成人啪精品午夜网站| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美日韩福利视频一区二区| 日本a在线网址| 99国产精品一区二区蜜桃av | 人成视频在线观看免费观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 无遮挡黄片免费观看| 国产福利在线免费观看视频| 怎么达到女性高潮| 国产91精品成人一区二区三区 | 午夜免费成人在线视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 在线播放国产精品三级| 韩国精品一区二区三区| www.自偷自拍.com| 在线观看www视频免费| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久热这里只有精品99| 精品久久久久久电影网| 麻豆成人av在线观看| 香蕉丝袜av| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产精品久久久久久精品电影小说| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产成人av激情在线播放| 国产单亲对白刺激| 男女边摸边吃奶| 18在线观看网站| 欧美乱码精品一区二区三区| 一进一出好大好爽视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 12—13女人毛片做爰片一| 99香蕉大伊视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 午夜激情久久久久久久| 国产单亲对白刺激| 成人18禁在线播放| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 日日夜夜操网爽| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 黄色成人免费大全| 少妇 在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产xxxxx性猛交| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲av美国av| av有码第一页| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲九九香蕉| 国产av又大| av片东京热男人的天堂| 777米奇影视久久| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 在线观看免费午夜福利视频| 最新在线观看一区二区三区| 黑人猛操日本美女一级片| 高清欧美精品videossex| 久久国产精品影院| 丝袜在线中文字幕| 免费黄频网站在线观看国产| 午夜福利一区二区在线看| 成年人免费黄色播放视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 人妻一区二区av| 免费在线观看完整版高清| 日韩欧美三级三区| 国产av精品麻豆| 午夜久久久在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲一码二码三码区别大吗| 757午夜福利合集在线观看| 久久av网站| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲一区中文字幕在线| 国产福利在线免费观看视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 啦啦啦免费观看视频1| 老鸭窝网址在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 久久av网站| 亚洲成国产人片在线观看| 另类精品久久| 男女免费视频国产| 高清av免费在线| 久久久久久久久免费视频了| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 午夜免费鲁丝| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美日韩av久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 在线观看一区二区三区激情| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美午夜高清在线| 色94色欧美一区二区| 久久亚洲真实| 极品人妻少妇av视频| 少妇的丰满在线观看| 天堂8中文在线网| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产亚洲av高清不卡| 国产精品影院久久| 99re在线观看精品视频| 一二三四社区在线视频社区8| 久久人妻熟女aⅴ| 久9热在线精品视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 人妻久久中文字幕网| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产精品1区2区在线观看. | 亚洲中文av在线| 精品福利永久在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 91麻豆av在线| 脱女人内裤的视频| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产1区2区3区精品| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 美女福利国产在线| 国产精品久久久久久精品电影小说| 12—13女人毛片做爰片一| 日本精品一区二区三区蜜桃| 超色免费av| 欧美精品av麻豆av| 国产精品免费视频内射| 国产一卡二卡三卡精品| 最新的欧美精品一区二区| 精品第一国产精品| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 无人区码免费观看不卡 | 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久亚洲真实| av天堂久久9| 国产精品影院久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲一区中文字幕在线| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久中文字幕人妻熟女| 老司机福利观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 天堂中文最新版在线下载| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 999久久久国产精品视频| 91成年电影在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久久久网色| 亚洲成人国产一区在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲国产欧美网| 啦啦啦免费观看视频1| 老鸭窝网址在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 丝袜在线中文字幕| 亚洲人成77777在线视频| 成人国产av品久久久| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲第一av免费看| 久久精品91无色码中文字幕| 午夜免费鲁丝| 免费看a级黄色片| 男女免费视频国产| 制服人妻中文乱码| 国产高清视频在线播放一区| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲精品成人av观看孕妇| 老汉色av国产亚洲站长工具| 桃花免费在线播放| 真人做人爱边吃奶动态| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 在线观看人妻少妇| 啪啪无遮挡十八禁网站| 成人影院久久| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲精品美女久久av网站| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美日韩黄片免| 午夜福利在线免费观看网站| 欧美另类亚洲清纯唯美| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 免费观看人在逋| 久久人妻av系列| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲人成电影观看| 丁香六月欧美| 日韩精品免费视频一区二区三区| 两人在一起打扑克的视频| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 热99久久久久精品小说推荐| 后天国语完整版免费观看| 亚洲成人手机| 国产一区有黄有色的免费视频| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产主播在线观看一区二区| 午夜精品久久久久久毛片777| 精品久久久精品久久久| 久久久精品免费免费高清| tocl精华| 一本综合久久免费| 久久久精品免费免费高清| 久9热在线精品视频| 又黄又粗又硬又大视频| 久久天堂一区二区三区四区| 99热国产这里只有精品6| av不卡在线播放| 日韩视频在线欧美| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 三上悠亚av全集在线观看| 日本a在线网址| 在线观看舔阴道视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 成人影院久久| 国产高清激情床上av| 国产单亲对白刺激| 激情视频va一区二区三区| 久久中文字幕一级| 夜夜夜夜夜久久久久| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 91成年电影在线观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 悠悠久久av| 18禁美女被吸乳视频| 青青草视频在线视频观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲精华国产精华精| 亚洲中文日韩欧美视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产精品久久久久久精品电影小说| 黄色视频不卡| 精品午夜福利视频在线观看一区 | videos熟女内射| 视频在线观看一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美av亚洲av综合av国产av| 91国产中文字幕| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 99国产精品免费福利视频| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产有黄有色有爽视频| 日本vs欧美在线观看视频| 女同久久另类99精品国产91| 天天添夜夜摸| 黄片播放在线免费| 精品一区二区三卡| 欧美日韩一级在线毛片| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精品九九99| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 婷婷丁香在线五月| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 成人国产av品久久久| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 在线 av 中文字幕| 午夜福利免费观看在线| 两个人看的免费小视频| 他把我摸到了高潮在线观看 | 在线观看66精品国产| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 大片电影免费在线观看免费| 国产亚洲欧美在线一区二区| 91大片在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品少妇内射三级| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美乱码精品一区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 久久精品亚洲av国产电影网| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久久精品免费免费高清| 91大片在线观看| 久久中文字幕人妻熟女| 中文字幕精品免费在线观看视频| 电影成人av| 麻豆乱淫一区二区| 成人国产av品久久久| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 丝袜在线中文字幕| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 热re99久久国产66热| 亚洲性夜色夜夜综合| 免费在线观看日本一区| 国产免费av片在线观看野外av| 国产精品免费大片| 国产一卡二卡三卡精品| 伦理电影免费视频| 国产精品影院久久| av福利片在线| 精品人妻在线不人妻| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲熟妇熟女久久| 一本久久精品| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲人成电影免费在线| 两个人免费观看高清视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产欧美亚洲国产| 黄色成人免费大全| 欧美精品一区二区免费开放| 999久久久国产精品视频| 人人妻人人澡人人看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 夫妻午夜视频| 大陆偷拍与自拍| 我要看黄色一级片免费的| 麻豆国产av国片精品| h视频一区二区三区| 国产99久久九九免费精品| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲精品中文字幕在线视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲精品av麻豆狂野| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲精品在线美女| 亚洲avbb在线观看| 午夜福利,免费看| 岛国在线观看网站| 大香蕉久久成人网| 精品一区二区三卡| 久久影院123| 狠狠狠狠99中文字幕| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 在线观看免费午夜福利视频| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲 欧美一区二区三区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 悠悠久久av| 欧美黄色淫秽网站| 国产欧美亚洲国产| 我要看黄色一级片免费的| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲成人免费av在线播放| 99精品在免费线老司机午夜| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美 日韩 精品 国产| 成人国语在线视频| 国产一区二区激情短视频| 高清欧美精品videossex| 免费在线观看黄色视频的| 国产日韩欧美在线精品| 午夜福利视频精品| 国产成人精品无人区| 曰老女人黄片| av片东京热男人的天堂| 欧美变态另类bdsm刘玥| 黄片播放在线免费| 母亲3免费完整高清在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 女警被强在线播放| 人妻一区二区av| 欧美乱码精品一区二区三区|