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文檔簡介
1、本文參考了國內(nèi)外有關麥類作物養(yǎng)分吸收與分配、產(chǎn)量及品質(zhì)形成等相關方面的研究,以揚農(nóng)啤5號、揚飼麥3號、揚農(nóng)啤2號、港啤等4個品種為供試材料,在0,45,90,135 kg·hm-24個氮肥處理水平下,建成了大麥花后氮素吸收與轉移的模擬模型和大麥品質(zhì)形成的模擬模型,從而為大麥的精確栽培提供了一定的參考依據(jù)。主要研究結果如下: 1、為了增強模型的實用性,對花后氮素吸收與轉移過程做了如下假設:(1)抽穗后,大麥從土壤中吸收的氮素都被用
2、來供籽粒蛋白質(zhì)的形成。(2)原先儲存于葉、莖鞘、芒及穗軸中的氮素也開始向籽粒轉移?;谏鲜黾僭O,在研究土壤氮素養(yǎng)分的供應與植株干物重、含氮率、氮素積累及氮素轉移之間的相互關系的基礎上,建立了大麥花后氮素吸收與轉移的動態(tài)模型。其中,葉片氮的轉移與葉面積指數(shù)呈指數(shù)關系。芒、穗軸的氮轉移與其氮濃度的降低呈非線性函數(shù)關系。籽粒從土壤中吸收的氮量則隨干物重呈指數(shù)增加。不同品種、氮素處理的檢驗結果表明,大麥葉片氮素積累模擬值與觀測值的絕對預測誤差為
3、0.005~1.934 g·m-2,RMSE為0.555~0.814 g·m-2。籽粒氮素積累模擬值與觀測值的絕對預測誤差為0.007~4.668 g·m-2,RMSE為0.188~2.548 g·m-2。莖鞘氮素積累模擬值與觀測值的絕對預測誤差為0.003~1.790 g·m-2,RMSE為0.658~0.990 g·m-2。芒、穗軸氮素積累模擬值與觀測值的絕對預測誤差為0.011~1.008 g·m-2,RMSE為0.320~0.5
4、83g·m-2。模型表現(xiàn)出較好的預見性和一定的機理性。 2、本研究假定在大麥籽粒灌漿過程中,籽粒氮素積累有趨于最大化的傾向,所需氮素由營養(yǎng)器官貯藏的氮和土壤供給。其中營養(yǎng)器官轉移的氮,包括葉、莖鞘、芒及穗軸轉移的氮。從土壤中吸收的氮,全部用來供應籽粒蛋白質(zhì)的形成。氮素供應不足時,則從營養(yǎng)器官中獲取較多的氮。上述過程除受品種遺傳特性影響外,還受溫度等外界環(huán)境條件的影響。另外,以生理發(fā)育時間為尺度,在定量描述品種和栽培措施對粒重的影
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