Page 76 - 《广西植物》2022年第3期
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4 2 0                                 广  西  植  物                                          42 卷
                                                                                      ̄1
               表 6  不同滴灌灌水量水平和滴灌施肥比例下土壤铵态氮含量 (单位: mgkg )
                                                                                                 ̄1
    Table 6  Soil ammonium contents under different drip irrigation levels and fertigation proportions (Unit: mgkg )
         滴灌灌水量水平            滴灌施肥比例             分蘖期                 伸长期                 成熟期
        Drip irrigation level  Fertigation proportion  Tillering stage  Elongation stage  Ripening stage
                                              7.92±1.29b          7.65±0.38c         13.79±0.09d
             W 0                F 10
                                             13.29±2.53a         8.71±0.16bc         13.92±0.44d
             W 1                F 10
                                              8.17±0.47b         8.76±0.16bc         15.57±0.08c
                                F 55
                                              7.17±0.95b          9.59±0.24b         15.93±0.55c
                                F 37
                                             9.84±0.85ab         12.00±0.80a         17.21±0.28b
             W 2                F 10
                                             10.73±1.43ab        12.33±1.32a         17.61±0.26ab
                                F 55
                                              6.98±0.76b         11.73±0.38a         17.95±0.67ab
                                F 37
                                              8.78±0.48b         12.07±0.11a         18.51±0.29a
                                F 19

        表 7  蔗田土壤 N O 排放通量与无机氮                       况ꎬ进而影响土壤 N O 的 排 放 过 程 ( 于 亚 军 等ꎬ
                        2                                                2
                  含量的相关性分析                           2008)ꎮ 一般来说ꎬ土壤温度 15 ~ 35 ℃ 是硝化作
      Table 7  Correlation analysis of soil N O emission  用微生物活动的适宜温度范围( 巨晓棠和张福锁ꎬ
                                     2
            flux and inorganic nitrogen content      2003)ꎬ而本研究作物生育期大多时间土壤温度处
                                                     于这一区间ꎬ且采用滴灌灌水的方式增加了土壤
                      -         -          +
    指标 Index       NO 3  -N   NO 2  -N  NH 4  -N
                                                     孔隙度和通气性(杨久廷等ꎬ2008)ꎬ利于土壤硝化
    N 2 O 排放通量      0.142     -0.165    -0.497∗
    N 2 O emission flux                              作用的进行ꎬ同时氮素的淋溶损失减少ꎬ导致土壤
                                                     硝态氮大量累积ꎮ 本研究发现ꎬ土壤硝态氮含量
                                       -N 表示铵态
                                       +
     注: ∗表示显著相关 (P<0.05ꎬ n = 24)ꎻ NH 4
         -                -                          在成熟期有一定程度的下降ꎬ亚硝态氮含量与伸
                          -N 表示亚硝态氮ꎮ
   氮ꎻ NO 3  -N 表示硝态氮ꎻ NO 2
     Note: ∗ indicates significant correlation ( P < 0. 05ꎬ n = 24)ꎻ  长期相差不大ꎬ而铵态氮含量有所上升ꎬ究其原
      +                            -
       - N indicates ammonium nitrogenꎻ NO 3  ̄N indicates nitrate
                                                     因ꎬ可能是由于成熟前期甘蔗对氮素的吸收利用
   NH 4
             -
   nitrogenꎻ NO 2  ̄N indicates nitrite nitrogen.
                                                     下降ꎬ追肥后导致铵态氮的累积ꎬ同时酸性土壤中
                                                     易发生硝态氮异化还原成铵的反应ꎬ使硝态氮和
   子供体ꎬ进而促进了反硝化作用的发生ꎬ导致 N O
                                               2
   排放增加( 曹文超等ꎬ2019)ꎮ 前人研究表明通常                        亚硝态氮向铵态氮转化(杨杉等ꎬ2016)ꎮ
                                                         合理的滴灌施肥比例能有效提高甘蔗产量并
   N O 产 生 随 着 土 壤 温 度 升 高 而 增 加 ( 郎 漫 等ꎬ
    2                                                减少土壤 N O 的排放ꎮ 本研究在等氮条件下ꎬ施
   2012)ꎬ而本研究发现在甘蔗成熟前期ꎬN O 排放                                   2
                                          2          氮基追比相同处理宿根甘蔗在灌水水平为 75%和
   通量明显减少ꎬ可能是由于气温降低影响了土壤
                                                                                         ̄2
                                                     85%下宿根蔗产量分别为 102.4t hm 和 97.8 t
   微生物代谢强度从而改变硝化反硝化过程ꎮ 硝酸
                                                     hm ꎬ不仅相对高产ꎬ而且在土壤 N O 排放通量较
                                                         ̄2
   盐异化还原成铵(DNRA) 作用是指 NO 在厌氧条                                                        2
                                       -
                                       3
                                                     高的分蘖期减小土壤 N O 的排放通量ꎮ
                                 +                                         2
   件下被微 生 物 异 化 还 原 为 NH          的 过 程 ( Baggsꎬ
                                                         蔗田土壤 N O 排放通量和对应生育期土壤硝
                                4
   2008)ꎮ DNRA 过程除产生 NH 外ꎬ还经常伴有                                     2
                                 +
                                                     态氮、亚硝态氮、铵态氮含量相关性分析结果表
                                4
       -
   NO 的短暂积累和 N O 排放ꎮ 本研究得到ꎬ在等
      2                2                             明ꎬ蔗田土壤铵态氮含量显著影响 N O 排放通量ꎮ
   氮肥条件下ꎬ蔗田土壤 N O 排放通量与土壤铵态                                                            2
                          2
   氮含量之间呈显著负相关ꎬ可能是由于试验中施
                                                     参考文献:
   有大量牛粪ꎬ土壤有机质含量丰富ꎬ易发生 DNRA
   (Morley & Baggsꎬ2010)ꎬ导致硝酸还原酶活性上
                                                     BAGGS EMꎬ 2008. A review of stable isotope techniques for
   升ꎬ铵态氮含量增加ꎬN O 排放通量却下降ꎬ故N O
                        2                      2
                                                        N O source partitioning in soils: recent progressꎬremaining
                                                         2
   排放通量与土壤铵态氮含量之间为负相关关系ꎮ
                                                        challenges and future considerations [ J]. Rapid Commun
       土壤水分及温度影响微 生 物 活 性 和 通 气 状                       Mass Spꎬ 22(11): 1664-1672.
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