Effect of Planting Density on Absorption, Distribution and Utilization of 15N by Flue-cured Tobacco
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摘要: 以烤烟品种K326为材料,设置D1(16 592株·hm-2)、D2(18 182株·hm-2)、D3(20 202株·hm-2)3个种植密度处理,采用15N标记技术,研究烤烟对氮素吸收与分配的特点,以及种植密度的调节效应,结果表明:圆顶期烟株各部位吸收的肥料氮(Ndff)比例表现为下部叶>中部叶>茎秆>上部叶>根系,说明在圆顶期烟株下部叶和中部叶对来自肥料的15N的征调能力较强,但随着烟株的发育和成熟衰老,各部位对肥料氮的吸收征调能力逐渐下降。种植密度对烟株不同部位的Ndff比例具有显著影响,增加种植密度提高了圆顶期各部位的Ndff比例,但到了中后期,随着种植密度增大,烟株的Ndff比例明显下降,表明种植密度过大,不利于烟株生育中后期维持对氮素的征调能力。烟株各部位的15N分配率,圆顶期表现为下部叶>中部叶>上部叶>茎秆>根系,烟株吸收的15N平均76.95%分配到叶片、15.36%分配到茎秆、7.68%分配到根系,表明在生长发育前期烟株吸收的15N大部分向叶片分配,在D2处理的种植密度下烟株圆顶期15N向根、茎的分配率较高,有利于根、茎发育,形成健壮植株;在下部、中部叶片成熟采收后,叶片中的15N分配率降低,根、茎中的15N分配率上升,但直到生育后期仍以叶片的分配率较高。总体上氮肥利用率随着生育进程而降低,但各个时期均以D2处理的氮肥利用率最高,生育后期D2处理、D3处理之间的差异不显著。在试验设置的种植密度处理中,随着种植密度增大,烟叶产量增加,但上等烟的比例明显降低,以D2处理的单位面积产值最高,其后依次为D3处理和D1处理,说明适宜的种植密度为18 182株·hm-2,其对氮肥的利用率,以及烤烟品质和生产效益均较高。Abstract: Characteristics of nitrogen absorption, utilization and distribution as well as effect of planting density, of flue-cured tobacco were studied using a 15N tracer. The experiment employed K326 (a cultivar of Nicotiana tabacum) for the cultivation with 3 planting densities, i.e., D1 (16 592 plants·hm-2), D2 (18 182 plants·hm-2) and D3 (20 202 plants·hm-2).The results showed that nitrogen derived from fertilizer(Ndff, %) in different parts of a plant was in the order of lower leaves > middle leaves > stem > upper leaves > roots at round top stage. It was indicated that lower and middle leaves had higher ability to absorb and transport nitrogen fertilizer. However, with the development and maturity of tobacco plants, the ability of various parts to absorb and transport nitrogen fertilizer was gradually reduced.Planting density had significant effect on the Ndff ratio in different parts of the tobacco plant. Increment of planting density increased the proportion of Ndff in all parts at round top stage. However, in the middle and late period, with the increase of planting density, the Ndff ratio of tobacco plants decreased significantly, indicating that when the planting density was too large, it was not conducive to maintain the ability to absorb nitrogen in the late growth stage of tobacco plants.The 15N distribution rate of different parts was in the order of lower leaves > middle leaves > upper leaves > stem > roots at round top stage. On average, 76.95% of 15N were shown in leaves, 15.36% in the stems, and 7.68% in the roots. Harvesting the lower and middle leaves decreased the proportion of 15N in the leaves while increased those in the stems and roots. Comparatively, the 15N distribution to the roots and stem was higher than to the leaves under D2 resulting in a stronger plants.The nitrogen utilization efficiency (NUE) of flue-cured tobacco decreased as the plant aged. NUE of plants grown under D2 was the highest in various periods among all treatments, but the difference between D2 and D3 was not significant in the late growth period. As the planting density was raised, the tobacco leaf yield increased, but the percentage of high-grade leaves decreased significantly. The output value per unit area of D2 was the highest, followed by D3 and D1.
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0. 引言
【研究意义】草地贪夜蛾Spodoptera frugiperda (Smith)(鳞翅目: 夜蛾科;Lepidoptera: Noctuidae),又称秋黏虫,原产于美洲热带和亚热带地区的多食性农业害虫[1]。草地贪夜蛾的幼虫可以取食包括谷类粮食作物在内的42属186种植物[2],其寄主范围也十分广泛,包括玉米、水稻、小麦、高粱、花生、大豆、烟草、番茄、马铃薯等80多种植物[3],此外,草地贪夜蛾是一种远距离迁飞害虫[4-5]。目前,草地贪夜蛾已侵入我国。因此,开展草地贪夜蛾的侵入动态监测与应急防控对于保障农业安全生产具有重要意义。【前人研究结果】草地贪夜蛾于2016年1月首次侵入非洲的尼日利亚和加纳并暴发危害,短期内迅速扩散蔓延至贝宁、圣多美和普林西比、多哥等国家[6];随后在非洲地区快速扩散蔓延,2017年4月,12个非洲国家发生草地贪夜蛾的为害[7];2017年9月,撒哈拉以南的28个非洲国家证实草地贪夜蛾的侵入为害[8];2018年1月,草地贪夜蛾即在撒哈拉以南非洲的44个国家暴发成灾[9]。草地贪夜蛾侵入非洲的主要途径是国际贸易和人员往来而非迁飞[8, 10-11],但迁飞与草地贪夜蛾在非洲地区的蔓延扩散紧密相关[12]。因此,国际贸易、交通运输、人员货物往来、迁飞等均是草地贪夜蛾侵入的潜在路径。在亚洲地区,2018年5月,Sharanabasappa和Kalleshwara等在印度的卡纳塔克邦州的希莫加地区首次发现草地贪夜蛾并预测可能向毗邻国家扩散[13]。为此,CABI发出了“毁灭性害虫草地贪夜蛾将在亚洲迅速传播”的预警[14];2018年10月,草地贪夜蛾扩散蔓延至印度6个邦[15]。截至2018年12月,草地贪夜蛾已侵入亚洲的印度、斯里兰卡、泰国、也门、缅甸和孟加拉等国家[16],对亚洲粮食安全生产构成了巨大的威胁。鉴于近两年草地贪夜蛾在非洲、亚洲快速蔓延的严重态势,联合国FAO于2018年8月针对草地贪夜蛾作出了全球风险预警[17];草地贪夜蛾对我国也构成了入侵威胁,郭井菲等就草地贪夜蛾对我国的侵入风险作了系统分析[18];全国农技中心2019年1月3日发布了防范草地贪夜蛾侵入通知[19]。我国云南省江城县于2019年1月11日首次发现草地贪夜蛾[20],随后迅速扩散蔓延。截至2019年5月10日,全国已有13省(区)61个市(州)261县(市、区)发现草地贪夜蛾为害玉米[21];至2019年7月10日,全国发生草地贪夜蛾区包括21个省(区、市)共1 152个县(市、区)[22],9月17日,农业农村部召开新闻发布会介绍全国草地贪夜蛾防治情况,2019年全国共有25个省份发生草地贪夜蛾。【本研究切入点】福建省地处东南沿海,属亚热带海洋性气候,气候温暖雨水充沛,农业种植结构复杂多样,复种指数高,是草地贪夜蛾潜在的适生和定殖区,也可能是草地贪夜蛾向其他区域迁飞扩散的过渡区。因此,开展草地贪夜蛾田间发生动态监测及应急防治技术研究对于保障福建省农业生产安全迫在眉睫,且对于区域乃至全国性的草地贪夜蛾迁飞及综合防控研究也具有重要参考价值。【拟解决的关键问题】本研究系统开展草地贪夜蛾发生动态监测及应急药剂防治技术,以期实时掌握草地贪夜蛾的侵入动态并及时预警适时采取防控措施,明确不同作用机理的农药对草地贪夜蛾的田间防治效果,为科学选择应急防治药剂提供依据。
1. 材料与方法
1.1 发生动态监测
参照全国农业技术推广服务中心2019年2月25日印发的《草地贪夜蛾测报调查方法(试行)》(农技植保函[2019]49号),在福建全省范围内开展草地贪夜蛾发生为害监测普查,重点调查苗期至灌浆期的玉米,同时调查该害虫在甘蔗、茭白及各种蔬菜等作物上的发生情况,每7 d调查1次。卵和幼虫的调查方法均采用“W”型五点取样法,每个样点连续调查10株玉米。卵重点调查植株基部叶片正面、背面和叶基部与茎连接处,记载调查株数、卵块数和每块卵粒数;幼虫在观察为害症状后,再调查叶片正反面、心叶、茎秆、雄穗苞和果穗中的幼虫数量和龄期,根据头宽和体长区分幼虫龄期,具体参照赵胜园等[23]的方法。
1.2 药剂防治试验
1.2.1 试验地基本概况
试验地点位于福建省建瓯市东峰镇桂林村,东经118°26′,北纬26°68′,属亚热带海洋性季风气候,试验地常年种植鲜食玉米,属砂质壤土,土壤有机质含量中等,排灌良好,施药时玉米的生长期为小喇叭口期,草地贪夜蛾1-2龄幼虫发生期。
1.2.2 供试药剂
200 g·L−1氯虫苯甲酰胺SC(美国杜邦公司)、150 g·L−1茚虫威SC(美国杜邦公司)、60 g·L−1乙基多杀菌素SC(美国陶氏益农公司)、240 g·L−1虫螨腈SC(巴斯夫欧洲公司)、0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐EC(广东植物龙生物技术股份有限公司)、10%高效氯氟氰菊酯EW(华北制药爱诺有限公司)、20%除虫脲SC(河北威远生化农药有限公司)、10亿PIB·mL−1苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒SC(广东植物龙生物技术股份有限公司)。
1.2.3 试验设计与处理
选择上述各供试药剂的田间推荐剂量进行田间药效试验,评价其应急防治效果。试验设计:(1)200 g·L−1氯虫苯甲酰胺SC150 mL·hm−2;(2)150 g·L−1茚虫威SC 300 mL·hm−2;(3)60 g·L−1乙基多杀菌素SC 300 mL·hm−2;(4)240 g·L−1虫螨腈SC 450 mL·hm−2;(5)0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐EC 600 mL·hm−2;(6)10%高效氯氟氰菊酯EW 150 mL·hm−2;(7)20%除虫脲SC 1 200 mL·hm−2;(8)10亿PIB·mL−1苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒SC 1 800 mL·hm−2;(9)清水喷雾处理(空白对照CK)。试验共设9个处理,每个处理小区面积30 m2,每个处理3次重复,小区采用随机区组排列,小区间保留一行玉米作为保护行隔离保护。于2019年5月10日,在草地贪夜蛾1-2龄幼虫发生高峰期,使用3WBD-16背负式电动喷雾器对玉米植株均匀喷雾施药1次,用水量为675 L·hm−2。
1.2.4 药效调查方法
每小区采用“W”型五点取样,每个样点连续调查10株玉米植株,每小区共调查50株,观察记录草地贪夜蛾幼虫活虫数,在最后一次调查时,发现玉米植株心叶有受害症状的情形时,剥查心叶记录隐匿心叶内的活幼虫数。调查时间和次数:施药前调查1次草地贪夜蛾幼虫的虫口基数,施药后3、7、10 d分别调查1次残活幼虫数。
1.3 药效数据计与分析
虫口减退率/%= (药前虫口基数-药后活虫数)/药前虫口基数×100
校正防效/%=(处理区虫口减退率-对照区虫口减退率) /(100-对照区虫口减退率)×100
应用Excel2010和SPSS18.0进行数据处理和统计分析,采用Duncan氏新复极差法(DMRT)进行差异显著性分析。
2. 结果与分析
2.1 草地贪夜蛾幼虫的为害特性
草地贪夜蛾主要以幼虫进行为害。1-3龄幼虫在鲜嫩叶片上啃食叶肉,被取食部位呈现半透明薄膜“窗孔”典型症状;4-6龄幼虫钻蛀进入玉米心叶、茎秆、雄穗、果穗等部位进行取食为害,被害部位形成钻蛀虫孔和不规则的虫道并残留大量粪便(表1、图1)。
表 1 草地贪夜蛾幼虫危害玉米的主要特性Table 1. Characteristic damage on corn plants by fall armyworm larvae虫态
Worm state为害部位
Damage site为害特点
Hazard characteristics为害症状描述
Description of symptoms1-3龄幼虫
1-3 instar larvae嫩叶 啃食鲜嫩叶片叶肉 被啃食部位仅留下表皮呈现半透明薄膜“窗孔”、薄膜破裂后呈不规则长条形不规则缺刻(图1-A) 4-6龄幼虫
4-6 instar larvae心叶 钻蛀咬食为害心叶 钻蛀咬食卷曲心叶和茎杆顶端幼嫩部分,形成钻蛀虫孔和不规则虫道,剥开卷曲心叶可见被咬食部位呈破烂状,并残留大量褐绿色粪便,玉米幼苗期生长点被咬食会造成植株枯死,被蛀食的心叶展开后呈现大型不规则的缺刻或孔洞(图1-B、图1-C) 雄穗 钻蛀咬食雄穗 抽雄初期从顶部或雄穗幼嫩苞叶钻蛀进入咬食花穗,苞叶展开后呈不规则的缺刻孔洞,被咬食花穗形成不规则咬食虫道并残留有大量褐绿色粪便(图1-D) 果穗 钻蛀咬食果穗 抽雄后幼虫转移钻进入果穗顶部玉米须取食然后钻蛀进入果穗咬食果粒,并残留大量褐绿色粪便(图1-F) 图 1 草地贪夜蛾幼虫田间为害玉米的典型症状注:A是为害嫩叶典型症状;B是为害心叶典型症状;C是为害生长点典型症状;D是为害幼嫩茎秆典型症状;E是为害雄穗典型症状;F是为害果穗典型症状。Figure 1. Typical symptoms on corn plants infested by fall armyworm larvaeNote: A is A typical symptom of damage to tender leaves, B is typical symptom of damage to heart leaves, C is typical symptom of damage to growth point, D is typical symptom of damage to tender stem, E is typical symptom of damage to male ear, F is typical symptom of damage to corn ear.2.2 福建省草地贪夜蛾发生动态
田间普查监测结果表明,福建省于2019年5月6日在泉州地区南安市康美镇园内村玉米地首次发现草地贪夜蛾为害,查见的玉米发生面积2.67 hm2,虫态为4-5龄幼虫,平均百株虫量为1头,最高百株虫量为10头,平均株受害率5%,最高株受害率10%。至5月20日,仅14 d内福建省就有14个县(市、区)发现草地贪夜蛾为害玉米;至6月3日发生草地贪夜蛾的县(市、区)增至29个;至6月17日,共有36个县(市、区)发现草地贪夜蛾,30 d内福建省草地贪夜蛾发生区域数量呈直线快速上升;至7月1日共有45个县(市、区)监测发现草地贪夜蛾为害玉米;截至11月4日发生草地贪夜蛾的县(市、区)数量达53个(图2)。随着草地贪夜蛾发生区域的迅速蔓延扩散,监测发现草地贪夜蛾发生为害玉米的面积也同步增加,7月1日发现草地贪夜蛾发生为害玉米的面积为263.08 hm2;8月12日增至315.61 hm2;截至11月4日,全省草地贪夜蛾发生为害玉米的面积累计达646.23 hm2(图3)。
2.3 草地贪夜蛾药剂防治试验结果
草地贪夜蛾药剂防治试验结果表明(表2)。200 g·L−1氯虫苯甲酰胺SC、150 g·L−1茚虫威SC、60 g·L−1乙基多杀菌素SC、240 g·L−1虫螨腈SC、0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐EC、10%高效氯氟氰菊酯EW对草地贪夜蛾1-2龄幼虫均具有良好的田间防治效果,速效性和持效性均表现优异;施药后3 d的防效为88.08%~91.46%,施药后10 d的防效达91.41%~94.01%,所设剂量处理的防效相当,差异不显著(P<0.05);6种药剂的防效均显著(P<0.05)优于20%除虫脲SC和10亿PIB·mL−1苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒SC的防治效果。20%除虫脲SC药后3 d的防效优于10亿PIB·mL−1苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒SC,差异显著(P<0.05),药后7 d、10 d的防效相当,差异不显著(P>0.05)。
表 2 几种杀虫剂对玉米草地贪夜蛾1-2龄幼虫的田间防治效果(建瓯市,2019年)Table 2. Control efficacy of insecticides against 1-2 instar larvae of fall armyworms in corn fields at Jianou City in 2019药剂名称
Pesticides浓度
Dosage/(mL·hm−2)虫口基数
Insects base药后3 d
3 d after trial药后7 d
7 d after trial药后10 d
10 d after trial活虫数
Survival防效
Efficacy/%活虫数
Survival防效
Efficacy/%活虫数
Survival防效
Efficacy/%氯虫苯甲酰胺
Chlorantraniliprole150 31.00 3.00 91.47 a 2.00 93.13 a 1.33 93.82 a 茚虫威
Indoxair conditioningarb300 32.67 4.33 88.08 a 2.67 90.81 ab 1.67 92.65 a 乙基多杀菌素
Spinetoram300 29.00 3.33 89.67 a 2.33 90.93 ab 1.33 93.35 a 虫螨腈 Chlorfenapyr 450 30.33 3.67 89.21 a 2.33 91.44 ab 1.33 93.74 a 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
Emamectin Benzoate600 31.67 3.33 91.46 a 1.67 94.02 a 1.33 94.01 a 高效氯氟氰菊酯
Iambda-cyhalothrin150 28.00 3.67 88.24 a 2.67 89.40 b 1.67 91.41 a 除虫脲 Diflubenzuron 1 200 28.67 6.67 78.91 b 4.00 84.30 c 2.67 86.44 b 苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒
Autographa californica NPV1 8002 26.67 9.33 68.38 c 4.33 81.52 c 3.00 83.92 b 空白对照
Blank control/ 28.00 31.33 / 25.00 / 19.33 / 注:数据为3次重复的平均值,同列数据不同字母表示经Duncan氏新复极差法检验在P=0.05水平下的差异显著性。
Note: Data are average of three replicates. Different lowercase letters in the same column indicate significant difference at P=0.05 level by Duncan’s new multiple range test.3. 讨论与结论
迁飞性害虫草地贪夜蛾自2019年1月11日发现侵入我国云南省江城县以来,在我国迅速扩散蔓延。2019年5月6日福建省在南安市康美镇园内村首次监测发现该虫在玉米上发生为害,随后陆续在全省多地玉米上监测到草地贪夜蛾,根据同时期常温条件下草地贪夜蛾卵和幼虫发育历期的观察结果,推算草地贪夜蛾雌成虫迁飞侵入福建省的时间点应是在2019年4月26日前后的1-2 d。
草地贪夜蛾寄主广泛[2],甘蔗也是其嗜好作物之一,全国农业技术推广服务中心已经发现草地贪夜蛾在云南为害苗期甘蔗[24],发生面积达3 680 hm2。此外,草地贪夜蛾在美洲已经分化为“玉米型”和“水稻型”两种生态型系[25]。根据张磊等研究报道,截至2019年4月,入侵我国的草地贪夜蛾为“玉米型”[26];根据吴秋琳等通过对草地贪夜蛾迁入中国的路径分析及其在中国热带和亚热带地区春秋两季迁飞轨迹分析研究[27-28],目前全国草地贪夜蛾发生区域动态与其迁飞轨迹基本相吻合。据此,笔者初步判断迁入福建省的草地贪夜蛾与云南的草地贪夜蛾同属“玉米型”,但需通过分子鉴定等技术手段进一步明确。福建省目前尚未发现除玉米之外的其他农作物受草地贪夜蛾为害,但需持续加强田间监测,尤其在我省重要的禾本科类农作物如水稻、甘蔗等的种植区,避免草地贪夜蛾突发发性暴发成灾造成重大经济损失。
目前,草地贪夜蛾不属于我国检疫性有害生物名单之列[18],但草地贪夜蛾属于突发性的重大农业害虫,其具有迁飞能力强、繁殖倍数高、暴食危害重、防控难度大等特点,为保障粮食生产安全,应早预警、早发现、早报告、治处理,治早、治小、治了[19]。化学农药是应对突发性和暴发性害虫的主要手段[29]。因此,针对草地贪夜蛾突发性入侵危害,使用化学杀虫剂迅速控制田间种群基数,降低作物受害,是当前控制该虫发生为害的主要措施[23]。农业农村部也发布了有关草地贪夜蛾应急防治用药的推荐名单[30]。笔者经田间药效试验研究,结果表明,200 g·L−1氯虫苯甲酰胺SC 150 mL·hm−2、150 g·L−1茚虫威SC 300 mL·hm−2、60 g·L−1乙基多杀菌素SC 300 mL·hm−2、240 g·L−1虫螨腈SC 450 mL·hm−2、0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐EC 600 mL·hm−2、10%高效氯氟氰菊酯EW 150 mL·hm−2对草地贪夜蛾1−2龄幼虫均具有良好的田间防治效果。以上药物速效性和持效性均较好,是作为草地贪夜蛾应急防治的理想药剂,但应交替或轮换使用,避免或延缓草地贪夜蛾的抗药性;20%除虫脲SC 1 200 mL·hm−2和10亿PIB·mL−1苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒SC 1 800 mL·hm−2持效性也较好,其可与其他类防治药剂混配使用,以增强对草地贪夜蛾的综合防治效果。由于草地贪夜蛾高龄幼虫钻蛀进入玉米心叶、雄穗和果穗取食为害,在田间喷雾施药防治草地贪夜蛾时需对玉米整个植株叶片正反两面和喇叭口均匀喷施,以提高药剂对草地贪夜蛾的杀灭效果。本研究进行的药剂田间防效试验是基于草地贪夜蛾突发性发生而实施应急防控的需要所开展,试验结果对于开展草地贪夜蛾应急防控具有重要的参考价值。由于害虫的田间世代重叠、作物生育期及气候环境条件等均是影响药剂防效的重要因素,一旦该虫在某一区域定殖并建立种群而成为常发性害虫,尤其是在不同生育期的玉米的生物量差异极大的不同环境条件下,同一药剂在同一剂量下的田间实际防效水平可能也会存在明显的差异;此外,一旦草地贪夜蛾成为区域的常发生害虫,选择药剂种类和使用剂量还需综合考虑经济阈值等诸多因素,这需要在今后进一步研究。
草地贪夜蛾在我国属新入侵害虫。根据全国农业技术推广服务中心研判,草地贪夜蛾将在我国建立周年繁殖区,并形成夏季发生区[21],草地贪夜蛾极可能在我国局部地区成为玉米上的常发性害虫,这势必对我国玉米生产构成严重威胁。因此,今后需针对草地贪夜蛾的监测预警技术、迁飞扩散路径、药剂抗性水平、生物型变异或演替、寄主范围与适合度、物理和生物防治技术、特异性防治药剂研发等方面不断进行研究,以有效保障我国玉米生产的安全和农民增收。
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表 1 种植密度对烟株不同部位Ndff(%)的影响
Table 1 Effect of planting density on Ndff in various parts of a tobacco plant
时期 部位 Ndff/% D1 D2 D3 圆顶期 上部叶 16.23±0.38c 22.29±0.35b 29.06±0.82a 中部叶 18.01±0.42c 23.99±0.426b 32.24±0.23a 下部叶 20.04±0.33c 24.09±0.72b 34.50±0.45a 茎秆 16.66±0.65c 22.68±0.63b 30.26±0.73a 根系 15.73±0.47c 20.54±0.23b 22.59±0.41a 全株 15.55±0.34c 17.18±0.19b 23.16±0.42a 下部叶采收后 上部叶 16.52±0.42c 20.33±0.34b 27.66±0.02a 中部叶 16.40±0.35c 19.29±0.36b 25.90±0.43a 茎秆 15.30±0.48c 16.14±0.27b 21.54±0.52a 根系 13.22±0.16c 15.31±0.18a 13.71±0.29b 全株 15.43±0.35b 16.82±0.23a 15.86±0.41b 中部叶采收后 上部叶 15.35±0.43a 15.45±0.31a 15.32±0.45a 茎秆 16.23±0.38c 22.29±0.35b 29.06±0.82a 根系 18.01±0.42c 23.99±0.426b 32.24±0.23a 全株 20.04±0.33c 24.09±0.72b 34.50±0.45a 注:同行数据后不同小写字母表示不同密度处理间差异达到5%显著水平。表 2~4同。 表 2 不同种植密度处理烟株各部位的15N分配率
Table 2 Effect of planting density on distribution of 15N in various parts of a tobacco plant
(单位/%) 时期 部位 D1 D2 D3 圆顶期 上部叶 14.21±1.01b 13.93±0.79b 18.37±1.13a 中部叶 31.11±1.56a 26.15±1.29b 25.67±1.03b 下部叶 33.94±1.51a 33.60±1.48a 33.88±1.24a 叶片总计 79.26±3.04a 73.68±2.17b 77.92±1.83a 茎秆 12.48±0.92b 16.61±1.17a 17.00±1.09a 根系 8.26±0.52a 9.71±0.45a 5.08±0.36b 下部叶采收后 上部叶 21.29±1.55c 25.57±1.38b 30.10±1.61a 中部叶 38.16±1.97ab 41.87±2.04a 35.99±1.19b 叶片总计 59.45±2.34b 67.44±3.29a 66.09±2.61a 茎秆 20.31±1.37a 20.07±1.45a 20.61±1.22a 根系 20.24±2.23a 12.49±1.16b 13.30±1.28b 中部叶采收后 上部叶 36.87±1.68b 38.19±1.32ab 40.91±2.08a 茎秆 36.81±1.93ab 37.61±2.14a 33.98±1.76b 根系 26.32±1.21a 24.20±1.34a 25.11±1.09a 表 3 不同种植密度处理氮肥的利用率
Table 3 Effect of planting density on NUE of flue-cured tobacco
(单位/%) 时期 D1 D2 D3 圆顶期 18.54±1.17c 35.64±2.35a 29.11±1.63b 下部叶采收后 10.90±0.68b 24.76±1.34a 21.45±1.82a 中部叶采收后 6.55±0.87b 9.83±1.04a 9.19±1.31a 表 4 不同种植密度处理烤烟产量、产值及上等烟比例
Table 4 Yield, output and proportion of high-grade tobacco leaves of flue-cured tobacco plants by treatments
项目 D1 D2 D3 产量(kg·hm-2) 2071.5 ± 63.5b 2215.9±41.1a 2308.3±51.8a 产值(元·hm-2) 518.6±746.5c 58129.8±862.7a 55610.4±907.3b 上等烟比例(%) 39.7±0.74a 37.3±1.12a 31.2±0.69b -
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