烤烟体内钾的累积与运转

烤烟体内钾的累积与运转

郭丽琢[1]2001年在《烤烟体内钾的累积与运转》文中研究指明中国是世界上最大的烟叶和卷叶生产国与消费国。就烟草行业在国民经济中的地位而言,它已连续十余年是全国第一税利大户。但和美国、津巴布韦相比,我国的烟草行业却是大而不强,即烟叶的产量虽高,但其出口量低、效益差,造成此现象的原因之一在于我国烟叶的含钾量较低。烤烟的营养特点是对钾的需求量大,钾不仅影响烤烟的生长发育,而且影响烟叶的品质。含钾量高的烟叶香气足、吃味好、对人体健康的危害小。因此,含钾量是评价烟叶品质的重要指标。从世界范围看,优质烟叶的含钾量多在4%~6%之间(也有高达8%~10%),而我国烟叶的含钾量一般在1.5%~2.0%的范围内,大面积烟叶含钾量超过2%的尚不多见。因此,提高烟叶含钾量是改善我国烟叶品质的重要方面。虽然目前该方面有较多的研究工作,但研究的深度和广度都嫌不够,以至于在实际生产中由于调控措施不当而使烟叶含钾量近年来平均才为1.80%。因此,揭示烟草吸钾规律、探明低钾原因、寻求提高烟叶含钾量的途径仍是目前烟草生产上的重大问题。 本文针对我国烤烟生产中钾肥利用率不高、烟叶含钾量较低的突出问题,以从美国引进的烤烟K326品种为材料,采用盆栽试验和大田试验相结合的方法,探讨了钾的供应、肥料中的氮钾比例、水分胁迫、自然降雨的淋洗、库源关系的调节对烤烟体内钾的累积与运转的影响。通过试验研究,得出了以下结论: 1.钾肥分次施用特别是成熟期也有充足的钾素供应对提高烟叶含钾量至关重要。本研究中不同供钾水平的水培试验及库源关系调节的土培试验均证明了在没有水分及养分胁迫的情况下,成熟期烟株对钾的吸收量相当大,约占到其总钾量的50%左右。因此,生育后期也有充足的钾素供应是提高烟叶含钾量的重要条件。不同时期的钾素营养试验及成熟期追施钾肥的试验也证明了这一点,而且从这两个土培试验的结果还可以看出:生育中、后期充足的钾素供应对中、上部烟叶含钾量的提高非常有益。这表明我国烟草生产中钾肥的施用偏重于基肥及前期追肥而几乎无后期追肥的习惯应改变,即不仅要注意前、中期的钾素营养,而且也应该保证烤烟生育后期有充足的钾素供应。在淋溶作用较强致使烤烟生育后期土壤钾素养分往往供不应求的情况下,应考虑钾肥分次施用,在现蕾前后追施一定量的钾肥。这不仅有助于提高烟叶的含钾量,而且还可减少钾肥资源的浪费。 2.旺长期内短时间低渗透胁迫强度刺激了烟株中K~+的累积,胁迫时间延长或胁迫强度增加时,K~+累积速率逐渐降低,甚至导致体内钾的损失。钾累积量 的这种变化与渗透胁迫导致的根细胞膜结构的破坏及质膜选择透过性功能的降低 有关。胁迫程度较高或时间较长时,细胞膜的相对透性增加,导致根中的K+大 量外流。烤烟对于旱的御胁迫性及胁变修复性较小,烤烟生育期内特别是对水分 变化最敏感的旺长期应有合适的水分供应,以提高烟根的吸钾速率、降低钾的外@流损失。 3.供氧不足时,烟株各器官的于重及其中钾的累积量降低;严重缺氧时,t 烟株体内的钾大量外流。在团棵期对K326以0.5—IL/inin的流量通人氮气以代替 营养液培养的正常通气时,烤烟叶、茎、根的生物量分别下降了31刀6%、48.16% 和36.gi%,烟根中钾的外流速率为对照的2.61倍,外流速率的增加使6天内烟 株对钾的净吸收量为零。成熟期的湿害及短期渍水影响烟株体内有机物质的合成 和烟株的钾素营养状况,盆栽试验中打顶后土壤含水量为10—15hea的土壤水分 张力时,与打顶时相比,不仅叶片及根中的钾明显向外转移,而且打顶后两周内 烟株体内钾的累积量降低了20O/左右,这种损失是通过根系钾的外溢产生的。 4.国内尚无关于淋洗对烟叶含钾量的影响的试验研究。本文田间试验的结 果表明,烟叶本身的结构特点使得钾不易被雨水淋失,在叶片未受到机械损伤时, 降雨的淋洗不是南方烤烟生育后期体内钾含量及累积量降低的主要原因。下部叶 成熟采收后76.smm的降雨可使地上部钾的淋失量占烟株体内钾累积量的1.80O/ 及叶片中钾累积量的 4.17%,自然降雨的淋洗仅使健康烟株体内的钾产生极少的 淋失。在南方垄栽烤烟通过起垄改善土壤的通气条件尽可能减少根系钾素外溢的 前提下,成熟期烟叶含钾量的降低与自然降雨引起的光、温等生态因子的变化有 关。 5.打顶改变了烟株原有的库源关系,同时也去掉了内源IAA的主要合成部 位,致使烟株体内IAA的含量明显降低,而IAA含量的降低对烟株钾素营养状号 况的影响国内尚无系统研究。基于此,本文采用盆栽试验研究了打顶与否及打顶 后施用NAA对成熟期烟株体内干物质及钾累积量的影响。试验结果表明,库源巴、。_’关系的改变明显影响烟叶的产量及其含钾量,与不打顶相比,打顶的烟株根系发

蓟红霞[2]2006年在《土壤条件对烤烟生长、养分累积和品质的影响》文中研究表明土壤条件是影响烟叶质量的首要环境因素。通过在贵州省大方县和毕节市的13点无重复试验,研究了不同土壤有机质水平和质地对烤烟的生长发育、干物质和N、P、K累积特征及品质的影响,对土壤适宜性指标与烟叶品质的相关性进行分析,并对贵州省植烟土壤适宜性进行了初步评价。主要研究结果如下: 不同土壤有机质含量和质地对烟株生长发育有明显的影响。至移栽后11周,烟株干物质累积强度以有机质<20g·kg~(-1)的土壤上最大,11周后,以有机质>25g·kg~(-1)的土壤上最大,有机质>20g·kg~(-1)的土壤上烟株前期生长速度不快,持续时间较长,后期干物质累积量仍然较大。砂质壤土干物质大量累积时期在打项前,粉(砂)质壤土上烟株干物质累积历时较长。烤烟干物质累积特征大致可分为两类:在砂质壤土和壤土上表现为“S”型曲线,粉(砂)质壤土上表现为持续增长型。 烟株氮素累积特征可以大致分成叁类,第一类砂质壤土上氮素累积特征表现为快~快~慢;第二类在壤土上表现为慢~快~持平型曲线;第叁类粉(砂)质壤土上表现为持续增长型。烟株氮素吸收累积量高峰期主要在7~9周。在砂质壤土和壤土上,有机质<20g·kg~(-1)土壤上烟株氮素累积量明显高于其它两种有机质水平的土壤,在大方点粉(砂)壤土上烟株氮素累积量以有机质>25g·kg~(-1)土壤最高,有机质<20g·kg~(-1)土壤次之,有机质20~25g·kg~(-1)土壤最低。土壤质地对烟株氮素累积量的影响表现为粉渺)质壤土>砂质壤土>壤土,较轻的土壤质地有利于前期氮素吸收累积,可降低烟叶中氮素累积分配比例。烟株对磷的吸收累积量较少,且全生育期变化不大。 烟株对钾素的吸收累积高峰期在5~9周,烟株生长后期体内存在钾素的净损失。烤烟钾素累积特征也可以大致分成下降型、持平型和增长型叁类。总体上,在有机质<20g·kg~(-1)的砂质壤土上、有机质20~25g·kg~(-1)的壤土上和有机质>25g·kg~(-1)的粉(砂)质壤土上烟叶含钾量较高。 土壤有机质对烟株干物质和氮累积量和产量的影响达显着水平。质地对烟株干物质有极显着影响,对烟株N累积量有显着影响,对产量的影响不显着。不同生态地区对烟株干物质、N累积量和产量的影响达到极显着水平。土壤有机质、质地和不同生态地区对烟株磷和钾素累积量的影响均不显着。 土壤因子和生态环境条件是影响烟叶品质的两个重要因素。有机质对下部叶烟碱含量、糖碱比和氮碱比的影响达显着水平,对钾含量有极显着影响;对中部叶烟碱有显着影响;对上部叶烟碱和氮碱比有显着影响,对其它烟叶化学成分的影响不显着。质地对下部叶烟碱含量、中部叶钾含量和上部烟叶总氮和烟碱含量有显着的影响,对其它化学成分的影响不明显。不同生态地区对绝大部分烟叶化学成分的影响达显着或极显着水平。质地和不同生态地区显着影响下部叶的评吸总分,土壤有机质和不同生态地区显着影响中部叶的评吸总分且极显着影响上部叶的评吸总分。 土壤适宜性指标综合得分与烟叶化学成分和评吸总分指标综合得分之间呈极显着线性相关关系,R~2分别为0.9514和0.9052,表明土壤适宜性指标可以满足土壤适宜性定量评价的要求。植烟土壤适宜性评价结果表明,贵州省80%以上的植烟土壤适宜或最适宜烟草种植,其中有32.5%的植烟土壤适宜生产出优质烟叶。植烟土壤适宜区主要集中在铜仁地区、遵义地区、贵阳地区和毕节地区。

路永宪[3]2003年在《氮素对烤烟生长、养分吸收和分配及品质的影响》文中指出本研究以烤烟(Nicotiana tabacum L.K 326)为材料,在室内砂培条件下研究了不同养分浓度及氮形态对烟株的生长、养分的吸收和分配,以及钾循环等的影响。在云南田间条件下,研究了烤烟体内干物质和养分的累积及分配规律和不同供氮水平下烟株第一平展叶叶脉基部硝酸盐浓度与叶片烤后烟碱及全氮含量的关系。主要结果如下: 砂培条件下,在高养分浓度以及导致烟株出现缺素症状的低养分浓度下,铵态氮均抑制了烤烟的生长及对钾、钙、镁等养分的吸收,不同程度减少了植株的蒸腾,增加了叶片组织的δ~(13)C值,并影响烟株的水分利用率。高、低两种养分浓度下,增加NH_4~+的供应比例不影响经木质部向地上部运输的钾量,但导致烟株体内钾的循环量明显增加。 云南田间条件下,在烤烟的生长高峰期(移栽后5—9周),每天的干物质累积量可达14.5克/株;养分吸收高峰期内(移栽后5—7周),氮和钾的日吸收量分别可达0.5和0.7克/株。随生长时间延长,中、下部叶片中氮和钾有明显外撤,但分配去向不同。叶片成熟即采收和整株采收两种采样方式对烤烟干物质累积及氮和钾的分配影响不大。 打顶前一周烤烟第一平展叶叶脉基部的硝酸盐速测值与烤后烟叶的烟碱和全氮含量有较好的相关性,可以作为烤烟品质预测的指标。

陈迪文[4]2010年在《利用离子通道调节物质提升烟草钾含量的研究初探》文中研究表明烟草(N. Tabacum L.)是我国重要的经济作物之一,只有质量优良的烟叶才能生产出档次高、质量好的烟制品。钾被称为烟草的品质元素,对烟草的品质具有非常重要的影响。而我国烟草的钾含量普遍较低,如何提高烟叶的钾含量一直是烟草行业的一个研究点,众多学者采取了大量提高烟叶钾含量的措施,取得了一定的效果。为了探索提升烟叶钾含量的新途径,本研究从钾离子通道出发,希望通过调节钾通道来增加烟叶钾含量。本文采用营养液培养实验、盆栽试验,研究了喷施3种离子通道调节剂A:IAA, B:Ba(NO3)2和C:Ca(NO3)2对烟草生长发育、钾素吸收与积累、烟叶品质和钾通道基因表达的影响。获得的主要研究结果如下:1.不同调节剂对烟草植株生长的影响。通过调查烟草的生物学性状包括茎围、茎节距、最大叶长、叶宽、叶面积、根体积、根鲜重和各器官干物质重量等发现,叁种调节剂除A对植株生长有一定的促进(增加最大叶面积)外,其他两种对植株的生长都没有明显的促进或者抑制作用。2.不同调节剂对烟草钾含量和钾累积量的影响。盆栽试验中,在打顶初期(欠熟期),烟叶中的钾含量由于打顶而开始下降,调节剂处理后烟株烟叶钾含量下降速率减缓,下降幅度降低,有利于钾在烟叶中的累积,使烟叶的钾含量相比对照得到提升。在烟叶成熟收获之后,各调节剂处理对烟叶钾含量提升的效果都很明显,烟叶中的钾累积量显着高于对照。水培苗期实验同样表明,打顶使烟草叶片中的钾含量迅速下降;不打顶的烟草叶片钾含量有缓慢上升的趋势,而各个调节剂处理则能减缓烟叶钾含量下降,使其高于打顶的对照。通过计算烟叶钾累积量,结果表明调节剂处理的烟叶钾累积量显着高于打顶对照。通过观测水培营养液中钾含量的变化,结果表明不打顶处理的营养液中钾含量是持续迅速下降,打顶的对照则是缓慢下降,甚至还有略微上升的情况,而调节剂处理的营养液钾含量下降速率介于打顶对照和不打顶对照之间,这样也从另外一方面说明调节剂能减少植株体内钾的外流,从而使烟草累积更多的钾。3.不同调节剂对烟草品质的影响。各调节剂处理对烟叶的品质都有一定的改善效果,使烟叶还原糖,可溶性总糖有所提升,降低烟碱含量,有利于氮碱比、糖碱比、两糖比等的改善。经相关性检验,这些品质因子与钾含量呈显着相关,即这些品质的改善与烟叶钾含量的提升密切相关,所以也从另一方面印证了各处理对烟叶钾含量提升的效果。4.不同调节剂对烟草钾通道基因表达的影响。在进行处理之后,通过检测内流型钾通道基因NKT1和外流型钾通道基因NTORK1在烟草根和叶中的相对表达量变化情况,结果表明调节剂A能显着提高两种基因在根和叶中的表达量,其中NKT1的影响要大于对NTORK1的影响,内流型钾通道增加促使钾吸收增加,从而有利于钾含量的提高。调节剂B对两种基因都能抑制其表达量,其中对NKT1的抑制效果要小于对NTORK1的抑制效果,特别是在根中,显着抑制了外流钾通道的表达,从而减少了钾的外流,有利于钾的累积。调节剂C则对两种基因的影响不是很大,只在叶片中处理5h后,NKT1在叶片的表达量增加,NTORK1在根和叶的表达量减少,这对提高钾含量也是有利的。

彭华伟[5]2004年在《生物有机肥对烤烟氮磷钾营养吸收及品质的影响》文中研究表明通过2003年在贵州省遵义县烤烟田间试验,研究了生物有机肥对植烟土壤营养状况、烟株生长发育和氮磷钾营养,烟碱的积累以及烤后烟品质、产值的影响。试验结果表明:1.生物有机肥对土壤营养状况的影响施用生物有机肥的处理在烤烟团棵(栽后35d)时土壤碱解氮稍低于对照,栽后50d含量为T2>T3>T1>ck( ck为纯施化肥,T1、T2、T3分别为施25%、50%、75%有机氮比例生物有机肥,下同),分别较对照提高了21.9%、20.7%和12.1%;栽后80d土壤碱解氮随着生物有机肥中有机氮比例的增加而增加。施用生物有机肥提高了各生育期土壤速效磷的含量,且栽后50d施用50%生物有机肥的处理含量最高。烤烟移栽后35d土壤速效钾的含量为T1>ck>T3>T2,35d后25%生物有机肥的处理和对照下降,而50%、75%生物有机肥的处理保持平稳。旺长期T2 >T3>T1>ck,分别较对照提高了15.99%、13.08%,8.37%。施用生物有机肥提高了土壤有机质含量,且旺长期50%、75%生物有机肥的处理差异较对照达显着水平,提高了14.97%和14.32%。使pH值升高,但影响不显着。2.生物有机肥对烤烟生长发育的影响生物有机肥对烟株早发快长有利。50%生物有机肥处理的茎围、株高和叶数均较其它处理高,烟叶正常落黄成熟。当生物有机肥中有机氮比例过高(占75%时),主要是影响烟株栽后35~50d的生长,栽后100d时干物质积累速率较快,对烤烟的落黄成熟不利。施用生物有机肥促进了烤烟根系生长,提高地上干物质积累量。烟株干物质积累总量随着生物有机肥中有机氮比例的增加而增加。3.生物有机肥对烤烟体内N、P、K含量、积累和分布的影响<WP=7> 烤烟施用生物有机肥氮素在根系的积累顺序为T2>1>3>k, 随着生物有机肥中有机氮比例的升高,茎、叶中的积累量以及烟株总积累量增加。施用生物有机肥对氮素吸收速率的影响是50d前较对照明显升高;对氮含量的影响是随着生物有机肥中有机氮比例的增加,各生育期叶中氮含量增加。施用25%、50%生物有机肥的处理根、叶中磷的含量在早期高于对照;生物有机肥对烤烟磷素吸收速率的影响为50d前施用50%生物有机肥的处理较对照增加,而75%生物有机肥的处理则较对照低;烤烟对磷素总的吸收量为施用25%生物有机肥的处理最高。施用生物有机肥提高了烟株对钾素的吸收,吸收量为T2>T1>T3>ck;在叶中的积累量随着生物有机肥中有机氮比例的增加而增加。增加了烟株体内钾含量,以叶中增加最高。烤烟对钾的吸收速率团棵后逐渐增加,50d时达到吸收高峰,施用生物有机肥烟株旺长期明显高于对照,其它时期稍有升高。4.生物有机肥对烤烟烟碱积累的影响烤烟烟碱的累积与氮素的吸收并不同步,对氮的吸收速率在移栽后50d左右达到最高峰,烟碱的积累在移栽50d前缓慢,50d后积累开始增加,打顶后烟碱积累急剧增加,最大累积强度发生在移栽后80d左右,施用生物有机肥的处理并未改变这中趋势,但烟株现蕾前的累积强度高于对照。根、茎、叶中烟碱的含量受打顶的影响,打顶前烟根含量最高,茎和叶相差不大,而打顶后烟叶远高于烟根,烟茎中烟碱含量最低。烟碱积累总量为T2>T3>T1 >ck。5.生物有机肥对烤后烟品质的影响对烟叶物理特性的影响是随着叶位的升高,叶面密度和叶片厚度逐渐增加,施用25%和50%生物有机肥的处理增加了下部叶和下二棚烟<WP=8>叶的叶面密度和叶片厚度,适当降低了顶叶的厚度。提高了下部和下二棚叶的单叶重,对烟叶的含梗率影响不大。对烟叶化学成分的影响是施用生物有机肥降低了烟叶的总糖和还原糖,使下部和下二棚的烟叶烟碱含量提高,适当提高了中上部烟叶的含钾量,下部以及下二棚烟叶的糖碱比和氮碱比趋于协调,中上部烟叶糖碱比和氮碱比更加协调。施用生物有机肥提高了烟叶中致香物的含量,下部和上部叶致香物总量随着生物有机肥中有机氮比例的增加而增加,中部叶为T2>T3>T1>Ck。不计新植二烯总量是除25%生物有机肥中部叶含量低于对照,施用生物有机肥各部位烟叶均较对照含量增加,中部叶和下部叶以50%生物有机肥处理含量最高,与对照差异显着。6. 生物有机肥对烤烟产量、产值的影响施用生物有机肥产量和产值增加,表现为T2>T1>T3>ck, 25%、50%生物有机肥的处理较对照达到极显着差异。75%生物有机肥的处理与对照差异不显着;25%、50%生物有机肥的处理对烤烟的均价和上等烟比例均提高.

郑宪滨, 曹一平, 张福锁, 朱尊权, 李春俭[6]2000年在《不同供钾水平下烤烟体内钾的循环、累积和分配》文中提出在营养液培养条件下 ,利用Jeschke等人建立的模型 ,定量研究了不同供钾水平下烤烟体内钾的循环、累积和分配。结果表明 ,供钾水平对烤烟干物重影响不显着 ;供钾水平提高能显着提高烤烟叶片以及根和茎的含钾量 ,增加烤烟体内钾素累积。不同供钾水平下的烤烟 ,在打顶后 10天内 ,体内都有大量钾离子沿韧皮部由地上部回流到根中 ,回流到根中的钾量占由根运输到地上部的钾量的比例大约在 50 %以上。供钾水平低时 ,该比例明显降低 ,供钾水平提高 ,钾循环量增加。不同供钾水平下 ,烤烟体内钾分配比例都是叶片最高 ,根和茎较低 ;打顶后 10天内烤烟叶片中钾分配减少 ,根中钾分配增加

杨琼[7]2011年在《不同钾基因型烤烟(株系)的表型差异及钾素营养特性研究》文中研究指明烟叶含钾量低一直制约着我国烟叶的品质。由于我国钾资源匮乏,钾肥利用率低,且通过增施钾肥提高烟叶含钾量的效果不显着,因此,选育高钾基因型的烤烟(株系),是提高烟叶含钾量的一条有效途径。本试验采用砂培试验,以导入了外源富钾基因的K2、K3、K5、K7、K9等5个高钾基因型烤烟(株系)和K326(CK)为供试材料,研究了2个供钾水平(0.6mmol/L和6.0mmol/L)下,不同钾基因型烤烟(株系)的生长表现和对介质溶液中钾的吸收、积累、分配等方面的差异,探讨了高钾基因型烤烟(株系)与K326对钾吸收利用的差别。主要研究结果如下:1.在不同供钾水平下,5个不同高钾基因型烤烟(株系)的株高、叶面积、叶长宽比和叶间距等农艺性状指标都明显优于对照K326,其中以K7和K9表现最佳,K2和K5次之,K3最小;高钾基因型烤烟(株系)的干物质量均大于K326,其中K5、K7和K9的干物质量较大,表明高钾基因型烤烟(株系)的农艺学性状比K326具有明显的优势,且干物质量也随着生长优势的凸显而增大。2.由于受烟株干物质和钾积累强度的综合影响,不同高钾基因型烤烟(株系)的烟叶含钾量的变化各不相同。在烟苗移栽25d,与高供钾水平相比,低供钾水平下高钾基因型烤烟(株系)含钾量的降幅大于K326,降幅在83.81%~88.83%;而在移栽45d,K5的钾吸收积累量的降幅小于K326,其它4个高钾基因型烤烟(株系)的钾吸收积累量的降低幅度均大于K326,其降幅为89.62%~92.85%,但各株系间的差异不显着。因此,随着烟株生长发育的推进,K5在移栽45d能维持较高的钾水平,对提高烟叶的含钾量有利。在低供钾条件下,烟苗移栽25d,高钾基因型烤烟(株系)的钾吸收积累量均大于K326;而到移栽45d,K2和K7的钾吸收积累量显着小于K326。移栽45d与移栽25d相比,K326、K2和K7的钾吸收积累量均有下降,但K2和K7的降低幅度均小于K326,而K3、K5和K9的钾吸收积累量呈上升趋势。说明K3、K5和K9具有良好的吸钾能力和吸钾潜力。3.高供钾水平下,高钾基因型烤烟(株系)的根系活力高,其中尤以K9的优势最为明显。在低供钾条件下,移栽25d,各基因型烤烟(株系)的根系活力均大于高供钾水平,而根体积、根系总吸收面积和活跃吸收面积均小于高供钾水平;移栽45d,各不同基因型烤烟(株系)的根体积和根系活力均低于高供钾水平,而K9根系总吸收面积和活跃吸收面积高,分别比高供钾水平下高9.22%和70.08%;K2和K7根系活跃吸收面积也增大,增幅分别为:15.87%和75.90%,说明在生育后期,在钾素营养供应水平较低的生长环境中,K2、K7和K9都能维持良好的根系吸收特征,从而加强烟株对钾的吸收与积累。4.高钾基因型烤烟(株系)与K326相比,其根系的最大吸收速率(Vmax)值大,对钾的亲和力(Km)和钾最低吸收浓度(Cmin)值小,表明其对钾的亲和力较强,不仅能在低钾的环境中更好地吸收利用介质中的钾,而且能在高钾的环境中,快速地吸收利用介质中的钾。在不同的高钾基因型烤烟(株系)中,以K7和K9的根系Vmax值最大,Km最高,Cmin最小,其次是K2和K5,K3则较差。因此,不同高钾基因型烤烟(株系)对钾的吸收动力学特征存在明显的差异,这些差异,可以作为品种筛选的依据之一。

王景[8]2004年在《不同水分和钾用量对烤烟钾素吸收、分布和循环的影响》文中研究说明2002~2003年,以K326为供试品种,以河南省襄城县的褐土为盆栽用土,在河南农业大学科教园区进行了不同水分和钾用量对烤烟钾素吸收、分布和循环影响的试验。试验结果总结如下:1不同水分和钾用量对烟株钾素吸收的影响 在各生育期,较高的土壤水分(FC>≥80%)和钾用量(N/K≥1/3)能够提高根系活力和根系ATP酶活性,降低根系质膜透性和K+外渗率,增加烟株总吸钾量、地下部钾积累量、地上部钾积累量及烤后烟叶含钾量,降低地下部K积累量/地上部K积累量。随土壤水分和钾用量的增加,根际土壤中的速效钾和缓效钾含量升高,而非根际土壤中的速效钾含量呈降低的趋势,对非根际缓效钾含量的影响强度稍低;较高的土壤水分和钾用量提高各生育期土壤速效钾和缓效钾含量,土壤水分对速效钾的增加效果表现为旺长期>现蕾期>成熟期,增施钾肥时,土壤水分对速效钾的增加效果表现为成熟期>现蕾期>旺长期。2不同水分和钾用量对烟株体内钾素分布的影响较高的土壤水分(FC≥80%)和钾用量(N/K≥1/3)能够增加各生育期烟株的干重,促进地上部钾素的积累和分配,提高中、上部茎和下部茎的钾浓度梯度,明显增加各部位烟叶的含钾量。对于叶片各组织含钾量而言,在旺长期,上部叶和中部叶均表现为栅栏组织>海绵组织>下表皮>上表皮;在现蕾期,上部叶表现为栅栏组织>海绵组织>上、下表皮,中部叶多表现为海绵组织>栅栏组织>下表皮>上表皮;在成熟期,上部叶和中部叶均表现为栅栏组织>海绵组织,下表皮>上表皮。土壤水分和钾用量能提高叶片栅栏组织和海绵组织的含钾量。<WP=8>对于叶脉各组织含钾量而言,在旺长期,上部叶表现为远轴薄壁组织>近轴薄壁组织>韧皮部>木质部,中部叶整体上为韧皮部>木质部>远轴薄壁组织>近轴薄壁组织;在现蕾期,上部叶整体上表现为韧皮部>木质部>远轴薄壁组织>近轴薄壁组织,韧皮部中的含钾量最高;中部叶表现为近、远轴薄壁组织>韧皮部>木质部的模式;在成熟期,上部叶整体上表现为近轴薄壁组织>木质部>远轴薄壁组织>韧皮部,中部叶表现为远轴薄壁组织>韧皮部>近轴薄壁组织>木质部。土壤水分和钾用量能够提高叶脉各组织的含钾量,降低组织间的浓度梯度。对茎部各组织而言,在旺长期,皮层、韧皮部和髄的含钾量在中部茎含量最高,而木质部的含钾量则随茎部位的升高而增加;在现蕾期,最明显的特征是下部茎各组织含钾量显着降低,而中、上部茎保持不变或呈轻微的降低趋势;在成熟期,中部茎各组织含钾量最大,各组织的含钾量多表现为中部>上部>下部;较高的土壤水分(FC≥80%)和钾用量(N/K≥1/3)能够提高中、上部茎各组织的含钾量,减少水分较小处理下部茎各组织含钾量。整体上看,各个生育期烟叶钾分布模式均表现为叶脉>叶片;叶脉上表现为基部>中部>顶部;叶片上表现为叶基部>叶中部>叶顶部,近叶脉部分>叶缘。在旺长期,各处理上部叶的钾素分布模式基本不变;较少的土壤水分(FC≤80%)能够增加中部叶叶脉中的相对含钾量,降低叶片边缘的相对含钾量,使钾素的分布侧重于叶脉及近邻部位,叶片边缘分布较少;土壤水分能够显着改变旺长期下部叶叶脉的含钾量,较少的土壤水分(FC≤80%)能增大叶片钾分布的不均匀性。增施钾肥能够提高叶脉中的含钾量,减小不同水分处理在叶片钾分布上的差异。<WP=9>在现蕾期,土壤水分明显影响上部叶的钾分布模式,随着土壤水分的减少,叶脉中的含钾量较稳定,叶缘却显着降低;土壤水分能使中部叶中的钾素更多地分配到叶片中去,增施钾肥能使各处理叶片的最大钾浓度梯度趋于一致;随土壤水分的减少,下部叶中的钾素更多的分布在叶脉中,致使叶片边缘的含钾量相对较少,增施钾肥不改变现蕾期下部叶的钾分布。在成熟期,土壤水分和钾用量对上部叶钾分布的影响与前期较为相似;较高的土壤水分(FC≥80%)和钾用量(N/K≥1/3)使中部叶上的钾素相对更均匀,明显降低下部叶上的钾浓度梯度,使叶缘保持相对较高的含钾量,这在一定程度上减少了钾素的外移。3不同水分和钾用量对烟株钾素循环的影响 烟株所吸收的钾素中,除了用于地上部生长外,大部分又通过韧皮部重新回流到根部,在地上部/根间形成钾的循环流动。在打顶后15天内,木质部和韧皮部中钾的循环流动量远远超过这一时期内烟株的钾吸收总量,增加土壤含水量能提高烟株体内钾素的循环量。 土壤水分较低(FC≤80%)时,烟株根和地上部获得分配的钾量较土壤水分较多处理明显减少,烟株中钾分配到根的比例明显高于土壤水分较多的处理;钾用量较多时,各部位的钾分配量均有增加,但变化趋势与钾用量较少的处理一致。

何秀成[9]2009年在《氮磷钾配施对正宁烤烟产量、品质及经济效益的影响》文中提出针对当地不合理施肥造成产量不高和品质下降的问题,本论文采用田间试验和室内分析相结合的方法,于2007年在庆阳市正宁县布置了大田试验,旨在研究烤烟的氮、磷、钾最佳经济施用量,分析当地烤烟的干物质累积和养分吸收规律,并探讨施肥对烤烟产量、经济效益和品质的影响,为当地烤烟的科学施肥提供依据。主要试验结果如下:1施肥对烤烟干物质和养分吸收的影响从正宁烤烟各生育时期干物质累积量看,烤烟干物质累积主要集中在移栽后45-75天,该时期干物质累积占总累积量的50%以上,是烤烟干物质累积的主要时期。烤烟叶部氮素吸收主要集中在移栽后30-45天,该时期氮素吸收占总吸收量的50%左右;茎、根部氮素吸收主要集中在移栽后45-75天,该时期氮素吸收占总吸收量的70%左右。叶部磷素吸收期主要集中在移栽后30-45天内,吸收量只占总量的47.1%;茎部磷素吸收期主要集中在移栽后45-75天内,吸收量只占总量的81.6%;根部磷素吸收平缓。叶部钾素吸收主要集中在移栽后30-75天内,吸收量只占总量的69.9%;茎部钾素吸收主要集中在移栽后45-75天内吸收量只占总量的75%左右;根部钾素吸收平稳,变化幅度不大。不同施氮水平下,在整个生育期内,烤烟各部位以N60水平下的干物质累积量一直处于最高。P0水平各个生育期干物质累积量均表现为最低;收获时P90水平下的干物质累积量处于最高。在烤烟生长的整个生育期内,K0水平下的干物质累积量一直处于最低位;收获时K270水平下的干物质累积量最大。可见,氮、磷、钾的施用量分别为60、90、270Kg/hm2时,有利于烤烟干物质的累积。在烤烟的整个生育期,相同烤烟部位不同氮、磷、钾水平下的氮素、磷素、钾素吸收规律相似,氮、磷、钾的用量只影响了各处理的氮素、磷素、钾素吸收量。可见,氮、磷、钾的施用量分别为60、90、270Kg/hm2时,有利于烤烟氮、磷、钾素的吸收。2施肥对烤烟产量和经济效益的影响烤烟的产量随施氮量的增加先增加后减小,在N60水平下达到最高为2566.9 kg/hm2;通过对施氮量和产量的一元二次回归分析得到,纯氮用量为55.3 kg/hm2时,烤烟产量处于最佳效果。磷用量在90kg/hm2以下时,烤烟的产量随磷肥用量的增加而增加,超过90 kg/hm2后,增加磷肥用量,烤烟的产量反而下降。通过对施磷量和产量的一元二次回归分析得到,磷用量为60.8kg/hm2时,烤烟产量处于最佳效果。随施钾水平的提高,烤烟产量逐渐增加,在本试验中K270水平对烤烟产量的效应最好为2705.6 kg/hm2。由于当地土壤速效钾含量严重偏低,试验设计施钾水平不够高,K3水平烤烟产量仍在增加,且显着高于K180水平,因此,可预知当地烤烟最佳经济施钾量在K3水平以上,即高于270kgK2O/hm2。随着施氮水平的升高均价、中上等烟比例、产值和烟农纯收益均表现出先增大后减小,并在N60水平下均达到最高值。在施氮量小于60 kg/hm2时,增施氮肥可有效提高烤烟的均价、中上等烟比例、产值。随着施磷水平的提高均价、中上等烟比例、产值和烟农纯收益均表现出先增大后减小,并在P90水平下均达到最高值。施钾量在270kg/hm2下时,随施钾水平的提高,烤烟均价、中上等烟比例和产值都显着增加,说明,增施钾肥可为生产优质烤烟打好坚实基础。随施钾水平的提高,施肥成本增加,烟农纯收益增加,K270水平比K180水平多投入钾肥648元/hm2,而纯收益增加1285元/hm2,因此,K270水平对烤烟经济效益最好。3施肥对烤烟品质的影响烟叶各部位含钾量随施氮量的增加先升高后降低,且在N60水平下上、中、下各部位均达到最大值,分别比N0水平增加了2.6%、3.3%、19.1%。随着施氮量的增大,各部位烟碱含量随之增大,且四个供氮水平下的烟碱含量差异显着,以中部烟叶增幅最大,N30、N60、N90相对于N0增幅分别为17.7%、41.4%、49.7%。可见,上中下部烟叶烟碱含量可通过增大供氮量得以提高。在氮肥的四个处理中,以N60处理的施木克值接近最适宜值2,水溶性总糖和还原糖含量最接近适宜值,可见N60水平最有利于烟叶各部位品质的形成。水溶性总糖和还原糖含量受施氮量的影响不显着。对于上部叶来说,施磷量在0-135 Kg/hm2时,对烟叶含钾量没有显着的影响。中、下部烟叶,P45、P90、P135水平下的含钾量均比P0水平高,且差异显着,但P45、P90、P135水平间含钾量没有差异。随着施磷量的增大,上、中部烟叶烟碱含量随之增大,但P45、P90、P135水平下的烟碱含量差异显着;可见增大供磷量烟碱含量随之增大,但增幅不大。各部位以P90水平下的烟碱含量更趋于最适宜含量。在磷肥的四个处理中,各部位以P90水平下的施木克值接近最适宜值2,糖碱比值最大,有利于品质的形成。在施钾量0-270 Kg/hm2时,各部位烟叶含钾量随供钾水平的增加随之升高,对于上、中部烟叶来说,四个处理间的差异显着,说明增施钾肥可以显着的提高上、中部烟叶含钾量。在施钾量0-270 Kg/hm2时,上部烟叶烟碱含量受施钾量的影响不显着,中下部烟叶以K270水平下的烟碱含量最接近适宜含量。在钾肥的四个处理中,各部位以K270处理的施木克值接近最适宜值2,糖碱比最大,K/Cl比值大于4;可见,K270水平最有利于各部位烟叶品质的形成。在不同的施肥处理中,各部位烟叶含钾量均表现为T10处理最高,相对于T1空白处理的增幅为50%左右;可见,氮:磷:钾=1:1.5:4.5时最有利于烟叶钾含量的提高。各部位烟叶施木克值和糖碱比值还是以T10、T6最接近适宜含量,可见,氮:磷:钾=1:1.5:3-4.5时最有利于烟叶各化学成分含量趋于适宜含量。总之,氮、磷、钾的施用量分别为60、90、270Kg/hm2时,有利于烤烟干物质的累积,也有利于烤烟氮、磷、钾素的累积。通过对施氮、磷、钾量和产量的一元二次回归分析得到,氮、磷的最佳经济施用量分别为纯氮55 kg/hm2、磷60Kg/hm2,可预知当地烤烟最佳经济施钾量在K270水平以上,即高于270Kg K2O/hm2。在14个处理中,以T10(氮、磷、钾的施用量分别为60、90、270 Kg/hm2)处理上、中、下部的含钾量最高,烟碱含量最接近各部位的适宜值,施木克值接近最适宜值2,糖碱比值最大,最有利于烤烟化学品质的形成。

彭玉富[10]2003年在《烤烟钾高效积累基因型钾积累与分配研究》文中进行了进一步梳理本文通过大田试验研究了不同钾效率基因型烟草对钾的吸收、积累规律;分析了钾在不同基因型烟草不同器官,乃至不同叶位的分配规律。初步研究结果表明: 1、“农大202”属于钾高效积累基因型烤烟,而NC89为钾积累低效利用高效基因型烤烟。 2、两基因型烤烟干物质及钾积累增长曲线,都呈“S”形,可用方程Y=ae~(-b/x)拟合。 3、各生育阶段,钾在两基因型烟株中的分配率始终是,叶>茎>根。 钾高效积累基因型烤烟“农大202”具有以下特点:①无论是根、茎、叶各器官,还是整株,干物质和钾积累总量都大于NC89。②干物质积累与钾积累存在同步性,在根、茎、叶及全株都表现一致。③具有根系总量大、根系活力强、钾高速积累持续时间长、吸钾总量大和钾吸收能力强的特点。④具有钾积累持续时间长的特点。在移栽后70天后,“农大202”在干物质继续积累的同时,钾仍能以较高速率持续吸收、积累;而NC89钾素积累几乎不再增长。⑤具有烟叶钾积累强度大、钾积累强度高峰期持续时间长和负积累时间出现较晚的特点。NC89的钾积累速率高峰(栽后44天)早于农大202的钾积累速率高峰(栽后52天)8天。⑥各生育阶段,“农大202”根和茎中钾的分配率始终小于同期NC89根和茎中钾的分配率,“农大202”叶中钾的分配率始终大于同期NC89叶中钾的分配率。钾积累高效基因型“农大202”具有各叶位钾的分配系数大、各叶位钾的分配系数为正值持续时间长的特点。以分配系数表示新增(或减)钾量在各叶位的 流向,也能体现两基因型对钾的吸收能力的差异。结果表明“农大, 202”烟株具有较强的自我调节钾分配能力。-

参考文献:

[1]. 烤烟体内钾的累积与运转[D]. 郭丽琢. 甘肃农业大学. 2001

[2]. 土壤条件对烤烟生长、养分累积和品质的影响[D]. 蓟红霞. 中国农业科学院. 2006

[3]. 氮素对烤烟生长、养分吸收和分配及品质的影响[D]. 路永宪. 中国农业大学. 2003

[4]. 利用离子通道调节物质提升烟草钾含量的研究初探[D]. 陈迪文. 华中农业大学. 2010

[5]. 生物有机肥对烤烟氮磷钾营养吸收及品质的影响[D]. 彭华伟. 河南农业大学. 2004

[6]. 不同供钾水平下烤烟体内钾的循环、累积和分配[J]. 郑宪滨, 曹一平, 张福锁, 朱尊权, 李春俭. 植物营养与肥料学报. 2000

[7]. 不同钾基因型烤烟(株系)的表型差异及钾素营养特性研究[D]. 杨琼. 湖南农业大学. 2011

[8]. 不同水分和钾用量对烤烟钾素吸收、分布和循环的影响[D]. 王景. 河南农业大学. 2004

[9]. 氮磷钾配施对正宁烤烟产量、品质及经济效益的影响[D]. 何秀成. 甘肃农业大学. 2009

[10]. 烤烟钾高效积累基因型钾积累与分配研究[D]. 彭玉富. 河南农业大学. 2003

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烤烟体内钾的累积与运转
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