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长期污泥堆肥产品农用对作物产量及经济效益的评估
1
作者
贾清棋
于
晟
玥
+5 位作者
姚海
李海洋
杨文彬
武淑霞
杨波
安妙颖
《给水排水》
CSCD
北大核心
2024年第6期29-35,共7页
开展污泥“变废为宝”的资源化利用,提高污泥资源化利用率,对防治城市生态环境污染,实现资源循环利用,促进社会绿色发展具有重要意义。研究基于华北平原典型小麦-玉米轮作体系长期田间定位试验,通过以不同用量的堆肥污泥部分替代化肥,探...
开展污泥“变废为宝”的资源化利用,提高污泥资源化利用率,对防治城市生态环境污染,实现资源循环利用,促进社会绿色发展具有重要意义。研究基于华北平原典型小麦-玉米轮作体系长期田间定位试验,通过以不同用量的堆肥污泥部分替代化肥,探究2007-2022年期间施用堆肥污泥对作物产量和经济效益的影响,以期为污泥高效资源化利用提供理论支撑。结果表明,0.5W+0.5N和W+0.5N处理下作物的增产效果与N处理相当。4W+0.5N处理下作物的产量最高,试验期间小麦和玉米的平均经济产量分别为5 131.75 kg/hm^(2)和8 853.16 kg/hm^(2)。作物产量与污泥施用量呈显著正相关关系,相关系数可达0.85。不同污泥施用处理下,W+0.5N处理下的小麦和玉米的净收益达到最高,分别为19 453.22元/hm^(2)和18 848.43元/hm^(2)。
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关键词
堆肥污泥
资源化利用
经济产量
生物量
经济效益
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职称材料
黄腐酸添加量对低氮胁迫下小麦生长和根系形态的影响
被引量:
7
2
作者
于
晟
玥
牛银星
+5 位作者
王泽平
李福贵
柴龙行
冯彪
韩燕来
王祎
《植物营养与肥料学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期323-333,共11页
【目的】黄腐酸(FA)是腐植酸中分子量较小、活性最大的组分,作为一种生物刺激素,FA可以促进植物生长,提高植株的抗逆性。研究黄腐酸不同添加量对低氮胁迫下小麦生长及根系形态的影响,为小麦减氮增效提供实践和理论参考。【方法】以小麦...
【目的】黄腐酸(FA)是腐植酸中分子量较小、活性最大的组分,作为一种生物刺激素,FA可以促进植物生长,提高植株的抗逆性。研究黄腐酸不同添加量对低氮胁迫下小麦生长及根系形态的影响,为小麦减氮增效提供实践和理论参考。【方法】以小麦品种‘鑫华麦818’为材料进行了水培试验。将营养液氮浓度调节为硝态氮0.1 mmol/L模拟低氮胁迫(LN),并分别设置FA添加量0、30、60、90、120 mg/L,即LN-FA0、LN-FA30、LN-FA60、LN-FA90、LN-FA120,共5个处理;以正常供氮营养液(硝态氮4 mmol/L)为对照(NN)。分析了小麦根系形态、植株生物量、植株氮浓度、氮累积量、叶片氮代谢关键酶活性等指标。【结果】与LN-FA0相比,LN-FA30、LN-FA60、LN-FA90和LN-FA120处理的地上部生物量分别提高了16.31%、23.18%、26.75%和35.16%,LN-FA120的地上部生物量与正常氮处理已无显著差异;LN-FA30、LN-FA60和LNFA90总根长增加了35.00%~44.67%,根表面积增加了39.93%~95.42%,根体积增加了55.38%~144.61%,根尖数增加了62.88%~90.12%,主根长增加了26.29%~31.71%(P≤0.05)。将根系按照直径划分为4个等级,FA处理主要促进了小麦Ⅰ~Ⅲ级根系的生长。与LN-FA0相比,4个FA处理均显著提高了小麦地上部氮累积量、根系氮吸收效率和地上部氮分配比例,显著提高了小麦叶片谷氨酸合成酶(GOGAT)和谷氨酸脱氢酶(GDH)活性。上述全部指标,除地上部生物量外,FA的提升效果均随FA添加量增加至90 mg/L达到最高值,FA120则不同程度地降低了对各指标的提升效果。【结论】低氮胁迫下,适宜黄腐酸添加量可显著促进小麦Ⅰ~Ⅲ级根系的生长,提高总根长、主根长、根表面积、根体积和根尖数,进而显著提高小麦根系氮吸收效率以及在地上部的氮分配率,并通过提高低氮叶片的GOGAT和GDH活性增强植株氮代谢,促进地上部生物量积累。黄腐酸添加量在30~90 mg/L范围内,效果随黄腐酸�
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关键词
小麦
低氮胁迫
黄腐酸
生物量
根系形态
氮代谢
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职称材料
题名
长期污泥堆肥产品农用对作物产量及经济效益的评估
1
作者
贾清棋
于
晟
玥
姚海
李海洋
杨文彬
武淑霞
杨波
安妙颖
机构
北京城市排水集团有限责任公司
北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室
出处
《给水排水》
CSCD
北大核心
2024年第6期29-35,共7页
基金
污泥产品农用(土壤和作物)影响评价(BJPS-2023-JT-DY-SC-0073)
北京昌平土壤质量国家野外科学观测研究站(102125221610130009006)。
文摘
开展污泥“变废为宝”的资源化利用,提高污泥资源化利用率,对防治城市生态环境污染,实现资源循环利用,促进社会绿色发展具有重要意义。研究基于华北平原典型小麦-玉米轮作体系长期田间定位试验,通过以不同用量的堆肥污泥部分替代化肥,探究2007-2022年期间施用堆肥污泥对作物产量和经济效益的影响,以期为污泥高效资源化利用提供理论支撑。结果表明,0.5W+0.5N和W+0.5N处理下作物的增产效果与N处理相当。4W+0.5N处理下作物的产量最高,试验期间小麦和玉米的平均经济产量分别为5 131.75 kg/hm^(2)和8 853.16 kg/hm^(2)。作物产量与污泥施用量呈显著正相关关系,相关系数可达0.85。不同污泥施用处理下,W+0.5N处理下的小麦和玉米的净收益达到最高,分别为19 453.22元/hm^(2)和18 848.43元/hm^(2)。
关键词
堆肥污泥
资源化利用
经济产量
生物量
经济效益
Keywords
Composted sludge
Resource utilization
Economic yield
Biomass
Economic benefits
分类号
TU992 [建筑科学—市政工程]
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职称材料
题名
黄腐酸添加量对低氮胁迫下小麦生长和根系形态的影响
被引量:
7
2
作者
于
晟
玥
牛银星
王泽平
李福贵
柴龙行
冯彪
韩燕来
王祎
机构
河南农业大学资源与环境学院
河南农业大学省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室
中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/农业农村部面源污染控制重点实验室
出处
《植物营养与肥料学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期323-333,共11页
基金
国家重点研发计划(2021YFD1700902-03)
省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室开放课题(SKL2020KF04)。
文摘
【目的】黄腐酸(FA)是腐植酸中分子量较小、活性最大的组分,作为一种生物刺激素,FA可以促进植物生长,提高植株的抗逆性。研究黄腐酸不同添加量对低氮胁迫下小麦生长及根系形态的影响,为小麦减氮增效提供实践和理论参考。【方法】以小麦品种‘鑫华麦818’为材料进行了水培试验。将营养液氮浓度调节为硝态氮0.1 mmol/L模拟低氮胁迫(LN),并分别设置FA添加量0、30、60、90、120 mg/L,即LN-FA0、LN-FA30、LN-FA60、LN-FA90、LN-FA120,共5个处理;以正常供氮营养液(硝态氮4 mmol/L)为对照(NN)。分析了小麦根系形态、植株生物量、植株氮浓度、氮累积量、叶片氮代谢关键酶活性等指标。【结果】与LN-FA0相比,LN-FA30、LN-FA60、LN-FA90和LN-FA120处理的地上部生物量分别提高了16.31%、23.18%、26.75%和35.16%,LN-FA120的地上部生物量与正常氮处理已无显著差异;LN-FA30、LN-FA60和LNFA90总根长增加了35.00%~44.67%,根表面积增加了39.93%~95.42%,根体积增加了55.38%~144.61%,根尖数增加了62.88%~90.12%,主根长增加了26.29%~31.71%(P≤0.05)。将根系按照直径划分为4个等级,FA处理主要促进了小麦Ⅰ~Ⅲ级根系的生长。与LN-FA0相比,4个FA处理均显著提高了小麦地上部氮累积量、根系氮吸收效率和地上部氮分配比例,显著提高了小麦叶片谷氨酸合成酶(GOGAT)和谷氨酸脱氢酶(GDH)活性。上述全部指标,除地上部生物量外,FA的提升效果均随FA添加量增加至90 mg/L达到最高值,FA120则不同程度地降低了对各指标的提升效果。【结论】低氮胁迫下,适宜黄腐酸添加量可显著促进小麦Ⅰ~Ⅲ级根系的生长,提高总根长、主根长、根表面积、根体积和根尖数,进而显著提高小麦根系氮吸收效率以及在地上部的氮分配率,并通过提高低氮叶片的GOGAT和GDH活性增强植株氮代谢,促进地上部生物量积累。黄腐酸添加量在30~90 mg/L范围内,效果随黄腐酸�
关键词
小麦
低氮胁迫
黄腐酸
生物量
根系形态
氮代谢
Keywords
wheat
low nitrogen stress
fulvic acid
biomass
root morphology
nitrogen metabolism
分类号
S512.1 [农业科学—作物学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
长期污泥堆肥产品农用对作物产量及经济效益的评估
贾清棋
于
晟
玥
姚海
李海洋
杨文彬
武淑霞
杨波
安妙颖
《给水排水》
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
黄腐酸添加量对低氮胁迫下小麦生长和根系形态的影响
于
晟
玥
牛银星
王泽平
李福贵
柴龙行
冯彪
韩燕来
王祎
《植物营养与肥料学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
7
下载PDF
职称材料
已选择
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