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Nitrogen use efficiency and its relationship with nitrogen nutrition characteristics of wheat varieties

小麦品种氮利用效率的评价指标及其氮营养特性研究



全 文 :小麦品种氮利用效率的评价指标及其
氮营养特性研究 3
孙传范 戴廷波 荆 奇 姜 东 曹卫星3 3
(南京农业大学农业部作物生长调控重点开放实验室 ,南京 210095)
【摘要】 选用 40 个不同小麦基因型在 2 个不同生态区进行田间试验 ,系统地分析了不同 N 利用效率指
标的基因型与环境差异及其与 N 营养特性的关系. 结果表明 ,N 收获指数在基因型间的变异相对较小 ,其
余指标受品种影响较大. N 吸收效率、氮流效率受环境影响较小 ,其余指标受环境影响较大. 所有指标均受
基因型和环境互作的显著影响. 氮流效率与 N 吸收效率、植株 N 生产力和土壤 N 生产力极显著相关 ,综合
反映了植株干物质生产和 N 利用状况 ,可作为一个有效的 N 利用效率评价指标. 指出提高开花后 ,N 同化
量和转运量有利于提高氮流效率.
关键词  小麦  N 利用效率  基因型差异  环境效应  评价指标
文章编号  1001 - 9332 (2004) 06 - 0983 - 05  中图分类号  S311  文献标识码  A
Nitrogen use eff iciency and its relationship with nitrogen nutrition characteristics of wheat varieties. SUN
Chuanfan ,DAI Tingbo ,J IN G Qi ,J IAN G Dong ,CAO Weixing ( Key L aboratory of Crop Grow th Regulation ,
Minist ry of A gricultural , N anjing A gricultural U niversity , N anjing 210095 , China) . 2Chin. J . A ppl . Ecol . ,
2004 ,15 (6) :983~987.
Forty wheat varieties were tested at two sites ( Xuzhou and Nanjing) to evaluate genotypic and environmental
variation of nitrogen use efficiency ( NU E) and its relationship with nitrogen nutrition characteristics. It was
shown that genotype had significant effect on NU E ,but environment had less effect on NRE and NFE. All of the
nitrogen nutrition traits were significantly influenced by the interaction of genotype ×environment . NFE ,as an
integrated index reflecting the differences of grain yield and nitrogen utilization among different wheat varieties ,
was significantly correlated with NRE ,NPP and NPS ,which indicated that it should be more useful in evaluating
nitrogen use efficiency. NFE could be improved by increasing N assimilation and translocation after anthesis to ef2
fectively increase the N utilization of wheat .
Key words  Wheat , Nitrogen use efficiency (NU E) , Genotypic variation , Environmental effect , Evaluation in2
dex. 3 国家杰出青年科学基金资助项目 (39725021) .3 3 通讯联系人.
2003 - 04 - 18 收稿 ,2003 - 11 - 19 接受.
1  引   言
现代作物生产中 ,N 利用效率的提高已成为人
们关注的热点之一. 由于小麦在粮食生产中的重要
地位及其产量、品质与氮肥施用的密切关系 ,前人对
小麦 N 利用效率的变化及提高途径进行了较多研
究[3~6 ] . 有关小麦 N 利用效率的评价指标很多 ,名
称也有待统一. 目前研究较多的为 N 吸收效率和生
理利用效率 ,另外还有其它指标如 N 收获指数、N
生产力和氮流效率等[7 ,9 ] . 相同氮肥措施 (如水平、
形态、方式等) 下小麦 N 利用效率主要与基因型和
环境条件 (如土壤、气候条件和栽培耕作制度等) 有
关. 由于条件所限 ,前人的研究仅限于特定生态环境
下少数品种或遗传材料 ,对不同 N 利用指标的可靠
性和形成机制尚缺乏系统的研究和有力的证据. 本
文以当前主栽小麦品种为基础 ,在生态条件相差较
大的两个冬麦区 ———长江下游麦区 (南京)和黄淮麦
区 (徐州)进行了田间试验 ,较系统地评价了不同 N
利用效率指标的基因型差异及其 N 营养特性 ,以期
为小麦 N 高效利用的品种选育和栽培调控提供理
论依据.
2  材料与方法
选用黄淮及长江中下游麦区主栽品种 40 个 ,其基因型
生育期大体相同 ,而其它农艺性状如产量、蛋白质含量等变
化较大 (表 1) ,分别于南京和徐州两地适期播种. 南京试验
田土壤为粘壤土 ,土壤有机质 15147 g·kg - 1 ,全 N11242 g·
kg - 1 ,速效氮 10716 mg·kg - 1 ,速效磷 17167 mg·kg - 1 ,速效
钾 18017 mg·kg - 11 徐州试验田为砂壤土 ,土壤有机质 1312
g·kg - 1 ,全 N111 g·kg - 1 ,速效氮 80 mg·kg - 1 ,速效磷 1318
mg·kg - 1 ,速效钾 79 mg·kg - 11 土壤当季 N 供应量根据耕层
土壤速效氮含量计算所得 . 小区面积9 m2 ,随机区组设计 ,3
应 用 生 态 学 报  2004 年 6 月  第 15 卷  第 6 期                               
CHIN ESE JOURNAL OF APPL IED ECOLO GY ,J un. 2004 ,15 (6)∶983~987
表 1  供试小麦品种的产量和蛋白质含量
Table 1 Grain yield and protein content of tested wheat varieties in the experiments
品 种
Variety
产 量
Yield (kg·hm - 2)
N X
蛋白质含量
Protein content ( %)
N X
品 种
Variety
产 量
Yield (kg·hm - 2)
N X
蛋白质含量
Protein content ( %)
N X
安农 92484 Annong 92484 6194 6795 13157 15111 温麦 8 号 Wenmai 8 5968 6705 11149 11141
丰优 3 号 Fengyou 3 5425 5985 12132 15121 徐州 25 Xuzhou 25 5470 6030 11148 12196
丰优 5 号 Fengyou 5 5787 4905 11156 12125 徐州 26 Xuzhou 26 4521 5580 15111 15134
高优 503 Gaoyu 503 5154 6210 14108 15137 烟辐 188 Yanfu 188 4702 5085 11194 14191
淮麦 17 Huaimai 17 5877 5760 12184 12118 烟农 15 Yannong 15 4431 5220 11151 13183
淮麦 18 Huaimai 18 4566 5670 10145 10186 扬麦 10 号 Yangmai 10 5290 5265 12192 13130
淮麦 894 Huaimai 894 4476 5355 15116 15166 扬麦 158 Yangmai 158 5470 6120 11110 14135
淮麦 9417 Huaimai 9417 5832 5985 14157 16132 优麦 3 号 Youmai 3 4883 6120 12165 12198
济南 17 Jinan 17 6284 4815 12126 13110 豫麦 21 Yumai 21 5244 6525 14118 13130
兰考 906 Lankao 906 3255 5670 11123 16135 豫麦 34 Yumai 34 6375 5265 15152 15120
内乡 188 Neixiang 188 5923 5715 12151 13151 远丰 898 Yuanfeng 898 4159 5355 11106 14199
宁麦 8 号 Ningmai 8 5696 4905 12169 12137 郑州 8998 Zhengzhou 8998 4611 4725 9154 13157
宁麦 9 号 Ningmai 9 5561 5490 11105 10197 重庆面包麦 Chongqing 5832 5715 13101 15101
宁麦资 18 Ningmaizi 18 5154 5580 13142 13126 周麦 13 Zhoumai 13 5606 5715 9177 13103
陕 229 Shan 229 4476 5400 10180 14152 9189 4205 5940 11164 12194
陕 253 Shan 253 5696 5670 13163 15178 910331 5516 6615 13108 15146
陕 89150 Shan 89150 5018 4905 12176 15159 962014 3526 5985 14115 16114
苏 9356 Su 9356 5290 5355 11100 14112 972207 5109 5130 14150 12189
皖麦 18 Wanmai 18 5064 6120 11131 11143 PH82222 3662 6075 15133 16120
皖麦 38 Wanmai 38 5380 6840 10191 14169 PH85216 5064 5715 11129 15171
N 和 X分别为来自南京和徐州点的数据 Meant data from Nanjing and Xuzhou site ,respectively. 下同 The same below.
表 2  不同小麦品种的 N利用效率指标
Table 2 Nitrogen use eff iciency traits of different wheat varieties
品种
Variety
土壤 N 生产力
NPS(kg·kg - 1)
N X
植株 N 生产力
NPP(kg·kg - 1)
N X
N 吸收率
NRE( %)
N X
氮流效率
NFE( %)
N X
N 收获指数
NHI( %)
N X
安农 92484 Annong 92484 1317 1511 3119 3517 4311 4214 2712 2814 6312 6711
丰优 3 号 Fengyou 3 1210 1313 3212 3612 3712 3617 2510 2419 6712 6719
丰优 5 号 Fengyou 5 1218 1019 4016 4011 3116 2712 2012 1817 6318 6818
高优 503 Gaoyu 503 1114 1318 2813 3519 4012 3814 2513 2811 6219 7313
淮麦 17 Huaimai 17 1310 1218 3216 3318 3918 3717 2817 1914 7212 5113
淮麦 18 Huaimai 18 1011 1216 3415 3114 2913 4012 1916 2715 6619 6813
淮麦 894 Huaimai 894 919 1119 2711 3211 3617 3711 2411 2718 6516 7510
淮麦 9417 Huaimai 9417 1219 1313 3011 3618 4217 3611 2917 2418 6916 6817
济南 17 Jinan 17 1319 1017 3317 3415 4111 3110 2613 2119 6411 7016
兰考 906 Lankao 906 712 1216 3117 3111 2218 4017 1511 2712 6611 6618
内乡 188 Neixiang 188 1311 1217 3410 3715 3816 3318 2616 2214 6819 6614
宁麦 8 号 Ningmai 8 1216 1019 3110 3012 4015 3610 2513 2516 6214 7111
宁麦 9 号 Ningmai 9 1213 1212 3411 3215 3610 3717 2513 2815 7013 7516
宁麦资 18 Ningmaizi 18 1114 1214 2915 3316 3815 3619 2114 2519 5516 7013
陕 229 Shan 229 919 1210 3110 3017 3118 3910 1912 2811 6015 7212
陕 253 Shan 253 1216 1216 3110 3612 4018 3418 2713 2611 6619 7419
陕 89150 Shan 89150 1111 1019 3010 2913 3619 3712 2515 2711 6910 7218
苏 9356 Su 9356 1117 1119 3713 3218 3115 3613 2111 2619 6711 7411
皖麦 18 Wanmai 18 1112 1316 3118 3112 3513 4318 2218 3117 6417 7213
皖麦 38 Wanmai 38 1119 1512 3513 4314 3317 3510 2211 2511 6517 7117
温麦 8 号 Wenmai 8 1312 1419 3310 3716 4011 3917 2518 3014 6414 7615
徐州 25 Xuzhou 25 1211 1314 3612 3112 3314 4218 2111 3111 6311 7216
徐州 26 Xuzhou 26 1010 1214 2616 3817 3715 3211 2312 2313 6118 7216
烟辐 188 Yanfu 188 1014 1113 3312 3118 3112 3516 2017 2616 6612 7418
烟农 15 Yannong 15 918 1116 3011 3316 3217 3415 2211 2510 6717 7214
扬麦 10 号 Yangmai 10 1117 1117 3314 3414 3511 3410 2412 2210 6910 6418
扬麦 158 Yangmai 158 1211 1316 3316 3618 3611 3618 2311 2715 6410 7415
优麦 3 号 Youmai 3 1018 1316 3211 3416 3317 3914 1917 2919 5815 7519
豫麦 21 Yumai 21 1116 1415 3219 2812 3514 5114 2312 3710 6514 7210
豫麦 34 Yumai 34 1411 1117 2917 3119 4714 3618 3116 2412 6616 6516
远丰 898 Yuanfeng 898 912 1119 3417 3019 2614 3816 1810 2710 6810 6919
郑州 8998 Zhengzhou 8998 1012 1015 3914 3413 2519 3017 1619 2118 6511 7110
重庆面包麦 Chongqing 1219 1217 2714 3518 4710 3515 2910 2413 6116 6814
周麦 13 Zhoumai 13 1214 1217 3612 3211 3412 3917 2119 2715 6411 6913
9189 913 1312 3214 3618 2818 3519 1912 2513 6618 7014
910331 1212 1417 3218 2914 3711 5010 2415 3613 6610 7216
962014 718 1313 2814 3414 2716 3816 1616 2813 6012 7314
972207 1113 1114 2619 2714 4119 4115 2912 2811 6918 6717
PH82222 811 1315 2518 2912 3115 4612 2210 3213 6918 7010
PH85216 1112 1217 3415 3115 3216 4013 2012 2715 6210 6811
489 应  用  生  态  学  报                   15 卷
次重复. 南京施 N 量为 210 kg·hm - 2 ,徐州为 270 kg·hm - 2 ,
分基肥和拔节孕穗肥施用 ,基追比 3∶2 ,磷、钾肥按 P2O5 120
kg·hm - 2 , K2O135 kg·hm - 2作基肥一次性施入. 其它管理同
常规大田高产栽培.
于不同生育期取样 ,每小区 20 株 ,按植株不同部位分
离 ,105 ℃杀青 ,80 ℃烘至恒重测干物重 ,半微量凯氏法测含
N 量.
有关 N 利用效率指标的计算方法 [2 ,7 ]为土壤有效氮量 :
施入的肥料 N 量 + 土壤 N 供应量 (kg·hm - 2) ;植株 N 积累
量 :特定器官干物重 ×该器官 N 含量 ;植株总 N 积累量 :地
上部各器官 N 积累量之和 ;开花前 N 同化量 :开花时各器官
N 积累量之和 ;开花后 N 同化量 :成熟期总 N 积累量 - 开花
前 N 同化量 ;开花后 N 转运量 :开花时叶、茎、穗部 N 的总和
- 成熟期叶、茎、穗部 (不含籽粒) N 的总和 ;N 转运效率 :开
花后 N 转运量与开花前 N 同化量之比 ×100 ( %) ;N 吸收效
率 (NRE) :植株地上部 N 积累量 (kg·hm - 2)与土壤有效氮量
之比 ×100 ( %) ;氮流效率 ( NFE) :籽粒中 N 积累量 ( kg·
hm - 2) 与土壤有效氮量之比 ×100 ( %) ; 土壤 N 生产力
(NPS) :籽粒产量 ( kg·hm - 2 ) 与土壤有效氮量之比 ( kg·
kg - 1) ;植株 N 生产力 (NPP) :籽粒产量与植株地上部 N 积
累量之比 (kg·kg - 1) ;N 收获指数 (NHI) :籽粒 N 积累量与植
株地上部 N 积累量之比 ×100 ( %) .
所得结果运用 SPSS统计软件进行分析 [10 ] .
3  结果与分析
311  小麦 N 利用效率指标的基因型差异
表 2 结果表明 ,N 利用指标在不同品种间差异
明显 ,而且同一指标在不同地点间的差异也很大. 供
试品种中少数品种在两地点间表现稳定 ,如扬麦 10
号、宁麦 9 号等 ;大部分品种在地点间均存在着较大
的变异 ,如徐州 26 和温麦 8 号等. 对不同指标在品
种间的表现差异分析可知 (表 3) ,除 N HI 变异较小
外 ,其余指标均变化较大 ,其中氮流效率的变幅最
大 ,为 1014 % ,最大值 3014 % ( 910331) 比最小值
1913 %(郑州 8998)高一倍以上. N 吸收效率的基因
型变异也很大 ,最大值为 4315 % (910331) ,最小值
2813 %(郑州 8998) ,对应的品种也完全相同 ,表明
两指标间存在着紧密的联系.
表 3  不同 N利用效率指标的基因型变异 3
Table 3 Genotypic variations of different nitrogen use eff iciency traits
at t wo eco2sites
项目
Item
 
土壤 N 生产力
NPS
(kg·kg - 1)
植株 N 生产力
NPP
(kg·kg - 1)
N 吸收率
NRE
( %)
氮流效率
NFE
( %)
N 收获指数
NHI
( %)
平均值 Mean 1210 3219 3618 2510 6719
最大值 Maximum 1414 4013 4315 3014 7310
最小值 Minimum 919 2711 2813 1913 6118
CV ( %) 819 719 917 1014 3133 南京、徐州两地资料的平均值 Mean average of Nanjing and Xuzhou
site.
312  基因型环境与互作对小麦 N 利用效率的影响
基因型与环境互作对 N 利用效率指标的影响
均极显著 ,表明不同基因型对不同环境的反应有所
差异 (表 4) . N 收获指数 N HI 受环境的影响大于基
因型的影响. 而 N 吸收效率、氮流效率受环境影响
不显著 ,基因型效应极显著 ,表明该指标主要与品种
的遗传特性有关. 与籽粒产量有关的植株 N 生产力
和土壤 N 生产力既受环境影响又受基因型影响 ,其
中受环境的影响更大 ,效应均达到极显著水平 ,表明
小麦品种对 N 利用效率指标的作用随环境而变化 ,
且小麦 N 利用效率具有较强的综合提高潜力.
表 4  不同 N利用效率指标的环境及基因型效应的方差分析
Table 4 MS analysis of environment and genotype on different nitrogen
use eff iciency traits
土壤 N
生产力
NPS
植株 N
生产力
NPP
N 吸
收率
NRE
氮流
效率
NFE
N 收获
指数
NHI
基因型 Genotype 8122 3 3 2169 3 3 5122 3 3 3102 3 3 1171 3
环境 Environment 4219 3 3 14179 3 3 3159 2115 12128 3 3
环境×基因型 G×E 44198 3 3 2615 3 3 87102 3 3 36199 3 3 27138 3 33 , 3 3 分别表示 0105 和 0101 差异显著 Mean significance at the 0105 ,0101
probability levels ,respectively. 下同 The same below.
313  不同 N 利用效率指标间的关系及其 N 营养特

表 5 表明 ,N 吸收效率与 N 收获指数、植株 N
生产力之间 ,氮流效率与植株 N 生产力之间存在显
著或极显著负相关关系 ,而 N 吸收效率与氮流效
率、土壤 N 生产力之间均呈极显著正相关 ,表明植
株总 N 积累量的增加为氮流效率的提高提供了物
质基础. 氮流效率与土壤 N 生产力之间呈极显著的
正相关也表明氮流效率 ,体现了土壤 N 供应在籽粒
生产的有效利用.
表 5  不同 N利用效率指标间相关性
Table 5 Correlation bet ween different traits of nitrogen use eff iciency
N 收获指数
NHI
植株 N 生产力
NPP
N 吸收效率
NRE
氮流效率
NFE
植株 N 生产力 NPP 01172
N 吸收效率 NRE - 01302 3 - 01620 3 3
氮流效率 NFE 01299 - 01517 3 3 01845 3 3
土壤 N 生产力 NPS - 01061 01247 01599 3 3 01555 3 3
  Moll [7 ]研究认为 ,不同 N 效率对产量的影响因
供 N 水平不同而异. 低 N 下 N 吸收效率和 N 分配
效率的共同差异导致产量差异 ,但以分配效率为主 ;
在高 N 条件下主要是吸收效率 ,而收获指数的影响
较小. 本研究条件下氮肥投入较高 ,因此土壤 N 生
产力与 N 吸收效率和氮流效率也存在极显著正相
关关系 ,而与 N 收获指数无关 ,证实了这一结论. N
吸收效率与 N 收获指数和植株 N 生产力之间存在
显著或极显著负相关关系 ,表明现有品种中缺少兼
5896 期            孙传范等 :小麦品种氮利用效率的评价指标及其氮营养特性研究            
有 N 高效吸收和高效利用特性的双高品种.
表 6 的相关分析表明 ,氮流效率与籽粒 N 含量
呈极显著正相关 ,表明籽粒蛋白质含量的提高与植
株总 N 吸收量的增加有关. 氮流效率还与植株 N 含
量间呈显著正相关 ,说明植株 N 浓度的升高是 N 吸
收效率高的重要标志. 但植株 N 生产力与植株总 N
含量间极显著负相关关系 ,表明植株体内 N 浓度必
须调节在适当的范围内 ,N 含量增加可能对籽粒产
量的提高不利. 植株 N 生产力与籽粒 N 含量呈极显
著负相关 ,表明大部分高蛋白品种经济利用氮肥形
成籽粒产量的效率较低. 植株 N 生产力与开花后 N
同化量的负相关关系也表明 ,在植株体内尤其开花
期以后 ,N 的同化与籽粒产量的形成之间存在矛盾 ,
目前大部分高蛋白小麦品种的籽粒产量较低可能与
此有关. 土壤 N 生产力与各因子相关性均不显著.
表 6  不同 N利用效率指标与 N营养性状相关性
Table 6 Correlation bet ween nitrogen use eff iciency traits and nitrogen
nutrition characteristics
项目
Item
土壤 N
生产力
NPS
植株 N
生产力
NPP
N 吸收
效率
NRE
氮流
效率
NFE
N 收获
指数
NHI
籽粒 N 含量 - 01268 - 01828 3 3 01432 3 3 01649 3 3 01401 3
Grain N content ( %)
植株 N 含量 - 0123 - 0173 3 3 01384 3 01601 3 3 01379 3
Plant N content ( %)
开花前 N 同化量 01098 - 01041 01106 01164 01112
N assimilation before
anthesis(mg·plant - 1)
开花后 N 同化量 - 0121 - 01440 3 3 01166 01700 3 3 01385 3
N assimilation after
anthesis(mg·plant - 1)
图 1  开花后 N 同化量 (a)和 N 运转量 (b)与籽粒氮积累量关系
Fig. 1 Relationship between grain N accumulation and N assimilation (a)
and translocation (b) after anthesis.
  氮流效率是表征小麦经济利用氮肥而形成的蛋
白质产量能力的高低 ,氮流效率与籽粒 N 含量呈极
显著正相关的结果显示 ,氮流效率可作为反映籽粒
蛋白质含量的重要参数之一. 开花期前后是植株 C/
N 代谢的转折点 ,氮流效率与开花后 N 同化量和 N
转运量呈极显著正相关 ,表明开花期 - 成熟期 N 的
同化和转运特征是决定籽粒产量和蛋白质含量的重
要因素. 成熟期籽粒 N 积累量与开花后 N 同化量、
N 转运量的线性关系可分别以下列回归方程表示
(图 1) :
Y = 110368 X a + 261473 , r = 017001 3 3
Y = 016992 Xb + 221263 , r = 017494 3 3
4  讨   论
不同 N 利用效率指标从不同角度反映了小麦
的 N 利用情况. N 吸收效率与小麦根系的 N 吸收动
力学有关 ,保持较高的吸收效率可以降低氮肥的直
接损失和环境污染. N 收获指数和植株 N 生产力与
植株体内 N 的利用和再分配有关. 土壤 N 生产力和
氮流效率则是一个综合指标 ,既与植株的 N 吸收能
力有关 ,又反映了植株对体内吸收 N 的利用状况.
本研究结果表明 ,N 吸收效率与产量和蛋白质产量
关系密切 ,在通常的中、高产栽培条件下 ,吸收效率
高的品种往往产量和蛋白质含量均相对较高 ,现有
生产条件下选择高吸收效率的品种能收到较好的效
果.氮流效率不但与 N 吸收效率、土壤 N 生产力均
呈极显著的正相关 ,也与 N 的分配 (N HI) 正相关 ,
是一个较好的综合评价指标 ,在大田生产系统中应
引起足够的重视.
有关籽粒 N 积累与 N 同化和再分配关系的研
究很多. 一般认为 ,总 N 积累量和花后 N 同化量对
籽粒蛋白质产量的影响很大[2 ,5 ,6 ] . 本研究结果表
明 ,花后 N 同化量和 N 转运量同籽粒 N 积累量相
关性显著. 因此 ,氮肥管理应重视调动前期营养器官
中的 N 向籽粒中的转运 ,并相应加强中后期的氮肥
调控 ,延缓植株衰老和提高小麦花后 N 同化的能
力 ,以提高 N 利用效率.
研究表明 ,在相同的土壤条件下 ,小麦和黑麦品
种间籽粒 N 含量差异比其它器官差异高 48 %~
75 % ,从而认为品种间 N 分配效率的差异很大[1 ] ,
Rouanet [8 ]提出了 N 分配效率在持续农业生产体系
中的重要地位. 本研究认为 ,相对其它指标而言 ,
N HI 的基因型效应较小 ,品种间变异不大 ,其表现
型差异主要与基因型同环境的互作有关 ,表明多数
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品种的 N HI 有待于提高 ,但目前通过育种选择途径
进行改良的难度较大 ,可通过氮肥的合理施用加以
改善. 相同 N 水平下吸收效率和氮流效率受环境影
响较小 ,基因型效应显著 ,品种间存在着较大的变
异 ,为育种选择提供了较丰富的基础. 而所有 N 利
用效率指标均与小麦对环境的适应性紧密相关 ,这
也是小麦品种相同指标在不同地点表现差异较大的
主要原因. 因此 ,对 N 利用效率的研究应具有明显
的地域性 ,培育出 N 高效利用基因型的成功与否很
大程度上取决于作物对生态环境的适应性.
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作者简介  孙传范 ,男 ,1973 年生 ,博士生 ,主要从事小麦生
理生态与 N 利用研究 ,发表论文 10 余篇. Tel :02524396575 ;
E2mail :scf @crtdc. org. cn ,tingbod @njau. edu. cn
7896 期            孙传范等 :小麦品种氮利用效率的评价指标及其氮营养特性研究