免费文献传递   相关文献

Effects of Seedling Growth and Nutrient Uptake of Cucumber with Different Rates of Controlled Release Fertilizer

控释肥料不同用量对黄瓜幼苗生长及养分吸收的影响


采用生产中常用的草炭︰蛭石(1︰1)为育苗基质,研究了包膜控释肥料(CRF,19-10-11)不同用量对黄瓜幼苗生长及养分吸收的影响,以确定育苗阶段合理的控释肥料用量及基质中适宜的氮素含量。试验共设5个处理,控释肥料用量分别为0、3.42、6.84、10.26、13.68 kg·m-3,4次重复。结果表明:控释肥料用量在3.42~6.84 kg·m-3情况下,可为黄瓜幼苗提供充足的氮素供应,同时也可满足植株对磷、钾的需求,植株地上部和根系干物质的累积量、根长及根系表面积较大,与此对应的移栽期基质适宜无机氮含量在292~884 mg·kg-1之间。根冠比随控释肥料用量的增加而减小。

Nutrient management in seedling period is a general problem in China vegetable cropping systems. Excessive or deficient nutrient supply can restrain seedling growth. In this study, traditional medium (vermiculite and turf, 1:1) as seedling substrate, different application rates of controlled release fertilizer (CRF, 19-10-11) were designed to determine proper CRF application rates and optimum mineral nitrogen content of planting substrate for cucumber (Cucumis sativus) seedlings. Shoot and root dry matter accumulating status, root morphology and nutrient uptake of cucumber seedlings were detected in this experiment. Five treatments were conducted in this trial, CRF application rates were 0, 3.42, 6.84, 10.26, 13.68 kg?m-3 respectively. The results showed that nitrogen, phosphate and potassium supplied could meet with cucumber seedlings demand; shoot and root dry matter, root length and root surface area were higher, when the CRF application rates were 3.42~6.84 kg?m-3, optimum mineral nitrogen content of planting substrate ranged from 292 mg?kg-1 to 884 mg?kg-1 at transplanting time correspondingly. The ratio of root to shoot (R/S) decreased with the CRF application rates increasing.


全 文 :园  艺  学  报  2009, 36 (1) : 53 - 58
Acta Horticulturae Sinica
收稿日期 : 2008 - 10 - 13; 修回日期 : 2008 - 12 - 02
基金项目 : 国家科技支撑项目 (2006BAD10B03) ; 农业部 ‘948’项目 (20062G60)3 通讯作者 Author for correspondence ( E2mail: chenxp@cau1edu1cn)
控释肥料不同用量对黄瓜幼苗生长及养分吸收的影

司东霞 1, 2 , 胡树文 1 , 陈 清 1 , 杨俊刚 3 , 陈新平 13 , 张福锁 1
(1 中国农业大学资源与环境学院 , 北京 100193; 2 聊城大学农学院 , 山东聊城 252000; 3 北京市农林科学院植物营养
与资源研究所 , 北京 100097)
摘  要 : 采用生产中常用的草炭 ∶蛭石 (1∶1) 为育苗基质 , 研究了包膜控释肥料 (CRF, 19210211)
不同用量对黄瓜幼苗生长及养分吸收的影响 , 以确定育苗阶段合理的控释肥料用量及基质中适宜的氮素含
量。试验共设 5个处理 , 控释肥料用量分别为 0、3142、6184、10126、13168 kg·m - 3 , 4次重复。结果表
明 : 控释肥料用量在 3142~6184 kg·m - 3情况下 , 可为黄瓜幼苗提供充足的氮素供应 , 同时也可满足植株
对磷、钾的需求 , 植株地上部和根系干物质的累积量、根长及根系表面积较大 , 与此对应的移栽期基质适
宜无机氮含量在 292~884 mg·kg- 1之间。根冠比随控释肥料用量的增加而减小。
关键词 : 黄瓜 ; 控释肥料 ; 根系特征 ; 根冠比 ; 养分吸收
中图分类号 : S 64212  文献标识码 : A  文章编号 : 05132353X (2009) 0120053206
Effects of Seedling Growth and Nutr ien t Uptake of Cucum ber w ith D ifferen t
Ra tes of Con trolled Relea se Fertilizer
SIDong2xia1, 2 , HU Shu2wen1 , CHEN Q ing1 , YANG Jun2gang3 , CHEN Xin2p ing13 , and ZHANG Fu2suo1
(1 College of Resources and Environm ent Sciences, China A gricu ltura l U niversity, B eijing 100193, China; 2 College of A griculture
Science, L iaocheng U niversity, L iaocheng, Shandong 252000, Ch ina; 3 Institu te of P lan t N utrition and R esource, B eijing A cadem y
of A gricultural Sciences, B eijing 100097, China)
Abstract: Nutrient management in seedling period is a general p roblem in China vegetable cropp ing sys2
tem s. Excessive or deficient nutrient supp ly can restrain seedling growth. In this study, traditional medium
( verm iculite and turf, 1∶1) as seedling substrate, different app lication rates of controlled release fertilizer
(CRF, 19210211) were designed to determ ine p roper CRF app lication rates and op timum m ineral nitrogen
content of p lanting substrate for cucumber (Cucum is sa tivus) seedlings. Shoot and root dry matter accumula2
ting status, root morphology and nutrient up take of cucumber seedlings were detected in this experiment. Five
treatments were conducted in this trial, CRF app lication rates were 0, 3142, 6184, 10126, 13168 kg·m - 3
respectively. The results showed that nitrogen, phosphate and potassium supp lied could meet with cucumber
seedlings demand; shoot and root dry matter, root length and root surface area were higher, when the CRF ap2
p lication rateswere 3142 - 6184 kg·m - 3 , op timum m ineral nitrogen content of p lanting substrate ranged from
292 mg·kg- 1 to 884 mg·kg- 1 at transp lanting time correspondingly. The ratio of root to shoot (R /S) de2
creased with the CRF app lication rates increasing.
Key words: cucumber; controlled release fertilizer; root morphology; R /S ratio; nutrient up take
在蔬菜生产中 , 为延长生长季节 , 提高复种指数 , 常采用育苗移栽方式培育适龄壮苗。育苗期间
的养分管理是目前蔬菜生产中存在的一个重要问题 , 费素娥 (2006)、刘吉刚等 (2007) 在蔬菜育苗
园   艺   学   报 36卷
的施肥技术上进行了探索 , 并取得初步进展。但由于蔬菜育苗期间幼苗根系的生长空间有限 , 限制了
根系对水分和养分的吸收 , 进而影响其发育进程 (师恺 等 , 2006)。养分过高 , 易产生毒害 , 过低
又不能促进植株发育 , 形成健壮幼苗 , 故基质养分的调控成为育苗成败及育苗质量的关键。控释肥料
的养分释放速率及释放时间具有可调控性 , 是农业生产中高效利用养分的重要途径 (M ikkelson,
1994; 陈建生 等 , 2004; Sadao, 2005; 彭福田 等 , 2006; 邵蕾 等 , 2007)。
本试验以黄瓜为研究对象 , 采用控释肥料 , 以氮素为主 , 研究不同用量情况下黄瓜幼苗地上部和
根系干物质积累状况、根系形态及植株养分吸收特征 , 确定黄瓜育苗期间适宜的控释肥料用量及基质
氮素含量 , 为生产中合理进行黄瓜苗期的养分调控 , 提供一定的理论依据。
1 材料与方法
111 试验材料
控释肥料为聚酯包膜控释复合肥 (19210211) , 由北京市农林科学院植物营养与资源研究所提供 ,
采用水浸提法 , 25 ℃恒温测定其释放期为 57 d, 初期溶出率 0198% , 微分溶出率 1138%。测试参考
杨相东等 (2005) 的方法。
供试黄瓜品种为 ‘中农 12号 ’ (中国农业科学院蔬菜花卉研究所提供 )。栽培基质采用草炭 ∶蛭
石 (1∶1) , 基质浸水容重 0128 g·cm - 3 , 比重 1189 g·cm - 3 , 总孔隙度 8512% , 最大持水量 258% ,
电导率 01427 m s·cm - 1 , pH 5189。
112 试验设计
试验于 2007年 5—6月在中国农业大学资源与环境学院的温室进行。采用 9 cm ×9 cm盆钵育苗 ,
每钵装栽培基质 220 mL。55 ℃烫种催芽 , 双粒播种 , 单株留苗。共设 5个处理 (表 1) , 4次重复 ,
每重复育苗 8株 , 随机区组设计。5月 17日播种 , 6月 9日移栽期 (4叶 1心 ) 收获 , 全苗期 23 d。
共灌水 11次 , 首次灌水至基质最大持水量 , 2叶 1心之前 , 植株蒸腾量小 , 每次灌水 50 mL·钵 - 1 ,
之后至 4叶 1心 , 每次 80 mL·钵 - 1 , 共灌水 790 mL·钵 - 1。
表 1 试验设计
Table 1 Exper im en ta l design
处理
Treatment
控释肥用量 / ( kg·m - 3 )
Rates of controlled release fertilizer
控释养分含量 / kg Content of controlled release nutrients
N P2O5 K2O
T1 0 0 0 0
T2 3142 0165 0134 0138
T3 6184 1130 0168 0175
T4 10126 1195 1103 1113
T5 13168 2160 1137 1150
113 测定项目与方法
于 6月 2日 (播种后 16 d, 2叶 1心 )、6月 9日 (播种后 23 d, 4叶 1心 ) 观察植株生长状况 ,
用便携式叶绿素仪测定植株新展开叶片的 SPAD读数 ; 每重复随机取 4株植株作为 1个样本 , 采集地
上部和根系 , 洗净 , 100 ℃杀青 30 m in, 70 ℃下烘干至恒重 , 测定干物质积累量 ; 植株地上部样品采
用 H2 SO4 - H2O2联合消煮 , 凯氏定氮法测定全氮 , 钒钼黄比色法测定全磷 , 火焰光度法测定全钾 ,
测试方法参照土壤农化分析 (1988)。分别挑出基质中的控释肥料颗粒 , 洗净 , 研磨 , 用 011 mm孔
径的尼龙网过滤到 100 mL容量瓶中 , 定容 , 凯氏定氮法测定氮素残留量。栽培基质过 3 mm筛 , 混
匀 , 称取基质 10 g, 加 0101 mol·L - 1 CaCl2溶液 100 mL, 振荡 1 h, 过滤 , 用三通道流动分析仪
( TRAACS22000) 测定无机氮含量 (Nm in, 包括 NO3 - 2N和 NH4 + 2N )。同时测定基质含水量。6月 9
45
 1期 司东霞等 : 控释肥料不同用量对黄瓜幼苗生长及养分吸收的影响  
日将植株根系样品洗净 , 采用 EPSON PERFECTION 4990 PHOTO扫描图像 , W in RH IZO软件分析单
株根系总长度、总表面积及根系平均直径等指标。
试验数据均采用 Excel进行处理 , 用 SPSS1115统计软件进行方差分析和多重比较。
2 结果与分析
211 黄瓜幼苗地上部生长状况及叶片叶绿素 SPAD值
至播种后 12 d即 1叶 1心期 , 各处理黄瓜幼苗长势一致 , 无形态上的差异。至播种后 16 d (2叶
1心期 ) , 除对照 T1幼苗植株生长势弱于其它处理外 , 其余植株长势无明显差别 , 但 T4、T5叶片叶
缘出现干枯现象 , 叶色深绿 , 呈水渍状 , 表明从播种后 16 d开始 , 控释肥料用量大于 10126 kg·m - 3
时出现肥害。至 4叶 1心移栽期 , 对照 ( T1) 因养分供应不足 , 生长较弱 ; T2、T3植株生长健壮 ,
高度在 17~20 cm , 符合生产要求的壮苗标准 ; T4、T5植株生长严重受阻 , 叶缘焦枯 , 新生叶片黄且
小。
  植株叶片的叶绿素 SPAD值是表征植株氮素
供应状况的指标之一。图 1表明 , 叶片 SPAD值
随控释肥料用量及生长时期而异。播种后 16 d,
新展开叶片的 SPAD值以 T5处理最高 , 与其它处
理存在显著性差异 , T4处理显著高于 T1、 T2,
但与 T3之间差异不显著。播种后 23 d, T3处理
SPAD值最高 , 与其它处理差异显著 , T2、T4与
T1、T5之间存在显著性差异 , 但 T2与 T4、T1与
T5之间未表现出显著性差异 , 在黄瓜幼苗移栽
期 , 新展开叶片的 SPAD值随控释肥料用量的增
加表现出先升后降的趋势 , 表明环境的氮素在一
定范围内可提高植株叶片的叶绿素含量 , 过高则
可能对叶绿素的合成产生抑制作用。
图 1 播种后不同天数植株新展开叶片的 SPAD值
F ig. 1 SPAD va lue of the la st extended leaf
of d ifferen t days after sow ing
212 黄瓜幼苗干物质积累及根系形态
从表 2可看出 , 播种后 16 d植株地上部干物质积累量 , T2~T5处理均显著高于对照 T1, 控释肥
料不同用量之间无显著差异。播种后 23 d, 植株地上部干物质积累量 T3和 T2最高 , 表明控释肥料用
量在 3142~6184 kg·m - 3范围内 , 有利于植株地上部干物质的累积。
表 2 不同处理植株地上部、根系干物质积累状况
Table 2 Shoot and root dry ma tter of cucum ber seedling in d ifferen t trea tm en ts
处理
Treatment
播种后 16 d 16 days after transp lanting
地上部干样质量 /
( g·p lant - 1 )
D ry weight of shoot
根干样质量 /
( g·p lant - 1 )
D ry weight of root
根冠比
(R /S)
Ratio of root to shoot
播种后 23 d 23 days after transp lanting
地上部干样质量 /
( g·p lant - 1 )
D ry weight of shoot
根干样质量 /
( g·p lant - 1 )
D ry weight of root
根冠比
(R / S)
Ratio of root to shoot
T1 01112 b 01020 a 01177 a 01224 c 01028 b 01126 a
T2 01224 a 01027 a 01123 b 01830 a 01061 a 01074 b
T3 01207 a 01026 a 01125 b 01944 a 01064 a 01067 b
T4 01214 a 01024 a 01111 b 01682 b 01036 b 01053 c
T5 01213 a 01022 a 01103 b 01677 b 01027 b 01039 d
  注 : 表中同一列相同字母表示处理间在 0105水平差异不显著。下同。
Note: The same small letters in the same column mean no significant difference at 0105 level. The same below.
55
园   艺   学   报 36卷
播种后 16 d, 黄瓜根系干物质积累量所有处理之间均未产生显著性差异 ; 对照 T1根冠比显著高
于各控释肥料处理。播种后 23 d, 植株根系干样质量 T3和 T2明显高于其它处理 ; 根冠比随施肥量的
增加而减小 , T2、T3之间差异不显著。表明与对照 T1相比 , T2、T3可促进根系生长 , 而 T4、T5则
对植株根系生长产生抑制作用。
控释肥料不同用量对植株根系的形态影响显著 (表 3)。T2根系长度、根表面积高于其它处理 ;
T3次之 ; T1、T4和 T5最小。养分过低的情况下 (对照 T1) , 植株地上部向下运输的碳水化合物减
少 , 虽 R /S较大 , 根系发育仍会受到一定的抑制作用。根系平均直径随控释肥料用量出现规律性的
变化 , 较低养分有利于细根的发育。
表 3 不同处理黄瓜幼苗移栽期根系长度、根表面积、根系直径状况
Table 3 Root length, surface area and d iam eter of cucum ber seedling a t tran splan ting stage
处理
Treatment
总根长 / ( cm·p lant - 1 )
Total root length
根总表面积 / ( cm2 ·p lant - 1 )
Total root surface area
平均根直径 / (mm·p lant - 1 )
Average root diameter
T1 930 c 69 c 0. 24 b
T2 3 050 a 235 a 0. 24 b
T3 2 329 b 176 b 0. 24 b
T4 889 c 76 c 0. 27 a
T5 749 c 59 c 0. 25 b
213 黄瓜幼苗养分吸收状况
表 4数据表明 , 植株地上部氮素含量随控释肥料用量的增加而增高 , T4、T5之间差异不显著 ;
磷含量各控释肥料处理之间差异不显著 , 但均高于对照 T1; 钾含量以 T3和 T2最高。不同处理植株
地上部氮、磷、钾的吸收量变化趋势基本一致 , 随控释肥料施用量的增加至 T3达最高点 , 之后逐渐
降低。在植株健壮生长的情况下 , T2、T3可为植株提供充足的氮素供应 , 同时也可满足植株对磷、
钾的需求。
表 4 不同处理植株地上部的养分含量和养分吸收量
Table 4 Nutr ien ts con ten t and uptake of cucum ber seedling shoot a t tran splan ting stage
处理
Treatment

N /% N / (mg·p lant - 1 )

P /% P / (mg·p lant - 1 )

K/% K/ (mg·p lant - 1 )
T1 2117 d 516 c 0111 b 013 b 2128 d 519 d
T2 4170 c 3812 b 0166 a 514 a 4142 a 3518 b
T3 5151 b 5216 a 0165 a 612 a 4169 a 4418 a
T4 6131 a 4710 ab 0169 a 511 a 3189 b 2819 bc
T5 6187 a 4617 ab 0166 a 415 a 3132 c 2216 c
214 黄瓜幼苗移栽期栽培基质的无机氮
各处理栽培基质在不同时期的无机态氮含量见表 5。播种后 16 d和 23 d, 栽培基质 NH4 + 2N含量
均随控释肥料用量的增加而增加 (播种后 23 d, T1和 T2除外 )。播种后 16 d, 栽培基质 NO3 - 2N含
量各控释肥料处理之间无显著性差异 , 但与对照差异显著。播种后 23 d的基质 NO3 - 2N含量随控释
肥料的增加而增加 , 至 T3达最高点 , 之后呈下降趋势 , 此时对应的 NH4 + 2N含量显著高于 T1和 T2,
表明高浓度的 NH4 + 2N可能对硝化过程产生抑制作用。
本试验控释肥料用量范围内 , 栽培基质无机氮总量 (Nm in) 与施肥量之间的关系以一元二次方
程拟合具有较好的相关性 , 播种后 16 d、23 d的拟合方程分别为 y = - 214112x2 + 741696x - 011197
65
 1期 司东霞等 : 控释肥料不同用量对黄瓜幼苗生长及养分吸收的影响  
(R2 = 019975)、y = - 516716x2 + 154129x - 391543 (R2 = 019507) , 表明基质 Nm in值随施肥量变化为
递减性增加 , 原因可能为高施肥量情况下 , 植株生长差 , 蒸腾作用较小 , 从基质中吸收水分少 , 而导
致基质含水量高 , 相同灌水制度下 , 必然造成高施肥量处理的养分淋失严重。综合植株生长情况 , 基
质适宜无机氮含量播后 16 d (2叶 1心 ) 为 214~414 mg·kg- 1 , 播种后 23 d ( 4叶 1心 ) 在 292~
884 mg·kg- 1范围内。
表 5 不同处理栽培基质无机氮的含量
Table 5 Nm in of substra te in d ifferen t trea tm en ts
处理
Treatment
播种后 16 d 16 days after transp lanting
NH4 + 2N /
(mg·kg - 1 )
NO3 - 2N /
(mg·kg - 1 )
Nm in /
(mg·kg - 1 )
NH4 + 2N /
NO3 - 2N 播种后 23 d 23 days after transp lantingNH4 + 2N /(mg·kg - 1 ) NO3 - 2N /(mg·kg - 1 ) Nm in /(mg·kg - 1 ) NH4 + 2N /NO3 - 2N
T1  211 e  118 b   319 d 1117  211 d  110 c   311 c 2110
T2 17218 d 4019 a 21317 c 4122 9812 d 19319 b 29211 b 0151
T3 37717 c 3616 a 41413 b 10132 47514 c 40818 a 88412 a 1116
T4 46412 b 3919 a 50411 a 11163 71517 b 18211 b 89718 a 3193
T5 54019 a 3111 a 57210 a 17139 88115 a 13012 b 1 01117 a 6177
栽培基质中的养分可随幼苗移栽携带进入大田 , 供给植株生长发育的需要。本试验条件下 , 黄瓜
幼苗移栽可携带的氮素状况见表 6。移栽携带的氮素总量包括基质中的无机态氮素和控释肥料中未释
放的氮素两部分。氮素携带总量随控释肥料施用量的增加而增加 , 在植株幼苗健壮生长的前提下 ,
T3单株幼苗可携带的氮素总量为 8519 mg, 其中控释氮素占 3616%。
表 6 不同处理黄瓜幼苗移栽期栽培基质氮素携带状况
Table 6 N quan tities schlepped w ith substra te a t tran splan ting stage in d ifferen t trea tm en ts
处理
Treatment
无机氮 / (mg·p lant - 1 )
M ineral N
控释氮素残留量 / (mg·p lant - 1 )
Controlled release N residual
携带氮素总量 / (mg·p lant - 1 )
Total N schlepped
控释氮素比例 /%
Controlled N p roportion
T1 012 0  012 0
T2 1810 1712 3512 4819
T3 5415 3114 8519 3616
T4 5513 5618 11211 5011
T5 6213 6415 12618 5017
3 讨论
栽培介质中的养分含量直接影响植物对养分的吸收及其生长发育过程。就某种养分而言 , 植株发
挥其最大的生长潜力 , 生长环境中必有适宜的含量范围与其对应。本试验中 , 控释肥料不同用量显著
影响着黄瓜幼苗地上部和根系的生长与形态 , 从植株地上部、地下部的生长情况综合考虑 , 3142~
6184 kg·m - 3的控释肥料用量有利于形成健壮幼苗 , 此时对应的移栽期基质无机氮含量为 292~884
mg·kg- 1 , 换算成容积单位分别为 82~248 mg·L - 1 , 与 Kotsiras等 (2002) 的黄瓜水培试验得出氮
素供应临界值为 150~300 mg·L - 1结论基本一致 , 只是临界下限略低 (郭瑞英 , 2007)。以控释肥料
为肥源进行黄瓜育苗期间的养分调控 , 移栽时可携带部分养分进入大田 , 这可能有利于黄瓜植株大田
生育阶段的生长发育 , 但移栽所携带养分的大田根际调控效果需进一步的试验研究。
Ep stein (1972) 认为 NH4 +与 K+的吸收机理类似 , 两者有相同的吸收载体 , 因而常表现出一定
的竞争作用。本试验黄瓜幼苗地上部养分含量测定结果中 , 随控释肥料用量的增加 , 氮的含量逐渐增
大 , 而 K+的含量出现先升后降的趋势 ; 控释肥料用量在 6184 kg·m - 3时 , 植株地上部 K+含量达到
最高 , 之后降低 , 可能与栽培基质中无机氮的存在形态以 NH4 +为主有关 ; 控释肥料用量大于 6184
75
园   艺   学   报 36卷
kg·m - 3时 , NH4 + 2N占无机氮总量的 54%以上 , 出现 NH4 +与 K+的竞争作用 ; 控释肥料用量为 6184
kg·m - 3时 , 栽培基质中 NH4 + 2N 含量为 475 mg·kg- 1 , 换算成容积单位为 133 mg·L - 1 ( 915
mmol·L - 1 NH4 + ) , 即 NH4 +浓度为 915 mmol·L - 1以上时 , 可能与 K+出现强烈的竞争作用 , 抑制植
株对 K+的吸收。该结论还需要进一步进行验证。
控释肥料用量在 3142~6184 kg·m - 3范围内 , 育苗期内释放的养分可为黄瓜幼苗提供充足的氮
素供应 , 并可以满足其磷、钾需求 , 植株地上部和根系干物质的累积量、根长及根系表面积较大 , 黄
瓜幼苗生长健壮。与此对应的移栽期基质适宜无机氮含量在 292~884 mg·kg- 1之间。根冠比随控释
肥料用量的增加而减小。
References
Chen J ian2sheng, Tang Shuan2hu, Xu Pei2zhi, Zhang Fa2bao, Xie Chun2sheng. 2004. Study on the nitrogen release dynam ics of controlled2release
fertilizer and its effects on quality and yield of leafy vegetables. Chinese Agricultural Science Bulletin, 3: 135 - 137. ( in Chinese)
陈建生 , 唐拴虎 , 徐培智 , 张发宝 , 谢春生. 2004. 控释肥料氮素释放规律及其对叶菜类蔬菜生长的影响. 中国农学通报 , 3: 135 - 137.
Ep stein E. 1972. M ineral nutrition of p lants. Princip les and perspectives. New York: Jone W iley and Sons, Inc.
Fei Su2e. 2006. Studies on the standard of N, P, K nutrients in nursery medium of tomato and sweet pepper p lug seedlings [M. D. D isserta2
tion ]. Taipian: Shandong Agricultural University. ( in Chinese)
费素娥. 2006. 番茄、辣椒穴盘育苗基质氮磷钾养分控制标准的研究 [硕士论文 ]. 泰安 : 山东农业大学.
Guo Rui2ying. 2007. Studies on nitrogen control in rootzone and summer catch crop p lanting for reducing N loss in greenhouse cucumber cropp ing
system [ Ph. D. D issertation ]. Beijing: China Agricultural University. ( in Chinese)
郭瑞英. 2007. 设施黄瓜根层氮素调控及夏季种植填闲作物阻控氮素损失的研究 [博士论文 ]. 北京 : 中国农业大学.
KotsirasA, O lymp ios C M, D rosopoulos J, Passam H C. 2002. Effects of nitrogen form and concentration on the distribution of ionswithin cucum2
ber fruit. Scientia Horticulturae, 95: 175 - 183.
L iu J i2gang, Fei Su2e, L iu Dong2mei, Han Kai2hong, L iu Hai. 2007. Effects of different ratio and amount of nitrogen and phosphorus in nursery
substrate on growth and nutrition of tomato p lug seedlings. Southwest China Journal of Agricultural Sciences, 1: 84 - 86. ( in Chinese)
刘吉刚 , 费素娥 , 刘冬梅 , 韩开红 , 刘 海. 2007. 育苗基质中氮磷比及其含量对番茄穴盘苗生长及营养状况的影响. 西南农业学
报 , 1: 84 - 86.
M ikkelson R L. 1994. N itrogen leaching and p lant up take from controlled release fertilizer. Fert Res, 37: 4350.
Nanjing Agricultural University. 2nd ed. 1988. Soil and agricultural chem istry analysis. Beijing: Agricultural Press: 213 - 218. ( in Chinese)
南京农业大学. 1988. 土壤农化分析. 第 2版. 北京 : 农业出版社 : 213 - 218.
Peng Fu2tian, Peng Yong, Zhou Peng, Zhang Shou2shi. 2006. Effect of fertilizer being bag2controlled release on nitrogen utilization rate, growth
and fruiting of Zhanhua W inter Date ( Z izyphus jujuba M ill. var. inerm is Rehd. ) . Acta Horticulturae Sinica, 33 ( 2) : 223 - 228. ( in
Chinese)
彭福田 , 彭 勇 , 周 鹏 , 张守仕. 2006. 肥料袋控缓释对沾化冬枣氮素利用率与生长结果的影响. 园艺学报 , 33 (2) : 223 - 228.
Sadao S. 2005. Innovation use of controlled availability fertilizers with high performance for intensive agriculture and environmental conservation.
Science in China Ser C L ife Science, 48 ( Special issue) : 912 - 920.
Shao Lei, ZhangM in, Chen Xue2sen, W ang L i2xia. 2007. Effects of controlled release nitrogen fertilizer on yield and nitrogen content of soil and
app le tree. Acta Horticulturae Sinica, 34 (1) : 43 - 46.
邵 蕾 , 张 民 , 陈学森 , 王丽霞. 2007. 控释氮肥对土壤和苹果树氮含量及苹果产量的影响. 园艺学报 , 34 (1) : 43 - 46.
Shi Kai, Hu W en2hai, Dong De2kun, Ogweno J O, Song Xing2shun, Xia Xiao2jian, Zhou Yan2hong, Yu J ing2quan. 2006. Effects of root restric2
tion on p lant growth, root resp iration, activities of H + 2ATPase and H + 2PPase in tomato seedlings. Acta Horticulturae Sinica, 33 ( 4 ) :
853 - 855. ( in Chinese)
师 恺 , 胡文海 , 董德坤 , Ogweno J O, 宋兴舜 , 夏晓剑 , 周艳虹 , 喻景权. 2006. 根系限制对番茄幼苗生长、根系呼吸、ATPase和
PPase活性的影响. 园艺学报 , 33 (4) : 853 - 855.
Yang Xiang2dong, Cao Yi2p ing, J iang Rong2feng, Zhang Fu2suo. 2005. Evaluation of nutrients release feature of coated controlled release fertiliz2
er. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 11 (4) : 501 - 507. ( in Chinese)
杨相东 , 曹一平 , 江荣风 , 张福锁. 2005. 几种包膜控释肥氮素释放特性的评价. 植物营养与肥料学报 , 11 (4) : 501 - 507.
85