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Distribution of Leaf Nitrogen, Amino Acids and Chlorophyll in Leaves of Different Positions and Relationship with Nitrogen Nutrition Diagnosis in Rice

水稻叶氮量等生理参数的叶位分布特点及其与氮素营养诊断的关系



全 文 :第 30 卷 第 8 期
2004 年 8 月  739~744 页
作  物  学  报
ACTA AGRONOMICA SINICA
Vol. 30 , No. 8
pp. 739 - 744  Aug. , 2004
水稻叶氮量等生理参数的叶位分布特点及其与氮素营养诊断的关系
江立庚1 ,2  曹卫星1 , 3  姜 东1  戴廷波1  董登峰2  甘秀芹2  韦善清2  徐建云2 Ξ
(1 南京农业大学农业部作物生长调控重点开放实验室 , 江苏南京 210095 ; 2 广西大学作物栽培学与耕作学省级重点开放实验室 , 广西南宁
530005)
摘  要  以氮素营养特性差异较大的 3 个品种为材料 ,研究了水稻不同生育时期顶部 4 片展开叶中叶片总氮、叶绿素和
游离氨基酸及叶鞘总氮含量的叶位分布特点。各生育期叶片和叶鞘总氮含量均以顶 1 叶最高 ,而游离氨基酸和叶绿素
的最高含量叶位随品种和生育期而异。抽穗前游离氨基酸的最高含量叶位随品种和生育期变化较大 ,而抽穗后以顶 1
叶含量最高。叶绿素含量抽穗前以顶 2 或顶 3 叶最高 ,抽穗后以顶 2 或顶 1 叶最高。叶片和叶鞘氮素含量与植株总氮含
量呈极显著或显著正相关 ,均可较好地反映水稻植株氮素营养状况。顶 1 叶氮素含量的变异系数最小 ,顶 2 叶氮素含量
与植株氮素含量的相关性最差 ,顶 3 叶和顶 4 叶氮素含量变异系数大 ,但因顶 4 叶个体间差异太大 ,不利取样 ,因此提出
顶 3 叶作为水稻氮素营养诊断的最适宜叶位。
关键词  水稻 ;叶氮量 ;叶位分布 ;氮素营养 ;诊断叶位
中图分类号 : S511
Distribution of Leaf Nitrogen , Amino Acids and Chlorophyll in Leaves of Different
Positions and Relationship with Nitrogen Nutrition Diagnosis in Rice
J IANGLi2Geng1 ,2 , CAO Wei2Xing1 , 3 , J IANG Dong1 , DAI Ting2Bo1 , DONG Deng2Feng2 , GAN Xiu2Qin2 , WEI Shan2Qing2 ,
XU Jian2Yun2
(1 Key Laboratory of Crop Growth Regulation , Ministry of Agriculture , Nanjing 210095 , Jiangsu ; 2 Key Laboratory of Crop Cultivation and Farming System of
Guangxi Province , Nanning 530005 , Guangxi , China)
Abstract  Field experiments with three rice genotypes , Baguixiang , Jinyou 253 and Liangyoupeijiu , were conducted to
study the distribution of leaf nitrogen , free amino acids and chlorophyll in the leaves of different positions1 The results
showed that the contents of nitrogen , free amino acids and chlorophyll in the 4 top full expanded leaves , nitrogen in leaf
sheath exhibited different spatial distribution patterns in response to the leaf positions1 The first leaf revealed the highest
contents of nitrogen in leaf blade and sheath at all growth stages , yet the leaf position with the highest contents of free amino
acids or chlorophyll changed with genotypes and plant developmental stages1 Free amino acid content in the first leaf was
the highest after heading , but this tendency varied widely before heading1 The highest chlorophyll content was in the first or
second leaf after heading , while in the second or third leaf before heading1 Contents of nitrogen , free amino acids and
chlorophyll in 4 top leaves were well correlated with plant nitrogen content and thus could reflect the nitrogen nutrition status
in rice plant1 Among the 4 top leaves , the first leaf revealed the least coefficient of variance in nitrogen content , while the
second leaf indicated the worst correlation to plant nitrogen content1 Though both the third and fourth leaf showed large co2
efficient of variance in nitrogen content , the third leaf was proposed as the ideal leaf for nitrogen nutrition diagnosis in rice ,
because of the large difference in nitrogen content in the fourth leaves of rice population1
Key words  Rice ; Leaf nitrogen ; Leaf distribution ; Nitrogen nutrition ; Leaf position for diagnosis
  科学准确的营养诊断是作物合理施肥和栽培调
控的基础。前人对作物氮素营养诊断进行了较多的
研究 ,形成了不同的诊断理论、方法与手段。从叶色
卡定性诊断发展到生理定量诊断 ,从土壤营养诊断
发展到植株营养诊断 ,从破坏性取样诊断发展到应
用叶绿素计和光谱议等设备进行非破坏性诊断 ,从Ξ基金项目 :国家自然科学基金 (30030090 ,39670428)和广西区教育厅科学基金 (2002316)资助项目。
作者简介 :江立庚 (1965 - ) ,男 ,湖南沅江人 ,副教授 ,博士 ,现在广西大学农学院工作 ,主要从事作物栽培生理、生态研究。E2mail :jlg323 @
2631net 3通讯作者 :曹卫星。E2mail :caow @njau1edu1cn
Received(收稿日期) :2003205226 ,Accepted(接受日期) :20032122221

地面诊断发展到卫星遥感诊断 ,作物氮素营养诊断
技术得到了长足的发展[1~12 ] 。然而 ,受各种因素的
限制 ,传统的破坏性取样诊断在较长一段时间内仍
将是作物氮素营养诊断的主要手段。水稻破坏性取
样诊断的准确性与诊断的取样时间及部位等因素密
切相关[13 ] 。已有的研究表明 ,水稻不同叶位的叶色
及氮素营养状态存在明显差异[7 ] ,而且各氮素营养
参数的叶位分布也可能存在较大差异。因此 ,明确
水稻各氮素营养参数的叶位分布特征及其与植株氮
素营养诊断的关系 ,对于水稻精确氮素营养诊断和
制定精确施肥方案具有重要意义。为此 ,本文以氮
素营养特性差异较大的品种为材料 ,研究了水稻体
内作为氮素营养诊断指标的叶氮量等生理参数的叶
位分布特点及其与植株氮素含量和产量形成间的关
系 ,以期为确定水稻氮素营养诊断技术提供理论依据。
1  材料与方法
试验于 2002 年早季和晚季分别在广西大学农
学院试验站进行。试验田土壤主要理化特性为 pH
6124、有机质 1193 %、全氮 0119 %、碱解氮 156 mg·
kg - 1、有效磷 52 mg·kg - 1、有效硅 46 mg·kg - 1、速效
钾 104 mg·kg - 1。从 2001 年试验材料中选出氮素营
养特性差异较大的 3 个品种 ,即八桂香 (常规稻) 、金
优 253 (三系杂交稻)和两优培九 (二系杂交稻) 作为
试验材料[14 ] 。为获得不同氮素水平水稻植株 ,试验
设 0 kg N·hm - 2、99 kg N·hm - 2和 157 kg N·hm - 2 3 个
施氮水平 ,每个施氮水平各设 1∶2 和 2∶1 两个基肥
和穗肥比 (各小区将过磷酸钙 450 kg·hm - 2、氯化钾
225 kg·hm - 2作基肥一次施入大田) ,试验共 15 个处
理。采用“二级”裂区试验设计 ,品种为主区 ,施氮水
平为一级裂区 ,不同基/ 穗肥比为二级裂区 ,重复 3
次。小区面积 14104 m2 ,小区四周作高 20 cm、宽 30
cm 田基并覆膜以防肥水渗漏。采用旱育秧方式 ,早
季 3 月 7 日播种 ,4 月 4 日选壮苗按 13 cm ×30 cm 规
格双本移栽。晚季 7 月 14 日播种 ,8 月 6 日按相同
规格移栽。其他管理同一般大田水稻生产。
早季于分蘖期、幼穗分化期、抽穗期、灌浆期和
成熟期在调查苗数或穗数的基础上 ,每小区取代表
性植株 4 穴 ,分茎鞘、叶片和穗 3 部分烘干称重 ,粉
碎过筛后用自动凯氏定氮仪 (VAP50 ,德国 Gerhart 公
司生产)测定全氮含量。每小区另取生长整齐的主
茎或大分蘖 40 个 ,其中 20 个按顶 1 叶、顶 2 叶、顶 3
叶和顶 4 叶 (全展叶 ,由上往下计数) 4 个叶位分叶
片、叶鞘烘干称重 ,粉碎过筛后用自动凯氏定氮仪测
定全氮含量 ;另 20 个按相同方法分离后 ,于液氮中
保存 ,收获后取叶片测定叶绿素和游离氨基酸含
量[15 ] 。晚季于抽穗期取样重复测定上述各指标。
植株含氮量用茎、叶和穗含氮量的加权平均数
表示。各品种某一生育期不同部位氮素含量以该品
种各施氮处理的算术平均数表示 ( n = 5) ,各部位氮
素含量的变异系数及其相关分析按包括品种和施氮
处理在内的所有处理进行计算 ( n = 15) ,统计分析
和绘图运用 Excel 2000 进行。
2  结果与分析
211  叶氮量等生理参数的叶位分布特点
  图 1 表明 ,除金优 253 幼穗分化期外 ,各品种不
同生育期功能叶的含氮率按顶 1 叶、顶 2 叶、顶 3 叶、
图 1 早季稻不同生育时期不同叶位叶片的氮素含量
Fig11 Nitrogen contents in different leaves of early2season rice at different growth stages
A :八桂香 (Baguixiang) ;B :金优 253(Jinyou 253) ;C :两优培九 (Liangyoupeijiu) 。
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顶 4 叶依次递减 ,但叶位间的差异大小不同。分蘖
期顶 1 叶和顶 2 叶含氮率差异很小 ,其余各叶位差
异明显 ,相邻叶位间的差异可达 015 %~111 %。幼
穗分化期各叶片的含氮率差异很小 ,相邻叶位间的
差异不超过 013 %。抽穗以后 ,各叶片的含氮率差
异明显 ,且大多数相邻叶位间的差异在 013 %~
015 %之间。晚稻抽穗期叶片氮素含量的叶位分布
特点 (图 2)与早稻相似。
图 2 晚季稻抽穗期不同叶位叶片和叶鞘的氮素含量
Fig12 Nitrogen contents in different leaf blades and sheathes of
late2season rice at heading stage
A :八桂香 (Baguixiang) ;B :金优 253(Jinyou 253) ;
C :两优培九 (Liangyoupeijiu) 。
水稻叶鞘氮素积累与叶片氮素积累表现出明显
的不同。分蘖期叶鞘氮素含量按顶 1 叶、顶 2 叶、顶
3 叶、顶 4 叶依次递减 ,叶位间差异大 ,相邻叶位间
差异最大达 0148 %(图 3) 。幼穗分化期顶 2 叶叶鞘
氮素含量下降后 ,顶 3 叶和顶 4 叶叶鞘的含氮量又
依次递增。抽穗期 ,除顶 1 叶鞘含氮率较高外 ,其余
各叶位间含氮率差异基本上在 011 %以内。灌浆期
和成熟期叶鞘氮素含量的叶位间差异进一步缩小。
总之 ,水稻叶鞘氮素含量的叶位间差异随生育进程
而不断缩小。晚稻抽穗期叶鞘氮素含量的叶位分布
特点 (图 2)与早稻相似。
叶片游离氨基酸含量的叶位间差异随生育进程
而变 (图 4) 。灌浆期叶片游离氨基酸含量叶位间的
差异明显大于分蘖期、幼穗分化期和抽穗期 ,分蘖
期、幼穗分化期、抽穗期、灌浆期叶片游离氨基酸含
量叶 位 间 变 异 系 数 分 别 为 11186 %、6181 %、
10115 %、32152 %。品种间也存在明显差异 ,八桂香
幼穗分化期 4 片叶的游离氨基酸含量很接近 ,金优
253 叶片游离氨基酸含量随叶位下降而递增 ,而两
优培九却递减。抽穗期八桂香和金优 253 叶片游离
氨基酸含量均随叶位下降而递减 ,而两优培九各叶
片的游离氨基酸含量十分接近。晚稻抽穗期八桂香
和金优 253 叶片游离氨基酸含量的叶位分布与早稻
相同 ,但两优培九的叶位间差异比早稻大 ,且叶位间
的变化趋势与八桂香和金优 253 相同 (图 52A) 。
叶绿素含量的叶位分布特点因生育期和品种而
异 ,分蘖期和抽穗期顶 2 叶高于顶 1 叶 ,而顶 3、顶 4
叶依次下降 (图 6) 。幼穗分化期顶 1~3 叶叶绿素
含量随叶位下降而增加 ,顶 4 叶却下降 ,两优培九则
在顶 3 叶下降。灌浆期除八桂香顶 1 叶比顶 2 叶略
低外 ,均表现为叶绿素含量随叶位降低而下降。晚
稻抽穗期叶绿素含量的叶位分布特点与早稻抽穗期
相似 (图 52B) 。
图 3 早季稻不同生育时期不同叶位叶鞘的氮素含量
Fig13 Nitrogen contents in different leaf sheathes of early2season rice at different growth stages
A :八桂香 (Baguixiang) ;B :金优 253(Jinyou 253) ;C :两优培九 (Liangyoupeijiu) 。
747 8 期 江立庚等 :水稻叶氮量等生理参数的叶位分布特点及其与氮素营养诊断的关系    

图 4 早季稻不同生育期不同叶位叶片的游离氨基酸含量
Fig14 Free amino acids contents in different leaves of early2season rice at different growth stages
A :八桂香 (Baguixiang) ;B :金优 253(Jinyou 253) ;C :两优培九 (Liangyoupeijiu) 。
图 5 晚季稻抽穗期不同叶位叶片的游离氨基酸( A)和叶绿素( B)含量
Fig15 Contents of free amino acids( A) and chlorophyll( B) in different leaves at heading stage in late2season rice
A :八桂香 (Baguixiang) ;B :金优 253(Jinyou 253) ;C :两优培九 (Liangyoupeijiu) 。
图 6 早季稻不同生育时期不同叶位叶片的叶绿素含量
Fig16 Chlorophyll contents in different leaves of early2season rice at different growth stages
A :八桂香 (Baguixiang) ;B :金优 253(Jinyou 253) ;C :两优培九 (Liangyoupeijiu) 。
847    作   物   学   报 30 卷  

  同一叶位各生理参数的变异反映了该叶位氮素
含量的品种间差异或对氮肥的响应大小。表 1 表
明 ,分蘖期受移栽的影响 ,各叶位不同生理参数的变
异无明显规律。幼穗分化至成熟期出现明显的规律
性 ,叶片的总氮、游离氨基酸、叶绿素含量的变异随
叶位降低而增加 ,第 4 叶位的变异最大。不同叶位
叶鞘总氮含量的变异随生育期而变 ,幼穗分化期、抽
穗期、灌浆期和成熟期叶鞘总氮含量变异最大的叶
位分别是 2、4、3、3。
表 1 早季稻不同生育期同一叶位不同生理参数的变异系数
Table 1 Variation coefficients for physiological parameters in the same leaf at different growth stages in rice (Unit : % , n = 15)
生理参数
Physiological parameters
叶位
Leaf position
分蘖期
Tillering
分化期
Initiation
抽穗期
Heading
灌浆期
Filling
成熟期
Ripening
叶片总氮
Leaf blade nitrogen
1 叶 1st leaf from top 31472 131385 81690 121363 91600
2 叶 2nd leaf from top 21911 161432 111607 171704 161019
3 叶 3rd leaf from top 41450 181174 131285 221080 221566
4 叶 4th leaf from top 61686 191588 141548
叶鞘总氮
Leaf sheath nitrogen
1 叶 1st leaf from top 61899 231750 131755 171603 191453
2 叶 2nd leaf from top 71839 301538 201113 171258 201518
3 叶 3rd leaf from top 111897 261164 211638 191911 211519
4 叶 4th leaf from top 91169 241273 261088
叶片游离氨基酸
Free amino acids in leaf blade
1 叶 1st leaf from top 181104 251231 161525 311329
2 叶 2nd leaf from top 161843 221773 121993 421811
3 叶 3rd leaf from top 181317 291731 211186 441223
4 叶 4th leaf from top 211465 321046 221067
叶绿素
Chlorophyll
1 叶 1st leaf from top 121118 111329 71517 91743
2 叶 2nd leaf from top 101850 121026 111102 201650
3 叶 3rd leaf from top 91382 191568 141652 291972
4 叶 4th leaf from top 141021 261477 191198
212  不同叶位各生理参数与植株含氮量及产量的关系
表 2 表明 ,分蘖期叶片和叶鞘氮素含量与植株
总氮含量的相关性较差 ,之后 ,除顶 1 叶游离氨基酸
外 ,其余各叶位各生理参数与植株总氮含量呈极显
著或显著正相关 ,但不同叶位的相关系数大小不同。
叶片总氮、游离氨基酸和叶绿素含量与植株总氮相
关系数最大的叶位抽穗期和分化期为顶 3 叶或顶 4
叶 ,而在灌浆期和成熟期为顶 2 叶或顶 3 叶。对各
生育期各叶位各生理参数与产量的相关分析表明 ,
分蘖期顶 1 叶叶片和叶鞘总氮及分化期顶 1 叶游离
氨基酸含量与产量分别呈极显著或显著正相关 ,其
相关系数分别为 016882 3 3 、015857 3 和 015635 3 ;抽
穗期顶 4 叶游离氨基酸和叶绿素含量与产量呈显著
正相关 ,其相关系数分别为 015831 3 和 015278 3 ;其
余各叶位各生理参数与产量的相关不显著。总体上
看 ,在 4 个叶位中 ,前期以顶 1 叶氮素含量与产量的
相关性最好 ,后期以顶 4 和顶 3 叶氮素含量与产量
的相关性较好。
表 2 早季稻不同生育期不同叶位生理参数与植株含氮量的相关系数
Table 2 Correlation coefficients for physiological parameters in leaves of different positions with plant nitrogen content in early2season rice ( n = 15)
生理参数
Physiological parameters
叶位
Leaf position
分蘖期
Tillering
分化期
Initiation
抽穗期
Heading
灌浆期
Filling
成熟期
Ripening
叶片总氮
Leaf blade nitrogen
1 叶 1st leaf from top  014950 019646 3 3 018547 3 3 018186 3 3 017564 3 3
2 叶 2nd leaf from top 014235 019615 3 3 019127 3 3 018697 3 3 018158 3 3
3 叶 3rd leaf from top 013532 019727 3 3 019593 3 3 018683 3 3 017924 3 3
4 叶 4th leaf from top - 012662 019582 3 3 019520 3 3
叶鞘总氮
Leaf sheath nitrogen
1 叶 1st leaf from top   015968 3 019494 3 3 018734 3 3 018809 3 3 018144 3 3
2 叶 2nd leaf from top 012788 019680 3 3 018548 3 3 018682 3 3 017705 3 3
3 叶 3rd leaf from top 012257 019413 3 3 019265 3 3 018887 3 3 019515 3 3
4 叶 4th leaf from top - 012494 018783 3 3 019271 3 3
叶片游离氨基酸
Free amino acids in leaf blade
1 叶 1st leaf from top - 014737 013908   013721   014563  
2 叶 2nd leaf from top - 016368 3 016737 3 3 016589 3 3 017039 3 3
3 叶 3rd leaf from top - 015645 3 017219 3 3 017321 3 3 016201 3
4 叶 4th leaf from top - 015372 3 018317 3 3 016501 3 3
叶绿素
Chlorophyll
1 叶 1st leaf from top - 013053 017422 3 3 018479 3 3 015041  
2 叶 2nd leaf from top - 014309 016015 3 015382 3 017881 3 3
3 叶 3rd leaf from top - 013229 018590 3 3 019194 3 3 017137 3 3
4 叶 4th leaf from top - 010713 018508 3 3 017353 3 3
  注 : 3 5 %显著水平 , 3 3 1 %显著水平。Note : 3 significant at 5 % level , 3 3 significant at 1 % level1
947 8 期 江立庚等 :水稻叶氮量等生理参数的叶位分布特点及其与氮素营养诊断的关系    

3  小结与讨论
营养诊断的准确性直接影响到肥料运筹的决策
与肥料效果 ,而适宜的诊断指标是准确诊断的基础。
前人对水稻氮素营养诊断指标进行了较多的研究 ,
提出并利用离体叶片凋萎速度[2 ] 、叶片全氮含量[4 ] 、
氨基酸含量[1 ] 、叶片 SPAD 值[5 ,6 ] 、叶色及不同叶位
叶色差[3 ,7 ]等。本研究结果表明 ,顶部 4 片叶的全
氮、游离氨基酸和叶绿素含量及叶鞘全氮含量与植
株氮素含量呈极显著或显著正相关 ,均可作为水稻
氮素营养诊断指标。
一般最顶部 4 张展开叶片是水稻的主要功能
叶 ,因此水稻氮素营养诊断往往以顶部 4 叶作为取
样对象。但是 ,顶部 4 叶的功能及氮素营养特性存
在明显差异 ,因此必须从中选择一个适宜叶位进行
氮素营养诊断。作者认为 ,作为水稻氮素营养诊断
叶位 ,必须具备 3 个基本条件 ,一是该叶位氮素状况
能较好地反映植株的氮素营养状况 ,即该叶位氮素
含量与植株氮素含量的相关性好 ;二是该叶位对氮
素养分的响应较高 ,即在不同的氮素水平条件下其
氮素状况存在较大的差异 ;三是该叶位对不同诊断
指标、方法的适用性好 ,以便于在不同的诊断体系中
比较和推广应用。本研究结果表明 ,顶 1 叶总氮和
叶绿素含量的变异系数最小 ,表明顶 1 叶对氮素养
分的响应性最差 ,而且顶 1 叶游离氨基酸与植株总
氮的相关性差 ,达不到显著水平。这表明 ,以顶 1 叶
作为氮素营养诊断部位既不科学 ,普适性也较差。
顶 2 叶氮素含量的变异系数较小 ,与植株总氮含量
和产量的相关性最差 ,因此顶 2 叶也不是水稻氮素
营养诊断的理想叶位。顶 3 叶和顶 4 叶对氮素养分
的响应较高 ,与植株总氮含量及产量的相关性也好 ,
表明顶 3 和顶 4 叶是水稻氮素营养诊断的理想叶
位。考虑到第 4 叶正处于衰老过程中 ,往往个体间
差异较大 ,给田间取样带来困难 ,因此作者认为顶 3
叶作为水稻植株氮素营养诊断的取样部位较为适
宜 ,但其普适性尚需更多的试验证据和生产检验。
同时 ,由于不同叶位叶的含氮量不同 ,以不同叶位作
为诊断对象的适宜含氮量也不同 ,以顶 3 叶作为诊
断叶位的适宜含氮量有待进一步研究。
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