摘要:杂草作为农田生态系统的重要组成部分之一,其生长对于环境变化、不同施肥处理以及不同耕作模式都具有一定的响应。杂草的生长对于促进整个农田生态系统土壤养分循环,文持土壤动物、微生物,文持正常的生态功能都具有重要作用。农田杂草植物化学计量特征的变化对于生态系统物质循环有很强的指示作用。为了研究不同施肥措施和耕作模式下农田主要杂草化学计量特征,本实验对位于江苏溧阳和如皋两个长期定位试验站的不同施肥和秸秆还田处理下的常见杂草的N、P、N/P化学计量特征进行了分析研究。研究结果表明,同一杂草种对于不同浓度梯度的施肥措施以及不同的秸秆还田量具有不同的响应,不同杂草种类所需的肥性也不同。30813
毕业论文关键词:施肥;秸秆还田;化学计量;稻田;杂草
Influences of Fertilization and Straw Returning on Stoichiometry of Paddy Weeds
Abstract:As one of the important components of farmland ecosystem,the growth of paddy weeds has a certain response to environmental change,different fertilization and different tillage patterns.The growth of paddy weeds plays an important role in promoting soil nutrient cycling of the whole farmland ecosystem, maintaining the growth of soil animal and microbes,reducing soil erosion and soil acidification and maintaining the ecological function. Stoichiometric variations of farmland weeds strongly indicate the elements cycling and nutrient status of ecosystem. To study the stoichiometric characteristics of the main farmland weeds under different fertilization treatments and different tillage patterns,we analyzed the N,P and N/P of the main weeds in two sites (Jiangsu Liyang and Rugao) implementing fertilization and straw returning treatments. The results showed that weeds responded differently to the different fertilization treatments and different amounts of straw return.
Key words: fertilization; straw returning; stoichiometry; paddy; weeds
目录
摘要: 3
关键词: 3
Abstract: 3
Key words: 3
引言 3
1 材料与方法 4
1.1 样地概况 4
1.2 试验设计 4
1.3 数据处理 5
2 结果与分析 5
2.1 不同秸秆还田处理对稻田杂草N、P含量以及N/P化学计量比的影响 5
2.2 不同施肥处理对溧阳稻田杂草N、P含量以及N/P化学计量比的影响 6
2.3 不同施肥和秸秆还田处理下各杂草种N、P含量变化关系 7
3 讨论 8
致谢 9
参考文献: 9
附录
图一:如皋杂草对于不同秸秆还田处理的化学计量变化 6
图二:溧阳杂草对于不同秸秆还田处理的化学计量变化 7
图三:溧阳杂草对于不同施肥处理的化学计量变化 7
图四:如皋杂草对于不同秸秆还田处理的化学N、P含量变化关系 8
图五:溧阳杂草对于不同秸秆还田处理的化学N、P含量变化关系 9
图751:溧阳杂草对于不同施肥处理的化学N、P含量变化关系 9
施肥和秸杆还田对稻田杂草化学计量特征的影响研究
引言
生态化学计量学是研究生物系统能量平衡的科学,其主要研究生态过程中化学元素之间(特别是C(碳)、N(氮)、P(磷))的计量关系。生态化学计量学综合了生物学、化学和物理学的基本原理, 利用生态过程中多重化学元素的平衡关系, 为研究 C、N、P 等元素在生态系统过程中的耦合关系提供了一种综合方法。目前, C∶N∶P 计量关系与植物个体生长发育、种群增长、群落动态和生态系统过程的联系已成为生态学研究的前沿领域之一[ ]。生长速率理论是生态化学计量学的基本理论之一,也是有机体生态化学计量控制的基本途径。生长速率理论认为:有机体通过调整 它们的 C:N:P 比值以适应生长速率的改变。植物有机体在生活史过程中通过调整生长速率以适应外界的环境变化,因而,生长速率是表征有机体生活史策略的综合指标,是有机体对外界环境适应性的直接反映。
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