根据土壤质地定制生物炭-氮管理策略:提高小麦产量并减缓半干旱农业生态系统中的氮向下迁移
《Information Processing in Agriculture》:Tailoring biochar–nitrogen strategies to soil texture: Enhancing wheat yield and moderating downward nitrogen movement in semi-arid agroecosystems
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时间:2026年03月20日
来源:Information Processing in Agriculture 7.4
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Saeed Sharafi•生物炭与氮素之间的相互作用表现出显著的土壤质地依赖性,这影响了小麦的产量以及对半干旱条件下氮素向下迁移模式的响应。•在沙壤土中,较高的生物炭施用量与尿素结合使用可以提高谷物产量,但会导致根际区NO3–-N含量增加,表明氮素在有效根系范围之外的迁移能力增
Saeed Sharafi
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生物炭与氮素之间的相互作用表现出显著的土壤质地依赖性,这影响了小麦的产量以及对半干旱条件下氮素向下迁移模式的响应。
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在沙壤土中,较高的生物炭施用量与尿素结合使用可以提高谷物产量,但会导致根际区NO3–-N含量增加,表明氮素在有效根系范围之外的迁移能力增强。
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在粉粘壤土中,适量的生物炭(约40吨/公顷)与硝酸铵结合使用能够实现农业效益与环境的平衡,提高氮素利用效率的同时限制氮素的向下迁移。
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谷物产量与干物质积累量呈强正相关(r = 0.93**),而根际区NO3–-N含量与谷物产量和蛋白质浓度呈负相关,这突显了氮素利用效率作为关键整合机制的作用。
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ASPIM-Wheat和HYDRUS-2D模型能够模拟不同土壤质地下的作物生长动态,但在模拟氮素向下迁移过程中存在系统性偏差,尤其是在生物炭施用量变化时。
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研究结果表明,在半干旱小麦种植系统中,应根据土壤特性综合考虑生物炭施用量和氮肥来源,而不是采用统一的施用策略,这样才能在提高生产力的同时降低环境风险。
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