賈亮 王素萍 胡兆平等
摘要:總結(jié)了當(dāng)前旱區(qū)小麥生產(chǎn)中存在的主要問題,提出提高小麥產(chǎn)量的有效抗旱節(jié)水措施,包括選擇適宜類型的品種,適期、適量播種,合理施肥,發(fā)展調(diào)虧灌溉,推廣小麥地膜栽培和秸稈覆蓋栽培技術(shù)。
關(guān)鍵詞:冬小麥;旱區(qū);水資源;節(jié)水農(nóng)業(yè)
中圖分類號(hào): S512.107 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A 文章編號(hào):1002-1302(2014)07-0077-03
收稿日期:2013-10-16
基金項(xiàng)目:國家科技支撐計(jì)劃(編號(hào):2011BAD11B02);山東省自主創(chuàng)新專項(xiàng)(編號(hào):2012CX90202)。
作者簡介:賈亮,男,山東臨沂人,碩士,研究方向?yàn)楹档厮使芾砼c植物營養(yǎng)調(diào)控。E-mail:jialiang624@foxmail.com。我國水資源嚴(yán)重缺乏,雖然水資源總量約有2.8萬億m3,居世界第6位,但人均占有量僅有2 240 m3(按照國際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn),人均水資源占有量低于3 000 m3為輕度缺水),居世界第88位,我國是全球13個(gè)人均水資源最貧乏的國家之一[1]。同時(shí),我國作為一個(gè)缺水的農(nóng)業(yè)大國,農(nóng)業(yè)用水量占總用水量的60%~70%[1],水資源利用效率僅為30%~40%,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的70%~80%[2]。水資源的缺乏和利用率低下已成為影響我國農(nóng)業(yè)發(fā)展和糧食生產(chǎn)的重要問題。據(jù)報(bào)道,我國的糧食生產(chǎn)主要依賴于占國土總面積40%的半干旱區(qū)[3]。因此,半干旱區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況不僅直接影響我國的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,還影響我國的糧食安全乃至社會(huì)安定。為解決該問題,有關(guān)研究領(lǐng)域不斷向節(jié)水、高效、環(huán)保的領(lǐng)域擴(kuò)展,以保證農(nóng)業(yè)和水資源的可持續(xù)發(fā)展。
小麥?zhǔn)俏覈狈降貐^(qū)主要糧食作物,也是種植面積僅次于水稻的糧食作物,在國家糧食安全中起著至關(guān)重要的作用。小麥種植范圍廣且分布相對(duì)集中,但水資源缺乏的旱地小麥種植面積占全國小麥總種植面積的1/4。據(jù)報(bào)道,旱地小麥的產(chǎn)量僅為全國小麥平均產(chǎn)量的48.2%,是我國小麥生產(chǎn)的“拖腿田”,也是提高我國小麥產(chǎn)量潛力最大的地區(qū)[4]。大量研究表明,旱地小麥種植區(qū)造成小麥減產(chǎn)的主要原因是干旱脅迫[5-9]。因此,旱地農(nóng)業(yè)發(fā)展的出路在于發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè),充分利用水分和養(yǎng)分之間的關(guān)系,在不增加施肥量的前提下,使水分和養(yǎng)分發(fā)揮最大的增產(chǎn)效果。本文總結(jié)了當(dāng)前旱區(qū)小麥生產(chǎn)中存在的主要問題,提出提高小麥產(chǎn)量的有效抗旱節(jié)水措施,旨在為發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)和保障糧食安全提供參考。
1旱區(qū)小麥生產(chǎn)現(xiàn)狀及存在問題
1.1旱區(qū)降水量少而集中,蒸發(fā)量大
旱區(qū)平均年降水量約250~600 mm,降水量少且季節(jié)分配不均,其中70%的降水集中在6—9月,且多以暴雨形式出現(xiàn),蒸發(fā)量很大,水面蒸發(fā)量為降水量的2倍以上。如黃土高原旱地降水較少,降水季節(jié)分配不均,與小麥生長季節(jié)錯(cuò)位,并且由于灌溉條件受限,小麥產(chǎn)量低而不穩(wěn)[10]。
1.2干旱地區(qū)土壤瘠薄
旱地麥區(qū)除少數(shù)地方土壤肥力較好,大部分地區(qū)干旱貧瘠,水資源短缺直接影響了植物生長和土壤養(yǎng)分積累。而且,嚴(yán)重的風(fēng)蝕和水蝕又進(jìn)一步導(dǎo)致土壤流失,土壤養(yǎng)分減少,土壤結(jié)構(gòu)和理化性狀差,蓄水保水能力差,土壤肥力退化[11]。經(jīng)過長期耕作,天然肥力耗竭也會(huì)導(dǎo)致土壤有效養(yǎng)分減少,尤其是氮素缺乏;我國40%的旱地土壤全氮含量低于 0.75 g/kg[12]。土壤貧瘠制約了作物對(duì)水分的吸收利用,也限制了作物產(chǎn)量的增加。因此,養(yǎng)分缺乏也是制約旱地小麥產(chǎn)量提高的主要因素之一[5]。
1.3播種期偏早,播種質(zhì)量不高
近年來由于全球氣候變暖以及小麥品種特性的變化,小麥冬前幼苗旺長,冬季、春季凍害的現(xiàn)象較為普遍[13]。有研究表明,干旱且沒有灌水條件的地區(qū)偏早播種會(huì)使小麥凍害發(fā)生概率大幅提高,如果冬小麥播種過早,其發(fā)育進(jìn)程提前,冬前旺長,抗寒力削弱,一旦遇上低溫、霜凍極易受凍害,將嚴(yán)重影響小麥生產(chǎn)[14]。
1.4管理簡單粗放,病蟲草害防治不及時(shí)
近年來城鎮(zhèn)化高速發(fā)展,農(nóng)村勞動(dòng)力不斷減少,而留守勞動(dòng)力多為弱勢(shì)群體,文化素質(zhì)不高,造成農(nóng)田管理簡單粗放。施肥“一炮轟”、重氮輕磷;灌溉“一窩蜂”,有水就灌,沒水也不管[13]。不科學(xué)的田間管理也會(huì)直接導(dǎo)致小麥減產(chǎn)。
1.5經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較差
旱地小麥產(chǎn)區(qū)多為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)貧困地區(qū),農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)單一,農(nóng)民文化素質(zhì)較低,農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平低,作物布局不合理,品種選用不當(dāng),這也是影響旱地小麥產(chǎn)量提高的重要因素之一[15]。
2旱區(qū)小麥抗旱節(jié)水的主要方式
2.1因地制宜,科學(xué)規(guī)劃,改進(jìn)灌溉技術(shù)
隨著農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,農(nóng)田節(jié)水措施也越來越多樣化,因地制宜的田間節(jié)水工程,小畦灌、溝灌、膜下灌以及噴灌、滴灌等高效節(jié)水技術(shù)已快速發(fā)展,這對(duì)旱區(qū)作物可持續(xù)發(fā)展有重要意義[16]。隨著2013年中央一號(hào)文件的出臺(tái),專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營不斷擴(kuò)大,這更有利于促進(jìn)田間節(jié)水工程設(shè)施充分利用,提高水資源利用效率。
2.2選擇適宜類型的品種,并適期適量播種
由于旱地缺乏水資源,旱地冬小麥品種多以抗旱性為主。各地水資源不平衡,有季節(jié)性差異,因此要選擇適合本地區(qū)的抗旱小麥品種[17]。與一般小麥品種相比,抗旱小麥品種根系發(fā)達(dá),可以吸收深層土壤水分,干旱時(shí)小麥有較強(qiáng)的水分補(bǔ)償能力。適期、適量播種同樣重要,大量研究表明,小麥適期、適量播種可以充分利用冬前的熱量資源,培育壯苗,增強(qiáng)抗逆力,為提高成穗率和小麥高產(chǎn)奠定基礎(chǔ)[18-19]。
2.3結(jié)合小麥養(yǎng)分需求規(guī)律和測(cè)土配方技術(shù)進(jìn)行平衡施肥,重視有機(jī)肥配施
施肥是提高小麥等作物產(chǎn)量的關(guān)鍵技術(shù)措施,而且施肥與作物的抗旱性的關(guān)系極其密切。合理施肥是調(diào)節(jié)作物水分利用狀況,降低水分脅迫造成危害的有效途徑[20]。
大量研究表明,通過合理施肥不僅可以顯著提高旱區(qū)作物的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量,也有利于提高作物水分利用效率[21-26]。因?yàn)槭┓蚀龠M(jìn)了作物根系的生長,從而增加了作物對(duì)土壤深層水分的利用,起到“以肥調(diào)水”作用。也有研究表明,氮肥、磷肥、鉀肥的合理配施可以有效促進(jìn)植株的生理抗旱性,尤其是磷素營養(yǎng)具有提高耐旱能力和御旱能力的雙重功能[27]。旱地作物生產(chǎn)中,有機(jī)肥配施對(duì)提高土壤肥力和作物產(chǎn)量也有重要意義[28]。有機(jī)肥與化肥配施不僅可以顯著增加土壤養(yǎng)分,還可以明顯增強(qiáng)土壤酶活性,促進(jìn)土壤有機(jī)養(yǎng)分轉(zhuǎn)化,從而促進(jìn)作物對(duì)養(yǎng)分的生長和利用,提高作物產(chǎn)量[29-30]。
2.4調(diào)虧灌溉,補(bǔ)充灌溉
調(diào)虧灌溉是指從作物自身的水分利用特點(diǎn)出發(fā),在作物生長的某一階段,主動(dòng)施加一定程度的水分脅迫,提高其抗旱能力,從而達(dá)到有效利用光合產(chǎn)物,提高水分利用效率和產(chǎn)量,提高作物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的目的[31-32]。補(bǔ)充灌溉又稱有限灌溉,是指在水資源短缺的狀況下,降低作物整個(gè)生育期的供水量,將有限的水資源分配利用到作物對(duì)水分的敏感時(shí)期或作物生長關(guān)鍵期,而滿足作物的生長需要和降低作物因干旱造成減產(chǎn)的可能,最終提高旱地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的作物產(chǎn)量以及水分利用效率。
已有研究表明,拔節(jié)期為小麥千粒重、穗粒數(shù)的水分虧缺敏感期[33],在拔節(jié)期供水供肥可以顯著地提高小麥產(chǎn)量,同時(shí)增加穗粒數(shù)和千粒質(zhì)量[34-35]。適時(shí)適量的灌水,可以有效促進(jìn)小麥根系生長和水分的利用,提高小麥產(chǎn)量和水分利用效率[36]。而在高產(chǎn)范圍內(nèi)適當(dāng)減少供水量,也可保證作物產(chǎn)量和水分利用效率同時(shí)穩(wěn)定在較高的水平上,并獲得最佳的經(jīng)濟(jì)效益[37]。因此,在旱地降水資源稀少的條件下,根據(jù)作物對(duì)水分的生理需求特性,發(fā)展調(diào)虧灌溉和補(bǔ)充灌溉的節(jié)水灌溉技術(shù),對(duì)提高水資源利用率,增加旱地小麥產(chǎn)量和實(shí)現(xiàn)旱地農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展有重要意義。
2.5小麥秸稈覆蓋、覆膜栽培和壟溝栽培等栽培措施
秸稈覆蓋、地膜覆蓋及壟溝栽培等栽培措施被認(rèn)為是我國旱地農(nóng)業(yè)發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)的主要途徑[38-39],對(duì)實(shí)現(xiàn)我國的旱地節(jié)水農(nóng)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)有重要意義[40]。
秸稈覆蓋是以作物莖稈、糠皮或綠肥為覆蓋物,將其粉碎后覆蓋于作物田間表面,具有改善生態(tài)環(huán)境、培肥地力、提高資源利用效率和增產(chǎn)增收的重要作用[41]。秸稈覆蓋不僅可以補(bǔ)充土壤養(yǎng)分,增加土壤有機(jī)質(zhì)和孔隙,還可以改變作物耗水規(guī)律,降低土壤水分的消耗和提高土壤水分利用,從而提高作物水分利用效率和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量[42-44]。
地膜覆蓋也是作物節(jié)水的一項(xiàng)重要措施,并且在棉花、小麥、玉米等作物栽培上進(jìn)行了大面積推廣應(yīng)用[45-46]。地膜覆蓋有利于調(diào)節(jié)地溫,改善農(nóng)田水分供給,提高作物水分利用效率和產(chǎn)量[47]。有研究表明,覆膜結(jié)合壟溝栽培技術(shù)對(duì)旱地小麥也具有顯著的增產(chǎn)作用[48-49],壟溝和覆膜可以改善土壤表層的溫度和土壤耕層水分環(huán)境,促進(jìn)作物生育期的提前和土壤水分的利用[48]。也有研究表明,在旱地有限水資源條件下,壟溝覆膜技術(shù)與合理施肥相結(jié)合,可以明顯提高水分利用效率和提高作物產(chǎn)量[49]。
2.6抗旱劑和緩控釋肥、微生物肥料等新型肥料的應(yīng)用
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,肥料向復(fù)合高效、緩釋控釋(長效)和環(huán)境友好等多方向發(fā)展。目前,新型肥料已得到快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用,如緩釋和控釋肥料、水溶肥料、穩(wěn)定性肥料、腐殖酸類肥料、多功能肥料、生物肥料等。它不但提高了作物的產(chǎn)量和肥料利用效率,還有助于改善環(huán)境質(zhì)量[50-51]。
植物生長調(diào)節(jié)劑被用來調(diào)節(jié)和控制作物的生長發(fā)育,增強(qiáng)作物在水分脅迫下的適應(yīng)能力,提高植株抗旱性,從而提高作物產(chǎn)量。施用保水劑等抗旱劑對(duì)于作物高效利用水資源、提高作物產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益有重要作用。大量研究表明,施用抗旱劑可以提高小麥植株抗旱能力,促進(jìn)籽粒灌漿,改善營養(yǎng)品質(zhì),并防止后期病害,從而起到抗旱增產(chǎn)的作用[52-54]。也有研究表明,施用抗旱劑不僅有利于作物增強(qiáng)抗旱性和提高產(chǎn)量,還有利于改善土壤微生物環(huán)境,減緩傳統(tǒng)農(nóng)藥及化肥對(duì)環(huán)境的污染[55-56]。
2.7科學(xué)田間管理
為提高旱地小麥產(chǎn)量,還須加大農(nóng)技培訓(xùn)力度,指導(dǎo)農(nóng)民做好科學(xué)田間管理。在病蟲害防治上,要堅(jiān)持“預(yù)防為主、綜合防治”的原則,加強(qiáng)重點(diǎn)病蟲害地區(qū)的監(jiān)測(cè),改善傳統(tǒng)的防治手段,推廣適時(shí)有效的防治措施。
3研究展望
干旱缺水和養(yǎng)分缺乏是旱區(qū)小麥生產(chǎn)的主要限制因素。科研工作者在促進(jìn)旱地小麥生產(chǎn)的施肥種類、施肥方式、灌水以及栽培措施等方面已做了大量研究,但在生產(chǎn)實(shí)際應(yīng)用中,一般僅應(yīng)用單一或2種技術(shù)措施,多方面措施綜合利用并未全面發(fā)展。因此當(dāng)前抗旱節(jié)水農(nóng)業(yè)應(yīng)該向工程節(jié)水、農(nóng)藝節(jié)水、生物節(jié)水、管理節(jié)水等技術(shù)有機(jī)結(jié)合與集成的方向發(fā)展,進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)的綜合效益和促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展[57]。
隨著小麥抗旱機(jī)理和抗旱基因研究的深入,通過分子生物技術(shù)培育抗旱作物品種已取得一些進(jìn)展。已有研究表明,通過提高水分利用效率和收獲指數(shù)來改善作物的各種性狀,然后利用生物新技術(shù)可以培育出高水分利用效率的高產(chǎn)耐旱品種[58]。雖然通過基因工程手段改良小麥的抗旱性仍存在一些問題,但隨著對(duì)小麥抗旱分子機(jī)理認(rèn)識(shí)的不斷深入和分子生物技術(shù)的不斷發(fā)展,抗旱小麥育種的技術(shù)將更加成熟。而通過基因工程培育抗旱品種與小麥生產(chǎn)栽培等多項(xiàng)技術(shù)相結(jié)合,將成為促進(jìn)旱地小麥穩(wěn)產(chǎn)和旱地農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。
參考文獻(xiàn):
[1]姜文來. 中國21世紀(jì)水資源安全對(duì)策研究[J]. 水科學(xué)進(jìn)展,2001(1):66-71.
[2]張憲法,張凌云,于賢昌,等. 節(jié)水灌溉的發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué),2000(5):52-54.
[3]趙松嶺. 集水農(nóng)業(yè)引論[M]. 西安:陜西科學(xué)技術(shù)出版社,1996:15-16.
[4]程玉紅,萇收偉.我國北方旱地小麥生產(chǎn)中的問題研究[J]. 河北農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,14(1):22-24.
[5]山侖. 旱地農(nóng)業(yè)中有限水高效利用的研究[J]. 水土保持研究,1996,3(1):8-13,21.
[6]程憲國,汪德水,張美榮,等. 不同土壤水分條件對(duì)冬小麥生長及養(yǎng)分吸收的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),1996,29(4):68-75.
[7]徐祥德,王馥棠,蕭永生,等. 農(nóng)業(yè)氣象防災(zāi)調(diào)控工程與技術(shù)系統(tǒng)[M]. 北京:氣象出版社,2002:15-59.
[8]Guttieri M J,Jeffrey C S. Relative sensitivity of spring wheat grain yield and quality parameters to moisture deficit[J]. Crop Science,2001,41(2):327-335.
[9]Johansson E,Prieto M L,Jonsson J O. Effects of wheat cultivar and nitrogen application on to rage protein composition and bread making quality[J]. Cereal Chemistry,2001,78(1):19-44.
[10]李慧,王位泰. 西北地區(qū)夏季降水的氣候特征分析[J]. 中國農(nóng)業(yè)氣象,2005,26(3):158-160,204.
[11]李生秀. 旱地:農(nóng)業(yè)發(fā)展的寄托[J]. 自然雜志,2008,30(6):344-349.
[12]張福鎖,崔振嶺,王激清,等. 中國土壤和植物養(yǎng)分管理現(xiàn)狀與改進(jìn)策略[J]. 植物學(xué)通報(bào),2007,24(6):687-694.
[13]王彬龍. 陜西關(guān)中小麥生產(chǎn)中存在的問題及對(duì)策[J]. 陜西農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,57(2):86-87,121.
[14]趙廣才. 冬小麥春季管理關(guān)鍵技術(shù)[J]. 作物雜志,2007(1):40-41.
[15]方保停,何盛蓮,邵運(yùn)輝,等. 當(dāng)前河南小麥生產(chǎn)存在的問題及其對(duì)策[J]. 作物雜志,2009(4):97-99.
[16]王兮婷. 科學(xué)發(fā)展觀與中國生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)[D]. 成都:成都理工大學(xué),2006.
[17]趙廣才,常旭虹,楊玉雙,等. 冬小麥高產(chǎn)高效應(yīng)變?cè)耘嗉夹g(shù)研究[J]. 麥類作物學(xué)報(bào),2009,29(4):690-695.
[18]Singh A K,Jain G L. Effect of sowing time,irrigation and nitrogen on grain yield and quality of durum wheat(Triticum durum)[J]. Indian Journal of Agricultural Sciences,2000,70(8):532-533.
[19]Sanjeev K,Rajender K,Harbir S. Influence of time sowing and N,P fertilization on grain quality of macaronl wheat[J]. Haryaana Agricultural University Journal of Research,2000,32(1):31-33.
[20]呂金嶺,吳儒剛,范業(yè)泉,等. 干旱條件下施肥與作物抗旱性的關(guān)系[J]. 江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2012,24(2):6-10.
[21]張淑香,金柯,蔡典雄,等. 水分脅迫條件下不同氮磷組合對(duì)小麥產(chǎn)量的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2003,9(3):276-279.
[22]山侖. 提高旱地農(nóng)田生產(chǎn)力的若干生態(tài)生理問題[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,1985(4):71-80.
[23]李生秀,李世清,高亞軍,等. 施用氮肥對(duì)提高旱地作物利用土壤水分的作用機(jī)理和效果[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,1994,12(1):38-46.
[24]徐萌,山侖. 無機(jī)營養(yǎng)對(duì)春小麥抗旱適應(yīng)性的影響[J]. 植物生態(tài)學(xué)與地植物學(xué)學(xué)報(bào),1991(1):79-87.
[25]Kramer P J. Plant and water relationships:a modem synthesis[M]. New York:McCraw-Hill,1969.
[26]張艷,張洋,陳沖,等. 水分脅迫條件下施氮對(duì)不同水氮效率基因型冬小麥苗期生長發(fā)育的影響[J]. 麥類作物學(xué)報(bào),2009,29(5):844-848.
[27]張歲岐,山侖,薛青武. 氮磷營養(yǎng)對(duì)小麥水分關(guān)系的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2000,6(2):147-151,165.
[28]李雪屏,陳垣,晉小軍,等. 有機(jī)肥對(duì)提高旱作土壤水分利用率的效應(yīng)[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,1994,12(2):12-16.
[29]邢素麗,劉孟朝,徐明崗. 有機(jī)無機(jī)配施對(duì)太行山山前平原小麥產(chǎn)量和土壤培肥的影響[J]. 華北農(nóng)學(xué)報(bào),2010,25(增刊1):212-216.
[30]李春九,馬國瑞,石偉勇,等. 新型有機(jī)無機(jī)復(fù)肥對(duì)土壤及蔬菜產(chǎn)量品質(zhì)的影響[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào):農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版,1999,25(4):52-56.
[31]郭相平,康紹忠. 調(diào)虧灌溉——節(jié)水灌溉的新思路[J]. 西北水資源與水工程,1998,9(4):22-26.
[32]史文娟,胡笑濤,康紹忠.干旱缺水條件下作物調(diào)虧灌溉技術(shù)研究狀況與展望[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,1998,16(2):87-91.
[33]翟丙年,李生秀. 冬小麥水氮配合關(guān)鍵期和虧缺敏感期的確定[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2005,38(6):1188-1195.
[34]馬冬云,郭天財(cái),岳艷軍,等. 不同時(shí)期追氮對(duì)冬小麥植株氮素積累及轉(zhuǎn)運(yùn)特性的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2009,15(2):262-268.
[35]王俊儒,李生秀. 不同生育時(shí)期水分有限虧缺對(duì)冬小麥產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響[J]. 西北植物學(xué)報(bào),2000,20(2):193-200.
[36]Oweis T,Zhang H,Pala M. Water use efficiency of rainfed and irrigated bread wheat in a Mediterranean environment[J]. Agronomy Journal,2000,92(2):231-238.
[37]林琪,侯立白,韓偉.不同肥力土壤下施氮量對(duì)小麥子粒產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2004,10(6):561-567.
[38]蘇彩虹,郭創(chuàng)業(yè).黃土旱塬農(nóng)田全程全覆蓋的“土壤水庫”作用[J]. 水土保持學(xué)報(bào),2001,15(4):87-91.
[39]朱自璽,趙國強(qiáng),鄧天宏,等. 秸稈覆蓋麥田水分動(dòng)態(tài)及水分利用效率研究[J]. 生態(tài)農(nóng)業(yè)研究,2000,8(1):34-37.
[40]山侖. 植物抗旱生理研究與發(fā)展半旱地農(nóng)業(yè)[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2007,25(1):1-5.
[41]王晨陽,朱云集,夏國軍,等. 氮肥后移對(duì)超高產(chǎn)小麥產(chǎn)量及生理特性的影響[J]. 作物學(xué)報(bào),1998,24(6):978-983.
[42]王玉坤,趙勇. 袁莊麥田秸稈覆蓋保墑措施的研究[J]. 灌溉排水,1991,10(1):7-13.
[43]沈裕琥,黃相國,王海慶.秸稈覆蓋的農(nóng)田效應(yīng)[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,1998,16(1):48-53.
[44]許翠平,劉洪祿,車建明,等. 秸稈覆蓋對(duì)冬小麥耗水特征及水分生產(chǎn)率的影響[J]. 灌溉排水,2002,21(3):24-27.
[45]孔向軍,蔣梅巧,鄭寨生,等. 直播早稻覆膜旱作施肥量及密度試驗(yàn)[J]. 作物研究,2000(3):16-18.
[46]潘渝,郭謹(jǐn),李毅,等. 地膜覆蓋條件下的土壤增溫特性[J]. 水土保持研究,2002,9(2):130-134.
[47]孫學(xué)保,楊祁峰,牛俊義,等. 旱地全膜雙壟溝播玉米增產(chǎn)效應(yīng)研究[J]. 作物雜志,2009(3):32-36.
[48]王彩絨,田霄鴻,李生秀.溝壟覆膜集雨栽培對(duì)冬小麥水分利用效率及產(chǎn)量的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2004,37(2):208-214.
[49]張正茂,王虎全. 渭北地膜覆蓋小麥最佳種植模式及微生境效應(yīng)研究[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2003,21(3):55-60.
[50]趙秉強(qiáng),張福鎖,廖宗文,等. 我國新型肥料發(fā)展戰(zhàn)略研究[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2004,10(5):536-545.
[51]趙秉強(qiáng),楊相東,李燕婷,等. 我國新型肥料發(fā)展若干問題的探討[J]. 磷肥與復(fù)肥,2012,27(3):1-4.
[52]張建新,李亞蘭,徐福利,等. MFB多功能抗旱劑對(duì)小麥產(chǎn)量與品質(zhì)的影響[J]. 麥類作物學(xué)報(bào),2000,20(4):94-96.
[53]景蕊蓮,昌小平,胡榮海.外源甜菜堿對(duì)小麥幼苗抗旱性的影響[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,1998,16(2):4-8.
[54]宋蓮芬,郝建平. 二苯基脲磺酸鈣對(duì)小麥苗期抗旱性的影響[J]. 植物研究,2001,21(3):416-419.
[55]Sojka R E,Entry J A,F(xiàn)uhrmann J J. The influence of high application rates of polyacrylamide on microbial metabolic potential in an agricultural soil[J]. Applied Soil Ecology,2006,32(2):243-252.
[56]Ben H M,Keren R. Polymer effects on water infiltration and soil aggregation[J]. Soil Science Society of America Journal,1997,61(2):565-570.
[57]李玉義,逄煥成,王婧,等. 中國節(jié)水農(nóng)作制度發(fā)展趨勢(shì)探討[J]. 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2010,15(3):88-93.
[58]張正斌. 作物抗旱節(jié)水的生理遺傳育種基礎(chǔ)[M]. 北京:科學(xué)出版社,2003.