• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      畜禽糞便配施對冬小麥產(chǎn)量及Cu、Zn、As在植株累積和土壤中垂直分布的影響

      2016-06-14 23:45:24李金峰聶兆君趙鵬劉世亮于華蘇紅
      江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年4期
      關(guān)鍵詞:冬小麥重金屬土壤

      李金峰+聶兆君+趙鵬+劉世亮+于華+蘇紅麗+高巍+劉紅恩

      摘要:為了研究畜禽糞便在冬小麥上的應(yīng)用效果及對植株、土壤中重金屬Cu、Zn、As含量變化的影響,于2013年10月至2014年6月在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)許昌校區(qū)農(nóng)場進(jìn)行田間小區(qū)試驗(yàn)。結(jié)果發(fā)現(xiàn):在常規(guī)施肥的基礎(chǔ)上配施一定量的畜禽糞便,可以顯著提高冬小麥產(chǎn)量及其產(chǎn)量構(gòu)成要素,增產(chǎn)率達(dá)到17.23%,然而過量的畜禽糞便會導(dǎo)致冬小麥后期倒伏減產(chǎn)。另外,隨著畜禽糞便配施量的增加,冬小麥植株各部位對重金屬Cu、Zn、As的累積量及總累積量顯著增加,同時(shí)重金屬Cu、Zn、As含量在土壤垂直分布中明顯增加。以上結(jié)果表明,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中配施畜禽糞便對食品安全及土壤環(huán)境具有一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)。因此,合理施用畜禽糞便對我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的增產(chǎn)增效,實(shí)現(xiàn)糧食安全,實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約型、環(huán)境優(yōu)化型可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有重要意義。

      關(guān)鍵詞:畜禽糞便;冬小麥;重金屬;累積量;土壤;垂直分布

      中圖分類號:S512.101;S141.2

      文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

      文章編號:1002-1302(2016)04-0137-04

      進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來,我國氮肥用量、化肥生產(chǎn)總量和施肥總量相繼躍居世界首位[1]。其中氮肥用量達(dá)到全球氮肥用量的36%以上[2],使我國成為全球第一氮肥消費(fèi)大國。然而,隨著我國肥料用量的逐年增加,肥料利用率并沒有明顯提高[3]。每年有約1 500萬t氮素(約占氮肥用量的60%)損失進(jìn)入大氣和水體[4]。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨高肥料投入量和低肥料利用率的情況,導(dǎo)致大量農(nóng)田出現(xiàn)土壤板結(jié)、酸堿pH值變化、活性降低等問題,進(jìn)一步引發(fā)生產(chǎn)效益降低、能源浪費(fèi)和環(huán)境污染等一系列問題,使農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展陷入困境。在此背景下,“有機(jī)農(nóng)業(yè)”“生態(tài)農(nóng)業(yè)”作為一種資源循環(huán)利用模式,以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、生態(tài)的農(nóng)產(chǎn)品,減緩不合理施肥對資源和環(huán)境造成的嚴(yán)重壓力為目標(biāo),取得了一定的進(jìn)展。因此,為了實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型新型農(nóng)業(yè)模式,加大有機(jī)肥的投入量是必由之路。

      我國有機(jī)肥的來源非常廣泛并資源豐富,2008年全國有機(jī)肥料生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示,我國畜禽糞便有機(jī)肥料資源約達(dá)22.4億t,畜禽糞便成為我國有機(jī)肥料生產(chǎn)的主要原料來源,其合理施用對提高農(nóng)田土壤肥力起著重要的作用[5],具有增加土壤養(yǎng)分、增強(qiáng)土壤微生物活性及改善作物品質(zhì)等作用[6-8]。但是越來越多的研究表明,大量使用畜禽糞便對大氣、土壤和水體等造成潛在威脅。一方面,有機(jī)肥被認(rèn)為是溫室氣體的重要來源之一[9];另一方面,畜禽養(yǎng)殖過程中多以配合飼料喂養(yǎng),為了預(yù)防畜禽病害、增加畜禽質(zhì)量,往往過量添加和施用含砷、銅、鋅的飼料添加劑[10],但由于其生物有效性極低,極易被排出體外導(dǎo)致畜禽糞便中重金屬含量超標(biāo)[11]。況且有機(jī)肥中養(yǎng)分釋放很慢,礦化所需時(shí)間較長,因此一般有機(jī)肥施用量較高,這樣很容易導(dǎo)致重金屬通過地下徑流、地表淋洗、揮發(fā)等多種形式流失在土壤-作物體系之中,存在對農(nóng)田土壤環(huán)境造成污染的風(fēng)險(xiǎn)[12-14]。因此,為了研究畜禽廢棄物的施用對植株重金屬富集及土壤重金屬垂直分布的影響,進(jìn)一步探究畜禽廢棄物的施用對環(huán)境造成的影響,在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)許昌校區(qū)農(nóng)場布置田間小區(qū)試驗(yàn),研究施用不同用量的畜禽廢棄物有機(jī)肥對植株重金屬累積以及土壤銅、鋅、砷等重金屬垂直分布的影響。

      1 材料與方法

      1.1 試驗(yàn)地點(diǎn)

      試驗(yàn)于2013年10月至2014年6月在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)許昌校區(qū)農(nóng)場進(jìn)行。供試土壤為壤質(zhì)潮土(表1)。

      1.2 供試材料

      供試小麥品種為當(dāng)?shù)貜V泛種植的周麥22,試驗(yàn)用肥料品種為普通尿素(N 46%)、過磷酸鈣(P2O5 16%)、氯化鉀(K2O 60%),供試有機(jī)肥為經(jīng)堆肥腐熟的豬糞(表2)。

      1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

      試驗(yàn)共設(shè)置3個(gè)處理,具體如下:T1,常規(guī)施肥處理(養(yǎng)分含量為23%-12%-10%的小麥專用復(fù)合肥750 kg/hm2);T2,常規(guī)施肥+中量有機(jī)肥(養(yǎng)分含量為 23%-12%-10% 的小麥專用復(fù)合肥750 kg/hm2、畜禽糞便22 500 kg/hm2);T3,常規(guī)施肥+高量有機(jī)肥(養(yǎng)分含量為23%-12%-10%的小麥專用復(fù)合肥750 kg/hm2、畜禽糞便50 000 kg/hm2)。

      試驗(yàn)采取隨機(jī)區(qū)組排列,3次重復(fù),小區(qū)面積為5 m×6 m=30 m2,同時(shí)設(shè)置保護(hù)行和觀察道。所有處理的有機(jī)肥和復(fù)合肥均作為基肥一次性以撒施方式施入,然后翻耕,種植密度及其他水肥管理措施按照當(dāng)?shù)馗弋a(chǎn)優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行,各項(xiàng)措施由專人在同日完成。

      1.4 測試項(xiàng)目和方法

      小麥成熟后,按照一米雙行法調(diào)查產(chǎn)量構(gòu)成要素,1 m2 樣方實(shí)打?qū)嵤沼?jì)產(chǎn)。取每小區(qū)植株樣,分為籽粒、穎殼、莖葉等,計(jì)算各部位生物量,并烘干粉碎,測定各部位銅、鋅、砷含量;各小區(qū)采用S形隨機(jī)布點(diǎn)取樣法采集 0~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm土層的土壤樣品,風(fēng)干、粉碎、過篩后測定土壤全銅、全鋅、全砷含量。其中,植株銅、鋅含量采用干灰化-AAS法測定,植株樣品經(jīng)HNO+H2SO4消化后采用原子熒光法測定總砷含量。土壤全銅、全鋅采用鹽酸-硝酸-氫氟酸-高氯酸消解-火焰原子吸收分光光度法測定;土壤全砷含量采用浸提-水浴原子熒光法測定。

      1.5 統(tǒng)計(jì)分析

      試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Excel 2003和SPSS 10.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計(jì)分析,各處理平均值的多重比較采用LSD-test法(P<0.05)。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 施用畜禽糞便對冬小麥產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響

      與T1(常規(guī)施肥)處理相比,T2(常規(guī)施肥+中量有機(jī)肥)處理的穗數(shù)、穗粒數(shù)、理論產(chǎn)量、實(shí)際產(chǎn)量等指標(biāo)均高于T1處理,其中穗數(shù)、穗粒數(shù)、理論產(chǎn)量、實(shí)際產(chǎn)量分別增加 30.94%、1.99%、31.81%、17.23%(表3)。T3(常規(guī)施肥+高量有機(jī)肥)處理在穗粒數(shù)上高于T1處理,但在穗數(shù)、千粒質(zhì)量、實(shí)際產(chǎn)量上卻低于T1處理 。以上結(jié)果表明,在常規(guī)施肥的基礎(chǔ)上增施一定量的畜禽糞便可以增加冬小麥產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成要素,但是過量的畜禽糞便投入則會導(dǎo)致小麥后期倒伏,造成冬小麥減產(chǎn)。

      2.2 施用畜禽糞便對冬小麥各部位Cu、Zn、As富集的影響

      所有處理中,T1處理各部位的Cu、Zn、As累積量及總累積量均最低,且在莖葉、穎殼中Cu、Zn、As各元素累積量均達(dá)到顯著性差異水平(P<0.05)。另外,植株在Cu、Zn、As總累積量方面也隨著畜禽糞便施用量的增加而增加(表4)。

      在莖葉中,Cu、Zn、As累積量隨著畜禽糞便的施用量的增加而增加。其中,T2處理的Cu、Zn、As累積量比T1處理分別增加81.36%、195.71%、81.63%;T3處理中Cu、Zn、As累積量比T2處理分別增加40.81%、97.08%、122.80%。

      在穎殼中,Cu、Zn、As累積量同樣隨著畜禽糞便施用量的增加而增加。其中,T2處理的Cu、Zn、As累積量比T1處理分別增加110.55%、105.26%、66.28%;T3處理中Cu、Zn、As累積量比T2處理分別增加53.90%、11851%、38.35%。

      在籽粒中,T2處理的Cu、Zn、As累積量在3個(gè)處理中均最高,且達(dá)到顯著差異水平。其中,T2處理的Cu、Zn、As累積量比T1處理分別增加48.24%、20.27%、59.86%;T3處理中Cu、As累積量比T1處理分別增加 15.80%、47.23%。

      以上結(jié)果表明,在冬小麥莖葉、穎殼中Cu、Zn、As累積量隨著畜禽糞便施用量的增加而增加,且累積量較為明顯;施用畜禽糞便,可增加冬小麥籽粒中重金屬的累積,但是隨著畜禽糞便施用量的增加,會導(dǎo)致冬小麥后期倒伏,大大降低籽粒產(chǎn)量,進(jìn)而導(dǎo)致小麥籽粒重金屬累積量有所降低。另外,隨著畜禽糞便施用量的成倍增加,Cu、Zn、As在植株體內(nèi)的累積增加量有所降低;且不和施用量成正比,還受其他因素的制約。

      2.3 施用畜禽糞便對重金屬Cu在土壤中垂直分布的影響

      各個(gè)土層中Cu的含量隨著畜禽糞便施用量的增加而增加,均在T1處理含量最低,在T3處理達(dá)到最大值(圖1)。其中T3處理比T1、T2處理在耕作層分別增加75.59%、48.25%。T3處理在20~40、40~60、60~80、80~100 cm等不同土層比T1處理相應(yīng)土層重金屬Cu含量分別增加 53.97%、45.70%、41.75%、48.05%;比T2處理在20~40、40~60、60~80、80~100 cm等不同土層重金屬Cu含量分別增加33.01%、33.55%、28.41%、21.38%。3個(gè)處理的各個(gè)土層相比,重金屬Cu含量均在耕作層達(dá)到最大值。其中,T3、T2、T1各處理0~20 cm重金屬Cu含量較20~40 cm分別增加20.84%、8.41%、5.96%,同時(shí)在T3處理中差異達(dá)到顯著水平。結(jié)果表明。施用畜禽糞便可增加土壤各個(gè)層次的Cu含量,尤其在耕作層更為明顯。在土壤0~100 cm的垂直分布中,隨著土層深度的增加,重金屬Cu的含量呈降低趨勢,重金屬Cu含量越高,淋溶效果越明顯。

      2.4 施用畜禽糞便對重金屬Zn在土壤中垂直分布的影響

      各個(gè)土層中Zn的含量隨著畜禽糞便施用量的增加而增加,均在T1處理含量最低,在T3處理達(dá)到最大值(圖2)。其中T3處理比T1、T2處理在耕作層分別增加69.33%、31.72%。T3處理在20~40、40~60、60~80、80~100 cm等不同土層中較T1處理相應(yīng)土層重金屬Zn含量分別增加 38.25%、57.31%、40.77%、34.96%;比T2處理各個(gè)不同土層中重金屬Zn含量分別增加22.02%、26.32%、18.39%、6.33%。3個(gè)處理的各個(gè)土層相比,重金屬Zn含量均在耕作層達(dá)到最大值。結(jié)果表明,重金屬Zn在土壤中的性質(zhì)與Cu相似,施用畜禽糞便可增加土壤各個(gè)層次的Zn含量,尤其在耕作層更為明顯。在土壤0~100 cm的垂直分布中,隨著土層深度的增加,重金屬Zn的含量呈降低趨勢,土壤中重金屬Zn含量越高,淋溶效果越明顯。

      2.5 施用畜禽糞便對重金屬As在土壤中垂直分布的影響

      在土壤20~100 cm處,施用畜禽糞便處理(T2、T3)中的重金屬As含量較常規(guī)施肥處理(T1)均有所升高(圖3)。其中,T2處理在20~40、40~60、60~80、80~100 cm等土層比T1處理相應(yīng)土層As含量分別增加7.00%、3.67%、2.59%、1.95%;T3處理在20~40、60~80、80~100 cm等土層較T1處理相應(yīng)土層As含量分別增加14.13%、12.37%、22.21%。但各個(gè)處理之間耕作層重金屬As含量變化不大,差異未達(dá)到顯著水平。結(jié)果表明,施用畜禽糞便能增加土壤中As的含量,但是促進(jìn)了重金屬As在土壤中的淋溶,使得重金屬As在耕作層含量變化不大,卻明顯增加了20~100 cm土層的As含量。

      3 結(jié)論與討論

      試驗(yàn)結(jié)果表明,在常規(guī)施肥的基礎(chǔ)上配施一定量的畜禽糞便,可增加冬小麥產(chǎn)量及其構(gòu)成要素,然而過量的畜禽糞便施用量則會導(dǎo)致冬小麥后期倒伏并造成減產(chǎn),這與前人的研究結(jié)論[15-16]一致。

      在常規(guī)施肥的基礎(chǔ)上配施畜禽糞便,可以顯著增加植株體內(nèi)重金屬Cu、Zn、As的累積量,并隨畜禽糞便投入量的增加而增加,但并未超過我國食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定谷物食品中所規(guī)定的Cu、Zn、As含量標(biāo)準(zhǔn),這與王美等的研究結(jié)論[17]相一致。另外,冬小麥植株鋅累積量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銅累積量,這不僅是因?yàn)樾笄菁S便、土壤本身鋅含量較高,而且還可能由于不同重金屬對小麥生理功能影響不同,而導(dǎo)致鋅比銅更容易在小麥體內(nèi)積累。LHerroux等研究發(fā)現(xiàn),豬糞中鋅的遷移性較強(qiáng),而銅則由于有機(jī)質(zhì)對其親和力較強(qiáng),易形成有機(jī)結(jié)合態(tài)而降低其生物有效性[18]。另外,薛艷等研究發(fā)現(xiàn),土壤中銅濃度的增高也可以促進(jìn)植物對鋅的吸收[19]。

      施用畜禽糞便能夠影響土壤理化性質(zhì)和結(jié)構(gòu),進(jìn)而影響土壤重金屬的遷移和轉(zhuǎn)化。已有研究表明,一方面有機(jī)肥中的腐殖質(zhì)通過螯合、絡(luò)合反應(yīng)固定重金屬,從而降低重金屬對植物的有效性[20-21];另一方面,施用有機(jī)肥具有降低重金屬有效性的作用[22-23]。本試驗(yàn)結(jié)果表明,施用有機(jī)肥對土壤耕作層全砷含量影響不大,甚至出現(xiàn)隨著有機(jī)肥施用量增加,土壤砷含量減少的趨勢。而對土壤銅、鋅影響較大,隨著施肥量的增加,土壤中銅、鋅含量呈現(xiàn)極顯著增加趨勢,所以對土壤環(huán)境有污染風(fēng)險(xiǎn)。因此,不合理的施肥是引發(fā)土壤重金屬污染的主要因素之一[24]。銅、鋅是植物生長必須的元素,缺乏易導(dǎo)致缺素癥,但是當(dāng)土壤中含量超過一定限度時(shí),會影響作物的生長和安全品質(zhì)[25]。已有研究顯示,飼料添加劑中往往含有較多的銅、鋅而使畜禽糞便中的銅、鋅含量較高,在施用畜禽糞便時(shí),常常會造成土壤銅、鋅累積,對植物生長存在潛在的危害[26],這與本試驗(yàn)結(jié)果相一致。

      在常規(guī)施肥的基礎(chǔ)上配施一定量的畜禽糞便,可以顯著提高冬小麥產(chǎn)量及其產(chǎn)量構(gòu)成要素,然而配施過量的畜禽糞便會導(dǎo)致冬小麥后期倒伏,進(jìn)而導(dǎo)致減產(chǎn)減效。另外,隨著畜禽糞便配施量的增加,不僅冬小麥植株各部位對重金屬Cu、Zn、As的累積量及總累積量顯著增加,而且重金屬Cu、Zn、As在土壤垂直分布中明顯增加。雖然小麥籽粒中重金屬含量并沒有超過我國食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),但是這對我國糧食安全、土壤環(huán)境污染均具有一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)。因此,合理的施用畜禽糞便對我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的增產(chǎn)增效,實(shí)現(xiàn)糧食安全,實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約型、環(huán)境優(yōu)化型可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有重要的意義。

      參考文獻(xiàn):

      [1]孫克剛,李丙奇,和愛玲,等. 控釋肥及控釋BB肥在小麥生產(chǎn)上的應(yīng)用效果和氮肥利用率研究[J]. 河南科學(xué),2011,29(11):1331-1334.

      [2]張福鎖,王激清,張衛(wèi)峰,等. 中國主要糧食作物肥料利用率現(xiàn)狀與提高途徑[J]. 土壤學(xué)報(bào),2008,45(5):915-924.

      [3]彭少兵,黃見良,鐘旭華,等. 提高中國稻田氮肥利用率的研究策略[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2002,35(9):1095-1103.

      [4]張夫道. 長期施肥條件下土壤養(yǎng)分的動態(tài)和平衡[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),1996,2(1):39-47.

      [5]沈其榮,沈振國. 有機(jī)肥氮素的礦化特征及與其化學(xué)組成的關(guān)系[J]. 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1992,15(1):59-64.

      [6]姚麗賢,周修沖. 有機(jī)肥對環(huán)境的影響及預(yù)防研究[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2005,13(2):113-115.

      [7]徐陽春,沈其榮,冉 煒,等. 長期免耕與施用有機(jī)肥對土壤微生物生物量碳,氮,磷的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào),2002,39(1):89-96.

      [8]馬守臣,張緊緊,馮榮成,等. 深耕和施用有機(jī)肥對麥田土壤微環(huán)境的影響[J]. 華北農(nóng)學(xué)報(bào),2014(4):192-197.

      [9]Hao X,Chang C,Larney F J,et al. Greenhouse gas emissions during cattle feedlot manure composting[J]. Journal of Environmental Quality,2001,30(2):376-386.

      [10]邢延銑. 畜牧業(yè)生產(chǎn)對生態(tài)環(huán)境的污染及其防治[J]. 云南環(huán)境科學(xué),2001,20(1):39-43.

      [11]閆秋良,劉福柱. 通過營養(yǎng)調(diào)控緩解畜禽生產(chǎn)對環(huán)境的污染[J]. 家畜生態(tài),2002,23(3):68-70.

      [12]熊國華,林咸永. 施用有機(jī)肥對蔬菜保護(hù)地土壤環(huán)境質(zhì)量影響的研究進(jìn)展[J]. 科技通報(bào),2005(1):59-64.

      [13]Campbell C A,Eentner P. Soil organic matter as influenced by crop rotation and fertilization[J]. Soil Science of American Journal,1993,57:1034-1040.

      [14]Par T,Dinel H,Moulin A P,Townley-Smith L. Organic matter quality and structural stabilityof a black chernozemic soil under different manure and tillage practices[J]. Geothermal,1999,91(3/4):311-326.

      [15]劉 駿,陳榮麗,陳桂月,等. 秸稈還田與氮肥、有機(jī)肥配施對小麥生長發(fā)育和產(chǎn)量的影響[J]. 河南農(nóng)業(yè)科學(xué),2015(3):48-51.

      [16]張 睿,劉黨校. 氮磷與有機(jī)肥配施對小麥光合作用及產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2007,13(4):543-547.

      [17]王 美,李書田. 肥料重金屬含量狀況及施肥對土壤和作物重金屬富集的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2014(2):466-480.

      [18]LHerroux L,Roux S L,Appriou P,et al. Behaviour of metals following intensive pig slurry applications to a natural field treatment process in Brittany (France)[J]. Environmental Pollution,1997,97(1/2):119-130.

      [19]薛 艷,沈振國,周東美,等. 蔬菜對土壤重金屬吸收的差異與機(jī)理[J]. 土壤,2005,37(1):32-36.

      [20]華 珞,白玲玉,韋東善,等. 有機(jī)肥-鎘-鋅交互作用對土壤鎘、鋅形態(tài)和小麥生長的影響[J]. 中國環(huán)境科學(xué),2002,22(4):346-350.

      [21]Chang C,Entz T. Nitrate leaching losses under repeated cattle feedlot manure applications in southern Alberta[J]. Journal of Environmental Quality,1996,25(1):145-153.

      [22]陳同斌,陳志軍. 水溶性有機(jī)質(zhì)對土壤中鎘吸附行為的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2002,3(2):183-186.

      [23]高 明,車福才,魏朝富,等. 長期使用有機(jī)肥對紫色水稻土鐵錳銅鋅形態(tài)的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2000,6(1):11-17.

      [24]周啟星,唐世榮. 健康土壤學(xué)——土壤健康質(zhì)量與農(nóng)產(chǎn)品安全[M]. 北京:科學(xué)出版社,2005:172-180.

      [25]仁順榮,邵玉翠,高寶巖,等. 長期定位施肥對土壤重金屬含量的影響[J]. 水土保持學(xué)報(bào),2005,19(4):96-99.

      [26]劉 景. 長期施肥對農(nóng)田土壤重金屬的影響[D]. 楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2009.張英虎,沈會權(quán),臧 慧,等. 1982—2011年江蘇大麥育成品種親本分析[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2016,44(4):141-145.

      猜你喜歡
      冬小麥重金屬土壤
      土壤
      土壤里種下“萬有引力”
      重金屬對膨潤土膨脹性的影響
      靈感的土壤
      識破那些優(yōu)美“擺拍”——鏟除“四風(fēng)”的土壤
      測定不同產(chǎn)地寬筋藤中5種重金屬
      中成藥(2018年8期)2018-08-29 01:28:16
      甘肅冬小麥田
      ICP-AES、ICP-MS測定水中重金屬的對比研究
      再生水回灌中DOM對重金屬遷移與保留問題研究
      冬小麥和春小麥
      中學(xué)生(2015年4期)2015-08-31 02:53:50
      永德县| 唐海县| 麻城市| 定日县| 塔河县| 莆田市| 万全县| 丰顺县| 庆云县| 边坝县| 高雄县| 阿巴嘎旗| 云浮市| 论坛| 芦溪县| 新竹县| 福安市| 疏附县| 长兴县| 米林县| 漯河市| 迁安市| 云和县| 新丰县| 临洮县| 蚌埠市| 东明县| 姚安县| 禹州市| 梧州市| 库车县| 永春县| 永兴县| 扶绥县| 安化县| 江源县| 永兴县| 若尔盖县| 广德县| 阳春市| 江川县|