微润灌溉施肥条件下干热河谷区芒果品质调控机制及水肥耦合模式

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51769010
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    37.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0902.农业水利与农村水利
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

As one of the world's five largest tropical fruit, mango is agricultural product with unique advantages in dry-hot valley. According to green development of agriculture and popularization of the integration of irrigation and fertilization technology (fertigation), and aiming at the problems of seasonal drought in dry-hot valley, soil poor water-holding and fertilizer-conserving capacity, extensive management of water and fertilizer, and no guarantee of mango yield and quality, the project mainly studies the effects of different moistube fertigation schemes on feedback mechanism of rootzone soil micro-ecology environment, dynamic response of eco-physiological factors, water consumption, water efficient use, formation and regulation mechanism of mango quality in dry-hot valley. The project seeks for quantitative relation between soil micro-ecological environment and growth and physiological characteristics, and proves the effect of saving water and fertilizer and effective ways of mango in dry-hot valley. Aiming to achieve good quality and high yield, the project takes water effient use and optimal control of rootzone soil micro-ecology environment as core. The project constructs comprehensive benefit evaluation model of yield and quality under different fertigation strategy based on the method of improved technique for order preference by similarity to ideal solution, and quantitatively optimizes decision of irrigation and fertilizer. On the basis of those, the project proposes mango’s optimum moistube fertigation index and coupling model in dry-hot valley, and realizes efficient ecological cultivation target. This project is of great theoretical and realistic significance and wide application prospect.
芒果作为世界五大热带水果之一,是我国干热河谷区特色优势农产品。本项目根据我国发展绿色农业和主推水肥一体化技术的需求,针对干热河谷区季节性干旱、土壤保水保肥能力差,芒果水肥管理粗放以及产量品质得不到保证的现状,重点研究不同微润灌溉施肥策略下芒果根区土壤微生态环境反馈机制、生理生态动态响应、耗水规律、水分高效利用、果实品质形成及调控机理;明确土壤微生态环境与芒果生理生态特性的定量关系;探求微润灌溉条件下干热河谷区芒果节水节肥效应以及可实现的有效途径。以提质高产为目标,以水分高效利用和根区微生态环境的最优调控为核心,基于改进的理想解逼近法构建不同水肥策略下芒果产量品质综合效益评价模型,定量优化灌溉施肥决策。在此基础上综合分析提出适宜于干热河谷区芒果提质高产的最佳微润灌溉施肥指标及耦合模式,实现高效生态种植的发展目标。该项目具有重要的理论和现实意义及广阔的应用前景。

结项摘要

芒果作为世界五大热带水果之一,是我国干热河谷区特色优势农产品。本项目针对干热河谷区季节性干旱、土壤保水保肥能力差,芒果水肥管理粗放以及产量品质得不到保证的现状,重点研究了不同灌溉施肥策略下芒果根区土壤微生态环境反馈机制、生理生态动态响应、耗水规律、水分高效利用、果实品质形成及调控机理,明确了土壤微环境与芒果生理生态特性的定量关系。大田试验设置了4种灌溉模式包括全物候期充分灌溉(FI)和3种调亏灌溉(开花期调亏灌溉-RDIFS、果实膨大期调亏灌溉-RDIES和成熟期调亏灌溉-RDIMS)。3个施肥水平分别为高肥(FH,当地施肥量)、中肥(FM)和低肥(FL)。结果表明,同一施肥条件下,与FI相比,不同物候期水分亏缺均显著降低芒果净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)和气孔导度(Gs),但增加叶片瞬时水分利用效率(WUEi)。RDIFS显著降低产量、IWUE及鲜果中固酸比和糖酸比含量;RDIES显著降低产量,同时降低鲜果中可溶性固形物和固酸比含量,但显著增加IWUE;RDIMS对产量影响不明显,但显著增加IWUE及鲜果中总糖含量和类胡萝卜素含量。同一灌溉模式下,与FH相比,随着施肥量的减少,Pn、Gs和Tr随之减小,而产量、IWUE及鲜果中总糖和维生素C含量先增后减。RDIMSFM的产量和IWUE最大,和FIFH(CK)相比,RDIMSFM分别显著增加产量和IWUE。同时,熵值-TOPSIS法综合评价也表明,RDIMSFM处理的产量、营养品质及IWUE的综合得分最高。调亏灌溉降低土壤酶活性、微生物数量,但增加养分含量。随着施肥量的减少,土壤硝态氮含量、速效磷含量、速效钾含量、脲酶活性、真菌数量、放线菌数量减少,而土壤过氧化氢酶活性、土壤磷酸酶活性以及细菌数量先增后减。土壤质量指数法发现调亏灌溉降低土壤质量综合指数(SQI),同时SQI随着施肥量的减少而减小。产量、单果重量和PFP随不同生育期SQI的增大先增后减,WUE随开花期SQI增大而增大,随果实膨大期和成熟期SQI增大而减小。项目提出了适宜于干热河谷区芒果提质高产的最佳微润灌溉施肥指标及耦合模式,具有重要的理论和现实意义及广阔的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(32)
专著数量(1)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
肥液浓度和生物质掺混比例对微润灌溉湿润体内水肥分布的影响
  • DOI:
    10.13930/j.cnki.cjea.180503
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国生态农业学报(中英文)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李义林;刘小刚;刘艳伟;董木宏道;杨启良;隋龙
  • 通讯作者:
    隋龙
干热区小粒咖啡提质增产的灌水和遮荫耦合模式
  • DOI:
    10.13287/j.1001-9332.201804.004
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    应用生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘小刚;李义林;齐韵涛;程金焕;杨启良;刘艳伟
  • 通讯作者:
    刘艳伟
Evaluation of coffee ecological adaptability using Fuzzy, AHP, and GIS in Yunnan Province, China
利用Fuzzy、AHP和GIS评价中国云南省咖啡生态适应性
  • DOI:
    10.1007/s12517-021-07795-9
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Arabian Journal of Geosciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shuo Zhang;Xiaogang Liu;Xinle Wang;Yanli Gao;Qiliang Yang
  • 通讯作者:
    Qiliang Yang
基于卷积神经网络的草莓识别方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘小刚;范诚;李加念;高燕俐;章宇阳;杨启良
  • 通讯作者:
    杨启良
Effect of Moistube Fertigation on Infiltration and Distribution of Water-Fertilizer in Mixing Waste Biomass Soil
湿润管灌溉施肥对混合废弃生物质土水肥入渗和分配的影响
  • DOI:
    10.3390/su11236757
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Sustainability
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Guangzhao Sun;Yilin Li;Xiaogang Liu;Ningbo Cui;Yanli Gao;Qiliang Yang
  • 通讯作者:
    Qiliang Yang

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基于裂纹扩展理论的结构强度退化模型
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  • 通讯作者:
    高建雄
自动挡雨预警推送蒸发器手机在线控制装置研制
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹春号;杨启良;李加念;刘小刚;喻黎明
  • 通讯作者:
    喻黎明
沟灌方式和水氮对玉米产量与水分传导的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨启良;张富仓;刘小刚;戈振扬
  • 通讯作者:
    戈振扬
脉冲式蒸发器水面蒸发量手机在线检测装置研制
  • DOI:
    10.11975/j.issn.1002-6819.2019.01.013
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹春号;杨启良;李加念;刘小刚;喻黎明
  • 通讯作者:
    喻黎明
交替灌溉下不同水氮供给对番茄产量和品质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    水土保持学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘小刚;张彦;张富仓;蔡焕杰;李志军;杨启良;杨具瑞
  • 通讯作者:
    杨具瑞

其他文献

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AI项目思路

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刘小刚的其他基金

水-肥-菌剂协同提升土壤生境健康和食用玫瑰营养功能成分的机制
  • 批准号:
    52379040
  • 批准年份:
    2023
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滴灌施肥与咖皮还田协同提高干热区咖啡水肥生产力和特征风味的机制及模式
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    51979133
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    60 万元
  • 项目类别:
    面上项目
有限灌溉和荫蔽栽培下干热河谷区小粒咖啡提质高产机制
  • 批准号:
    51469010
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    48.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
有限灌溉对云南干热河谷区小粒咖啡的水氮耦合效应
  • 批准号:
    51109102
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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