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本研究以95-38、武育粳3号、镇稻5394、9915等4个粳型品种和1个籼型品种R161-10的盆播氮肥试验、宁粳2号盆栽15N穗肥试验及15N顶4叶标记试验、武育粳3号大田穗肥试验、宁粳2号大田基追肥试验,研究了提高SPAD计诊断水稻氮素营养水平的技术措施,分析了叶片氮素的吸收和转运规律,并探讨RSPAD值与施肥量间的关系。主要结果如下: (1)同一叶片不同测定位置的SPAD值差异很大,SPAD值呈开口向下的二次曲线变化模式或由叶尖向叶基增加的直线变化模式。穗分化前后距叶尖20~50%处附近的SPAD值与叶片氮含量相关系数较高,30~50%处的变异系数较低,同时距叶尖30%处的测定值最能代表该叶的平均水平。因此,距叶尖30%处是最合适的测定位置。 (2)下位叶比上位叶对土壤氮的供应状况更为敏感,随着施氮量的增加,水稻叶片氮素含量、叶绿素含量、SPAD值相应的增加,而下位叶的增幅更明显。整个生育期水稻各叶位叶片SPAD值与其氮素含量及总叶片全氮量和植株氮含量均呈极显著的指数相关,以顶3叶相关性最高。穗分化前后SPAD值与水稻总叶片全氮量和植株氮含量的指数相关系数大小依次为顶3叶>顶4叶>顶1叶>顶2叶。适宜氮素水平下,穗分化前后顶3叶SPAD值的变异系数较小,而顶1叶变异系数较大。从而认为,在高产条件下,以某一特定叶片的SPAD值指标或以叶色差的大小来诊断推荐水稻穗肥施用时,顶3叶是较为理想的指示叶或参照叶。 (3)水稻高氮与低氮条件下顶3叶与顶4叶氮浓度及SPAD值大小顺序不同,低氮条件时顶3叶高于顶4叶,高氮时相反。土壤供氮能力越强,水稻植株从土壤中吸收的15N分配到顶4叶的比率和量越高,而顶4叶向外输出的15N也越多。顶4叶与顶3叶氮浓度的大小变化不仅反映了植株的氮素营养状况,同时反映土壤的供氮能力,在实践应用中可以通过顶3叶与顶4叶的叶色比较来直观判断。因此,顶3叶与顶4叶的叶色比(RSPAD)可以作为水稻氮素营养水平和丰缺状况的诊断指标。 (4)水稻的RSPAD值随穗肥施用而呈规律性变化,利用倒4叶期的RSPAD值来诊断推荐穗肥施用是可行的。用聚类分析方法将水稻穗分化始期不同小区的RSPAD值分为RSPAD>0和RSPAD≤0两种类型,即顶3叶叶色深于或浅于顶4叶叶色两种实践中容易辨别的类型。当水稻穗分化始期的RSPAD≤0时,以120~135kg N ha-1的穗肥处理可获得较高的产量和氮肥利用率。而当水稻穗分化始期