IJA 国际期刊的农学 1687 - 8167 1687 - 8159 Hindawi 10.1155 / 2021/5577696 5577696 研究文章 植物的生长和营养质量的属性 Basella阿尔巴应用可变利率的氮肥在不同种植日期根据加拿大海上气候条件 https://orcid.org/0000 - 0002 - 7719 - 1998 Natesh Nishchitha Hemmige https://orcid.org/0000 - 0003 - 2077 - 6829 Ijenyo O摆布。 https://orcid.org/0000 - 0003 - 4767 - 1891 Asiedu 撒母耳Kwaku https://orcid.org/0000 - 0003 - 3435 - 0052 Rupasinghe 惠普Vasantha https://orcid.org/0000 - 0003 - 2219 - 1752 修道院 Merah Othmane 部门的植物 食物 与环境科学 农业学院 达尔豪斯大学 50 Pictou路 特鲁罗B2N 5 e3 新斯科舍 加拿大 dal.ca 2021年 20. 5 2021年 2021年 20. 2 2021年 7 5 2021年 20. 5 2021年 2021年 版权©2021 Nishchitha Hemmige Natesh et al。 这是一个开放的文章在知识共享归属许可下发布的,它允许无限制的使用,分布和繁殖在任何媒介,提供最初的工作是正确的引用。

氮(N)受精在关键种植时间是重要优化生产率和减少硝酸盐积累在绿叶蔬菜植物的可食用部分。进行现场试验,以确定N的变化速度和种植时间的影响植物生长,产量和营养品质属性 Basella阿尔巴在大西洋海上气候条件。N率0(控制),40(低),80(中等),和120公斤公顷−1(高)在种植时间8月15日6月3日(赛季初期),8月6日7月20日(周日),4(赛季末)9月8月8日。株高、条数和茎周长增加45天之后播种在早期和中期转会种植,但叶长度减少在同一时间32.8%种植后期。获得的平均收益率在早期、中期和晚期种植了171,464,328克的植物−1,分别。低N给最高产量在早期种植介质N给更高的收益率在中期和后期种植。然而,媒介N硝酸盐积累增加 b·阿尔巴N率高7%。一般来说,没有显著的影响(N b·阿尔巴总酚和总类胡萝卜素的内容。总的来说,获得最高产量在中期和后期的最热的夏季种植。因此,有一个潜在的增长 b·阿尔巴作为一个夏天在加拿大大西洋海上条件下蔬菜。然而,建议减少N在高温条件下施肥。未来的研究需要调查磷和钾受精和硝酸盐积累 b·阿尔巴和潜在的健康风险。 新斯科舍省农业部门的农业研究加速项目 ra2016 - 008 1。介绍<gydF4y2Ba/title> <p> <italic> Basella阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>l,also known as Malabar spinach, Indian spinach, vine spinach, and Ceylon spinach, belongs to the family Basellaceae. It is a leafy green, perennial-vined vegetable plant.<italic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>是广泛种植于热带亚洲和非洲<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B1"> 1<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B2"> 2<gydF4y2Ba/xref>]。家里的其他竞争物种<gydF4y2Baitalic> Basella rubra<gydF4y2Ba/italic>l .(红色的叶子和茎),它通常是生长的绿色和快速增长<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B3"> 3<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B4"> 4<gydF4y2Ba/xref>)相比,<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>(绿色的叶子和茎)<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B5"> 5<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B6"> 6<gydF4y2Ba/xref>]。<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>是一个相当受欢迎的热带民族绿叶蔬菜在一些群移民在安大略省,加拿大(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B7"> 7<gydF4y2Ba/xref>]。然而,低估加拿大民族利益和面积有限的蔬菜,这主要是由于缺乏信息沟通的农艺要求,其饮食和营养的重要性。<gydF4y2Ba/p> <p>肥料氮(N)是一个主要的要求生产绿叶蔬菜和的一个主要生化成分在植物组织(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B8"> 8<gydF4y2Ba/xref>]。氮是提高生产率和绿叶蔬菜的营养品质<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B9"> 9<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B10"> 10<gydF4y2Ba/xref>]。叶的部分<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>富含抗氧化剂多酚,类胡萝卜素,维生素a和C,叶酸、钙和钾(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B11"> 11<gydF4y2Ba/xref>]。<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>也是一个有价值的药用植物由于其凝胶/粘液物质,用于治疗便秘、口腔溃疡和炎症<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B12"> 12<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B13"> 13<gydF4y2Ba/xref>]。尽管相关的营养和健康的好处<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>、现场生产受到环境和农艺因素如光、温度、和害虫<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B7"> 7<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B14"> 14<gydF4y2Ba/xref>]。因此,生产的有价值的方面<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>在海上条件下,必须考虑是生长季节天气条件的影响。绝大多数的生长性能和质量的绿叶蔬菜,包括依赖于一天的长度和温度(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B15"> 15<gydF4y2Ba/xref>]。例如,蔬菜的营养品质是减少在光线暗的条件下(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B16"> 16<gydF4y2Ba/xref>]。研究表明,N可用性植物受季节性影响天气条件(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B17"> 17<gydF4y2Ba/xref>)和冷应激在增长,这可能影响到大量的可溶性糖,维生素C、氨基酸(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B18"> 18<gydF4y2Ba/xref>]。通常,蔬菜如菠菜(<gydF4y2Baitalic> 菠菜oleracea<gydF4y2Ba/italic>)成长为一个早春蔬菜从4月初到4月中旬,和中期8月下旬秋季蔬菜在相对稳定的冷季温度在加拿大。因为它是热带起源、生长季节温差可能影响响应模式N肥,但可以理解。我们所知,没有发表的报告最好的种植时间海上区域。<gydF4y2Ba/p> <p>众所周知,N是关键生产蔬菜,和次优施氮量已被证明改变浓度的抗坏血酸和酚类化合物<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B19"> 19<gydF4y2Ba/xref>]。然而,有有限的记录信息在海上条件下最优N率。在新斯科舍省N对菠菜的建议表明,70至90公斤N公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>最佳改善植物生长和产量(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B20"> 20.<gydF4y2Ba/xref>]。荷兰温室研究[<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B14"> 14<gydF4y2Ba/xref>]报道茎的长度的增加<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>在移植后4周90公斤N公顷的应用<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>而90公斤N公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>或120公斤N公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>叶子的数量增加,绿色,和新鲜叶产量。<gydF4y2Ba/p> <p>假设是一个高施氮量(120公斤N公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>)和晚期种植时间会导致最好的增长,产量和植物化学的质量<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>比低(40公斤N公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>)和介质率(80公斤N公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>),赛季初期和中期转会种植时间。因此,本研究的目的是评估施氮量的影响,种植时间在植物的生长、产量和营养品质属性<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>在加拿大的海上气候条件的影响。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec id="sec2"> <title>2。材料和方法<gydF4y2Ba/title> <p>这项研究是在2018年和2019年之间在温室和实验室的植物、食物、和环境科学;田野调查是做教师的农业示范园区、特鲁罗,NS。在纬度位置是45°37′56.11 N,东经63°26′21.31”年代,和高度32米。<gydF4y2Ba/p> <sec id="sec2.1"> <title>2.1。温室育苗繁殖<gydF4y2Ba/title> <p>幼苗生长在温室位于植物、食品和环境科学,农业校园,达尔豪斯特鲁罗,NS。的种子<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>里希特从草药,古德伍德,加拿大。通用Pro-mix BX盆栽介质(珍珠岩:10 - 14%,蛭石:3 - 7%,水藓泥炭苔藓:79 - 87%)和尿素(CO (NH2) 2) 46% N源在特鲁罗从当地零售商购买,NS。的<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>种子在水里被试24 h和播种的种子托盘装满Pro-mix BX盆栽媒介。温室光周期和温度设定在12 h光周期,118∗10 FC发光强度,和25°C的日子,晚上17°C。在移植前30天的幼苗种植。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec id="sec2.2"> <title>2.2。田间土壤分析和天气条件<gydF4y2Ba/title> <p>幼苗移植之前,一个复合土样(<gydF4y2Baitalic> n<gydF4y2Ba/italic>= 9)从野外收集0-15 cm的深度和发送到新斯科舍省农业部实验室服务,特鲁罗,NS,化学元素分析。plant-available的浓度决定了土壤中的养分电感耦合等离子体光学发射光谱仪(icp - oes - 725,安捷伦,加利福尼亚,美国)。此外,分析了土壤样本作制铵(NH)<gydF4y2Basub>4<gydF4y2Ba/sub><sup>+<gydF4y2Ba/sup>)和硝酸盐(NO<gydF4y2Basub>3<gydF4y2Ba/sub><sup>−<gydF4y2Ba/sup>)使用泰克尼康Auto-Analyzer(泰克尼康工业系统公司,塔里敦,纽约,美国)在2 M氯化钾提取后的解决方案。土壤数据提出了表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab1"> 1<gydF4y2Ba/xref>。昼夜平均气温、降雨天数、总降水量,平均一天长度从加拿大政府网站检索。天气数据安排在整个种植为期两周的间隔时间(6月15日到9月18日)(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab2"> 2<gydF4y2Ba/xref>)。<gydF4y2Ba/p> <table-wrap id="tab1"> <label>表1<gydF4y2Ba/label> <p>土壤化学元素、有机物和pH值的实验网站在种植前0-15厘米。<gydF4y2Ba/p> <table> <thead> <tr> <th align="left">化学元素<gydF4y2Ba/th> <th align="center">公斤哈哈<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup></th> <th align="center">化学元素<gydF4y2Ba/th> <th align="center">毫克公斤<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="left">磷(P)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">573年<gydF4y2Ba/td> <td align="center">硼(B)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">< 0.50<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">钾(K)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">396年<gydF4y2Ba/td> <td align="center">铜(铜)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1.40<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">钙(Ca)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">2532年<gydF4y2Ba/td> <td align="center">铁(Fe)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">124.0<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">镁(毫克)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">267年<gydF4y2Ba/td> <td align="center">锰(Mn)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">60.0<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">钠(Na)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">22<gydF4y2Ba/td> <td align="center">锌(锌)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">2.21<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">硫(S)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">26<gydF4y2Ba/td> <td align="center">有机物质<gydF4y2Ba/td> <td align="center">3.5%<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">铝(Al)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1579年<gydF4y2Ba/td> <td align="center">pH值<gydF4y2Ba/td> <td align="center">6.38<gydF4y2Ba/td> </tr> </tbody> </table> </table-wrap> <table-wrap id="tab2"> <label>表2<gydF4y2Ba/label> <p>意味着空气温度,一天的长度,降雨天数,降雨量在2018年夏季种植季节(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B21"> 21<gydF4y2Ba/xref>]。<gydF4y2Ba/p> <table> <thead> <tr> <th align="left" colspan="2"></th> <th align="center" colspan="2">空气温度(°C)<gydF4y2Ba/th> <th align="center" colspan="2">意思是一天<gydF4y2Ba/th> <th align="center">总<gydF4y2Ba/th> </tr> <tr> <th align="left">种植日期<gydF4y2Ba/th> <th align="center">最大<gydF4y2Ba/th> <th align="center">最低<gydF4y2Ba/th> <th align="center">的意思是<gydF4y2Ba/th> <th align="center">长度(人力资源一天<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>)<gydF4y2Ba/th> <th align="center">降雨天<gydF4y2Ba/th> <th align="center">降雨(毫米)<gydF4y2Ba/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="left">小君15-Jun 30<gydF4y2Ba/td> <td align="center">28.4<gydF4y2Ba/td> <td align="center">4.6<gydF4y2Ba/td> <td align="center">14.6<gydF4y2Ba/td> <td align="center">15.32<gydF4y2Ba/td> <td align="center">5<gydF4y2Ba/td> <td align="center">122.2<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">7月1-Jul 15<gydF4y2Ba/td> <td align="center">32.9<gydF4y2Ba/td> <td align="center">7.6<gydF4y2Ba/td> <td align="center">19<gydF4y2Ba/td> <td align="center">15.22<gydF4y2Ba/td> <td align="center">2<gydF4y2Ba/td> <td align="center">15.8<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">16-Jul 7月31日<gydF4y2Ba/td> <td align="center">30.5<gydF4y2Ba/td> <td align="center">11.7<gydF4y2Ba/td> <td align="center">21.8<gydF4y2Ba/td> <td align="center">15.14<gydF4y2Ba/td> <td align="center">5<gydF4y2Ba/td> <td align="center">31.6<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">8月1-Aug 15<gydF4y2Ba/td> <td align="center">32.7<gydF4y2Ba/td> <td align="center">9<gydF4y2Ba/td> <td align="center">21.8<gydF4y2Ba/td> <td align="center">14.21<gydF4y2Ba/td> <td align="center">5<gydF4y2Ba/td> <td align="center">31.1<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">16-Aug 8月31日<gydF4y2Ba/td> <td align="center">29.2<gydF4y2Ba/td> <td align="center">7.7<gydF4y2Ba/td> <td align="center">18.4<gydF4y2Ba/td> <td align="center">13.41<gydF4y2Ba/td> <td align="center">5<gydF4y2Ba/td> <td align="center">33.7<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">9月1-Sept 18<gydF4y2Ba/td> <td align="center">27.7<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1。6<gydF4y2Ba/td> <td align="center">16<gydF4y2Ba/td> <td align="center">12.59<gydF4y2Ba/td> <td align="center">3<gydF4y2Ba/td> <td align="center">46.1<gydF4y2Ba/td> </tr> </tbody> </table> </table-wrap> </sec> <sec id="sec2.3"> <title>2.3。现场试验和管理<gydF4y2Ba/title> <p>田间试验于2018年夏进行校园戴尔豪斯农业示范园区。土壤实验地点是帕格沃什砂壤土(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B22"> 22<gydF4y2Ba/xref>]。在2018年的春天,被犁和磁盘之前和床被提高到大约15厘米,宽1米,和9米长度为幼苗的移植。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec id="sec2.4"> <title>2.4。实验设计<gydF4y2Ba/title> <p>现场试验是安排在裂区设计(3×4)三个街区(复制)。赛季初期的实验因素三个种植时间种植(8月15日6月3日),适时种植(7月20日8月6日),和晚季种植(8月18日9月4日);和四个N施肥利率,即控制(0公斤N公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>)、低(40公斤N公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>),中等(80公斤N公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>),高(120公斤N ha<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>)。N源是尿素。每一块被分割成三个情节和随机分配到三个种植时间。整个情节被划分为四个次要情节,和N率是随机分配的。的硬<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>幼苗移植在30厘米×30米的间距。16幼苗被安置在一个实验单位1 m<gydF4y2Basup>2<gydF4y2Ba/sup>区域。尿素是补充植物经过15天的野外移植一个基底剂量。1米的情节<gydF4y2Basup>2<gydF4y2Ba/sup>每相隔1 m<gydF4y2Basup>2<gydF4y2Ba/sup>裸土条(检查),以防止横向流和不间断的治疗。黑色聚乙烯地膜用于覆盖裸露的土壤带抑制杂草的生长。基于土壤水分条件下植物经常被浇水。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec id="sec2.5"> <title>2.5。工厂测量和数据收集<gydF4y2Ba/title> <p>株高测量从四个植物从中间选择每个实验的情节来消除边缘效应。20个随机选择的长度测量从四个植物和树叶被平均使用计单一值规则。阀杆厚度用数字游标卡尺测量。叶叶绿素含量测定与土壤植物分析开发(SPAD) 502叶绿素仪(光谱技术公司,伊利诺斯州,美国)。植物生长成分测定45、60和75天后播种(DAS),而收益率数据,如分支机构的数量,总植物产量和叶片干物质含量(LDMC)是75年之后获得DAS。叶片干物质含量是决定根据(程序<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B23"> 23<gydF4y2Ba/xref>]。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec id="sec2.6"> <title>2.6。收集、处理和存储<gydF4y2Ba/title> <p>的收获<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>水泥柱树叶和嫩茎75 DAS从每个情节与去离子水清洗,切成小块的大约2到3厘米长。的样本使用液体N 60秒被迅速冻结,立即转移到密封的塑料袋,储存在−20°C。一百(100)150克的部分植物样本冻干使用Dura-Stop议员冷冻干燥机托盘干燥机(TD5C0C18A0, FTS系统,石头岭,纽约,美国)−40°C 36 h 10°C 12 h紧随其后。冻干样本使用咖啡粉磨机和存储在−20°C消毒容器进行组织分析。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec id="sec2.7"> <title>2.7。总酚测定<gydF4y2Ba/title> <p>根据Folin-Ciocalteu总酚含量测定方法(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B24"> 24<gydF4y2Ba/xref>和修改<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B25"> 25<gydF4y2Ba/xref>]。吸收为760 nm使用紫外可见分光光度计(Tecan无限®M200 PRO, Morrisville,北卡罗莱纳,美国)。结果表示为毫克的没食子酸当量(GAE) g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>干重。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec id="sec2.8"> <title>2.8。总类胡萝卜素测定<gydF4y2Ba/title> <p>总类胡萝卜素含量测定的方法修改显示(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B26"> 26<gydF4y2Ba/xref>]。用紫外可见分光光度计测量吸光度是470海里。总类胡萝卜素计算根据[方法<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B27"> 27<gydF4y2Ba/xref>),和表达的结果<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>干重。总类胡萝卜素含量是根据公式计算基于[<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B27"> 27<gydF4y2Ba/xref>下面,结果表示在mg g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW。<gydF4y2Badisp-formula> <mml:math display="block" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M1"> <mml:mtable> <mml:mlabeledtr id="EEq1"> <mml:mtd> <mml:mtext> (1)<gydF4y2Ba/mml:mtext> </mml:mtd> <mml:mtd> <mml:mi> C<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> =<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mfrac> <mml:mrow> <mml:mtext> 腹肌<gydF4y2Ba/mml:mtext> <mml:mo> ×<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mtext> </mml:mtext> <mml:msup> <mml:mrow> <mml:mn> 10<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mn> 4<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:mrow> </mml:msup> <mml:mtext> </mml:mtext> <mml:mo> ×<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mi> V<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:msubsup> <mml:mrow> <mml:mi> 一个<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mn> 1<gydF4y2Ba/mml:mn> <mml:mtext> </mml:mtext> <mml:mtext> 厘米<gydF4y2Ba/mml:mtext> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mn> 1<gydF4y2Ba/mml:mn> <mml:mo> %<gydF4y2Ba/mml:mo> </mml:mrow> </mml:msubsup> <mml:mo> ×<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mi> W<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:mrow> </mml:mfrac> <mml:mo> ,<gydF4y2Ba/mml:mo> </mml:mtd> </mml:mlabeledtr> </mml:mtable> </mml:math> </disp-formula>Abs吸光度测量在470海里的地方,10<gydF4y2Basup>4<gydF4y2Ba/sup>是获得的转换因子的浓度单位<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>,<gydF4y2Baitalic> V<gydF4y2Ba/italic>提取(mL)的体积,<gydF4y2Baitalic> W<gydF4y2Ba/italic>样品重量(g),<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M2"> <mml:msubsup> <mml:mrow> <mml:mi> 一个<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mn> 1<gydF4y2Ba/mml:mn> <mml:mtext> </mml:mtext> <mml:mtext> 厘米<gydF4y2Ba/mml:mtext> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mn> 1<gydF4y2Ba/mml:mn> <mml:mo> %<gydF4y2Ba/mml:mo> </mml:mrow> </mml:msubsup> </mml:math> </inline-formula>是吸收系数。叶黄素是主要类胡萝卜素<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B28"> 28<gydF4y2Ba/xref>]。因此,吸收系数为2550,和W样品重量是在g (g)。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec id="sec2.9"> <title>2.9。硝酸盐测定<gydF4y2Ba/title> <p>硝酸盐在植物组织样本被硝化水杨酸的测定<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B29"> 29日<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B30"> 30.<gydF4y2Ba/xref>]。总硝酸盐浓度计算和表达毫克公斤<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>干重。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec id="sec2.10"> <title>2.10。统计分析<gydF4y2Ba/title> <p>数据分析使用统计分析软件的混合过程(SAS研究所Inc .)方差分析(方差分析)来测试一次性和重复测量。总N, ammonium-nitrogen (NH4<gydF4y2Basup>+<gydF4y2Ba/sup><sup>−<gydF4y2Ba/sup>N)和锰浸种(−<gydF4y2Basup>−<gydF4y2Ba/sup>N)从最初的土壤测试结果在N施肥作为协变量。多个意味着只有当进行比较重要(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M3"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> ≤<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.05<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>)或近乎显著(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M4"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:math> </inline-formula>= 0.05 - -0.1)影响了使用最小二乘方法声明的Proc混合概率值的差异(pdiff)选项<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M5"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:math> </inline-formula>所有成对差异值(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B31"> 31日<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B32"> 32<gydF4y2Ba/xref>]。信分组生成使用<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M6"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> =<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.05<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>水平的意义。<gydF4y2Ba/p> </sec> </sec> <sec id="sec3"> <title>3所示。结果<gydF4y2Ba/title> <sec id="sec3.1"> <title>3.1。土壤化学性质和气候条件<gydF4y2Ba/title> <p>前面的植物实验网站是黑麦草(<gydF4y2Baitalic> 多花黑麦草<gydF4y2Ba/italic>)。最初的土壤养分的内容除外<gydF4y2Baitalic> N<gydF4y2Ba/italic>是适合绿叶蔬菜生产(表吗<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab1"> 1<gydF4y2Ba/xref>)。<gydF4y2Ba/p> <p>土壤ammonium-N为0.589 mg / L提取和硝酸-<gydF4y2Baitalic> N<gydF4y2Ba/italic>为1.361 mg / L提取(数据不是),这对绿叶蔬菜生产较低。平均气温在整个种植最多持续时间范围从30°C(白天)至少7°C(夜间)。一天(即,夜间气温最低的。,28.4°C and 4.6°C, respectively) in the late planting time and the highest (i.e., about 33°C and 10°C, respectively) in the mid-planting time. The mean air temperature paradigm showed that it was low (15°C) in the early planting, increased to maximum (22°C) in mid-planting, and declined (16°C) in the late planting (Table<xref ref-type="table" rid="tab2"> 2<gydF4y2Ba/xref>)。<gydF4y2Ba/p> <p>正如预期的那样,意味着高天长度(15.32 h d<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>)在种植早期(6月)和拒绝的种植时间9月最低(12.59 h d<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>)在种植时间。最多的两周一次的5毫米的降雨和最高的总降雨量122.2毫米记录早期种植(6月下旬),最低数量的两周一次的2毫米雨量和总15毫米的降雨记录在早期种植(7月下旬)时间,分别为(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B33"> 33<gydF4y2Ba/xref>)(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab2"> 2<gydF4y2Ba/xref>)。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec id="sec3.2"> <title>3.2。植物的生长和生理参数<gydF4y2Ba/title> <p>株高、叶长、茎直径和叶绿素含量影响显著天后播种(DAS) (<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M7"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> <<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.001<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>)和种植时间和DAS(之间的交互<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M8"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> <<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.001<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>),但不是种植时间独处(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab3"> 3<gydF4y2Ba/xref>)。<gydF4y2Ba/p> <table-wrap id="tab3"> <label>表3<gydF4y2Ba/label> <p>方差分析<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M9"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:math> </inline-formula>值的主要和交互影响种植时间(PT)、氮(N),几天后播种(DAS)和总土壤N, nitrate-N,和协变量ammonium-N在株高、叶长、茎直径和叶绿素含量。<gydF4y2Ba/p> <table> <thead> <tr> <th align="left">的变异来源<gydF4y2Ba/th> <th align="center">株高<gydF4y2Ba/th> <th align="center">叶片长度<gydF4y2Ba/th> <th align="center">阀杆直径<gydF4y2Ba/th> <th align="center">数量的分支<gydF4y2Ba/th> <th align="center">叶绿素含量<gydF4y2Ba/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="left">PT<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.15<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.22<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.09<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.32<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.27<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">N率<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.54<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.32<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.10<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.63<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.001<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">PT×<gydF4y2Baitalic> N<gydF4y2Ba/italic>率<gydF4y2Ba/td> <td align="center"> <bold> 0.04<gydF4y2Ba/bold> <inline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M10"> <mml:msup> <mml:mrow></mml:mrow> <mml:mi> ∗<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:msup> </mml:math> </inline-formula></td> <td align="center"> <bold> 0.03<gydF4y2Ba/bold></td> <td align="center">0.28<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.03<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M11"> <mml:msup> <mml:mrow></mml:mrow> <mml:mi> ∗<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:msup> </mml:math> </inline-formula></td> <td align="center">0.46<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">达斯<gydF4y2Ba/td> <td align="center">< 0.001<gydF4y2Ba/td> <td align="center">< 0.001<gydF4y2Ba/td> <td align="center">< 0.001<gydF4y2Ba/td> <td align="center">- - - - - -<gydF4y2Ba/td> <td align="center">< 0.001<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">PT×DAS<gydF4y2Ba/td> <td align="center"> <bold> < 0.001<gydF4y2Ba/bold></td> <td align="center"> <bold> < 0.001<gydF4y2Ba/bold></td> <td align="center"> <bold> < 0.001<gydF4y2Ba/bold></td> <td align="center">- - - - - -<gydF4y2Ba/td> <td align="center"> <bold> < 0.001<gydF4y2Ba/bold></td> </tr> <tr> <td align="left">N×速度达斯<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.44<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.62<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.60<gydF4y2Ba/td> <td align="center">- - - - - -<gydF4y2Ba/td> <td align="center"> <bold> 0.05<gydF4y2Ba/bold></td> </tr> <tr> <td align="left">PT×<gydF4y2Baitalic> N<gydF4y2Ba/italic>率×DAS<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.18<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.33<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.71<gydF4y2Ba/td> <td align="center">- - - - - -<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.39<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">总土壤N<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.31<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.97<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.74<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.63<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.81<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">土壤nitrate-N<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.19<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.99<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.87<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.11<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.63<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">土壤ammonium-N<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.89<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.69<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.20<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.78<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.73<gydF4y2Ba/td> </tr> </tbody> </table> <table-wrap-foot> <fn> <p> <inline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M12"> <mml:msup> <mml:mrow></mml:mrow> <mml:mi> ∗<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:msup> <mml:mi> P<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:math> </inline-formula>值(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M13"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> <<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.05<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>)的重要影响,需要多个意味着比较以粗体显示;<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M14"> <mml:msup> <mml:mrow></mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mi> ∗<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mi> ∗<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:mrow> </mml:msup> <mml:mi> P<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:math> </inline-formula>值(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M15"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> <<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.05<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>/ 0.05 - -0.1)显著和近乎显著则反是强调。<gydF4y2Ba/p> </fn> </table-wrap-foot> </table-wrap> <p> <italic> N<gydF4y2Ba/italic>率显著影响生理参数如叶绿素含量(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M16"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> =<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.001<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>),而种植时间和DAS交互只显著影响株高(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M17"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> <<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.05<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>)和叶长度(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M18"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> <<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.05<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>)。只有重大的主要影响,交互种植时间和N率、种植时间和DAS,和种植时间和DAS和N率以粗体显示,受到多个意思比较(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab3"> 3<gydF4y2Ba/xref>)。<gydF4y2Ba/p> <p>株高、茎直径、叶片长度和分支的数量随着时间的增加,即。,从45到75 DAS。株高和茎直径的变化是相似的早期和中期转会从45到75 DAS种植。在最后的收获,平均株高和茎直径范围从26.3到32.9厘米,14.36 - 18.53厘米,分别。最高的株高和直径记录在中期种植,但它不是从种植后期明显不同。早期种植减少了25%和29%在株高和茎直径,分别,而种植。叶长度和mid-plantings早期没有明显的不同,但种植后期叶片长度(数据显示有33%的下降<gydF4y2Baxref ref-type="fig" rid="fig1a"> 1(一)<gydF4y2Ba/xref>- - - - - -<gydF4y2Baxref ref-type="fig" rid="fig1c"> 1 (c)<gydF4y2Ba/xref>)。<gydF4y2Ba/p> <fig-group id="fig1"> <label>图1<gydF4y2Ba/label> <p>交互作用的种植时间和天后播种(DAS) (a)株高(厘米),(b)叶长度(cm)和(c)茎直径(毫米)。意味着共享同一封信没有明显不同<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M19"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> <<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.05<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>。<gydF4y2Ba/p> <fig id="fig1a"> <label>(一)<gydF4y2Ba/label> <graphic xlink:href="//www.newsama.com/downloads/journals/ija/2021/5577696.fig.001a"></graphic> </fig> <fig id="fig1b"> <label>(b)<gydF4y2Ba/label> <graphic xlink:href="//www.newsama.com/downloads/journals/ija/2021/5577696.fig.001b"></graphic> </fig> <fig id="fig1c"> <label>(c)<gydF4y2Ba/label> <graphic xlink:href="//www.newsama.com/downloads/journals/ija/2021/5577696.fig.001c"></graphic> </fig> </fig-group> <p>N之间的交互速度和种植时间显著增加株高、叶片长度和分支在赛季初期种植的数量。株高在早期的种植范围从12.7到14.8厘米,叶片长度范围从8.3到9.8厘米,和分支的数量从6到10不等。这些生长参数是最高的低N应用植物但至少在控制植物(图<gydF4y2Baxref ref-type="fig" rid="fig2"> 2<gydF4y2Ba/xref>)。相应的增加,株高、叶长、分支机构达16.5%,18.1%,和66.6%,分别为(图<gydF4y2Baxref ref-type="fig" rid="fig2"> 2<gydF4y2Ba/xref>)。<gydF4y2Ba/p> <fig-group id="fig2"> <label>图2<gydF4y2Ba/label> <p>交互种植时间和N率对株高的影响(cm),叶片长度(cm)和阀杆直径(毫米)。意味着共享同一封信没有明显不同<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M20"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> <<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.05<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>。<gydF4y2Ba/p> <fig id="fig2a"> <label>(一)<gydF4y2Ba/label> <graphic xlink:href="//www.newsama.com/downloads/journals/ija/2021/5577696.fig.002a"></graphic> </fig> <fig id="fig2b"> <label>(b)<gydF4y2Ba/label> <graphic xlink:href="//www.newsama.com/downloads/journals/ija/2021/5577696.fig.002b"></graphic> </fig> <fig id="fig2c"> <label>(c)<gydF4y2Ba/label> <graphic xlink:href="//www.newsama.com/downloads/journals/ija/2021/5577696.fig.002c"></graphic> </fig> </fig-group> </sec> <sec id="sec3.3"> <title>3.3。叶片叶绿素含量<gydF4y2Ba/title> <p>种植后期对叶绿素含量有很强的负面影响连续叶绿色种植后期略有下降75 DAS, 14.3%高于控制植物。叶叶绿素含量达到47.1晚种植和SPAD值36.9 SPAD值对早期和中期转会种植时间(图<gydF4y2Baxref ref-type="fig" rid="fig3a"> 3(一个)<gydF4y2Ba/xref>)。叶叶绿素含量也显著提高N率和DAS的交互效应相比,控制植物不受不同的施氮量(图的影响<gydF4y2Baxref ref-type="fig" rid="fig3b"> 3 (b)<gydF4y2Ba/xref>)。<gydF4y2Ba/p> <fig-group id="fig3"> <label>图3<gydF4y2Ba/label> <p>交互作用(a)的种植时间和天后播种(DAS)和(b)氮(N)率和DAS在叶片叶绿素含量。意味着共享同一封信没有明显不同<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M21"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> <<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.05<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>。<gydF4y2Ba/p> <fig id="fig3a"> <label>(一)<gydF4y2Ba/label> <graphic xlink:href="//www.newsama.com/downloads/journals/ija/2021/5577696.fig.003a"></graphic> </fig> <fig id="fig3b"> <label>(b)<gydF4y2Ba/label> <graphic xlink:href="//www.newsama.com/downloads/journals/ija/2021/5577696.fig.003b"></graphic> </fig> </fig-group> </sec> <sec id="sec3.4"> <title>3.4。营养质量参数<gydF4y2Ba/title> <p>种植时间和N率显著的交互效应(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M22"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> <<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.05<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>)影响LDMC、TPC和移行细胞癌但总收率(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M23"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> =<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.08<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>硝酸)和内容(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M24"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> =<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.022<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>)没有影响。总收率、LDMC TPC、太极拳和硝酸盐含量不受种植时间、总土壤N, ammonium-N TPC和太极拳测量每干重显著影响N率在所有不同的种植时间,对土壤硝酸盐的边际效应(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M25"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> =<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.06<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>)(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab4"> 4<gydF4y2Ba/xref>)。<gydF4y2Ba/p> <table-wrap id="tab4"> <label>表4<gydF4y2Ba/label> <p>方差分析<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M26"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:math> </inline-formula>值的主要和交互影响种植时间(PT)、氮(N)率和土壤N、总nitrate-N,和协变量ammonium-N分支机构的数量,总收率,和叶片干物质含量(LDMC),总酚含量(TPC)和总类胡萝卜素含量(太极拳)。<gydF4y2Ba/p> <table> <thead> <tr> <th align="left">的变异来源<gydF4y2Ba/th> <th align="center">总收率<gydF4y2Ba/th> <th align="center">LDMC<gydF4y2Ba/th> <th align="center">TPC<gydF4y2Ba/th> <th align="center">移行细胞癌<gydF4y2Ba/th> <th align="center">硝酸盐含量<gydF4y2Ba/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="left">PT<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.13<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.38<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.20<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.38<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.63<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">N率<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.15<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.63<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.04<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.03<gydF4y2Ba/td> <td align="center"> <bold> 0.06<gydF4y2Ba/bold></td> </tr> <tr> <td align="left">PT×N率<gydF4y2Ba/td> <td align="center"> <bold> 0.08<gydF4y2Ba/bold></td> <td align="center"> <bold> 0.01<gydF4y2Ba/bold></td> <td align="center"> <bold> 0.04<gydF4y2Ba/bold></td> <td align="center"> <bold> 0.02<gydF4y2Ba/bold></td> <td align="center">0.22<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">总土壤N<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.96<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.28<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.87<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.88<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.57<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">土壤nitrate-N<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.86<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.44<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.55<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.33<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.72<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">土壤ammonium-N<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.20<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.92<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.70<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.55<gydF4y2Ba/td> <td align="center">0.66<gydF4y2Ba/td> </tr> </tbody> </table> <table-wrap-foot> <fn> <p> <inline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M27"> <mml:msup> <mml:mrow></mml:mrow> <mml:mi> ∗<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:msup> <mml:mi> P<gydF4y2Ba/mml:mi> </mml:math> </inline-formula>值(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M28"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> <<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.05<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>/ 0.05 - -0.1)显著和近乎显著效果,需要多个意味着比较以粗体显示。<gydF4y2Ba/p> </fn> </table-wrap-foot> </table-wrap> </sec> <sec id="sec3.5"> <title>3.5。植物叶片干物质含量和总收益<gydF4y2Ba/title> <p>影响种植时间和N率LDMC没有遵循任何明显的趋势。然而,种植无论月末LDMC一贯很高<gydF4y2Baitalic> N<gydF4y2Ba/italic>率(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab5"> 5<gydF4y2Ba/xref>)。种植时间和N率对总收率的影响高达89%以上的控制治疗早期种植N率较低,在17%和11%低比控制只在中期和后期种植介质N率,分别为(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab5"> 5<gydF4y2Ba/xref>)。总的来说,中期产量增加在种植无论N率最高的产量记录中N率是169%高于对照组。<gydF4y2Ba/p> <table-wrap id="tab5"> <label>表5<gydF4y2Ba/label> <p>相互影响的种植时间(PT)和氮(N)对叶片干物质含量(LDMC)和总收率。<gydF4y2Ba/p> <table> <thead> <tr> <th align="left">PT<gydF4y2Ba/th> <th align="center">N率<gydF4y2Ba/th> <th align="center">LDMC (mg g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>)<gydF4y2Ba/th> <th align="center">总收率(g<gydF4y2Basup>1<gydF4y2Ba/sup>)<gydF4y2Ba/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="left">早期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">控制<gydF4y2Ba/td> <td align="center">52.9我<gydF4y2Ba/td> <td align="center">111.3克<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">早期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">低<gydF4y2Ba/td> <td align="center">46.1 g-j<gydF4y2Ba/td> <td align="center">210.4 def<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">早期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">媒介<gydF4y2Ba/td> <td align="center">49.4曹磊<gydF4y2Ba/td> <td align="center">ef 185.2<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">早期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">高<gydF4y2Ba/td> <td align="center">48.1 f j<gydF4y2Ba/td> <td align="center">181.6度<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">中期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">控制<gydF4y2Ba/td> <td align="center">38.3 j<gydF4y2Ba/td> <td align="center">472.3 ab<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">中期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">低<gydF4y2Ba/td> <td align="center">49.0练习<gydF4y2Ba/td> <td align="center">436.3美国广播公司<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">中期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">媒介<gydF4y2Ba/td> <td align="center">45.7嗨<gydF4y2Ba/td> <td align="center">512.1<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">中期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">高<gydF4y2Ba/td> <td align="center">43.2 ij<gydF4y2Ba/td> <td align="center">435.9美国广播公司<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">晚些时候<gydF4y2Ba/td> <td align="center">控制<gydF4y2Ba/td> <td align="center">63.1<gydF4y2Ba/td> <td align="center">341.7模拟<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">晚些时候<gydF4y2Ba/td> <td align="center">低<gydF4y2Ba/td> <td align="center">60.3 g<gydF4y2Ba/td> <td align="center">277.4氟<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">晚些时候<gydF4y2Ba/td> <td align="center">媒介<gydF4y2Ba/td> <td align="center">56.2我<gydF4y2Ba/td> <td align="center">381.8 ab<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">晚些时候<gydF4y2Ba/td> <td align="center">高<gydF4y2Ba/td> <td align="center">58.2 a<gydF4y2Ba/td> <td align="center">311.2 b-f<gydF4y2Ba/td> </tr> </tbody> </table> <table-wrap-foot> <fn> <p>意味着共享相同的字母的字母在同一列在5%的水平没有显著不同;我代表cdefghi。<gydF4y2Ba/p> </fn> </table-wrap-foot> </table-wrap> </sec> <sec id="sec3.6"> <title>3.6。TPC、太极拳、水分含量和硝酸的内容<gydF4y2Ba/title> <p>总的来说,平均TPC从早期种植下降(7.25毫克GAE克−1 DW) mid-planting时间(6.50毫克GAE g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)和晚期种植时间(5.21毫克GAE g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab6"> 6<gydF4y2Ba/xref>)。<gydF4y2Ba/p> <table-wrap id="tab6"> <label>表6<gydF4y2Ba/label> <p>相互影响的种植时间(PT)和氮(N)对总酚含量(TPC)和总类胡萝卜素含量(太极拳)。<gydF4y2Ba/p> <table> <thead> <tr> <th align="left" rowspan="2">PT<gydF4y2Ba/th> <th align="center">N率<gydF4y2Ba/th> <th align="center">TPC<gydF4y2Ba/th> <th align="center">移行细胞癌<gydF4y2Ba/th> <th align="center">水分<gydF4y2Ba/th> </tr> <tr> <th align="center">(公斤公顷<gydF4y2Basup>1<gydF4y2Ba/sup>)<gydF4y2Ba/th> <th align="center">(毫克GAE克<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)<gydF4y2Ba/th> <th align="center">(<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)<gydF4y2Ba/th> <th align="center">(%)<gydF4y2Ba/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="left">早期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">控制<gydF4y2Ba/td> <td align="center">7.65<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1134 j<gydF4y2Ba/td> <td align="center">94.8<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">早期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">低<gydF4y2Ba/td> <td align="center">7.19 ab<gydF4y2Ba/td> <td align="center">外:我1446年<gydF4y2Ba/td> <td align="center">95.4<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">早期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">媒介<gydF4y2Ba/td> <td align="center">7.12美国广播公司<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1300年hij<gydF4y2Ba/td> <td align="center">95.1<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">早期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">高<gydF4y2Ba/td> <td align="center">7.52 ab<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1284年ij<gydF4y2Ba/td> <td align="center">95.2<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">中期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">控制<gydF4y2Ba/td> <td align="center">6.73公元前<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1543年zd-i<gydF4y2Ba/td> <td align="center">96.2<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">中期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">低<gydF4y2Ba/td> <td align="center">6.33氟<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1529年ze-i<gydF4y2Ba/td> <td align="center">95.2<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">中期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">媒介<gydF4y2Ba/td> <td align="center">7.07 ab<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1804年abz<gydF4y2Ba/td> <td align="center">95.5<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">中期<gydF4y2Ba/td> <td align="center">高<gydF4y2Ba/td> <td align="center">5.90 d<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1547 z我<gydF4y2Ba/td> <td align="center">95.7<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">晚些时候<gydF4y2Ba/td> <td align="center">控制<gydF4y2Ba/td> <td align="center">5.51 efg<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1427年g-j<gydF4y2Ba/td> <td align="center">93.6<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">晚些时候<gydF4y2Ba/td> <td align="center">低<gydF4y2Ba/td> <td align="center">5.41 fgh<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1459 z f j<gydF4y2Ba/td> <td align="center">93.9<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">晚些时候<gydF4y2Ba/td> <td align="center">媒介<gydF4y2Ba/td> <td align="center">5.05 gh<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1556 z b-j<gydF4y2Ba/td> <td align="center">94.3<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">晚些时候<gydF4y2Ba/td> <td align="center">高<gydF4y2Ba/td> <td align="center">4.88 h<gydF4y2Ba/td> <td align="center">1767年,一个氟<gydF4y2Ba/td> <td align="center">94.1<gydF4y2Ba/td> </tr> </tbody> </table> <table-wrap-foot> <fn> <p>意味着共享相同的字母的字母在同一列在5%的水平没有显著不同;氟代表cdef。<gydF4y2Ba/p> </fn> </table-wrap-foot> </table-wrap> <p>减少从早期种植mid-planting时间对应于11%,紧随其后的是一个从mid-planting种植后期时间下降了24%。在控制N (TPC明显高于7.65毫克GAE g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)和最低的介质N(7.12毫克GAE g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)早期种植时间,但高介质N mid-planting时间(7.07毫克GAE g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)和最低的高N(5.90毫克GAE g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)。TPC高种植后期控制时间(5.51毫克GAE g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)和最低的高N(4.88毫克GAE g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)。移行细胞癌从早期种植(增加1291<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g g−1 DW) mid-planting时间(1606<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g g−1 DW),但种植时间(1552年末下降<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)。太极拳是24%的增加从早期种植mid-planting时间,后从mid-planting种植后期时间下降了3%。N率的影响太极拳组较低的高N (1446<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)和控制(1134<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)早期种植时间,而mid-planting最高苑中N (1804<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)和N (1529 ug中最低的低<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)。然而,对于后期种植时间,太极拳组最高的植物应用高N (1767<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)相比(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab6"> 6<gydF4y2Ba/xref>)。总的来说,水分含量大于90%,平均94%的控制和低N,分别为95%,中等和高N(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab7"> 7<gydF4y2Ba/xref>)。高和中等N率导致硝酸盐含量最高的植物(254毫克公斤<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)相比,低利率和控制(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab7"> 7<gydF4y2Ba/xref>)。硝酸的植物没有区别对待低N率和控制。<gydF4y2Ba/p> <table-wrap id="tab7"> <label>表7<gydF4y2Ba/label> <p>氮(N)率主要影响着植物水分含量和硝酸浓度。<gydF4y2Ba/p> <table> <thead> <tr> <th align="left">N率<gydF4y2Ba/th> <th align="center">水分<gydF4y2Ba/th> <th align="center">硝酸盐含量<gydF4y2Ba/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="left">(公斤公顷<gydF4y2Basup>1<gydF4y2Ba/sup>)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">(%)<gydF4y2Ba/td> <td align="center">(毫克公斤<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">控制<gydF4y2Ba/td> <td align="center">94.9<gydF4y2Ba/td> <td align="center">187 b<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">低<gydF4y2Ba/td> <td align="center">94.8<gydF4y2Ba/td> <td align="center">182 b<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">媒介<gydF4y2Ba/td> <td align="center">95.0<gydF4y2Ba/td> <td align="center">254年,一个<gydF4y2Ba/td> </tr> <tr> <td align="left">高<gydF4y2Ba/td> <td align="center">95.0<gydF4y2Ba/td> <td align="center">236年,一个<gydF4y2Ba/td> </tr> </tbody> </table> <table-wrap-foot> <fn> <p>意味着共享相同的字母的字母在同一列在5%的水平没有显著的不同。<gydF4y2Ba/p> </fn> </table-wrap-foot> </table-wrap> </sec> </sec> <sec id="sec4"> <title>4所示。讨论<gydF4y2Ba/title> <p>实验站点的土壤P和K(即。573公斤P2O5公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>和396公斤K2O公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>)比肥料推荐剂量的60 P公斤公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>和40 K公斤公顷<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>为<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B34"> 34<gydF4y2Ba/xref>]。等土壤宏观和微量元素钙(Ca),镁(毫克),(B)硼、锌(锌),和土壤pH值等属性和有机物质充足的生产<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B34"> 34<gydF4y2Ba/xref>]。移植苗在赛季中期和晚期种植是暴露于高土壤和空气温度在夏季最热的七月(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab2"> 2<gydF4y2Ba/xref>),增强<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>工厂建立和成长。mid-planting 7月16日至8月15日期间,有稳定的空气温度,延长一天的长度,和频繁但低降雨强度青睐N吸收,增加了植物的生长。里贝罗et al。<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B15"> 15<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B35"> 35<gydF4y2Ba/xref>)表明,苋属植物的营养生长和叶片伸长(<gydF4y2Baitalic> 雁来红三色<gydF4y2Ba/italic>l .),也是一个热带绿叶蔬菜植物,大大减少在减少一天的长度和平均每日气温(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B19"> 19<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B35"> 35<gydF4y2Ba/xref>]。在目前的研究中,<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>叶长度减少了由于迟到种植(图<gydF4y2Baxref ref-type="fig" rid="fig1b"> 1 (b)<gydF4y2Ba/xref>由()同意这一发现<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B15"> 15<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B35"> 35<gydF4y2Ba/xref>]。<gydF4y2Ba/p> <p>低N率被发现最佳的最大增长<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>在早期的种植季节。这同意[<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B36"> 36<gydF4y2Ba/xref>)报道,施氮促进叶和茎产量,但增加营养生长最佳但趋于稳定<gydF4y2Baitalic> N<gydF4y2Ba/italic>率(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B9"> 9<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B37"> 37<gydF4y2Ba/xref>]。这是因为矿质营养的吸收和易位植物从土壤受到土壤和空气温度的影响。吸收铵(NH的研究<gydF4y2Basub>4<gydF4y2Ba/sub><sup>+<gydF4y2Ba/sup>)和硝酸盐(NO<gydF4y2Basub>3<gydF4y2Ba/sub><sup>−<gydF4y2Ba/sup>由生菜)(<gydF4y2Baitalic> 摘要以<gydF4y2Ba/italic>)植物生长表示增加离子的吸收介质的空气温度和根从8°C增加到23°C (<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B38"> 38<gydF4y2Ba/xref>]。这是进一步解释说,没有<gydF4y2Basub>3<gydF4y2Ba/sub><sup>−<gydF4y2Ba/sup>吸收速率比NH更受温度影响<gydF4y2Basub>4<gydF4y2Ba/sub><sup>+<gydF4y2Ba/sup>吸收。因此,凉爽的空气和土壤温度在6月和7月初(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab2"> 2<gydF4y2Ba/xref>)似乎减少了植物生长季节种植初相比,中期和后期季节种植。此外,可观增长控制植物的N中期和后期的季节限制条件种植可以归因于增加效率<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>在温暖的温度和较高的光强度的几个月(7 - 8月<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B15"> 15<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B35"> 35<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B38"> 38<gydF4y2Ba/xref>),这是一个C4植物的特征。稍微稳定的气温、降水和更频繁,但适度的降雨可能导致稳定和更好的土壤水分和养分的吸收,因此,高速增长在中期和后期的季节种植的表现。显著增加株高和叶片长度观察到种植后期也可以归因于气候条件导致健壮且成熟的<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>幼苗。<gydF4y2Ba/p> <p>叶叶绿素含量提升了氮肥的增加率(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M29"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> =<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.001<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>)。叶绿素合成依赖于矿物营养,特别是N .因此,N施肥促进光合色素的形成通过增强基质和类囊体蛋白在植物叶子的数量(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B39"> 39<gydF4y2Ba/xref>]。相反,叶绿素色素会减少当N是高于最优水平。此外,过度应用N减少叶寿命降低抗拉强度由于低碳氮比,增加叶敏感性,对害虫和疾病(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B39"> 39<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B40"> 40<gydF4y2Ba/xref>]。一个实验进行五绿叶蔬菜研究功能组件,抗氧化活性和颜色参数在不同水平的光周期报告显著增加叶绿素色素的积累在12 h光周期相比,光周期6 - 12 h或18到24 h (<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B41"> 41<gydF4y2Ba/xref>]。因此,建议减少一天的长度在种植后期可能增加了叶片叶绿素含量。<gydF4y2Ba/p> <p>的总收益<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>在目前的研究报告的同意是什么(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B16"> 16<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B42"> 42<gydF4y2Ba/xref>]。植物生长的增加显著低N受精植物被翻译成一个月初高产种植。之间没有显著差异的植物产量控制和N在中期和后期应用植物种植,这可以归因于背景土壤养分含量。糖和纤维干物质的主要成分可以改变氮肥(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B43"> 43<gydF4y2Ba/xref>]。氮剥夺叶子增加糖和膳食纤维积累,从而导致叶片干物质含量的增加(LDMC) [<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B43"> 43<gydF4y2Ba/xref>本研究中发现的)。叶子高LDMC相对艰难,更耐物理危害(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B23"> 23<gydF4y2Ba/xref>]。氮率不仅调节LDMC还调节之间的干物质分配[里生根发芽<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B16"> 16<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B42"> 42<gydF4y2Ba/xref>]。植物鲜重的增加<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>明显与分支数量呈正相关,茎大小和叶长度(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B44"> 44<gydF4y2Ba/xref>),影响植物的产量。<gydF4y2Ba/p> <p>酚浓度减少种植和后期可能是由于降低了光周期从15 h到12 h(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab2"> 2<gydF4y2Ba/xref>)。类似的研究结果中提到的一项研究[<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B41"> 41<gydF4y2Ba/xref>]。酚类化合物的变化从一个收获到另一个是在先前的研究报告进行番茄叶子和生菜,和变化是归因于季节性差异(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B45"> 45<gydF4y2Ba/xref>,<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B46"> 46<gydF4y2Ba/xref>]。一般来说,增加施氮降低酚醛成分在植物由于一些酚类合成途径中的关键酶失活(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B45"> 45<gydF4y2Ba/xref>]。酚浓度记录在本研究在加拿大大西洋海上条件下相比低浓度在同一作物物种的热带气候条件。例如,[<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B47"> 47<gydF4y2Ba/xref>)记录15.5毫克GAE g1 DW的萌芽<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>而[<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B48"> 48<gydF4y2Ba/xref>)记录28.17毫克GAE g - 1 DW级。随着施氮量的增加,植物代谢变化对N-containing化合物(蛋白质)的合成含碳糖化合物(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B9"> 9<gydF4y2Ba/xref>]。由于类胡萝卜素的生物合成蛋白质合成密切相关,施氮可以提高类胡萝卜素合成(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B43"> 43<gydF4y2Ba/xref>]。种植时间对总类胡萝卜素含量没有影响,但N率影响很小(<gydF4y2Bainline-formula> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M30"> <mml:mi> p<gydF4y2Ba/mml:mi> <mml:mo> =<gydF4y2Ba/mml:mo> <mml:mn> 0.06<gydF4y2Ba/mml:mn> </mml:math> </inline-formula>)。类胡萝卜素浓度变化从1135年到1805年<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW种植时间和N率(表<gydF4y2Baxref ref-type="table" rid="tab6"> 6<gydF4y2Ba/xref>)。1805年的类胡萝卜素浓度最高<gydF4y2Baitalic> μ<gydF4y2Ba/italic>g g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW从mid-planting记录介质N率,59%高于对照组。总体而言,一个相当大的类胡萝卜素浓度的增加是注意到N率的影响下,这增加每次种植是相一致的。我们的研究是在大量类胡萝卜素含量相比,菠菜(1.96毫克g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)、苋菜(<gydF4y2Baitalic> 苋属caudatus<gydF4y2Ba/italic>)(1.18毫克g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW),咖喱叶(<gydF4y2Baitalic> 九里koenigii<gydF4y2Ba/italic>)(1.99毫克g<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>DW)进行的研究中<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B49"> 49<gydF4y2Ba/xref>]。<gydF4y2Ba/p> <p>叶组织水分含量在所有的治疗都大于90%。不管N率,硝酸盐累积的数量<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>在本研究报告相比非常高其他蔬菜,如生菜<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B50"> 50<gydF4y2Ba/xref>),<gydF4y2Baitalic> 甜菜属<gydF4y2Ba/italic>(甜菜根),<gydF4y2Baitalic> 芹菜graveolens<gydF4y2Ba/italic>芹菜、莴苣、菠菜和<gydF4y2Baitalic> 芸苔属植物拉伯<gydF4y2Ba/italic>无性系种群。<gydF4y2Baitalic> 拉伯<gydF4y2Ba/italic>(萝卜)<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B50"> 50<gydF4y2Ba/xref>]。这些蔬菜以高硝酸盐积累大于2500毫克公斤<gydF4y2Basup>−1<gydF4y2Ba/sup>鲜重(<gydF4y2Baxref ref-type="bibr" rid="B50"> 50<gydF4y2Ba/xref>]。自<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>烹饪后食用或沸腾(不适合吃新鲜),可以预期,浸出的硝酸盐在烹饪蓝婴综合症等将有助于减少潜在的健康风险也称为婴儿高铁血红蛋白症。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec id="sec5"> <title>5。结论<gydF4y2Ba/title> <p>本研究表明,<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>,热带绿叶蔬菜,可以成长为一个夏天绿叶蔬菜在海上条件下。建议移植的幼苗<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>以前在温室长大后该领域过去霜传递的危险。从这个实验的结果,很明显,在赛季早期大气温度可以减少低增长和产量<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>。的应用可以推荐低N率达到一定量的植物产量在赛季初。然而,最大的植物生长和产量得到在最热的夏天的一部分,恰逢中期和晚期种植。气温增加支持的中期和晚期种植的植物生长即使在有限<gydF4y2Baitalic> N<gydF4y2Ba/italic>条件考虑固有的土壤养分的数量。没有显著的影响,应用N肥总酚醛树脂和总类胡萝卜素含量<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>。因此,建议减少N在高温条件下施肥。硝酸盐从植物组织分析显示高硝酸盐浓度无论N应用,未来的研究需要调查硝酸盐积累<gydF4y2Baitalic> b·阿尔巴<gydF4y2Ba/italic>和潜在的健康风险。同时,未来的研究需要调查磷和钾化肥的应用程序。<gydF4y2Ba/p> </sec> <back> <sec sec-type="data-availability"> <title>数据可用性<gydF4y2Ba/title> <p>土壤分析、气候和植物生长和组织分析数据用于支持本研究的结果中包括这篇文章。<gydF4y2Ba/p> </sec> <sec sec-type="COI-statement"> <title>的利益冲突<gydF4y2Ba/title> <p>作者声明没有利益冲突的准备和提交的手稿。<gydF4y2Ba/p> </sec> <ack> <title>确认<gydF4y2Ba/title> <p>作者感谢博士Shivanandh Hongal提供种子材料,博士Tessema Astatkie帮助完成统计分析,主要和迈克尔为他帮助农场的活动。工作是获得赞助新斯科舍省农业部门的农业研究项目没有加速度。ra2016 - 008。作者感谢捐赠者的维生素奖学金支持研究生学习的学生。<gydF4y2Ba/p> </ack> <ref-list> <ref id="B1" content-type="article"> <label>1<gydF4y2Ba/label> <element-citation publication-type="journal"> <person-group person-group-type="author"> <name> <surname> Gokilamani<gydF4y2Ba/surname> <given-names> N。<gydF4y2Ba/given-names> </name> <name> <surname> Muthukumarasamy<gydF4y2Ba/surname> <given-names> N。<gydF4y2Ba/given-names> </name> <name> <surname> Thambidurai<gydF4y2Ba/surname> <given-names> M。<gydF4y2Ba/given-names> </name> <name> <surname> Ranjitha<gydF4y2Ba/surname> <given-names> 一个。<gydF4y2Ba/given-names> </name> <name> <surname> Velauthapillai<gydF4y2Ba/surname> <given-names> D。<gydF4y2Ba/given-names> </name> </person-group> <article-title> Basella alba rubra菠菜pigment-sensitized二氧化钛薄的薄膜太阳能电池<gydF4y2Ba/article-title> 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pub-id-type="doi"> 10.3329 / bjsir.v52i2.32935<gydF4y2Ba/pub-id> </element-citation> </ref> <ref id="B3" content-type="article"> <label>3<gydF4y2Ba/label> <element-citation publication-type="journal"> <person-group person-group-type="author"> <name> <surname> 库马尔<gydF4y2Ba/surname> <given-names> 美国年代。<gydF4y2Ba/given-names> </name> <name> <surname> Manoj<gydF4y2Ba/surname> <given-names> P。<gydF4y2Ba/given-names> </name> <name> <surname> Giridhar<gydF4y2Ba/surname> <given-names> P。<gydF4y2Ba/given-names> </name> </person-group> <article-title> 营养成分和功能属性Basella spp的树叶<gydF4y2Ba/article-title> <source> <italic> 轻型-食品科学和技术<gydF4y2Ba/italic> <year> 2015年<gydF4y2Ba/year> <volume> 64年<gydF4y2Ba/volume> <issue> 1<gydF4y2Ba/issue> <fpage> 468年<gydF4y2Ba/fpage> <lpage> 474年<gydF4y2Ba/lpage> <pub-id pub-id-type="doi"> 10.1016 / j.lwt.2015.05.017<gydF4y2Ba/pub-id> <pub-id pub-id-type="other"> 2 - s2.0 - 85027932063<gydF4y2Ba/pub-id> </element-citation> </ref> <ref id="B4" content-type="article"> <label>4<gydF4y2Ba/label> <element-citation publication-type="journal"> <person-group person-group-type="author"> <name> <surname> Lourith<gydF4y2Ba/surname> <given-names> N。<gydF4y2Ba/given-names> </name> <name> <surname> Kanlayavattanakul<gydF4y2Ba/surname> <given-names> M。<gydF4y2Ba/given-names> </name> </person-group> <article-title> 锡兰菠菜:一个有前途的作物对皮肤保湿产品<gydF4y2Ba/article-title> <source> <italic> 工业作物和产品<gydF4y2Ba/italic> <year> 2017年<gydF4y2Ba/year> <volume> 105年<gydF4y2Ba/volume> <fpage> 24<gydF4y2Ba/fpage> <lpage> 28<gydF4y2Ba/lpage> <pub-id pub-id-type="doi"> 10.10162 fj.indcrop.2017.05.002<gydF4y2Ba/pub-id> </element-citation> </ref> <ref id="B5" content-type="article"> <label>5<gydF4y2Ba/label> <element-citation publication-type="journal"> <person-group person-group-type="author"> <name> <surname> Haskell<gydF4y2Ba/surname> <given-names> m·J。<gydF4y2Ba/given-names> </name> <name> <surname> 贾米尔<gydF4y2Ba/surname> <given-names> k . 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