中国稻米 ›› 2024, Vol. 30 ›› Issue (1): 10-17.DOI: 10.3969/j.issn.1006-8082.2024.01.002
马瑗蕊1(), 石艳平2, 黄其颖3, 任佳佳2, 郭俏俏4, 徐彦1, 徐炜杰1, 柳丹1,*()
收稿日期:
2023-08-03
出版日期:
2024-01-20
发布日期:
2024-01-23
通讯作者:
*liudan@zafu.edu.cn
作者简介:
第一作者:myrvicary@163.com
基金资助:
MA Yuanrui1(), SHI Yanping2, HUANT Qiying3, REN Jiajia2, GUO Qiaoqiao4, XU Yan1, XU Weijie1, LIU Dan1,*()
Received:
2023-08-03
Online:
2024-01-20
Published:
2024-01-23
Contact:
*liudan@zafu.edu.cn
About author:
1st author: myrvicary@163.com
摘要:
镉(Cd)污染严重威胁生态环境,Cd污染水稻会对人体健康造成极大影响,防控水稻Cd污染迫在眉睫,也是当前研究的热点之一。水肥管理和施用钝化剂是目前治理水稻Cd污染有效且主流的措施。本文综述了水稻Cd污染的现状,及水肥管理和钝化剂施用治理Cd污染的作用机制,即水肥管理主要通过吸附沉淀作用和离子竞争作用阻控,钝化剂主要通过共沉淀、络合作用、吸附和离子交换作用以及氧化还原作用进行阻控。分析了治理后的土壤环境(土壤理化性质、土壤微生物和土壤酶)变化,展望了今后的研究方向。
中图分类号:
马瑗蕊, 石艳平, 黄其颖, 任佳佳, 郭俏俏, 徐彦, 徐炜杰, 柳丹. 水肥和钝化剂阻控水稻吸收镉机制的研究进展[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 10-17.
MA Yuanrui, SHI Yanping, HUANT Qiying, REN Jiajia, GUO Qiaoqiao, XU Yan, XU Weijie, LIU Dan. Research Progress on the Mechanism of Water and Fertilizer and Passivator Inhibition and Control of Cadmium Uptake in Rice[J]. China Rice, 2024, 30(1): 10-17.
[1] | 胡忠孝. 中国水稻生产形势分析[J]. 杂交水稻, 2009, 24(6): 1-7. |
[2] | 赵国强. 稻田系统中镉来源研究进展[J]. 绿色科技, 2020(18): 62-63. |
[3] | 刘霈珈, 王龙凤, 吴克宁, 等. 镉超标耕地的安全利用评价与优化配置方案[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(5): 81-85. |
[4] | 孙丽娟, 秦秦, 宋科, 等. 镉污染农田土壤修复技术及安全利用方法研究进展[J]. 生态环境学报, 2018, 27(7): 1 377-1 386. |
[5] | 杨梦丽. 农田土壤镉污染的钝化修复与后效研究[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2019. |
[6] | PARK J H, BOLAN N S, CHUNG J W, et al. Environmental monitoring of the role of phosphate compounds in enhancing immobilization and reducing bioavailability of lead in contaminated soils[J]. Journal of Environmental Monitoring, 2011, 13(8): 2 234-2 242. |
[7] | 刘艺芸. 水肥耦合对海泡石钝化修复镉污染土壤的影响行为与机制[D]. 北京: 中国农业科学院, 2019. |
[8] | 武修远. 秸秆还田对土壤Cd转化及其生物有效性的影响[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2020. |
[9] | ZHAI L M, LIAO X Y, CHEN T B, et al. Regional assessment of cadmium pollution in agricultural lands and the potential health risk related to intensive mining activities: A case study in Chenzhou City, China[J]. Journal of Environmental Sciences, 2008, 20(6): 696-703. |
[10] | DUAN G L, SHAO G S, TANG Z, et al. Genotypic and environmental variations in grain cadmium and arsenic concentrations among a panel of high yielding rice cultivars[J]. Rice, 2017, 10: 9-21. |
[11] | GUO J B, DAI X J, XU W Z, et al. Overexpressing GSH1 and AsPCS1 simultaneously increases the tolerance and accumulation of cadmium and arsenic in Arabidopsis thaliana[J]. Chemosphere, 2008, 72(7): 1 020-1 026. |
[12] | 舒冉君. 米糠与氧化钙、过磷酸钙联用钝化重金属铅镉污染土壤[D]. 广州: 广东工业大学, 2018. |
[13] | 张杰, 梁永超, 娄运生, 等. 镉胁迫对两个水稻品种幼苗光合参数、可溶性糖和植株生长的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2005, 11(6): 68-74. |
[14] | LANGE-HESSE K, DUNEMANN L, SCHWEDT G. Properties and binding forms of cadmium and nickel in protein extracts from bean seeds (Phaseolus vulgaris L.)[J]. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 1986, 349(6): 460-464. |
[15] | 沈欣, 朱奇宏, 朱捍华, 等. 农艺调控措施对水稻镉积累的影响及其机理研究[J]. 农业环境科学学报, 2015, 34(8): 1 449-1 454. |
[16] | 梁运江, 依艳丽, 许广波, 等. 水肥耦合效应的研究进展与展望[J]. 湖北农业科学, 2006, 45(3): 385-388. |
[17] | 杨梢娜. 水肥管理对重金属镉在稻米中积累的影响[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(4): 661-663. |
[18] | 骆文轩, 宋肖琴, 陈国安, 等. 田间施用石灰和有机肥对水稻吸收镉的影响[J]. 水土保持学报, 2020, 34(3): 232-237. |
[19] | 张燕, 江建锋, 黄奇娜, 等. 水分管理调控水稻镉污染的研究与应用进展[J]. 中国稻米, 2021, 27(3): 10-16. |
[20] | 葛颖, 马进川, 邹平, 等. 水分管理对镉轻度污染农田水稻镉积累的影响[J]. 灌溉排水学报, 2021, 40(3): 79-86. |
[21] | 杨小粉, 吴勇俊, 张玉盛, 等. 水分管理对水稻镉吸收的影响[J]. 中国稻米, 2019, 25(4): 34-37. |
[22] | 刘昭兵, 纪雄辉, 彭华, 等. 水分管理模式对水稻吸收累积镉的影响及其作用机理[J]. 应用生态学报, 2010, 21(4): 908-914. |
[23] | 李翊君. 不同水分管理对水稻重金属含量的影响[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2017. |
[24] | 崔晓荧, 秦俊豪, 黎华寿. 不同水分管理模式对水稻生长及重金属迁移特性的影响[J]. 农业环境科学学报, 2017, 36(11): 2 177-2 184. |
[25] | 孙婉薷, 沈健林, 李勇, 等. 不同水肥处理对稻麦轮作农田土壤氮磷肥力特征的影响[J]. 湖北农业科学, 2021, 60(6): 23-26. |
[26] | 黄荣, 徐应明, 黄青青, 等. 不同氮磷钾肥对海泡石钝化修复镉污染土壤的稳定性研究[J]. 生态与农村环境学报, 2018, 34(6): 547-553. |
[27] | 张燕, 王宏航, 黄奇娜, 等. 施肥调控水稻镉污染的研究与应用进展[J]. 中国稻米, 2022, 28(4): 6-11. |
[28] | 王开峰, 彭娜, 王凯荣, 等. 长期施用有机肥对稻田土壤重金属含量及其有效性的影响[J]. 水土保持学报, 2008, 22(1): 105-108. |
[29] | 孙向平, 张梦君, 严理, 等. 不同类型肥料对污染稻田土壤中镉迁移转化的影响[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(14): 296-298. |
[30] | 叶长城. 米镉积累时期解析及生物菌肥与石灰配施对其积累的影响研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2015. |
[31] | DE JONGE L W, JAERGAARD C K, MOLDRUP P. Colloids and colloid -facilitated transport of contaminants in soils[J]. Vadose Zone Journal, 2004, 3(2): 321-325. |
[32] | 张淼, 李亚青, 王敏新. 黄土体对重金属(Cd、Pb、Zn、Cu)吸附试验研究[J]. 西北水资源与水工程, 1996, 7(2): 35-40. |
[33] | LI H, LUO N, LI Y W, et al. Cadmium in rice: Transport mechanisms, influencing factors, and minimizing measures[J]. Environmental Pollution, 2017, 224: 622-630. |
[34] | 陈江民. 持续淹水与石灰调控水稻镉吸收的机理研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2017. |
[35] | HUANG J H, WANG S L, LIN J H, et al. Dynamics of cadmium concentration in contaminated rice paddy soils with submerging time[J]. Paddy and Water Environment, 2013, 11: 483-491. |
[36] | ZHENG S A, ZHANG M K. Effect of moisture regime on the redistribution of heavy metals in paddy soil[J]. Journal of Environmental Sciences, 2011, 23(3): 434-443. |
[37] | CHEN C C, DIXON J B, TURNER F T. Iron coatings on rice roots: Morphology and models of development[J]. Soil Science Society of America Journal, 1980, 44: 1 113-1 119. |
[38] | 刘艺芸. 水肥耦合对海泡石钝化修复镉污染土壤的影响行为与机制[D]. 北京: 中国农业科学院, 2019. |
[39] | YANG Y, WANG M E, CHEN W P. Cadmium accumulation risk in vegetables and rice in southern China: Insights from solid-solution partitioning and plant uptake factor[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017, 65(27): 5 463-5 469. |
[40] | ANITA S, MADHOOLIKA, MARSHALL F M. The role of organic vs. inorganic fertilizers in reducing phytoavailability of heavy metals in a wastewater-irrigated area[J]. Ecological Engineering, 36 (12): 1 733-1 740. |
[41] | ZHU H H, CHEN C, XU C, et al. Effects of soil acidification and liming on the phytoavailability of cadmium in paddy soils of central subtropical China[J]. Environmental Pollution, 2016, 219: 99-106. |
[42] | 董善辉, 李军, 赵梅. 磷对镉污染土壤中水稻吸收积累镉的影响[J]. 东北农业大学学报, 2010, 41(9): 39-43. |
[43] | 刘小林. 矿区水稻土壤重金属污染及其施肥调控技术[J]. 湖北农业科学, 2010, 49(2): 487-490. |
[44] | LIANG X F, HAN J, XU Y M, et al. In situ field-scale remediation of Cd polluted paddy soil using sepiolite and palygorskite[J]. Geoderma, 2014, 235/236: 9-18. |
[45] | 黄蕊, 纪雄辉, 王欣, 等. 土壤-水稻系统Cd-As同步钝化与吸收阻控研究进展[J]. 农业环境科学学报, 2021, 40(3): 482-492. |
[46] | 王代平, 花良兵. 水稻施用硅肥效果试验初探[J]. 安徽农学通报, 2021, 27(5): 96-97. |
[47] | WANG H Y, WEN S L, CHEN P, et al. Mitigation of cadmium and arsenic in rice grain by applying different silicon fertilizers in contaminated fields[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23: 3 781-3 788. |
[48] | 刘佳炜, 周航, 魏宾纭, 等. 组配改良剂联合硅肥对Cd污染稻田的修复效果[J]. 中国环境科学, 2020, 40(8): 3 512-3 519. |
[49] | 邓腾灏博, 谷海红, 仇荣亮. 钢渣施用对多金属复合污染土壤的改良效果及水稻吸收重金属的影响[J]. 农业环境科学学报, 2011, 30(3): 455-460. |
[50] | 史新慧, 王贺, 张福锁. 硅提高水稻抗镉毒害机制的研究[J]. 农业环境科学学报, 2006, 25(5): 1 112-1 116. |
[51] | 应娇妍, 袁红莉, 李宝珍. 一株茎点霉菌的抗镉机制[J]. 中国环境科学, 2003, 23(6): 16-19. |
[52] | THOMINE S, WANG R C, WARD J M, et al. Cadmium and iron transport by members of a plant metal transporter family in Arabidopsis with homology to Nramp genes[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2000, 97(9): 4 991-4 996. |
[53] | CHEN Z, TANG Y T, ZHOU C, et al. Mechanisms of Fe biofortification and mitigation of Cd accumulation in rice (Oryza sativa L.) grown hydroponically with Fe chelate fertilization[J]. Chemosphere, 2017, 175: 275-285. |
[54] | 张悦. 硅酸盐对水稻土镉污染的钝化作用[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2019. |
[55] | 吴烈善, 曾东梅, 莫小荣, 等. 不同钝化剂对重金属污染土壤稳定化效应的研究[J]. 环境科学, 2015, 36(1): 309-313. |
[56] | 袁启慧, 包立, 张乃明. 钝化剂种类和粒径对复合污染土壤镉铅有效态的影响[J]. 农业资源与环境学报, 2019, 36(2): 192-197. |
[57] | 黄柏豪, 吴秦慧姿, 肖亨, 等. 连施石灰对Cd污染土壤Cd形态及稻麦吸收Cd的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2020(3): 138-143. |
[58] | 徐露露, 马友华, 马铁铮, 等. 钝化剂对土壤重金属污染修复研究进展[J]. 农业资源与环境学报, 2013, 30(6): 25-29. |
[59] | 王林, 徐应明, 孙国红, 等. 海泡石和磷酸盐对镉铅污染稻田土壤的钝化修复效应与机理研究[J]. 生态环境学报, 2012, 21(2): 314-320. |
[60] | 罗远恒, 顾雪元, 吴永贵, 等. 钝化剂对农田土壤镉污染的原位钝化修复效应研究[J]. 农业环境科学学报, 2014, 33(5): 890-897. |
[61] | 丁华毅. 生物炭的环境吸附行为及在土壤重金属镉污染治理中的应用[D]. 厦门: 厦门大学, 2014. |
[62] | 王美娥, 彭驰, 陈卫平. 水稻品种及典型土壤改良措施对稻米吸收镉的影响[J]. 环境科学, 2015, 36(11): 4 283-4 290. |
[63] | 李剑睿, 徐应明, 林大松, 等. 水分调控和钝化剂处理对水稻土镉的钝化效应及其机理[J]. 农业环境科学学报, 2014, 33(7): 1 316-1 321. |
[64] | BOLAN N, KUNHIKRISHNAN A, THANGARAJAN R, et al. Remediation of heavy metal(loid)s contaminated soils - To mobilize or to immobilize?[J]. Journal of Hazardous Materials, 2014, 266: 141-166. |
[65] | GARAU G, CASTALDI P, SANTONA L, et al. Influence of red mud, zeolite and lime on heavy metal immobilization, culturable heterotrophic microbial populations and enzyme activities in a contaminated soil[J]. Geoderma, 2007, 142(1): 47-57. |
[66] | 周春海, 张振强, 黄志红, 等. 不同钝化剂对酸性土壤中重金属的钝化修复研究进展[J]. 中国农学通报, 2020, 36(33): 71-79. |
[67] | 马颢榴. 双季稻施石灰、有机肥和调理剂的降镉效应[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2019. |
[68] | 吕晓华. 不同水稻品种间种对植株镉吸收的影响研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2016. |
[69] | BOLAN N S, ADRIANO D C, DURAISAMY P, et al. Immobilization and phytoavailability of cadmium in variable charge soils. III. Effect of biosolid compost addition[J]. Plant and Soil, 2003, 256: 231-241. |
[70] | 张迪, 李婷, 方炫, 等. 钝化剂对土壤镉铅有效性和微生物群落多样性影响[J]. 农业环境科学学报, 2019, 38(12): 2 729-2 737. |
[71] | 杨定清, 李霞, 周娅, 等. 秸秆还田配施石灰对水稻镉吸收累积的影响[J]. 农业环境科学学报, 2021, 40(6): 1 150-1 158. |
[72] | 成应向, 马超, 王强强, 等. DMDAAC复配改性PFSS处理高砷、镉废水的研究[J]. 中国给水排水, 2012, 28(9): 77-81. |
[73] | CHEN H M, ZHENG C R, TU C, et al. Chemical methods and phytoremediation of soil contaminated with heavy metals[J]. Chemosphere, 2000, 41(1): 229-234. |
[74] | 李鸿博, 钟怡, 张昊楠, 等. 生物炭修复土壤重金属污染的研究进展[J]. 农业工程学报, 2020, 36(13): 173-185. |
[75] | AWASTHI M K, PANDEY A K, BUNDELA P S, et al. Co-composting of organic fraction of municipal solid waste mixed with different bulking waste: Characterization of physicochemical parameters and microbial enzymatic dynamic[J]. Bioresource Technology, 2015, 182: 200-207. |
[76] | XI B D. Effect of inoculation methods on the composting efficiency of municipal[J]. Chemosphere, 2012, 88(6): 744-750. |
[77] | 瞿飞. 不同钝化剂对重金属复合污染土壤的修复效应研究[J]. 山西农业科学, 2017, 45(9): 1 561-1 565. |
[78] | 廖启林, 刘聪, 朱伯万, 等. 凹凸棒石调控Cd污染土壤的作用及其效果[J]. 中国地质, 2014, 41(5): 1 693-1 704. |
[79] | BASHIR S, ADEEL M, GULSHAN A B, et al. Effects of organic and inorganic passivators on the immobilization of cadmium in contaminated soils: A review[J]. Environmental Engineering Science, 2019, 36(9): 986-998. |
[80] | 范美蓉, 罗琳, 廖育林, 等. 赤泥使用量对Cd污染稻田水稻生长的影响和修复机理[J]. 安全与环境学报, 2012, 12(4): 36-41. |
[81] | 孙约兵, 王朋超, 徐应明, 等. 海泡石对镉-铅复合污染钝化修复效应及其土壤环境质量影响研究[J]. 环境科学, 2014, 35(12): 4 720-4 726. |
[82] | JEFFERY S, VERHEIJEN F G A, VELDE VAN DER M, et al. A quantitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity using meta-analysis[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2011, 144(1): 175-187. |
[83] | ABBAS A, AZEEM M, NAVEED M, et al. Synergistic use of biochar and acidified manure for improving growth of maize in chromium contaminated soil[J]. International Journal of Phytoremediation, 2020, 22(1): 52-61. |
[84] | GOMEZ E, JOSE L, SIZMUR T, et al. Effects of biochar and the earthworm Eisenia fetida on the bioavailability of polycyclic aromatic hydrocarbons and potentially toxic elements[J]. Environmental Pollution, 2011, 159(2): 616-622. |
[85] | ZHANG H H, LIN K D, WANG H L, et al. Effect of Pinus radiata derived biochars on soil sorption and desorption of phenanthrene[J]. Environmental Pollution, 2010, 158(9): 2 821-2 825. |
[86] | LI J R, XU Y M. Use of clay to remediate cadmium contaminated soil under different water management regimes[J]. Chemosphere, 2022, 303(1): 107-112. |
[87] | 鄢德梅, 郭朝晖, 黄凤莲, 等. 钙镁磷肥对石灰、海泡石组配修复镉污染稻田土壤的影响[J]. 环境科学, 2020, 41(3): 1 491-1 497. |
[88] | 曾可, 徐世宏, 韦善清, 等. 土壤耕作和水分管理对水稻土壤肥力性状的影响[J]. 中国农学通报, 2010, 26(23): 234-237. |
[89] | CHLOPECKA A, ADRIANO D C. Mimicked in-situ stabilization of metals in a cropped soil: Bioavailability and chemical form of zinc[J]. Environmental Science and Technology, 1996, 30(11): 3 294-3 303. |
[90] | 张鸿龄, 孙丽娜, 孙铁珩. 粉煤灰钝化污泥人工土壤理化性质研究[J]. 环境科学, 2008, 29(7): 2 068-2 072. |
[91] | EPELDE L, BECERRIL J M, ALKORTA I, et al. Heavy metal phy-toremediation: Microbial indicators of soil health for the assessment of remediation efficiency[J]. Springer Berlin Heidelberg, 2009: 299-313. |
[92] | 王艺皓. 秸秆生物炭及其复配材料对碱性土壤镉的钝化作用及机制[D]. 北京: 中国农业科学院, 2021. |
[93] | 贺爱国, 邓凯, 何菲菲, 等. 农业管理措施对根际微生物的影响研究现状及展望[J]. 湖南农业科学, 2011(9): 19-22. |
[94] | 孙凤霞, 张伟华, 徐明岗, 等. 长期施肥对红壤微生物生物量碳氮和微生物碳源利用的影响[J]. 应用生态学报, 2010, 21(11): 2 792-2 798. |
[95] | 于树, 汪景宽, 李双异. 地膜覆盖对土壤微生物群落结构的影响[J]. 土壤通报, 2008, 39(4): 904-907. |
[96] | 朱梦遥, 徐大兵, 佀国涵, 等. 不同种类有机肥对植烟土壤微生物功能多样性的影响[J]. 中国烟草科学, 2022, 43(2): 12-18. |
[97] | 任露陆, 蔡宗平, 王固宁, 等. 不同钝化机制矿物对土壤重金属的钝化效果及微生物响应[J]. 农业环境科学学报, 2021, 40(7): 1 470-1 480. |
[98] | SHANGGUAN Y X, QIN Y, YU H, et al. Lime application affects soil cadmium availability and microbial community composition in different soils[J]. CLEAN-Soil Air Water, 2019, 46(7): 1800416. doi: 10.1002/clen.201800416. |
[99] | 巩龙达, 陈凯, 李丹, 等. 复合钝化剂施用水平对镉污染农田土壤的修复效果[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 2022, 48(3): 1-10. |
[100] | 周斌, 黄道友, 朱奇宏, 等. 施用钝化剂对镉污染稻田土壤微生物学特征的影响[J]. 农业现代化研究, 2012, 33(2): 234-238. |
[101] | HAMID Y, TANG L, HUSSAIN B, et al. Sepiolite clay: A review of its applications to immobilize toxic metals in contaminated soils and its implications in soil-plant system[J]. Environmental Technology & Innovation, 2021, 23: 101598. |
[102] | 孟庆英, 韩旭东, 张春峰, 等. 白浆土施有机肥及石灰对土壤酶活性与大豆产量的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2017(3): 56-60. |
[103] | 线郁, 王美娥, 陈卫平. 土壤酶和微生物量碳对土壤低浓度重金属污染的响应及其影响因子研究[J]. 生态毒理学报, 2014, 9(1): 63-70. |
[104] | 鄢紫薇, 高璟赟, 张秀玲, 等. 不同水分处理对华中地区稻田土壤酶活性的影响[J]. 农业环境科学学报, 2022, 41(1): 91-98. |
[105] | KIVLIN S N, TRESEDER K K. Soil extracellular enzyme activities correspond with abiotic factors more than fungal community composition[J]. Biogeochemistry, 2014, 117(1): 23-37. |
[106] | 吕银斐. 不同水分管理方式对水稻镉积累的影响[D]. 贵阳: 贵州大学, 2015. |
[107] | 刘增兵, 束爱萍, 刘光荣, 等. 有机肥替代化肥对双季稻产量和土壤养分的影响[J]. 江西农业学报, 2018, 30(11): 35-39. |
[108] | SUN Y B, SUN G H, XU Y M, et al. Assessment of natural sepiolite on cadmium stabilization, microbial communities, and enzyme activities in acidic soil[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2013, 20(5): 3 290-3 299. |
[109] | 周震峰, 王建超, 饶潇潇. 添加生物炭对土壤酶活性的影响[J]. 江西农业学报, 2015, 27(6): 110-112. |
[110] | SHAN S P, GUO Z H, LEI P, et al. Impacts of a compound amendment on Cd immobilization, enzyme activities and crop uptake in acidic Cd-contaminated paddy soils[J]. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2018, 101(2): 243-249. |
[111] | 章秀梅, 谢炜, 钟林炳, 等. 治理技术组合应用对提高镉污染农田水稻安全生产的潜力分析[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(3): 513-515. |
[1] | 喻梓轩, 刘新勇, 张健, 梁大成. 生长素调控水稻生长发育的研究进展[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 1-9. |
[2] | 王振洋, 王冀川, 袁杰, 王奉斌. 不同肥密措施对南疆水稻抗倒伏及干物质生产特性和产量的影响[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 101-107. |
[3] | 毛名义, 杨文荟, 管艳伟, 潘宗东, 周丽洁, 余显权. 基于表型性状构建禾初级核心种质[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 18-25. |
[4] | 陈云, 孟轶, 翁文安, 陈雨琼, 张洪程, 廖萍. 硝化抑制剂双氰胺施用对水稻产量和温室气体排放的影响[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 26-29. |
[5] | 薛颖昊, 孙国峰, 眭鑫梅, 陈旭蕾, 孙仁华, 徐志宇. 不同腐熟剂对麦秸腐解率与稻田水环境的影响[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 30-35. |
[6] | 董振杰, 陆尧, 李京咏, 窦志, 张洪程, 高辉. 稻田综合种养土壤重金属空间变异特征与质量安全评价研究进展[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 36-38. |
[7] | 何旎清, 程朝平, 晋艺丹, 黄凤凰, 李生平, 杨德卫. 稻曲病发病规律、病菌功能基因组以及免疫反应的遗传机制[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 39-46. |
[8] | 梁文豪, 胡时开, 圣忠华, 魏祥进, 焦桂爱, 邵高能, 谢黎虹, 王玲, 唐绍清, 胡培松. 外源氨基酸对层出镰刀菌菌丝生长和伏马毒素合成的影响[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 47-52. |
[9] | 冯春炜, 王晓林, 郭庆林, 张琰, 姚丽娜, 金茜雯, 符致昊, 黄玉韬, 曹栋栋, 朱叶峰. 机械干燥对水稻种子质量影响的研究进展[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 53-57. |
[10] | 高义卓, 向镜, 叶天承, 孙凯旋, 陈惠哲, 张玉屏, 张义凯, 王亚梁, 王志刚, 张运波. 不同光质配比的LED光源补光对水稻机插秧苗生长发育的影响[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 58-62. |
[11] | 林芗华. 稻谷对铅富集特性的品种差异及其安全风险[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 63-68. |
[12] | 张容慧, 张秀锦, 柴冠群, 范成五, 何腾兵, 秦松. 贵州青黄泥田重金属元素低积累水稻品种筛选[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 75-83. |
[13] | 邹旭东, 李荣平, 曹士民, 蔡福, 米娜, 王笑影. 盘锦水稻田碳通量变化特征研究[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 84-92. |
[14] | 童纪氚, 戎雪利, 任萍, 褚光, 王丹英. 水稻无人机直播产量、效益分析及技术要点[J]. 中国稻米, 2024, 30(1): 98-100. |
[15] | 占小登, 王凯, 曹立勇. 近年我国水稻遗传育种研究进展与展望[J]. 中国稻米, 2023, 29(6): 1-4. |
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