北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

日期: 2025-08-25
浏览次数: 72

LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

研究单位:西北农林科技大学
试验地点:陕西杨凌 · 关中平原

研究周期:2022–2024冬小麦生长季

LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

图1. 中国关中平原研究区(a)、两种冬小麦种植模式(b)及2022-2024年日降水量、平均气温和相对湿度(c)。以第一年7月至次年7月为一年。FP,粗播;RP,沟垄膜播。


在关中平原这样的半湿润地区,冬小麦种植面临着“雨水来了却留不住、水一蒸发就白费”的难题。传统的平作(FP)方式,不仅易失水,想要提高产量也常常遇到瓶颈。

为此,研究人员尝试了一种更节水的方式——垄沟覆膜种植(RP):在田里起垄,沟里播种,再覆盖地膜。这种方法在西北干旱区已广泛使用,但在降雨稍多的关中,是否也同样适用?水分利用是否更高效?这是本研究要回答的问题。


研究方法:科学追踪水的“去与留”

为了揭示RP到底好在哪,研究团队连续两年在田间开展试验,采用随机区组设计对比RP与FP两种种植方式的差异。他们利用δ²H和δ¹⁸O稳定同位素技术,像给水分贴上“身份证”,追踪水从“下雨”到“被小麦吸收”的全过程。

实验中,研究人员采集并分析了多个来源的水样,包括:

· 降雨水样

· 不同深度土壤水样

· 小麦茎秆内水样

土壤和茎秆样品在-15℃冷冻保存直至水分提取。采用LI-2100全自动真空冷凝抽提系统(北京理加联合科技有限公司)从土壤和茎秆样品中提取水分,提取率约为99.0%,随后借助MixSIAR模型计算出水分的入渗路径、根系水源比例以及水分消耗的方式(蒸发vs蒸腾),深入揭示作物“喝水”的机制。


研究结果:RP让每一滴水更有价值

结果显示,垄沟覆膜种植在多方面表现出显著优势

【结果】

1. 水的同位素组成

LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

图2. 2022–2023年降水、土壤水与小麦茎秆水的δ18O与δ2H之间的关系


LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

图3. 2022–2023年返青至成熟期不同土层土壤水δ2H、δ18O、lc-excess及SWC在FP与RP处理下的差异



2.降水对土壤剖面水分的贡献


LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

图4. 2022–2023年降水事件后降水对0–120cm土层土壤水的贡献比例(f)和有效贡献时间(ECT)



3. 土壤储水量与RWU比例的季节变化


LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

图5. 2022–2023年平作(FP)与垄沟覆膜(RP)种植下返青–拔节、拔节–抽穗、抽穗–扬花、扬花–灌浆、灌浆–成熟及返青–成熟期间的土壤储水量(SWS)变化


LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

图6. 2022–2023年平作(FP)与垄沟覆膜(RP)种植下冬小麦在不同生育期对四个土层的RWU比例



4. 根系特征参数及其与RWU比例的相关分析


LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

图7. 2022–2023年冬小麦返青–成熟期四个土层的平均RWD和RLD分布及其与RWU比例的关系



5. 蒸发和蒸腾的季节变化、产量和WUE


LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

图8. 2022–2023年冬小麦不同生育期的E和T累积量


LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

图9. 2022–2023年冬小麦叶面积指数(LAI)和蒸腾占蒸散的比例(FT)的季节变化及其相互关系


LI-2100 | 小麦“聪明喝水”的秘密,藏在这片膜下

图10. 2022–2023年平作(FP)与垄沟覆膜(RP)种植下返青至成熟期冬小麦水分利用与生长示意图



雨水入渗更深

· 降雨后5天内,RP处理下,0–100cm土层内的水分贡献率比FP提高10.4–22.9%

· 降雨后80–100cm层的入渗时间从0(FP)延长到3天(RP)


小麦“喝得更聪明”

· RP处理下,小麦更多吸收0–60cm的浅层水(RWU ↑8.6%)

· 对深层水的依赖显著降低(60–200cm RWU↓28.1%)

· 在扬花期和灌浆期,小麦的主要吸水层也从30–60cm前移到了0–30cm


节水效果明显

· 从返青到收获期,RP处理显著减少土壤蒸发(E)36.9%,增加蒸腾作用(T)8.9%

· 土壤水同位素浓度显著降低,说明水主要进入了植物体内,而非白白蒸发


产量与水分利用效率双提升

· 两年平均产量提升19.1%

· 水分利用效率(WUE)提升21.6%

· 总蒸散量(ET)保持基本一致,说明水“花在了刀刃上”


水分留得住,产量自然高

本研究证明,垄沟覆膜种植不仅适用于干旱地区,在半湿润的关中平原同样能够显著提升降水利用效率、优化小麦“饮水路径”,从而实现节水与增产的双赢。

也正是通过这样一系列精准追踪与机制分析,研究团队为RP技术在更大区域的推广提供了可靠依据,让“聪明种田”的理念更进一步。


参考文献:
Wang, Y., Li, Y., & Wang, L.* (2025). Applying stable isotopes to illuminate the mechanism of water use in wheat fields under ridge-furrow planting with plastic film. Soil & Tillage Research, 253, 106652. https://doi.org/10.1016/j.still.2025.106652




News / 相关新闻 More
2026 - 05 - 22
研究背景在全球变化研究中,河流、湖泊等内陆水体并非只是碳从陆地输送到海洋的通道,也是重要的碳转化与温室气体释放界面。进入水体的有机碳,一部分在水体中滞留埋藏,另一部分则通过微生物分解、厌氧产甲烷和气体扩散等过程转化为CO₂和CH₄,并释放到大气中。在快速城市化地区,土地利用变化、生活污水输入、河网改造和营养盐富集会进一步改变水体理化环境与碳循环过程。然而,不同类型城市水体的温室气体排放差异及其驱动机制仍有待明确。围绕这一问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所程俊翔老师团队在国际期刊 《Science of the Total Environment》发表研究成果。研究以高度城市化地区苏州河湖系统为对象,开展 CH₄ 和 CO₂ 通量原位监测,并同步测定水体理化指标,系统揭示了不同类型城市水体温室气体排放的时空格局及主要驱动因素,为城市水体碳循环评估与排放管控提供了实测依据。 图1.苏州市土地...
2026 - 05 - 22
研究背景哈密瓜的风味品质和商品价值与甜度密切相关,而可溶性固形物含量(SSC)是评价果实甜度的重要指标。传统SSC检测多依赖折光仪测定,虽结果可靠,但需取样、榨汁或切片,具有破坏性,难以满足批量化、连续化和在线分选对快速无损检测的需求。高光谱成像技术融合了图像与光谱信息,能够间接反映果实内部化学成分(如糖、水分、酸度)的分布与含量,为非破坏性检测提供了新路径。然而,现有研究多集中于单一品种,跨品种检测的模型泛化能力仍面临挑战,尤其是哈密瓜这类果皮差异大、糖分分布不均的厚皮甜瓜。近日,青岛农业大学赵磊老师团队在《Symmetry》发表了一项研究,系统探索了高光谱成像结合机器学习在哈密瓜多品种可溶性固形物(SSC)无损检测中的应用,提出了一种基于RPD加权的集成模型,显著提升了跨品种预测的鲁棒性和准确性。 图1.光谱采集过程。研究方法样本准备:品种:西州蜜、伽师瓜、金凤凰、黑眉毛(各40个,共...
2026 - 05 - 18
研究背景全球气候变化正在改变干旱与半干旱草原生态系统的稳定性边界。随着年际降水波动增强、大气氮沉降加剧以及放牧压力持续存在,草原生态系统的稳定性正受到多重驱动因子的共同影响。物种丰富度(SR)和地上净初级生产力(ANPP)分别反映群落多样性与生态系统生产功能,二者之间的耦合关系被认为是评估草地稳定性和恢复力的重要生态学指标。然而,已有研究多关注单因子效应或静态气候条件下的生态响应,对于降水变异、放牧干扰和氮输入如何在不同降水年份中共同调控SR–ANPP耦合关系,仍缺乏系统认识。近期,兰州大学侯扶江老师和王晓波老师团队在《Earth's Future》上发表了一项研究,团队以黄土高原典型干旱草原为对象,探讨了不同降水年份下,放牧强度和氮添加如何影响SR与ANPP之间的耦合关系,并进一步解析了植物功能群和土壤因子在其中的调控机制。图1.长期放牧试验平台和氮添加试验区。UG、LG、MG和...
2026 - 05 - 18
研究背景松树枯萎病(PWD)是由松材线虫引发的毁灭性森林病害,具有传播快、致死率高和防控难度大的特点。当前防控多依赖病后治理,存在明显滞后性,难以满足早期预警需求。研究表明,PWD的发生发展与树体水分和叶绿素含量变化密切相关,二者可作为判断病害侵染程度的重要生理指标。然而,传统地面检测成本高、效率低,难以实现大范围、无损监测。近年来,随着光谱遥感技术的成熟,如何在病害无症状阶段实现早期识别,已成为防控研究的重点。然而,早期松树枯萎病的动态演变规律尚不明确,遥感监测的最佳时间窗口也缺乏系统性研究。近期,中国科学院空天信息创新研究院黄文江老师团队在《Ecological Informatics》发表了一项研究,研究通过构建“高光谱—色度—病理”多维监测框架,揭示了早期松树枯萎病的时间响应序列,并确定了遥感指标的最佳检测时机。 图1.研究区域概述。研究方法研究以安徽省宣城市麻姑山林场为研究区,选...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开