氮素是影响植物生长、品质和产量为明显的营养元素之一,施用适量氮肥可有效提高植物的氮含量,但施用过量氮肥会使植物品质下降,所以对植物进行营养诊断,了解其需肥关键时期,实现适时、定量供应养分,可以有效地提高施肥的经济效益。测定叶片氮素含量是植物氮素状况的重要方法,但是全氮分析操作繁琐,耗时费力,时效性较差。

叶绿素测定仪可快速无损检测植物叶片叶绿素含量,它能够在原位了解植株氮素状况,确定施氮肥的适时性,植物叶片叶绿素仪读数与施氮水平的对应关系、植物氮素营养水平及产量之间的相互关系,旨在为使用叶绿素仪监测植物氮素营养状况,指导进行合理施肥提供基础。相关测试仪器有植物氮元素测定仪或作物氮元素测量仪。

叶绿素测定仪的读数随氮素用量提高而增加的幅度明显趋缓,趋于达到一个平衡水平。SPAD-502叶绿素测定仪是一款进口的仪器,它具有其他叶绿素仪无可比拟的特点,SPAD-502Plus通过测量叶子对两个波长段里的吸收率,来评估当前叶子中的叶绿素的相对含量。下图显示了两种叶子样品中的叶绿素对于光谱的吸收率。SPAD-502Plus测量叶子在红色区域和近红外区域的吸收率。通过这两部分区域的吸收率,来计算出一种 SPAD值,它是用数字来表示目前和叶子中叶绿素含量相对应的参数。

SPAD值与全氮含量的关系植物成熟叶片全氮含量随着施氮量提高而增加,施氮水平在N3以下时,全氮含量增加较多,施氮水平超过N3时,增加幅度减小。植物成熟叶片的SPAD值和全氮含量成极显著正相关,全氮含量高,SPAD值大。成熟叶片SPAD读数随着生长季节变化,在不同采样时期内的测定有所不同。通常植物季节性换叶发生在5月中下旬,此时由于新叶尚处于快速生长和成熟阶段,叶绿素含量较低,SPAD值也处于较低水平。尽管如此,叶片氮素含量与SPAD读数之间仍存在着极显著正相关关系,只是二者的数学关系式因采样时间不同而有所差异。

叶绿素测定仪可以快速测量SPAD值,而SPAD可以快速有效反应植物氮元素的含量,叶绿素测定仪已经成为当今科研以及农业等领域不可缺少的产品。