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不同種子處理和播種深度對膜下滴灌水稻出苗及產量的影響

2015-12-30 00:43:32朱江艷,陳林,銀永安
大麥與谷類科學 2015年3期
關鍵詞:水稻產量

不同種子處理和播種深度對膜下滴灌水稻出苗及產量的影響

朱江艷,陳林*,銀永安*,李麗,趙雙玲,劉小武,蘇天潮

(新疆天業(集團)有限公司,新疆石河子832000)

摘要:以水稻品系T-43為供試材料,采用不同種子處理和不同播種深度進行種植。結果表明,浸種后播種有利于出苗,浸種并播種深度≤2cm產量最高。產量相關性分析表明:總變異的貢獻是種子處理>播種深度>種子處理×播種深度。

關鍵詞:水稻;膜下滴灌;種子處理;播種深度;出苗;產量

收稿日期:2015-02-04

基金項目:國家863計劃(2011AA100508);新疆生產建設兵團博士資金(2013BB007);石河子市科技基礎條件平臺建設計劃。

作者簡介:朱江艷(1979-),女,助理研究員,主要從事膜下滴灌水稻栽培和育種研究工作。

通訊作者:*陳林(1976-),男,高級農藝師,主要從事節水灌溉工程技術管理工作。

水稻是世界上重要的糧食作物[1-3],膜下滴灌水稻是新疆天業(集團)有限公司首創的一種“節水、高產、優質、綠色和安全”的水稻種植技術[4-6]。種子是農業生產的基礎,種子質量的好壞直接影響農業生產的安全。種子的發芽及出苗情況是品種遺傳特性和環境因素共同作用的結果[7],種子處理和播種深度是影響種子出苗的要素之一。因此,研究種子處理與播種深度對水稻苗期長勢及最終產量的影響很有必要。作者在石河子墾區,選擇適合本地種植的品種,調查苗期性狀和產量性狀,為探明膜下滴灌水稻不同播種深度對水稻苗期生長及產量的影響,以期總結出水稻播種的最佳播種深度,為確定該品種播種深度提供科學依據,為大田生產提供理論支撐。

1材料與方法

1.1 試驗材料

水稻品種:新疆天業(集團)有限公司培育的T-43號。干播的種子精選后待播;浸種的在常溫下加入溫水,浸種的水溫控制在18~25℃,每天換水1次,每天攪拌2次,持續5~7d,最后1天加入亮盾浸種劑(25g/L咯菌腈+37.5g/L精甲霜靈懸浮種衣劑,由2種具有不同作用機制的殺菌劑混配而成),當穎殼透明后待播。

銀永安(1983-),男,副研究員,主要從事膜下滴灌水稻高產生理與品質性狀研究工作;E-mail:270457471@qq.com。

1.2 試驗設計

試驗設置為雙因子:播種材料處理和播種深度。播種材料處理分為2個水平:干種和浸種后播種;播種深度設置為4個水平:1、2、3、4cm。計8個處理。隨機排列,3次重復,每個小區種植面積為7m2,共計168m2。

1.3 試驗栽培模式

采用一膜兩管四行種植模式,膜寬1.15m,種植幅寬1.4m,穴距10cm。4月15日進行人工播種,每穴播種粒數6粒。

1.4 水肥管理

水肥管理和大田膜下滴灌水稻栽培措施相同。

1.5 調查項目

農藝性狀調查:出苗穴數調查和出苗率調查,出苗后10、20、30、40d調查葉齡、株高、根數和根長。

考種:成熟后,每小區取5穴植株考種,考種主要測株高、有效穗數、每穗總粒數、千粒重、有效分蘗數。

產量:小區實收計產。

2結果與分析

2.1 播種深度對膜下滴灌水稻出苗期和成苗率的影響

從表1可以看出,播種深度是1、2、3、4cm時,干播的出苗需要12、12、14、15d,浸種后播種出苗需要7、8、8、9d,浸種后播種比干播的出苗速度快了5、4、6、6d,說明浸種后播種出苗速度快,淺播的出苗速度快。播種深度是1、2、3、4cm時,干播的成苗率分別是88.89%、94.44%、86.11%、75.00%,浸種后播種的成苗率分別是97.22%、94.44%、72.22%和77.78%,播種深度是1cm時,浸種后播種的比干播成苗率高了8.33百分點,播種深度是2cm時兩者出苗率一樣,播種深度是3cm和4cm時,干播的比浸種后播種的高了8.89百分點和0.22百分點;播種深度是2cm的成苗率最高是94.44%,播種深度大于2cm出苗率會降低。

表1 播種深度對膜下滴灌水稻出苗期和成苗率的影響

2.2 播種深度對膜下滴灌水稻株高、葉齡和根數的影響

從圖1可以看出,播種深度是1、2、3、4cm,在40d時,干播的株高是30.38、32.92、31.92、30.3cm,浸種后播種的株高是37.25、37.58、37.3、36.08cm,且浸種后播種的生長速度快于干播。

圖1播種深度對膜下滴灌水稻苗期株高(A)、葉齡(B)和根數(C)的影響

前10d隨著播種深度的增加,水稻葉齡的影響不大,干播的葉齡變幅在0~0.10葉,浸種后播種的在0~0.09葉,隨著時間的增加,干播的葉齡從1.00葉增加到了7.00葉,浸種后播種的葉齡從2.00葉增加到了7.50葉;不同的播種深度,葉齡間變化不大,在20d時,干播的變幅是0.67葉,浸種后播種的變幅是0.34葉;在30d時,干播的變幅是0.17葉,浸種后播種的是0.57葉;在40d時,干播的變幅是0.17葉,浸種后播種的是0.20葉。

干播的根主要是母體中帶來的,浸種后播種已經發新根,播后10 d干播的根變化范圍是5.3~6.2條,浸種后播種的根變化范圍是8.00~10.53條。浸種后播種根的生長始終快于干播的,10d時,干播不同深度的根數依次是6.20、6.10、5.30和5.40條,浸種后播種不同深度的根數分別是9.06、10.53、10.00和9.00條;20d時,干播不同深度的根數分別是14.54、15.53、15.00和14.00條,浸種后播種不同深度的根數分別是15.20、15.29、14.34和15.67條;30d時,干播不同深度的根數分別是27.00、29.00、28.20和27.62條,浸種后播種不同深度的根數分別是29.27、33.86、28.94和24.94條;40d時,干播不同深度的根數分別是43.00、43.63、33.13和32.83條,浸種后播種不同深度的根數分別是46.44、52.67、43.31和42.21條。干播播種在2cm時表現較好,根數多,浸種后播種在播種深度1cm和2cm時,根數一直表現較多。整體來看,浸種后播種根數多于干播的。

2.3播種深度對膜下滴灌水稻產量及產量構成因素的影響

水稻最終產量主要是由單位面積的有效穗數、每穗穎花數、成粒率、千粒重等產量構成因素組成的,且高產的品種并不是孤立地依靠單一的某一個因子獲得的。只有平衡產量構成因素,使之相互協調,才能最終獲得高產。從表2可以看出,干播的播種深度是1cm的單位面積的穗數最多,為23.16萬/667m2,浸種后播種的播種深度是2cm的穗數最多,為23.34萬/667m2。干播

的,播種深度是2cm的空癟率最高,達到了11.24%,浸種后播種的,播種深度是3cm的空癟率最高,達到了7.1%,干播的空癟率高于浸種后播種的。干播的播種深度是1cm的有效分蘗數最高,達到了45.07%,浸種后播種的,播種深度是2cm的有效分蘗最高,達到了54.99%,干播的有效分蘗數高于浸種后播種的。干播的千粒重低于浸種后播種的。干播的,浸種后播種的,播種深度為1cm的實收產量較高,分別是508.19kg/667m2和595.54kg/667m2。

表2 播種深度對膜下滴灌水稻產量構成因素的影響

表3 播種深度對膜下滴灌水稻產量方差分析

從表4可以看出,產量與有效分蘗呈顯著正相關,與空癟率呈顯著負相關,換句話說有效分蘗率越高,產量越高,空癟率越低,實收產量越高。

表4 播種深度對膜下滴灌水稻產量的相關性分析

3結論與討論

新疆每年春天易發生倒春寒,導致水稻苗凍死或抑制其生長。此外,也易發生春天持續低溫抑制膜下滴灌水稻苗期生長,造成苗黃化甚至死亡。春天保證一播全苗,齊苗壯苗是每個科研工作者所希望的。水稻惡苗病和干尖線蟲病是水稻種傳病害,防治方法主要是采用藥劑浸種,常見的藥劑主要有:精甲·咯菌腈、二硫氰基甲烷、咪酰·殺螟丹、咪鮮胺、惡苗凈、惡線清、海島素、黃腐酸、生命素等[8-14],前幾種是以殺菌劑和殺線蟲劑復配,后兩種是促根劑。浸種劑浸種催芽在水稻上育秧已經是常事,但是在膜滴灌水稻上研究浸種后播種是首例。

整體來看,浸種后播種的出苗率和成苗率高于干播的,淺播有利于出苗,播種深度大于4cm的用干播有利于出苗,出苗率高。播種深度小于3cm的,浸種后播種的株高、葉齡和根數均高于干播的。干播中淺播有利于出苗,播種深度小于3cm的,以浸種播種好,且浸種后播種的產量性狀優于干播的產量。

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Effects of Different Seed Treatments and Sowing Depths on Seedling Emergence and Yield of Rice under Mulched Drip Irrigation Conditions

ZHU Jiang-yan, CHEN Lin, YIN Yong-an, LI li, ZHAO Shuang-ling, LIU Xiao-wu, SU Tian-chao

(Xinjiang Tianye [group] Co., Ltd, Shihezi 832000, Xinjiang, China)

Abstract:In the current research, the tested rice line T-43 was planted under mulched drip irrigation conditions with different seed treatments and sowing depths (1, 2, 3, 4 cm). As a result, seed treatments favored seedling emergence, and seed treatments in combination with a sowing depth of 2 cm or less resulted in the highest yield. Yield correlation analysis indicated that the contribution of treatment to the total variation is in the following order: seed treatment > sowing depth > seed treatment in combination with sowing depth.

Key words: Rice; Mulched Drip irrigation; Seed treatment; Sowing depth; Seedling Emergence; Yield; Correlation analysis

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