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行距配置對小麥生長與產量的影響

2016-04-23 02:34:54李和平何曉慶李鍇雯李積銘張玉蘭李愛國河北省農林科學院旱作農業研究所河北衡水053000海南師范大學地理與環境科學學院海南海口5758
安徽農業科學 2016年6期
關鍵詞:產量生長

李和平, 何曉慶, 李鍇雯, 李積銘*, 張玉蘭, 李愛國 (.河北省農林科學院旱作農業研究所,河北衡水 053000;.海南師范大學地理與環境科學學院,海南海口 5758)

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行距配置對小麥生長與產量的影響

李和平1, 何曉慶1, 李鍇雯2, 李積銘1*, 張玉蘭1, 李愛國1(1.河北省農林科學院旱作農業研究所,河北衡水 053000;2.海南師范大學地理與環境科學學院,海南海口 571158)

摘要[目的]研究不同行距配置下小麥生產與產量形成特點,為小麥生產提供依據。[方法]以高產小麥品種石新828為材料,開展15.0 cm+15.0 cm和16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm行距配置研究。[結果]干物質積累量以15.0 cm+15.0 cm處理稍高,而產量以16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm處理較高。生育前期以葉片干物質的積累量最高,生育后期以子粒干物質的積累量最高。開花前儲藏在營養器官的同化物開花后向子粒再分配量和再分配率以15.0 cm+15.0 cm處理較高。開花后干物質同化量對子粒的貢獻率以16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm處理較高。[結論]15 cm+15 cm 和16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm這2種行距配置均適用于河北平原區當前小麥生產。

關鍵詞小麥;行距;生長;產量

Influences of Spacing Pattern on Growth and Yield of Wheat

LI He-ping1,HE Xiao-qing1,LI KAI-wen2,LI Ji-ming1*et al

(1.Dryland Farming Institute,Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences,Hengshui,Hebei 053000;2.College of Geography and Tourism,Hainan Normal University,Haikou,Hainan 571158)

Abstract[Objective] The aim was to study wheat production and yield characteristics under different spacing patterns,and provide basis for wheat production. [Method] With high yield wheat variety Shixin 828 as material,spacing patterns of 15.0 cm+15.0 cm and 16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm were studied. [Result] The results showed that compered two patterns,dry matter accumulation in 15.0 cm + 15.0 cm was higher,while the grain yield in 16.7 cm + 16.7 cm+26.7 cm was higher. The accumulation of dry matter in different organs of wheat,was highest in blade at the early stage and in grain at later stage. The dry matters which stored in vegetative organs before anthesis redistribution to grain after anthesis,treatment of 15.0 cm+15.0 cm was higher. Redistribution rate was higher in 15.0 cm+15.0 cm. The contribution rate of dry matter accumulation after anthesis for grain,treatment of 15.0 cm+15.0 cm was higher. [Conclusion] 15.0 cm+15.0 cm and 16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm are appropriate for wheat production currently in Hebei plain area.

Key wordsWheat; Spacing pattern; Growth; Yield

小麥群體具有較強的自我調控能力,這種能力主要通過分蘗成穗能力來實現[1]。不同氣候因素[2]、行距形式[3]、水肥條件[4]及播期播量[5]對小麥群體及其產量構成因素的影響不同。河北平原地處黃淮海平原北端,小麥玉米兩茬種植積溫不足,光熱資源是限制該區小麥玉米周年產量提高的主要因素[6]。為了給玉米爭取光熱資源,該區曾經流行麥田套種玉米的小麥寬窄行種植模式[7]。隨著機械化的推廣,麥田套種玉米的播種形式越來越少,但是小麥寬窄行的種植形式在一些地區一直保留著。目前關于該地區不同行距配置對小麥生長及產量的影響少有報道。為此,筆者在河北平原地區開展不同行距配置對小麥生長及產量影響的研究,為確定該地區小麥合理種植形式提供科學依據。

1材料與方法

1.1試驗地概況試驗于小麥生長季在河北省趙縣進行,小麥品種為具有抗旱、高產、抗倒伏潛力的石新828,采用品種審定時推薦的適宜基本苗。土質為壤土,有機質含量21.90 g/kg、全氮含量1.17 g/kg、堿解氮含量96.00 mg/kg、速效磷含量23.00 mg/kg、速效鉀含量132.00 mg/kg。

1.2試驗設計與方法設置行距配置為15.0 cm+15.0 cm,16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm,記為處理①、②。基肥為復合肥 (含N 20%、P2O526%和K2O 8%),用量750.00 kg/hm2,拔節期結合澆水追施尿素375.00 kg/hm2,折合后施N 322.50 kg/hm2、P2O5195.00 kg/hm2和K2O 60.00 kg/hm2。于2008年10月9日趁墑播種,農田管理同普通高產田。

1.3測定項目及方法

1.3.1生育期。記載各處理石新828主要生育期。

1.3.2總莖數、穗數。每處理取3點,按1 m 雙行調查方法,于主要生育期定點調查總莖數、穗數。

1.3.3單株莖數、次生根數。主要生育時期多點取苗20株,作為考察樣本,重復3次取樣。逐株考察單株莖數、次生根數。

1.3.4干物重。樣本考察完后,把植株地下部剪掉,分不同器官,105 ℃殺青30 min,80 ℃烘干至恒重,稱重。

1.3.5產量及構成因素。收獲前調查群體穗數,連續取20穗,統計結實穗粒數。成熟后收獲1 m2(1 m×1 m),不同行距配置取3點,作為3次重復,脫粒風干計產,測定千粒重。

1.4干物質積累與運轉計算營養器官開花前貯藏同化物運轉量(kg/hm2)=開花期干重-成熟期干重

營養器官開花前貯藏同化物運轉率=(開花期干重-成熟期干重)/開花期干重×100%

開花后同化物輸入子粒量(kg/hm2)=成熟期子粒干重-營養器官花前貯藏物質運轉量

對子粒產量的貢獻率=開花前營養器官貯藏物質轉運量/成熟期子粒干重×100%

累進積累百分率=各生育階段總積累量/生育期內最高積累量×100%

2結果與分析

2.1小麥主要生育期由表1可知, 不同行距配置下小麥生育期完全一致,全生育期均為243 d。其中,灌漿時間均為32 d。可見,行距配置對小麥生育期無影響。

表1 不同行距配置小麥的主要生育期

2.2行距配置對小麥總莖數、單株莖數及次生根數變化的影響由表2可知, 2種行距處理小麥群體的總莖數均呈單峰曲線變化。總莖數均在起身期達到高峰,高峰期出現之后總莖數急劇下降。不同行距配置比較,處理①基本苗較高,總莖數也較高,相比之下,處理②除拔節期總莖數較高外,其他時期均較低。單株莖數變化與總莖數變化趨勢一致。但行距配置間變化不同,與處理②相比,處理①單株莖數從出苗期到拔節期較高,拔節以后較低。次生根數亦呈單峰曲線變化,最高值出現在開花期。次生根數在不同行距配置間的差異與單株莖數相同。

表2 不同行距配置小麥總莖數、單株莖數及次生根數變化

注:小寫字母不同表示同一指標不同處理在5%水平差異顯著,下同。

Note:Different lowercases stand for significant differences at 0.05 level of the same indicator in different treatments,the same as bellow.

表 3 不同生育時期干物質在地上部器官中的積累量與分配比例

2.3行距配置對小麥干物質積累量與產量的影響

2.3.1行距配置對小麥地上部各器官干物質積累與分配的影響。由表3可知,小麥生育前期以葉片干物質積累量最高,生育后期以子粒干物質積累量最高。不同時期比較,2種行距配置小麥葉片干物質積累量都是從冬前開始逐漸增加,孕穗期或開花期達到最大值,到成熟期逐漸降低。各時期葉鞘中干物質積累量均低于葉片,但總體變化趨勢與葉片相似,干物質積累量最大值陸續出現在孕穗開花期。莖稈干物質積累量均在開花后20 d達到最大,直到成熟期下降。穗部干物質積累量出現在開花期,之后逐漸降低直到成熟期。子粒中干物質的積累量大致上隨生育進程逐漸增加。

由表3還可知,從冬前到孕穗期干物質主要分布在葉片和葉鞘中,尤其在葉片中分配占絕對優勢,達50%以上。開花期開始干物質在葉片中的分配比例明顯降低,成熟期降到11%左右。從冬前或起身期開始,干物質在葉鞘中的分配比例逐漸降低,成熟期降到最低。干物質在莖稈中的分配比例從拔節期開始逐漸提高,到開花期或開花后20 d達到最高,且高于其他各器官,以后逐漸降低。開花后干物質在子粒中的分配比例迅速增加,成熟期遠高于其他器官,達40%以上,即成熟期在整個穗部(穗鞘+子粒)的分配比例達55%以上。

2.3.2行距配置對干物質積累與分配的影響。不同行距配置的干物質積累量均隨生育進程而增加,到成熟期達到最大值(表4)。冬前期積累量較小,不足全生育期的10%。從起身期到成熟期,干物質的總積累量急劇增加。不同行距配置間比較,干物質積累量均以處理②稍高于處理①。不同生育時期比較,冬前期、開花期和成熟期的小麥植株平均累進積累百分率分別約為8%、64%和100%。

由表5可見,開花前儲藏在營養器官的同化物開花后向子粒再分配量為處理②>處理①;再分配率也為處理②>處理①。開花后干物質同化量對子粒的貢獻率為處理①>處理②,處理①的開花后干物質積累量和開花后干物質積累量對子粒的貢獻率均高于處理②。說明在該試驗條件下處理①提高了開花后干物質積累能力,提高了子粒中來自花后積累干物質的比例,這是處理①獲得高產的生理基礎。

表4 小麥干物質積累量與累進積累百分率

表5 不同行距配置對開花后營養器官干物質再分配量和開花后積累量的影響

2.3.3行距配置對小麥產量及其構成因素的影響。由表6可知,行距配置對產量性狀有一定影響,但差異均未達到顯著水平。具體來看,以千粒重差異最小。最終成穗數以處理②較高,但穗粒數較低,實際產量以處理①較高。

表6 小麥產量及其構成因素

3結論與討論

(1)該研究結果表明,在不同行距配置下,植株干物質積累量以15.0 cm+15.0 cm處理稍高,而產量以16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm處理較高,差異未達到顯著水平,說明這2種行距在河北平原地區都適宜采用。

(2)該研究中小麥產量為9 319.8~9 561.7 kg/hm2,干物質最大積累量為21 794.9~23 050.5 kg/hm2。產量高于黨紅凱等[4]研究結果(7 117.50~8 566.50 kg/hm2),而干物質積累量相當(21 340.5~24 148.5 kg/hm2)。該研究結果表

明,干物質積累量以15.0 cm+15.0 cm處理稍高,而產量以16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm處理較高。可見,產量水平較高的小麥,其干物質積累量不一定高。小麥最終產量的提高取決于干物質能否有效轉移到子粒中去[4]。

(3)該研究生育前期群體質量以16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm處理表現較好,到后期以15.0 cm+15.0 cm處理表現較好。從干物質對子粒貢獻率來看,開花前儲藏在營養器官的同化物開花后向子粒再分配量和再分配率以15.0 cm+15.0 cm處理較高,說明該處理促進了開花前營養器官儲藏同化物向子粒再分配。開花后干物質同化量對子粒的貢獻率以16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm處理較高,說明在該試驗條件下16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm處理提高了開花后干物質積累能力,提高了子粒中來自花后積累干物質的比例,這是16.7 cm+16.7 cm+26.7 cm處理獲得高產的生理基礎[10]。進一步說明,與前期相比,后期群體調控對產量形成更重要[11]。

參考文獻

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中圖分類號S 512.1

文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2016)06-047-03

收稿日期2016-02-01

作者簡介李和平(1973- ),男,河北靈壽人,助理研究員,從事作物栽培與農業技術推廣研究。*通訊作者,助理研究員,從事作物栽培學研究。

基金項目河北省小麥產業體系資助項目。

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