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單本密植機插對雜交稻生長和產量的影響

2016-07-14 09:57:18謝小兵王玉梅趙春容陳佳娜曹放波單雙呂周雪峰李志斌鄒應斌湖南農業大學農學院湖南長沙410128
作物學報 2016年6期
關鍵詞:產量

謝小兵 王玉梅 黃 敏 趙春容 陳佳娜 曹放波 單雙呂周雪峰 李志斌 范 龍 高 偉 鄒應斌湖南農業大學農學院,湖南長沙 410128

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研究簡報

單本密植機插對雜交稻生長和產量的影響

謝小兵 王玉梅 黃 敏 趙春容 陳佳娜 曹放波 單雙呂周雪峰 李志斌 范 龍 高 偉 鄒應斌*
湖南農業大學農學院,湖南長沙 410128

摘 要:為了研究單本密植機插和常規機插對雜交稻分蘗動態、干物質積累、輻射利用率和產量及產量構成的影響,在湖南省瀏陽市以雜交稻泰優390、五優308為材料和在廣東省肇慶市以五優308為材料,進行印刷播種和常規播種的秧苗素質比較以及單本密植機插和常規機插的大田栽培試驗。結果表明,兩試驗點印刷播種的葉齡、白根數、總根數、莖基寬、地上部干重和地下部干重均明顯高于常規播種。單本密植機插的最高分蘗數和有效分蘗數顯著低于常規機插,但單本密植機插的每穗粒數、總穎花數、結實率和千粒重高于常規機插,增產10.28%~13.96%,達到顯著水平。從穗部性狀來看,單本密植機插的一次枝梗數、二次枝梗數、穗長、著粒密度和單穗重均顯著高于常規機插。在生長前期,單本密植機插的干物質積累和葉面積指數低于常規機插,而成熟期干物質量比常規機插高 0.61%~9.45%,且收獲指數顯著高于常規機插。此外,單本密植機插的截獲輻射量和截獲率低于常規機插,而輻射利用率顯著高于常規機插。由此可見,雜交稻單本密植機插不僅可以降低用種量、提高秧苗素質,還能增加每穗粒數、總穎花數、千粒重及提高結實率、收獲指數和輻射利用率,從而獲得高產。

關鍵詞:雜交稻;單本密植機插;干物質;輻射利用率;產量

本研究由國家現代農業產業技術體系建設專項水稻栽培與土壤崗位科學家項目(CARS-01-30)資助。

This study was supported by the Earmarked Fund for China Agriculture Research System (CARS-01-30).

第一作者聯系方式∶ E-mail∶ xbxie_agri@163.com

URL∶ http∶//www.cnki.net/kcms/detail/11.1809.S.20160321.1056.018.html

雜交水稻大面積種植為解決我國糧食自給難題做出了重大貢獻。20世紀70—90年代,雜交水稻種植以人工育苗移栽為主,勞動強度大,生產成本高。21世紀以后,隨著社會經濟的發展和城鎮化進程的加快,農村勞動力大量向城市轉移,人工勞動力成本顯著增加,促使雜交水稻種植方式轉型,采用了多種以減少勞動力成本為目的的栽培方法,如塑盤育秧拋秧栽培、直播栽培和機插栽培等[1-2]。雖然這些方法的勞動強度有所緩解,但用種量較大、生產成本高及效益低的問題并沒有完全解決。近年來,隨著機械化程度的提高和生產規模的擴大,機插秧栽培得到普遍關注和廣泛應用。按育秧方式的不同,機插秧栽培主要有毯苗機插、缽苗機插和缽形毯苗機插[3-6]。由于目前插秧機械多以栽插毯苗(包括缽形毯苗)為主,故毯苗機插的應用最為廣泛。前人在育秧方式[7-9]、播種量[3,8,10-13]、播種技術[14-16]、秧齡[13,17-19]、栽插密度(行株距)[9-10,20-24]、穴基

本苗數[25-26]、品種選擇[27]及肥水管理[13,20-23]對機插稻生長和產量的影響做了一系列的研究工作,得到諸多研究成果,有力推動了我國機插秧栽培的發展。但采用當前的機插秧栽培方法種植雜交水稻仍然具有用種量大、生產成本高、生育期不配套(雙季晚稻)等缺點[28-29],這些缺點已成為制約雜交水稻發展的瓶頸。鐘平等[15]采用印刷播種技術不僅能夠延長機插雜交稻的秧齡至 30 d,還能大幅降低用種量(比普通人工播種節約種子7.5 kg hm-2)并增產18.18%,但每穴2~3本的穴數高達65%以上,導致用種量依然較高(13.8 kg hm-2)。為此,本研究團隊與江蘇淮安漢德印刷機械有限公司合作,改進印刷播種機的注膠滾筒,將精選的水稻雜交種子單粒等距(14.0 mm × 17.0 mm)定位于紙張上(即印刷播種),以期實現雜交稻(中、晚稻)單本密植機插高產高效栽培并緩解長江中下游雙季稻區機插雜交晚稻的季節矛盾,為雜交稻機插秧栽培提供理論依據和實踐指導。

1 材料與方法

1.1 試驗地點及材料

2015年在湖南省瀏陽市永安鎮坪頭村和廣東省肇慶市農業科學研究所試驗基地進行大田栽培試驗,瀏陽點供試品種為泰優390和五優308,肇慶點供試品種為五優308,均為三系雜交稻,由湖南金稻種業有限公司提供。試驗田前作為水稻,土壤肥力中等。

1.2 試驗設計

試驗按隨機區組排列,重復3次,小區面積80 m2。以秧田泥漿為基質,沉積1 d后采用硬質秧盤(58.0 cm × 23.0 cm × 2.5 cm)育毯苗,其中單本密植機插秧每盤用種量為14.4 g (泰優390)和13.5 g (五優308),常規機插秧每盤用種量為80 g。所用水稻種子均已通過光電比色機(安徽比達光電科技有限公司)剔除霉變和種殼脫落的種子,單本密植機插秧是用印刷播種機(江蘇淮安漢德印刷機械有限公司)將水稻種子單粒等距定位于寬為28 cm的膠筒紙張上,即將種子集中分布于紙張中央區域,以遇水易溶解且對種子無害的強力淀粉膠粘附,橫向種子距離為14.0 mm,共16粒,縱向種子距離為17.0 mm。田間播種時把附有種子的紙張平鋪于秧盤上,常規機插秧是用手工撒播,2種處理均播干種子且在種子上覆蓋0.5 cm左右厚的育秧基質,之后用農用噴霧器噴水至基質充分濕潤。瀏陽試驗點于7月10日播種,7月27日采用井關PZ80-25乘坐式高速插秧機(東風井關農業機械有限公司)按 11.0 cm株距栽插。肇慶試驗點于7月17日播種,7月31日采用小精AP-60手扶式插秧機(浙江小精農機制造有限公司)按12.6 cm株距栽插。單本密植機插每穴栽插1本,常規機插每穴栽插4~5本。

瀏陽試驗點移栽前 1 d施復合肥(N∶P2O5∶K2O= 15%∶15%∶15%) 500 kg hm-2作為基肥,移栽后7 d追施30 kg N hm-2作為分蘗肥,倒四葉期追施45 kg N hm-2和75 kg K2O hm-2作為穗肥。肇慶試驗點移栽前1 d施碳銨375 kg hm-2和過磷酸鈣375 kg hm-2作為基肥,移栽后5 d追施34.5 kg N hm-2作為分蘗肥,移栽后12 d和倒四葉期分別追施56 kg N hm-2、22.5 kg K2O hm-2和35.6 kg N hm-2、48.5 kg K2O hm-2作為二次分蘗肥和穗肥。其余田間管理、病蟲及雜草防治與當地高產栽培一致。

1.3 測定項目與方法

1.3.1 秧苗素質 在移栽當天分別從 2種處理方式的秧苗中隨機選取3個樣本,每個樣本30株,調查葉齡、株高、分蘗數、白根數、總根數、莖基寬、地上部干重、地下部干重和根冠比。

1.3.2 分蘗動態 移栽后 10 d,每個小區定株 20穴,每5 d調查一次分蘗數至齊穗期。

1.3.3 輻射利用率(RUE) 在分蘗中期、幼穗分化初期、孕穗期、齊穗期、齊穗期后20 d和成熟期選擇晴天、無云(少云)、無風(微風)的時間(11∶00—13∶00),采用Sunscan冠層分析儀(英國 Delta公司)測定各個小區離地10 cm以上的冠層透光率,按行、株距方向各測定2次,輻射截獲率(intercepted percent) = 100 × (入射輻射量-冠層下方輻射量)/入射輻射量,以 4次輻射截獲率的平均值作為該小區的輻射截獲率。各個時期截獲的輻射量 = 1/2 ×(前一個時期的輻射截獲率+后一個時期的輻射截獲率)×該時期的入射輻射量;RUE(g MJ-1) = 總的干物質量/各個時期截獲輻射量的總和[30]。

1.3.4 干物質量 于分蘗中期、幼穗分化初期、齊穗期,從每個小區隨機選取代表性植株 10穴(邊兩行除外),剪去根系后,分蘗中期和幼穗分化初期按莖、葉分類,齊穗期按莖、葉、穗分類,并用LI-3000C便攜式葉面積儀(美國)測量以上3個時期的葉面積,將分類樣品在105℃殺青30 min,轉至70℃烘干至恒重,測定干物質量。

1.3.5 穗部性狀、產量及產量構成 于成熟期,按對角線取樣法,從小區中間選取代表性植株 10穴,隨機挑選30個稻穗,調查一次枝梗數、一次枝梗上二次枝梗數、穗粒數,測定穗長、穗重,然后將所有稻穗手工脫粒后用自來水分離實粒和秕粒,稱取3份30 g實粒和15 g秕粒,計數后在 70℃下烘干至恒重,考察結實率和千粒重(恒重),將稻草在70℃下烘干至恒重,測定干物質重。成熟期總干物質量為樣本稻草、實粒、秕粒和枝梗干重之和。從每小區中心收割5 m2用于測產,折算成13.5%含水量的實收產量。

2 結果與分析

2.1 印刷播種和常規播種對雜交稻秧苗素質的影響

瀏陽試驗點2個水稻品種印刷播種的葉齡、白根數、總根數、莖基寬、地上部干重、地下部干重均顯著高于常規播種(表 1),其中葉齡每株多 1.02~1.13葉,白根數多9.97~10.54條,總根數多 6.84~8.64條,莖基寬寬 1.01~1.31 mm,地上部和地下部干重分別高157.64%~205.78% 和 130.38%~204.24%;印刷播種的苗高比常規播種高22.34%~38.97%,其中五優308達到顯著水平。肇慶試驗點葉齡、莖基寬、地上部干重、地下部干重顯著高于常規播種,但2個試驗點印刷播種的根冠比與常規播種均沒有顯著差異。此外,印刷播種的秧苗有分蘗發生,而常規播種沒有分蘗發生。

2.2 單本密植機插對雜交稻分蘗動態的影響

由圖 1可知,由于常規機插秧的基本苗起點高(每穴4~5本),兩試驗點各水稻品種常規機插的分蘗數一直多于單本密植機插,但到后期差距不斷縮小,單本密植機插的有效分蘗期為 16~17 d,其中瀏陽點比常規機插延長3~5 d,而肇慶點則提前2~3 d。單本密植機插的最高分蘗數和有效分蘗數顯著低于常規機插,但分蘗成穗率差異較小,瀏陽點單本密植機插和常規機插的分蘗成穗率分別為63.89%~64.76%和66.62%~68.35%,而肇慶點分別為51.86%和 51.26%。可見,單本密植機插可以充分利用雜交稻分蘗能力強的特點,在較短的時間內達到足夠的有效分蘗數。

2.3 單本密植機插對雜交稻干物質積累和葉面積指數的影響

由表2可知,瀏陽點從分蘗中期至齊穗期的干物質積累表現為單本密植機插低于常規機插(五優 308齊穗期例外),其中五優 308在幼穗分化期及泰優 390在齊穗期達到顯著水平;單本密植機插和常規機插葉面積指數的表現趨勢與干物質積累一致且均達到顯著差異(圖 2)。肇慶點齊穗期單本密植機插的干物質積累也低于常規機插,差異未達顯著水平。從成熟期來看,兩試驗點各品種單本密植機插的干物質量比常規機插高0.61%~9.45%,雖然差異未達顯著水平,但單本密植機插的收獲指數顯著高于常規機插。

2.4 單本密植機插對雜交稻輻射利用率的影響

泰優390和五優308單本密植機插與常規機插的入射輻射量一致,分別為1453.38 MJ m-2和1430.09 MJ m-2,截獲輻射量和截獲率均為常規機插高于單本密植機插,其中五優308達到顯著水平(表3)。然而,2個品種單本密植機插的輻射利用率顯著高于常規機插。

2.5 單本密植機插對雜交稻產量、產量構成及穗部性狀的影響

圖1 單本密植機插和常規機插對雜交稻分蘗動態的影響Fig. 1 Effects of mechanized transplanting with high hill density and single seedling per hill and conventional mechanized transplanting on tillering dynamic of hybrid rice

表1 不同播種方式對雜交稻秧苗素質的影響Table 1 Effects of different sowing methods on seedling quality of hybrid rice

表2 單本密植機插和常規機插對雜交稻干物質生產的影響Table 2 Effects of mechanized transplanting with high hill density and single seedling per hill and conventional mechanized transplanting on dry matter production of hybrid rice

圖2 單本密植機插和常規機插對雜交稻葉面積指數的影響(湖南瀏陽)Fig. 2 Effects of mechanized transplanting with high hill density and single seedling per hill and conventional mechanized transplanting on LAI of hybrid rice (Liuyang,Hunan)

表3 單本密植機插和常規機插對雜交稻輻射利用率的影響(湖南瀏陽)Table 3 Effects of mechanized transplanting with high hill density and single seedling per hill and conventional mechanized transplanting on radiation use efficiency of hybrid rice (Liuyang,Hunan)

表4 單本密植機插和常規機插對雜交稻產量及產量構成的影響Table 4 Effects of mechanized transplanting with high hill density and single seedling per hill and conventional mechanized transplanting on grain yield and yield components of hybrid rice

表5 單本密植機插和常規機插對雜交稻穗部性狀的影響Table 5 Effects of mechanized transplanting with high hill density and single seedling per hill and conventional mechanized transplanting on panicle traits of hybrid rice

兩點各品種單本密植機插的產量為9.46~10.11 t hm-2,顯著高于常規機插(表 4)。除有效穗數顯著低于常規機插外,每穗粒數、總穎花數、結實率和千粒重均高于常規機插,其中每穗粒數、千粒重、五優308的結實率及瀏陽點泰優 390的總穎花數達到顯著水平。從穗部性狀來看(表5),單本密植機插的一次枝梗數、二次枝梗數、穗長、著粒密度和單穗重均顯著高于常規機插。由產量與產量構成的通徑分析可知,有效穗數、每穗粒數、結實率和千粒重對產量的直接貢獻分別為 1.4762、2.1755、0.0608、0.1912,總貢獻分別為-0.6710、0.8370、0.4341、0.1521。由穗部各性狀與產量的通徑分析可知,一次枝梗數、二次枝梗數、穗長、著粒密度和單穗重的直接貢獻分別為0.2144、0.5449、-0.8593、0.1561、0.7064,總貢獻分別為0.7402、0.7554、0.5478、0.8688、0.7822,此外,一次枝梗數、穗長、著粒密度和單穗重間接貢獻主要來自二次枝梗數。

3 討論

3.1 機插秧的發展及其存在的問題

隨著我國農村勞動力的減少和勞動力成本的增加,通過機械化來提高水稻生產效率是促進糧食穩產和農民增收的重要舉措。相對于機械化收割和整地環節,機械化種植是水稻機械化生產中最薄弱的環節。2014年我國水稻機械化種植水平超過38%,但區域發展極不平衡,北方稻區和江蘇省水稻種植機械化水平達到80%,其中機插秧水平達到75%以上,而南方稻區機插秧水平比較低[31-32]。緣于水稻機插秧用種量大,在以常規粳稻為主的北方稻區,機插秧用種成本相對較低,而在以雜交秈稻為主的南方稻區則機插秧用種成本大幅提高,從而嚴重制約雜交水稻機插秧的發展及其推廣[28]。近年來,水稻科技工作者在雜交稻機插秧適宜播種量的研究結果表明,機插秧播種量與漏秧率、穴基本苗數存在密切的相關性,即播種量高,漏秧率低,穴基本苗數多;而播種量低,則漏秧率高,穴基本苗數少。與此同時,機插秧育秧播種量大會帶來秧苗素質差、秧齡彈性小、機插植傷多、農藝不配套等問題[3,11-12,28]。與手工播種相比,機械播種(或前人的印刷播種)提高了水稻種子在育秧盤或秧廂上均勻有序分布的程度,可以減少播種量并有效降低漏秧率,但用種量仍需維持在每盤(58.0 cm × 28.0 cm × 2.5 cm) 40 g以上且每穴栽插1本的穴數比例較低[14-16]。

3.2 印刷播種和單本密植機插秧的優勢及其關鍵技術

本研究團隊與江蘇淮安漢德印刷機械有限公司合作通過改進印刷播種技術,成功實現雜交稻單本機插(每穴1本的穴數在90%以上),每盤(58.0 cm × 23.0 cm × 2.5 cm)用種量為13.5~14.4 g,不僅成苗率高、成毯良好且秧苗素質高、秧齡彈性大。與常規播種相比,葉齡、白根數、總根數、莖基寬、地上部干重和地下部干重顯著增加,但印刷播種的漏秧率(小于10%)高于常規播種(小于3%)。本試驗瀏陽點 2個雜交晚稻品種機插秧齡為 17 d,肇慶點為14 d,通過適當的化學調控,秧齡可以延長至20~25 d,不但沒有影響秧苗素質,還有利于秧苗盤根及緩解長江中下游雙季稻區機插雜交晚稻的季節矛盾。單本密植機插栽培明顯降低了雜交稻用種量,并實現密植大穗增產。湖南瀏陽點和廣東肇慶點的試驗結果表明,單本密植機插比常規機插顯著增產 10.28%~13.96%,從其產量構成來看,增產首要來源于每穗粒數,其次是結實率和千粒重,而從穗部性狀來看,則主要是二次枝梗數顯著增多。此外,單本密植機插的花后干物質積累優勢明顯,收獲指數、輻射利用率均顯著高于常規機插。

雜交稻單本密植機插秧的關鍵技術是印刷播種,由于印刷播種采用單粒定位播種,因而對雜交稻種子的發芽率要求較高。本試驗所用的雜交稻種子經過水選和光電比色機精選,發芽率在95%以上,栽插時調整插秧機取樣位置,實現單本密植機插,允許漏秧率在 10%以內,發揮小蔸密植增產作用。本文密植是相對的,一般而言,雙季稻栽插36.36萬穴 hm-2,一季稻栽插25.05萬穴 hm-2。除此之外,在生產運用中雜交稻單本密植機插要選擇高發芽率品種或者在采用比重法、光電比色機精選的基礎上,利用種子引發技術提高發芽率。

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Effect of Mechanized Transplanting with High Hill Density and Single Seedling per Hill on Growth and Grain Yield in Hybrid Rice

XIE Xiao-Bing,WANG Yu-Mei,HUANG Min,ZHAO Chun-Rong,CHEN Ja-Na,CAO Fang-Bo,SHAN Shuang-Lü,ZHOU Xue-Feng,LI Zhi-Bin,FAN Long,GAO Wei,and ZOU Ying-Bin*
Agronomy College of Hunan Agricultural University,Changsha 410128,China

Abstract:The high sowing rate and poor transplanting performance hinder a large-scale mechanized transplanting of hybrid rice in China. In order to study the effects of mechanized transplanting with high hill density and single seedling per hill (MTHS) and conventional mechanized transplanting (CMT) on tillering,dry matter accumulation,radiation use efficiency,grain yield and its components,comparisons of seedling quality between printing sowing and conventional sowing,and field experiments between MTHS and CMT were conducted using hybrid rice cultivars Taiyou 390 and Wuyou 308 at Liuyang,Hunan province and using Wuyou 308 at Zhaoqing,Guangdong province. The results showed that leaf age,white root number,total root number,basal width of shoot,dry weight of shoot and dry weight of root of the printing sowing were more than those of the conventional sowing at two locations. The MTHS had significantly less maximum tiller number and effective tiller number than CMT,but had more spikelets per panicle and spikelets per m2,higher grain setting rate and 1000-grain weight,as well as significantly increased grain yield by 10.28?13.96%. On the other hand,The MTHS had more primary branch number and secondary branch number,longer panicle length,higher grain density and panicle weight than CMT,with significant differences. Although the MTHS had less dry matter accumulation and lower LAI than CMT before the heading stage,produced more dry matter at physiology maturity and had significantly higher harvest index and radiation use efficiency. Therefore,the MTHS could produce high grain yield for hybrid rice due to not only reducing sowing rate and improving seedling quality,but also increasing spikelets per panicle,spikelets per m2and 1000-grain weight and improving grain setting rate,harvest index and radiation use efficiency.

Keywords:Hybrid rice;Mechanized transplanting with high hill density and single seedling per hill;Dry matter;Radiation useefficiency;Grain yield

DOI:10.3724/SP.J.1006.2016.00924

*通訊作者(

Corresponding author)∶ 鄒應斌,E-mail∶ ybzou123@126.com,Tel∶ 0731-84618758

收稿日期Received()∶ 2015-12-18;Accepted(接受日期)∶ 2016-03-14;Published online(網絡出版日期)∶ 2016-03-21.

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