汪珍 曹杰 張存嶺 張井華



摘 要:通過開展39個夏玉米雜交種籽粒水分測定試驗,結果表明:百粒水量呈拋物線變化趨勢,與吐絲后天數呈一元二次曲線相關;籽粒含水量與吐絲后天數呈直線負相關,收獲期籽粒含水量與生理成熟—收獲天數呈直線負相關,籽粒水分變化速率與吐絲后天數呈直線負相關,籽粒脫水始于百粒水量曲線峰值后。籽粒機收應在生理成熟9d后進行。
關鍵詞:夏玉米;籽粒水分;動態變化
中圖分類號 S513文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)01-0024-02
玉米是世界3大糧食作物之一,在我國糧食生產中占有重要地位。籽粒直收是當前玉米全程機械化生產的瓶頸[1],收獲期籽粒含水量高是影響籽粒機收的關鍵因素[2]。含水量的高低決定著籽粒的軟硬程度,不僅直接影響著機收的破碎率、損失率和雜質率,還會給干燥、儲藏、加工等后續工作造成一定的困難。若收獲時遭遇陰雨天氣,還有可能發生霉變,最終影響玉米的商品品質和營養價值。本研究主要分析了玉米籽粒形成后的水分動態變化規律,為玉米適期收獲提供理論依據。
1 材料與方法
1.1 供試材料 2019年濉溪縣楊柳農業科學實驗站開展了玉米高光效品種展示,承擔了神農聯合體玉米品種適應性試驗。
1.1.1 高光效品種展示(代號:ZS) 供試品種為金玉1233、中玉505、金秋119、隆平206、登海505、聯創808、迪卡653、迪卡517、秋東368、廬玉9105和鼎玉928,共11個品種。6月19日機播,8月4—6日吐絲,9月29日收獲。
1.1.2 品種適應性試驗(PS) 試驗分以下4組進行:(1)高密度組(75000株/hm2),區試參試品種14個(對照:鄭單958);(2)低密度組(57000株/hm2),區試參試品種8個(對照:隆平206);(3)低密度生產試驗,參試品種3個(含對照);(4)高密度生產試驗,參試品種為3個(含對照)。區試6月21日人工開溝點播,生試6月19日機播,8月5—9日吐絲,10月2日收獲。
1.2 數據采集與處理 以上述區域試驗I重復和品種展示、生產試驗中間行植株為觀測、取樣對象。籽粒水分采用烘干減重法測定。品種展示和適應性試驗分別自8月16日、8月24日開始,每3~5d取樣1次,至收獲期結束,共10次。每次取長勢一致具有代表性的單穗株果穗3穗,人工脫其中部籽粒200粒,稱鮮重后放入烘箱105℃殺青30min,80℃烘約36h至恒重,稱干重。計算公式如下:
百粒水量(%)=百粒鮮重-百粒干重;
籽粒含水量(%)=百粒水量/百粒鮮重×100;
水分變化速率(%)=(前1次水量-后1次水量)/2次取樣相隔天數。
1.3 花后氣候條件 2019年8月11日至9月30日,平均氣溫23.9℃,日最低氣溫平均19.4℃,日最高氣溫平均29.7℃,降水量70.3mm,雨日6d,日照時數326.7h。相對濕度74.7%,平均水汽壓21.9hPa,蒸發量179.8mm。整體上氣溫正常,降水持續偏少,日照正常。整個9月無有效降水,對玉米籽粒脫水、晾曬有利。
2 結果與分析
2.1 籽粒水分的變化動態 從圖1、表1可以看出:百粒水量(w)呈拋物線變化趨勢,與吐絲后天數(t)一元二次曲線相關,呈前期增長、后期減少態勢。峰值點位于吐絲后31~36d(本生產周期在9月5—13日),隨著吐絲期的推遲,峰值點趨于后移。峰值點百粒水量在17.5~20.2g,平均為19.1g/100粒。回歸方程F值和一次項、二次項偏回歸系數均達極顯著水平,真實反映了百粒水量的動態變化趨勢。由此可見,夏玉米籽粒脫水始于百粒水量曲線峰值后。
2.2 籽粒含水量的變化動態 從圖2、表2可以看出:籽粒含水量(p)自始至終呈下降趨勢,與吐絲后天數(t)極顯著負相關。吐絲后天數每后移1d,籽粒含水量下降1.08~1.23個百分點。當籽粒水量達到峰值時,籽粒含水量在62.2%~70.1%,平均為65.9%。收獲期籽粒含水量是籽粒機收的限制性因素[3]。分析表明,收獲期籽粒含水量(p)與生理成熟—收獲天數(t)顯著負相關,p=33.26-0.916t,r=-0.4118*。當籽粒含水量在17%~23%時收獲破碎率最低,籽粒含水量在24%~28%時,收獲產量損失最小,籽粒機收時的含水量應低于25%。因此,籽粒機收應在生理成熟9d后進行。
2.3 籽粒水分變化速率 從百粒水量曲線偏導方程和表3可以看出:籽粒水分變化速率(v)與吐絲后天數(t)呈顯著至極顯著負相關。吐絲后天數每后移1d,籽粒水分變化速率降低0.027~0.040g/100粒·d。百粒水量曲線峰值后,水分變化速率為負。
3 結論與討論
(1)玉米籽粒形成后,百粒水量呈拋物線變化趨勢,與吐絲后天數呈一元二次曲線相關;籽粒含水量與吐絲后天數呈直線負相關,收獲期籽粒含水量與生理成熟—收獲天數呈直線負相關,籽粒水分變化速率與吐絲后天數呈直線負相關,籽粒脫水始于百粒水量曲線峰值后。籽粒機收應在生理成熟9d后進行。
(2)玉米籽粒生理成熟前,植株依靠傳導系統,一方面將碳水化合物等有機成分傳輸到果穗,另一方面將果穗中的水分從籽粒和穗軸中運走,降低果穗的含水量[4]。生理成熟前,玉米籽粒脫水屬于發育失水,顯著受源庫關系的調控。生理成熟至收獲期,水分散失主要通過籽粒表面的蒸發作用,顯著受田間自然環境因素的影響[5],尤其與環境中水分的飽和虧缺程度相關。
(3)黃淮海是我國糧食生產核心區,具有特殊的生態環境和“一年兩熟”耕作制度。倒茬時間短,冬小麥于10月中旬播種,麥茬玉米站稈脫水[6],不能無休止延長,10月10日前必須收獲完畢,生育期被限制在110d范圍內[7]。黃淮海地區麥茬玉米籽粒機收的安全界限為:8月上旬吐絲,9月25日前后完成生理成熟,后期脫水時間10d以上。
參考文獻
[1]師亞琴,孟慶立,楊少偉,等.玉米籽粒脫水速率研究進展[J].中國種業,2018(5):23-25.
[2]李文蘭,李文才,孔琦,等.玉米籽粒脫水速率的相關影響因素研究進展[J].現代農業科技,2018(6):25,27.
[3]孔琦,孟昭東,馬小燕,等.玉米收獲期籽粒含水量的數量遺傳分析[J].山東農業科學,2019,51(6):22-25,37.
[4]嚴勇敢,劉五志,張宏軍,等.陜西玉米機收品種選育與推廣的思考[J].中國種業,2016(01):11-13.
[5]張翼飛,于崧,王玉鳳,等.促進玉米籽粒脫水的農藝措施研究進展[J].作物雜志,2019(1):1-8.
[6]靳曉春,蔣佰福,牛忠林,等.玉米果穗乳熟期水分運動變化[J].中國農學通報,2019,33(26):13-18.
[7]朱傳文,朱松艷,張存嶺.玉米收后籽粒水分變化與生物學性狀的關系分析[J].安徽農學通報,2017,24(02):31-33.
(責編:張宏民)