999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

不同密度下夏播紅小豆抗倒伏能力變化規律的研究

2020-10-20 06:48:32王樂政華方靜曹鵬鵬高鳳菊王士嶺高祺
山東農業科學 2020年9期
關鍵詞:產量差異

王樂政,華方靜,曹鵬鵬,高鳳菊,王士嶺,高祺

(德州市農業科學研究院,山東 德州 253000)

作物倒伏易造成通風透光差、光合作用減弱,進而降低單產,影響產品品質;同時倒伏可造成植株損傷,為病害傳播提供條件,加重病害[1];此外,倒伏還會增加收獲難度和成本,制約機械化生產進程,影響收獲效率[2]。可見倒伏是影響作物高產穩產、優質高效的重要限制因素。已有研究表明作物的抗倒伏能力與形態性狀密切相關[3-6]。形態性狀又受種植密度的直接影響,當種植密度增加到一定程度時會影響玉米的莖稈性狀,如株高和穗位變高、莖粗變細、莖稈強度降低等,最終導致玉米莖稈抗倒伏能力降低,進而影響玉米產量[7,8];大豆的抗倒伏系數隨著株高、鮮重的增加而減小,隨莖粗的增加而增大[9]。這說明選擇適宜的密度對于調控植株形態、增強抗倒伏能力從而確保高產、高效具有重要實踐意義。

近年來,關于不同種植密度下植株抗倒特性的研究逐漸增加。陳喜鳳等[10]研究發現,種植密度改變了大豆的群體結構,隨著密度增加,倒伏逐漸加重且與低密度差異顯著。劉唐興等[11]研究發現,油菜終花期后,播種密度顯著影響油菜的抗倒伏能力,且隨密度增大越易倒伏。李金才等[12]研究認為,小麥生長發育后期,隨播種密度的加大,莖稈貯藏物質向穗部轉運率增加,莖稈抗倒能力隨之下降。本課題組前期研究表明,與紅小豆抗倒伏能力相關的性狀主要包括莖粗、根鮮重、莖稈強度、株高、地上鮮重和分枝數等,抗倒指數[(莖粗×根鮮重×莖稈強度)/(株高×地上鮮重×(1+分枝數)]是這些性狀的綜合體現,雖然與產量不直接相關,但其任何一個性狀發生變化,都會影響植株的抗倒伏性,能較為系統地體現紅小豆田間的抗倒伏能力[13];不同種植密度條件下,紅小豆的形態性狀發生變化,如隨著密度的增大,株高降低,分枝數減少,主莖節數下降,單株結莢數和單株粒數降低等[14]。在以前的基礎上,本試驗以紅小豆品種中紅7號(V1)、冀紅15號(V2)為材料,設置不同種植密度處理,研究不同密度下夏播紅小豆抗倒伏性狀、抗倒指數和產量的變化,闡明群體結構與抗倒伏性狀變化的規律,為實現夏播紅小豆抗倒伏、高產高效栽培提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗于2019年6—9月在德州市農業科學研究院現代農業科技園試驗基地(37°27′N,116°18′E)進行。試驗地為黃潮土,0~20 cm土壤基礎理化性狀:有機質含量12.37 g/kg、全氮1.31 g/kg、速效氮62.01 mg/kg、速效磷57.11 mg/kg、速效鉀102.57 mg/kg,含鹽量0.10%,pH值7.87。前茬作物為冬小麥,麥收后秸稈還田。

1.2 試驗材料與設計

供試紅小豆品種中紅7號,由中國農業科學院作物科學研究所提供;冀紅15號,由河北省農林科學院糧油作物研究所提供。試驗采用兩因素完全隨機區組設計,設V1(中紅7號)、V2(冀紅15號)2個品種處理和d1(每公頃10.0萬株)、d2(每公頃12.0萬株)、d3(每公頃14.0萬株)、d4(每公頃16.0萬株)和d5(每公頃18.0萬株)5個種植密度處理,重復3次。小區面積24 m2(4 m×6 m),區內種12行,行距0.5 m,株距根據密度相應調整,重復間設1 m調查道,四周設2 m保護行。依據當地生產管理水平進行生育期內的田間管理,各小區田間操作保持一致。

1.3 測定項目與方法

性狀測定:于紅小豆成熟期收獲前取各小區中間2行任一行的連續10株,進行性狀測定。按照《小豆種質資源描述規范和數據標準》[15]測定株高、莖粗、分枝數、單株莢數、單株粒重、每莢粒數和百粒重。

地上鮮重(g/株):子葉節以上部分的鮮生物量。

根鮮重(g/株):子葉節以下部分的鮮生物量。

莖稈強度(N):以植株單莖的最大抗折力衡量莖稈機械強度。用數字莖稈強度儀(YYD-1型,浙江托普儀器有限公司產品)進行測定。取主莖子葉節上10 cm莖稈分別放于支撐架凹槽內,兩支撐點的距離為5 cm,然后緩慢下壓,直到莖稈折斷為止,此時讀出的數值即為莖稈強度。

抗倒指數[13]:抗倒指數=(莖粗×根鮮重×莖稈強度)/(株高×地上鮮重×(1+分枝數)。

測產:取小區中間4行(面積12 m2)收獲,脫粒后自然曬干,稱重計產(kg/hm2)。

1.4 數據處理

用Microsoft Excel 2007進行數據處理和作圖,用DPS 7.05數據處理系統進行統計分析,用新復極差法標定5%差異顯著水平。

2 結果與分析

2.1 不同密度下紅小豆抗倒伏性狀的變化

2.1.1 株高變化 紅小豆V1、V2的株高隨種植密度的增加而逐漸增高,變異系數分別為7.37%、12.99%。方差分析表明,品種間(F=557.495**)、密度間(F=118.437**)、品種與密度互作(F=4.822**)均具有極顯著差異。回歸分析(圖1)表明,株高與密度表現出極顯著直線正相關關系(r1=0.9944**,r2=0.9906**),可用方程y1=1.0457x+30.466(R2=0.9888**)、y2=1.5143x+16.013(R2=0.9813**)表示。從圖1可以看出,V1株高顯著大于V2,且株高在不同密度下具有顯著變化,受密度影響的程度V2大于V1,品種與密度間具有極顯著的互作效應。

圖1 不同密度下株高變化

2.1.2 莖粗變化 紅小豆V1、V2的莖粗隨種植密度的增加而逐漸減小,變異系數分別為8.90%、5.43%。方差分析表明,品種間(F=0.482)、品種與密度互作(F=1.186)差異均不顯著,密度間(F=16.299**)具有極顯著差異。回歸分析(圖2)表明,莖粗與密度表現出極顯著的直線負相關關系(r1=-0.9691**,r2=-0.9879**),可用方程y1=-0.1911x+9.6775(R2=0.9400**)、y2=-0.1183x+8.5789(R2=0.9764**)表示。從圖2可以看出,V1、V2的莖粗差異較小,但莖粗在不同密度下具有顯著變化,V1受密度影響的程度大于V2,品種與密度間的互作效應較小。

2.1.3 分枝數變化 紅小豆V1、V2的分枝數隨種植密度的增加而逐漸減少,變異系數分別為45.63%、36.13%。方差分析表明,品種間(F=150.028**)、密度間(F=47.781**)具有極顯著差異,品種與密度互作(F=2.356)差異不顯著。回歸分析(圖3)表明,分枝數與密度表現出極顯著的直線負相關關系(r1=-0.9900**,r2=-0.9972**),可用方程y1=-0.1567x+3.2867(R2=0.9809**)、y2=-0.2367x+5.3933(R2=0.9947**)表示,說明V2分枝數顯著大于V1,分枝數在不同密度下變化顯著,V2受密度影響的程度大于V1,品種與密度間的互作效應較小。

圖2 不同密度下莖粗變化

圖3 不同密度下分枝數變化

2.1.4 地上鮮重變化 紅小豆V1、V2的地上鮮重隨種植密度的增加而逐漸減少,變異系數分別為27.3%、20.91%。方差分析表明,品種間(F=516.851**)、密度間(F=724.692**)、品種與密度互作(F=47.509**)均具有極顯著差異。回歸分析(圖4)表明,地上鮮重與密度表現出極顯著的負相關關系(r1=-0.9778**,r2=-0.981**)。2個品種地上鮮重隨種植密度增加呈逐漸減少的趨勢,在d1、d2、d3處理間下降較快,在d4、d5處理間較為緩和。地上鮮重隨種植密度的變化可用方程y1=0.4392x2-18.045x+231.14(R2=0.9875*)、y2=0.2057x2-9.4373x+146.85(R2=0.9791*)表示,說明V1地上鮮重顯著大于V2,不同密度下變化顯著;地上鮮重在每公頃14萬株以下時隨密度增加快速減少,超過14萬株則緩慢減少,即受影響程度變小,其中V1受密度影響的程度大于V2。

圖4 不同密度下地上鮮重變化

2.1.5 根鮮重變化 紅小豆V1、V2的根鮮重隨種植密度的增加而逐漸減少,變異系數分別為18.22%、19.19%。方差分析表明,品種間(F=16.268**)、密度間(F=83.963**)均具有極顯著差異,品種與密度互作(F=1.586)差異不顯著。回歸分析(圖5)表明,根鮮重與密度表現出極顯著的負相關關系(r1=-0.9593**,r2=-0.9793**)。2個品種根鮮重在d1、d2處理間下降較快,在d3、d4、d5處理間下降緩慢。根鮮重隨種植密度的變化可用方程y1=0.0212x2-0.7927x+10.376(R2=0.9783*)、y2=0.0138x2-0.5853x+8.7255(R2=0.9843*)表示,說明V1的根鮮重顯著大于V2,不同密度下變化顯著;根鮮重在每公頃12萬株以下時隨密度增加快速下降,超過12萬株以后緩慢下降,即受影響程度變小,其中V1受密度影響程度大于V2。2.1.6 莖稈強度變化 紅小豆V1、V2的莖稈強度隨種植密度的增加而逐漸降低,變異系數分別為17.62%、13.78%。方差分析表明,品種間(F=601.423**)、密度間(F=1188.019**)、品種與密度互作(F=37.728**)均具有極顯著差異。回歸分析(圖6)表明,莖稈強度與密度表現出極顯著的直線負相關關系(r1=-0.9944**,r2=-0.9988**),可用方程y1=-6.4587x+207.0(R2=0.9887**)、y2=-4.5883x+169.67(R2=0.9976**)表示。由圖6可以看出,V1莖稈強度顯著大于V2,且在不同密度下具有顯著變化,密度對V1的影響大于V2,品種與密度間具有極顯著的互作效應。

圖5 不同密度下根鮮重變化

圖6 不同密度下莖稈強度變化

2.2 不同密度下紅小豆抗倒伏指數的變化

對不同密度下2個紅小豆品種的抗倒伏指數進行方差分析表明,各作用因子對抗倒伏指數影響的大小順序為品種(F=1680.934**)>品種×密度(F=138.286**)>密度(F=42.161**)。如表1所示,V1的抗倒伏指數顯著高于V2,V1各密度下平均抗倒伏指數是V2的1.2倍,說明選擇抗倒伏品種是提高夏播紅小豆田間抗倒伏能力的關鍵措施。不同密度下,V1抗倒伏指數的大小順序為d4>d1>d5>d2>d3,除d4、d1差異不顯著外,其它各密度間差異顯著;V2抗倒伏指數的大小順序為d1>d3>d2>d5>d4,除d1、d3差異不顯著外,其它各密度間差異顯著。可以看出,d4、d1是V1具有較高抗倒伏能力的適宜密度,d1、d3則是V2具有較高抗倒伏能力的適宜密度。說明提高夏播紅小豆田間抗倒伏能力,除選擇抗倒伏品種外,適宜的種植密度也是重要措施之一。

表1 不同密度下紅小豆抗倒伏指數的變化

2.3 不同密度下紅小豆產量及構成因素的變化

由表2可知,不同密度下2個小豆品種產量的變化規律一致,均隨著密度加大先逐漸增加后降低,均以d4最高、d1最低,密度間產量差異顯著。各密度下,V1產量從大到小依次為:d4>d5>d3>d2>d1,d5、d3間產量差異不顯著,但均顯著低于d4而高于d2、d1,d2、d1間產量差異不顯著;V2產量從大到小依次為:d4>d3>d5>d2>d1,d3與d5差異不顯著,顯著低于d4而高于d2、d1,d5與d2差異不顯著,顯著高于d1。

表2 不同密度下紅小豆產量及構成因素的變化

從不同品種產量的變異系數來看,V2受密度影響的程度大于V1,品種間產量差異極顯著,V1>V2,品種與密度對產量的影響表現出顯著的互作效應。各產量構成因素受密度的影響程度不同,單株莢數和單株粒重變異系數較大,即受密度影響較大;每莢粒數和百粒重變異系數較小,即受密度影響較小。與V2相比,V1單株粒重和百粒重受影響程度較大,單株莢數和每莢粒數則較小,品種間產量差異極顯著。V1品種,首先受影響的是單株粒重,其次是單株莢數,再次是百粒重,最后是每莢粒數;V2品種則表現為單株莢數首先受影響,其次是單株粒重,再次是每莢粒數,最后是百粒重。可以看出,2個紅小豆品種密度在每公頃14萬~18萬株間均能獲得較高產量,其中每公頃16萬株時產量最高,V1為2 785.4 kg/hm2,V2為2 514.8 kg/hm2。

3 討論與結論

隨著種植密度的增大,植株地上部群體結構發生變化,紅小豆的株高增高,分枝數、主莖節數逐漸減少,地上部生物量逐漸降低;同時地下部也受到極大影響,根生物量和側根數減少[16]。本試驗中,隨密度增加,2個紅小豆品種的株高逐漸增高,莖粗逐漸減小,分枝數、地上鮮重和根鮮重逐漸減少,密度間差異顯著,與先前的研究結果一致。研究還發現,不同紅小豆品種形態性狀的變化受種植密度的影響程度不同,株高、分枝數的變化,V2大于V1;而莖粗、地上鮮重和根鮮重的變化,V1大于V2,不同品種間差異顯著,這與華方靜等[13]的研究結果一致。

植株地上部莖稈和地下部根系性狀是影響倒伏的兩大因素[17]。鄭亭等[18]研究認為,隨著株高和重心高度的降低,單莖干物質積累量增多,節間縮短增粗,機械強度提高,田間不易發生倒伏。李金才等[12]研究發現,植株較矮和植株重心較低,莖稈基部節間粗、短、莖壁厚且干重大,以及較高的莖稈機械組織強度是莖稈抗倒株型的形態特征。本研究表明,2個紅小豆品種的抗倒伏指數差異顯著,V1大于V2,說明提高夏播紅小豆的抗倒伏能力,品種應是首選;V1的抗倒伏指數在d4、d1密度下較高,而V2的抗倒伏指數在d1、d3密度下較高,這是由于植株的抗倒伏能力是基部莖稈和根系性狀相互作用的結果[19]。抗倒伏指數是莖粗、根鮮重、莖稈強度、株高、地上鮮重和分枝數等性狀的綜合體現,任何一個形狀的變化,都會影響抗倒性。低密度下,“莖粗×根鮮重×莖稈強度”較大,抗倒指數較大;隨著種植密度的增大,莖粗、根鮮重、莖稈強度、地上鮮重和分枝數而降低,但降低的速度不同,致使V1、V2的抗倒指數[(莖粗×根鮮重×莖稈強度)/(株高×地上鮮重×(1+分枝數)]分別在d4、d1密度下最高。

紅小豆V2產量受密度影響的程度大于V1,品種間產量差異極顯著,V1>V2;不同密度下2個紅小豆品種產量的變化規律一致,均隨著密度加大先增加后降低,密度間差異極顯著。2個品種密度在每公頃14萬~18萬株間均能獲得較高產量,16萬株時產量最高,V1為2 785.4 kg/hm2,V2為2 514.8 kg/hm2;密度為每公頃16萬株時V1的抗倒指數最高,14萬株時V2的抗倒指數最高,可以看出,V1最佳密度為每公頃16萬株,而V2為14萬株。因此本研究認為,選用紅小豆品種中紅7號、采用每公頃16萬株種植,是實現夏播紅小豆抗倒伏、高產高效栽培的有效措施。由于夏播紅小豆產量和抗倒伏能力還受生態環境、土壤肥力及其它栽培條件的影響,仍有待于進一步研究。

猜你喜歡
產量差異
相似與差異
音樂探索(2022年2期)2022-05-30 21:01:37
2022年11月份我國鋅產量同比增長2.9% 鉛產量同比增長5.6%
提高玉米產量 膜下滴灌有效
今日農業(2021年14期)2021-11-25 23:57:29
世界致密油產量發展趨勢
海水稻產量測評平均產量逐年遞增
今日農業(2020年20期)2020-11-26 06:09:10
2018年我國主要水果產量按省(區、市)分布
找句子差異
DL/T 868—2014與NB/T 47014—2011主要差異比較與分析
生物為什么會有差異?
2018上半年我國PVC產量數據
聚氯乙烯(2018年9期)2018-02-18 01:11:34
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品成人7777在线观看| 日本亚洲成高清一区二区三区| 国产aⅴ无码专区亚洲av综合网| 国产成人AV综合久久| 9久久伊人精品综合| 一本大道无码日韩精品影视| 国产亚洲精品97在线观看| 在线国产欧美| 欧美精品啪啪一区二区三区| 夜夜操国产| 男人天堂亚洲天堂| 免费一级毛片在线观看| 真实国产乱子伦高清| 国产特级毛片aaaaaa| 国产va在线观看免费| 亚洲欧州色色免费AV| 国产精品自拍合集| 国产一级毛片网站| 午夜福利无码一区二区| 影音先锋丝袜制服| 一区二区三区四区在线| 国产视频入口| 夜夜高潮夜夜爽国产伦精品| 58av国产精品| 香蕉视频在线观看www| 国产97公开成人免费视频| 国产美女主播一级成人毛片| 日韩欧美国产精品| 欧美在线免费| 国模私拍一区二区| 色欲色欲久久综合网| 国产精品人莉莉成在线播放| 欧美黄色网站在线看| 久久超级碰| 波多野结衣视频一区二区| 99视频国产精品| 青草娱乐极品免费视频| 日韩中文字幕亚洲无线码| 91色在线观看| 午夜视频免费试看| 91av国产在线| 成人综合网址| 久久精品国产在热久久2019| 91丝袜美腿高跟国产极品老师| 91极品美女高潮叫床在线观看| a免费毛片在线播放| 福利片91| 色噜噜狠狠色综合网图区| 国产在线精彩视频二区| 亚洲男人天堂2020| 国产成人亚洲精品蜜芽影院| 欧美亚洲香蕉| 狂欢视频在线观看不卡| 亚洲欧州色色免费AV| 欧美激情综合一区二区| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 91免费观看视频| 国产成年女人特黄特色大片免费| 伊人成人在线| 亚洲成a人片在线观看88| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 亚洲色图欧美| 好紧太爽了视频免费无码| 日本高清成本人视频一区| 亚洲精品成人片在线播放| 美女内射视频WWW网站午夜| 日韩AV手机在线观看蜜芽| 国产乱人免费视频| 国产美女主播一级成人毛片| 色天堂无毒不卡| 青青草原国产精品啪啪视频| 露脸一二三区国语对白| 亚洲精品福利视频| 日韩国产高清无码| 国产91在线|中文| 国产精品va免费视频| 国产成人无码综合亚洲日韩不卡| 国产H片无码不卡在线视频| 国产精品九九视频| 亚洲无码高清视频在线观看| 日韩精品一区二区三区swag| 69av免费视频|