王 坤,龍本東,龍勝碧,馬星桃,田從仁
(1.貴州省錦屏縣農推站,貴州 錦屏 567000;2.貴州省錦屏縣偶里鄉農業服務中心,貴州 錦屏 567000)
水稻缽盤育秧技術起源于日本,相較于傳統濕潤育秧具有不傷苗、不傷根、立苗快、無返青期等優勢[1],不僅能保證育苗環節能夠育出健壯的水稻秧苗,也能保證在最佳時節移栽,其機械化移栽符合農藝要求的淺插、勻插、直插,移栽后秧苗起身快、分蘗早而多,可促進水稻早生快發,增加水稻有效分蘗,具有“三省二增”的特色[2]。中國于2010年開始引進至國內,并吸收改進。目前在安徽、江西、湖北、四川等多地進行不同種植制度下應用,可增產8.1%~11.2%。2020年貴州省開始引進水稻無紡布缽盤育秧種植技術。水稻缽盤育秧技術有一定的適用性,但在不同地區增產效果不同,最適移栽密度不同。由于該項育苗技術尚未在錦屏縣推廣使用,技術上還不成熟。因此,在錦屏縣利用水稻缽盤育秧技術開展不同移栽密度的田間試驗,明確缽盤育秧在錦屏縣的最適移栽密度,為水稻的高產穩產及缽盤育秧技術在錦屏縣的推廣應用提供參考。
試驗地位于貴州省錦屏縣敦寨鎮三合村架寨組,交通便利、排灌方便。土壤pH 5.14、有機質43 g/kg、全氮2.7 g/kg、有效磷27.8 mg/kg、速效鉀131 mg/kg、交換性鈣595 mg/kg、交換性鎂40 mg/kg。試驗田塊為當地具有代表性的水稻種植田。
水稻:中浙優8 號,浙江勿忘農種業股份有限公司提供,是錦屏縣主栽品種,產量高、抗性強。
肥料:高效復合肥(N∶P2O5∶K2O=16∶6∶23),湖北源豐化工有限公司生產;氮肥(N≥46%),貴州赤天化集團生產的尿素;磷肥(P2O5≥15%),貴州開磷集團有限公司生產的鈣鎂磷肥;鉀肥(K2O≥51%),新疆羅布泊鉀肥有限公司生產的硫酸鉀。
設置5 個不同水稻移栽密度處理。處理1:7 600 穴/667m2(移栽規格22.5 cm×38.5 cm);處理2:9 400 穴/667m2(移栽規格21 cm×33.3 cm);處理3:11 200 穴/667m2(移栽規格18 cm×33.3 cm);處理4:13 000穴/667m2(移栽規格17.5 cm×29.5 cm);處理5:14 800 穴/667m2(移栽規格18 cm×25 cm)。各處理3 次重復,采用隨機區組排列,每小區為5 m×7 m=35 m2。于2021年4月17日進行水稻浸種,4月19日育苗,5月24日大田移栽,9月13日進行收割測產。在移栽時施用高效復合肥25 kg/667m2和鈣鎂磷肥25 kg/667m2作基肥。在苗期施用追肥高效復合肥10 kg/667m2和尿素10 kg/667m2,當水稻開始抽穗時施用尿素4 kg/667m2和鉀肥4.5 kg/667m2作穗肥。根據農時對水稻分蘗數進行不定期記錄。
采用WPS 電子表格、SPSS 對數據進行統計分析。
由表1可知,各移栽密度下的水稻分蘗數隨生長期延長逐漸增加,到7月8日達最大值,之后開始逐漸減少。5月24日移栽時,各處理的基本苗分蘗數大致相同,為1.8~2.0個。經過4 d 生長,僅處理1 的分蘗數增加了0.2 個,其余處理沒有變化。6月3日左右各處理的水稻開始分蘗,分蘗數為3.0~4.6個,均有不同程度的增加。6月11—25日水稻進入分蘗盛期,分蘗速率最大,分蘗數為16.8~24.1 個;在分蘗盛期隨移栽密度的增加水稻分蘗增速減小,其中增速最大的是處理1,為136%;增速最小的是處理5,為68%,其余處理依次為處理3>處理4>處理2。在6月25日后除處理2,其余處理的分蘗數均趨于平穩。9月8日隨著移栽密度的增加,水稻的分蘗數逐漸減小。表明移栽密度會影響水稻的分蘗快慢,且密度越小分蘗越快。

表1 不同移栽密度水稻的分蘗數 個
由表2可知,不同移栽密度的農藝性狀和經濟性狀不同。株高為131.4~143.7 cm,平均為138.5 cm,處理3 最高;移栽密度低于處理3 時,水稻株高變化不大,總體差異小于2%;移栽密度高于處理3時,水稻的株高明顯變小,隨移栽密度的逐漸增加,株高減少越明顯。表明移栽密度過高或過低都會影響水稻株高的生長。穗長為29.4~32.6 cm,處理2最高,處理4 最低。有效穗為142 880~181 440 穗/667m2,處理3 最高,處理1 最低。千粒重:處理1 最大,為25.4 g;處理3 最小,為24.6 g。穗粒數為194.9~221.2 粒,處理3 最高,處理4 最少。結實率為74.9%~86.6%,平均為82.8%,處理1 最高,處理5最低。成穗率為65.1%~81.5%,處理2 最大,當移栽密度高于處理2時隨著移栽密度的增加水稻的成穗率逐漸減小。產量為667.54~715.38 kg/667m2,處理3 最高,為715.38 kg/667m2,與處理2 間無顯著性,但顯著高于其余處理;處理2 較處理5 顯著增加;其他處理間均無顯著差異。表明處理3為最適移栽密度,移栽密度低時大田穴數過少,會使全田水稻總穗量低,導致產量低;當移栽密度超過處理3時水稻間的株行距過小,會影響水稻的光合作用和養分吸收,導致水稻的分蘗能力、結實率減弱,使得穴產量較低,導致全田產量不高,移栽密度過大將嚴重影響水稻的生長,導致減產。

表2 不同移栽密度水稻的農藝性狀與經濟性狀
缽盤育秧水稻移栽密度對水稻的農藝性狀和經濟性狀均有影響。隨著移栽密度增加水稻有效分蘗數逐漸減小,當移栽密度高于處理2(9 400穴/667m2),水稻成穗率隨密度增加而減弱,不同移栽密度的水稻株高除處理3(11 200穴/667m2)外,其余處理均隨密度的增大而減小。處理3(11 200 穴/667m2)產量最高,為715.38 kg/667m2;處理4(13 000穴/667m2)和處理5(14 800 穴/667m2)的產量為667.54~673.59 kg/667m2,平均產量較處理3低44.82 kg/667m2;處理1(7 600穴/667m2)和處理2的產量為681.56~689.81 kg/667m2,平均產量較處理3低29.70 kg/667m2。因此,在錦屏縣稻缽盤育秧的最佳密度為11 200穴/667m2。