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夏秋兩熟復種對不同甜玉米品種產量和品質的影響

2022-12-16 02:57:22方思楊張曉梅安曈昕楊友瓊吳伯志
熱帶作物學報 2022年11期
關鍵詞:產量

方思楊,張曉梅,安曈昕,2,周 鋒,楊友瓊,吳伯志*

夏秋兩熟復種對不同甜玉米品種產量和品質的影響

方思楊1,張曉梅3,安曈昕1,2,周 鋒1,楊友瓊1,吳伯志1*

1. 云南農業大學農學與生物技術學院,云南昆明 650201;2. 云南省作物生產與智慧農業重點實驗室,云南昆明 650201; 3. 云南省德宏州農業科學研究所,云南德宏 678400

在熱區鮮食玉米的種植研究中,針對不同復種季節篩選適應性品種的研究還較少,為滿足鮮食玉米多樣化的生產需求,在云南熱區德宏州芒市進行甜玉米夏秋兩熟復種試驗,選用當地主栽甜玉米品種‘庫普拉’(T1)、‘金中玉’(T2)、‘高原王子’(T3)、‘瑞佳甜1號’(T4),分析比較各品種兩季種植的差異。試驗結果表明:兩季各品種農藝性狀指標差異均達極顯著(0.01),T2、T4株高、莖粗均高于T1、T3,秋播平均莖粗、葉面積指數較夏播分別增長8.78%、16.67%,夏播T2葉面積指數較T1增長94.73%,秋播T4較T1株高增長71.76%;兩季各品種飼用品質指標差異均達極顯著(0.01),T2、T4的綜合飼用品質較好,T2夏播粗蛋白(CP)、粗脂肪(EE)含量分別增長5.52%、8.93%,酸性洗滌纖維(ADF)含量有效降低5.21%,秋播T4較T1粗灰分含量降低40.83%;兩季各品種產量產值差異均達極顯著(<0.01),T1、T3產量產值兩季均低于T2、T4,秋播平均產量較夏播增長24.68%,平均總收益增加57.83%(約3.32萬元/hm2),其中T2夏播T4秋播可實現全年果穗總產47.2 t/hm2,莖葉總產42.4 t/hm2,總產值11.35萬元。綜合季節性及品種表現的差異性,T2更適合夏播,T1、T3、T4更適合秋播,其中秋播的3個品種綜合表現好,依次為T4>T3>T1,T2夏播、T4秋播搭配種植可實現效益最大化。

鮮食玉米;多熟種植;品種篩選;品質

鮮食玉米是指乳熟期的玉米果穗除去苞葉及穗柄,蒸煮至熟即可食用的玉米[1],主要包括甜玉米、糯玉米、甜糯玉米及筍玉米[2],隨著種植業結構的調整,鮮食玉米的發展已擴大到“糧菜果兼用”“種養加結合”等多樣化需求上[3],其果穗收獲后,莖葉保持青綠,且具有甜嫩,可溶性糖含量高,適口性好等特點[4],用作青貯能有效緩解飼料危機,實現畜牧業與種植業的可持續發展與平衡[5-6]。

多熟種植是集約時間與空間的高效種植方式,我國北方、華南、華東及海拔較高的西南一帶,鮮食玉米大多以春秋兩茬種植為主,形成“春提前,秋延后”的復種模式[7],但秋茬鮮食玉米易受低溫影響,產量浮動較大[8]。我國熱帶地區冬季無嚴寒,霜期短,夏季熱而多雨,太陽能資源超過同緯度地區,日照時數長、輻射強,年均溫高[9],發展熱區復種鮮食玉米,不僅能有效解決秋季產量降低的問題,同時能實現鮮食玉米的全年種植,是保障冬春季鮮食玉米市場供應的主要地區,有著不可替代的作用[10]。

當前熱區鮮食玉米研究主要集中在優質品種選育[11-12]、多熟復種栽培技術[13-14]、鮮食加工[15]、莖葉飼用[16]、品種篩選[17-18]等方面。就品種篩選來說,前人大部分研究主要通過比較不同品種的生長情況篩選出適合當地種植的品種[19-20],俞新華等[21]的研究則通過比較同一品種兩季的生長情況篩選出該品種適合種植的季節,但結合果穗產量品質、莖葉飼用品質比較不同品種不同季節生長情況的研究還相對較少。本試驗結合熱區水熱資源,對不同品種鮮食玉米進行夏秋復種比較篩選,進一步滿足鮮食玉米多樣化的生產需求,為熱區形成冬季發展果穗鮮食,夏季多熟發展果穗鮮食、莖葉青貯的產業鏈提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗在云南省德宏州農業科學研究所試驗基地開展,基地位于云南省西南中緬邊境,地理坐標98°2′32″E,24°12′26″N,海拔846 m,屬南亞熱帶季風氣候,年平均溫度19.6℃,年降雨量1654.6 mm,日照時數2252.9 h,全年積溫7170℃,無霜期315 d。

甜玉米(L.and)品種:‘金中玉’(T1)、‘庫普拉’(T2)、‘高原王子’(T3)、‘瑞佳甜1號’(T4),均為當地主要推廣應用的品種。

1.2 方法

1.2.1 試驗設計 試驗以一個品種作為一個處理,共4個處理,隨機區組設計,3次重復,共計12個小區。

夏播:與當地種植規格保持一致,采用等行距直播的種植方式,小區面積5 m′4 m,株行距21 cm′80 cm,每小區種5行,四周設90 cm的保護行,每667 m2種植4000株,各品種種植密度相同。于2020年6月17日播種,6月23日出苗,9月4日果穗和莖葉分別收獲測產。

秋播:與當地種植規格保持一致,采用寬窄行覆膜、育苗移栽的種植方式,小區面積5 m′4 m,株行距26 cm′90 cm(寬行),26 cm′40 cm(窄行),每個小區種6行,四周設90 cm的保護行,每667 m2種植4000株,各品種種植密度均相同。于2020年10月17日育苗,10月21日出苗,10月31日三葉期移栽,2021年2月18日果穗和莖葉分別收獲測產。

1.2.2 指標測定 (1)農藝性狀

測定指標:株高、莖粗、葉面積指數。

測定時期:每小區隨機選取10株玉米作為樣株,分別于拔節期、抽雄期、吐絲期、收獲期測量性狀指標。

(2)產量

測定指標:果穗產量、莖葉產量。

測定方法:收獲期每小區取中間3行,收取果穗,果穗收獲后,從地上部15 cm處全株收獲莖葉,稱取果穗產量、莖葉產量,取平均值,折算為單位生物產量。

(3)品質

測定指標:莖葉飼用品質(粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、酸性洗滌纖維、中性洗滌纖維)。

測定方法:鮮食玉米果穗收獲后,每小區隨機選取3株樣株,將植株從距離根系15 cm收獲,放入105℃烘箱殺青30 min,65℃烘干至恒重,放入研磨機中打成粉狀,分別過0.45 mm及1 mm篩,備用。

①粗蛋白按GB/T 6432—2018測定;

②粗脂肪按GB/T 6433—2006測定;

③粗灰分按GB/T 6438—2007測定;

④中酸性洗滌纖維按NY/T 1459—2007測定。

1.3 數據處理

對所得數據用Excel 2019和SPSS 2019等應用軟件進行數據計算、整理和統計分析,利用Duncan’s法對數據進行差異性檢驗。

2 結果與分析

2.1 不同品種鮮食玉米兩季農藝性狀比較

由表1可知,各品種夏播、秋播4個時期株高差異均達極顯著(<0.01);4個品種中,T1株高最矮,且在抽雄期達到最大值,其余3個品種均在吐絲期達到最大值,T3株高居中,拔節期株高極顯著高于其他3個品種,T2與T4株高較高;夏播收獲時,二者株高無明顯差異,秋播收獲時,T4株高較高,與T2株高差異達顯著水平;兩季相比,4個品種各時期秋播株高較夏播均有所降低,其中收獲時期株高秋播較夏播分別降低36.40%、20.32%、24.98%、12.86%,其中T2、T4秋播抽雄期到吐絲期株高增長量明顯高于夏播,主要與不同品種的生育期長短及秋季溫度、光照、降水量等條件相關。綜合各品種種植情況可得,T1植株較矮小,T2、T4植株較高大,T3株高居中,夏播種植各品種株高均高于秋播,株高高有利于莖葉增收,為青貯提供更多原料。

表1 不同品種鮮食玉米兩季株高

注:不同小寫字母表示處理間差異顯著(<0.05),不同大寫字母表示處理間差異極顯著(<0.01)。

Note: Different lowercase letters indicate significant difference among treatments (<0.05), different capital letters indicate extremely significant difference among treatments (<0.01).

由表2可知,各品種夏播、秋播4個時期莖粗差異均達到極顯著水平(<0.01);4個品種中,T1莖粗最小,在抽雄期達到最大值,其余3個品種莖粗均在吐絲期達到最大值;夏播收獲時,T2、T3、T4莖粗較粗,差異未達到極顯著水平,秋播收獲時,T2、T4莖粗較粗,T3居中;兩季相比,T2、T3、T4收獲期秋播莖粗較夏播增加,分別增加14.35%、3.68%、18.38%,主要原因可能是秋播氣溫低,降水少,玉米株高降低,為增強抗倒伏性,保證玉米果穗營養供給,秋播莖粗增加,T1莖粗秋播較夏播減少1.30%。綜合各品種種植情況可得,T1莖稈較細,且夏播種植可有效增加莖粗,T2、T4莖稈較粗壯,秋播莖粗比夏播更粗壯,T3夏播莖粗較粗,秋播莖粗居中,莖粗越粗則植株抗倒伏性越強,同時可增加地上部分的收獲,為青貯提供更多的原料。

表2 不同品種鮮食玉米兩季莖粗

注:不同小寫字母表示處理間差異顯著(<0.05),不同大寫字母表示處理間差異極顯著(<0.01)。

Note: Different lowercase letters indicate significant difference among treatments (<0.05), different capital letters indicate extremely significant difference among treatments (<0.01).

由表3可知,各品種夏播、秋播4個時期葉面積指數差異均達到極顯著水平(<0.01);4個品種中,T1葉面積指數最小,T2最大,T3、T4居中;夏播時各品種葉面積指數均在抽雄期達到最大值,秋播時,T1、T3在抽雄期達到最大值,T2、T4在吐絲期達到最大值,主要原因是T1與T3生育期短,營養生長較T2、T4快;兩季相比,收獲期T1、T2、T4秋播較夏播葉面積指數增加,分別增加61.40%、2.40%、40.66%,T3葉面積減小37.77%,秋播生育期延長,降水量少,病蟲害發生率較夏播低,各器官能更好地發育。綜合各品種種植情況可得,T1葉面積指數較小,夏播病蟲害對葉片影響較大,秋播可有效增長葉面積指數,T2兩季種植葉面積指數均較高,T3夏播可有效增長葉面積指數,T4秋播可獲取更高的葉面積指數,葉面積指數大則植株葉片數多,地上生物產量高。

2.2 不同品種鮮食玉米兩季產量比較

由表4可知,各處理兩季產量、產值差異均達到極顯著水平(<0.01);4個品種中,T2、T4株高較高,單穗重、單株莖葉重均顯著高于其他2個品種,產量相對較高,產值效益較好;夏播時,T2總收益最高,可達3.23萬元/hm2,秋播時,T4總收益最高,可達7.05萬元/hm2,T1、T3植株較矮,產量相對較低,其中T1產量最低,單穗重、單株莖葉重均為4個品種中最低;兩季相比,秋播產量、產值要高于夏播,且果穗批發單價、莖葉收購單價分別提高1.8元、0.1元,鮮穗產量秋播較夏播分別增長50.38%、23.07%、35.47%、53.46%,其中T1與T4增幅最大,莖葉產量T3降低19.27%,其余3個品種秋播產量均高于夏播,各品種總收益秋播分別比夏播效益高64.58%、46.73%、53.11%、66.88%,秋播種植要比夏播種植可獲收益更多。綜合各品種種植情況可得,T2、T4產量效益更高,其中T2夏播產量較高,T4秋播產量較高,T1、T3秋播收獲產量、效益比夏播好,秋播產量產值優于夏播。一方面是受秋季氣候條件影響,病蟲害有效減少,單穗、單株莖葉物質的量積累較大,另一方面是秋播市場需求量大,且市場價好,經濟效益可觀。

表3 不同品種鮮食玉米兩季葉面積指數(LAI)

注:不同小寫字母表示處理間差異顯著(<0.05),不同大寫字母表示處理間差異極顯著(<0.01)。

Note: Different lowercase letters indicate significant difference among treatments (<0.05), different capital letters indicate extremely significant difference among treatments (<0.01).

表4 不同品種鮮食玉米兩季產量產值

注:夏播果穗批發單價按0.17萬元/t計算,莖葉收購單價按0.02萬元/t計算;秋播果穗批發單價按0.25萬元/t計算,莖葉收購單價按0.03萬元/t計算。

Note: The wholesale unit price of summer sowing ear is 0.17 wanyuan/t, and the purchasing unit price of stem and leaf is 0.02 wanyuan /t; The wholesale unit price of autumn sowing ear is calculated at 0.25 wanyuan/t, and the unit price of stem and leaf acquisition is calculated at 0.03 wanyuan/t.

2.3 不同品種鮮食玉米兩季莖葉飼用品質比較

由表5可知,各品種夏播、秋播莖葉飼用品質差異均達到極顯著水平(<0.01);4個品種中,T2的飼用品質較好,能夠為動物提供更高的能量和營養,且采食率和消化率較高,T1飼用品質較差,EE含量較低,Ash含量高,且消化率、采食率低;兩季相比,秋播綜合飼用品質較好,能有效降低Ash、ADF、NDF含量,促進飼料的消化吸收,T1、T3兩個品種秋播飼用品質好,EE、CP較夏播均有不同程度的提升,就EE來看分別升高了43.89%、19.39%,CP則分別升高了31.58%、21.46%,且ADF、NDF含量降低,T2、T4兩個品種夏播飼用品質好,夏播可有效提升飼料中EE與CP含量,其中T4夏播ADF、NDF分別降低了1.73%、11.44%,且Ash含量兩季均為最低。綜合各品種種植情況可得,T1、T3秋播種植收獲莖葉的營養含量較夏播高,殘渣雖比夏季高,但消化率與采食率均高于夏季,T2、T4則在夏播種植時飼用營養較高,殘渣率低,消化率、采食率高。

表5 不同品種鮮食玉米兩季莖葉飼用品質

注:不同小寫字母表示處理間差異顯著(<0.05),不同大寫字母表示處理間差異極顯著(<0.01)。

Note: Different lowercase letters indicate significant difference among treatments (<0.05), different capital letters indicate extremely significant difference among treatments (<0.01).

3 討論

熱區自然資源得天獨厚,鮮食玉米在合理安排茬口的前提下可實現一年三熟。本研究比較了熱區不同鮮食玉米品種夏秋復種的差異,從農藝性狀上看,T2、T4株高、莖粗均較T1、T3大,株高、莖粗對產量有一定影響[22],本研究莖粗較粗的品種產量較高,與前人研究結論一致,莖粗與產量呈正相關[23],本試驗各品種均采用同一種植密度,種植密度在一定程度上也能對農藝性狀產生部分影響[24],秋播時株高均呈現降低趨勢,莖粗、葉面積指數有所增長,趙偉偉等[25]發現,隨著種植密度的增加,秋播甜玉米株高逐漸增加,莖粗則逐漸減小,各品種間農藝性狀隨密度變化的規律與前人研究存在差異,考慮主要受鮮食玉米品種和熱區環境影響[26-28]。從莖葉飼用品質上看,本試驗EE、CP不同播期含量不同,前人研究也表明了兩季播期不同在一定程度影響玉米品質CP含量的變化[29],其中T2、T4的變化趨勢與崔衛東等[30]的研究結果一致,即同一收割時間,夏季甜玉米秸稈的CP、EE含量明顯高于冬季,本研究秋播能降低Ash、ADF、NDF含量,與前人研究中寬窄行種植較等行距種植能效降低纖維含量、提高飼用品質的趨勢一致[31],飼草營養成分的差異性在一定程度上受氣候條件的間接影響[32],不同鮮食玉米的飼用品質因不同品種而改變[33],同一品種鮮食玉米的飼用品質因不同種植季節而改變。

4 結論

在云南熱區德宏州,4個甜玉米品種均可實現夏秋復種連作;鑒于品種間存在差異,T2更適合夏播,T1、T3、T4更適合秋播,其中秋播的3個品種綜合表現好,依次為T4>T3>T1,T2夏播、T4秋播是實現產量效益品質最大最優化組合。

[1] 李文靜. 鮮食玉米的高產栽培技術研究[D]. 南京: 南京農業大學, 2017.

LI W J. Study on high-yield cultivation technology of fresh corn[D]. Nanjing: Nanjing Agricultural University, 2017. (in Chinese)

[2] DHASARATHAN M, BABU C, IYANAR K, VELAYUDHAM K. Studies on genetic potential of baby corn (L.) hybrids for yield and quality traits[J]. Electronic Journal of Plant Breeding, 2012, 6(3): 486-491.

[3] 黎禮謙. 鮮食(甜、糯)玉米的發展現狀和產業化前景探討[J]. 種子, 2006(11): 73-74.

LI L Q. Development status and industrialization prospect of fresh (sweet and glutinous) maize[J]. Seed, 2006 (11): 73-74. (in Chinese)

[4] KRAUSMANN F, ERBK H, GINGRICH S. Global socio-economic biomass flow patterns 2000: acomprehensive assessment of supply, consumption and constraints[J]. Ecological Economics, 2008, 65: 471-487.

[5] CHATCHAAI K, SUWIT T, ANUSORN C, WAROON K. Impact of cellulase and lactic acid bacteria inoculant to modify ensiling characteristics and in vitro digestibility of sweet corn stover and cassava pulp silage[J]. Agriculture, 2021, 11(1), DOI: 10.3390/agriculture//010066.

[6] 彭正文, 李念祖, 陳楚璇, 童 玥, 向守宏, 李燕玲, 趙耀鵬. 鮮食玉米一種兩用模式研究與效益分析[J]. 湖北農業科學, 2019, 58(S2): 129-131.

PENG Z W, LI N Z, CHEN C X, TONG Y, XIANG S H, LI Y L, ZHAO Y P. Study on a dual-use model and benefit analysis of fresh maize[J]. Hubei Agricultural Sciences, 2019, 58(S2): 129-131. (in Chinese)

[7] 王彧超, 李 洪, 王瑞軍, 郗小倩, 郭 妙. 陽高縣設施鮮食玉米發展前景探討[J]. 農業科技通訊, 2020(9): 9-11.

WANG Y C, LI H, WANG R J, XI X Q, GUO M. Discussion on the development prospect of facility fresh corn in Yanggao county[J]. Bulletin of Agricultural Science and Technology, 2020(9): 9-11. (in Chinese)

[8] 徐 燕. 鮮食玉米分期播種高效栽培[J]. 農村新技術, 2019(1): 11-12.

XU Y. Fresh corn planting by stages and efficient cultivation[J]. New Rural Technology, 2019(1): 11-12. (in Chinese)

[9] 曾安逸, 秦斌華, 張慧堅, 胡小嬋. 廣西熱區經濟現狀分析及熱帶農業發展探討[J]. 熱帶農業科學, 2017, 37(1): 103-107.

ZENG A Y, QIN B H, ZHANG H J, HU X C. Analysis of economic present situation of Guangxi hot area and discussion on tropical agriculture development[J]. Chinese Journal of Tropical Agriculture, 2017, 37(1): 103-107. (in Chinese)

[10] 車宏志. 德宏州玉米產業發展探析[J]. 現代農業科技, 2016(5): 82-86.

CHE H Z. Analysis on the development of corn industry in Dehong Prefecture[J]. Modern Agricultural Science and Technology, 2016(5): 82-86. (in Chinese)

[11] 趙 琳, 駱樂談, 袁德明. 優質鮮食玉米種質資源的篩選與利用[J]. 浙江農業科學, 2021, 62(12): 2378-2382.

ZHAO L, LUO L T, YUAN D M. Screening and utilization of high quality fresh food maize germplasm resources[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2021, 62(12): 2378-2382. (in Chinese)

[12] 顏廷獻, 顏小文, 饒月亮, 樂美旺, 孫 建, 周紅英, 梁俊超. 鮮食甜玉米品種贛科甜8號的選育[J]. 中國種業, 2021(8): 90-92.

YAN T X, YAN X W, RAO Y L, LE M W, SUN J, ZHOU H Y, LIANG J C. Breeding of fresh sweet maize variety Ganketian-8[J]. China Seed Industry, 2021(8): 90-92. (in Chinese)

[13] 王俊花, 邵林生, 閆建賓, 王瑞鋼, 龐 旭, 梁海英, 張雪彪, 張沛敏, 韋 峰. 鮮食玉米一年兩茬關鍵栽培技術研究[J]. 耕作與栽培, 2017(2): 33-34, 40.

WANG J H, SHAO L S, YAN J B, WANG R G, PANG X, LIANG H Y, ZHANG X B, ZAHNG P M, WEI F. Research on key cultivation technology of fresh corn with two crops a year[J]. Tillage and Cultivation, 2017(2): 33-34, 40. (in Chinese)

[14] 劉 威, 周劍雄, 謝媛圓, 張 旭, 熊又升, 徐祥玉, 袁家富, 熊漢鋒. 氮肥一次性基施對夏播鮮食甜玉米產量、品質和氮素利用效率的影響[J]. 作物雜志, 2021(5): 134-139.

LIU W, ZHOU J X, XIE Y Y, ZHANG X, XIONG Y S, XU X Y, YUAN J F, XIONG H F. Effects of one-time base application of nitrogen fertilizer on yield, quality and nitrogen use efficiency of summer-sown fresh sweet maize[J]. Crops, 2021(5): 134-139. (in Chinese)

[15] 沈凌雁. 鮮食玉米原汁制備工藝與品質調控[D]. 揚州: 揚州大學, 2020.

SHEN L Y. Preparation technology and quality control of fresh corn juice[D]. Yangzhou: Yangzhou University, 2020. (in Chinese)

[16] 董臣飛, 許能祥, 丁成龍, 顧洪如, 張文潔. 鮮食玉米采穗后不同植株部位飼用品質的變化及適宜收獲方式研究[J]. 草業學報, 2019, 28(10): 166-177.

DONG C F, XU N X, DING C L, GU H R, ZHANG W J. Changes of feeding quality and suitable harvesting methods in different plant parts of fresh maize after tassel harvesting[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2019, 28(10): 166-177. (in Chinese)

[17] 門洪文, 丁照華, 王桂娥, 龐尚水, 于金友. 濟南市鮮食玉米品種篩選及品質鑒定[J]. 中國種業, 2021(7): 48-52.

MEN H W, DING Z H, WANG G E, PANG S S, YU J Y. Selection and quality identification of fresh maize varieties in Jinan city[J]. China Seed Industry, 2021(7): 48-52. (in Chinese)

[18] 劉珍珍, 杜志華, 陳光能, 陸英燕, 賴昌蘭, 李林江. 鮮食玉米不同品種比較試驗初報[J]. 耕作與栽培, 2021, 41(5): 85-87.

LIU Z Z, DU Z H, CHEN G N, LU Y Y, LAI C L, LI L J. Preliminary report on comparative experiment of different varieties of fresh maize[J]. Tillage and Cultivation, 2021, 41(5): 85-87. (in Chinese)

[19] 馬玉紅, 馬光春, 張文龍. 優質鮮食玉米品種篩選試驗[J]. 河南農業, 2021(7): 44.

MA Y H, MAG C, ZHANG W H. Screening test of high quality fresh food maize varieties[J]. Henan Agriculture, 2021(7): 44. (in Chinese)

[20] 薛國峰, 樊應虎, 韓學坤, 張運鋒, 王會軍, 陸秀春, 歐陽軍, 李昌元. 21個鮮食甜、糯玉米品種篩選及性狀研究[J]. 湖南農業科學, 2020(10): 9-12.

X G F, FAN Y H, HAN X K, ZHANG Y F, WANG H J, LU X C, OU Y J, LI C Y. Screening and characterization of 21 fresh-eating sweet and waxy maize varieties[J]. Journal of Hunan Agricultural Sciences, 2020(10): 9-12. (in Chinese)

[21] 俞新華, 熊 闊, 張凱旋, 武敏樺, 武佳穎, 黃智鴻, 趙海超, 盧海博. 春玉米種植區一年兩季鮮食玉米生長及溫度利用效率的比較[J]. 河北農業科學, 2021, 25(5): 29-32, 49.

YU X H, XIONG K, ZHANG K X, WU M H, WU J Y, HUANG Z H, ZHAO H C, LU H B. Comparison of growth and temperature utilization efficiency of fresh maize in spring maize planting area[J]. Journal of Hebei Agricultural Sciences, 2021, 25(5): 29-32, 49. (in Chinese)

[22] 孫志強, 徐 芳, 張元慶, 海 鴿, 楊春艷, 吳 哲, 王 炳, 玉 柱. 不同品種玉米農藝性狀及青貯發酵品質的比較及相關性研究[J]. 草地學報, 2019, 27(1): 250-256.

SUN Z Q, XU F, ZHANG Y Q, HAI G, YANG C Y, WU Z, WANG B, YU Z. Comparison and correlation of agronomic characters and fermentation quality of silage in different maize varieties[J]. Acta Agrestia Sinica, 2019, 27(1): 250-256. (in Chinese)

[23] 劉冠明, 王曉明, 吳壯麗. 基于主成分分析的青貯玉米品種生產性能的綜合評價[J]. 甘肅農業大學學報, 2006(3): 35-39.

LIU G M, WANG X M, WU Z L. Comprehensive evaluation of silage maize production performance based on principal component analysis[J]. Journal of Gansu Agricultural University, 2006(3): 35-39. (in Chinese)

[24] 曹慶軍, 姜曉莉, 楊粉團, 毛 剛, 王富剛, 曹欣欣, 孔凡麗, 李 剛. 種植密度對甜玉米與鮮食糯玉米產量與品質性狀的影響[J]. 玉米科學, 2018, 26(6): 94-98.

CAO Q J, JIANG X L, YANG F T, MAO G, WANG F G, CAO X X, KONG F L, LI G. Effects of planting density on yield and quality traits of sweet corn and waxy corn[J]. Journal of Maize Science, 2018, 26(6): 94-98. (in Chinese)

[25] 趙偉偉, 黎蘭獻, 趙定杰, 程鵬飛. 種植密度對秋季甜玉米產量及主要農藝性狀的影響[J]. 蔬菜, 2018(12): 17-20.

ZHAO W W, LI L X, ZHAO D J, CHENG P F. Effects of planting density on yield and main agronomic traits of autumn sweet corn[J]. Vegetables, 2018(12): 17-20. (in Chinese)

[26] 李 超, 李文峰, 錢 曄. 熱帶區域冬玉米物候發育的模擬與模型檢驗[J]. 中國農學通報, 2015, 31(24): 53-58.

LI C, LI W F, QIAN Y. Simulation and model verification of winter maize phenological development in tropical regions[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2015, 31(24): 53-58. (in Chinese)

[27] 陳宏偉, 郭立群, 李 江, 馮 弦, 胡光輝. 云南熱區森林生態系統水分條件的空間分異規律[J]. 東北林業大學學報, 2007(3): 41-45.

CHEN H W, GUO L Q, LI J, FENG X, HU G H. Spatial variation of forest ecosystem water conditions in Yunnan hot area[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2007(3): 41-45. (in Chinese)

[28] 孟范玉, 李 超, 岳煥芳, 朱 岳, 劉滿滿, 王夢然, 王克武. 北京地區冬小麥—夏玉米需水量與降雨量分析[J]. 農業科技通訊, 2021(5): 217-220.

MENG F Y, LI C, YUE H F, ZHU Y, LIU M M, WANG M R, WANG K W. Analysis of water requirement and rainfall of winter wheat and summer maize in Beijing[J]. Bulletin of Agricultural Science and Technology, 2021(5): 217-220. (in Chinese)

[29] 劉穎慧, 郭 明, 賈樹利, 尹建國. 影響青貯玉米品質因素研究進展[J]. 作物雜志, 2018(2): 6-10.

LIU Y H, GUO M, JIA S L, YIN J G. Research progress on factors affecting silage corn quality[J]. Crops, 2018(2): 6-10. (in Chinese)

[30] 崔衛東, 董朝霞, 張建國, 魏建生, 林祿成, 張 明. 不同收割時間對甜玉米秸稈的營養價值和青貯發酵品質的影響[J]. 草業學報, 2011, 20(6): 208-213.

CUI W D, DONG Z X, ZHANG J G, WEI J S, LIN L C, ZHANG M. Effects of different harvesting time on nutrient value and fer mentation quality of silage of sweet corn straw[J]. Acta Agrestia Sinica, 2011, 20(6): 208-213. (in Chinese)

[31] 李欣澤. 十種甜玉米秸稈青貯飼料感官評定指標、發酵品質及營養成分的比較研究[D]. 新疆: 新疆農業大學, 2015.

LI X Z. Comparative study on sensory evaluation indexes, fermentation quality and nutritional components of ten kinds of sweet corn straw silage[D]. Xinjiang: Xinjiang Agricultural University, 2015. (in Chinese)

[32] 李 雯, 馬琳峰, 曹熙敏, 俞鳳芳, 佘智慧, 徐占云, 劉貴河, 呂愛枝. 播期對冀西北壩上農牧交錯區青貯玉米產量和品質的影響[J]. 草地學報, 2021, 29(5): 1080-1086.

LI W, MA L F, CAO X M, YU F F, YU Z H, XU Z Y, LIU G H, LV A Z. Effects of sowing date on yield and quality of silage maize in dam farm ing-pastoral ecotone in northwest Hebei province[J]. Acta Agrestia Sinica, 2021, 29(5): 1080-1086. (in Chinese)

[33] 金海燕. 高密度及種植方式對夏玉米產量和秸稈飼用品質的影響[D]. 天津: 天津農學院, 2018.

JIN H Y. Effects of high density and planting pattern on yield and straw feeding quality of summer maize[D]. Tianjin: Tianjin Agricultural College, 2018. (in Chinese)

Effects of Double Cropping in Summer and Autumn on Yield and Quality of Different Sweet Maize Varieties

FANG Siyang1, ZHANG Xiaomei3, AN Tongxin1,2, ZHOU Feng1, YANG Youqiong1, WU Bozhi1*

1. College of Agronomy and Biotechnology, Yunnan Agricultural University, Kunming, Yunnan 650201, China; 2. Key Laboratory for Crop Production and Smart Agriculture of Yunnan Province, Kunming, Yunnan 650201, China; 3. Dehong Prefecture Agricultural Science Research Institute, Dehong, Yunnan 678400, China

In previous studies on fresh maize planting in tropics, there are few studies on selecting suitable varieties for different multiple cropping seasons. A summer-autumn replanting trial of sweet maize was conducted in Mangshi, Yunnan using the local main sweet maize varieties ‘Kupula’ (T1), ‘Jinzhongyu’ (T2), ‘Gaoyuanwangzi’ (T3), and ‘Ruijiatian-1’ (T4) to meet the diversified production needs of fresh maize.. The differences between the two seasons of each variety were analyzed and compared. The test results showed that the differences of agronomic traits of each variety in both seasons reached a highly significant level (0.01), the plant height and stem thickness of T2and T4were higher than those of T1and T3, the average stem thickness and leaf area index of autumn sowing increased by 8.78% and 16.67% respectively compared with summer sowing, the leaf area index of summer sowing T2increased by 94.73% compared with T1, and the plant height of autumn sowing T4increased by 71.76% compared with T1. The difference in forage quality indexes of each variety in both seasons reached a highly significant level (0.01), and the overall forage quality of T2and T4was better, the crude protein and ether extract content of T2increased by 5.52% and 8.93% respectively in summer sowing, and the acid detergent fiber content effectively decreased by 5.21%, and the crude ash content of T4decreased by 40.83% compared with T1in autumn sowing. The difference in yield production value of each variety in both seasons reached a highly significant level (0.01), T1and T3yield production values were lower than those of T2and T4in both seasons, and the average yield of autumn sowing increased by 24.68% compared with summer sowing, and the average total yield increased by 57.83% (about 33 200 RMB per hectare), among which T2summer sowing and T4autumn sowing could achieve a total annual cob yield of 47.2t/hm2, total stem and leaf yield of 42.4t/hm2, and total production value of 113 500 RMB. T2is more suitable for summer sowing, T1, T3and T4are more suitable for autumn sowing. Among them, the comprehensive performance of the three varieties of autumn sowing is in the order of T4>T3>T1, and T2summer sowing, T4autumn planting can achieve the maximum benefit.

fresh corn; multi- ripe planting; variety selection; quality

S513

A

10.3969/j.issn.1000-2561.2022.11.016

2022-01-20;

2022-04-11

云南省重大科技專項“綠色食品國際合作研究中心項目”(No. 2019ZG009)。

方思楊(1997—),女,碩士研究生,研究方向:山地農業可持續發展。*通信作者(Corresponding author):吳伯志(WU Bozhi),E-mail:bozhiwu@outlook.com。

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