周 斌 張雅菁 吳建明
(1.昆山市耕地質量與植物保護站 江蘇昆山 215300;2.昆山市農業技術推廣中心 江蘇昆山 215300)
惡苗病、干尖線蟲病等病害是發生在蘇南地區晚粳稻上的重要種傳病害,其最經濟有效的防治方法是藥劑浸種處理[1-2]。12%氟啶·戊·殺螟可分散粉劑是新型低毒水稻種子處理劑,被列入2020年、2021年江蘇省綠色防控技術產品聯合推介名錄。12%氟啶·戊·殺螟是由4.8%氟啶胺、2.4%戊唑醇、4.8%殺螟丹復配而成。據報道[3],該藥劑對水稻種子發芽有明顯的抑制作用。為了系統掌握12%氟啶·戊·殺螟種子處理可分散粉劑對不同晚粳稻品種種子發芽的影響程度,2021年本文作者進行了該藥劑不同浸種濃度對晚粳稻不同品種種子發芽的影響試驗,旨在為指導農戶準確安全浸種催芽提供科學依據。
南粳46、常農粳12號、常香粳1813共3個品種,均為蘇州市主推晚粳品種,供試種子均為品種權單位提供的商品種子。
試驗用的12%氟啶·戊·殺螟種子處理可分散粉劑為商品藥劑,由河北博嘉農業有限公司2021年3月生產。
每個品種均設1 000倍、800倍、600倍、400倍液藥劑處理,以清水浸種為對照(CK),共5個濃度,共計15個處理。每個處理4次重復,每重復浸種100粒,浸種藥液80 mL,置于12 cm×12 cm塑料培養盒內在恒溫箱內有光浸種及催芽。浸種溫度20℃(相近于蘇南地區5月中旬浸種時的室內平均溫度),浸種時間48 h,催芽溫度30℃。各稀釋倍數浸種藥液的具體配制法:浸種前在0.01 g感量的電子天平上,分別秤取1.00 g、1.25 g、1.67 g、2.50 g該藥商品可分散粉劑,均溶解于1 000 mL清水的玻璃量杯中,用玻璃棒攪勻即得1 000倍、800倍、600倍、400倍液的浸種藥液,現配現用。
播種5 d后,首次計數發芽情況,即為發芽勢;14 d后末次計數,即為發芽率。以水稻生產上芽長半粒谷、根長一粒谷為發芽標準。播種7 d后,各處理隨機抽取20株測量苗高、根長及單株鮮重等幼苗質量性狀。
利用Excel 2007軟件進行分析與統計,將各處理重復的發芽勢、發芽率百分數數據,作平方根的反正弦值角度數(sin-1)轉換[4],并作發芽勢、發芽率的方差分析,進一步用Duncan的新復極差法對各稀釋倍數的平均數差異進行顯著性測驗。
將各處理考查記錄的發芽勢、發芽率及播種7 d的苗質情況列于表1。由表1可知,在試驗設計范圍內,同一品種隨著浸種藥液稀釋倍數的降低即濃度提高,發芽勢、發芽率均有不同程度的降低,且有發芽勢降低的幅度高于發芽率降低的幅度的趨勢,3個品種有類似的結果。這說明用該藥劑浸種對晚粳品種種子發芽具有顯著的抑制作用。
由表1可知,同一品種隨著浸種藥液稀釋倍數的降低即濃度的提高,幼苗生長逐步延緩,主要表現為苗高降低、根長縮短、單株鮮重減輕,3個品種亦有類似的結果。
將表1中各處理4個重復的發芽勢、發芽率百分數作平方根反正弦轉換后的角度數值作方差分析,結果列于表2。由表2可知,發芽勢、發芽率的稀釋倍數間和品種間的F值都達極顯著差異水平。進一步用新復極差法對各稀釋倍數發芽勢、發芽率平均數的差異進行顯著性測驗,并將其與清水對照(CK)的差異值列于表3。由表3可知,不同稀釋倍數3個品種平均發芽勢、發芽率之間的差異,均達顯著或極顯著水平,說明在試驗設計范圍內,該藥劑對發芽勢、發芽率的影響是有濃度梯度的,也就是稀釋倍數越低即濃度越高,對其影響越大,1 000倍、800倍、600倍、400倍液浸種比清水浸種CK平均發芽勢分別降低4.8個、9.5個、13.8個、19.5個百分點;平均發芽率分別降低2.4個、5.9個、10.1個、16.3個百分點。總體數據也說明了藥劑浸種對發芽勢的影響大于發芽率。

表3 不同稀釋倍數平均發芽勢、發芽率差異顯著性及與清水對照的差異比較

由表2可知,發芽勢、發芽率的稀釋倍數與品種互作F值雖均未達顯著水平(P<0.05),但F值均明顯大于1,相應的P值分別為0.14、0.11,說明稀釋倍數與品種間互作仍較為顯著,即就發芽勢、發芽率而言品種間對各個稀釋倍數(濃度)的敏感性仍是不一致的,由表1可知,用800倍液浸種相比用清水浸種(CK),南粳46、常農粳12號、常香粳1813發芽勢分別降低8.5個、7.7個、12.2個百分點;發芽率分別降低4.3個、5.5個、8.5個百分點,這說明常香粳1813在800倍液濃度下比其他2個品種更敏感。

表2 發芽勢、發芽率轉換值方差分析
(1)試驗結果表明,12%氟啶·戊·殺螟可分散粉劑浸種處理晚粳稻種子,對發芽具有明顯抑制作用,且對幼苗生長也有明顯的延緩作用。在400~1 000倍液的設計濃度范圍內,濃度越高對發芽勢、發芽率的影響越大,且對幼苗生長延緩也越重,其中對接近生產上出苗率的發芽勢影響大于發芽率。該浸種藥劑供應商推薦使用濃度為1 000~1 500倍液,按本試驗結果1 000倍液浸種的3個品種的平均發芽勢、發芽率,雖比清水浸種(CK)達顯著以上降低,但僅分別降低4.8個、2.4個百分點,尚屬于比較安全可以接受的范圍。綜合對幼苗生長延緩等因素認為,各晚粳品種生產上可用1 000倍液浸種。
(2)據武向文等[5]的試驗表明,12%氟啶·戊·殺螟可分散粉劑800倍液浸種,對苗期、分蘗期、穗期惡苗病的綜合防效為93.6%±2.7%;朱秀紅等[6]的試驗表明,900倍、1 200倍、1 500倍液浸種,對惡苗病的苗期防效分別為100.0%、92.9%、78.6%。一般而言,在一定濃度范圍內稀釋倍數越低即濃度越高,對惡苗病等病害的防效則越高。因而在水稻生產實踐中,部分農戶為了提高浸種對惡苗病等的綜合防效,往往隨意提高浸種濃度,致使水稻種子發芽勢、出苗率等嚴重降低且幼苗生長緩慢,造成育秧出苗密度低、機插秧漏棵率增加,影響產量。因此在發現提高濃度后發芽勢、發芽率受影響的情況下,必須提高相應的播種量,以確保出苗成秧密度。
(3)試驗數據方差分析表明,稀釋倍數與品種間的互作效應較為明顯,說明晚粳稻品種間對該浸種藥劑不同濃度的敏感性是不一致的。因此,在為了提高對惡苗病等病害的綜合防效,要使用稀釋倍數低于推薦濃度1 000倍液浸種的情況下,必須做好相關品種的藥劑浸種預備試驗,掌握浸種倍數對各品種發芽勢等的影響程度,以保障播種育苗安全。