●張曉菡
(山東省臨沂市平邑縣流峪鎮農業綜合服務中心 山東 臨沂 273309)
玉米是我國重要的糧食和飼料作物,對保障我國糧食安全具有重要意義[1]。玉米產量的提高不僅依賴于優良品種的選育,還有賴于科學、高效的栽培管理。目前大量研究表明,玉米籽粒產量的提高,主要是構建了良好的群體結構,改善群體物質的空間分布,實現玉米物質生產與積累的提升[2]。近年來,玉米密植栽培的提出和實踐,充分發揮了玉米的產量潛力,但是密植易造成群體內光分布不合理,通風透光條件差,從而降低冠層對光能的吸收利用[3]。因此,要想進一步實現玉米高產、穩產、持續增產,改善冠層內的光分布顯得尤為重要。
株行距配置能夠協調玉米群體冠層結構、調控光分布和群體物質生產,是提高玉米產量的有效措施[4]。因此,本試驗設置不同株行距,研究玉米產量和光合參數的變化特征,為玉米高產栽培提供依據。
試驗于2020年在山東省臨沂市平邑縣進行,該地屬季風區域大陸性氣候,年降水量784.8 mm,年均溫度15.3℃,無霜期211 d,光照充足,雨量充沛,雨熱同季,無霜期長。試驗玉米品種為“鄭單958”。
試驗采用完全隨機設計,設置3個行距處理,分別為寬窄行(70+40)cm(L1)、寬窄行(60+50)cm(L2)、等行距(55+55)cm(L3),3個株距處理,分別為20 cm(F1)、25 cm(F2)、30 cm(F3)。每個小區寬8 m,長20 m,播種前施入復合肥975 kg/hm2。均勻撒施地表,旋耕翻埋。4月28日進行人工精量播種,拔節期追施氮肥60 kg/hm2。試驗期間按照常規管理進行灌水、除草等農事操作。
1.3.1 玉米光合參數的測定玉米抽雄吐絲期,選擇晴朗天氣條件下的上午08∶30~11∶30,使用Li-6400便攜式光合測定系統測定中部葉片的凈光合速率(Pn),氣孔導度(Cr)、蒸騰速率(Tr)和胞間二氧化碳濃度(Ci)。
1.3.2 玉米生長性狀及產量的測定玉米成熟期實收中間兩行進行脫粒測產,折合計算籽粒公頃產量。每個處理隨機選擇5株玉米,帶回實驗室進行室內考種,考察玉米穗行數、穗粒數、百粒重。
采用Excel 2010統計和計算數據,采用SPSS24.0進行差異顯著性分析。
不同處理玉米光合參數,見表1。

表1 不同處理玉米光合參數
光合作用是作物物質生產和積累的重要反應,由表1可以看出,凈光合速率在同一株距處理下表現為L1>L2>L3;在同一行距處理下,凈光合速度隨著株距的增加呈逐漸增加的趨勢,在L1F3處理時達到最大值,并顯著高于其他處理。氣孔導度和蒸騰速率變化特征和凈光合速率相似,在L1F3處理時達到最大值。胞間二氧化碳濃度隨株距的增加呈逐漸減小的趨勢;在同一株距處理下表現為L3>L2>L1。總體來說,L1F3處理下玉米的光合參數最理想。
不同處理玉米生長性狀及產量,見表2。

表2 不同處理玉米生長性狀及產量
由表2可以看出,株行距顯著影響玉米生長性狀及產量。有效穗數,同株距下不同行距處理間無顯著差異;在同一行距處理下,隨著株距的增加呈逐漸減少的趨勢。穗行數,各處理間無顯著差異。行粒數和百粒重在同一行距處理下隨株距增加呈逐漸增加的趨勢;在同一株距處理下表現為L1>L2>L3,均在L1F3處理下達到最大值。產量,隨著株距的增加呈先增加后減少的趨勢;在同一株距處理下表現為L1>L2>L3,以L1F2處理的產量最高。
合理的株行距配置能夠改善農田小氣候環境,協調個體和群體關系,改善玉米對光溫水等資源的利用率,從而增加玉米產量[5]。玉米生長需要的化學能主要來源于葉片的光合作用,株行距配置能夠調節群體結構,從而加強葉片對光照輻射的截獲,協調冠層光分布[6]。本研究結果表明,玉米凈光合速率、氣孔導度和蒸騰速率在行距為(70+40)cm,株距為30 cm時達到最大值,主要是由于該株行距配置下葉片對光能的截獲率最高,從而顯著提高了光合作用。
產量的形成受干物質積累和轉運的影響,較高的干物質積累量是產量形成的基礎[7]。合理的種植方式能夠構建良好的冠層結構,協調個體和群體關系,增加功能葉的受光面積,增加光能截獲量,提高光合效率,從而增加干物質積累量和產量[8]。本研究結果表明,產量在同一株距處理下表現為L1>L2>L3,在同一行距處理下,隨著株距的增加呈先增加后降低的趨勢,以F2處理效果最好,即玉米行距為(70+40)cm、株距為25 cm時玉米產量最高??赡苁侵晷芯鄡灮渲糜欣趨f調生育后期群體結構,且具有較好的通風透光條件,有利于干物質的積累,從而增加玉米產量。
綜合比較,光合參數和玉米產量在同一株距處理下表現為L1>L2>L3,在同一行距處理下,光合參數隨著株距的減小呈逐漸增加的趨勢,產量隨著株距的增加呈先增加后降低的趨勢。本試驗條件下,玉米行距為(70+40)cm,株距為25 cm時玉米光合作用較強,產量最高,是較為合理的株行距配置。