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綠色優質高產小麥種植技術高效應用的實施關鍵因素分析探討

2025-06-11 00:00:00段文亮
種子世界 2025年5期
關鍵詞:高產綠色生長

綠色優質高產小麥種植技術本身屬于現階段農業建設及發展中的一項重點組成部分,整體技術應用成果可直接影響小麥生產效益。而隨著人口增長及糧食需求的不斷增加,如何提升小麥產量及其品質屬于目前農業種植管理中的一項關鍵性內容,需要相關工作者重視小麥種植技術,逐步提升小麥產量及其質量,帶動區域內農業經濟向著可持續化方向不斷進步。

1綠色優質高產小麥種植技術的作用

1.1推動區域內農業經濟發展

對綠色優質高產小麥種植技術進行推廣,在前期發展中可改良農業結構以提升農業生產的可持續效益,傳統模式下的小麥種植工作本身會用到大量化肥及農藥,增加生產成本的同時也會對周邊生態環境帶來較多的負面影響。綠色優質高產小麥種植技術的應用中鼓勵農民發展有機農業、生態農業等新型農業模式,提高農業的附加值以優化農業結構,提高農業經濟效益的同時促進農業向著可持續化方向發展,為區域內的農業經濟發展奠定堅實的基礎。通過提高小麥的產量和質量,綠色優質高產小麥在市場上具有更高的競爭力,更容易獲得消費者的認可。優質的農產品能夠以更高的價格出售,提高農民的收入水平。同時綠色優質高產小麥的生產過程符合國際綠色食品標準,有助于拓展國際市場,提升農產品的出口能力,推動區域內的農業經濟向高端化、國際化方向發展。將先進的綠色優質高產小麥種植技術應用到位,還可帶動優質種子、高效肥料、先進農機具等的需求得以大幅提升。

1.2提高小麥產量及質量

傳統的種植模式多數缺乏對土壤、氣候、水資源等自然條件的科學利用,從而導致產量難以突破瓶頸。而綠色優質高產小麥種植技術則強調精細化管理,通過合理輪作、科學施肥、精準灌溉等手段,最大限度地發揮土地生產潛力。其中相對具有代表性的便是利用土壤檢測和養分分析來制定針對性的施肥方案,幫助小麥在不同生長階段均可獲得足量養分供給。配合精準灌溉技術,根據小麥生長需求以及土壤水分狀況,合理調控灌溉量,避免水資源的浪費和土壤的鹽堿化,在提升小麥光合作用能力的基礎上進一步增加種植田內單位面積產量。

小麥的品質不僅取決于遺傳特性,還與生長環境和管理措施密切相關。綠色優質高產小麥種植技術注重選用抗病性強、適應性廣、產量潛力高的優質品種,整合適時播種、合理密植、病蟲害綜合防治等科學栽培技術,為小麥生長創造更為優質且穩定的環境條件,最大限度地降低病蟲害發生概率并調控化學農藥總用量,減少對化學藥品的依賴,改良土壤結構,為小麥的長期高產穩產奠定基礎。

1.3環境保護

現代化的綠色優質高產小麥技術強調對土壤資源進行可持續利用,通過合理輪作、有機肥施用和土壤改良等措施改善土壤結構,增加土壤有機質含量,提高土壤的保水保肥能力。這些措施不僅有助于提高小麥的產量和質量,還能夠有效防止土壤侵蝕和退化,從而維護土壤生態系統健康,為周邊環境提供重要的保護屏障。綠色優質高產小麥種植技術還整合節水灌溉技術,精確控制灌溉量和灌溉時間,有效防止過度灌溉所導致的土壤鹽堿化和地下水污染問題,以此來實現水資源的可持續化利用。之后整合各類生態友好的病蟲害防治措施,種植戶可為小麥種植創造一個更為安全且舒適的生態環境,維護區域內生態系統的穩定性并為周邊環境提供相應生態服務。

2綠色優質高產小麥種植技術應用要點

2.1通過生物技術進行育種,提高小麥抗病蟲害能力

利用生物技術來推進小麥選種處理屬于現階段實現綠色優質高產小麥種植的重要途徑之一,尤其是在提高小麥抗病蟲害能力方面,生物技術可充分發揮其應用優勢。技術人員可通過生物技術有針對性地增強小麥的抗病蟲害特性,從而提升其產量和質量。在這一過程中,基因編輯技術、轉基因技術和分子標記輔助選擇技術等手段成為關鍵工具,技術人員可整合這幾類技術的作用機制以及實際應用方法,為小麥育種提供更為精準的技術支持。

基因編輯技術是近年來生物育種領域的一項突破性進展,它能夠在不引入外源基因的情況下,直接修改小麥自身的基因組,實現對目標基因的精確調控。這種技術以其高度的精準性和靈活性,被廣泛應用于提高小麥抗病蟲害能力工作中。而基因編輯技術還可通過定位并修改小麥基因組中的特定基因位點,使其表達出抗病蟲害的相關蛋白質。在具體的工作方面,技術人員可針對小麥基因組中與病蟲害相關的基因進行編輯,提高小麥抗病蟲害能力的同時避免外源基因導入帶來的潛在風險。并且基因編輯技術在前期應用中還可以加速育種進程,充分縮短新品種育種周期的同時,為綠色優質高產小麥的推廣提供技術保障[1]。

轉基因技術與基因編輯技術不同,這類技術在前期應用中可通過將外源基因導入小麥基因組,使其表達出特定的抗病蟲害蛋白質。這類技術在實際應用中可賦予小麥更強的抗病蟲害能力,進一步減少病蟲害問題對小麥種植所造成的負面影響。轉基因技術的優勢在于其能夠快速引入外源基因,通過基因表達調控技術實現對目標性狀的精確控制。

分子標記輔助選擇技術在實際應用中可通過檢測小麥基因組中的特定DNA標記來篩選具有優良性狀的個體,在這一過程中逐步加速其育種進程。分子標記輔助選擇技術可以在早期階段識別出具有抗病蟲害基因的小麥個體,避免傳統的表型篩選方法的局限性并提高育種效率及準確性。技術人員可通過檢測小麥基因組中的抗病基因標記來快速篩選出具有高抗病性的小麥個體,并在后續育種過程中優先選擇這些個體進行繁育。這類方法在前期應用中不僅能夠提高育種的成功率,還可減少育種過程中產生的資源浪費總量,以此來降低對環境所造成的負面影響,使育種工作更加精準化,為綠色優質高產小麥培育提供有力的技術支持。

2.2合理輪作以規避土壤疲勞

開展小麥種植工作時應重視輪作對于作物植株的綜合影響力,幫助農作物保持穩定生長狀態,充分規避土壤疲勞問題。土壤疲勞是長期種植同一種或同一類作物,從而導致土壤質量不斷下降、養分失衡、病蟲害瀕發以及土壤微生物群落結構失調等一系列不良現象的綜合表現。這種現象會直接影響作物的生長發育,導致產量降低、品質下降,甚至可能引發嚴重的農業生態問題。

合理輪作的核心在于通過交替種植不同科屬、不同種類的作物,減少單一作物對土壤養分的過度消耗,恢復和維持土壤的肥力平衡。小麥屬于禾本科作物,長期連續種植會導致土壤中某些特定養分的過度消耗,尤其是氮、磷、鉀等元素的流失更為顯著。而通過與豆科、十字花科等其他科屬的作物進行輪作,可以有效改善土壤的養分結構。其中豆科作物在前期生長中可利用根瘤菌固定大氣中的氮素,充分增加土壤中的氮元素總含量,規避過量消耗土壤原有養分;十字花科作物則具有較強的抗病蟲害能力,可充分減少病蟲害在土壤中的累積總量。整合這種科屬間的輪作,不僅可以豐富土壤中的微生物群落,增強土壤的透氣性和保水性,還能夠促進土壤中有機質的積累,提高土壤的整體肥力,為小麥的高產優質生長創造良好的土壤環境。

實施輪作時要嚴格管控作物的整體輪作周期,根據不同作物的生長特性、土壤的肥力狀況以及當地的氣候條件來確定具體輪作方案。通常情況下,若將小麥與蔬菜進行輪作,則每隔2\\~3年輪作一次較為適宜。短稈作物或蔬菜的生長周期較短,能夠較快地恢復土壤的肥力,避免土壤疲勞的進一步加劇。同時,短稈作物或蔬菜的根系較淺,對土壤的擾動較小,有利于土壤結構的保護和恢復。通過合理的輪作周期安排,不僅可以有效規避土壤疲勞,還能夠提高土地的利用效率,實現農業生產的良性循環。

休耕制度也是合理輪作中的重要組成部分,這部分工作是指在一定時間內不種植作物,讓土地得到充分的休息以恢復到原有狀態。休耕可以有效減輕土壤疲勞,增加土壤的養分儲備以改善土壤物理結構及化學性質。在某些土壤肥力較低或病蟲害較為嚴重的地區,適當的休耕制度能夠顯著提升土壤的綜合生產能力,但休耕工作不應過于頻繁,盡可能規避對周邊土地資源造成閑置及浪費現象。休耕的頻率和時間應根據土壤具體情況來確定,通常情況下可每隔5\\~7年進行一次為期1\\~2年的休耕,以此來為后續作物的種植提供更加健康和肥沃的土壤環境,帶動綠色優質高產小麥實現可持續化生產。

2.3科學灌溉施肥

在施肥方面,應注重施足基肥并用好種肥。根據小麥的生長特性,施肥需遵循重施基肥、早施追肥的原則。基肥的施用旨在為小麥苗期生長提供全面的營養支持,以促進早發壯苗,而基肥的用量及其與追肥的比例需要根據土壤肥力、土質、所用肥料種類和質量等因素進行綜合評估。實際種植時,可將基肥的用量調控至施肥量的 5 0 % ~ 7 0 % ,而基肥則要以農家肥料為主,結合適量的氮、磷等化學肥料以實現營養元素的充分供應。小麥返青后要根據各種植地內小麥生長狀況及時施加氮肥,為其補充足量營養元素,促進其生長。拔節期后,如果發現小麥葉片顏色變淡,則這表明小麥可能缺氮,此時應追施氮肥以維持其正常的生長代謝。小麥進入揚花灌槳階段后,需利用葉面噴施的方式追加1 % -1 . 5 % 的尿素溶液,幫助小麥保持穩定生長狀態,增加穗粒數,實現高產增收[3]。

灌溉方面,種植戶需要在小麥入冬前結合苗情進行首次灌溉,充分提升田間土壤情,幫助小麥安全過冬。這方面工作在實際推進時要嚴格控制灌溉量,避免田間積水,以免造成根系缺氧或引發病害等情況。對于地力一般和苗情適宜的地塊,春季首次灌溉可適當延緩至拔節初期,并在灌溉時追施適量氮肥以滿足小麥生長對養分的需求。而對于地力較高、苗情較好的地塊,首次灌溉時間可進一步延后至拔節末期,以調控小麥生長速度,防止植株過旺而倒伏。在小麥孕穗期可適時補施少量肥料,以此來增加小麥整體穗粒數。這一階段的肥料管理應當將磷肥與鉀肥作為主要應用方案,在促進花器發育的基礎上促進籽粒形成。在小麥抽穗至成熟期則要適量灌溉并補施氮肥,以延緩葉片衰老速度,增強光合作用,從而增加千粒重。

2.4對土壤進行消毒以減少病蟲害問題

土壤中往往潛藏各種病原菌和害蟲,這些有害生物會直接侵染小麥的根系和莖葉,導致其生長發育受到嚴重阻礙,甚至影響最終的產量和品質。因此進行土壤消毒不僅能夠有效減少病蟲害的發生,還能為小麥的健康生長創造一個更加安全清潔的土壤環境。化學藥劑消毒在小麥種植中相對常見,技術人員可通過使用硫酸銅、氫氧化銅、敵克松等化學藥劑來直接殺滅土壤中的病原菌和害蟲。這些化學藥劑具有較強的殺菌和殺蟲效果,能夠迅速消滅土壤中的有害生物,為小麥提供相對無害的生長環境。化學藥劑在前期使用中容易對周邊土壤環境造成一定的污染,因此要在前期使用中優先選擇低毒、低殘留藥劑,并在施用后采取適當的土壤修復措施,以減少對環境所造成的長期影響。

物理消毒主要利用高溫或高壓等物理條件,直接殺滅土壤中的病原菌和害蟲。其中太陽能消毒是一種常見的物理消毒方法,其原理是通過覆蓋塑料薄膜等方式,利用太陽輻射產生的高溫殺滅土壤中的有害生物。這種方法操作簡單且成本較低,且不會對土壤環境造成污染,因此近年來得到了廣泛應用。此外蒸汽消毒也是一種有效的物理消毒方法,通過將高溫蒸汽注入土壤中,可以在短時間內殺滅大部分病原菌和害蟲。

2.5有效利用病蟲害防治技術

對小麥開展病蟲害防治工作時,可將生物防治技術應用于其中。該方法主要利用自然界中的天敵和微生物等生物資源,來控制和減少病蟲害的發生和傳播。農業技術人員可通過保護和釋放瓢蟲、寄生蜂等寄生性天敵來有效控制蚜蟲、螨類等害蟲的數量;同時利用蘇云金桿菌、木霉菌等微生物菌劑對小麥的真菌性病害和細菌性病害進行生物防治。生物防治的優勢在于其安全環保,不會對小麥和環境造成污染且能夠維持生態平衡,以此來充分減少化學農藥的總用量。但是生物防治技術的應用效果見效較慢,需要提前規劃并實施,以確保在病蟲害暴發前建立有效的生物防控體系。化學防治作為一種快速、高效的病蟲害防治手段,在小麥生產中仍然占據著重要地位。在選擇化學藥劑時,應優先選用高效、低毒、低殘留的農藥,并嚴格按照用藥說明書進行配制和施用,避免過量使用或不當使用而導致藥害或環境污染,后續還應注意輪換用藥以規避病蟲害產生抗藥性。

綜上所述,在對綠色優質高產小麥種植技術高效應用的實施關鍵進行研究時,可以從通過生物技術進行育種、合理輪作、對土壤進行消毒、科學灌溉施肥以及有效利用病蟲害防治技術等幾個方面進行,充分提升小麥種植生產管理效果。

參考文獻:

[1]韓磊俠.綠色優質高產小麥種植技術高效應用的實施關鍵探討[J].種子世界,2024(11):45-47.

[2]牟素華.綠色優質高產小麥種植技術的作用與實施細則深入分析[J].種子世界,2024(9):72-74.

[3]謝懷乾.優質小麥高產種植及病蟲害綠色防控技術[J].農村實用技術,2024(8):69-70.

[4]馬開梅,唐朝富.綠色優質高產小麥種植技術分析[J].種子科技,2024,42(6):40-42.

[5]卞永芳,周明,朱珍勇,等.綠色優質高產小麥種植技術要點[J]新農民,2024(4):65-67.

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