中圖分類號:S511 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:Adoi:10.3969/j.issn.1002-204x.2025.06.001
文章編號:1002-204X(2025)06-0001-07
Effects of Sowing Rate and Sowing Depth Interaction on Growth and Development, Photosynthetic Characteristicsand Yield CompositionofDirect Seeding Rice
Chen Li ?1 ,Ma Jing1,Ma Hongwen1,Yang Wenwei2, Sun Jianchang1* (1.Crops Institute,Ningxia AcademyofAgriculture andForestrySciences, Yinchuan,Ningxia 75ooO2; 2.Ningxia University,Yinchuan,Ningxia 75021)
Abstract To explore the appropriate seeding rateanddepth fordirect seeding ricecultivation in the irrgationarea of Ningxia,takingFuyuanNo.4,themainricevarietycultivatedinNingxia,astheexperimentalmaterial,adopting the soilcoveringdirectseedingcultivationmethod,acomparativeanalysis wasconductedonthedifferencesinricegrowth and development,photosynthetic characteristics and yield formationunder 16 different seeding rates and seeding depths (A1B1~A1B4, A2B1~A2B4, A3B1~A3B4,A4B1~A4B4). The test results showed that sowing depth and sowing ratehad significant interaction effctson the chlorophyll SPAD value,,population dry matter mass,photosynthetic characteristics,yieldand constituent factors of rice.Among them:The SPADvalueof sword-leaf chlorophyllin the combination of sowing depth and sowing rate A3B2was significantly higher than that in other combinations atthe booting stageand flowering stage,andthe SPADvalueofsword-leaf chlorophyll inA3B3 was significantlyhigher than thatinothercombinationsat the middleof grain filing.Thedrymatermass oftheA3B2combinationwas significantly higherthan thatof othercombinations atthe seedling stage and jointing stage.The drymater massof the A2B1,A3B1 and A3B3combinations was significantly higher thanthatof other combinations at theflowering stage.The dry matter mass of the A1B1 and A2Bl combinations was significantly higher than that of other combinations at the grain filing stage.The dry matter mass of the A2B2 and A2B3combinations was significantly higher than thatof other combinations with diffrent seeding ratesanddepthsatthe mature stage.The photosyntheticrate of A2B4and the intercellular CO 2 concentration of A3B2 were significantly higher than those of other combinations at the initial panicle stage,and the stomatal conductance and intercellular CO 2 concentration of A2B2 were significantly higher than those of other combinations atthe final panicle stage.The panicle length and thenumber of grains per panicle asa whole showed agradually decreasing trend withthe increase of sowing rate,and the numberof667m2panicles gradually increased with the increase of sowing rate.The seed seting rate,1 OOo-grain weight and yield showed a trend of increasingfirstandthendecreasing.Amongthem,theseed settingrateof A3B3andtheyieldoftheA3B2combination werehigher than those of other combinationswith diferent seeding ratesand depths.Through comprehensive comparative analysis,itcan be known thatthecombination A2B2andA3B3 perform beteroverall,indicating hat the optimal seeding depth for soil covering direct seeding of rice is 2-3 cm and the seeding rate is 187.5~262.5kg?hm-2 Key words Direct seeding rice; Seeding rate; Seding depth; Growth and development; Photosynthetic characteristics; Yield
水稻是三大糧食作物之一,全世界約有 50% 的人口以稻米為主食,而在中國食用稻米的人口超過了60%[1] 。中國傳統(tǒng)的水稻種植以人工育秧、手栽為主,勞動強(qiáng)度大,作業(yè)效率低。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,農(nóng)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的加快,在人少地多和勞動力缺乏的情況下,直播以其省工、省力、節(jié)約用水等[2-4]優(yōu)點,順應(yīng)了輕簡化、機(jī)械化的發(fā)展方向,直播面積逐年擴(kuò)大,對直播稻產(chǎn)量的關(guān)注度也越來越高。陳云等[5-認(rèn)為在旱直播條件下,隨著播量的增加,常規(guī)稻的產(chǎn)量呈先升高后降低的趨勢。WANGDY等認(rèn)為在保證田間基本苗數(shù)足夠的前提下,適當(dāng)減少播量有助于提高產(chǎn)量。李宗澤等8的研究結(jié)果表明:播量過小,雖能改善個體的生長發(fā)育狀況,充分發(fā)揮個體生產(chǎn)潛能,但群體穗數(shù)較少,不利于水稻高產(chǎn);播量過大,會增加種子成本,而且會嚴(yán)重影響幼苗素質(zhì)和產(chǎn)量。前人僅針對播深或播量對水稻生長發(fā)育及產(chǎn)量的影響進(jìn)行了研究,對播深、播量互作下水稻生長發(fā)育、光合特性及產(chǎn)量的研究鮮有報道。因此,本研究采用覆土直播方式,以富源4號為試驗材料,進(jìn)行水稻直播不同播深播量相關(guān)研究,旨在明確播量、播深互作對直播水稻生長發(fā)育、光合特性及產(chǎn)量構(gòu)成方面的影響,以期篩選出直播水稻的最佳播深、播量,從而為直播稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一定的理論基礎(chǔ)。
1 材料與方法
1.1 試驗材料
試驗參試品種為富源4號,該品種生育期為142d左右,幼苗長勢旺盛,耐低溫、抗鹽堿能力強(qiáng),具有一定的稻瘟病抗性,是寧夏主栽水稻品種。
1.2試驗設(shè)計
試驗于2021—2022年在望洪試驗基地開展,按照播量和播深二因素采取隨機(jī)區(qū)組試驗設(shè)計。播深設(shè)置4個梯度,分別為1cm(A1),2cm(A2),3cm(A3),4cm(A4) ;播量設(shè)置4個梯度,分別為 112.5kg?hm-2( B1) 187.5kg?hm-2 (B2) .262.5kg?hm-2(B3),337.5kg?hm-2 (B4)。每個試驗小區(qū)種植12行,行長 7m ,行距為 20cm ,小區(qū)面積為 16.8m2°16 個處理,3次重復(fù),共48個小區(qū),隨機(jī)排列。于5月7日播種。水、肥、病蟲害防治和除草等按當(dāng)?shù)爻R?guī)管理。
1.3 測定項目及方法
1.3.1 葉綠素SPAD值
每個處理隨機(jī)重復(fù)3次測定。采用日產(chǎn)手持式葉綠素測定儀(SPAD-502)于拔節(jié)期、孕穗期、開花期和灌漿中期測定,距葉尖1/3處測定3次SPAD讀數(shù),取平均值表示劍葉葉綠素含量。
1.3.2干物質(zhì)質(zhì)量
在水稻拔節(jié)期、抽穗期和成熟期,分別隨機(jī)取10個植株樣品,3次重復(fù),剪掉根,烘干,計算各生育時期干物質(zhì)質(zhì)量;將所取樣品在 105°C 殺青 30min 后,于80°C 烘至恒重,稱取干物質(zhì)質(zhì)量。
1.3.3 劍葉光合特性
在抽穗期和灌漿中期,采用Li-6400便攜式光合儀(美國LI-COR公司)于晴天9:30—11:30測定水稻劍葉光合速率、胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)、氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率。
1.3.4產(chǎn)量及其構(gòu)成
水稻成熟時各品種選取 1m 行長代表性樣點3個,單獨收割,脫粒曬干稱重,籽粒產(chǎn)量按 13% 籽粒含水量進(jìn)行校正;收獲時隨機(jī)抽取10株植株樣進(jìn)行農(nóng)藝性狀、穗粒數(shù)等測定,籽粒曬干至恒重時從每個紗網(wǎng)袋中隨機(jī)取500粒測定千粒重。
1.4 統(tǒng)計方法
采用MicrosoftExcel2010軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)整理,采用SPSS23.0進(jìn)行方差和相關(guān)性分析。
2 結(jié)果與分析
2.1播量播深互作對SPAD值的影響
不同播深播量條件下參試材料的葉綠素SPAD值表現(xiàn)出一定的變化趨勢(表1)。不同處理間植株劍葉SPAD值隨生育進(jìn)程變化整體呈先升后降的變化趨勢,開花期的SPAD值比孕穗期增加了3.44,比灌漿中期SPAD值增加了3.20。在孕穗期,播深為A1和A4時,隨著播量不斷增加,植株SPAD值呈先降后升的趨勢;播深為A2和A3時,隨著播量增加,植株SPAD值呈升-降-升的趨勢,其中A3B2、A3B4和A2B2處理的水稻劍葉SPAD值均高于其他播深和播量組合,且A3B2的SPAD值與其他組合呈顯著性差異。在開花期,在播深為A1時,隨著播量不斷增加,植株SPAD值呈先降后升的趨勢;在播深為A3和A4時,隨著播量增加,植株SPAD值則呈先升后降的趨勢;其中A1B1和A3B2處理下的水稻劍葉SPAD值均顯著高于其他播深和播量組合。在灌漿中期,播深為A1時,隨著播量不斷增加,植株SPAD值表現(xiàn)出先升后降的趨勢;在播深為A2時表現(xiàn)出先降后升的趨勢;其中A3B3、A3B1和A2B1處理下的水稻劍葉SPAD值均高于其他播深和播量組合,且A3B3的SPAD值與其他組合間呈顯著性差異。
2.2播量播深互作對光合特性的影響
在不同處理間植株劍葉光合速率、氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率和胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)變化不一(表2)。光合速率隨著生育進(jìn)程的推進(jìn),表現(xiàn)出不斷減小的趨勢,始穗期植株劍葉的光合速率值達(dá)最大,齊穗期較低,灌漿中期最低,其中始穗期的光合速率比齊穗期和灌漿中期分別高出 1.26μmol?m-2?s-1 和 2.28μmol?m-2?s-1 :氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率和胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)表現(xiàn)出先增加后降低的趨勢,其中氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率和胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)在齊穗期均達(dá)最高值,較始穗期分別增加了0.1mol?m-2?s-1.2.26mmol?m-2?s-1 和 127.26μmol?mol-1σ 始穗期播深在A2和A3下,水稻的光合速率、氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率和胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)高于A1和A4組合,其中A2B4光合速率以及A3B2的胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)均高于其他組合。在齊穗期,播深在A2下,組合A2B2的氣孔導(dǎo)度值和A2B2、A2B4的胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)顯著高于其他播量播深組合。在灌漿中期:播深在A4下,隨著播量不斷增加,光合速率、氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率呈升-降-升的趨勢,而胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)則呈逐漸增大的趨勢;播深在A1和A2下,隨著播量不斷增加,氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率、胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)呈先降后增的趨勢;其中:在播深A(yù)2下的各組合光合速率均值較A1各組合均值增加了 1.25μmol?m-2?s-1 ,氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率、胞間 CO2 濃度均值較A1各組合均值分別減少了 0.013mol?m-2?s-1,0.33mmol?m-2?s-1,28.49 μmol?mol-1 ;播深A(yù)3下的各組合的光合速率、氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率均值較A1各組合均值分別增加了4.79μmol?m-2?s-1,0.04mol?m-2?s-1,0.48mmol?m-2?s-1, 胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)減少了 29.75μmol?mol-1
表1不同播量播深下水稻主要生育期葉綠素SPAD值

注:數(shù)據(jù)為“平均值 ± 標(biāo)準(zhǔn)差”,同列數(shù)據(jù)肩標(biāo)小寫字母不同表示差異顯著 (Plt;0.05 。下表同。
表2不同播量播深下水稻主要生育期光合特性

2.3播量播深互作對干物質(zhì)積累的影響
不同播量播深互作對水稻物質(zhì)積累存在顯著影響。由表3可知,隨著苗期向成熟期生育進(jìn)程推進(jìn),群體物質(zhì)積累表現(xiàn)出不斷增加趨勢。其中:拔節(jié)期、抽穗期、灌漿期和成熟期干物質(zhì)質(zhì)量較苗期分別增加了4407.22,12683.40,19603.77kg?hm-2 和25153.59kg?hm-2 。苗期播深在A1下,隨著播量增大,植株干物質(zhì)積累呈現(xiàn)先減少后增加的趨勢;播深在A3下則表現(xiàn)出先增加后減少的趨勢;播深在A2和A4下,隨著播量的增大,干物質(zhì)積累呈增-減-增的趨勢;其中:A3B2組合干物質(zhì)顯著高于其他播量播深組合,A1B3和A4B3組合的干物質(zhì)最小,顯著低于其他播量播深組合。拔節(jié)期播深在A1~A4下,隨著播量增大,干物質(zhì)積累呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢,且各組合間的干物質(zhì)質(zhì)量均呈顯著差異,其中:A3B1、A4B1和A3B2組合的干物質(zhì)質(zhì)量顯著高于其他播量播深組合。抽穗期播深在A1和A4下,隨著播量增大,干物質(zhì)質(zhì)量呈現(xiàn)先減少后增加的趨勢;播深在A2下,隨著播量增大,干物質(zhì)質(zhì)量則呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢;播深在A3下,干物質(zhì)質(zhì)量呈減-增-減的趨勢,且各組合間的干物質(zhì)質(zhì)量均呈現(xiàn)出顯著差異,其中A2B1、A3B1和A3B3組合的干物質(zhì)質(zhì)量顯著高于其他播量播深組合。灌漿期播深在A1和A2下,隨著播量的增大,干物質(zhì)質(zhì)量呈先減少后增加的趨勢;播深在A4下,隨著播量增大,干物質(zhì)質(zhì)量呈逐漸減少的趨勢;播深在A3下表現(xiàn)出先增加后減少的趨勢,其中A1B1和A2B1組合的干物質(zhì)質(zhì)量顯著高于其他播量播深組合。成熟期播深在A4下,隨著播量增大,干物質(zhì)質(zhì)量呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢;播深在A1和A3下,干物質(zhì)質(zhì)量呈現(xiàn)先減少后增加趨勢;播深在A2下,干物質(zhì)質(zhì)量呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢,其中:A2B2、A2B3組合的干物質(zhì)質(zhì)量顯著高于其他播量播深組合。比較不同播深各時期干物質(zhì)質(zhì)量均值可知,苗期和拔節(jié)期的群體干物質(zhì)質(zhì)量由大到小依次為A3、A1、A2、A4,灌漿期的群體干物質(zhì)量由大到小依次為A2、A4、A3、A1,成熟期干物質(zhì)量由大到小依次為A2、A3、A4、A1。可見,從苗期、拔節(jié)期至成熟期5個生育時期群體的干物質(zhì)量在播深A(yù)2和A3下整體表現(xiàn)較好。
表3不同播量播深下水稻主要生育期群體干物質(zhì)質(zhì)量

2.4播量播深互作對水稻產(chǎn)量及構(gòu)成的影響
不同處理間單穗長、每穗實粒數(shù)、結(jié)實率、千粒重、穗數(shù)及產(chǎn)量表現(xiàn)不一(表4)。單穗長在播深A(yù)1和A2下,隨著播量增大呈現(xiàn)先減少后增加的趨勢;在播深A(yù)3下,隨著播量的增大呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢;在播深A(yù)4下,表現(xiàn)出先增大后減少的趨勢;其中A1B1單穗長顯著高于其他播量播深組合。每穗實粒數(shù)在播深A(yù)2~A4下,隨著播量增加呈逐漸減少趨勢。結(jié)實率在播深A(yù)2和A3下呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢;在播深A(yù)1下則呈現(xiàn)減-增-減趨勢;在播深A(yù)4下則呈增-減-增-的趨勢。千粒重在播深A(yù)1下,隨著播量增大呈現(xiàn)逐漸減小趨勢;在播深A(yù)2下,隨著播量增大呈現(xiàn)先增加后減小趨勢;在播深A(yù)3下則表現(xiàn)出先減小后增加的趨勢;在播深A(yù)4下則表現(xiàn)出減-增-減的趨勢。667m2 穗數(shù)在A1~A3下,隨著播量增大呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢;在播深A(yù)4下則表現(xiàn)出增-減-增的趨勢,且各組合間的 667m2 穗數(shù)間差異顯著。在播深A(yù)1和A2下,隨著播量增大產(chǎn)量呈現(xiàn)增-減-增加的趨勢;在播深A(yù)3和A4下,隨著播量增大產(chǎn)量呈現(xiàn)先增加后減小趨勢;各組合間的產(chǎn)量呈現(xiàn)出顯著差異,其中:A3B2和A3B3組合的產(chǎn)量顯著高于其他播量播深組合。比較不同播深處理各播量組合均值可知,單穗長、每穗實粒數(shù)、結(jié)實率、千粒重由大到小依次為A2、A4、A3、A1,667 m2 穗數(shù)由大到小依次為A2、A1、A3、A4,產(chǎn)量由大到小依次為A3、A4、A2、A1。
表4不同播量播深下水稻產(chǎn)量及其構(gòu)成

2.5 相關(guān)性分析
光合效應(yīng)指標(biāo)與產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成要素間的相關(guān)性分析結(jié)果(表5)表明,產(chǎn)量與光合速率、氣孔導(dǎo)度呈顯著正相關(guān)關(guān)系,與SPAD值、群體干物質(zhì)、蒸騰速率 δδδ667δm2 穗數(shù)呈不顯著正相關(guān)性,與胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)、單穗長、每穗實粒數(shù)、結(jié)實率、千粒重呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。產(chǎn)量構(gòu)成中的單穗長、每穗實粒數(shù)、千粒重與葉綠素SPAD值和群體干物質(zhì)呈極顯著或顯著正相關(guān)關(guān)系,而 667m2 穗數(shù)與葉綠素SPAD值和群體干物質(zhì)呈極顯著負(fù)相關(guān)性。
表5光合效應(yīng)指標(biāo)與產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成要素間的相關(guān)性

注:**表示極顯著相關(guān),*表示顯著相關(guān)。
通過對不同播深和播量處理下植株的葉綠素SPAD值、群體干物質(zhì)、光合特性、產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的對比分析表明,不同播量播深互作會對葉綠素SPAD值、群體干物質(zhì)、光合特性、產(chǎn)量及其構(gòu)成因素產(chǎn)生一定的影響。綜合分析后認(rèn)為,最適合的覆土直播的播深為 2~3cm ,播量為 187.5~262.5kg?hm-2
3 討論與結(jié)論
水稻葉片的葉綠素含量和水稻葉片氮素營養(yǎng)、葉片顏色、水稻產(chǎn)量、水稻品質(zhì)存在著密切關(guān)系9-0]。水稻對養(yǎng)分的變化反應(yīng)敏感,為了獲得高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的水稻,生產(chǎn)上通過將水稻葉片葉綠素含量變化引起的葉色變化作為營養(yǎng)管理、水稻氮素營養(yǎng)狀況跟蹤和科學(xué)施肥判斷的重要指標(biāo)。陳小龍等2采用離體和活體2種測定方法對水稻葉綠素含量進(jìn)行測定,發(fā)現(xiàn)葉綠素相對含量(SPAD值)最高值均分布在生殖生長與營養(yǎng)生長交替的抽穗和灌漿時期。本研究中葉綠素SPAD值最大值出現(xiàn)在生殖生長與營養(yǎng)生長交替的開花期,兩者的結(jié)果基本一致。
水稻產(chǎn)量的形成主要是其在生長發(fā)育過程中不斷積累干物質(zhì)的過程,實質(zhì)上是葉片光合作用的物質(zhì)積累[13]。適宜的播量有利于構(gòu)建合理群體結(jié)構(gòu),提高水稻葉片光合作用,促進(jìn)產(chǎn)量提高。沈關(guān)新等4的研究表明,隨著播量的增加,凈光合速率和胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)呈先增加后降低的趨勢,而氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率在不同播量間無顯著差異。本研究表明,在不同處理間植株劍葉光合速率、氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率和胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)變化不一,始穗期播深在A2和A3下水稻的光合速率、氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率和胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)高于A1和A4組合,其中A2B4光合速率以及A3B2的胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)均顯著高于其他組合;齊穗期播深在A2下,組合A2B2、A2B3的氣孔導(dǎo)度值和A2B2、A2B4的胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)顯著高于其他播量播深組合;灌漿中期播深在A4下,隨著播量不斷增加,光合速率、氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率表現(xiàn)出增-降-增的趨勢,而胞間 CO2 摩爾分?jǐn)?shù)則表現(xiàn)出逐漸增大的趨勢。可見合適的播深、播量組合(A2B2、A2B3、A3B2、A3B3)有利于合理的水稻群體的構(gòu)建,提高光合作用,積累干物質(zhì),提高增產(chǎn)潛力。然而,播深和播量過小或過大產(chǎn)生不合理的水稻群體結(jié)構(gòu),不利于光合作用,會對產(chǎn)量造成不利影響。
張杰等認(rèn)為播量大會使直播稻群體變大,有利于增加干物質(zhì)的積累;也有研究表明,播深和播量都會影響水稻的干物質(zhì)積累,適宜的播深和播量能促進(jìn)干物質(zhì)積累,播深、播量過大或過小均不利于干物質(zhì)積累。本研究結(jié)論與后者一致,群體干物質(zhì)在拔節(jié)期隨著播深的增加呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢,在灌漿期和成熟期干物質(zhì)隨著播量增加則表現(xiàn)出不同趨勢,可見適宜的播深播量才能夠增加群體干物質(zhì)積累。
李宗澤等的研究表明,不同播量明顯影響了寧夏引黃灌區(qū)直播稻產(chǎn)量的構(gòu)成因素,直播稻千粒重在播量為 225kg?hm-2 的處理中最大 (22.5g) ,在繼續(xù)增加播量的其他處理中直播稻千粒重減小。王志興等利用盆栽試驗研究了播深和播量對遼寧濱海地區(qū)直播稻產(chǎn)量的影響,結(jié)果表明,播深在 2~3cm 時效果最佳,播量為 120kg?hm-2 時產(chǎn)量超過了 8300kg?hm-2 本研究結(jié)論與之相似,對于穗長和每穗實粒數(shù)而言,整體表現(xiàn)為隨著播量增加呈逐漸減小趨勢, 667m2 穗數(shù)則隨著播量增大呈逐漸增加趨勢,結(jié)實率、千粒重和產(chǎn)量則表現(xiàn)為先增加后減小的趨勢,其中A3B2和A3B3組合的結(jié)實率、產(chǎn)量顯著高于其他播量播深組合。原因可能是隨著播量的增加,單位面積內(nèi)群體密度不斷增大,競爭加劇,導(dǎo)致光合效率低,影響后期的生殖生長,穗長和千粒重均減小,產(chǎn)量呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢。可見適宜的播深播量才能夠促進(jìn)群體干物積累,提高產(chǎn)量。
本研究通過對不同播深和播量下水稻生長發(fā)育、光合特性及產(chǎn)量形成的差異進(jìn)行了分析,結(jié)果表明:不同播量播深互作會對葉綠素SPAD值、群體干物質(zhì)、光合特性、產(chǎn)量及其構(gòu)成因素產(chǎn)生一定的影響。組合A2B2和A3B3整體表現(xiàn)較優(yōu),因此覆土直播最適合的播深為 2~3cm ,播量為 187.5~262.5kg?hm-2Ω
參考文獻(xiàn):
[1]CLAVEROM,LOPEZV,F(xiàn)RANCHN,etal.Use ofseasonallyfloodedricefieldsbyfishandcrayfishinaMediterraneanwetlandJ].Agriculture,Ecosystemsamp;Environment,2015,213:39-46.
[2]毛永興.直播水稻生長發(fā)育特性及其配套栽培技術(shù)研究J].耕作與栽培,2003(1):30-31.
[3]程建平,羅錫文,樊啟洲,等.不同種植方式對水稻生育特性和產(chǎn)量的影響[J].華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2010,29(1):1-5.
[4]趙步洪,戴正元,謝成林,等.直播水稻的研究與應(yīng)用進(jìn)展及發(fā)展策略Ⅲ].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2010(5):13-15.
[5]陳云,李思宇,朱安,等.播種量和穗肥施氮量對優(yōu)質(zhì)食味直播水稻產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[].作物學(xué)報,2022,48(3):656-666.
[6]傅友強(qiáng),梁開明,麥國勛,等.不同施肥方式和播種量對華南直播稻產(chǎn)量的影響[].中國稻米,2021,27(5):84-89.
[7]WANGDY,CHENS,WANGZM,et al.Optimizinghillseedingdensity forhigh-yieldinghybrid riceina singlericecropping systemin South China[J].PLoS ONE,2014,9(10):1-4.
[8]李宗澤,靳曉敏,王思成,等,不同播量對寧夏引黃灌區(qū)直播水稻生育特性及產(chǎn)量的影響].湖北農(nóng)業(yè)科學(xué),2016,55(14):3549-3552.
[9]沈掌泉,王珂.葉綠素計診斷不同水稻品種氮素營養(yǎng)水平的研究初報[J].科技通報,2002(3):173-176.
[10]范淑秀,陳溫福.超高產(chǎn)水稻品種葉綠素變化規(guī)律研究初報U].沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2005(1):14-17.
[11]李志宏,劉宏斌,張云貴.葉綠素儀在氮肥推薦中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J].植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報,2006(1):125-130.
[12]陳小龍,陳燦,周莉.水稻不同生育期葉綠素含量的測定及其相關(guān)性分析[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2010(17):42-44
[13]魏永霞,侯景翔,吳昱,等.不同水分管理旱直播水稻生長生理與節(jié)水效應(yīng)[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報,2018,49(8):253-264.
[14]沈關(guān)新,尹特奇,匡新華.秧苗素質(zhì)對水稻產(chǎn)量及光合特性的影響[J].湖南農(nóng)業(yè)科學(xué),2020(7):27-30.
[15]張杰,韋葉娜,范永義,等.剪葉對不同穗型水稻物質(zhì)積累及轉(zhuǎn)運的影響[J].湖北農(nóng)業(yè)科學(xué),2016,55(15):3838-3841.
[16]王志興,王宇,于亞輝,等.播種深度對濱海稻區(qū)水稻旱直播生育及產(chǎn)量的影響[].北方水稻,2021,51(5):11-14.
責(zé)任編輯:達(dá)海莉