和海秀,張前兵,2,于 磊,2,楊開虎
(1.石河子大學(xué)動物科技學(xué)院,新疆 石河子 832003;2.新疆兵團(tuán)綠洲生態(tài)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,新疆 石河子 832003)
西北農(nóng)牧區(qū)是紫花苜蓿(Medicagosative)的主要種植地區(qū),其種植面積占全國總數(shù)的78.5%[1],并且隨著草地農(nóng)業(yè)的逐漸推廣,種植面積將會進(jìn)一步擴(kuò)大[2]。滴灌技術(shù)在新疆綠洲區(qū)苜蓿生產(chǎn)中已被廣泛應(yīng)用,具有明顯的節(jié)水、增產(chǎn)、提高品質(zhì)等諸多優(yōu)點(diǎn)[6]。目前,國內(nèi)有關(guān)滴灌苜蓿的研究主要集中在不同灌水量、灌溉調(diào)虧和灌溉方式等方面[2-9],但有關(guān)不同灌溉定額分配比例對滴灌苜蓿生產(chǎn)性能的影響研究鮮見報道。試驗(yàn)結(jié)合新疆綠洲區(qū)生產(chǎn)實(shí)際,比較在灌溉總量相同的條件下,不同灌溉定額分配對滴灌苜蓿生產(chǎn)性能的影響,尋找最佳的灌溉定額分配比例,為新疆綠洲區(qū)灌溉模式、水資源高效利用提供理論依據(jù)。
試驗(yàn)在石河子大學(xué)試驗(yàn)站牧草試驗(yàn)田進(jìn)行,地理位置為E 88°3′,N 44°20′。土壤質(zhì)地為壤土。屬溫帶大陸性極端氣候,冬季長而嚴(yán)寒,夏季短而炎熱;年平均氣溫7.5~8.2℃,年日照時數(shù)為2 861.2h,無霜期為147~191d;年均降水量180~270mm,年蒸發(fā)量1 000~1 500mm。
試供苜蓿品種為WL343。種植方式為人工條播,行距20cm,播種深度2cm,播種量15kg/hm2。滴灌帶淺埋于地下8~10cm,滴灌帶間距60cm,灌溉灌水量由水表控制,小區(qū)面積5.0m×7.5m,為防止小區(qū)之間水分相互滲透,小區(qū)之間間距寬設(shè)為1m。播種當(dāng)年刈割2茬,年總灌水量4 500m/hm。在每茬次灌溉量相同時設(shè)3種灌溉模式,即(1)F1刈割前灌溉35%+刈割后灌溉65%;(2)F2刈割前灌溉50%+刈割后灌溉50%;(3)F3刈割前灌溉65%+刈割后灌溉35%,3次重復(fù)。苜蓿苗期充分灌水,長勢良好以后進(jìn)行試驗(yàn)處理(表1)。
表1 不同處理的灌水量Table1 The irrigation amount under different treatments m3/hm2
1.3.1 產(chǎn)草量 采用樣方法測定,10%開花為初花期,以1m2為一個樣方,在每個待測小區(qū)隨機(jī)選取3個樣方,用剪刀剪取樣方內(nèi)苜蓿植株,留茬高度5cm,稱重測定鮮草產(chǎn)量;另取500g鮮草樣帶回實(shí)驗(yàn)室風(fēng)干至恒重,折算出干草產(chǎn)量。
1.3.2 葉莖比 各小區(qū)隨機(jī)抽取鮮草樣500g稱重,實(shí)驗(yàn)室條件下自然陰干,人工莖葉分離,重復(fù)3次,葉莖比以風(fēng)干葉重與風(fēng)干莖重比值表示。
1.3.3 株高 初花期測定,各處理的每個小區(qū)隨機(jī)選取30株單株測定其生長高度,取平均值。
1.3.4 莖粗 初花期刈割前對測定株高的30株單株,用游標(biāo)卡尺測量距地面5cm處的莖粗。
1.3.5 生長速率 各小區(qū)選取具代表性的植株5株標(biāo)記,每10d測量1次株高,2次測定的植株高度之差,除以測定時間間隔,所得即為該生長時段的生長速度。
用 Microsoft Excel 2010對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,SPSS 18.0統(tǒng)計分析軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行單因素方差分析,并用LSD法進(jìn)行差異顯著性多重比較。
第1茬苜蓿初花期各處理株高大小順序?yàn)镕3>F2>F1處理,但各處理株高差異均不顯著(P>0.05)。第2茬苜蓿分枝期、現(xiàn)蕾期、初花期株高大小順序均為F1>F2>F3處理,分枝期差異不顯著(P>0.05),而現(xiàn)蕾期、初花期差異均達(dá)顯著水平(P<0.05),同一生育時期(初花期),第2茬苜蓿株高明顯高于第1茬,F(xiàn)1處理高出48%,F(xiàn)2處理高出14%,F(xiàn)3處理變化不明顯。說明不同比例的灌水量對第1茬苜蓿株高的影響不大,對播種當(dāng)年第2茬的影響較大(表2)。
表2 不同處理下不同生育期苜蓿的株高Table2 Plant height in different growing period under different treatments cm
苜蓿播種當(dāng)年第1茬屬于建植期,從第2茬開始測定灌溉定額分配對苜蓿生長速度的影響。苜蓿第2茬分枝期苜蓿生長速率的大小順序?yàn)镕1>F2>F3,F(xiàn)1顯著大于F2和F3(P<0.05)?,F(xiàn)蕾期苜蓿生長速度的大小順序?yàn)镕2>F1>F3,F(xiàn)2顯著大于F1和F3(P<0.05)。初花期苜蓿生長速度的大小順序?yàn)镕1>F2>F3,F(xiàn)1和F2顯著大于F3(P<0.05)。苜蓿分枝期和現(xiàn)蕾期增長速度均高于初花期,說明各處理苜蓿的生長趨勢基本一致,從分枝期到現(xiàn)蕾期為苜蓿的營養(yǎng)生長時期,生長速度高于初花期(表3)。
第1茬苜蓿干重葉莖比各處理大小順序?yàn)镕1>F2>F3,F(xiàn)1顯著大于F3(P<0.05),F(xiàn)2,F(xiàn)1和F3差異不顯著(P>0.05)。第2茬苜蓿干重葉莖比大小順序?yàn)镕3>F2>F1處理,F(xiàn)3處理顯著高于F1、F2(P<0.05),F(xiàn)1處理與F2差異不顯著(P>0.05)(表4)。說明第1茬苜蓿F1與第2茬苜蓿F3處理的苜蓿品質(zhì)較好,但全年總產(chǎn)量F1顯著高于F2,所以F1處理的苜蓿整體性能較好(表5)。第1茬苜蓿各處理莖粗的大小順序?yàn)镕3>F2>F1處理,第2茬苜蓿各處理莖粗的大小順序?yàn)镕1>F2>F3處理,兩茬苜蓿的莖粗各處理之間差異不顯著(P>0.05),說明不同灌溉定額分配比例對苜蓿的莖粗影響不大。
表3 不同處理下苜蓿生長速度Table3 The growth rate under different treatments cm/d
表4 不同處理下苜蓿葉莖比及莖粗Table4 The leaf to stem ratios and stem diameters under different treatments
播種當(dāng)年苜蓿第1茬各處理的產(chǎn)量大小順序?yàn)镕3>F2>F1處理,各處理之間差異顯著(P<0.05)。第2茬苜蓿的產(chǎn)量的大小順序?yàn)镕1>F2>F3處理,各處理之間差異顯著(P<0.05)。年總產(chǎn)量的大小順序?yàn)镕1>F2>F3處理,F(xiàn)1、F2與F3差異顯著(P<0.05),F(xiàn)1與F2差異不顯著(P>0.05)。年總產(chǎn)量F1處理比F2處理增產(chǎn)8%,比F3處理增產(chǎn)19%。說明刈割前35%、刈割后65%的灌溉比例苜蓿年總產(chǎn)量最高。
表5 不同處理下苜蓿產(chǎn)量Table5 The hay yield under different treatments
植株高度是反映牧草生長狀況和評價苜蓿生產(chǎn)性能的主要指標(biāo)之一。白文明[10]報道,在生長季內(nèi),灌水量最少的噴灌處理植株高度最低,灌水量較多的漫灌處理和灌水量居中的噴灌處理植株高度相對較高,表明較多的灌水有利于植株高度的生長。阿依江·哈比等[3]研究表明,不同的水分處理下紫花苜蓿株高與灌水量呈線性關(guān)系。試驗(yàn)第1茬苜蓿株高各處理之間差異不顯著(P>0.05),與前兩位作者的結(jié)果不一致,原因可能為苜蓿建植初期充分的灌水以保證幼苗健康生長,對第1茬苜蓿試驗(yàn)處理有一定的影響,同時,第1茬苜蓿生長期間新疆北疆氣溫較低,苜蓿生長對水量不敏感,所以第1茬苜蓿株高沒有隨著灌水比例的增加而增加。第2茬(F1)苜蓿在刈割前灌溉35%+刈割后灌溉65%處理下的苜蓿株高最高。第2茬氣溫升高,苜蓿的需水量增大,苜蓿對灌水量比較敏感,因此,充分的灌水對苜蓿的生長比較重要。F1處理在第1茬刈割后的灌水比例最大,滿足了苜蓿生長需要,株高最高。
任蓉[11]研究表明,各處理株高在整個生育期內(nèi)呈遞增趨勢,不同處理下紫花苜??傮w生長趨勢都是按緩慢生長—快速生長—緩慢生長的“S”型生長曲線動態(tài)變化的。試驗(yàn)不同處理的苜蓿生長規(guī)律基本一致。分枝期到現(xiàn)蕾期為苜蓿營養(yǎng)生長時期,此階段生長速度較快,從孕蕾期開始苜蓿生長緩慢,生長速度較分枝期低,初花期苜蓿的生長接近整個生育期的頂峰階段,株高在此階段達(dá)到最大。
葉莖比是衡量紫花苜蓿品質(zhì)的一個重要指標(biāo)。與莖稈相比,苜蓿葉片中蛋白質(zhì)的含量很豐富,葉莖比越高,葉片含量越高,苜蓿蛋白含量就越高,苜蓿的品質(zhì)就越好[14]。Halim等[13]研究表明,水分脅迫下紫花苜蓿葉莖比增加,一方面是由于成熟度延遲,另外,由于水分脅迫對莖生長的抑制作用大于葉。Brown等[14]報道,充足的水分條件可以促進(jìn)紫花苜蓿植株莖節(jié)長度和莖節(jié)數(shù)的增加;在水分脅迫下,成熟植株葉片和莖的生長速率明顯減小。試驗(yàn)F1第1茬苜蓿葉莖比在刈割前灌溉35%+刈割后灌溉65%處理下最大,均值為1.49??赡茉?yàn)镕1處理第1茬苜蓿刈割前灌水比例最小,苜蓿生長受到輕度水分脅迫,干重葉莖比增大。第2茬F3苜蓿葉莖比在刈割前灌溉65%+刈割后灌溉35%處理下最大,均值為1.58。第1茬苜蓿刈割后的灌水量對苜蓿的再生和后期的發(fā)育都至關(guān)重要,F(xiàn)3處理在此階段灌水比例最少,苜蓿生長受到輕度水分脅迫,在水分脅迫下,成熟植株葉片和莖的生長速率明顯減小,莖的減小程度大于葉,干重葉莖比增大。兩茬葉莖比的規(guī)律不是很明顯,可能與建植第1年苜蓿生長情況有關(guān),具體規(guī)律還有待進(jìn)一步的深入研究。
產(chǎn)草量是衡量苜蓿生產(chǎn)性能的主要指標(biāo),也是衡量苜蓿經(jīng)濟(jì)價值的最重要指標(biāo)[15,16]。孫洪仁等[17]研究表明,在一定范圍內(nèi)產(chǎn)草量隨著灌溉量的增加而增加。趙金梅等[18]研究表明,第一茬苜蓿的產(chǎn)量隨灌水量的增加而增加。試驗(yàn)第一茬F3處理下最高。原因可能為第一次灌水在第一茬刈割前兩周進(jìn)行,同時苜蓿建植初期充分的灌水,保證了苜蓿生長所需的水量,滿足苜蓿生長需要,第一茬苜蓿產(chǎn)量隨著各個處理灌水量比例的增加而增加。第二茬F1苜蓿產(chǎn)量在刈割前灌溉35%+刈割后灌溉65%處理下最高,為7 784 kg/hm2。由于在新疆綠洲區(qū)第二茬苜蓿生長時節(jié)氣候炎熱,蒸騰和蒸發(fā)量較大,需水量大,苜蓿對水分比較敏感,充分的灌水對第二茬苜蓿生長至關(guān)重要。由于F1處理在第一茬刈割后灌水比例最大,及時的提供苜蓿所需水量,滿足了苜蓿的生長需要,產(chǎn)量最高。
尹輝等[19]研究表明,常規(guī)灌溉紫花苜??偢刹莓a(chǎn)量為15 575kg/hm2>節(jié)水20%14 763kg/hm2>節(jié)水40%灌溉14 017kg/hm2,紫花苜蓿全生育期總干草產(chǎn)量隨灌溉量增加而顯著增加。播種當(dāng)年F1處理下苜蓿總產(chǎn)量最高為10 472kg/hm2。在新疆綠洲區(qū),第2茬苜蓿從再生到初花期需水量最大,充分的灌水對苜蓿播種當(dāng)年總產(chǎn)量影響較大,刈割前灌溉35%+刈割后灌溉65%(F1)處理適時適度的進(jìn)行灌溉定額分配有利于苜蓿產(chǎn)量的增加。
試驗(yàn)對灌溉定額分配對播種當(dāng)年滴灌苜蓿生產(chǎn)性能的影響做了比較研究,雖然對新疆綠洲區(qū)滴灌苜蓿的生產(chǎn)有一定的指導(dǎo)作用,但由于紫花苜蓿是多年生豆科牧草,還有必要對第2、3年生苜蓿植株的生產(chǎn)性能對不同灌溉定額分配的響應(yīng)進(jìn)行更深一步的研究。同時,苜蓿的產(chǎn)量除了受水分影響外,還受肥力等其他因素的限制[20,21]。因此,僅灌水對苜蓿增產(chǎn)是有限的,需尋求與其他因素的耦合。
新疆綠洲區(qū),在灌水總量4 500m3/hm2相同的情況下,灌水分配為刈割前灌溉35%+刈割后灌溉65%(F1)時苜蓿全年干草產(chǎn)量最高為10 472kg/hm2,比刈割前灌溉50%+刈割后灌溉50%(F2)的灌水分配增產(chǎn)8%,比刈割前灌溉65%+刈割后灌溉35%(F3)的灌水分配增產(chǎn)19%。
[1] 張志華,陳為峰,石岳峰,等.灌溉對苜蓿生長發(fā)育和品質(zhì)的影響[J].生態(tài)學(xué)報,2009(11):2659-2664.
[2] 寇丹,蘇德榮,吳迪,等.地下調(diào)虧滴灌對紫花苜蓿耗水、產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2014,30(2):116-123.
[3] 阿依江·哈比,馬英杰,洪明,等.地下滴灌條件紫花苜蓿耗水規(guī)律試驗(yàn)研究[J].新疆農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,49(7):1301-1306.
[4] 肖艷云,楊恒山,劉晶,等.紫花苜蓿噴施生長素效應(yīng)研究[J].草原與草坪,2006(6):43-45.
[5] 曲濤,南志標(biāo).作物和牧草對干旱脅迫的響應(yīng)及機(jī)理研究進(jìn)展[J].草業(yè)學(xué)報,2008,17(2):126-135.
[6] 夏玉慧,汪有科,汪治同.地下滴灌埋設(shè)深度對紫花苜蓿生長的影響[J].草地學(xué)報,2008,16(3):298-302.
[7] 孟季蒙,李衛(wèi)軍.地下滴灌對苜蓿的生長發(fā)育與種子產(chǎn)量的影響[J].草業(yè)學(xué)報,2012,21(1):291-29.
[8] 蔡卓山,師尚禮,曹文俠,等.水分脅迫下外源NO對苜蓿幼苗生長的影響[J].草原與草坪,2014,34(4):13-18.
[9] 蒯佳林,劉曉靜,李文卿.不同氮素水平對接種根瘤菌紫花苜蓿生長特性的影響[J].草原與草坪,2011,31(3):56-59,63.
[10] 白文明.灌溉對干旱沙區(qū)紫花苜蓿生物學(xué)特性的影響[J].生態(tài)學(xué)報,2002,22(8):1247-1253.
[11] 任蓉.毛烏素沙地紫花苜蓿調(diào)虧灌溉及其影響的研究[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué),2011.
[12] 張杰,賈志寬,韓清芳.不同養(yǎng)分對苜蓿莖葉比和鮮干比的影響[J].西北農(nóng)業(yè)學(xué)報,2007,16(4):121-125.
[13] Halim R A,Buxton D R,Hattendorf M J,etal.Waterstress effects on alfalfa forage quality after adjustment for maturity difference[J].Agronomy Journal,1989,81(2):189-194.
[14] Brown P W,Tanner C B.Alfalfa stem and leaf growth during water stress[J].Agronomy Journal,1983,75:779-805.
[15] 單貴蓮,初曉輝,徐趙紅,等.刈割時期和調(diào)制方法對紫花苜蓿營養(yǎng)品質(zhì)的影響[J].草原與草坪,2012,32(3):17-21.
[16] 張進(jìn)霞,李文卿,劉曉靜,葉芳.施氮對紫花苜蓿生長特性的影響[J].草原與草坪,2014,34(3):46-50.
[17] 孫洪仁,劉國榮,張英俊,等.紫花苜蓿的需水量、耗水量、需水強(qiáng)度、耗水強(qiáng)度和水分利用效率研究[J].草業(yè)科學(xué),2005,22(12):24-30.
[18] 趙金梅,周禾,郭繼承,等.灌溉對紫花苜蓿生產(chǎn)性能的影響[J].草原與草坪,2007(1):38-41.
[19] 尹輝,王琦,師尚禮,等.灌溉和施氮對種植第2年紫花苜蓿產(chǎn)量、水分利用效率及土壤全氮含量的影響[J].草原與草坪,2012,32(4):1-7.
[20] 劉燕,賈玉山,馮驍騁,等.格根圖.紫花苜蓿刈割和晾曬技術(shù)研究[J].草地學(xué)報,2014,22(2):404-408.
[21] 劉艷楠,劉曉靜,張曉磊,等.施肥與刈割對不同紫花苜蓿品種生產(chǎn)性能的影響[J].草原與草坪,2013,33(3):69-73,77.