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間作模式對(duì)馬鈴薯葉片保護(hù)酶活性及產(chǎn)量的影響

2019-02-27 07:24楊娜娜劉吉利楊亞亞賀錦紅祁立中
關(guān)鍵詞:單作間作燕麥

楊娜娜,吳 娜,劉吉利,楊亞亞,賀錦紅,蔡 明,祁立中,張 佩

(1.寧夏大學(xué)農(nóng)學(xué)院,寧夏 銀川 750021;2.寧夏大學(xué)環(huán)境工程研究院,寧夏 銀川 750021;3 錦陽(yáng)公學(xué),陜西 銅川 727100)

馬鈴薯營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高,不僅含有大量淀粉、蛋白質(zhì),還含有豐富維生素C[1]。馬鈴薯種植業(yè)是寧南山區(qū)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)[2];目前,該區(qū)大部分農(nóng)田連作馬鈴薯年限超過(guò)3 a以上[3],連作使得用地和養(yǎng)地的矛盾日益突出。燕麥?zhǔn)情L(zhǎng)日照作物,喜涼爽濕潤(rùn)、忌高溫干燥,在寧南山區(qū)表現(xiàn)出較好的生態(tài)適應(yīng)性和耐旱性,是糧草兼用、輪作倒茬、培肥地力的特色作物[4]。將燕麥納入當(dāng)?shù)馗髦贫龋梢跃徑庥玫嘏c養(yǎng)地的矛盾。

馬鈴薯間作燕麥,在一定程度上能夠減少馬鈴薯連作的危害,減少馬鈴薯晚疫病的發(fā)病率,還能在一定程度上提高馬鈴薯及燕麥的產(chǎn)量。前人對(duì)于間作已經(jīng)有大量的研究,例如刀靜梅等[5]在甘蔗與馬鈴薯間作、李玉英等[6]在蠶豆與玉米間作、湯復(fù)躍等[7]在大豆與木薯間作、馮曉敏等[8]在豆科-燕麥間作、杜欣[9]在燕麥和苜蓿間作、葉優(yōu)良等[10]在小麥和玉米間作等方面研究的多種種植模式已經(jīng)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐中得到廣泛的推廣與應(yīng)用,并且達(dá)到了較優(yōu)水平,但是針對(duì)馬鈴薯與燕麥間作行比對(duì)馬鈴薯生長(zhǎng)等的影響方面少有研究,間套作體系中馬鈴薯與燕麥行比的不規(guī)范配置導(dǎo)致燕麥對(duì)馬鈴薯不同程度的蔭蔽,直接影響到馬鈴薯植株對(duì)光照的吸收及其生長(zhǎng),并引起其生理特性的變化。而且這種不規(guī)范配置還造成馬鈴薯與燕麥競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系明顯,減弱了復(fù)合群體的間套作優(yōu)勢(shì)。本試驗(yàn)針對(duì)馬鈴薯和燕麥的生產(chǎn)實(shí)際,在寧南山區(qū)開(kāi)展馬鈴薯燕麥間作比例的研究,從而明確馬鈴薯與燕麥的間作行比對(duì)馬鈴薯葉片保護(hù)性酶活性及產(chǎn)量的影響,以期為寧南山區(qū)馬鈴薯和燕麥高產(chǎn)高效栽培技術(shù)提供理論依據(jù)與技術(shù)支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)地概況

試驗(yàn)在寧夏回族自治區(qū)海原縣樹(shù)臺(tái)鄉(xiāng)大嘴村(36°06′N(xiāo)~37°04′N(xiāo),105°09′E~106°10′E)進(jìn)行,位于海原縣西南部。無(wú)霜期為149~171 d,海撥高度為2 166 m,年平均降水量286 mm,年均氣溫7℃,晝夜溫差較大。該區(qū)屬于寧夏中部干旱帶,土壤類(lèi)型為侵蝕黑壚土。土壤基本理化性質(zhì):全氮0.319 g·kg-1,全磷0.04 g·kg-1,堿解氮39.946 mg·kg-1,速效磷19.86 mg·kg-1,速效鉀24.8 mg·kg-1,土壤pH為6.88。

1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

試驗(yàn)設(shè)置馬鈴薯∶燕麥行數(shù)比為2∶2、4∶2 和寬幅帶狀間作4∶8共3個(gè)間作處理,以馬鈴薯單作(IP)為對(duì)照,分別標(biāo)記為P2O2、P4O2、P4O8、IP。采用單因素隨機(jī)區(qū)組試驗(yàn)設(shè)計(jì),每個(gè)小區(qū)寬15 m、長(zhǎng)6 m。馬鈴薯采用青薯9號(hào),分別于2016年5月1日和2017年5月5日起壟覆膜種植,于2016年10月7日和2017年10月1日收獲,行距50 cm,株距30 cm。燕麥采用裸燕麥品種燕科1號(hào),與馬鈴薯同期種植,條播,行距25 cm,播種量90 kg·hm-2。間作處理中馬鈴薯與燕麥間距為30 cm。施肥和田間管理同當(dāng)?shù)伛R鈴薯大田生產(chǎn)。

施肥、噴藥:全部磷肥、鉀肥、氮肥于翻地前一天撒施后翻耕入土(深度10~30 cm)。現(xiàn)蕾期前后進(jìn)行病蟲(chóng)害防治,每666.7m2施防病蟲(chóng)“克露”100 g、殺蟲(chóng)劑50 mL。

供試肥料:

(1)土壤調(diào)理劑(N≥10%,SOM≥8.0%,游離脯氨酸≥3.0%)240 kg;

(2)馬鈴薯專(zhuān)用肥(N∶P∶K=21∶8∶6,N、P、K≥35%)160 kg;

(3) 尿素(N≥46.4%)40 kg;二銨(N、P≥64%)10 kg。

1.3 測(cè)定指標(biāo)與方法

可溶性糖含量的測(cè)定采用蒽酮法[10];丙二醛(MDA)含量的測(cè)定采用雙組分光光度計(jì)法[11];超氧化物歧化酶(SOD)活性的測(cè)定采用NBT(氮藍(lán)四唑)光還原法[11];過(guò)氧化氫酶(CAT)活性的測(cè)定采取紫外吸收法[11];過(guò)氧化物酶(POD)活性的測(cè)定采用愈創(chuàng)木酚法[12]。

1.4 收獲測(cè)產(chǎn)

成熟采收前,每小區(qū)隨機(jī)挖取10株馬鈴薯,測(cè)定每穴薯重、每穴個(gè)數(shù)、大薯數(shù)、中薯數(shù)和小薯數(shù)以及商品薯數(shù)與重量(大、中、小薯標(biāo)準(zhǔn)為:大薯≥150 g,150 g>中薯>75 g,小薯≤75 g,商品薯>75 g),并分析其間作優(yōu)勢(shì)。間作優(yōu)勢(shì)用土地當(dāng)量比(LER)來(lái)衡量。

式中,Yip和Yio分別代表間作中馬鈴薯和燕麥的產(chǎn)量;Ysp和Yso分別代表單作馬鈴薯和單作燕麥的產(chǎn)量。當(dāng)LER>1,表明間作比單作的資源利用效率高;當(dāng)LER<1,表明單作比間作能更有效利用資源。

種間相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力(A)是衡量一種作物相對(duì)另一種作物的資源競(jìng)爭(zhēng)能力大小的指標(biāo)[13],本文表示馬鈴薯相對(duì)燕麥的競(jìng)爭(zhēng)能力Apo,計(jì)算公式:

式中,Apo為馬鈴薯相對(duì)于燕麥的資源競(jìng)爭(zhēng)力,Yip和Yio為分別代表間作馬鈴薯和燕麥的產(chǎn)量,Ysp和Yso分別代表單作馬鈴薯和燕麥的產(chǎn)量,Pp和Po分別為間作中馬鈴薯和燕麥所占的土地面積比例。當(dāng)Apo> 0表示馬鈴薯對(duì)資源的競(jìng)爭(zhēng)力大于燕麥;Apo< 0,表示馬鈴薯對(duì)資源的競(jìng)爭(zhēng)力小于燕麥。

1.5 數(shù)據(jù)分析

采用SPSS 17.0(SPSS.Inc.,USA)軟件統(tǒng)計(jì)分析試驗(yàn)數(shù)據(jù),其它分析在Microsoft Excel中完成。

2 結(jié)果與分析

2.1 馬鈴薯‖燕麥對(duì)馬鈴薯功能葉片保護(hù)酶活性的影響

2.1.1 馬鈴薯‖燕麥對(duì)馬鈴薯功能葉片過(guò)氧化氫酶(CAT)活性的影響 由圖1可知,2016年與2017年的葉片過(guò)氧化氫酶隨生育期變化趨勢(shì)是一致的。從苗期至塊莖形成期,馬鈴薯功能葉片過(guò)氧化氫酶活性均呈上升趨勢(shì),在塊莖膨大期顯著下降。在塊莖形成期各間作處理馬鈴薯功能葉片過(guò)氧化氫酶的活性最大,其中P4O2處理分別比IP、P2O2、P4O8增加76.4%、20.6%、17.7%,差異顯著(P<0.05)。塊莖膨大期馬鈴薯功能葉片過(guò)氧化氫酶的活性最小,其中間作處理P4O8最大,分別比IP、P2O2、P4O2增加72.9%、90.0%、69.2%,馬鈴薯P2O2的過(guò)氧化氫酶(CAT)活性最小,并與其它處理之間差異顯著(P<0.05)。

2.1.2 馬鈴薯燕麥間作對(duì)馬鈴薯功能葉片過(guò)氧化物酶(POD)活性的影響 由圖2可知,2016年與2017年的葉片過(guò)氧化物酶活性隨生育期變化趨勢(shì)基本保持一致。從苗期至塊莖膨大期,馬鈴薯功能葉片過(guò)氧化物酶活性呈顯著下降趨勢(shì)。苗期馬鈴薯功能葉片過(guò)氧化物酶(POD)活性最高,其中P4O8處理最大,并與同時(shí)期其它3個(gè)處理差異顯著(P<0.05),分別比單作馬鈴薯、P2O2、P4O2增加44.69%、29.88%、38.76%;塊莖膨大期馬鈴薯功能葉片過(guò)氧化物酶活性最小,其中P4O8最高,并與其它3個(gè)處理呈顯著性差異(P<0.05),分別比單作馬鈴薯、P2O2、P4O2增加44.61%、30.14%、40.98%。

注:不同字母表示同一生育期不同處理間差異顯著(P<0.05),下同。Note: Different letters indicate significant different (P<0.05) among treatments of the same growth stage, the same below.圖1 間作對(duì)不同生育時(shí)期馬鈴薯葉片過(guò)氧化氫酶(CAT)活性的影響Fig.1 Effects of intercropping on catalase activity in potato leaves at different growth stages

圖2 間作對(duì)不同生育時(shí)期馬鈴薯葉片過(guò)氧化物酶(POD)活性的影響Fig.2 Effect of intercropping on peroxidase (POD) activity of potato leaves at different growth stages

2.1.3 馬鈴薯‖燕麥對(duì)馬鈴薯功能葉片超氧化物歧化酶(SOD)活性的影響 由圖3可以看出,2016年與2017年葉片超氧化物歧化酶隨生育期變化的趨勢(shì)一致。隨著馬鈴薯生育時(shí)期的推進(jìn),超氧化物歧化酶活性呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì),塊莖形成期馬鈴薯功能葉片超氧化物歧化酶活性最高,其中單作馬鈴薯最大,并與其它3個(gè)處理呈顯著性差異(P<0.05),分別比P2O2、P4O2、P4O8增加54.74%、21.59%、51.33%;塊莖膨大期馬鈴薯功能葉片超氧化物歧化酶活性(SOD)最小,其中單作馬鈴薯最高,并與其它3個(gè)處理呈顯著性差異(P<0.05),分別比P2O2、P4O2、P4O8增加0.35%、37.98%、13.25%。

2.2 馬鈴薯‖燕麥對(duì)馬鈴薯功能葉片丙二醛(MDA)含量的影響

由圖4可知,2016年與2017年的葉片丙二醛含量隨生育期變化趨勢(shì)是一致的。隨著馬鈴薯生育時(shí)期的推進(jìn),丙二醛含量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì),開(kāi)花期馬鈴薯功能葉片中丙二醛(MDA)的含量最高,其中P4O2處理含量最大,并與其它兩個(gè)處理呈顯著性差異(P<0.05),分別比單作馬鈴薯、P2O2、P4O8增加13.80%、17.37%、7.53%;苗期馬鈴薯功能葉片中丙二醛(MDA)含量最小,其中單作馬鈴薯含量最高,并與其它3個(gè)處理呈顯著性差異(P<0.05),分別比P2O2、P4O2、P4O8增加28.71%、38.66%、7.23%。

2.3 馬鈴薯‖燕麥對(duì)馬鈴薯產(chǎn)量及土地當(dāng)量比的影響

2.3.1 馬鈴薯‖燕麥對(duì)馬鈴薯土地當(dāng)量比的影響 由表1可以看出,2017年馬鈴薯與燕麥間作群體中,馬鈴薯P4O2的產(chǎn)量最高,達(dá)到2 772.12 kg·666.7m-2,單作馬鈴薯的產(chǎn)量最低,是2 524.12 kg·666.7m-2;燕麥P2O2的產(chǎn)量最低,為38.81 kg·666.7m-2。馬鈴薯和燕麥間作具有一定的優(yōu)勢(shì),各間作處理土地當(dāng)量比均大于1,這說(shuō)明間作比單作的資源利用效率高;其中間作群體P4O2土地當(dāng)量比(LER)最大,為1.21;其次是間作群體P4O8,為1.12;間作群體P2O2的最小,為1.09。間作群體P2O2、P4O2、P4O8間相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力(Apo)分別為-0.16、-0.05、-0.23,3種間作方式種間相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力(Apo)<1,說(shuō)明馬鈴薯對(duì)資源的競(jìng)爭(zhēng)力小于燕麥。由此可見(jiàn),適當(dāng)減少燕麥行數(shù)或增加馬鈴薯行數(shù)有利于增加間作優(yōu)勢(shì),提高種間競(jìng)爭(zhēng)力。

圖3 間作對(duì)不同生育時(shí)期馬鈴薯葉片超氧化物歧化酶(SOD)的影響Fig.3 Effects of intercropping on superoxide dismutase (SOD) in potato leaves at different growth stages

圖4 間作對(duì)不同生育時(shí)期馬鈴薯葉片丙二醛(MDA)含量的影響Fig.4 Effect on malondialdehyde (MDA) cotent in potato leaves at different growth stages

2.3.2 馬鈴薯燕麥間作對(duì)馬鈴薯產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響 由表2可以看出,2016年與2017年各處理馬鈴薯產(chǎn)量構(gòu)成指標(biāo)表現(xiàn)基本保持一致。2017年,單作馬鈴薯每穴薯塊數(shù)最多達(dá)到9.76個(gè),比P2O2、P4O8處理下馬鈴薯分別高18.02%, 25.61%,各處理間差異顯著;大薯數(shù)在P4O2處理下最多,為每穴4.87個(gè),比P4O8處理下馬鈴薯高9.93%,兩處理間差異顯著,而單作馬鈴薯的大薯數(shù)最少,為每穴4.34個(gè);中薯數(shù)在P4O2處理下達(dá)到最大,為每穴2.53個(gè),比單作馬鈴薯、P2O2、P4O8處理下馬鈴薯分別高68.67%、68.67%、15.00%,各處理間差異顯著;單作馬鈴薯的小薯數(shù)最多,每穴為2.4個(gè),P4O2處理下小薯數(shù)最少,每穴為1.4個(gè);商品薯在P4O2下達(dá)到最多,每穴為7.2個(gè),比單作馬鈴薯、P2O2、P4O8處理下馬鈴薯分別高26.32%、16.13%、33.33%,各處理間差異顯著;所以大薯率、中薯率、小薯率、商品薯率分別在單作馬鈴薯、P4O2、單作馬鈴薯、P4O2達(dá)到最大;單產(chǎn)在間作P4O2達(dá)到最大,為2 772.12 kg·666.7m-2,在單作馬鈴薯處理下最少,為2 524.12 kg·666.7m-2。綜上可知,與間作相比,單作馬鈴薯由于降低了商品薯數(shù),增加了小薯個(gè)數(shù),從而顯著降低了產(chǎn)量。

2.3.3 馬鈴薯功能葉片抗氧化酶活性與產(chǎn)量的相關(guān)性分析 由表3可以看出,2016年與2017年表現(xiàn)基本是一致的。隨著生育期的推進(jìn),馬鈴薯的產(chǎn)量與抗氧化酶活性具有相關(guān)性。在馬鈴薯整個(gè)生育期內(nèi),POD、CAT和SOD均與馬鈴薯產(chǎn)量呈正相關(guān)關(guān)系,說(shuō)明馬鈴薯功能葉片的POD、CAT和SOD抗氧化酶活性越高,越有利于馬鈴薯植株的生長(zhǎng),能更有效緩解植株的衰老,提高馬鈴薯產(chǎn)量。

表1 間作模式下馬鈴薯與燕麥產(chǎn)量及其產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)

表2 間作模式下馬鈴薯產(chǎn)量及其構(gòu)成

注:同行不同字母表示處理間差異顯著(P<0.05)。

Note: Different letters in the same line indicate significant difference among treatments (P<0.05).

表3 馬鈴薯葉片保護(hù)酶活性與產(chǎn)量的相關(guān)系數(shù)

隨著馬鈴薯塊莖的膨大和淀粉的積累,馬鈴薯功能葉片中MDA含量與產(chǎn)量呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,說(shuō)明MDA含量越高,馬鈴薯功能葉片膜脂過(guò)氧化程度越高,不利于馬鈴薯的生長(zhǎng)發(fā)育。

3 討 論

合理的間套作能夠在一定程度上將不同的作物集中在一起,在時(shí)間和空間上達(dá)到一種集約化的種植效果。本研究表明,在馬鈴薯‖燕麥體系中,由于作物高低不等,受熱受光不均,導(dǎo)致兩種作物在生長(zhǎng)過(guò)程中存在光熱資源的競(jìng)爭(zhēng)。

過(guò)氧化氫酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)和過(guò)氧化物酶(POD)是活性氧清除系統(tǒng)的重要保護(hù)酶,它們活性的高低反映了細(xì)胞清除活性氧的能力[14]。本研究結(jié)果表明,在整個(gè)生育時(shí)期中P4O8處理的CAT、POD活性顯著高于其它間作處理;從苗期至塊莖形成期,馬鈴薯功能葉片CAT活性均呈上升趨勢(shì),在塊莖膨大期顯著下降。焦志麗[15]在干旱脅迫下對(duì)馬鈴薯的研究中發(fā)現(xiàn),過(guò)氧化物酶始終高于單作,與本研究間作系統(tǒng)中馬鈴薯的功能葉片POD活性始終大于單作研究結(jié)果基本一致。本研究還發(fā)現(xiàn),隨著馬鈴薯生育時(shí)期的推進(jìn),SOD活性呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì),塊莖形成期馬鈴薯功能葉片SOD活性最高,在塊莖膨大期馬鈴薯功能葉片SOD活性最低。姚遠(yuǎn)[16]、鄧仁菊[17]在馬鈴薯持續(xù)干旱方面研究發(fā)現(xiàn),青薯 9號(hào)葉片的 SOD 和 POD 活性呈逐漸增加趨勢(shì),且始終高于對(duì)照,隨干旱脅迫加劇,這兩種酶的活性隨持續(xù)時(shí)間延長(zhǎng)呈先增加后降低趨勢(shì),這與本研究結(jié)果基本一致。本研究結(jié)果表明,隨著馬鈴薯生育時(shí)期的推進(jìn),丙二醛(MDA)含量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì),這與黃堅(jiān)雄[18]在膠園和豆薯上的研究結(jié)果基本一致。本試驗(yàn)中間作P4O2處理比P2O2處理增加了2行馬鈴薯,使燕麥對(duì)馬鈴薯的蔭蔽程度減弱,馬鈴薯葉片的POD、SOD、MDA顯著低于P2O2。P4O8處理比間作處理P4O2、P2O2增加了6行燕麥,使燕麥對(duì)馬鈴薯的蔭蔽程度加強(qiáng),馬鈴薯體內(nèi)的活性氧積累,從而使其葉片CAT、POD活性在整個(gè)生育時(shí)期顯著高于其它間作處理,而相應(yīng)的MDA含量也相應(yīng)增加,這兩種保護(hù)酶活性協(xié)同可以減少燕麥對(duì)馬鈴薯的蔭蔽,以維持馬鈴薯的正常生長(zhǎng)。

馬鈴薯和燕麥的不同行比不僅改變了馬鈴薯葉片的保護(hù)酶活性,還顯著增加了馬鈴薯的產(chǎn)量。蠶豆間作玉米,分別較單作增加了籽粒產(chǎn)量[19],陳光榮[20]在西北灌區(qū)對(duì)馬鈴薯套作大豆的研究表明,間作單位面積產(chǎn)量高于單作。在本試驗(yàn)中,馬鈴薯與燕麥間作提高了馬鈴薯單作產(chǎn)量,說(shuō)明間作具有產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì),間套作系統(tǒng)能夠提高系統(tǒng)生產(chǎn)力。P4O2處理由于增加了2行馬鈴薯,使馬鈴薯產(chǎn)量顯著高于其它間作處理,土地當(dāng)量比也比較高,顯示了較強(qiáng)的間作優(yōu)勢(shì);這與黃承建等[21]在馬鈴薯/玉米不同行比套作對(duì)馬鈴薯生理特性和群體產(chǎn)量的影響的研究結(jié)論基本一致。由于P4O8處理也增加了燕麥行數(shù),抑制馬鈴薯的生長(zhǎng)和產(chǎn)量,因此在馬鈴薯‖燕麥模式中應(yīng)適當(dāng)增加馬鈴薯行數(shù)或減少燕麥行數(shù),有利于增加間作優(yōu)勢(shì)。本試驗(yàn)中各間作處理土地當(dāng)量比均大于1,表明馬鈴薯與燕麥適合間作,兩者之間的互利作用大于競(jìng)爭(zhēng)作用,其間作比單作的資源利用效率高,表現(xiàn)出產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)。

通過(guò)馬鈴薯產(chǎn)量與生理指標(biāo)的相關(guān)分析結(jié)果可知,CAT、SOD和POD與馬鈴薯產(chǎn)量呈正相關(guān)關(guān)系,這與白健慧[22]在燕麥對(duì)鹽堿脅迫的生理響應(yīng)機(jī)制研究基本一致。本研究結(jié)果表明馬鈴薯過(guò)氧化氫酶(CAT)、過(guò)氧化物酶(POD)和超氧化物歧化酶(SOD)活性越高,越有利于馬鈴薯功能葉片的生長(zhǎng),POD、CAT和SOD協(xié)同發(fā)揮抗氧化作用降低膜脂過(guò)氧化傷害,從而更加有效地延緩馬鈴薯的衰老,進(jìn)一步提高了馬鈴薯的產(chǎn)量,這與劉天學(xué)等[23]研究結(jié)果相一致。通過(guò)馬鈴薯產(chǎn)量與生理指標(biāo)的相關(guān)分析結(jié)果可知,MDA與馬鈴薯產(chǎn)量呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,這與白健慧[22]在燕麥對(duì)鹽堿脅迫的生理響應(yīng)機(jī)制研究基本一致,本研究結(jié)果表明MDA含量越高,馬鈴薯功能葉片膜脂過(guò)氧化程度越高,越不利于馬鈴薯的生長(zhǎng)發(fā)育以及產(chǎn)量的生成。

4 結(jié) 論

通過(guò)2 a的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),馬鈴薯與燕麥間作在生理特性方面表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),馬鈴薯與燕麥間作具有產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì),馬鈴薯的種間資源競(jìng)爭(zhēng)力弱于燕麥;3個(gè)間作模式下,土地當(dāng)量比(LER)均大于1,表明間作比單作的資源利用率高,馬鈴薯‖燕麥模式在P4O2處理土地當(dāng)量比最大,其次為P4O8處理,再次為P2O2處理,說(shuō)明馬鈴薯行數(shù)比越大,當(dāng)量比就越大,對(duì)于產(chǎn)量而言,間作模式下增加馬鈴薯的間作行比能提高馬鈴薯的產(chǎn)量。在馬鈴薯‖燕麥生產(chǎn)實(shí)踐中,在寧南山區(qū)適宜采用4∶2(P4O2)的間作模式。

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間作大蔥對(duì)桔梗根系分泌物的影響
甘蔗花生間作對(duì)紅壤有效磷、pH值的影響
行了,我像所有的他們一樣