朱涵珍 梅四衛(wèi) 王術(shù) 楊習(xí)文
摘要:在旱地設(shè)置普通耕作(CK)、旋耕還田(XG)、免耕還田(MG)、深松還田(SS)和深耕還田(SG)處理,連續(xù)3年(2016—2018年)研究不同秸稈還田模式對春小麥光合特性及產(chǎn)量的影響。結(jié)果表明,由于秸稈還田對土壤及水分和養(yǎng)分環(huán)境的改變,總體上秸稈還田對小麥光合特性及產(chǎn)量的作用大于不還田。2016—2018年春小麥葉片水分利用效率、光合速率、蒸騰速率、胞間CO2濃度和氣孔導(dǎo)度均表現(xiàn)為SS>MG>SG>XG>CK,其中以深松還田效果最好,免耕還田和深耕還田次之。春小麥葉片可溶性糖、可溶性蛋白、葉綠素a和葉綠素b含量總體表現(xiàn)為SS>MG>SG>XG>CK;而脯氨酸和丙二醛含量總體表現(xiàn)為SS
關(guān)鍵詞:秸稈還田;春小麥;光合特性;產(chǎn)量;深松還田
中圖分類號: S512.104;S512.101? 文獻標(biāo)志碼: A
文章編號:1002-1302(2021)23-0098-06
收稿日期:2021-04-23
基金項目:國家科技支撐計劃(編號:2013BAD07B07-4)。
作者簡介:朱涵珍(1974—),女,河南杞縣人,碩士,副教授,研究方向為小麥玉米高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)生態(tài)生理研究。E-mail:hanzhenzhu@126.com。
通信作者:梅四衛(wèi),博士,副教授,主要從事小麥玉米高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)生態(tài)生理研究。E-mail:Siweimeei@126.com。
我國幅員遼闊、地大物博,擁有眾多的人口,需要大量的糧食作物維持生活,受制于地理因素及氣候的制約[1-3],我國南方和北方地區(qū)的糧食作物呈現(xiàn)較大差異,我國北方最主要的糧食作物是小麥,水稻和小麥?zhǔn)悄戏降年P(guān)鍵農(nóng)作物。對于小麥而言,不僅具有高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的優(yōu)勢[4],同時具有較強的適應(yīng)性,能夠在較為復(fù)雜的環(huán)境中生長,這對于其大面積種植起著關(guān)鍵作用,也是其成為主要谷物的原因[5-6];此外,大面積種植小麥不僅保障了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活,同時對于局地氣候的改善也起著關(guān)鍵作用。從世界糧食作物產(chǎn)量的角度來講,小麥占其總量的1/4左右[7-8],進入21世紀(jì),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不僅是量的保障,更重要的是質(zhì)的保障,是可持續(xù)發(fā)展的要求,現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成為順應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的趨勢,綠色有機成為大眾的需求[9-10]。對于春小麥來講,制約其產(chǎn)量的關(guān)鍵要素之一是光合特性,此影響因素不僅呈現(xiàn)突出的多樣性,而且其復(fù)雜性也尤為突出,除了自身特性之外,土壤養(yǎng)分及水分等條件、氣溫等環(huán)境因素均顯著制約著小麥生長[11],而且農(nóng)田管理等方面的影響效應(yīng)也尤為突出;為了促進小麥種植,近年來開展了秸稈還田、有機施肥等一系列舉措,旨在促進土壤肥力和活性的保持,從而改善小麥生長條件。不少學(xué)者通過實證研究發(fā)現(xiàn),無論是秸稈還田,還是地膜覆蓋等,耕作方式的改變會對小麥的光合作用產(chǎn)生突出影響,但旱地耕作條件下,秸稈還田對光合作用的影響效應(yīng)研究并不多,基于此,本研究立足于旱地小麥種植,探究秸稈還田的影響效應(yīng),旨在為農(nóng)業(yè)種植提供有益參考和借鑒。
我國東北地區(qū)氣候寒冷,主要的糧食作物較為單一,其中冬春小麥及玉米等成為主要作物,從全國春小麥種植的角度來講,東北地區(qū)種植面積占到了10%[11-12],具有廣泛的分布。但是在種植過程中容易出現(xiàn)氮素低效高損耗的問題,這一矛盾制約著小麥種植,尤其是干旱條件下具有更為突出的影響[12-14]。為了促進小麥種植的穩(wěn)定高效發(fā)展,大量學(xué)者開展了相關(guān)育種研究,對不同小麥品種的生長特性進行了對比分析,對其環(huán)境適應(yīng)性加以比較,在當(dāng)前土壤質(zhì)量不斷下降的情況下,推行秸稈還田具有重要的現(xiàn)實意義,對于土壤條件的改善效果突出,進而促進小麥種植[15-17]。基于此,本研究選取東北地區(qū)春小麥,從秸稈還田的角度來分析其生長適應(yīng)性,對其土壤特性加以分析對比,探究其光合特性的作用機理,從而為我國的小麥高效種植提供有益參考和借鑒。
1 材料與方法
1.1 材料與設(shè)計
本研究所選小麥品種為周麥18,是河南省主推的高產(chǎn)品種,具有廣闊的種植面積,具體種植區(qū)域位于沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)試驗田(123.59°E、41.81°N),該區(qū)域?qū)儆诘湫偷钠祬^(qū),以砂姜黑土為主,受制于其所處的地理因素制約,其溫帶大陸季風(fēng)氣候特點突出,無論是降雨還是氣溫,其季節(jié)變化尤為突出。為了盡可能地降低試驗誤差,本研究從2016年4月開始,之后連續(xù)3年重復(fù)該試驗。對于該區(qū)域而言,其堿解氮、速效磷及速效鉀含量分別為111.5、28.3、132.1 mg/kg,有機質(zhì)含量為14.3 g/kg;在試驗區(qū)域進行隨機分區(qū),要求其長、寬分別為20、10 m,為了避免交互影響帶來的試驗誤差,要求其保留5 m的間隔;為了進行試驗可比性,對于試驗分區(qū)采取統(tǒng)一的大田管理模式,即采取標(biāo)準(zhǔn)施肥,其純氮、磷、鉀分別按333、150、12 kg/hm2進行施肥。
旋耕還田(XG)處理如下:在上一茬玉米收割的同時進行秸稈粉碎并還田,之后旋耕2遍,然后再常規(guī)播種小麥。對于免耕還田(MG)而言,依然是在上一茬玉米收割的同時采取秸稈粉碎并還田,但是播種方式為以免耕播種機進行,要求播種、施肥的深度分別為8、13 cm。對于深松還田(SS)來講,依然是在上一茬玉米收割的同時采取秸稈粉碎并還田,但播種前深松1次,免耕機播種的方式,要求深度達(dá)到40 cm。對于深耕還田(SG)而言,秸稈還田后深耕1次,然后旋耕2次,最后采取普通播種。
1.2 春小麥光合特性測定
在研究過程中不僅對春小麥光合作用加以比較,同時探究其碳氮含量等相關(guān)指標(biāo),在數(shù)據(jù)測定過程中借助于LI-6400測量系統(tǒng),為了盡可能地降低試驗誤差,在7月下旬進行指標(biāo)測定,要求在晴天無風(fēng)的情況下進行,從7:00開始每間隔2 h進行1次測定,直至19:00止,為了降低試驗誤差,各測量進行3次重復(fù);在試驗過程中采取的光源為紅藍(lán)光,而對于CO2流量來講,需要達(dá)到400 mol/L,整個試驗測定盡量在22~35 ℃下進行,空氣濕度盡量控制在24%~45%,為了盡可能降低試驗誤差,葉片測定過程中盡量選擇光照條件較為接近,同時對其凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)進行測定,并及時記錄氣孔導(dǎo)度(Gs)等指標(biāo)。
1.3 春小麥生長各指標(biāo)測定
為了對小麥生長特性指標(biāo)進行測定,對各個小區(qū)進行分別取樣5~10株,要求其長勢較為接近,對其株高等長勢特點進行測量記錄,并測量其葉面積,待其成熟后進行干質(zhì)量測定。
1.4 葉片生理指標(biāo)的測定
對0.5 m2的小麥分區(qū)進行收割,測量其生物量,并將其部分葉片進行烘干處理,待其恒質(zhì)量時停止,要求溫度達(dá)到65 ℃。本研究采取浸提法測定葉綠素含量,首先將新鮮葉片研磨處理,對于可溶性蛋白、糖分的測定分別借助于染色法、比色法[15]進行。
1.5 產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素的測定
試驗過程中在各個分區(qū)進行5 m2的取樣測量,主要是測其產(chǎn)量及構(gòu)成。
采用Excel 2003和SPSS 18.0進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和單因素方差分析(One-way ANOVA),t檢驗比較各處理間的差異性。
2 結(jié)果與分析
2.1 秸稈還田對春小麥水分利用效率(WUE)的影響
由表1可知,春小麥水分利用效率在生長期達(dá)到最高,不同年份春小麥水分利用效率總體表現(xiàn)為SS>MG>SG>XG>CK,說明不同模式的秸稈還田增加了土壤含水量,水分利用效率逐漸變大,其中以深松還田效果最好,免耕還田和深耕還田次之。
2.2 秸稈還田對春小麥成熟期葉片生理指標(biāo)的影響
由表2可知,成熟期春小麥植株葉片生理指標(biāo)具有明顯的差異,不同年份差異并不明顯,其中2016—2018年春小麥葉片可溶性糖、可溶性蛋白、葉綠素a和葉綠素b含量均表現(xiàn)為SS>MG>SG>XG>CK,說明不同模式的秸稈還田增加了春小麥葉片可溶性糖、可溶性蛋白、葉綠素a和葉綠素b含量,其中以深松還田效果最好,免耕還田和深耕還田次之。而2016—2018年春小麥葉片丙二醛含量和脯氨酸含量整體呈相反的變化趨勢,均表現(xiàn)為SS 2.3 秸稈還田對春小麥光合特性參數(shù)的影響 Pn和Tr分別是反映植物光合作用和蒸騰作用強弱的最重要指標(biāo),Pn、Tr越大,說明光合作用水平越高、蒸騰作用越強。由表3可知,春小麥植株葉片光合特性具有明顯的差異,不同年份差異并不明顯,其中2016—2018年春小麥葉片光合速率、蒸騰速率、胞間CO2濃度和氣孔導(dǎo)度整體表現(xiàn)為SS>MG>SG>XG>CK,說明不同模式的秸稈還田增加了春小麥的光合速率、蒸騰速率、胞間CO2濃度和氣孔導(dǎo)度,其中以深松還田效果最好,免耕還田和深耕還田次之。 2.4 秸稈還田對春小麥葉片性狀的影響 葉片厚度是表征植物生長過程中碳收獲的葉性狀指標(biāo),葉片厚度的調(diào)整是植物對遮光強度環(huán)境做出的典型形態(tài)學(xué)反映。由表4可知,春小麥植株葉片性狀具有明顯的差異,不同年份差異并不明顯,其中2016—2018年春小麥葉片面積、比葉重、葉面積指數(shù)和葉片厚度均表現(xiàn)為SS>MG>SG>XG>CK,說明不同模式的秸稈還田增加了春小麥葉片面積、比葉重、葉面積指數(shù)和葉片厚度,其中以深松還田效果最好,免耕還田和深耕還田次之。 2.5 秸稈還田對成熟期春小麥產(chǎn)量的影響 由表5可知,年份和耕作方式對小麥穗數(shù)、千粒質(zhì)量、籽粒產(chǎn)量和生物產(chǎn)量均有極顯著影響(P<0.01),年份×耕作方式對小麥穗數(shù)和生物產(chǎn)量均有極顯著影響(P<0.01),對小麥籽粒產(chǎn)量具有顯著影響(P<0.05)。 由表6可知,春小麥產(chǎn)量具有明顯的差異,不同年份差異并不明顯,其中2016—2018年春小麥穗數(shù)、穗粒數(shù)、千粒質(zhì)量、籽粒產(chǎn)量和生物產(chǎn)量均表現(xiàn)為SS>MG>SG>XG>CK,說明不同模式的秸稈還田增加了春小麥穗數(shù)、穗粒數(shù)、千粒質(zhì)量、籽粒產(chǎn)量和生物產(chǎn)量,其中以深松還田效果最好,免耕還田和深耕還田次之。 2.6 主成分分析 由表7可知,3個主成分特征值>1,累積貢獻率為85.867%,滿足主成分分析條件,故可以從前3個成分來表征對小麥產(chǎn)量的影響。從表8可以看出,第1主成分的方差貢獻率最大,達(dá)到了55.346%,負(fù)荷量絕對值>0.8的影響因素為葉面積指數(shù)、光合速率和葉綠素a含量;代表第2主成分的方差貢獻率為19.287%,負(fù)荷量絕對值>0.8的影響因素為葉面積指數(shù)、葉綠素a含量;代表第3主成分的方差貢獻率為11.234%,負(fù)荷量絕對值>0.8 的影響因素為葉片面積、光合速率。綜合分析表明,影響小麥產(chǎn)量的主要因素為葉面積指數(shù)和葉綠素a含量。 3 討論與結(jié)論 對于處于生長期的小麥來說,其光合效應(yīng)尤為重要,直接影響籽粒飽滿程度,進而決定其產(chǎn)量,在此期間,其產(chǎn)生了大量的光合物質(zhì)。大量學(xué)者通過實證分析發(fā)現(xiàn),在合理開展秸稈還田的情況下,葉綠素的降解速度被延緩,從而導(dǎo)致葉綠素含量得到明顯的提升,對于光合效率的提升起著關(guān)鍵作用[18-19]。通過長期觀測研究得知,對于春小麥而言,無論是穗數(shù)、穗粒數(shù),還是千粒質(zhì)量及籽粒產(chǎn)量,雖然存在一定的差異,但是整體而言,其具有較為接近的變化規(guī)律,即深松還田處理下具有更高值,其次是免耕還田處理,而旋耕還田最低,但是均高于對照組,對于生物產(chǎn)量來說亦是如此,從中不難看出,雖然秸稈還田的程度有所差異,但是均利于作物產(chǎn)量的提升,尤其是深松還田處理下達(dá)到了最好的效果。此外,通過交互作用分析得知,年份及耕作的交互作用也對作物產(chǎn)量有突出影響。整體而言,深松還田的秸稈處理模式能夠突出地提升作物產(chǎn)量。 受秸稈還田的影響,灌漿期小麥的葉綠素降解較為緩慢,這對于促進光合效能有突出影響。此外,溫度、濕度等一系列環(huán)境因子也對其有關(guān)鍵影響。受秸稈還田的制約,土壤氣孔度得以提升,且小麥的葉氣孔導(dǎo)度也得以突出提升,從而促進了光合產(chǎn)能,主要原因在于秸稈還田促進了土壤理化特性的改變,對于微生物的生長發(fā)育及新陳代謝起著積極作用,另一方面降低了水分的蒸騰等,最終促進小麥生長[20-21]。 通過連續(xù)觀測得知,在不同的秸稈還田處理模式下,小麥的光合效率差異并不顯著,而蒸騰速率、胞間CO2濃度和氣孔導(dǎo)度呈一致的變化趨勢,即深松還田處理下更高,其次是免耕還田和深耕還田處理,旋耕還田最低,但是均高于對照組,從中不難看出,雖然秸稈還田的程度有所差異,但是均利于作物光合效能的提升,尤其是深松還田處理下達(dá)到了最好的效果。 參考文獻: [1]千懷遂,魏東嵐. 氣候?qū)幽鲜⌒←湲a(chǎn)量的影響及其變化研究[J]. 自然資源學(xué)報,2000,15(2):149-154. [2]李勤英,姚鳳梅,張佳華,等. 不同農(nóng)藝措施對縮小冬小麥產(chǎn)量差和提高氮肥利用率的評價[J]. 中國農(nóng)業(yè)氣象,2018,39(6):370-379. [3]劉宇娟,謝迎新,董 成,等. 秸稈生物炭對潮土區(qū)小麥產(chǎn)量及土壤理化性質(zhì)的影響[J]. 華北農(nóng)學(xué)報,2018,33(3):232-238. [4]殷 文,柴 強,胡發(fā)龍,等. 干旱內(nèi)陸灌區(qū)不同秸稈還田方式下春小麥田土壤水分利用特征[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,52(7):1247-1259. [5]陸寧海,楊 蕊,郎劍鋒,等. 秸稈還田對土壤微生物種群數(shù)量及小麥莖基腐病的影響[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報,2018,35(34):102-108. [6]劉 娜,郭麗麗,路 明,等. 秸稈還田下灌水及施肥對冬小麥氣孔特征的影響[J]. 節(jié)水灌溉,2019(8):14-23. [7]盛海君,牛 東,張莀茜,等. 稻秸稈還田與腐熟劑對小麥當(dāng)季溫室氣體排放的影響[J]. 揚州大學(xué)學(xué)報(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版),2018,39(2):29-34. [8]周鵬翀,沈 瑩,許姣姣,等. 長期定位耕作方式下冬小麥田根系呼吸對土壤呼吸的貢獻[J]. 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學(xué)報,2018,36(6):766-773. [9]胡明芳,趙振勇,張 科. 周年秸稈還田量對南方雙季稻生長及產(chǎn)量的影響[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報,2020,36(4):1-6. [10]馬璐璐,閆翠梅,馮彩蓮,等. 玉米秸稈還田對假禾谷鐮刀菌及小麥莖基腐病化感效應(yīng)的模擬研究[J]. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2019,42(3):38-44. [11]譚 娟,陳 楠,董 偉,等. 玉米秸稈還田量對小麥生理生態(tài)特征和產(chǎn)量的影響[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,47(18):41-42,45. [12]何芳芳,楊占喜,楊金娟. 不同秸稈還田對小麥生長、產(chǎn)量及經(jīng)濟效益的影響[J]. 寧夏農(nóng)林科技,2018,59(4):6-9. [13]魏淑艷,馬洪亮,牛博英. 秸稈還田條件下小麥播前整地機的設(shè)計與試驗[J]. 中國農(nóng)機化學(xué)報,2018,39(4):1-4. [14]宮明波,王圣健,李振清,等. 麥玉兩熟秸稈長期全量還田模式下氮肥對冬小麥生長發(fā)育、產(chǎn)量及品質(zhì)的影響[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報,2018,34(20):7-14. [15]李春喜,李斯斯,邵 云,等. 有機物料還田對冬小麥農(nóng)田土壤溫室氣體排放影響的研究[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(中英文),2019,27(6):815-824. [16]馬建輝,黃培新,姜麗娜,等. 不同秸稈還田方式配施氮肥對麥田碳平衡的影響[J]. 河南農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,48(11):62-69. [17]羅天相,謝芳芳. 秸稈及植物殘體還田對土壤N2O排放的影響綜述[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,47(18):1-5. [18]周德平,褚長彬,趙 崢,等. 小麥秸稈全量還田下腐熟劑對下茬水稻產(chǎn)量及土壤的影響[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報,2018,34(19):102-107. [19]宋廣鵬,孫新素,何瑞銀,等. 秸稈機械集中溝埋還田對稻麥輪作作物生長和產(chǎn)量的影響[J]. 土壤通報,2018,49(3):653-658. [20]徐弘博,胡志超,吳 峰,等. 全量稻秸還田小麥播種機秸稈分流還田裝置設(shè)計[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2019,35(9):19-28. [21]袁夢軒,王晉峰,譚躍慧,等. 長期定位有機物料還田對關(guān)中平原夏玉米—冬小麥輪作土壤NO排放的影響[J]. 環(huán)境科學(xué),2018,39(6):2819-2826.