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冀南地區(qū)中低肥力下灌溉方式對冬小麥農藝性狀及產量的影響

2021-04-08 02:25溫國昌李保軍楊璞賈建彬劉慶芳賀維昭
河北農業(yè)科學 2021年1期
關鍵詞:指標值冠層冬小麥

溫國昌,李保軍,楊璞,賈建彬,劉慶芳,賀維昭

(邯鄲市農業(yè)科學院,河北 邯鄲 056001)

華北平原是我國小麥主產區(qū)之一,同時也是我國水資源嚴重短缺地區(qū)之一,該地區(qū)由于年降水分布不均,降水量不能滿足冬小麥生育期需求,因此冬小麥生產上仍需要大量灌溉。目前,該地區(qū)農業(yè)、工業(yè)和城市用水過度依賴地下水,導致地下水嚴重超采,到2018 年地下水超采已累計1 400 億m3,地下水漏斗面積達9 萬km2[1,2]。該地區(qū)用水中,農業(yè)用水占70%以上,其中小麥灌溉用水占農業(yè)用水的70%左右,因此小麥節(jié)水已成為華北地區(qū)農業(yè)節(jié)水的重中之重[3~5]。

合理灌溉是小麥節(jié)水的一項重要措施,目前針對冬小麥灌溉的研究較多,大多認為冬小麥需水的關鍵時期是拔節(jié)期和孕穗期[6~11]。張喜英[12]研究表明,在限水灌溉條件下,冬小麥拔節(jié)期1 次灌溉可顯著促進營養(yǎng)生長和根系生長,有利于后期土壤水分的高效利用。武繼承等[13]研究表明,起身期灌水主要是增加單位面積穗數,拔節(jié)期灌水能顯著增加穗粒數,孕穗揚花期灌水能明顯提高千粒重。馬瑞昆等[14]研究認為,起身期較拔節(jié)期灌水可增加單位面積穗數,降低千粒重。方保停等[15]研究認為,起身期與拔節(jié)期春灌第1水處理的小麥產量及其構成因素均差異不顯著。李月華等[16]研究表明,豐水年份春灌1 水也能畝產千斤,取得較高的水分利用率,實現豐產與節(jié)水的統(tǒng)一。因此,通過合理的灌水模式,適度減少灌溉量,發(fā)揮土壤貯存水的作用,提高水分利用效率,是實現小麥節(jié)水栽培的重要途徑[17,18]。

譚凱炎等[19]研究表明,近30 a 來華北平原冬小麥生長季氣候變暖明顯,10 月、12 月和2~6 月增溫趨勢顯著,冬小麥生長期間冬春季干旱發(fā)生概率大、持續(xù)時間增長,加上生產上秸稈還田、搶墑播種、地塊肥力不均等,導致春季肥水被迫前移的年份和地塊常常發(fā)生,以往的水肥后移灌溉模式可能不再適合該地區(qū)的一些地塊。為此,選取冀南地區(qū)大面積推廣的冬小麥品種邯6172 為試材,研究中低肥力下不同灌溉方式對冬小麥生長發(fā)育和產量的影響,旨為該地區(qū)中低肥力地塊小麥節(jié)水穩(wěn)產栽培提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗于2018 年10 月~2019 年6 月在邯鄲市農業(yè)科學院試驗地進行。該區(qū)域地處東經114°52′、北緯36°56′,海拔59.4 m;多年平均氣溫14.7 ℃,無霜期193 d,日照時數2 359.2 h,降水量350 mm。試驗地土壤為潮褐土,肥力中下等,0~20 cm 耕層土壤pH 值8.65,基礎養(yǎng)分含量為有機質14.31 g/kg、水解氮45.94 mg/kg、有效磷11.49 mg/kg、速效鉀109.88 mg/kg。前茬作物為玉米,收獲后全部秸稈還田。2018 年10 月11 日~2019 年6 月5 日小麥季降水量為75 mm。

1.2 試驗材料

供試冬小麥品種為冀南地區(qū)大面積推廣的邯6172,由邯鄲市農業(yè)科學院小麥研究室提供。

1.3 試驗方法

1.3.1 試驗設計 試驗設4 個灌溉方式處理,其中,T1處理為未灌越冬水+灌起身水(2019 年3 月13 日,下同),T2處理為灌越冬水(2018 年12 月5 日,下同) +灌起身水,T3處理為未灌越冬水+灌拔節(jié)水(2019 年 3 月 28 日,下同),T4處理為灌越冬水+灌拔節(jié)水。小區(qū)面積30 m2,隨機區(qū)組排列,3 次重復,每次灌水量均為750 m3/hm2。

小麥播種前,整地時基施云天化復合肥(N、P2O5、K2O 含量均為15%) 750 kg/hm2,并灌足底墑水。2018 年10 月11 日播種,播種量207.75 kg/hm2,基本苗數量400 萬株/hm2;2019 年春季隨水追施尿素(N 含量46%)1 次,施肥量245 kg/hm2;其他管理措施同大田常規(guī)。2019 年6 月5 日收獲。

1.3.2 測定項目及方法

1.3.2.1 株高。小麥收獲前,每小區(qū)隨機選取10 株,測量株高。

1.3.2.2 旗葉葉面積及干重。小麥灌漿初期,每小區(qū)隨機選取10 株,用葉面積測量儀(YMJ-A)測量旗葉葉面積;然后將旗葉剪下,80 ℃殺青后烘干至恒重,稱量干物質重。

1.3.2.3 旗葉葉綠素含量。用SPAD 值表示葉片葉綠素相對含量。分別于小麥灌漿初期、中期和后期,每小區(qū)隨機選取10 株,用SPAD-502plus 葉綠素測定儀(日本產)測定旗葉的SPAD 值。

1.3.2.4 小麥冠層截獲有效輻射(PAR)。小麥孕穗期,每小區(qū)隨機選取5 個點,11:30~13:00 用植物冠層儀(TOP-1000 型)垂直測定每個樣點冠層頂部入射和底部透射的PAR。參照史澤燕等[20]方法,折算小麥冠層截獲的PAR。

1.3.2.5 單位面積穗數。小麥收獲前,每小區(qū)隨機選取1 m×1 m 的樣方,統(tǒng)計樣方內的穗數,折算單位面積穗數。

1.3.2.6 產量和千粒重。小麥成熟后,每小區(qū)隨機選取1 m×1 m 的樣方進行收獲,子粒風干后稱重計產,并測定千粒重。

1.3.3 數據統(tǒng)計分析 利用Microsoft Excel 軟件進行數據處理;利用SPSS 19.0 軟件進行數據統(tǒng)計分析,采用LSD 法進行數據的差異顯著性檢驗(顯著性水平為 0.05)。

2 結果與分析

2.1 灌溉方式對冬小麥植物性狀的影響

2.1.1 株高及旗葉性狀 灌溉方式對冬小麥株高、旗葉面積和旗葉干重影響顯著,其中T2處理的指標值均最大且顯著>其他處理(表1)。進一步對同一時期灌水條件相同的2 個處理進行株高、旗葉面積和旗葉干重比較發(fā)現,T2處理的指標值均顯著>T1處理,T4處理的指標值均顯著>T3處理,表明春季灌水條件相同時,越冬水對小麥株高和灌漿初期旗葉生長有顯著影響,其中灌越冬水的促長效果明顯優(yōu)于未灌越冬水;T1處理的指標值均顯著>T3處理,T2處理的指標值均顯著>T4處理,表明冬季灌水條件相同時,春一水灌溉時間對小麥株高和灌漿初期旗葉生長有顯著影響,其中灌起身水的促長效果明顯優(yōu)于灌拔節(jié)水。

表1 灌溉方式對冬小麥株高及灌漿初期旗葉性狀的影響Table 1 Effects of irrigation methods on plant height and flag leaf characters at the early filling stage of winter wheat

不同灌溉方式處理的小麥旗葉SPAD 值均隨灌漿時間的延長呈先上升后降低的變化,但指標值在灌漿初期和中期均差異很小,在灌漿后期順序為T1處理>T2處理>T4處理>T3處理(圖1)。進一步對同一時期灌水條件相同的2 個處理進行SPAD 值比較發(fā)現,灌漿后期T1處理的旗葉SPAD 值>T2處理,T4處理的旗葉SPAD 值>T3處理,表明春季灌水條件相同時,越冬水對小麥灌漿后期旗葉SPAD 值影響不顯著;T1處理的旗葉 SPAD 值顯著>T3處理,T2處理的旗葉 SPAD 值>T4處理,表明冬季灌水條件相同時,春一水灌溉時間對小麥灌漿后期旗葉SPAD 值有顯著影響,其中灌起身水的效果明顯優(yōu)于灌拔節(jié)水。

圖1 灌溉方式對灌漿期冬小麥旗葉SPAD 值的影響Fig.1 Effects of irrigation methods on flag leaf SAPD of winter wheat at filling stage

綜上分析可以看出,在冀南地區(qū)中低肥力條件下,采用T2處理灌溉方式(灌越冬水+灌起身水)有利于冬小麥的個體發(fā)育。

2.1.2 冠層截獲PAR 灌溉方式對冬小麥冠層頂部PAR 影響很小,對底部PAR 影響較大,最終對小麥冠層截獲PAR 影響顯著,其中T2處理的小麥冠層截獲PAR 最大且顯著>其他處理(表2)。進一步對同一時期灌水條件相同的2 個處理進行小麥冠層截獲PAR比較發(fā)現,T2處理的指標值顯著>T1處理,T4處理的指標值顯著>T3處理,表明春季灌水條件相同時,越冬水對小麥群體數量有顯著影響,其中灌越冬水的小麥冠層截獲PAR 明顯多于未灌越冬水;T1處理的指標值顯著>T3處理,T2處理的指標值顯著>T4處理,表明冬季灌水條件相同時,春一水灌溉時間對小麥群體數量有顯著影響,其中灌起身水的小麥冠層截獲PAR明顯多于灌拔節(jié)水。

表2 灌溉方式對冬小麥冠層截獲PAR 的影響Table 2 Effects of irrigation methods on canopy interception PAR of winter wheat 〔μmol/(m2·s)〕

綜上分析可以看出,在冀南地區(qū)中低肥力條件下,采用T2處理灌溉方式(灌越冬水+灌起身水)有利于冬小麥的群體發(fā)育。

2.2 灌溉方式對冬小麥產量及其構成的影響

灌溉方式對冬小麥單位面積穗數、千粒重和產量影響顯著,其中T2處理的產量最高,與T4處理差異不顯著,但顯著>其他2 個處理(表3)。

表3 灌溉方式對冬小麥產量及其構成的影響Table 3 Effects of irrigation methods on yield and yield components of winter wheat

進一步對同一時期灌水條件相同的2 個處理進行單位面積穗數比較發(fā)現,T2處理的指標值>T1處理,T4處理的指標值<T3處理,但差異均不顯著,表明春季灌水條件相同時,越冬水對小麥單位面積穗數影響不大;T1處理的指標值顯著<T3處理,T2處理的指標值顯著<T4處理,表明冬季灌水條件相同時,春一水灌溉時間對小麥群體穗數有顯著影響,其中灌起身水的單位面積穗數明顯少于灌拔節(jié)水。

進一步對同一時期灌水條件相同的2 個處理進行千粒重比較發(fā)現,T2處理的指標值顯著<T1處理,T4處理的指標值顯著<T3處理,表明春季灌水條件相同時,越冬水對小麥千粒重有顯著影響,其中灌越冬水時不利于千粒重的提高;T1處理的指標值顯著>T3處理,T2處理的指標值顯著>T4處理,表明冬季灌水條件相同時,春一水灌溉時間對小麥千粒重有顯著影響,其中灌起身水的增重效果明顯優(yōu)于灌拔節(jié)水。

進一步對同一時期灌水條件相同的2 個處理進行產量比較發(fā)現,T2處理的指標值顯著>T1處理,T4處理的指標值顯著>T3處理,表明春季灌水條件相同時,越冬水對小麥產量有顯著影響,其中灌越冬水的產量明顯高于未灌越冬水;T1處理的產量顯著>T3處理,T2處理的產量>T4處理但差異不顯著,表明冬季灌水條件相同時,春一水灌溉時間對小麥產量有一定影響,其中灌起身水的產量高于灌拔節(jié)水。

綜上分析可以看出,在冀南地區(qū)中低肥力條件下,采用T2處理灌溉方式(灌越冬水+灌起身水)有利于冬小麥產量的提高。

3 結論與討論

灌越冬水有利于冬小麥安全越冬,促進小麥苗期生長發(fā)育。張瑞等[21]研究表明,越冬期測墑補灌處理的小麥子粒產量、水分利用效率和灌溉效益均高于未測墑補灌處理;如果冬小麥生長前期長期受旱,會對地上部生長造成較大損失,生長后期灌水并不能彌補這種損失[22]。本研究條件下,越冬水對小麥株高、旗葉性狀(面積、干重)、群體數量和產量有顯著影響,灌越冬水可以明顯促進小麥個體生長和群體發(fā)育,提高產量。本研究結果與前人研究結果一致。

在冬小麥生產實踐中春季第1 次灌水時間至關重要,大多數研究認為,春季第一水的最佳灌溉時期是拔節(jié)期[6~11],因為冬小麥返青后生長加快,拔節(jié)水不僅可補充上層土壤水的消耗,還可在此關鍵期為作物提供足夠的水分,有利于地上和地下部生長發(fā)育,而較大的冠層和根系系統(tǒng)又能促進作物對土壤貯存水的利用,增加抽穗后作物的耗水量,有利于作物產量的形成。而孫明清等[23]研究表明,起身前期灌水對冬小麥群體有明顯的調控作用,拔節(jié)期后灌水則調控作用不明顯,當冬小麥起身期莖數少于1 200 萬個/hm2時,春季第1 次肥水應在起身中后期(春四葉前)進行。姚寧等[22]在控水條件下的研究表明,小麥春季第1 次灌水的關鍵時期為返青期。本研究條件下,春季灌起身水有利于冬小麥株高和旗葉生長以及群體發(fā)育,提高子粒產量,研究結果與姚寧等[22]的研究結果相近。本試驗是在中低肥力地塊上進行的,而對于高肥力地塊春季第一水的灌水時期還需進一步驗證。

近年來,作物用水已逐漸從傳統(tǒng)的“豐水高產型”轉向“節(jié)水優(yōu)產型”的非充分灌溉[24,25]。研究顯示,與充分灌溉(生育期灌3 次水)相比,冬小麥實施虧缺灌溉策略(足墑播種條件下,結合追肥只灌1次拔節(jié)水)雖然產量平均減少13.5%,但農田耗水量可降低70~90 mm,水分利用效率提高19%,能實現真正意義上的節(jié)水,并使冬小麥單產穩(wěn)定在6 400 kg/hm2左右[12,26,27]。本研究結果表明,越冬水和春一水灌溉時間均對冬小麥生長發(fā)育及產量有顯著影響,其中灌越冬水+灌起身水(T2處理)效果最好,不僅可顯著促進冬小麥個體和群體生長發(fā)育,還可明顯提高子粒產量,可以作為冀南地區(qū)中低肥力條件下冬小麥節(jié)水穩(wěn)產的栽培參考方案。

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