王剛,韓煥勇,王旭文,陳兵
(新疆農(nóng)墾科學(xué)院,新疆石河子 832000)
新疆是我國最大的棉花產(chǎn)區(qū),2019 年新疆的植棉面積占全國的76.1%, 棉花產(chǎn)量占全國的84.9%。 近幾十年期間,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉花生產(chǎn)機械化飛速發(fā)展并已基本實現(xiàn)全程機械化,但唯獨還未實現(xiàn)棉花打頂?shù)臋C械化。 而現(xiàn)階段新疆棉花生產(chǎn)中人工打頂用工緊缺和工價上漲的矛盾日益凸顯, 尋求一種能替代棉花人工打頂?shù)纳a(chǎn)方式迫在眉睫[1-2]。 化學(xué)打頂是利用植物生長調(diào)節(jié)劑延緩或抑制棉花頂尖的生長, 控制棉花的無限生長習(xí)性, 從而達(dá)到類似人工打頂?shù)恼{(diào)節(jié)營養(yǎng)生長與生殖生長的目的[3]。多年試驗研究和大田示范結(jié)果表明, 化學(xué)打頂可以提升棉花打頂效率50%以上,極大地降低植棉成本;但其對棉花生長發(fā)育和群體特征等的影響與人工打頂不同[4-6],意味著其冠層結(jié)構(gòu)和棉花群體質(zhì)量指標(biāo)可能不同于人工打頂。 本研究針對2 種棉花打頂劑開展不同劑量的小區(qū)試驗, 分析其在棉花生育中后期對群體葉面積指數(shù)、光吸收率、光合速率、干物質(zhì)積累、農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的影響, 明確化學(xué)打頂下棉花群體質(zhì)量指標(biāo)的變化規(guī)律, 進(jìn)而為棉花化學(xué)打頂技術(shù)的推廣提供科學(xué)依據(jù)。
供試品種:新陸早74 號[7],由石河子農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花所提供。
供試藥劑:長城兄弟棉花打頂水劑(甲哌钅翁,有效成分含量為250 g·L-1),由張家口長城農(nóng)藥有限公司生產(chǎn);禾田??擅藁ù蝽攧ㄓ行С煞譃橘|(zhì)量分?jǐn)?shù)25%的氟節(jié)胺), 由浙江和田化工有限公司生產(chǎn)。
試驗于2020 年在新疆農(nóng)墾科學(xué)院農(nóng)試場3-13號地進(jìn)行,采用一膜六行(66+10) cm 種植模式,株距為10 cm, 密度為21 萬株·hm-2;4 月20 日播種,采用膜上點播與膜下滴灌播種方式;施基肥二銨150 kg·hm-2,隨水滴施尿素600 kg·hm-2,棉花滴灌專用肥(新疆三贏農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司生產(chǎn))450 kg·hm-2;全生育期灌水10 次,總灌水量為5 000 m3·hm-2。其他按當(dāng)?shù)爻R?guī)膜下滴灌棉田管理。
試驗采用隨機區(qū)組設(shè)計,共設(shè)8 個處理。 其中長城兄弟棉花打頂水劑設(shè)置4 個處理,分別為T1:450 mL·hm-2(低劑量),T2:750 mL·hm-2(中劑量),T3:1 050 mL·hm-2(高劑量),T4: 人工控頂(CK);禾田福可棉花打頂劑設(shè)置4 個處理,均施用2 次, 各處理第1 次與第2 次的用量分別為T5:(900+2 250)mL·hm-2(低劑量),T6:(1 500+2 250)mL·hm-2(中劑量),T7:(2 100+2 250)mL·hm-2(高劑量),T8:人工打頂(CK)。 每個處理3 次重復(fù),每重復(fù)面積約為23 m2。長城兄弟棉花打頂水劑于7 月10 日噴施, 禾田福可棉花打頂劑分別于6 月25 日和7 月10 日噴施;均采用臨沂聚順農(nóng)業(yè)機械有限公司生產(chǎn)的20 L 背負(fù)式電動噴霧器進(jìn)行人工頂噴。 人工控頂于7 月10 日實施。
于7 月15 日(盛花期)、8 月1 日(盛鈴期)、9月15 日(吐絮期)測定各處理的葉面積指數(shù)、群體光吸收率、群體光合速率(Canopy apparent photosynthetic rate,CAP)和干物質(zhì)累積與分配狀況。 其中, 葉面積指數(shù)利用LAI-2000 植物冠層分析儀(LI-Cor,美國)測定[8],群體光吸收率、CAP 采用王秀媛等[9]的方法測定,單株干物質(zhì)積累量與蕾鈴分配比采用馮國藝等[10]的方法測定和計算。
9 月25 日(吐絮期)在各小區(qū)隨機選均勻有代表性的植株10 株,調(diào)查棉花株高、單株果枝數(shù)及單株結(jié)鈴數(shù)等農(nóng)藝性狀,收取連續(xù)10 株吐絮鈴(整株)并統(tǒng)計鈴數(shù),室內(nèi)考種后測定鈴重和衣分。最后對小區(qū)實收計算皮棉產(chǎn)量。
采用Microsoft Excel 2010 軟件統(tǒng)計數(shù)據(jù),使用DPS 7.05 對試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 采用單因素方差分析和鄧肯多重范圍檢驗(Duncan’s 新復(fù)極差法)進(jìn)行差異顯著性分析。
由表1 可知,所有處理的群體葉面積指數(shù)從盛花期到盛鈴期都呈現(xiàn)增加趨勢,到盛鈴期達(dá)到峰值(葉面積指數(shù)峰值多在3.5 左右),盛鈴期到吐絮期都呈現(xiàn)緩慢下降趨勢,這與郭仁松等[8]的試驗研究結(jié)果一致。 還發(fā)現(xiàn)在棉花各生育時期,2 種化學(xué)打頂劑處理的棉花群體葉面積指數(shù)都隨劑量的增加呈現(xiàn)降低趨勢,但處理間差異未達(dá)顯著水平。 分析所有處理表明,在棉花生育中后期群體葉面積指數(shù)高且持續(xù)期長,葉片衰老緩慢,能確保足夠的葉面積來實現(xiàn)棉花的穩(wěn)產(chǎn)和高產(chǎn)。
表1 不同化學(xué)打頂劑處理對棉花群體葉面積指數(shù)的影響
由表2 可以看出,隨生育時期的推進(jìn),所有處理的群體光吸收率均呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢,均在盛鈴期達(dá)到峰值;盛花期與吐絮期的群體光吸收率隨著化學(xué)打頂劑劑量的增加而降低,各處理之間群體光吸收率最高值無顯著性差異,其值均為80%~90%。 2 種化學(xué)打頂劑間比較,相同劑量水平的禾田??商幚恚═5~T7)群體光吸收率低于長城兄弟處理(T1~T3)。 化學(xué)打頂與人工打頂相比,群體光吸收率無顯著變化,這與趙強等[3]的研究結(jié)果一致。
表2 不同化學(xué)打頂劑處理的群體光吸收率的比較
CAP 與葉面積指數(shù)和群體光吸收率密切相關(guān)。對CAP 的測定結(jié)果(表3)表明:隨著生育進(jìn)程的推移,所有處理棉花CAP 均呈先上升后下降的變化趨勢,于盛鈴期達(dá)到峰值;CAP 隨著打頂劑劑量增大而降低,但各處理間差異均未達(dá)顯著水平。其中:T1 處理的CAP 最高, 最大值為盛鈴期的32.6 μmol·(m2·s)-1, 最小值為吐絮期的19.8 μmol·(m2·s)-1;T1、T4、T5 處理的CAP 相差不大,T3、T7 處理的CAP 較低。 長城兄弟T1 處理的CAP均高于人工打頂與禾田??商幚怼?/p>
表3 不同化學(xué)打頂劑處理的群體光合速率(CAP)比較μmol·(m2·s)-1
單株干物質(zhì)累積的測定結(jié)果(表4)表明,所有處理在棉花盛花期到吐絮期期間單株干物質(zhì)質(zhì)量逐漸增大,但各處理間差異均未達(dá)顯著水平。 在2種藥劑處理下, 分別以T2、T6 處理的單株干物質(zhì)質(zhì)量最大,在吐絮期均為85 g 以上,其蕾鈴分配比也最高。結(jié)果表明:中劑量處理的干物質(zhì)積累量和蕾鈴分配比率最高,高、低劑量處理影響了這2個指標(biāo)。
表4 不同化學(xué)打頂劑處理的單株干物質(zhì)累積與蕾鈴分配比比較
結(jié)果(表5)表明,2 種藥劑各處理的株高和單株果枝數(shù)均隨著劑量增加而降低, 各處理間有明顯差異且顯著高于對照。 長城兄弟處理與禾田??商幚淼膯沃杲Y(jié)鈴數(shù)有隨著劑量增加而增加的趨勢,但除T1 外,同一藥劑的各劑量處理之間無顯著差異。從各處理的鈴重來看,長城兄弟處理劑量對鈴重?zé)o顯著影響,但禾田??傻蛣┝?、高劑量處理均顯著降低了鈴重。 2 種藥劑的劑量對衣分均無顯著影響。 從最終皮棉產(chǎn)量來看,2 種藥劑均表現(xiàn)為中劑量處理的最高, 低劑量和高劑量處理的較低。
表5 不同化學(xué)打頂劑處理的農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量比較
隨2 種打頂劑處理劑量的增加, 棉花群體葉面積指數(shù)、群體光吸收率、CAP、株高和單株果枝數(shù)均呈現(xiàn)降低趨勢,單株結(jié)鈴數(shù)有增加趨勢。 2 種打頂劑高、 低劑量處理影響干物質(zhì)的累積和蕾鈴分配比, 中劑量處理的干物質(zhì)積累量和分配比率最佳;中劑量處理的皮棉產(chǎn)量高于對照,且高于低劑量和高劑量處理。
本研究初步明確了2 種化學(xué)打頂劑不同劑量處理對棉花群體質(zhì)量指標(biāo)的影響,并從群體質(zhì)量指標(biāo)角度證明了化學(xué)打頂替代人工打頂?shù)目尚行浴?/p>