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不同行距配置和密度對玉米農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的影響

2023-07-21 10:37李國芳楊清龍趙菁菁苗中芹王錫久
農(nóng)業(yè)科技通訊 2023年7期
關(guān)鍵詞:穗長莖稈行距

李國芳 楊清龍 趙菁菁 苗中芹 王錫久

(1.山東省淄博市數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展中心 山東 淄博 255000;2.山東省桓臺縣數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展中心 山東 桓臺 256400)

構(gòu)建合理的群體結(jié)構(gòu)有利于提高作物光合作用,協(xié)調(diào)植株個(gè)體發(fā)育與群體平衡發(fā)展,是玉米獲得高產(chǎn)的基礎(chǔ)[1]。 適宜的密度和行距配置可以在一定程度上改善植株群體冠層通風(fēng)透光條件, 提高群體的光合效率,從而使群體光合勢高值持續(xù)時(shí)間長、穗位葉光合速率高值持續(xù)期延長, 有效地調(diào)節(jié)植株個(gè)體與群體間的矛盾, 有利于提高干物質(zhì)積累量和籽粒產(chǎn)量[2-3]。 由于受各地生態(tài)條件、耕作制度、土壤肥力和生產(chǎn)投入的制約, 玉米種植行距配置與種植密度各有差異, 因此需要探求與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)實(shí)際相適應(yīng)的種植密度和行距配置。 采用5 個(gè)密度梯度和2 個(gè)行距梯度, 分析不同密度條件下玉米農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的變化規(guī)律,為獲得高產(chǎn)提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)地基本情況

地 點(diǎn) 選 在 桓 臺 縣 索 鎮(zhèn) 鎮(zhèn) 睦 和 村 (36°99′N、118°11′E),播種時(shí)間為2021 年6 月18 日,收獲時(shí)間為10 月6 日。 該地塊水澆設(shè)施條件好,地勢平坦,屬于砂姜黑土,中壤,基礎(chǔ)肥力較高,0~20 cm 土壤有機(jī)質(zhì)15.5 g/kg、堿解氮69 mg/kg、速效磷28 mg/kg、速效鉀152 mg/kg。 前茬作物為小麥,前茬秸稈全部粉碎還田。

1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

供試品種選用登海605。 本試驗(yàn)行距為60 cm時(shí),設(shè)置3 500 株/畝(T1)、4 000 株/畝(T2)、4 500 株/畝(T3)、5 000 株/畝(T4)、5 500 株/畝(T5) 株/畝5 個(gè)密度處理; 行距為75 cm 時(shí), 設(shè)置4 000 株/畝(T6)、5 000 株/畝(T7) 株/畝2 個(gè)密度處理,共7 個(gè)處理。小區(qū)面積為60 m2,采用隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),重復(fù)3 次,四周設(shè)保護(hù)行,按照高產(chǎn)田進(jìn)行田間管理,滿足試驗(yàn)期間的肥水需求。

1.3 測定項(xiàng)目及方法

1.3.1 產(chǎn)量構(gòu)成因素及產(chǎn)量的測定 各處理在成熟期收獲測產(chǎn)。每個(gè)小區(qū)收獲中間10 m 3 行,用于測定產(chǎn)量, 玉米籽粒產(chǎn)量按14%含水量校正。 另外取樣10 穗考種,在室內(nèi)分別考察出籽率、千粒重、穗長、穗粗、禿尖長、穗行數(shù)、行粒數(shù)。

禿尖比(%)=禿尖/穗長×100;

收獲指數(shù)(HI)=經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量/生物產(chǎn)量;

出籽率(%)=籽??傊?果穗總重的比值×100。

1.3.2 植株干物質(zhì)積累量 于開花期和成熟期取樣,將植株分為莖稈(包括葉鞘)、葉片(包括苞葉)、雄穗、穗軸和籽粒5 部分,將樣品置于烘箱105℃下殺青30 min 后80℃下烘至恒重,然后測量各部分干物質(zhì)重。

1.3.3 植株和莖稈節(jié)間參數(shù) 采用精度為1 mm 的卷尺測量玉米株高,采用YYD-1 莖稈強(qiáng)度測定儀測量莖稈倒數(shù)第三節(jié)間抗折強(qiáng)度(BR)、穿刺強(qiáng)度(BS)。

1.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析

采用Excel 2010 和DPS 15.10 軟件進(jìn)行試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,利用Sigma plot 10.0 軟件作圖。

2 結(jié)果與分析

2.1 不同處理對玉米穗部性狀的影響

由表1 可知,在同一行距下,隨著密度的增加,穗粗先變小后趨于平穩(wěn),在密度為T4(5 000 株/畝)時(shí)趨于平穩(wěn),T1 處理較T4 處理穗粗減少了6.45%;隨著密度的增加, 穗長和禿尖逐漸變小,T1 處理較T5 處理分別減少了10.90%和56.67%;隨著密度的增加,禿尖比先降低后增加,在密度為T4(5 000 株/畝)時(shí)達(dá)到最小值,T1 處理較T4 處理禿尖比減少了53.26%。 在同一密度下,增加行距導(dǎo)致穗粗變小、穗長變長;在低密度下,增加行距導(dǎo)致禿尖和禿尖比變小,高密度下則相反。

表1 不同密度對玉米穗部性狀的影響

2.2 不同處理對玉米產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響

由表2 可知,在低密度(3 500 株/畝)條件下,由于存在雙穗使得畝穗數(shù)值高于實(shí)際種植密度, 其他處理的畝穗數(shù)值基本和密度一致。 在同一行距下,隨著密度的增加,各處理間的產(chǎn)量構(gòu)成因素差異不大。當(dāng)密度過高時(shí)(5 500 株/畝)穗粒數(shù)減少;隨著密度的增加, 千粒重逐漸降低,T1 處理較T5 處理降低了12.92%;隨著密度的增加,籽粒產(chǎn)量先增加后趨于平穩(wěn),在密度T4 時(shí)趨于平穩(wěn),T4 處理較T1 處理產(chǎn)量增加14.87%。各處理間的出籽率差異不大,隨著密度的增加籽粒含水量逐漸增大;高密度較低密度HI(收獲指數(shù))偏低。 在同一密度下,增加行距穗粒數(shù)、千粒重、產(chǎn)量,籽粒含水量降低。

表2 不同密度對玉米產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響

2.3 不同處理對干物質(zhì)積累量及其分配的影響

由表3 可知, 植株群體和單株干物質(zhì)積累量在不同密度和同一密度不同行距間均存在顯著差異,表明密度和行距對植株干物質(zhì)的積累量均產(chǎn)生較大的影響。 隨著密度的增加,開花期和成熟期的群體干物質(zhì)積累量先增加后趨于平穩(wěn),T4(5 000 株/畝)時(shí)群體干物質(zhì)積累量較高; 同一密度條件下,75 cm 行距下群體干物質(zhì)積累量高于60 cm 行距處理。 隨著密度的增加,單株干物質(zhì)積累量逐漸降低,在開花期和成熟期T1 處理較T5 處理分別降低了30.05%和13.75%;同一密度條件下,75 cm 行距處理單株干物質(zhì)積累量高于60 cm 行距處理。 隨著密度的增加,花前積累量整體呈現(xiàn)下降趨勢, 密度的增加提高了花后干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量。在低密度(4 000 株/畝)條件下,75 cm行距處理花后干物質(zhì)積累量高于60 cm 行距處理;在高密度(5 000 株/畝)條件下,60 cm 行距處理花后干物質(zhì)積累量高于75 cm 行距處理。

表3 夏玉米開花期前后干物質(zhì)積累及轉(zhuǎn)運(yùn)

2.4 不同處理對玉米基部抗折力和穿刺強(qiáng)度的影響

由圖1 可知,在開花期隨著密度的增加,莖稈基部第三節(jié)間抗折力呈下降趨勢,T1 較T5 處理降低33.26%; 同一密度條件下,75 cm 行距處理莖稈基部第三節(jié)間抗折力高于60 cm 行距處理。 同時(shí),隨著密度的增加,莖稈基部第三節(jié)間穿刺強(qiáng)度呈下降趨勢,T1 較T5 處理降低18.03%; 同一密度條件下,75 cm行距處理莖稈基部第三節(jié)間穿刺強(qiáng)度高于60 cm 行距處理。

圖1 不同密度處理對玉米基部第三節(jié)間抗折力和穿刺強(qiáng)度的影響

3 討論與結(jié)論

3.1 討論

種植密度對玉米籽粒產(chǎn)量和農(nóng)藝性狀的影響要大于品種、肥水、化控等栽培措施[12]。隨著種植密度的增加,禿尖長增大,而穗長、穗粗、穗粒數(shù)、粒重等穗部性狀值呈不同程度的下降[4-5]。 前人的研究認(rèn)為,在單穗粒重穩(wěn)定或稍有減小的前提下,逐步增加種植密度是今后超高產(chǎn)栽培的發(fā)展趨勢[6]。 合理的行距配置配套適宜的種植密度, 能夠充分發(fā)揮植株個(gè)體的發(fā)育潛力,使玉米群體與個(gè)體得到協(xié)調(diào)發(fā)展,保證植株獲得較好的生育環(huán)境。 本試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著密度的增加,產(chǎn)量先增加后趨于平穩(wěn),在密度為5 000 株/畝時(shí)產(chǎn)量效益最高。 同等密度下,75 cm 行距下產(chǎn)量高于60 cm 行距, 主要原因是隨著密度的增加畝穗數(shù)增加。 在密度低于5 000 株/畝時(shí), 畝穗數(shù)對產(chǎn)量的影響占主導(dǎo)作用, 隨著密度增加穗粒數(shù)和千粒重逐漸降低, 尤其是千粒重下降比較明顯。 當(dāng)密度高于5 000 株/畝時(shí),穗粒數(shù)和千粒重對產(chǎn)量的影響占主導(dǎo)作用,這表明玉米在高密度條件下產(chǎn)量的提高,主要是通過提高玉米穗粒數(shù)和千粒重來實(shí)現(xiàn)的。 同時(shí)當(dāng)密度為5 000 株/畝時(shí), 在75 cm 行距下禿尖比低于60 cm 行距處理,干物質(zhì)積累量較高,增強(qiáng)了莖稈抗倒性,為獲得高產(chǎn)提供了基礎(chǔ)。

3.2 結(jié)論

種植密度與玉米產(chǎn)量之間存在著緊密的聯(lián)系,在一定范圍內(nèi)隨種植密度增加,玉米的產(chǎn)量更高。 在魯中地區(qū),登海605 在種植密度為5 000 株/畝、等行距75 cm 的條件下玉米植株抗倒性最佳, 干物質(zhì)積累量較高,為獲得高產(chǎn)提供了基礎(chǔ)。

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