行距和播量配比对高产小麦品种洛麦23产量的影响
2017-12-13吴少辉田文仲张自由冯伟森张少澜温红霞杨洪强段国辉高海涛
吴少辉 ,田文仲 ,张 园 ,张自由 ,冯伟森 ,张少澜 ,温红霞 ,杨洪强,段国辉,高海涛
行距和播量配比对高产小麦品种洛麦23产量的影响
吴少辉1,田文仲1,张 园1,张自由2,冯伟森1,张少澜1,温红霞1,杨洪强1,段国辉1,高海涛1
(1.洛阳农林科学院,河南洛阳471023;2.三门峡市陕州区农业畜牧局,河南三门峡472001)
在大田条件下,连续2 a以洛麦23为试验材料,采用随机区组设计,研究了3个行距和3个播量对其产量及其构成因素的影响。结果表明,不同行距间,穗数、穗粒数和籽粒产量均表现为15 cm最高,较10,20 cm分别高3.32%和4.45%,3.68%和4.55%,2.13%和8.84%,千粒质量表现为10 cm最高,较15,20 cm分别高4.63%和8.65%;不同播量间,穗数表现为 D2(262.5 kg/hm2)和 D3(375 kg/hm2)显著高于 D1(150 kg/hm2),分别较 D1 高5.98%和9.28%,穗粒数表现为D1高于D2和D3,分别高4.84%和11.45%,千粒质量表现为D1最高,较D2和D3分别高2.45%和4.82%,产量表现为D1和D2高于D3,分别较D3高3.45%和5.92%;2个因素互作下表现为:穗数以R1D3(10 cm行距、375 kg/hm2播量)为最高,穗粒数以R2D1(15 cm行距、150 kg/hm2播量)为最高,千粒质量以R1D1(10 cm行距、150 kg/hm2播量)为最高,产量以R2D1(15 cm行距、150 kg/hm2播量)为最高。
行距;播量;洛麦23;产量
小麦的高产稳产离不开配套的栽培技术措施,品种和栽培方法结合得当才能充分发挥品种的高产潜力[1-5],行距配置和种植密度是高产栽培中比较重要的技术手段[6-7]。针对不同品种特性,应当选择不同的行距配置和种植密度[8]。大多数研究表明,缩小行距、增加密度能调节小麦的群体结构,进而影响光合利用和干物质积累[8-10]。单玉珊[11]研究指出,合理的群体结构需要密度与株型的合理配合。因此,掌握适宜的基本苗数,做到合理密植,是创造合理群体动态结构,形成优化产量结构的基本措施。
本试验选用株型紧凑多穗型品种洛麦23为试验材料,研究不同行距和播量配置对其群体动态变化、LAI、叶绿素含量、光合速率和产量的影响,以期为该品种的推广和高产栽培提供理论依据。
1 材料和方法
1.1 试验材料
试验选用洛阳农林科学院自育品种洛麦23为试验材料。
1.2 试验设计
试验于2013—2015年连续2 a在洛阳农林科学院试验田进行。试验地土层深厚,地势平坦,土壤为壤质。耕层土壤基础养分:全氮为1.012 g/kg,土壤有机质为17.82 g/kg,碱解氮含量为100.51 mg/kg,速效钾为88.13 mg/kg,速效磷为49.58 mg/kg。
洛麦23分别于2013年10月12日,2014年10月15日播种。采用随机区组设计,设3个行距水平,分别为 10(R1),15(R2),20(R3)cm,3 个播量水平分别为 150(D1),262.5(D2),375(D3)kg/hm2。随机排列,3次重复。小区面积13.8 m2(2.3 m×6 m),每公顷施纯 N 240 kg,P2O590 kg,K2O 112.5 kg,氮、磷、钾肥料类型分别为尿素、磷酸二铵、氯化钾,按小区面积计算称出肥料,整地后人工翻入。磷、钾肥和50%氮肥为基肥,另50%氮肥于拔节期随灌水追施。整个生育期于越冬期和拔节期灌水2次。
1.3 测定项目及方法
1.3.1 产量及构成因素的分析 成熟时分小区实收计产,计算单位面积籽粒产量。收获时每处理取20株按常规法进行室内单株考种。
1.3.2 群体动态调查 按定点调查法,在小区内选择有代表性的100 cm双行定点,在小麦生长的越冬期、返青期、拔节期、抽穗期、开花期和成熟期进行群体动态调查。
1.3.3 叶面积指数(LAI) 采用小样比重法,连续取样10株调查不同生育时期的叶面积。
1.3.4 光合速率测定 开花期选生长一致的旗叶5 片挂牌标记,于花后 0,10,20,30 d 用 LI-6400 光合测定仪测定光合速率。
1.4 数据处理
采用Excel 2010和SPSS16.0进行数据处理和分析。2 a数据趋势表现基本一致,数据分析采用2 a均值进行分析。
2 结果与分析
2.1 行距播量对产量及产量构成因素的影响
由表1可知,不同行距对小麦产量及其构成因素存在一定影响,穗数、穗粒数和籽粒产量均表现为R2最高,并较R1和R3分别高3.32%和4.45%,3.68%和4.55%,2.13%和8.84%;千粒质量表现为R1最高,并较R2和R3分别高4.63%和8.65%。不同播量亦对小麦产量及其构成因素存在一定影响,穗数表现为D2和D3显著高于D1,并分别较D1高5.98%和9.28%;穗粒数表现为D1高于D2和D3,分别高4.84%和11.45%;千粒质量表现为D1最高,并较D2和D3分别高2.45%和4.82%;产量表现为D1和D2高于D3,并分别较D3高3.45%和5.92%。
表1 行距播量对洛麦23产量及产量构成因素的影响
2个因素互作下对小麦产量及其构成因素亦存在一定影响,表现为穗数以R1D3最高,穗粒数以R2D1最高,千粒质量以R1D1最高,产量以R2D1最高,并达显著差异水平。
2.2 行距播量对群体变化的影响
由图1可知,不同行距播量间,小麦群体均呈单峰曲线变化趋势。自越冬期开始升高,拔节期达到最大值,之后开始下降。拔节到孕穗期下降速率较快,说明洛麦23两极分化快。不同播量水平间,R1水平下表现为D3在越冬期表现较高,D1在起身期和孕穗期最低;R2水平下表现为D3在起身期最高;R3水平下,起身期和拔节期以D3表现较高。其他各处理间群体差异不明显。
2.3 行距播量对LAI的影响
由图2可知,不同行距播量,小麦LAI均呈单峰曲线变化趋势。自越冬期开始升高,孕穗期达到最大值,之后开始下降。不同播量水平间,R1水平下各播量水平无显著差异;R2水平下越冬期和开花期表现为D1最低,花后20 d以D3为最低;R3水平下越冬期至开花期D3一直处于较高水平,但在花后30 d表现为最低。其他各处理LAI表现基本一致。
2.4 行距播量对光合速率的影响
从图3可以看出,不同行距播量,小麦光合速率随测定日期推迟均呈降低趋势。不同播量水平间,R1水平下花后0 d D1为最高;R2水平下花后0,30 d均以D2为最高,特别是在花后30 d D2显著高于D1和D3;R3水平下,花后10,30 d均以D1为最高。其他各处理表现基本一致。
3 结论与讨论
不同行距和播量配置对小麦产量的影响已有较多报道[12-16]。刘丽平等[6]研究表明,增加种植密度只是在小麦生长初期对生物量的增加起作用,LAI在适宜范围内才能协调好源库关系;当LAI超出一定范围,就会影响叶片的光合作用,直接或间接影响小麦产量。张全国等[17]研究表明,10 cm行距对小麦仍有增产作用。但窄行距容易导致通透性和个体质量差,容易造成病虫害和后期倒伏[18]。
针对不同品种特性,选择适宜该品种的行距和播量配置,做到品种和栽培方法相结合,才能充分发挥品种高产潜力。朱云集等[19]研究表明,兰考906采用16.7 cm行距配置375万株/hm2可以获得高产;张保军等[20]研究得出,三密一稀行距配置实现了小偃503的优质高产。针对洛麦23,在豫西生态条件下,本试验研究结果表明,行距处理穗数、穗粒数和籽粒产量均表现R2最高,千粒质量表现R1最高;播量处理下穗数表现为D2,D3显著高于D1,穗粒数表现为D1高于D2,D3,千粒质量表现为D1最高,产量表现为D1,D2高于D3。2个因素互作下表现为穗数以10 cm行距、375 kg/hm2播量为最高,穗粒数以15 cm行距、150 kg/hm2播量为最高,千粒质量以10 cm行距、150 kg/hm2播量为最高,产量以15 cm行距、150 kg/hm2播量为最高。
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Effect of Row Spacing and Sowing Rate on the Yield of High Yield Wheat Variety Luomai 23
WUShaohui1,TIANWenzhong1,ZHANGYuan1,ZHANGZiyou2,FENGWeisen1,ZHANGShaolan1,WENHongxia1,YANGHongqiang1,DUANGuohui1,GAOHaitao1
(1.Luoyang Academy of Agricultureand Forestry Sciences,Luoyang 471023,China;2.Sanmenxia City Agricultural Bureau of Animal Husbandry Shanzhou District,Sanmenxia472001,China)
Under field conditions,the paper studied the effects of row spacing and sowing rate on yield and component factors of high yield wheat variety Luomai 23,2 years with Luomai 23 as test material,using randomized block design.The result showed that duringdifferent row spacing,ear number,grain number per panicleand grain yield showed thehighest at 15 cm(R2),compared with at at 10 cm(R1)and 20 cm(R3),they were3.32%and 4.45%,3.68%and 4.55%,2.13%and 8.84%,respectively.1 000 grain quality showed the highest at 10 cm,and was 4.63%and 8.65%higher than 15 cmand 20 cm,respectively.Different sowing rate,the panicles number of D2(262.5 kg/hm2)and D3(375 kg/hm2)were significantly higher than thoseof D1(150 kg/hm2),and were 5.98%and 9.28%higher than those of D1,respectively.The grain number per panicle of D1 was higher than D2,D3,and was 4.84%and 11.45%higher than D2 and D3,respectively.The 1 000 grain quality showed the highest at D1,and 2.45%and 4.82%higher than D2 and D3,respectively.The yield of D1 and D2 was higher than D3,and 3.45%and 5.92%higher than that of D3,respectively.Under the interaction of 2 factors,the ear number of R1D3(10 cm row spacing and 375 kg/hm2sowing rate)was the highest,the grain number per spikeof R2D1(15 cmrow spacing and 150 kg/hm2sowing rate)was the highest,and the 1 000 grain quality of R1D1(10 cm row spacing and 150 kg/hm2sowingrate) wasthe highest,and the yield of R2D1(15 cmrow spacingand 150 kg/hm2sowingrate)was thehighest.
row spacing;sowing rate;Luomai23;yield
S512.1
A
1002-2481(2017)12-1957-04
10.3969/j.issn.1002-2481.2017.12.15
2017-08-04
国家现代农业(小麦)产业技术体系(CARS-E-3-35);河南省小麦产业体系(S2010-10-02);河南省重大科技专项(151100110400,161100110400)
吴少辉(1972-),女,河南洛阳人,副研究员,主要从事小麦育种及栽培技术研究工作。