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提前喷施叶面肥对超级杂交晚稻抵御寒露风能力的影响*

2018-07-18熊强强陈小荣贺浩华朱昌兰傅军如

中国农业气象 2018年7期
关键词:磷酸二氢钾叶面肥晚稻

曹 娜,熊强强,陈小荣**,贺浩华,朱昌兰,傅军如,徐 涛,才 硕



提前喷施叶面肥对超级杂交晚稻抵御寒露风能力的影响*

曹 娜1,2,熊强强1,陈小荣1**,贺浩华1,朱昌兰1,傅军如1,徐 涛3,才 硕3

(1.江西农业大学农学院/作物生理生态与遗传育种教育部重点实验室/江西省超级稻工程技术研究中心/双季稻现代化生产协同中心,南昌 330045;2.江西省农业科学院园艺研究所,南昌 330045;3.江西省灌溉试验中心站,南昌 330201)

以超级杂交晚稻品种五丰优T025为材料,以叶面喷清水作对照(CK),设置叶面喷施0.1%(P1)、0.3%(P3)和0.5%(P5)3个浓度的磷酸二氢钾溶液处理,研究双季晚稻抽穗扬花期遭遇低温条件下提前喷施磷钾肥对水稻叶温、产量和生理特性的影响。结果表明:低温期间,不同叶面肥处理叶片温度较对照均有所提高,其中P3处理增温效果最好。低温胁迫下各处理稻株叶片叶绿素含量和净光合速率均不同程度降低,以P3处理降幅最小,蒸腾速率、胞间CO2浓度及气孔导度等也均呈现类似变化特点;低温下各处理MDA含量均不同程度上升,其中以P3处理最低;叶片抗氧化酶活性低温来临后产生不同程度的变化,其中SOD活性、POD活性总体上表现为CK最高,P3最低,而CAT活性则以CK最低,P3最高;低温胁迫下喷施叶面肥处理均能不同程度提高黄熟期植株尤其是穗部干物质量,达到减缓产量降低的效果,其中以P3处理最佳,遭遇低温明显的2015年第二播期(7月1日播种)水稻产量比CK高14.04%;产量结构上,各处理单株有效穗数、每穗总粒数、结实率等均较CK明显改善。说明叶面喷施0.3%磷酸二氢钾是增强双季超级杂交晚稻抽穗扬花期低温抵御能力的有效措施。

双季晚稻;抽穗扬花期;抗低温;叶面肥;寒露风

江西作为长江中下游双季稻适宜种植区之一,其水稻的安全生产十分重要[1]。刘笑等[2]通过对中国主要农业气象灾害的调查研究发现,低温灾害各项指标的年代均值逐渐增加。刘文英等[3]研究发现,江西省寒露风有提前的趋势,重度寒露风有增多趋势。低温对水稻生长的影响一直受国内外学者重视。

晚稻抽穗开花期寒露风不但影响水稻花粉育性,还影响水稻叶片光合作用和叶绿素的合成能力[4-5],造成晚稻空壳、瘪粒,导致减产。林洪鑫等[6]研究表明,寒露风使晚稻结实率、千粒重和产量下降,稻米品质也显著下降。白志光等[7]研究表明,花期低温会影响晚稻光合作用,降低结实率,减缓籽粒灌浆,2006年和2011年的寒露风分别造成江西省部分地区晚稻减产30%和40%[8]。因此,研究制定预防寒露风对水稻影响的农艺措施对农业生产具有重要意义。

以往对晚稻寒露风的研究多关注寒露风影响评估[9-10]与寒露风对水稻花粉性状[11-12]、理化特性[13-14]以及产量结构[6,13]的影响等方面,而对抵抗寒露风技术措施的研究相对较少。有研究[15-16]表明,适量的磷、钾元素可增强植株抵抗低温的能力。磷酸二氢钾常被作为作物生长中后期的理想叶面肥,其可快速补充作物所需磷钾肥,明显增加作物粒重,改善品质,增加产量,促进早熟,增强植株抗性。研究表明,磷酸二氢钾可提高丝瓜幼苗[17]、香蕉幼苗[18]、水稻[19]等植株的抗寒力,同时也可提高马铃薯[20]、板栗[21]的产量,而关于磷酸二氢钾对水稻抗寒能力和产量影响的相关报道较少。

综上分析,前人研究大多集中在寒露风对水稻生理指标和产量等的影响,对于磷酸二氢钾叶面肥应用于水稻的抵抗低温效果的研究鲜有报道。本研究以江西省大面积推广的双季超级杂交晚稻五丰优T025为材料,研究“寒露风”期间喷施磷钾肥对稻株叶温、叶绿素含量、光合速率、抗氧化酶活性、MDA含量、产量及其构成因素等的影响,探究该气象灾害防御技术对晚稻抽穗扬花期抵御低温的效果及其生理学机制,为双季晚稻抽穗扬花期“寒露风”防御技术的制定提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验材料为江西省主栽超级晚稻品种“五丰优T025”(五丰A/昌恢T025,2010年农业部认定为超级稻),试验于2014、2015年在江西鄱阳湖流域赣抚平原灌区二干渠中游右岸的南昌县向塘镇高田村江西省灌溉试验中心站(116°00′E,28°26′N)大田进行。两年各进行3个播期试验,其中以2015年第二期(7月1日播种)播种材料在抽穗扬花期遭遇低温天气最为明显,据江西省灌溉试验中心站气象场的观测,基本达到寒露风标准(抽穗扬花期连续3d或以上日平均气温≤22℃),试验期间气温指标见表1。

表1 2015年晚稻抽穗扬花期寒露风过程及其前后日的气温值

注:T1为低温寒露风来临前两日,T2为寒露风过程,T3为低温寒露风过后两日。

Note: T1 is two days before the advent of cold dew wind; T2 is during cold dew wind process; T3 is two days after the cold dew wind.

2015年7月1日播种的水稻,秧龄1个月左右时选择晴天移栽,每穴插单株稻苗,栽插规格13.3cm×23.3cm;试验采用随机区组排列,小区面积为40m2,小区之间以高度25cm、并覆盖薄膜的田埂隔开,每处理3次重复,基肥施用复合肥(NPK各占15%,总有效养分为45%),肥料中不足部分的氮肥采用尿素补充,磷肥采用钙镁磷肥,钾肥用氯化钾补充。其中磷肥(P2O5)施用标准67.5kg·hm−2,钾肥(K2O)150kg·hm−2,按照基肥:穗肥=9:11施用,氮肥施用标准为120kg·hm−2,基肥:分蘖肥:穗肥=5:3:2,田间其它农艺措施管理一致。

试验共设4个处理。根据农用天气预报,在无阴雨烈日天气条件下,于低温前(2015年9月18日)的16:00−17:00采用农用喷雾喷壶叶面均匀喷施不同浓度的磷酸二氢钾溶液,以淋透为准。各处理设置为,对照(CK):叶面喷施清水;P1:0.1%的磷酸二氢钾叶面喷施;P3:0.3%的磷酸二氢钾叶面喷施;P5:0.5%的磷酸二氢钾叶面喷施。

1.2 项目测定

1.2.1 叶片温度

分别于9月18−24日每日6:00、8:00、12:00、16:00、18:00,在每个小区选定5片倒数第2片完全叶进行标记,利用红外线测温仪(AR852B+,上海)分别测定每片叶片向光面、侧面和背光面的温度,取平均值代表水稻叶温。

1.2.2 叶片SPAD值

分别于处理前1d(9月17日,D1)、处理第3天(9月20日,D2)、低温结束第3天(9月23日,D3),采用便携手持式叶绿素计(SPAD-502,日本)测定每个小区倒数第2片完全叶叶片SPAD值,每个小区选定10片叶,每片叶片取叶尖、叶中、叶基的3次平均值作为该叶片的SPAD值,取10片叶片的平均值作为该小区的SPAD值。

1.2.3 叶片光合特性

分别于处理前1d(9月17日,D1)、处理第3天(9月20日,D2)、低温结束第3天(9月23日,D3),每日9:00−11:00采用CI-340便携式光合作用测定仪(美国)测定叶片净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、叶片气孔导度(Cs)、胞间CO2浓度(Ci),每个小区选定3片倒2叶进行测定,取平均值。

1.2.4 叶片抗氧化酶系统活性

选取水稻倒二叶叶片测定抗氧化酶系统活性,取样时间为于处理前1d(9月17日,D1)、处理第3天(9月20日,D2)、低温结束第3天(9月23日,D3),低温结束第6天(9月26日,D4)。取下叶片用液氮速冻,取0.5g叶片用pH为7.8的磷酸缓冲液冰浴研磨成匀浆后,导入离心管中冷冻离心20min,取上层清液于0~4℃下保存用于测定抗氧化系统的酶活。参照李合生[22]的方法,并略作调整。超氧化物歧化酶(SOD)采用NBT光照还原法,过氧化物酶(POD)活性采用愈创木酚氧化法,过氧化氢酶(CAT)采用过氧化氢氧化法,丙二醛(MDA)含量采用硫代巴比妥酸提取法,考马斯亮蓝G-520法测定可溶性蛋白含量。

1.2.5 干物质积累

于分蘖期标记长势一致的水稻20蔸,并分别于幼穗分化期(9月6日,S1)、抽穗期(9月25日,S2)和黄熟期(10月10日,S3)选取3蔸水稻样株进行干物质测定,于105℃下杀青30min后转至85℃下烘干至恒重,称量干物质重。

1.2.6 产量构成及测定

成熟期从各处理小区和未受低温影响小区(分期播种中第一期材料,播种时间为6月26日)中选取有代表性的3蔸作为考种样品,考察产量构成。每个小区实际收割3个6m2区域考察实际产量,之后考察实割蔸数。

1.3 数据处理与分析

采用DPS7.0统计分析软件的Duncan氏新复极差法(SSR法)进行数据分析,采用 Microsoft Excel 2003软件进行作图。

2 结果与分析

2.1 提前喷施叶面肥对寒露风过程晚稻叶温变化的影响

由图1可见,寒露风过程来临前(9月18日),各处理叶温均较高,在19.29~24.08℃,处理间无差异。喷施叶面肥后,9月19日叶温均明显降低,在18.74~20.46℃,叶温最高的为P3(喷施0.3%的磷酸二氢钾)处理,16:00叶温20.46 ℃,比前一日下降了3℃,而CK(喷清水)处理叶温更低,16:00叶温仅19.54℃,显著低于其它喷施叶面肥处理(P<0.01)。寒露风过程(19−21日)中,气温降低了2~3℃(表1),而喷施过叶面肥的各处理中,逐日叶温分别在18.74~20.46、18.84~22.19℃、18.12~22.68℃,与18日相比并无明显下降;在此过程中,CK(喷清水)处理叶温相对较低,19日16:00叶温比喷施叶面肥处理平均低0.92℃,21日16:00叶温比喷施叶面肥处理平均低1.25℃,差异极显著(P<0.01)。寒露风结束后,由于气温回升,各处理叶片温度均出现反弹,升高到21.81~26.16℃,最高值出现在P3处理的16:00。由此可见,试验过程中,寒露风来临前喷施叶面肥或清水的当日叶片温度均明显下降,而在次日遭遇寒露风过程中喷施过叶面肥的叶片温度无明显下降,而喷施清水的处理叶片温度降幅较大,寒露风结束后喷施过叶面肥或清水的叶片温度均出现明显升高。说明提前1d喷施叶面肥能提高双季晚稻抗击寒露风的能力。

图1 2015年寒露风过程(9月19−21日)及其前(9月18日)、后(9月22−23日)各处理水稻叶温日内变化过程

注:短线表示均方差。T代表对应观测时间点的气温。P1、P3和P5分别为喷施0.1%、0.3%、0.5%磷酸二氢钾(KH2PO4)的处理,CK为喷施清水处理即对照。下同。

Note: The short line means square deviation. T indicates the air temperature. P1,P3 and P5 indicate spraying potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) concentrations of 0.1%,0.3% and 0.5%, CK means spraying clear water ,namely the control. The same as below.

2.2 提前喷施叶面肥对寒露风过程晚稻倒二叶SPAD值的影响

从表2可以看出,晚稻抽穗扬花期低温来临后,各处理叶片叶绿素含量均呈现不同程度的降低。处理前1d(D1)各处理与对照CK无显著差异,处理第3天(D2),对照CK、P1、P3、P5处理较低温来临前(D1)的SPAD值分别降低了9.73%、6.80%、4.71%、6.90%。低温来临后,喷施叶面肥处理的P1、P3、P5的SPAD值分别比对照CK高3.10%、5.97%、2.89%。低温结束第3天(D3),P1、P3、P5的SPAD值仍大于对照CK,分别高4.36%、9.49%、5.13%。低温结束后,除P3处理下叶片SPAD值略有增加外,其它处理SPAD值均略低于低温前。

表2 低温前后不同叶面肥处理水稻叶片SPAD值的变化

注:D1为9月17日;D2为9月20日;D3为9月23日,D4为9月26日(图3中)。小写字母表示处理间差异显著性。下同。

Note: D1 is September 17; D2 is September 20; D3 is September 23; D4 is September 26(in Fig.3). Lowercase indicates the difference significance among treatments . The same as below.

2.3 提前喷施叶面肥对寒露风过程晚稻叶片光合特性的影响

从图2可看出,寒露风来临前各处理净光合速率均维持在较高水平,且处理间差异不显著。低温来临后,各处理净光合速率均下降,其中CK最低,为27.22mmol·m−2·s−1,P3处理的净光合速率最高(28.93mmol·m−2·s−1),P5、P1分别为28.50mmol·m−2·s−1和28.40mmol·m−2·s−1,各处理与对照均呈显著性差异。

由于寒露风的影响,晚稻蒸腾速率下降,除蒸腾速率外,低温结束后光合特性各指标均略有上升。寒露风影响前,各处理的蒸腾速率无显著性差异。寒露风影响下,各处理蒸腾速率均下降,其中CK降幅最大,与其它处理呈显著性差异,P3处理蒸腾速率高于其它处理。低温结束后,P3处理蒸腾速率依然最高,CK仍显著低于其它处理。

寒露风影响下,叶片胞间CO2浓度持续下降。寒露风来临前,各处理胞间CO2浓度维持在较高水平,低温来临后急剧下降,其中对照CK下降最明显,P3处理的胞间CO2浓度较高,为288.0μmol·mol−1。低温结束后各叶面肥处理胞间CO2浓度仍较低,但均显著高于对照。

低温导致叶片气孔关闭,从而导致叶片气孔导度下降。受寒露风影响,在低温来临的D2时期,各处理叶片气孔导度均降低,其中CK最低,其降幅也最大,其次是MH处理,其它处理叶片气孔导度相差不大,以P1、P3处理较高,分别为269.0mmol·m−2·s−1、273.3mmol·m−2·s−1。低温结束后,叶片气孔导度持续下降,可能是受光合和蒸腾速率的影响,其中对照CK值仍低于其它处理。

图2 低温前后不同处理水稻叶片光合特性的变化

2.4 提前喷施叶面肥对寒露风过程晚稻叶片生理指标的影响

由图3可以看出,除对照CK外,各处理脯氨酸含量表现为先上升后下降的趋势。在处理前1d(D1)各处理脯氨酸含量相差不大,处理第3天(D2)均呈上升趋势,其中P1处理含量最高。各处理在低温结束第3天(D3)脯氨酸含量达到最高值,其中以P3最高,低温结束第6天(D4)脯氨酸含量均呈下降趋势。

试验期间,除对照外,各处理可溶性蛋白含量均表现先上升后下降的趋势,在低温来临前(D1)各处理可溶性蛋白含量差异不大,处理第3天(D2)对照CK含量最低,其植株抵御冷害的能力较弱。各处理在低温结束第3天(D3)可溶性蛋白含量达到最高值,其中P3处理含量最高,表明其降低植物冷害的效果最为明显,低温结束第6天(D4)可溶性蛋白含量下降,植株冷害得到修复。

试验期间各处理MDA含量均表现出先上升后下降的趋势。在处理前1d(D1)各处理MDA含量差异不大,处理第3天(D2)开始上升,并在此时达到最高,其中对照CK最高,说明其稻株细胞膜系统受损伤的程度最大,不同喷施叶面肥处理的MDA含量虽也上升,但均低于对照,其中P3处理最低,表明其细胞膜系统受损伤较轻。低温结束第3天(D3),除CK以外,其余各处理MDA含量均开始下降。低温结束第6天(D4),各处理MDA含量降至最低,处理间以P3处理最低。

从图3还可看出,从低温来临前、低温期间及结束后,各处理SOD活性、POD活性总体上表现为CK最高、P3最低,而CAT活性则相反,即P3最高、CK最低,表明对照稻株受活性氧毒害最深,不同喷施叶面肥处理中以0.3%的KH2PO4叶面肥处理的活性氧自由基清除能力最强。

图3 低温前后不同叶面肥处理水稻生理指标的变化

2.5 提前喷施叶面肥对寒露风过程晚稻干物质积累的影响

图4显示,各处理在幼穗分化期和抽穗开花期干物质总量和茎、叶、穗等各部分的干物质量无明显差异。在黄熟期,P3处理的干物重大于其它处理,其中穗部最为明显。表明0.3%的KH2PO4叶面肥处理(P3)最有利于增加双季晚稻抽穗扬花期干物质生产与积累,尤其利于光合产物向穗部集中、积累,提高产量。

2.6 提前喷施叶面肥对寒露风过程晚稻产量及其构成因素的影响

表3可以看出,2015年试验结果显示,P3处理产量最高,比对照CK高14.04%,差异显著。结实率以P3处理最高,其次是P5处理,表明喷施叶面肥对结实率有显著影响,其中以0.3%的KH2PO4叶面肥处理(P3)最有利于增加双季晚稻的结实率和产量。可见,晚稻抽穗扬花期低温条件下喷施叶面肥对晚稻单株成穗数、每穗总粒数和结实率有显著影响,能有效预防低温造成的粮食减产。

图4 不同叶面肥处理水稻干物重的变化

注:S1为幼穗分化期,S2为抽穗开花期,S3为黄熟期。

Note: S1 is panicle primordium differentiation stage of rice, S2 is heading and flowering stage, S3 is maturation period.

表3 不同处理双季晚稻产量及其构成因素比较

3 结论与讨论

3.1 讨论

龚金龙等[23-24]研究认为,当植物遇低温胁迫时,其光合作用将受到抑制,使得植物有机物积累减少,影响植株灌浆速率,导致千粒重下降,空粒增多,进而导致晚稻结实率和产量明显下降,这与本研究结果一致。姜丽娜等[25]研究表明,低温来临后叶绿素合成受阻,降解加快,将造成叶绿素含量下降。水稻通过叶片进行光合和呼吸,是水稻能健康生长的重要器官,其对低温的响应也较为敏感。本试验研究结果表明,通过喷施叶面肥可提高叶片的叶温,这可能是由于磷、钾元素的使用能增强水稻植株抵抗力的原因。一般认为,植物叶片的气孔导度随着气温的升高而增大,而受低温的影响叶片气孔导度降低,进而影响叶片光合作用。冯玉香等[26]研究认为,冬小麦叶片是否受伤害取决于叶温。本研究表明,寒露风期间水稻受到低温冷害时其叶温也下降,而喷施叶面肥可起到减缓叶温降低的作用。也有研究[27]表明,低温会导致叶绿素合成受阻,影响叶片光合和呼吸作用。朱佳[28]研究表明,低温处理后,高抗品种的小麦细胞间CO2浓度下降,低抗品种的小麦细胞间CO2浓度上升,马熙达等[5]研究发现,低温会导致水稻叶片气孔导度下降。本研究显示,遭遇低温后的稻株叶绿素含量下降,净光合速率、蒸腾速率、气孔导度也均显著下降,与前人研究结果一致。

吉春容等[29]研究发现,植物受低温激发质膜透性、保护酶活性、渗透调节物等指标的动态变化应对冷害的影响。朱政等[30]研究表明,短暂的低温会诱导植株产生新的蛋白,增加植株体内蛋白质含量,提高其抗寒性。本试验结果表明,在低温结束时,喷施叶面肥处理的可溶性蛋白质含量表现为P5<P1<P3,喷施0.3%的KH2PO4处理P3可溶性蛋白含量上升幅度高于其它处理,证明其受低温胁迫轻于湿润处理对照CK。植物组织中膜脂过氧化产物MDA过多则会造成细胞膜系统严重损伤[31]。本研究表明,低温来临后各处理MDA含量上升,水稻叶片受到低温的影响,但喷施0.3%的KH2PO4处理P3的水稻叶片MDA含量上升幅度较小,冷害对其影响较小。

CAT、POD、SOD酶活是植物重要的系统保护酶。余焰文等[13]研究表明,低温胁迫下,水稻叶片的SOD、CAT、POD等均会上升。本研究表明,喷施0.3%浓度KH2PO4的P3处理各种酶活上升幅度较小,说明喷施叶面肥可增强植株抵抗力,从而缓冲低温对水稻的伤害。

综合看来,晚稻抽穗扬花期低温胁迫下喷施叶面肥可以降低低温冷害的影响,喷施含磷钾养分的叶面肥可以增强叶片抵抗力,减缓叶片叶绿素降低和光合作用受损,影响渗透调节物质的产生,同时可以调节水稻叶片酶活性变化,从而降低水稻受冷害的影响。因此,喷施0.3%浓度KH2PO4是较为适宜的技术措施。

本研究表明,喷施叶面肥处理对减缓双季晚稻抽穗扬花期遇低温寒露风条件下产量的下降具有明显效果,以“叶面喷施0.3%磷酸二氢钾”处理效果最佳,与对照稻田湿润处理(保持水层0~1cm)相比,增产幅度为14.04%,表明叶面喷施磷酸二氢钾可起到防低温效果。

此外,本研究仅以双季杂交晚稻五丰优T025为材料,研究自然低温条件下适宜的叶面肥低温防御技术,天气条件与以往研究[32]有所差异,所得结论是否适于其它地区或低温条件、作物类型、不同水稻类型(如籼型和粳型)和品种等还有待进一步探讨。

3.2 结论

叶面喷施0.3%磷酸二氢钾最有利于提高双季晚稻抽穗扬花期低温期间的叶温、保证光合、改善叶片渗透调节、清除超氧自由基,促进干物质生产及其在穗部的积累,提高单株有效穗数、每穗粒数及千粒重,最终减缓双季晚稻抽穗扬花期低温条件下的产量下降,是增强双季超级杂交晚稻抽穗扬花期低温抵御能力较为实用的农艺措施。

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Effects of Spraying Foliar Fertilizer in Advance on Cold Dew Wind Resistance of Super Hybrid Late Rice

CAO Na1, 2,XIONG Qiang-qiang1,CHEN Xiao-rong1,HE Hao-hua1,ZHU Chang-lan1,FU Jun-ru1,XU Tao3,CAI Shuo3

(1.College of Agronomy, Jiangxi Agricultural University/Ministry of Education Key Laboratory of Crop Physiology, Ecology and Genetic Breeding/Jiangxi Province Research Center of Super Rice Engineering and Technology/Collaboration Center for Double-season Rice Modernization Production, Nanchang 330045, China;2.Institute of Horticultural Sciences, Jiangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanchang 330045;3.Jiangxi Provincial Station Center of Irrigation Experiment, Nanchang 330201)

Super hybrid late rice variety WufengyouT025 was used as test material as well as the treatments of spraying foliar fertilizers for 3 concentrations of potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) with 0.1% (P1), 0.3% (P3), 0.5% (P5) and the control for clear water (CK) were set. The effects of spraying P and K fertilizers on the leaf temperature, yield and physiological characteristics in double-season late rice under low temperature conditions during heading and flowering stage were studied. The results showed that rice leaf temperature under the different foliar fertilizer application treatments was higher than that of CK, and the warming effect of treatment P3 was the best during the low temperature period. Leaf chlorophyll content and net photosynthetic rate (Pn) of rice plants decreased gradually with the treatments under low temperature, while the reduction range was the smallest in treatment P3, variation of the different treatments on transpiration rate (Tr), stomatal conductance (Cs), and intercellular CO2concentration (Ci) presented the same character. The activities of the antioxidative enzymes varied in different degrees and the activities of superoxide dismutase (SOD) and peroxidase (POD) in CK was the highest and P3 was the lowest, while the activity of catalase (CAT) was opposite in the mass that CK was the lowest and P3 was the highest after low temperature advance. Malondialdehyde (MDA) content for the different treatments increased in different degrees after low temperature advance, and that in P3 was the lowest. Under low temperature, foliar spraying potassium dihydrogen phosphate and potash could improve dry matter accumulation to varying degrees during yellow ripening stage, especially panicle dry matter accumulation and achieve the purpose of slowing down the yield decrease, among which treatment P3 was the best. Yield of P3 at the second sowing date (sowing in July 1st) in 2015 encountering low temperature obviously increased by 14.04% compared to CK. It could be found from the yield components that effective panicles per plant, the total grains per panicle, seed setting rate were significantly improved for the all treatments compared to CK. The application of foliar spraying of 0.3% potassium dihydrogen phosphate was the most effective agronomic measure to enhance the resistance to low temperature during heading and flowering stage for double-season super hybrid late rice.

Double-season late rice;Heading and flowering stage;Low temperature resistance;Spraying foliar fertilizer;Cold dew wind

10.3969/j.issn.1000-6362.2018.07.006

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2017-11-21

。E-mail:ccxxrr80@163.com

公益性行业(气象)科研专项(GYHY201406025);公益性行业(农业)科研专项(201403002);江西农业大学研究生创新基金项目(NDYC2015-S004)

曹娜(1991-),女,硕士生,主要从事植物生理与遗传育种研究。E-mail:caonana1991@163.com

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