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      不同行距配置對(duì)春播高油大豆干物質(zhì)積累及產(chǎn)量的影響

      2015-03-19 06:44:12曹晉軍劉永忠李萬星靳鯤鵬趙文媛王紅蘭
      安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2015年33期
      關(guān)鍵詞:行距葉面積農(nóng)藝

      曹晉軍,劉永忠,李萬星,靳鯤鵬,趙文媛,王紅蘭

      (山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院谷子研究所,山西長(zhǎng)治046011)

      行作栽培是大豆栽培的基本技術(shù)措施[1],不同生態(tài)區(qū)的大豆品種、早熟品種和晚熟品種、有限結(jié)莢習(xí)性品種和無限結(jié)莢習(xí)性品種在特定密度下對(duì)株行距配置的反應(yīng)也各不相同[2-4]。鑒于此,筆者結(jié)合當(dāng)前山西省高油大豆的生產(chǎn)實(shí)際,選用近年來育成的高油大豆品種“長(zhǎng)豆18號(hào)”,探討了在常規(guī)密度下不同株行距對(duì)大豆農(nóng)藝性狀和產(chǎn)量的影響效應(yīng),旨在為“長(zhǎng)豆18號(hào)”的大面積推廣和高產(chǎn)栽培提供理論依據(jù)。

      1 材料與方法

      1.1 材料 供試品種為“長(zhǎng)豆18號(hào)”,亞有限結(jié)莢習(xí)性,種皮黃色,臍黑色,百粒重為20~22 g,粗蛋白含量為39.00%,脂肪含量為22.05%,2010年通過山西省審定[5]。

      1.2 試驗(yàn)地概況 試驗(yàn)于2013年在山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院谷子研究所試驗(yàn)地進(jìn)行,地塊為沙壤土,0~20 cm耕層土壤養(yǎng)分含量為有機(jī)質(zhì) 19.7 g/kg、全氮 76.4 mg/kg、堿解氮 58.2 mg/kg、速效磷 67.6 mg/kg、速效鉀 177.4 mg/kg。前茬作物為玉米,2012年秋季秸稈粉碎后隨深翻還田。

      1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì) 設(shè)6個(gè)處理,分別為:等行距DH1(30、30 cm)、等行距 DH2(40、40 cm)、等行距 DH3(50、50 cm)、寬窄行 KZ1(40、20 cm)、寬窄行 KZ2(53、27 cm)、寬窄行 KZ3(67、33 cm)。3次重復(fù),小區(qū)行長(zhǎng)為8 m,小區(qū)面積為40 m2。5月7日播種,人工點(diǎn)播,定苗后各處理密度均為18萬株/hm2,常規(guī)田間管理。

      1.4 測(cè)定方法 6月5日開始每15 d取樣一次,每個(gè)小區(qū)取5株,測(cè)定葉面積指數(shù)和干物質(zhì)積累量。

      1.4.1 葉面積指數(shù)測(cè)定。通過折算單位土地面積上的葉面積得到葉面積指數(shù),葉面積測(cè)定采用打孔稱重法。

      1.4.2 室內(nèi)考種。大豆收獲時(shí),每小區(qū)隨機(jī)取樣10株,測(cè)定株高、節(jié)數(shù)、分枝數(shù)、百粒重、莢重等。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 不同行距配置對(duì)“長(zhǎng)豆18號(hào)”葉面積指數(shù)的影響 葉面積指數(shù)是群體組成大小和植株生長(zhǎng)繁茂程度的重要參數(shù)。由圖1可知,各行距配置處理在生育期葉面積指數(shù)呈單峰曲線變化。6個(gè)處理的“長(zhǎng)豆18號(hào)”葉面積指數(shù)在生育前期差異不顯著,均在結(jié)莢期達(dá)到最大,然后開始緩慢下降,其中KZ2處理葉面積指數(shù)最大,且下降幅度較小,在鼓粒后期仍達(dá)到3.67,較葉面積指數(shù)最小的處理高19.2%,更有利于營(yíng)養(yǎng)供應(yīng),增加籽粒產(chǎn)量。

      2.2 不同行距配置對(duì)“長(zhǎng)豆18號(hào)”干物質(zhì)的影響 由圖2可知,各行距配置處理在生育期大豆干物質(zhì)近似于“S”曲線變化,從7月5日開始到8月4日是干物質(zhì)快速積累增長(zhǎng)階段,8月19日后各處理均出現(xiàn)下降,主要是因?yàn)榇蠖股L(zhǎng)后期部分葉片、葉柄脫落所致;不同處理的單株干物質(zhì)重在7月20日前無差異,8月4日之后各處理干物質(zhì)積累緩慢上升,在鼓粒后期達(dá)到頂點(diǎn)后逐漸下降,DH3和KZ3處理下降速度最快且干物質(zhì)量在成熟期最低。結(jié)果表明,不同株行距種植方式影響了大豆干物質(zhì)積累,其中,DH1處理在成熟時(shí)干物質(zhì)重最大,而DH3處理干物質(zhì)在成熟時(shí)處于最低水平,比DH1處理低30%。

      2.3 不同行距配置對(duì)“長(zhǎng)豆18號(hào)”農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的影響 由表1可知,不同處理對(duì)株高影響較大,寬窄行處理植株的平均株高較等行處理高16.4%,寬窄行處理的植株株高較平均行距相同的等行處理高4.5% ~21.2%,且有極顯著差異,但3個(gè)等行距處理的植株株高之間無顯著性差異;不同處理對(duì)“長(zhǎng)豆18號(hào)”的百粒重影響不大,6個(gè)處理之間無顯著性差異;不同處理植株的節(jié)數(shù)無顯著差異;DH1、KZ2處理的平均分枝數(shù)較其他4個(gè)處理的多88.0%,且有極顯著差異;不同處理單株粒數(shù)之間有顯著差異,其中DH1、KZ2處理顯著多于其他4個(gè)處理;不同行距處理對(duì)產(chǎn)量影響較大,其中KZ2處理產(chǎn)量達(dá)2 374.2 kg/hm2,較 KZ1處理高33.1%,DH1處理產(chǎn)量次之,但2個(gè)處理之間無極顯著差異,DH2、DH3處理產(chǎn)量無顯著差異。

      表1 不同行距配置對(duì)“長(zhǎng)豆18號(hào)”農(nóng)藝性狀的影響

      3 結(jié)論與討論

      葉面積指數(shù)(LAI)的大小與品種的株型、種植密度及栽培環(huán)境、管理措施密切相關(guān)[6],適當(dāng)增加LAI是提高大豆產(chǎn)量的主要途徑之一[7]。該試驗(yàn)中不同處理對(duì)“長(zhǎng)豆18號(hào)”LAI的動(dòng)態(tài)變化影響趨勢(shì)一致,但不同處理之間各有差異,KZ2處理的LAI在結(jié)莢期達(dá)到最大(4.96),較其他5個(gè)處理平均LAI高5.8%,LAI持續(xù)天數(shù)也較長(zhǎng)。干物質(zhì)積累直接影響大豆的產(chǎn)量,不同行距株距處理?xiàng)l件下,大豆單株的干物質(zhì)量在不同生育階段呈現(xiàn)相似的變化趨勢(shì),DH3和KZ32個(gè)處理的干物質(zhì)重最低,可能是由于行距過大,導(dǎo)致株距減小,單株間彼此接近到以至于引起對(duì)肥料、光、水、雜草的改變,以及植株生長(zhǎng)受到抑制時(shí)引起的競(jìng)爭(zhēng)所致。不同處理之間的分枝數(shù)和單株粒數(shù)有顯著差異,從而導(dǎo)致產(chǎn)量之間的差異顯著,就等行距處理來說,在一定范圍內(nèi)行距越小產(chǎn)量越高,但DH2與DH3之間產(chǎn)量無顯著差異,這與劉忠堂等[8-10]的研究結(jié)果一致;寬窄行處理中,DH2處理產(chǎn)量最高,DH1處理可能是因?yàn)檎兄挥?0 cm寬,植株之間過于蔭庇從而影響了光的截獲,進(jìn)而降低了產(chǎn)量,DH3處理寬行距離達(dá)到67 cm,株距最小,植株競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)烈,寬行之間雜草較其他處理多,大量養(yǎng)分在除草過程中丟失[11],最終導(dǎo)致籽粒產(chǎn)量在所有處理中最低。綜合試驗(yàn)結(jié)果,針對(duì)“長(zhǎng)豆18號(hào)”大豆品種,KZ2、DH1處理效果最好。

      [1]劉曉冰,金劍,王光華,等.行距對(duì)大豆競(jìng)爭(zhēng)有限資源的影響[J].大豆科學(xué),2004,23(8):215 -221.

      [2]張瑞朋,付連舜,佟斌,等.密度及行距對(duì)不同大豆品種及農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的影響[J].大豆科學(xué),2015,34(1):52 -55.

      [3]周勛波,楊國敏,孫淑娟,等.不同株行距配置對(duì)夏大豆群體結(jié)構(gòu)及光截獲的影響[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2010,30(3):691 -697.

      [4]譚娟,呂曉麗,蔡鑫鑫,等.不同密度和栽培方式對(duì)大豆品種黑河50產(chǎn)量及相關(guān)農(nóng)藝性狀的影響[J].黑龍江農(nóng)業(yè)科學(xué),2013(10):20-23.

      [5]李萬星,劉永忠,靳鯤鵬,等.高油大豆新品種長(zhǎng)豆18號(hào)的選育及配套栽培技術(shù)[J].山西農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,39(5):416 -418.

      [6]孫貴荒,劉曉麗,董麗杰,等.大豆葉面積指數(shù)消長(zhǎng)與產(chǎn)量關(guān)系的研究[J].遼寧農(nóng)業(yè)科學(xué),2003(4):13 -14.

      [7]曹金鋒,趙雙進(jìn),盧思慧,等.大豆不同群體葉面積指數(shù)及干物質(zhì)積累與產(chǎn)量的關(guān)系[J].河北農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,13(5):1 -3.

      [8]劉忠堂.大豆窄行密植高產(chǎn)栽培技術(shù)的研究[J].大豆科學(xué),2002,21(2):117 -122.

      [9]張偉,張惠君.王海英,等.株行距和種植密度對(duì)高油大豆農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的影響[J].大豆科學(xué),2006,25(3):283 -287.

      [10]周勛波,孫淑娟,陳雨海,等.株行距配置對(duì)夏大豆光利用特性、干物質(zhì)積累和產(chǎn)量的影響[J].中國油料作物學(xué)報(bào),2008,30(3):322 -326.

      [11]JAIN H C.Effect of herbicides on nutrient uptake by soybean crop and weeds under different row spacings and seeding rates[J].World weeds,1995,2(3/4):197 -201.

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