羅和清 周汝寶 馬自波
摘要 2016年麻城市中稻生產前期遭遇低溫陰雨和2次洪澇災害,后期遭遇高溫熱害,嚴重影響產量。結合仲衍種業(yè)中雜品種綠色通道試驗數據加以分析,探討災害性天氣對中稻性狀的影響程度,并提出應對策略。
關鍵詞 災害性天氣;中稻;性狀;應對策略;湖北麻城;2016年
中圖分類號 S511.32;S42 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)04-0188-02
麻城市地處大別山南麓,鄂豫皖三省交界處,北有大別山天然屏障,南有開闊的舉水河平原,具有得天獨厚的溫光資源,常年積溫5 491.2 ℃(1959—2015年平均值,下同),降雨量1 268.9 mm,無霜期237 d,日照時數2 021.7 h,日平均氣溫16.7 ℃(所有氣象數據來自麻城市氣象局“氣象站地面歷史資料查詢系統(tǒng)”)。2016年,麻城市中稻生產期間經歷了較為特殊的惡劣天氣,一是中稻生產前期遇低溫陰雨,并經歷了2次洪澇災害,分別是6月19日和6月30日至7月1日。其中,6月19日,麻城市單日平均降雨量218.6 mm;6月30日16:00至7月1日18:00,26 h麻城市平均降雨量365 mm,最大降雨量464.6 mm,創(chuàng)麻城市有氣象記錄(1956年10月)以來最高值。二是中稻生長后期遇高溫熱害,分別于7月22至8月1日(10 d)和8月17—25日(8 d),麻城市大部地區(qū)日最高氣溫達35~40 ℃,局部超過40 ℃。前者對水稻生育進度、抗病性產生了不利影響,后者對水稻結實率和產量產生了嚴重影響?,F(xiàn)結合仲衍種業(yè)中雜綠色通道試驗麻城試驗點數據加以分析,探討災害性天氣對中稻性狀的影響程度,提出中稻生產應對災害性天氣的相關措施,以便為日后的試驗和生產提供參考。
1 氣候變化的基本情況
2016年,麻城市中稻生產遭遇了較為嚴重的自然災害,主要表現(xiàn)為前期低溫陰雨和后期高溫熱害。經過查閱麻城市的氣象資料,將麻城市2016年4—9月的日照、積溫、降雨量與常年同期進行比較,發(fā)現(xiàn)日照比常年減少62.2 h,日照減少主要發(fā)生在中稻生產前期的5月、6月,分別減少了31.9、52.4 h;積溫比常年增加了78.2 h,積溫主要增加在4月、8月、9月3個月,分別增加了73.4、31.1、50.7 ℃,5月、6月積溫反而出現(xiàn)減少,分別減少了34.0、39.5 ℃;降雨量比常年大幅增加,6個月增加了1 003.9 mm,增幅為111.3%,5—8月降雨量都有不同程度的增加。2016年與2015年高溫情況比較:2016年7—8月高溫天數共18 d,分別是7月22日至8月1日10 d和8月17—25日8 d;2015年7—8月高溫天數共6 d,分別是7月的13—14日2 d和8月2—4日、8日4 d,可見,2016年高溫天數比2015年顯著增多,而且是持續(xù)高溫,所以危害也大得多。2016年中稻生產期間氣候整體情況表現(xiàn)為5—6月長期低溫、陰雨、寡照,6—7月多強降雨,7—8月多高溫熱害(表1)。
2 中稻品種對日照、溫度的累積狀況
中稻的生長發(fā)育離不開光照和積溫。從理論上講,感溫性品種在適宜的生長發(fā)育溫度范圍以內,溫度高可使其生育期縮短,溫度低可使生育期延長[1-2]。此次所試驗的品種均為秈型品種,秈型品種感溫性強,符合這一規(guī)律,4個品種2016年對溫度和光照的累積量都出現(xiàn)了一定的增加,而且生育期越長的品種積溫增加越多(表2)。以兆優(yōu)6319為例,2016年全生育期積溫3 820.8 ℃,播始歷期積溫2 769.7 ℃,分別比2015年增加了288.8 ℃和173.3 ℃;2016年全生育期光照960.4 h,播始歷期光照666.7 h,分別比2015年增加了122.8 h和129.8 h。從理論上講,如果沒有出現(xiàn)自然災害,作物對溫度、光照積累越多,干物質積累量越大,產量應該越高,而2016年麻城市中稻生產出現(xiàn)大面積減產,可見,最終產量是多種因素綜合影響的結果。
3 氣候變化對中稻性狀的影響
2016年的特殊氣候對中稻的多種性狀產生了較大的影響,主要表現(xiàn)在生育期延長、株高增高、產量和結實率下降等幾個方面。由表3可以看出,2016年續(xù)試的4個品種生育期比2015年延長了6~8 d不等,且生育期越長的品種延長越多。伴隨著生育期的延長,植株株高、穗長也有一定程度的增加,兆優(yōu)6319、深兩優(yōu)523、Y兩優(yōu)7627、豐兩優(yōu)4號4個品種株高分別比2015年增加了23.8、8.0、7.8、4.9 cm,穗長分別比2015年增加了3.7、2.4、0.4、0.3 cm,不同品種間增加量存在較大差異。從分蘗情況來看,隨著生育期的延長,分蘗率[(最高苗-基本苗)÷基本苗×100%]也有所提高(兆優(yōu)6319除外);從成穗情況來看,4個品種有效穗數較2015年都有一定程度的提高,說明2016年中稻生產前期遭受低溫陰雨并未對生長發(fā)育造成多大影響,反而有利于高產的形成,但前期低溫陰雨誘發(fā)病害導致減產除外。2016年真正對中稻生產造成實質性影響的是高溫熱害。從表3可以看出,兆優(yōu)6319、深兩優(yōu)523、Y兩優(yōu)7627、豐兩優(yōu)4號4個品種2016年產量分別比2015年下降了2 938.5、2 356.5、2 511.0、1 231.5 kg/hm2。從產量結構上可以看出,造成產量下降的主要原因是結實率和千粒重的下降,2016年兆優(yōu)6319、深兩優(yōu)523、Y兩優(yōu)7627、豐兩優(yōu)4號4個品種結實率分別比2015年下降了22.8、1.5、9.3、1.6個百分點,千粒重分別比2015年下降了5.0、3.0、3.0、4.3 g,這主要是由于高溫熱害造成中稻花粉敗育、受精不良和灌漿受阻所致,而且不同品種間差異較大,說明品種間的耐高溫能力是不一樣的。2016年特殊天氣對中稻抗病性的影響主要表現(xiàn)在中稻生長前期低溫陰雨條件下,水稻紋枯病、葉稻瘟比較重,長時間淹水的局部地區(qū)誘發(fā)了水稻細菌性基腐病或白葉枯?。恢械旧L后期持續(xù)高溫對水稻稻瘟病和稻曲病有很強的抑制作用[3],水稻稻瘟病出現(xiàn)消退,稻曲病很少發(fā)生。此外,2016年高溫熱害對中稻的米質和脫粒性也造成了一定程度的影響[4],米質方面主要表現(xiàn)為透明度和精米率下降、腹白增大(營養(yǎng)品質和蒸煮品質本試驗點未作測定);脫粒性方面主要表現(xiàn)為欠飽滿谷粒的脫粒性有所下降。
4 中稻生產針對災害性天氣的應對策略
4.1 加強農業(yè)災害性天氣的預測預報
氣象部門應利用現(xiàn)代高科技手段加強對災害性天氣的監(jiān)測,對災害性天氣發(fā)生的種類、時間、強度、范圍做出長期預報,對高溫熱害、低溫凍害、陣性強降雨、重度干旱發(fā)出預報預警,并通過網絡媒體、短信平臺告知涉農部門和廣大農戶。農業(yè)部門針對災害性天氣提出應急預案和生產指導意見,做到有災早知早防。
4.2 加強抗災品種的選育和應用
提高農作物品種的抗災能力是抵御自然災害最有效的辦法,但品種選育存在較大的難度,高產、優(yōu)質且抗性好的品種少之又少。目前,通過審定的水稻品種主要有2種類型,一是均衡型,即產量、米質、抗性、生育期等綜合性狀比對照略好,但每個性狀都不特別突出;二是突出型,即產量、米質、抗性、生育期等某個方面十分突出,但該品種在某些方面存在一定缺陷。因此,在品種選育和應用過程中,應在注重品種的豐產性、優(yōu)質性的同時,兼顧品種的穩(wěn)產性和適應性。
4.3 加強應急措施的制定與落實
結合長期天氣預報,在有重大自然災害的年份,加強種植結構、品種布局、播種時間的調整,在時間和空間上避過自然災害。主要做好以下幾點:一是種植結構調整。在干旱的年份,多栽培棉花、花生、芝麻、大豆、紅苕等旱地作物,在多雨的年份,多栽培水稻、蓮藕等水田作物。二是品種布局的調整。在多雨寡照的年份要加強抗病、抗倒品種的推廣應用,特別是土壤浮泡的爛泥田、湖田要加強抗倒品種的推廣應用,低溫寡照、高濕多霧的高寒山田要加強抗稻瘟病品種的推廣應用。在高溫熱害較重的年份要加強耐高溫品種的應用,特別是缺肥缺水的沙田、高岸田更要加強耐高溫品種的推廣應用,以防高溫和干旱對水稻的危害產生疊加效應[5]。
三是播種時間的調整。盡量讓作物的敏感期與災害的頻發(fā)期在時間上錯開。如在洪水發(fā)生早的年份適當推遲中稻或一季晚稻的播期,使洪水發(fā)生在水稻苗期,而不是孕穗期;在高溫發(fā)生重的年份,中稻播期要么提前到4月初播種,要么推遲到5月20日左右播種,使中稻孕穗期,特別是減數分裂期避過7月下旬至8月上旬的高溫階段,因為水稻減數分裂期對高溫最敏感[6]。四是栽培技術措施。主要有地膜保溫育秧技術;深水護秧,以水調溫技術;清溝排漬,中耕松土技術等都能起到很好的防災減災效果。
5 參考文獻
[1] 張祖建,王晴晴,郎有忠,等.水稻抽穗期高溫脅迫對不同品種受粉和受精作用的影響[J].作物學報,2014(2):273-282.
[2] 彭定祥.水稻溫光反應特性及其在生產上的應用[M]//胡立勇.作物栽培學.北京:高等教育出版社,2008:84-87.
[3] 盧代華,毛建輝,何明.持續(xù)高溫對水稻稻瘟病抗性的影響研究[J].西南農業(yè)大學學報,1999(1):16-18.
[4] 趙啟輝,馬廷臣,夏加發(fā),等.高溫脅迫對水稻花器官及稻米品質影響的研究進展[J].生物技術進展,2013(3):162-165.
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