中期>后期,9d>7d>5d>3d;前期的9d淹水脅迫使莢果產(chǎn)量、百果重、百仁重分別減少21.8%、16.2%和24.6%,中期9d淹水"/>
馬青榮 鄒春輝 胡程達 成林 李彤霄 秦福生
摘要:研究花生莢果期澇害對產(chǎn)量及品質的影響可為農(nóng)業(yè)防災減災提供重要科學依據(jù)?;谔镩g試驗,將夏花生莢果期分為前期、中期、后期3個時段,每個階段設置0(對照)、3、5、7、9d人工模擬淹水脅迫,研究了澇害對花生的影響。結果表明,淹水脅迫時間越早,脅迫日數(shù)越多,產(chǎn)量影響就越大,反之影響小,總體影響趨勢排序為前期>中期>后期,9d>7d>5d>3d;前期的9d淹水脅迫使莢果產(chǎn)量、百果重、百仁重分別減少21.8%、16.2%和24.6%,中期9d淹水脅迫分別減少15.7%、8.6%和14.2%;前、中期的地上生物量莖葉干重3、5d淹水脅迫為正效應,平均增幅8%,7d開始轉為負效應;淹水脅迫可使子仁品質受到影響,影響程度排序為中期>后期>前期,水分、粗蛋白、油酸含量升高,含油量、亞油酸、棕桐酸含量降低,使得品質下降,水分和含油量隨淹水日數(shù)的增加而增加,其余品質指標與淹水日數(shù)關系不明顯。
關鍵詞:花生;莢果期;淹水脅迫;產(chǎn)量;品質
隨著中國農(nóng)業(yè)供給側結構性改革和新一輪農(nóng)業(yè)結構調(diào)整的開展,花生生產(chǎn)進入新的發(fā)展階段。近年來,中國花生種植面積和總產(chǎn)量一直維持在歷史最高水平,花生平均種植面積在467萬hm主左右,占全球花生種植面積的近21%,居世界第二位[1,2]。河南省是中國第一花生生產(chǎn)大省,2016年河南省花生種植面積接近113萬hm2,占全國花生總種植面積的24%,2017年種植面積接近135萬hm2,2018年種植面積增加到146萬hm
已有研究成果從不同生育期角度揭示了濕澇災害的發(fā)生對花生產(chǎn)量和品質的影響結果和規(guī)律,但是針對花生對濕澇反應的敏感期尚有不同看法[16-19]:生育前期和后期,或莢果充實期,或花針期。淹水時長為10、25、35、65、88d,淹水時段為分苗期[16,17]、花針期[12,13]、結英期和生育后期[14,15],但存在著淹水時長時段與大田實際生產(chǎn)發(fā)生的淹水時長、時段結合不密切,研究的理論成果難以直接應用于農(nóng)業(yè)氣象服務工作中。本研究結合河南省黃淮區(qū)域八九月極易出現(xiàn)3d以上的夏秋連陰雨或秋澇降雨特點,在夏花生產(chǎn)量形成期間設計3、5、7、9d不同水淹處理試驗,研究花生子仁產(chǎn)量形成前、中、后期不同淹水日數(shù)對花生產(chǎn)量和品質的影響,為河南省花生農(nóng)業(yè)氣象服務、災損影響評估等抗災減災提供科學依據(jù)和技術支撐。
1 材料與方法
1.1 供試材料
供試花生品種為河南省主栽品種豫花22,由河南省農(nóng)業(yè)科學院經(jīng)濟作物研究所培育,屬于珍珠豆型花生,夏播生育期113d左右。飽果成熟期(50%植株出現(xiàn)飽果到大多數(shù)莢果飽滿成熟)約需25d,英果充實階段約需45d。
1.2 試驗設計
試驗于2018年在河南省氣象科學研究所試驗田(34°43′N、113°39′E,拔海高度110.4m)進行。土壤類型為沙壤土,微堿性,肥力中等[20]。處理小區(qū)長4m,寬3m,小區(qū)間用1.5m深塑料膜隔開。每小區(qū)播種6行,每行20穴,每穴2粒種子,播期為5月31日。豫花22子仁產(chǎn)量形成約需45d左右,把子仁產(chǎn)量形成(莢果期)分前期、中期、后期3個時段,試驗設3個時段,分別從成熟收獲日期(從播種第二天算起到113d當天為準)前40(8月12日)、20(9月1日)、10(9月11日)d開始水淹處理,每時段分別設0、3、5、7、9d處理水平,其中0d作為處理對照,土壤濕度保持在田間持水量的50%~70%,水淹處理期間花生根部地面上持續(xù)積水深度2cm以上。
黃淮區(qū)域的南陽、駐馬店、周口3個地區(qū)2016年花生種植面積68萬hm2,約占河南省種植面積的47%,其中夏花生50萬hm2,占河南省夏播面積的50%。然而,該區(qū)域在8月中旬至9月上旬雨量集中且常發(fā)生大雨、暴雨,秋澇出現(xiàn)頻率甚高,由于該地區(qū)花生種植習慣為平作,遇澇排水困難,因此造成花生生育后期澇漬災頻發(fā),嚴重影響花生產(chǎn)量和品質。
1.3 測定項目及方法
1.3.1 產(chǎn)量結構分析 成熟收獲期間每處理水平小區(qū)隨機連根取樣10穴,選有代表性的10株自然晾干后,用0.01g感應量的電子天平先稱取每株的地上生物量(含莖、葉)、根重、莢果重,結合密度(株/m2)換算為每平方米數(shù)值;收獲小區(qū)莢果晾曬干后測定產(chǎn)量,并隨機稱取500g莢果分析百果重(飽果)、百仁重(飽子)。
1.3.2 子仁品質測定 莢果晾曬干去殼后子仁隨機抽樣,去皮粉碎后利用瑞典波通公司生產(chǎn)的DA7250型近紅外儀測定水分、粗蛋白質、脂肪、油酸、亞油酸、棕櫚酸、精氨酸、賴氨酸、亮氨酸的含量。
2 結果與分析
通過前期、中期、后期3個時段不同日數(shù)的淹水脅迫取樣數(shù)據(jù)分析,各項指標均受到不同程度影響,從前期、中期、后期3個時段之間及時段內(nèi)不同淹水脅迫日數(shù)對比,均呈現(xiàn)出明顯變化。下面就各時段3、5、7、9d淹水脅迫與對照處理(0d)的增減情況加以分析。
2.1 不同時段淹水脅迫日數(shù)對生物量的影響
由圖1可知,地上生物量的莖葉干重和地下生物量的根干重、莢果干重幾項指標在3個時段內(nèi)均明顯受到淹水脅迫的影響,影響程度的排序為前期>中期>后期,且影響幅度隨著淹水日數(shù)的增加而增加。
莖葉干重在前期和中期的3、5d出現(xiàn)了正效應,不減反增,且前期增幅大于中期,3d大于5d。前期處于營養(yǎng)生長與生殖生長同時旺盛時段,需水量大,3、5d的水淹處理加速了莖葉的生長,分別增加了12%、9%;7d水淹處理開始抑制生長,呈現(xiàn)負效應,比對照下降6%;9d時已下降了12%。中期3d增加了8%,5、7d基本持平,9d降10%。后期基本停止營養(yǎng)生長,3~7d基本持平,9d因水淹日數(shù)偏多,加速了莖葉衰老而下降8‰
淹水對根干重的影響雖然表現(xiàn)出逐漸降低的趨勢,分別下降12%、10%和1%,但3,5d的影響為中期大于前期,平均下降7.8%和4.1%,7、9d的影響為前期大于中期,分別下降15.4%、22.7%和10.8%、15.0%。后期因基本停止營養(yǎng)生長,淹水對根重基本沒影響。
莢果干重的淹水脅迫隨著水淹日數(shù)的增加影響幅度變大,3、5d前中后期平均分別降低10.6%、2.6%、2.2%,7、9d前中后期平均分別降低18.2%、9.7%、3.8%,基本上中期影響是前期的一半,后期影響是中期的一半。
2.2 不同時段淹水脅迫日數(shù)對產(chǎn)量的影響
從淹水脅迫對產(chǎn)量的影響趨勢來看排序為百仁重>莢果產(chǎn)量>百果重,從時段來看排序為前期>中期>后期,從水淹日數(shù)來看排序為9d>7d>5d>3d。
2.2.1 不同時段淹水脅迫日數(shù)對莢果與子仁大小的影響前期、中期、后期3個時段淹水脅迫造成百果重和百仁重平均下降9%、4%、2%和16%、12%、6%,其中前期的3、5、7、9d淹水分別下降3%、6%、9%、16%和8%、9%、22%、25%。百果重中期、后期時段影響降幅分別在9%、5%以內(nèi);百仁重中期的3~5d影響減幅約為10%,7~9d減幅為15%左右,后期時段減幅比中期降低了50%。產(chǎn)量形成前期水淹9d百仁重影響最大,減幅高達25%;產(chǎn)量形成后期影響最小,水淹9d影響7%,水淹3d基本不受影響。
2.2.2 對莢果產(chǎn)量的影響淹水脅迫對莢果產(chǎn)量的影響為前期、中期、后期平均減產(chǎn)15%、8%、2%。其中前期的3、5、7、9d分別減產(chǎn)9%、10%、17%、22%,中期和后期的4個水淹日數(shù)處理分別減產(chǎn)2%、6%、9%、16%和1%、1%、2%、4%。產(chǎn)量形成前期水淹9d影響最大,減產(chǎn)高達22%,產(chǎn)量形成后期水淹3d影響最小,減產(chǎn)1%。
2.3 不同時段淹水脅迫日數(shù)對子仁品質的影響
由表1可知,花生子仁產(chǎn)量形成期間,不同時段不同淹水脅迫日數(shù)均對品質產(chǎn)生了一定影響,淹水脅迫使籽仁含油量、亞油酸和棕櫚酸的含量降低,而水分、粗蛋白、油酸、精氨酸、賴氨酸及亮氨酸含量有所提高,相應O/L(油亞比)有所提升。從前期、中期、后期處理來看,中期時段是子仁充實增重高峰期,品質影響最大,其次是子仁沒有完全發(fā)育成熟的后期時段,前期時段正逢子仁產(chǎn)量形成前期增源擴庫時段,淹水脅迫對品質影響相對最小。水分和含油量隨著濕澇脅迫日數(shù)呈線性增加,水淹日數(shù)越多,變化幅度越大,其他品質指標與濕澇脅迫日數(shù)沒有明顯關系。
水分和含油量隨著淹水脅迫日數(shù)呈階梯狀變化,其中水分變化幅度較大,最大值出現(xiàn)在中期時段的5、7、9d,增幅達60%左右,其余品質指標在淹水脅迫日數(shù)影響下沒有明顯的階梯狀變化。總體來看,3個時段的影響程度排序為中期>后期>前期,升降趨勢一致,變化幅度各異。
3 小結與討論
花生是地下結果的作物,莢果發(fā)育需要土壤中水、氣協(xié)調(diào)[1,6]。研究表明,土壤水分過多會造成花生生長緩慢,干物質積累減少,降低其根冠比,影響花生產(chǎn)量和品質[20,21]。但是,淹水時段對不同花生品質的影響有差異,其中淹水發(fā)生在花生生長發(fā)育的中后期時會影響產(chǎn)量部分構成因素如莢果大小、果仁灌漿充實程度[22]。本研究表明,從生物產(chǎn)量來看,莢果期前、中2個時段3、5d的淹水脅迫引起了莖蔓徒長,莖葉干重形成正效應,根和莢果的干重因水分過多生長受阻,抑制根系的生長和莢果的膨大,根和莢果變小,這與萬書波[1]的研究成果基本一致。
從淹水對產(chǎn)量及其構成要素的影響來看,本研究發(fā)現(xiàn)莢果期3個時段不同日數(shù)的淹水脅迫均造成了花生莢果不同程度的減產(chǎn),前期淹水減產(chǎn)幅度最大,中期次之,后期最小。產(chǎn)生這種情況的主要原因可能是前期水淹時段花生對淹水比較敏感,此時段淹水脅迫會嚴重阻礙莢果的發(fā)育,進而導致花生百果重、百仁重的大幅降低,前期、中期9d時百果重、百仁重、莢果產(chǎn)量分別下降16.2%、24.6%、21.8%和8.6%、14.2%、15.7%,與劉娟等[6]的10d淹水研究成果基本一致。本研究中的正陽站點2017年在前中期遇到2次5d淹水,當年實際產(chǎn)量為4275kg/hm2,與2016年產(chǎn)量(5020kg/hm2)相比減產(chǎn)15%,2010年的后期5d淹水實際產(chǎn)量基本沒受影響。本研究表明前期、中期、后期3個時段的5d淹水分別減產(chǎn)10%、6%、1%,與生產(chǎn)實際基本一致。
從淹水對花生品質的影響來看,本研究表明英果期不同時段的淹水脅迫導致了花生子仁品質構成發(fā)生了較大的變化,最主要表現(xiàn)為隨淹水脅迫日數(shù)的增加,粗蛋白、油酸、精氨酸、賴氨酸及亮氨酸含量有不同程度的升高,含油量出現(xiàn)不同程度的下降。產(chǎn)生這種情況的主要原因可能是花生受淹水后阻礙了脂肪的合成,但是為了保持花生莢果的活性,促使蛋白質含量增加,這與劉娟等[6]的研究成果基本一致。盡管9d之內(nèi)的濕澇脅迫使O/L值有所提高,增加了花生品質和貯藏的穩(wěn)定性,但子仁水分含量從2%提升至60%左右,加上含油量降低使口感香味變淡,油酸等脂肪酸含量升高,食品營養(yǎng)重要標志的亞油酸含量下降,使花生品質在子仁產(chǎn)量形成時期由于淹水脅迫而品質下降。
已有的研究成果沒有把花生子仁產(chǎn)量形成時期或莢果期分3個時段淹水處理,也沒有10d以內(nèi)的水淹日數(shù)處理水平試驗設置,本研究也只持續(xù)了1年,在品質影響等方面尚存在一定的不確定性,淹水脅迫下油酸含量提升而亞油酸含量下降,致使O/L值有所提高,增加了花生貯藏的穩(wěn)定性,但子仁水分含量升高,食品營養(yǎng)重要標志的亞油酸含量下降,導致品質明顯下降。但臧秀旺等[15]的研究成果是子仁亞油酸的含量提高,油酸的含量降低,O/L值下降,與本研究結論不一致。因此,淹水對花生品質的影響需進一步的探討研究,不同淹水處理水平對花生光合生理方面的影響也應進行研究分析。
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中圖分類號:S565.2;S422 文獻標識碼:A
文章編號:0439-8114(2020)09-0032-05
DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114:2020.09.007
收稿日期:2020-01-08
基金項目:中國氣象局農(nóng)業(yè)氣象保障與應用技術重點開放實驗室科學研究基金項目(AMF201801,AMF201901);2019年國內(nèi)外作物產(chǎn)量氣象預報專項
作者簡介:馬青榮(1972-),女,河南西峽人,高級工程師,碩十,主要從事農(nóng)業(yè)氣象與災害研究,(電話)13700886561(電子信箱)zzmqr@163.com;通信作者,鄒春輝(1973-),男,江西新余人,正研級高工,碩士,主要從事:農(nóng)業(yè)氣象研究,(電話)0371-86070137(電子信箱)z198@163.com。