摘 要 在西藏曲尼帕地區(qū)人工種草中,利用牧區(qū)廣泛種植的一年生禾本科牧草燕麥(Avena sativa L.)
與多年生禾本科牧草細莖冰草(Elymus trachycaulus)和垂穗披堿草(Elymus nutans Griseb.)混播。結(jié)果表明,混播既能克服單一種植多年生禾本科牧草導(dǎo)致的雜草為害問題,又能使牧草種植當(dāng)年獲得較好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞 燕麥;多年生牧草;混播;西藏拉薩市達孜區(qū)
中圖分類號:S812 文獻標(biāo)志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2021.35.030
近年來,人工種草在西藏頗受重視,政府在這方面做了很多工作,并進行了大力推廣,尤其是以燕麥(Avena sativa L.)為主推牧草的人工草地受到廣泛的青睞。而種植一年生牧草的人工草地存在著生態(tài)安全隱患,在人工種草項目結(jié)束后,開墾和撂荒的土地易被荒棄,既破壞了固有的草地生態(tài)結(jié)構(gòu),又使失去植被覆蓋的荒地成為沙塵天氣的起源地[1]。目前,生態(tài)工程建設(shè)要求多以種植多年生牧草的人工草地建設(shè)為主,而多年生牧草的人工草地又存在著種植當(dāng)年生長較為緩慢,既易受到雜草為害,又難以產(chǎn)生經(jīng)濟效益的問題。
混合播種是將多年生牧草播種在一年生牧草之下的一種播種形式[2-4]。由于保護播種可減少雜草對多年生牧草幼苗的為害,提高草地植被生物量,減少水土流失,同時又可通過一年生牧草的收獲降低草地建植成本,具有很好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益[5]。因此,選擇在區(qū)內(nèi)進行多年生人工草地建植時,利用燕麥與多年生牧草混播,既能解決種植當(dāng)年的經(jīng)濟效益問題,又能增強項目實施的可持續(xù)性。
1 材料與方法
1.1 試驗地概況
研究區(qū)位于西藏拉薩市達孜區(qū)曲尼帕,北緯29.81°,東經(jīng)91.62°,平均海拔3 730 m,屬高原溫帶半干旱季風(fēng)氣候區(qū)。年平均氣溫7.5 ℃,年平均日照3 065 h,年平均降水量450 mm??諝庀”?,氣溫低,晝夜溫差大,冬春干燥,多大風(fēng),年無霜期130 d左右。
1.2 試驗設(shè)計
燕麥品種為青海444,多年生牧草為細莖冰草(Elymus trachycaulus)和垂穗披堿草(Elymus nutans Griseb.)。裂區(qū)試驗設(shè)計,主區(qū)為5個燕麥(Y)每667 m2播量為10.0 kg(A)、12.5 kg(B)、15.0 kg(C)、17.5 kg(D)、20.0 kg(E),副區(qū)為2個多年生牧草披堿草(Pi)和冰草(Bi),2個多年生牧草每667 m2播量均為2.5 kg,牧草同行混播,行距20 cm,播深3 cm。燕麥和每種牧草混播小區(qū)旁設(shè)有相應(yīng)的單播牧草區(qū)作為對照?;觳ズ蛦尾バ^(qū)面積均為15 m2,試驗設(shè)3次重復(fù)。在牧草生長季節(jié),開展牧草生育期、生長高度、產(chǎn)量、雜草數(shù)及多年生牧草越冬率的測定。
1.3 試驗方法
牧草生育期:以60%的植株達到相應(yīng)物候期的日期為準(zhǔn)。
生長高度:測定相應(yīng)物候期每個小區(qū)內(nèi)10株植株的自然高度。
產(chǎn)量:留茬高度5 cm,3個小區(qū)分別同時刈割一米,測定小區(qū)鮮草重。
雜草數(shù):測定小區(qū)1 m2面積內(nèi)雜草數(shù)量。
多年生牧草越冬率:在各小區(qū)隨機選取并標(biāo)記3個1 m2樣方作為越冬觀測區(qū),并記載成活面積;然后在自然條件下越冬。直至翌年4月中下旬返青后測定越冬后的成活面積,計算越冬率。
越冬率=越冬后成活面積/越冬前成活面積×100%
1.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計
數(shù)據(jù)處理和作圖采用Excel 2010軟件,采用SPSS 16.0中的One-way ANOVA進行方差分析(顯著水平為p<0.05)。
2 結(jié)果與分析
2.1 混播牧草出苗與生育期情況
如表1所示,燕麥、細莖冰草和垂穗披堿草混播和單播方式下的生育期變化不大,只有燕麥在苗期時單播生育期稍快于混播,這可能是由于苗期時混播競爭作用較明顯,導(dǎo)致燕麥生育期稍晚,后期雨水條件充足,生育期基本同步;燕麥生育期明顯快于細莖冰草和垂穗披堿草,這也與一年生牧草生長快于多年生牧草一致?;觳Τ雒缏薀o顯著影響(p>0.05)。
2.2 不同播量燕麥對多年生牧草不同生育期株高的影響
表2為裂區(qū)實驗設(shè)計SPSS分析下的p值,其中區(qū)組R為3次重復(fù),A為主因素(YPi和YBi),B為副因素(不同播量A-E),裂區(qū)設(shè)計方差分析的變異分割成R、A、B、A*B及誤差。從表2中可以看出,苗期和拔節(jié)期(中)時,A因素為顯著水平(p<0.05),即混播對細莖冰草和垂穗披堿草株高有顯著影響
(p<0.05);拔節(jié)期時區(qū)組間R和A因素間均有顯著差異(p<0.05),即細莖冰草和垂穗披堿草株高在區(qū)組間和混播中有顯著差異(p<0.05)。由此可見,燕麥對多年生牧草的生長有顯著影響。
表3為不同多年生牧草與燕麥混播下不同生育期的株高,可以計算出細莖冰草從苗期到拔節(jié)期(中)的生長速度平均每天為0.09 cm,從拔節(jié)期(中)到拔節(jié)期的生長速度平均每天為0.45 cm;垂穗披堿草從苗期到拔節(jié)期(中)的生長速度平均每天為0.09 cm ,從拔節(jié)期(中)到拔節(jié)期的生長速度平均每天為0.48 cm。兩種牧草的生長速度相當(dāng),株高差異不顯著。
2.3 混播對牧草鮮草產(chǎn)量的影響
如表4所示,混播和不同播量處理的牧草鮮草產(chǎn)量均無顯著差異(p>0.05),混播后每平方米鮮草產(chǎn)量在0.98~1.05 kg。
2.4 混播條件下田間雜草和多年生牧草越冬的變化
2.4.1 混播條件下田間雜草數(shù)量變化
圖1為多年生牧草單播和混播田間雜草數(shù)量變化。不同燕麥播量處理間雜草數(shù)量差異不大,多年生牧草單播和混播條件下小區(qū)內(nèi)雜草數(shù)量差異較大,單播雜草數(shù)量明顯高于混播。說明燕麥與多年生牧草混播對田間雜草有很好的抑制作用。
2.4.2 混播條件下多年生牧草越冬率變化
圖2為多年生牧草單播和混播越冬率對比。如圖2所示,多年生牧草越冬率差異不大,混播略高于單播。
3 結(jié)論
混播對燕麥自身生長和鮮草產(chǎn)量及多年生牧草當(dāng)年的出苗和生育時期的影響不顯著,對多年生牧草次年越冬也無顯著影響,但對多年生牧草和田間雜草當(dāng)年的生長量影響較大。通過試驗可看出,燕麥與多年生牧草混播在當(dāng)年有飼草收獲的同時,又不影響多年生牧草次年的生長量,表明燕麥適宜多年生人工草地的間植。
參考文獻:
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收稿日期:2021-11-16
基金項目:西藏自治區(qū)自然科學(xué)基金一般項目[XZ2019ZR-78(Z)]。
作者簡介:劉云飛(1987—),男,黑龍江巴彥人,碩士,助理研究員,研究方向為生態(tài)治理。E-mail:306027640@qq.com。