楊志長 沈濤 胡宇倩 宋海星
摘要:【目的】探明低氮密植對機(jī)插晚稻產(chǎn)量形成和光合特性的影響,為推廣低氮密植栽培技術(shù)提供理論依據(jù)。【方法】在大田試驗(yàn)條件下,采用裂區(qū)設(shè)計(jì),以雜交稻泰優(yōu)390和常規(guī)稻湘晚秈13為材料,設(shè)低氮高密(N 120 kg/ha、36.36萬穴/ha)和常規(guī)栽培(N 150 kg/ha、28.57萬穴/ha)2種氮肥密度水平,測定不同氮肥密度處理下機(jī)插晚稻的產(chǎn)量及其構(gòu)成因素、莖蘗動(dòng)態(tài)、干物質(zhì)含量、主要生育時(shí)期葉面積指數(shù)和葉綠素相對含量(SPAD值)及齊穗期葉片的光合特性參數(shù)。【結(jié)果】與常規(guī)栽培相比,低氮高密處理下泰優(yōu)390產(chǎn)量降低5.56%,但差異不顯著(P>0.05,下同),湘晚秈13產(chǎn)量無顯著變化;低氮高密處理機(jī)插晚稻的有效穗數(shù)、單位面積莖蘗數(shù)、成穗率、收獲指數(shù)和生育中后期群體生長率上升,群體干物重和葉面積指數(shù)無顯著變化;泰優(yōu)390生育中后期葉片SPAD值和凈光合速率(Pn)顯著下降(P<0.05),湘晚秈13生育中后期葉片SPAD值和Pn無顯著變化?!窘Y(jié)論】在氮肥施用量減少20%的條件下(150 kg/ha降至120 kg/ha)適當(dāng)增加種植密度,機(jī)插晚稻仍可穩(wěn)產(chǎn)。綜合考慮產(chǎn)量、肥料成本和環(huán)境保護(hù),低氮密植栽培技術(shù)值得推廣。
關(guān)鍵詞: 機(jī)插晚稻;低氮密植;常規(guī)栽培;產(chǎn)量;光合特性
中圖分類號: S511.01? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A 文章編號:2095-1191(2019)03-0546-08
0 引言
【研究意義】隨著社會的發(fā)展,產(chǎn)量不再是水稻生產(chǎn)的唯一追求,兼顧品質(zhì)和環(huán)境日益受到重視。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中由于過量施氮所帶來的一系列環(huán)境問題正日益突出,亟需解決,而減氮是一條直接有效的解決途徑。減氮?jiǎng)荼赜绊懽魑锏纳L發(fā)育,嚴(yán)重時(shí)甚至導(dǎo)致減產(chǎn),因此需搭配其他栽培措施來彌補(bǔ)減氮對作物生長和產(chǎn)量造成的不利影響。低氮密植通過密植增加單位面積水稻個(gè)體,改善個(gè)體與群體受光面積,提高光能利用率,構(gòu)建優(yōu)良群體結(jié)構(gòu),促進(jìn)優(yōu)質(zhì)增產(chǎn),彌補(bǔ)減氮對水稻產(chǎn)量的影響,并提高氮肥利用率,有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境(曾憲軍等,2015;陳佳娜等,2016)。在機(jī)插條件下研究低氮密植對水稻產(chǎn)量形成和光合特性的影響,可為推廣低氮密植栽培技術(shù)提供理論依據(jù),同時(shí)對水稻穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、提高氮肥利用率和環(huán)境保護(hù)均有重要意義。【前人研究進(jìn)展】目前,已有有關(guān)低氮密植對水稻生長及產(chǎn)量影響的研究報(bào)道。陳海飛等(2014)研究發(fā)現(xiàn),在施氮較少情況下,提高移栽密度對低產(chǎn)田增產(chǎn)效果明顯,可獲得較高的氮肥利用率,且施氮量和密度間存在交互作用。李超等(2014b)研究發(fā)現(xiàn),早稻拋秧可通過增苗來彌補(bǔ)節(jié)氮所帶來的產(chǎn)量損失,從常規(guī)施氮量165 kg/ha減至135 kg/ha,常規(guī)苗數(shù)從27萬穴/ha增至36萬穴/ha,產(chǎn)量增加7.45%。謝小兵等(2015)研究發(fā)現(xiàn),超級稻采用低氮密植栽培,有效穗數(shù)顯著增加,分蘗成穗率和結(jié)實(shí)率提高,有利于高產(chǎn)的形成和氮肥利用率的提高。朱相成等(2016)通過對東北水稻的研究,認(rèn)為適度增密減氮可兼顧水稻高產(chǎn)、氮肥高效利用和減少溫室氣體NO2排放。龍文飛等(2017)通過對晚稻豐源優(yōu)229的研究,發(fā)現(xiàn)適宜降低施氮量和增加種植密度能促進(jìn)水稻高產(chǎn)高效群體結(jié)構(gòu)的形成,從而保證穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。在氮肥密度組合對水稻光合特性的影響上,陳乾等(2015)以超級雜交稻全兩優(yōu)681為試驗(yàn)材料,發(fā)現(xiàn)氮密互作對凈光合速率(Pn)和氣孔導(dǎo)度(Cs)影響顯著,對胞間CO2濃度(Ci)影響不顯著。龍文飛等(2016)研究發(fā)現(xiàn),不同氮密處理水稻葉片的Pn、Cs、Ci和蒸騰速率(Tr)差異顯著,認(rèn)為通過合理氮密調(diào)控,可提高水稻生育前期與后期的光合作用,維持生育中期光合作用,從而提高水稻經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量。王海月等(2017)研究發(fā)現(xiàn),緩釋氮肥配施量和株距對機(jī)插雜交稻齊穗期光合特性及產(chǎn)量均存在顯著調(diào)控效應(yīng),且互作效應(yīng)顯著?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】前人關(guān)于低氮密植對水稻生長的影響多關(guān)注其產(chǎn)量方面,而針對低氮密植對機(jī)插水稻產(chǎn)量形成和光合特性影響的研究較少,還有待加強(qiáng)?!緮M解決的關(guān)鍵問題】在機(jī)插條件下選用雜交稻泰優(yōu)390和常規(guī)稻湘晚秈13為試驗(yàn)材料,研究低氮密植栽培對其產(chǎn)量形成和光合特性的影響,分析兩個(gè)晚稻品種在低氮密植栽培條件下的產(chǎn)量及其構(gòu)成、群體莖蘗動(dòng)態(tài)、干物質(zhì)量、葉面積指數(shù)和光合特征參數(shù)等指標(biāo)的變化規(guī)律,為低氮密植栽培技術(shù)的推廣提供理論依據(jù)。
1 材料與方法
1. 1 試驗(yàn)地概況和試驗(yàn)材料
試驗(yàn)于2017年在衡陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所大廣基地進(jìn)行。試驗(yàn)地屬亞熱帶季風(fēng)性氣候,年日照時(shí)數(shù)月1350 h,年平均溫度18 ℃左右,年降水量約1500 mm。試驗(yàn)田前作為水稻,其耕前基本理化性狀:全氮1.69 g/kg、堿解氮122.38 mg/kg、有效磷21.46 mg/kg、速效鉀211.82 mg/kg、pH 5.37、有機(jī)質(zhì)31.44 g/kg。
供試水稻品種為雜交稻泰優(yōu)390和常規(guī)稻湘晚秈13,種子由中國水稻研究所提供。
1. 2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
試驗(yàn)采用裂區(qū)設(shè)計(jì),以氮肥和密度處理為主區(qū),分別為低氮高密(N 120 kg /ha,36.36萬穴/ha)和常規(guī)栽培(N 150 kg/ha,28.57萬穴/ha),以品種為副區(qū),重復(fù)3次。主區(qū)面積60 m2,裂區(qū)面積30 m2。在早稻移栽前7~10 d用旋耕機(jī)翻耕耘田,小區(qū)間筑田埂,用塑料薄膜覆蓋并深埋,各小區(qū)單排單灌,以防串水串肥,品種間留50 cm左右間隙,方便取樣測定。采用雙單本機(jī)插栽培。磷肥用量為P2O5 75 kg/ha、鉀肥用量為K2O 150 kg/ha。其中,氮肥按照基肥∶蘗肥∶穗肥=5∶3∶2的比例施用,磷肥全部做基肥施用,鉀肥按照基肥∶蘗肥=1∶1施用。其他管理采取當(dāng)?shù)馗弋a(chǎn)常規(guī)管理措施。
1. 3 測定項(xiàng)目及方法
1. 3. 1 土壤基本理化性質(zhì) 試驗(yàn)前按S點(diǎn)取樣法采集0~20 cm耕層土樣,采用常規(guī)方法分析土壤基本理化性質(zhì)。
1. 3. 2 分蘗動(dòng)態(tài) 自移栽后10 d起至抽穗期,每小區(qū)固定10穴,每隔5 d計(jì)數(shù)一次分蘗。
1. 3. 3 光合特性 采用LI-6400型光合作用儀(美國LI-COR公司)于齊穗期晴天9:00—11:00在田間測定劍葉的Pn、Cs、Ci和Tr等光合特性參數(shù)。
1. 3. 4 葉綠素相對含量(SPAD值) 拔節(jié)期在田間隨機(jī)選取10株水稻,采用502型SPAD葉綠素儀測定其心葉為0.5的下一片葉的SPAD值,于抽穗期和抽穗后15 d在田間每小區(qū)隨機(jī)選取不同稻株的10片稻葉測定SPAD值。
1. 3. 5 干物質(zhì)和葉面積 分別在分蘗期、拔節(jié)期、抽穗期和成熟期每小區(qū)取樣5穴,植株地上部分于105 ℃殺青30 min,70 ℃烘至恒重,測定干物質(zhì)。并在拔節(jié)期、抽穗期和抽穗期后15 d將所取樣品中具有代表性稻株的綠色葉片剪下,用YMJ-A葉面積測量儀測定葉面積,計(jì)算總?cè)~面積,再計(jì)算葉面積指數(shù)(葉面積指數(shù)=葉片總面積/土地面積)。并計(jì)算分蘗期至拔節(jié)期、拔節(jié)期至抽穗期和抽穗期至成熟期的群體生長率及分蘗期至抽穗期和抽穗期至抽穗后15 d的光合勢。
1. 3. 6 產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素 于晚稻成熟期,收割每小區(qū)20 m2用于測產(chǎn),折算14%水含量為實(shí)收產(chǎn)量。各小區(qū)隨機(jī)取10穴用于考種,先計(jì)算單位面積有效穗數(shù),人工脫粒后,用水選法分離出實(shí)粒和空秕粒,陰干后從實(shí)粒中稱取3份30 g樣品分別進(jìn)行計(jì)數(shù),計(jì)算出理論產(chǎn)量與穗粒數(shù)、結(jié)實(shí)率、千粒重等產(chǎn)量構(gòu)成因素。
結(jié)實(shí)率(%)=實(shí)粒數(shù)/(實(shí)粒數(shù)+秕粒數(shù))×100
收獲指數(shù)=稻谷實(shí)粒干重/(稻谷實(shí)粒干重+秕粒干重+稻草干重)
1. 4 統(tǒng)計(jì)分析
采用Excel 2007進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與制圖,利用DPS v14.10進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,采用LSD法進(jìn)行多重比較。
2 結(jié)果與分析
2. 1 低氮密植栽培對機(jī)插晚稻產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響
不同氮肥和密度處理下機(jī)插晚稻產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的表現(xiàn)規(guī)律基本一致,但品種間存在差異。與常規(guī)栽培相比,低氮高密處理下泰優(yōu)390產(chǎn)量降低5.56%,但差異不顯著(P>0.05,下同),湘晚秈13產(chǎn)量無顯著變化。泰優(yōu)390和湘晚秈13在低氮高密處理下的有效穗數(shù)和結(jié)實(shí)率均高于常規(guī)栽培,產(chǎn)量、穗粒數(shù)和千粒重均低于常規(guī)栽培,除有效穗數(shù)達(dá)顯著差異外(P<0.05,下同),其余指標(biāo)差異均不顯著。說明與常規(guī)栽培相比,低氮密植主要通過提高有效穗數(shù)來保證產(chǎn)量,并可在一定程度上提高結(jié)實(shí)率。泰優(yōu)390的穗粒數(shù)顯著高于湘晚秈13,而千粒重顯著低于湘晚秈13,兩者的結(jié)實(shí)率無顯著差異,且相同氮肥和密度處理下泰優(yōu)390的有效穗數(shù)和產(chǎn)量均高于湘晚秈13。說明兩個(gè)晚稻品種的產(chǎn)量及其構(gòu)成因素間存在明顯差異。
2. 2 低氮密植栽培對機(jī)插晚稻分蘗動(dòng)態(tài)的影響
不同氮肥和密度處理下機(jī)插晚稻單位面積莖蘗數(shù)消長規(guī)律基本一致,泰優(yōu)390和湘晚秈13莖蘗數(shù)均在8月17日(移栽后25 d)達(dá)峰值,隨后緩慢下降。泰優(yōu)390在低氮高密處理下的單位面積莖蘗數(shù)明顯高于常規(guī)栽培,而湘晚秈13在低氮高密和常規(guī)栽培條件下的莖蘗數(shù)差異不明顯,8月27日之后幾乎相等。說明低氮密植可提高泰優(yōu)390單位面積莖蘗數(shù),但對湘晚秈13單位面積莖蘗數(shù)影響較小。泰優(yōu)390在低氮高密處理下成穗率顯著高于常規(guī)栽培,湘晚秈13在低氮高密處理下的成穗率也較常規(guī)栽培提高11.27%。說明低氮密植可降低無效分蘗,最終提高有效穗數(shù)。
2. 3 低氮密植栽培對機(jī)插晚稻干物重和群體生長率的影響
2. 3. 1 低氮密植對機(jī)插晚稻單株和群體干物重的影響 由表1可知,不同氮肥和密度處理下機(jī)插晚稻單株干物重和群體干物重因品種不同而有所差異。泰優(yōu)390主要生育期的單株干物重在不同氮肥密度處理間差異不顯著,群體干物重在生育中后期差異不顯著。湘晚秈13低氮密植處理的單株干物重在拔節(jié)期和抽穗期顯著低于常規(guī)栽培,但成熟期時(shí)處理間差異不顯著,且湘晚秈13主要生育期群體干物重在不同氮肥密度處理間差異也不顯著。成熟期泰優(yōu)390和湘晚秈13在低氮高密處理下單株干物重均低于常規(guī)栽培,但群體干物重高于常規(guī)栽培。說明常規(guī)栽培條件下機(jī)插晚稻個(gè)體生長優(yōu)于低氮密植,但對于群體而言,低氮密植更有利于構(gòu)建水稻優(yōu)良群體結(jié)構(gòu),提高群體質(zhì)量。泰優(yōu)390和湘晚秈13在低氮高密處理下收獲指數(shù)均高于常規(guī)栽培,且湘晚秈13處理間差異達(dá)顯著水平,說明低氮密植條件下稻株同化作用產(chǎn)物在籽粒和其他營養(yǎng)器官的分配比例大于常規(guī)栽培。
2. 3. 2 低氮密植對機(jī)插晚稻群體生長率的影響 群體生長率反映作物干物質(zhì)的日生產(chǎn)量,是描述群體生產(chǎn)速率的重要指標(biāo)。由表2可知,不同氮肥密度處理對機(jī)插晚稻群體生長率的影響因生長階段的不同而有所差異。分蘗期至拔節(jié)期,湘晚秈13在低氮高密處理下群體生長率顯著低于常規(guī)栽培,而泰優(yōu)390無顯著差異;拔節(jié)期至抽穗期,泰優(yōu)390和湘晚秈13群體生長率在不同氮肥密度處理間差異均不顯著;抽穗期至成熟期,泰優(yōu)390和湘晚秈13在低氮高密處理下群體生長率均顯著高于常規(guī)栽培。說明在生育中后期,低氮密植條件下機(jī)插晚稻的群體干物質(zhì)積累量快于常規(guī)栽培。
2. 4 低氮密植對機(jī)插晚稻葉面積指數(shù)和光合勢的影響
水稻葉面積指數(shù)是反映水稻群體生長狀況的一個(gè)重要指標(biāo),在一定范圍內(nèi),水稻產(chǎn)量隨葉面積指數(shù)的增大而提高。由表3可知,泰優(yōu)390和湘晚秈13主要生育時(shí)期葉面積指數(shù)在低氮高密和常規(guī)栽培條件下的表現(xiàn)基本相同,處理間差異均不顯著。從抽穗期到抽穗后15 d,常規(guī)栽培條件下泰優(yōu)390和湘晚秈13的葉面積指數(shù)分別下降7.51%和21.46%,而低氮高密處理下僅下降0.67%和5.51%,且抽穗后15 d泰優(yōu)390和湘晚秈13在低氮高密處理下葉面積指數(shù)均高于常規(guī)栽培。說明低氮密植條件下機(jī)插晚稻生育中后期群體生長狀況優(yōu)于常規(guī)栽培,可維持較大的葉面積,促進(jìn)機(jī)插晚稻的光合作用,有利于水稻干物質(zhì)積累和產(chǎn)量增加。
光合勢取決于葉面積及其持續(xù)時(shí)間,與光能利用率呈顯著正相關(guān)。由于品種不同,生育時(shí)段長短不同,各處理下光合勢也不同。由表3可知,拔節(jié)期至抽穗期和抽穗期至抽穗后15 d,機(jī)插晚稻的光合勢在品種間存在差異,但同一品種在氮肥密度處理間差異均不顯著,說明與常規(guī)栽培相比,低氮密植不會降低機(jī)插晚稻的光合勢。相同氮肥密度條件下,泰優(yōu)390的光合勢明顯低于湘晚秈13,說明泰優(yōu)390的光能利用率低于湘晚秈13。
2. 5 低氮密植栽培對機(jī)插晚稻SPAD值和光合特性的影響
葉綠素是植物進(jìn)行光合作用的主要色素,其含量與植株光合速率密切相關(guān)。葉片葉綠素含量與SPAD值存在一定聯(lián)系,一般SPAD值越大,其葉片葉綠素含量就越高。由表4可知,隨生育期推遲,機(jī)插晚稻葉片SPAD值呈先上升后下降的變化趨勢,拔節(jié)期和抽穗期,泰優(yōu)390和湘晚秈13在不同氮肥密度處理間差異不顯著;抽穗后15 d,泰優(yōu)390和湘晚秈13低氮高密處理下的葉片SPAD值低于常規(guī)栽培,且泰優(yōu)390達(dá)顯著水平。說明常規(guī)栽培較低氮密植可延緩機(jī)插晚稻葉片衰老,使其生育后期仍可保持較高的葉綠素含量。
氮肥密度處理對機(jī)插晚稻光合特性參數(shù)的影響因品種不同也存在差異(表4)。泰優(yōu)390在低氮高密處理下Pn和Tr顯著低于常規(guī)栽培,而Ci顯著高于常規(guī)栽培;湘晚秈13在低氮高密處理下Tr顯著低于常規(guī)栽培,Pn、Ci及Cs處理間差異均不顯著。說明低氮密植降低了泰優(yōu)390的光合能力,而對湘晚秈13光合作用的影響較小。
3 討論
水稻產(chǎn)量及其形成不僅與自身品種遺傳特性密切相關(guān),還與氣候環(huán)境和栽培措施等緊密相連。栽培措施中的氮肥管理和種植密度對水稻產(chǎn)量形成有重要影響。研究表明,施氮量和種植密度與水稻產(chǎn)量的關(guān)系呈單峰曲線關(guān)系,最佳密肥組合隨稻作生態(tài)區(qū)的土壤肥力和溫光資源變化而變化(樊紅柱等,2010;周江明等,2010;秦儉等,2017),適當(dāng)增加密度和減少施氮量并不會使水稻減產(chǎn)(謝小兵等,2015;陳佳娜等,2016;朱相成等,2016),而適宜的栽植密度和施氮量才是水稻高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的保證(付景等,2017;管正策等,2018;楊和川等,2018;周根友等,2018)。在產(chǎn)量構(gòu)成因素方面,馬國輝等(2008)、韓正光等(2015)研究認(rèn)為,適宜的減氮和增密可顯著增加水稻的有效穗數(shù)和穗粒數(shù),進(jìn)而提高群體穎花量,最終提高產(chǎn)量。本研究結(jié)果表明,與常規(guī)栽培相比,低氮密植可顯著提高有效穗數(shù),不會導(dǎo)致機(jī)插晚稻減產(chǎn),與謝小兵等(2015)、陳佳娜等(2016)的研究結(jié)果一致。有效穗數(shù)與水稻群體莖蘗數(shù)和成穗率密切相關(guān)。本研究條件下,低氮密植可顯著提高泰優(yōu)390的群體莖蘗數(shù)和成穗率,對湘晚秈13群體莖蘗數(shù)影響不顯著,但可使其成穗率提高11.27%,最終表現(xiàn)為兩者的有效穗數(shù)較高。從干物質(zhì)生產(chǎn)角度來看,水稻產(chǎn)量主要取決于植株通過光合作用積累的干物質(zhì)總量和收獲指數(shù)??偟膩碚f,低氮密植條件下泰優(yōu)390和湘晚秈13主要生育時(shí)期的單株干物重低于常規(guī)栽培,但泰優(yōu)390主要生育期的群體干物重與湘晚秈13分蘗期和成熟期的群體干物重均高于常規(guī)栽培;且低氮密植條件下泰優(yōu)390和湘晚秈13的收獲指數(shù)與抽穗期至成熟期的群體生長率和抽穗后15 d的葉面積指數(shù)均高于常規(guī)栽培,特別是生育中后期可維持較高的葉面積,增強(qiáng)群體的光合能力,從而表現(xiàn)出較高的群體干物質(zhì)含量。說明常規(guī)栽培條件下機(jī)插晚稻個(gè)體生長優(yōu)于低氮密植,但低氮密植栽培,特別是在水稻生育中后期,更有利于機(jī)插晚稻優(yōu)良群體結(jié)構(gòu)的建立,提高群體質(zhì)量。綜上所述,低氮密植主要通過建立優(yōu)良的群體結(jié)構(gòu),提高機(jī)插晚稻群體的莖蘗數(shù)和成穗率,進(jìn)而顯著提高有效穗數(shù),最終保證機(jī)插晚稻穩(wěn)產(chǎn)。
光合作用是作物生長發(fā)育的基礎(chǔ)和生產(chǎn)力高低的決定性因素,提高作物產(chǎn)量的一個(gè)重要途徑就是提高作物光能利用率。合理的施氮量或種植密度均可提高水稻葉片的光能利用率(聶軍等,2005;唐彬等,2014)。龍文飛等(2016)通過研究發(fā)現(xiàn)不同氮密處理下水稻葉片光合特性參數(shù)差異顯著,認(rèn)為可通過調(diào)控氮肥密度水平來增加水稻光合能力,從而獲得較高的干物質(zhì)含量和產(chǎn)量。本研究結(jié)果表明,與常規(guī)栽培相比,低氮密植栽培條件下泰優(yōu)390的Pn和Tr顯著下降,Ci顯著上升;湘晚秈13的Tr顯著下降,Pn和Ci處理間差異不顯著。與陳乾等(2015)、龍文飛等(2016)的研究結(jié)果有一定差異,可能是由于品種、栽培方式和氮肥密度層次及種植地氣候條件等不同所致。另外,本研究條件下,泰優(yōu)390和湘晚秈13拔節(jié)期和抽穗期葉片的SPAD值在肥密處理間差異不顯著,抽穗后15 d的SPAD值低于常規(guī)栽培,且泰優(yōu)390達(dá)顯著差異水平。說明機(jī)插晚稻生育中后期葉片葉綠素含量受施氮量影響較大,而受種植密度影響較小。與李超等(2014a)的研究結(jié)果一致。綜上所述,低氮密植對機(jī)插晚稻光合特性的影響因品種不同而存在差異,低氮密植顯著降低泰優(yōu)390的Pn和生育中后期葉綠素含量,而對湘晚秈13光合特性和葉片葉綠素含量的影響較小,但本研究條件下所測定的是機(jī)插晚稻個(gè)體光合特性參數(shù)與SPAD值,就群體而言,低氮密植條件下單位面積個(gè)體多,葉面積大,通過光合作用形成的群體干物質(zhì)含量不低于常規(guī)栽培,最終的產(chǎn)量與常規(guī)栽培相比未達(dá)顯著差異。
4 結(jié)論
相對于常規(guī)栽培,低氮密植栽培條件下機(jī)插晚稻仍可保證穩(wěn)產(chǎn),其主要途徑是通過構(gòu)建優(yōu)良群體結(jié)構(gòu)來提高單位面積莖蘗數(shù)和成穗率,進(jìn)而提高有效穗數(shù);低氮密植可顯著降低泰優(yōu)390生育中后期的葉綠素含量和Pn,而對湘晚秈13光合特性影響較小,但由于群體效應(yīng)的存在,泰優(yōu)390光合速率的下降并未導(dǎo)致其最終產(chǎn)量顯著下降。綜合考慮產(chǎn)量、肥料成本和減氮帶來的環(huán)境友好效應(yīng),低氮密植栽培技術(shù)值得推廣。
參考文獻(xiàn):
陳海飛,馮洋,蔡紅梅,徐芳森,周衛(wèi),劉芳,龐再明,李登榮. 2014. 氮肥與移栽密度互作對低產(chǎn)田水稻群體結(jié)構(gòu)及產(chǎn)量的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),20(6):1319-1328. [Chen H F,F(xiàn)eng Y,Cai H M,Xu F S,Zhou W,Liu F,Pang Z M,Li D R. 2014. Effect of the interaction of nitrogen and transplanting density on the rice population structure and grain yield in low-yield paddy fields[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizer,20(6):1319-1328.]
陳佳娜,曹放波,謝小兵,單雙呂,高偉,李志斌,黃敏,鄒應(yīng)斌. 2016. 機(jī)插條件下低氮密植栽培對“早晚兼用”雙季稻產(chǎn)量和氮素吸收利用的影響[J]. 作物學(xué)報(bào),42(8):1176-1187. [Chen J N,Cao F B,Xie X B,Shan S L,Gao W,Li Z B,Huang M,Zou Y B. 2016. Effect of low nitrogen rate combined with high plant density on yield and nitrogen use efficiency of machine-transplanted early-late season double cropping rice[J]. Acta Agronomica Sinica,42(8):1176-1187.]
陳乾,劉科,何愛斌,龍繼銳,盧碧林,田小海,張運(yùn)波. 2015. 氮肥和密度互作對機(jī)插超級雜交稻葉型、光合特性及產(chǎn)量的影響[J]. 河南農(nóng)業(yè)科學(xué),44(4):27-30. [Chen Q,Liu K,He A B,Long J R,Lu B L,Tian X H,Zhang Y B. 2015. Effects of interaction between nitrogen fertilizer and planting density on leaf type,photosynthetic characteristics and yield of mechanical-transplanting super hybrid rice[J]. Journal of Henan Agricultural Sciences,44(4):27-30.]
樊紅柱,曾祥忠,張冀,呂世華. 2010. 移栽密度與供氮水平對水稻產(chǎn)量、氮素利用影響[J]. 西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),23(4):1137-1141. [Fan H Z,Zeng X Z,Zhang J,Lü S H. 2010. Effects of transplanting density and nitrogen management on rice grain and nitrogen utilization efficiency[J]. Southwest China Journal of Agricultural Science,23(4):1137-1141.]
付景,王生軒,尹海慶,王付華,王越濤,陳獻(xiàn)功,王亞,楊文博,白濤. 2017. 施氮量對直播稻鄭旱10號群體特征及產(chǎn)量的影響[J]. 河南農(nóng)業(yè)科學(xué),46(1):30-35. [Fu J,Wang S X,Yin H Q,Wang F H,Wang Y T,Chen X G,Wang Y,Yang W B,Bai T. 2017. Effect of nitrogen application rate on population characteristics and yield of direct-seeded rice Zhenghan No.10[J]. Journal of Henan Agricultural Sciences,46(1):30-35.]
管正策,馮躍華,徐桂玲,黃佑崗,張佳鳳,牟桂婷,歐達(dá),王玲莉,蘇衛(wèi). 2018. 施氮量和機(jī)插密度對缽苗機(jī)插雜交秈稻C兩優(yōu)華占產(chǎn)量和氮素利用效率的影響[J]. 南方農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),49(8):1498-1504. [Guan Z C,F(xiàn)eng Y H,Xu G L,Huang Y G,Zhang J F,Mou G T,Ou D,Wang L L,Su W. 2018. Effects of nitrogen application rate and planting density on yield and nitrogen use efficiency of indica hybrid rice C Liangyouhuazhan with bowl mechanical-transplanting method[J]. Journal of Southern Agriculture,49(8):1498-1504.]
韓正光,張安存,陳永華,韓素華. 2015. 機(jī)插密度與氮肥對淮稻5號產(chǎn)量特性的影響[J]. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,20 (19):26-27. [Han Z G,Zhang A C,Chen Y H,Han S H. 2015. Effects of planting density and nitrogen on yield characteristics of conventional rice Huaidao 5[J]. Modern Agricultural Science and Technology,20(19):26-27.]
李超,陳愷林,劉洋,方寶華,湯文光,陳麗妮,張玉燭. 2014a. 增苗節(jié)氮對早稻拋秧群體質(zhì)量及光合參數(shù)的影響[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報(bào),30(27):5-14. [Li C,Chen K L,Liu Y,F(xiàn)ang B H,Tang W G,Chen L N,Zhang Y Z. 2014a. Performance on population quality and photosynthetic parameters of early rice of throwing transplanting under seedling-increase and nitrogen-reduction measures[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin,30(27):5-14.]
李超,陳愷林,劉洋,楊光立,湯文光,胡楊,張玉燭. 2014b. 增苗節(jié)氮對早稻拋秧群體生物學(xué)特性及產(chǎn)量的影響[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),22(7):774-781. [Li C,Chen K L,Liu Y,Yang G L,Tang W G,Hu Y,Zhang Y Z. 2014b. Population biological characteristics and yield of early rice of throwing transplanting under seedling-increase and nitrogen-reduction measures[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture,22(7):774-781.]
龍文飛,傅志強(qiáng),鐘娟,蘇姍,李康麗. 2016. 節(jié)水灌溉條件下氮密互作對雙季晚稻光合特性的影響[J]. 華北農(nóng)學(xué)報(bào),31(6):206-212. [Long W F,F(xiàn)u Z Q,Zhong J,Su S,Li K L. 2016. Effects of nitrogen and density on late rice photosynthetic traits under condition of water saving irrigation[J]. Acta Agriculturae Boreali-Sinica,31(6):206-212.]
龍文飛,傅志強(qiáng),鐘娟,蘇姍,李康麗. 2017. 節(jié)水灌溉條件下氮密互作對雙季晚稻豐源優(yōu)299物質(zhì)生產(chǎn)特性的影響[J]. 華北農(nóng)學(xué)報(bào),32(2):185-193. [Long W F,F(xiàn)u Z Q,Zhong J,Su S,Li K L. 2017. Effects of nitrogen application and planting density on late rice Fengyuanyou 299 material production characteristics under the condition of water saving irrigation[J]. Acta Agriculturae Boreali-Sinica,32(2):185-193.]
馬國輝,龍繼銳,戴清明,周靜. 2008. 超級雜交中稻Y兩優(yōu)1號最佳緩釋氮肥用量與密度配置研究[J]. 雜交水稻,23(6):73-77. [Ma G H,Long J R,Dai Q M,Zhou J. 2008. Studies on the optimized allocation of controlled-release nitrogen fertilizer application and planting density for medium super hybrid rice combination Y Liangyou 1[J]. Hybrid Rice,23(6):73-77.]
聶軍,鄭圣先,戴平安,肖劍,易國英. 2005. 控釋氮肥調(diào)控水稻光合功能和葉片衰老的生理基礎(chǔ)[J]. 中國水稻科學(xué),19(3):255-261. [Nie J,Zheng S X,Dai P A,Xiao J,Yi G Y. 2005. Regulation of senescence and photosynthetic function of rice leaves by controlled release nitrogen fertilizer[J]. Chinese Journal Rice Science,19(3):255-261.]
秦儉,楊志遠(yuǎn),孫永健,徐徽,呂騰飛,代鄒,鄭家奎,蔣開鋒,馬均. 2017. 氮素穗肥運(yùn)籌對兩個(gè)雜交中秈稻葉片形態(tài)、光合生產(chǎn)及產(chǎn)量的影響[J]. 中國水稻科學(xué),31(4):391-399. [Qin J,Yang Z Y,Sun Y J,Xu H,Lü T F,Dai Z,Zheng J K,Jiang K F,Ma J. 2017. Effects of nitrogen topdressing for panicle initiation on leaf morphology,photosynthetic production and grain yield of two middle-season hybrid rice[J]. Chinese Journal Rice Science,31(4):391-399.]
唐彬,王衛(wèi),陳安磊,謝小立. 2014. 移栽密度對雙季稻光合特性和產(chǎn)量的影響[J]. 雜交水稻,29(2):63-67. [Tang B,Wang W,Chen A L,Xie X L. 2014. Effects of planting density on grain yield and photosynthetic characteristics of double-cropping rice[J]. Hybrid Rice,29(2):63-67.]
王海月,殷堯翥,孫永健,李應(yīng)洪,楊志遠(yuǎn),嚴(yán)奉君,張紹文,郭長春,馬均. 2017. 不同株距和緩釋氮肥配施量下機(jī)插雜交稻的產(chǎn)量及光合特性[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),23(4):843-855. [Wang H Y,Yin Y Z,Sun Y J,Li Y H,Yang Z Y,Yan F J,Zhang S W,Guo C C,Ma J. 2017.Yield and photosynthetic characteristics of mechanical-transplanted rice under different slow-release nitrogen fertilizer rates and plant population[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizer,23(4):843-855.]
謝小兵,周雪峰,蔣鵬,陳佳娜,張瑞春,伍丹丹,曹放波,單雙呂,黃敏,鄒應(yīng)斌. 2015. 低氮密植栽培對超級稻產(chǎn)量和氮素利用率的影響[J]. 作物學(xué)報(bào),41(10):1591-1602. [Xie X B,Zhou X F,Jiang P,Chen J N,Zhang R C,Wu D D,Cao F B,Shan S L,Huang M,Zou Y B. 2015. E-ffect of low nitrogen rate combined with high plant density on grain yield and nitrogen use efficiency in super rice[J]. Acta Agronomica Sinica,41(10):1591-1602.]
楊和川,樊繼偉,任立凱,秦裕營,梁長東,譚一羅,蘇文英,溫以斌. 2018. 種植密度與施氮量對稻麥輪作體系作物產(chǎn)量及地表徑流氮素流失的影響[J]. 江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),30(7):13-18. [Yang H C,F(xiàn)an J W,Ren L K,Qin Y Y,Liang C D,Tan Y L,Su W Y,Wen Y B. 2018. Effects of planting density and nitrogen application rate on crop yield and nitrogen overland runoff loss in rice-wheat rotation system[J]. Acta Agriculturae Jiangxi,30(7):13-18.]
曾憲軍,蔡桂青,田昌,王娟,黃維,彭建偉. 2015. 施氮量和栽插密度對晚稻產(chǎn)量與氮肥利用率的影響[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報(bào),31(18):20-24. [Zeng X J,Cai G Q,Tian C,Wang J,Huang W,Peng J W. 2015. Nitrogen amount and transplanting density on yield and nitrogen utilization of late rice[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin,31(18):20-24.]
周根友,汪波,夏華. 2018. 氮肥和種植密度對通粳981產(chǎn)量影響的函數(shù)模型研究[J]. 江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),30(3):33-35. [Zhou G Y,Wang B,Xia H. 2018. Research on functional models describing effects of nitrogen fertilizer and plan-ting density on yield of japonica variety “Tongjing 981”[J]. Acta Agriculturae Jiangxi,30(3):33-35.]
周江明,趙琳,董越勇,徐進(jìn),邊武英,毛楊倉,章秀福. 2010. 氮肥和栽植密度對水稻產(chǎn)量及氮肥利用率的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),16(2):274-281. [Zhou J M,Zhao L,Dong Y Y,Xu J,Bian W Y,Mao Y C,Zhang X F. 2010. Nitrogen and transplanting density interactions on the rice yield and N use rate[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science,16(2):274-281.]
朱相成,張振平,張俊,鄧艾興,張衛(wèi)建. 2016. 增密減氮對東北水稻產(chǎn)量、氮肥利用效率及溫室效應(yīng)的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),27(2):453-461. [Zhu X C,Zhang Z P,Zhang J,Deng A X,Zhang W J. 2016. Effects of increased planting density with reduced nitrogen fertilizer application on rice yield,N use efficiency and greenhouse gas emission in Northeast China[J]. Chinese Journal of App-lied Ecology,27(2):453-461.]
(責(zé)任編輯 王 暉)