朱海平,劉玉文,王耀偉,李如會(huì),田淑玲,歐陽怡平,楊 久,楊從黨
(1.云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 糧食作物研究所,云南 昆明 650200;2.云南省臨滄市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所,云南 臨滄 677099)
水稻作為中國(guó)第一大糧食作物的地位在短期內(nèi)不會(huì)改變,穩(wěn)定提高水稻總產(chǎn)是保障中國(guó)糧食安全的核心[1]。隨著農(nóng)村大量青壯勞動(dòng)力向第二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,造成農(nóng)村勞動(dòng)力短缺,加之水稻栽插環(huán)節(jié)用工比較集中,勞動(dòng)強(qiáng)度大,為保證水稻高產(chǎn)的同時(shí)追求收益最大化,就迫切需要生產(chǎn)的輕簡(jiǎn)化,以減少生產(chǎn)投入[2-3]。水稻旱直播作為一種輕簡(jiǎn)栽培方式,與育秧移栽相比,勞動(dòng)強(qiáng)度減小,便于水稻機(jī)械化和規(guī)模化操作,近年來有一定的播種面積[4-5]。氮素作為水稻需求量最大的礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素,其用量涉及水稻產(chǎn)量、投入成本、肥料利用效率[6]和環(huán)境保護(hù)等問題[7]。為了使水稻種植收益最大化,就迫切需要生產(chǎn)輕簡(jiǎn)化與氮肥高效利用有機(jī)結(jié)合。
冬馬鈴薯作為云南省特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一,常年種植面積約20 萬hm2[8]。在云南馬鈴薯生產(chǎn)中,單位面積氮肥、磷肥和鉀肥的平均投入量為285.0、149.1 和111.9 kg/hm2[9];由于冬馬鈴薯價(jià)優(yōu)、暢銷,許多種植戶為了追求高產(chǎn)和高收益,盲目多施肥料的現(xiàn)象十分嚴(yán)重,這就給水稻的生產(chǎn)帶來一定的影響。
云南獨(dú)特的立體氣候造就了豐富多樣的水旱輪作模式,在云南省立體生態(tài)區(qū)溫暖粳稻亞區(qū)[10]大蒜—水稻和烤煙—水稻輪作模式下,水稻季氮肥減量40%,不施基蘗肥,只施穗肥產(chǎn)量最高[11-12];在秈粳交錯(cuò)亞區(qū)(粳稻)[10]油菜—水稻、小麥—水稻和蠶豆—水稻輪作模式下,連續(xù)2 年內(nèi)水稻不施基蘗肥,只施穗肥能夠?qū)崿F(xiàn)減肥不減產(chǎn)的目標(biāo)[13]。在前期研究基礎(chǔ)上,本研究針對(duì)云南省濕熱秈稻亞區(qū)[10]冬馬鈴薯—水稻輪作模式下,水稻前期生長(zhǎng)快、分蘗增長(zhǎng)迅速、高峰苗高、群體大、成穗率低和后期缺肥等特點(diǎn),水稻基礎(chǔ)產(chǎn)量高(8.0 t/hm2),研究氮素穗肥用量對(duì)旱直播雜交秈稻產(chǎn)量和群體質(zhì)量的影響,為云南濕熱秈稻亞區(qū)冬馬鈴薯—水稻輪作區(qū)域水稻輕簡(jiǎn)化栽培和氮肥高效利用提供理論和技術(shù)支撐。
2019 年,試驗(yàn)在云南省臨滄市雙江縣勐勐鎮(zhèn)忙孝水稻專用合作社進(jìn)行,試驗(yàn)地位于N23°36′,E99°53′,海拔1 100 m,前作為冬馬鈴薯,馬鈴薯季氮肥、磷肥和鉀肥分別投入392.1、198.0 和395.1 kg/hm2,試驗(yàn)地連續(xù)薯—稻輪作9 年,冬馬鈴薯收獲后,水稻播種前土壤主要理化特征為灰色沙壤土,0~20 cm 土壤pH 為5.1,有機(jī)質(zhì)含量為24.8 g/kg,水解性氮含量為216.0 mg/kg,有效磷含量為32.0 mg/kg,速效鉀含量為158.0 mg/kg。選用2017 和2018 年在合作社篩選出的適宜直播并且生育期相近的2 個(gè)品系進(jìn)行試驗(yàn),分別是:三系雜交秈稻F 優(yōu)498 (超級(jí)稻),生育期137 d,總?cè)~片數(shù)15.4;兩系雜交秈稻隆兩優(yōu)1206,生育期138 d,總?cè)~片數(shù)14.0。
1.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
采用大田試驗(yàn),進(jìn)行穗肥用量×品種2 因素裂區(qū)試驗(yàn),其中穗肥用量為主區(qū),品種為副區(qū)。設(shè)置前期不施基蘗肥,只施穗肥,穗肥均衡施用(促花肥和?;ǚ寿|(zhì)量比1∶1),設(shè)置4 個(gè)穗肥用量處理,分別為空白處理(N0),全生育期不施任何氮肥;N1、N2和N3處理穗肥用量分別為純氮60、90 和120 kg/hm2,不施基蘗肥,46.0%尿素作為氮素穗肥,穗肥按促花肥和?;ǚ寿|(zhì)量比1∶1 施用,其中促花肥和?;ǚ史謩e于倒4 葉露尖和倒2 葉露尖時(shí)撒施。隨機(jī)區(qū)組排列,3 次重復(fù),共計(jì)24 個(gè)小區(qū),小區(qū)面積15 m2,小區(qū)四周插入塑料隔水板以防止肥水滲漏,各小區(qū)間設(shè)置單獨(dú)排水口,保證小區(qū)單排單灌。
1.2.2 田間管理
播種前曬種,藥劑浸種催芽至90%種子露白,將種子陰干,以手抓種子不沾手為宜。大田整平后播種,采用人工旱穴播,株行距13.3 cm×30 cm,4 葉期及時(shí)定苗,每穴留1 苗,基本苗為25.05×104/hm2。4 月11 日播種,播種至2 葉1 心前田間保持濕潤(rùn),2 葉1 心后田間保持水層,5 月5 日定苗,5 月20 日—23 日第1 次曬田,復(fù)水后5 月24 日—28 日第2 次曬田,復(fù)水后5 月29 日—6 月4 日第3 次曬田。6 月4 日干施促花肥后上薄水,6 月18 日施?;ǚ?。病蟲草害防控和田間灌溉按照當(dāng)?shù)馗弋a(chǎn)栽培進(jìn)行生產(chǎn)管理。
1.3.1 葉齡及莖蘗動(dòng)態(tài)觀察
每小區(qū)2 個(gè)品種各定點(diǎn)10 株,每7 d 調(diào)查1 次葉齡及莖蘗動(dòng)態(tài),莖蘗數(shù)標(biāo)準(zhǔn)為高峰期前數(shù)所有分蘗,高峰苗期到抽穗期數(shù)帶2 葉(包括2 葉)分蘗,齊穗后計(jì)數(shù)超過20 粒(包括20 粒)穗子。
1.3.2 SPAD 值測(cè)定
倒4 葉期(施促花肥前1 d)、倒1 葉期每小區(qū)用SPAD-502 型葉綠素計(jì)測(cè)定植株頂部展開葉頂3 葉和頂4 葉葉上部1/3 處SPAD 值,齊穗期測(cè)定植株倒1 葉、倒2 葉、倒3 葉和倒4 葉葉上部1/3 處SPAD 值,每個(gè)葉位測(cè)定長(zhǎng)勢(shì)相近的20 片葉,取平均值代表該葉位的SPAD 值,并計(jì)算頂4 葉與頂3 葉的相對(duì)色差(RSPAD)。
1.3.3 葉面積測(cè)定
齊穗期按小區(qū)平均莖蘗數(shù)取3 叢植株用LI-3100 葉面積儀測(cè)定高效葉面積和低效葉面積。高效葉面積為植株最上部3 片葉片葉面積,低效葉面積為除最上部3 片葉片外植株所有綠葉葉面積。
1.3.4 葉片光合特性測(cè)定
齊穗期于晴朗無風(fēng)的上午9:00—11:30 使用便攜式光合測(cè)定系統(tǒng)LI-6400 測(cè)定劍葉凈光合速率(Pn)、氣孔導(dǎo)度(Gs)、蒸騰速率(Tr)和胞間二氧化碳濃度 (Ci)[14]。采用開放氣路,葉室CO2含量為380 μmol/mol,使用紅藍(lán)光源,光量子通量密度為1 400 μmol/(m2·s),葉室溫度為30 ℃,各處理隨機(jī)選取生長(zhǎng)一致的劍葉中部測(cè)定,測(cè)定過程中保持葉面原始狀態(tài),每小區(qū)測(cè)定5 片葉。
1.3.5 干物質(zhì)量測(cè)定
將齊穗期和成熟期樣品的莖鞘、葉片和穗子單獨(dú)分開,樣品105 ℃殺青30 min 后85 ℃烘干至恒質(zhì)量時(shí)稱質(zhì)量。
1.3.6 考種與測(cè)產(chǎn)
成熟時(shí)各小區(qū)隨機(jī)調(diào)查6 個(gè)點(diǎn),每個(gè)點(diǎn)調(diào)查10 穴有效穗數(shù),按平均有效穗數(shù)隨機(jī)取5 穴進(jìn)行考種,測(cè)定每穗粒數(shù)、實(shí)粒數(shù)、結(jié)實(shí)率和千粒質(zhì)量。各小區(qū)按實(shí)際穴數(shù)收獲后按標(biāo)準(zhǔn)含水量折算產(chǎn)量。
1.3.7 相關(guān)參數(shù)計(jì)算公式
氮肥農(nóng)學(xué)利用率(kg/kg)=(施氮區(qū)水稻產(chǎn)量-無氮區(qū)水稻產(chǎn)量)/總施氮量;
RSPAD=(頂3 葉SPAD 值-頂4 葉SPAD 值)/頂3 葉SPAD 值×100;
齊穗后干物質(zhì)積累量(t/hm2)=成熟期干物質(zhì)量-齊穗期干物質(zhì)量。
采用Microsoft Excel 2010 和 SPSS 19.0 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,用最小顯著差數(shù)法(LSD)分析不同處理在P<0.05 水平的差異顯著性,采用SigmaPlot 14.0 軟件作圖。
由圖1 所示:施?;ǚ是? 個(gè)品種不同處理之間莖蘗數(shù)差異不明顯。2 個(gè)品種施用保花肥后,施肥處理(N1、N2和N3)莖蘗數(shù)出現(xiàn)1 個(gè)小的增長(zhǎng)峰值,不施肥處理(N0)未出現(xiàn)增長(zhǎng)峰值。2 個(gè)品種施肥處理成穗率顯著高于不施肥處理,F(xiàn) 優(yōu)498 成穗率隨穗肥用量的增加而升高,而隆兩優(yōu)1206 呈先增后減的趨勢(shì),其中N2成穗率最高。
圖1 不同穗肥用量下莖蘗動(dòng)態(tài)變化及成穗率)Fig.1 Dynamic changes of stem-tiller and productive tiller rate under different panicle fertilizer amounts
穗肥用量對(duì)實(shí)際產(chǎn)量、有效穗數(shù)、每穗粒數(shù)、總穎花量和千粒質(zhì)量的影響達(dá)極顯著水平,對(duì)結(jié)實(shí)率的影響達(dá)顯著水平。F 優(yōu)498 有效穗數(shù)和總穎花量隨施肥量的增加而增加,并且顯著高于不施肥處理;F 優(yōu)498 實(shí)際產(chǎn)量、每穗粒數(shù)和隆兩優(yōu)1206 實(shí)際產(chǎn)量、有效穗數(shù)、每穗粒數(shù)和總穎花量隨穗肥用量的增加呈先增后減,并且高于顯著高于不施肥處理。除隆兩優(yōu)1206 的N2處理外,2 個(gè)品種施肥處理千粒質(zhì)量均顯著小于不施肥處理;F 優(yōu)498 不同處理之間結(jié)實(shí)率差異不顯著,而隆兩優(yōu)1206 N3處理結(jié)實(shí)率顯著小于其他處理。N2處理為本研究最優(yōu)穗肥用量,該處理最高產(chǎn)量的實(shí)現(xiàn)是通過增加有效穗和每穗粒數(shù),獲得高穎花量的同時(shí)維持較高結(jié)實(shí)率和千粒質(zhì)量。F 優(yōu)498 和隆兩優(yōu)1206 氮肥農(nóng)學(xué)利用率也隨著穗肥用量的增加先增后減,其中N2處理最高,分別達(dá)到18.65 和17.15 kg/kg (表1)。
表1 穗肥用量對(duì)產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響Tab.1 Effects of different panicle fertilizer amounts on the grain yield and its components
2 個(gè)品種倒4 葉期(施促花肥前)不同處理之間RSPAD 差異不顯著,施入促花肥和?;ǚ屎螅敝笼R穗期2 個(gè)品種施肥處理RSPAD 逐漸減小,并且隨著施肥量的增加RSPAD 減小幅度增大。2 個(gè)品種不施肥處理隨著生育進(jìn)程的推進(jìn)RSPAD 逐漸增大,其中F 優(yōu)498 增幅小,隆兩優(yōu)1206 增幅大(表2)。除F 優(yōu)498 的倒1 葉外,2 個(gè)品種齊穗期不同葉位施肥處理SPAD 值顯著高于不施肥處理;除隆兩優(yōu)1206 的倒2 葉外,施肥處理之間SPAD 值差異不顯著;不施肥處理從倒1 葉至倒4 葉SPAD 值依次降低(圖2)。
圖2 齊穗期不同葉位SPAD 值比較)Fig.2 Comparison of SPAD values of different leaf positions in full heading stage
表2 不同時(shí)期RSPAD 比較Tab.2 Comparison of relative SPAD value in different periods
2 個(gè)品種施肥處理高效葉面積指數(shù)(high efficient leaf area index,HLAI)、低效葉面積指數(shù)(low efficient leaf area index,LLAI)和總?cè)~面積指數(shù)(total leaf area index,TLAI)顯著高于不施肥處理,HLAI 隨著穗肥用量的增加而增大;F 優(yōu)498 LLAI 和TLAI 隨著穗肥用量的增加先增后減,而隆兩優(yōu)1206 LLAI 和TLAI 隨著穗肥用量的增加而增大。相對(duì)于不施肥處理,2 個(gè)品種施肥處理HLAI 分別增長(zhǎng)至1.60~1.76 倍和1.75~2.16倍,LLAI 分別增長(zhǎng)至1.84~2.39 倍和2.02~2.40倍,由于HLAI 增長(zhǎng)幅度小于LLAI,造成2 個(gè)品種施肥處理的高效葉面積率(high effective leaf area ratio,HELAR)小于不施肥處理,并且隨著施肥量的增加呈先減后增的趨勢(shì)(表3)。
表3 穗肥用量對(duì)齊穗期葉面積指數(shù)的影響Tab.3 Effects of different panicle fertilizer amounts on the leaf area indexes in full heading stage
與不施肥處理相比,施肥處理可提高或顯著提高齊穗期干物質(zhì)量、成熟期干物質(zhì)量和齊穗后干物質(zhì)積累量。F 優(yōu)498 施肥處理齊穗期和成熟期干物質(zhì)量隨穗肥用量的增加而增加,而隆兩優(yōu)1206 呈先增后減的趨勢(shì)。2 個(gè)品種齊穗后干物質(zhì)積累量均隨著穗肥用量的增加先增后減,其中N2處理齊穗后干物質(zhì)積累量最高,這也是N2處理產(chǎn)量高的生理基礎(chǔ)(表4)。
表4 穗肥用量對(duì)不同時(shí)期干物質(zhì)積累量的影響Tab.4 Effects of different panicle fertilizer amounts on the dry matter accumulation of different stages t/hm2
總體上看,2 個(gè)品種施肥處理Pn、Gs、Ci和Tr高于或顯著高于不施肥處理,隨穗肥用量的增加Pn逐漸升高,而Gs、Ci和Tr隨穗肥用量的增加先增后減,其中F 優(yōu)498 N2處理Gs和Ci最高,隆兩優(yōu)1206 N2處理Gs、Ci和Tr最高 (表5)。
表5 不同穗肥對(duì)劍葉光合特性的影響Tab.5 Effects of different panicle fertilizer amounts on the photosynthetic characteristics in rice cultivars
水稻群體優(yōu)化調(diào)控是在合理基本苗的基礎(chǔ)上,通過調(diào)控施用合理基蘗肥,結(jié)合曬田控制無效分蘗生長(zhǎng),使最高莖蘗數(shù)控制在有效穗的1.2~1.3 倍,讓葉色落黃,為穗肥的施用打下基礎(chǔ)[15]。本研究2 個(gè)品種在每穴保留1 棵種子苗,基本苗為25.05×104/hm2的基礎(chǔ)上,不施基蘗肥,3 次曬田后葉色落黃,施促花肥前莖蘗數(shù)分別增長(zhǎng)為有效穗的1.85 倍和1.89 倍(施促花肥前莖蘗數(shù)與有效穗的比值),說明前作種植冬馬鈴薯的高基礎(chǔ)地力田塊,為了有效控制無效分蘗的爆發(fā)式生長(zhǎng),前期可以不施基蘗肥,曬田要適當(dāng)提前,而且要重曬田,曬田后,葉色落黃為穗肥施用的診斷標(biāo)準(zhǔn)。
施用穗肥可以促進(jìn)部分動(dòng)搖分蘗轉(zhuǎn)化為有效分蘗并最終成穗[16],提高莖蘗成穗率[17]。本研究在群體葉色落黃(頂3 葉SPAD>頂4 葉SPAD)時(shí)準(zhǔn)確施入穗肥,施入保花肥后減緩分蘗的消亡速率,從而提高了成穗率和有效穗。
優(yōu)化調(diào)控成穗率、有效穗、總穎花量、葉面積指數(shù)、抽穗后群體光合效率和齊穗后干物質(zhì)積累量等因素是構(gòu)建水稻高質(zhì)量群體獲得高產(chǎn)的關(guān)鍵[15]。本研究在前期不施基蘗肥的基礎(chǔ)上,通過施用穗肥顯著提高有效穗、每穗粒數(shù)和總穎花量,這一研究結(jié)果與前人一致[18-20]。每穗粒數(shù)隨著穗肥施用量的增加先增后減,說明大穗的形成需要一個(gè)適宜的氮水平[21]。高的成穗率和有效穗增加水稻齊穗期葉面積指數(shù),形成較高且適宜的葉面積指數(shù)[22-23]。施用穗肥后倒3 葉和倒4 葉之間葉色差逐漸減小,使植株維持較高的含氮量[24],進(jìn)而提高葉片光合效率[25]。水稻高光效群體的構(gòu)建促進(jìn)齊穗后干物質(zhì)積累[26],滿足較大穎花量對(duì)灌漿物質(zhì)的需求,最終促成水稻產(chǎn)量增加。本研究中氮素穗肥對(duì)提高成穗率、增加有效穗和總穎花量以及促進(jìn)干物質(zhì)積累的最適施氮量是促花肥和?;ǚ史謩e施用45 kg/hm2純氮。
肥料吸收利用效率與肥料用量、運(yùn)籌比例和肥料類型密切相關(guān),合理減少氮肥投入可有效提高氮肥利用效率。張福鎖等[27]通過全國(guó)大尺度范圍的研究發(fā)現(xiàn):中國(guó)水稻氮肥農(nóng)學(xué)利用率為10.4 kg/kg,通常因?yàn)橥寥涝叙B(yǎng)分多、施肥過量、養(yǎng)分損失未控制或者未充分利用土壤和環(huán)境養(yǎng)分等因素造成肥料利用效率低。通過水稻前氮后移增施穗肥,能為水稻整個(gè)生育期提供比較平衡的氮素供應(yīng),可促進(jìn)氮素的吸收,提高氮肥當(dāng)季利用效率[28-29]。張洪程等[23]通過水稻氮肥精確后移模式能夠?qū)⑺镜兽r(nóng)學(xué)利用效率顯著提高到18.5 kg/kg 以上。課題組前期在云南大范圍的研究表明:基礎(chǔ)地力較高的田塊,不施基蘗肥,只施穗肥的氮肥減量后移技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)水稻增產(chǎn),同時(shí)顯著提高氮肥農(nóng)學(xué)利用效率;其中楊從黨等[30]研究表明:就云南全省而言,總氮減少10%~20%,40%~50%的總氮用作穗肥實(shí)現(xiàn)減肥增效,而基礎(chǔ)地力較高的田塊,可以減肥40%,不施基蘗肥,只施穗肥實(shí)現(xiàn)增產(chǎn),這一氮肥減量后移技術(shù)能夠?qū)⒍i稻氮肥農(nóng)學(xué)利用效率從7.11 kg/kg提高到11.35 kg/kg,粳稻從10.10 kg/kg 提高到19.59 kg/kg;夏瓊梅等[12]研究表明:隨著氮肥減量后移比例的增加,水稻產(chǎn)量和氮肥農(nóng)學(xué)利用效率逐漸增加,當(dāng)純氮最少且全部移至穗肥施用時(shí)產(chǎn)量和氮肥農(nóng)學(xué)利用效率最高,氮肥農(nóng)學(xué)利用效率從6.6 kg/kg 提高到28.9 kg/kg。本研究結(jié)果表明:不施基蘗肥,將全部氮肥移作穗肥后,氮肥農(nóng)學(xué)利用效率隨穗肥用量的增加先增后減,并且將氮肥農(nóng)學(xué)利用效率分別提高到12.54~18.65 kg/kg 和5.24~17.15 kg/kg;前作種植冬馬鈴薯的田塊,不施基蘗肥,適宜穗肥用量促使增產(chǎn)的同時(shí)提高肥料利用效率。
在云南濕熱秈稻亞區(qū)前作種植冬馬鈴薯的田塊,由于基礎(chǔ)地力高(8.0 t/hm2),為優(yōu)化水稻群體結(jié)構(gòu),采取不施基蘗肥,結(jié)合曬田控制水稻高峰苗過大,促使無效分蘗期葉色落黃,在倒4 葉和倒2 葉露尖時(shí)分別施用45 kg/hm2純氮作穗肥,可以減緩分蘗消亡速率,提高成穗率,增加有效穗數(shù),促進(jìn)大穗的形成,提升穗期光合生產(chǎn)力和干物質(zhì)積累量,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)和高效。