張 林,周興兵,劉 茂,蔣 鵬,郭曉藝,高尚卿,徐 魏,李燕容,梅岫峰,朱永川,熊 洪,徐富賢
(1四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻高粱研究所/農(nóng)業(yè)部西南水稻生物學(xué)與遺傳育種重點實驗室,四川德陽 618000;2國家水稻改良中心四川瀘州分中心,四川瀘州 646100;3瀘縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,四川瀘縣 646100;4富順縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,四川富順 643200)
近年來,中國水稻持續(xù)豐產(chǎn),但水稻生產(chǎn)面臨著農(nóng)村勞動力短缺,種稻比較效益低等困境,南方稻區(qū)出現(xiàn)了雙改單甚至拋荒的現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅中國糧食安全[1]。因此,如何運用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械代替人工操作、簡化種植管理、減少田間作業(yè)次數(shù)等簡化栽培技術(shù)實現(xiàn)降本增效已成為當(dāng)前水稻生產(chǎn)中的迫切需求。
再生稻生產(chǎn)技術(shù)在中國有悠久歷史,隨著水稻生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展,中稻-再生稻因其省時省工、經(jīng)濟(jì)效益明顯等優(yōu)點已成為南方稻區(qū)增加單位面積產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)收入主要水稻耕作模式之一[2-4]。四川盆地東南部(含重慶市)丘陵河谷地區(qū),冬水田長期維持在100×104~130×104hm2,以中稻-再生稻種植模式為主,中稻高產(chǎn)長期以重底早追(底肥∶蘗肥=7∶3)的氮肥管理方式為主[3]。氮肥管理方式是影響水稻產(chǎn)量和氮肥利用率的重要因素之一,近年來研究主要集中于前氮后移技術(shù),但其對水稻產(chǎn)量和氮肥利用率的影響程度與品種類型、生態(tài)條件、土壤地力和種植方式等關(guān)系密切[2]。關(guān)于氮肥管理方式對中稻-再生稻的影響,陳鴻飛等[5]研究認(rèn)為華南稻區(qū)頭季施氮量225 kg/hm2,基蘗肥∶穗肥=3∶2,水稻的氮素累積、群體生長率及干物質(zhì)生產(chǎn)較為協(xié)調(diào),產(chǎn)量和氮素利用率高;華中地區(qū)則為頭季施氮量225 kg/hm2,基肥∶分蘗肥∶幼穗分化肥=1∶1∶1[6];西南稻區(qū)為兩季施氮總量180 kg/hm2,基肥∶幼穗分化肥∶粒芽肥=3∶1∶1[2]??梢姡械?再生稻適宜施氮量和氮肥管理方式在不同生態(tài)區(qū)間明顯不同。
水稻簡化施肥技術(shù)主要以緩控釋肥測深施肥一次基施為主,普通尿素簡化施肥較少[1,7]。鐘雪梅等[8]研究表明與常規(guī)施肥處理相比,機插同步一次性減氮10%~30%測深施肥有利于N、P、K吸收積累,能同步提高雙季稻的產(chǎn)量和N肥利用效率。褚清河等[9]研究表明插秧前基肥一次性施用普通尿素與基肥和分蘗初期分2次施用相比,肥力較低的鹽漬型水稻土稻谷產(chǎn)量無明顯差異。作者團(tuán)隊先期研究表明,冬水田短期免耕能達(dá)到翻耕處理水稻產(chǎn)量水平,可采用“底肥一道清”簡化施肥的氮肥管理方式[10-11]。此外,品種是再生稻獲得高產(chǎn)的重要基礎(chǔ)[12]。為此,本研究利用18個雜交中稻品種,在四川盆地免耕冬水田條件下,開展簡化施肥對不同雜交中稻/再生稻產(chǎn)量的影響研究,篩選兩季高產(chǎn)品種,以期為該區(qū)域中稻-再生稻大面積生產(chǎn)的豐產(chǎn)節(jié)本增效栽培提供技術(shù)支撐,對農(nóng)村勞動力短缺現(xiàn)狀下穩(wěn)定區(qū)域水稻產(chǎn)能具有重要意義。
試驗于2016年和2017年在四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻高粱研究所瀘縣試驗基地首次免耕的冬水田不同田塊進(jìn)行(105°38′08″E,29°17′59″N)。稻田土質(zhì)均勻,土壤耕作層(0~15 cm)肥力指標(biāo)見表1,試驗處理以外的栽培管理措施同大面積生產(chǎn)。
表1 試驗土壤肥力指標(biāo)
試驗以近年來通過國家或四川省審定的18個生育期相近的中秈遲熟三系雜交稻品種為材料,3月5日播種,地膜濕潤育秧,4月15日葉齡4.5葉左右移栽,移栽規(guī)格27 cm×20 cm,每穴栽雙株。試驗采用裂區(qū)設(shè)計,以氮肥管理方式(N)為主區(qū),品種(V)為裂區(qū)。施純氮120 kg/hm2,設(shè)2種氮肥管理方式:簡化施氮(1次基施,SF)和常規(guī)施氮(底肥∶蘗肥∶穗肥=5∶3∶2,CF)。為明確2種氮肥管理方式效果,不施再生稻粒芽肥和發(fā)苗肥。磷肥(P2O575 kg/hm2)和鉀肥(K2O 105 kg/hm2)全部作底肥移栽前一次施用。試驗小區(qū)面積13 m2,3次重復(fù),小區(qū)間走道53.5 cm,區(qū)組間走道86.5 cm,主區(qū)采用塑料隔板隔開,排灌水管理實行單排單灌。再生稻留樁高度35~40 cm。試驗小區(qū)水稻生育期基本一致,于8月5日左右收獲中稻,10月10日左右收獲再生稻。水稻生長期日平均溫度、降水量和日照時數(shù)氣象數(shù)據(jù)由四川省氣象中心提供(圖1)。
圖1 水稻生育期間氣溫(a)、降水量(b)、日照時數(shù)(c)
于移栽后20天開始,每小區(qū)定2點,每點10穴,每周調(diào)查1次分蘗動態(tài),至分蘗下降為止。頭季和再生季成熟期試驗所有小區(qū)按其小區(qū)平均有效莖數(shù)取樣5穴,在室內(nèi)考查單株有效穗、穗長、每穗穎花數(shù)、每穗實粒數(shù)、結(jié)實率及千粒重。頭季稻收割后第5日每小區(qū)定2點,每點10穴,調(diào)查再生芽出鞘數(shù),第5日測再生芽出鞘率見式(1)。小區(qū)產(chǎn)量采取單打單曬實收測產(chǎn),小區(qū)實產(chǎn)和千粒重均按13.5%含水量折合為標(biāo)準(zhǔn)重量。氮肥利用率指標(biāo):氮肥偏生產(chǎn)力(Partial factorproductivity of applied N,PFP):施氮肥區(qū)水稻產(chǎn)量與氮肥施用量的比值。
所有計算由DPS 7.05數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)和Excel操作系統(tǒng)完成。最小顯著極差法(LSD)進(jìn)行差異顯著性檢驗(P<0.05 或P<0.01)。
中稻-再生稻生長期間(3月5日—10月10日),2016年積溫5136.4℃,日平均溫度23.35℃,最高值出現(xiàn)在8月下旬;2017年積溫5112.7℃,日平均溫度23.35℃,最高值出現(xiàn)在7月下旬。2016年降雨總量1362.23 mm,日平均降雨量6.30 mm,降雨主要集中7月和8月;2017年降雨總量726.9 mm,日平均降雨量3.32 mm。2016年日照總時數(shù)1031.6 h,平均日照時數(shù)4.69 h,2017年日照總時數(shù)974.2 h,平均日照時數(shù)4.43 h。與2016年相比,2017年日平均溫度變化極小,降雨總量減少46.6%,日照總時數(shù)減少5.6%。
從表2可以看出,年份間18個品種頭季產(chǎn)量、再生稻產(chǎn)量和兩季總產(chǎn)差異極顯著水平。2017年頭季稻產(chǎn)量、再生季產(chǎn)量和兩季總產(chǎn)分別為9.96、2.12、12.08 t/hm2,較2016年產(chǎn)量分別提高12.6%,115.29%,22.98%。氮肥管理方式對頭季產(chǎn)量、再生季產(chǎn)量、兩季總產(chǎn)的影響均未達(dá)到顯著水平,簡化施氮中頭季稻產(chǎn)量、再生季產(chǎn)量和兩季總產(chǎn)分別為9.46、1.50、10.96 t/hm2,較常規(guī)施氮產(chǎn)量分別為1.40%,-6.77%,0.20%。18個品種間頭季產(chǎn)量、再生季產(chǎn)量和兩季總產(chǎn)差異均達(dá)極顯著水平,18個品種頭季產(chǎn)量8.70~10.19 t/hm2,再生季產(chǎn)量 0.59~2.29 t/hm2,兩季總產(chǎn)10.21~11.57 t/hm2。年份與氮肥管理方式互作對再生稻產(chǎn)量的影響達(dá)顯著水平,對頭季稻產(chǎn)量和兩季總產(chǎn)的影響不顯著。年份與品種間互作對頭季產(chǎn)量、再生稻產(chǎn)量和兩季總產(chǎn)的影響均達(dá)極顯著水平。氮肥管理方式與品種互作對再生稻產(chǎn)量的影響達(dá)顯著水平,對頭季稻產(chǎn)量和兩季總產(chǎn)的影響不顯著。年份、氮肥管理方式和品種三者互作對頭季產(chǎn)量、再生稻產(chǎn)量和兩季總產(chǎn)的影響均未達(dá)顯著水平。
表2 不同年份和處理對18個品種頭季產(chǎn)量、再生季產(chǎn)量和兩季總產(chǎn)的影響
續(xù)表2
從表3可以看出,年份間18個品種最高分蘗數(shù)、有效穗和結(jié)實率差異達(dá)顯著或極顯著水平,可能原因是2016年移栽后遇持續(xù)低溫和基礎(chǔ)地力水平疊加作用以及灌漿結(jié)實期持續(xù)陰雨導(dǎo)致最高分蘗數(shù)和結(jié)實率較2017年分別降低26.5%和1.72%,每穗穎花數(shù)和千粒重差異不顯著。氮肥管理方式對頭季稻最高分蘗數(shù)、有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率和千粒重的影響均未達(dá)到顯著水平。18個品種間頭季稻最高分蘗數(shù)、有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率的差異均達(dá)極顯著水平。年份與氮肥管理方式互作對頭季稻產(chǎn)量構(gòu)成的影響不顯著。年份與品種間互作對最高分蘗數(shù)的影響不顯著,對有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率和千粒重的影響達(dá)顯著或極顯著水平。氮肥管理方式與品種互作對頭季稻最高分蘗數(shù)、有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率的影響均未達(dá)到顯著水平。年份、氮肥管理方式和品種三者互作對頭季稻最高分蘗數(shù)、有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率的影響均未達(dá)到顯著水平。
表3 不同處理頭季稻產(chǎn)量構(gòu)成性狀方差分析
從表4可以看出,年份間18個品種再生稻有效穗、結(jié)實率和千粒重差異達(dá)顯著或極顯著水平,第5日再生芽出鞘數(shù)和每穗穎花數(shù)差異不顯著。氮肥管理方式對再生稻第5日再生芽出鞘數(shù)、有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率和千粒重的影響均未達(dá)到顯著水平。18個品種間再生稻第5日再生芽出鞘數(shù)、有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率和千粒重均達(dá)極顯著水平。年份與氮肥管理方式互作對再生稻有效穗的影響達(dá)極顯著水平,對第5日再生芽出鞘數(shù)、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率和千粒重的影響不顯著。年份與品種間互作對第5日再生芽出鞘數(shù)的影響未達(dá)顯著水平,對有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率和千粒重的影響達(dá)顯著或極顯著水平。氮肥管理方式與品種互作對第5日再生芽出鞘數(shù)的影響未達(dá)顯著水平,對有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率和千粒重的影響達(dá)顯著或極顯著水平。年份、氮肥管理方式和品種三者互作對每穗穎花數(shù)的影響未達(dá)顯著水平,對第5日再生芽出鞘數(shù)、有效穗、結(jié)實率和千粒重的影響達(dá)顯著或極顯著水平。
表4 不同處理再生稻產(chǎn)量構(gòu)成性狀方差分析
相關(guān)分析(表5)表明,在頭季產(chǎn)量構(gòu)成性狀中,頭季最高分蘗數(shù)與有效穗呈極顯著正相關(guān)(r=0.90),有效穗與每穗穎花數(shù)呈極顯著負(fù)相關(guān)(r=0.58)。頭季產(chǎn)量與頭季最高分蘗數(shù)、有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率、千粒重的相關(guān)系數(shù)均未達(dá)顯著?;貧w與通經(jīng)分析表明(表6),頭季產(chǎn)量與頭季有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率、千粒重的偏相關(guān)系數(shù)均達(dá)極顯著水平,對產(chǎn)量貢獻(xiàn)大小依次為每穗穎花數(shù)、有效穗、千粒重和結(jié)實率,并建立回歸方程見式(2)。因此,試驗所在生態(tài)區(qū)選擇大穗型品種有利于頭季獲得高產(chǎn)。
表5 頭季、再生季穗粒結(jié)構(gòu)和產(chǎn)量的相關(guān)分析
在再生季產(chǎn)量構(gòu)成性狀中,第5日再生芽出鞘數(shù)與有效穗呈極顯著正相關(guān)(r=0.82),結(jié)實率與第5日再生芽出鞘數(shù)、有效穗均呈極顯著負(fù)相關(guān)(r=0.68),千粒重與有效穗呈顯著負(fù)相關(guān)。再生季產(chǎn)量與再生季第5日再生芽出鞘數(shù)、有效穗、結(jié)實率均呈極顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為0.83、0.80和0.83?;貧w與通經(jīng)分析表明(表6),再生季產(chǎn)量與再生季有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率、千粒重的偏相關(guān)系數(shù)均達(dá)顯著或極顯著水平,對產(chǎn)量貢獻(xiàn)大小依次為有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率、千粒重。建立回歸方程見式(3)。因此,提高再生稻有效穗是再生稻獲得高產(chǎn)的重要途徑。
頭季產(chǎn)量和再生季產(chǎn)量呈極顯著負(fù)相關(guān)(r=0.61)。兩季總產(chǎn)量與頭季、再生季產(chǎn)量構(gòu)成相關(guān)性狀的相關(guān)系數(shù)均未達(dá)顯著。在頭季和再生季產(chǎn)量構(gòu)成相關(guān)性狀中,再生季第5日再生芽出鞘數(shù)與頭季稻每穗穎花數(shù)呈顯著負(fù)相關(guān),與結(jié)實率呈顯著正相關(guān);再生季有效穗與頭季稻每穗穎花數(shù)呈顯著負(fù)相關(guān)、與有效穗和結(jié)實率呈顯著正相關(guān);再生季每穗穎花數(shù)與頭季最高分蘗數(shù)和有效穗呈顯著負(fù)相關(guān)、與每穗穎花數(shù)呈顯著正相關(guān);再生季結(jié)實率與頭季稻每穗穎花數(shù)呈顯著負(fù)相關(guān)、與結(jié)實率呈顯著正相關(guān);再生季千粒重與頭季千粒重呈極顯著正相關(guān)?;貧w與通經(jīng)分析表明(表6),兩季總產(chǎn)與頭季有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率、千粒重和再生季有效穗偏相關(guān)系數(shù)均達(dá)極顯著水平,對產(chǎn)量貢獻(xiàn)大小依次為頭季每穗穎花數(shù)、頭季千粒重、頭季有效穗、再生季有效穗和頭季結(jié)實率,建立回歸方程(4)。因此,在中稻-再生稻生產(chǎn)中,應(yīng)同時考慮頭季和再生季產(chǎn)量水平,選擇穗粒兼顧型品種有利于兩季獲得高產(chǎn)。
表6 回歸和通經(jīng)分析
采用歐式距離,中間距離聚類方法對18個雜交稻品種的頭季產(chǎn)量、再生季產(chǎn)量和兩季產(chǎn)量進(jìn)行系統(tǒng)聚類(圖2~4),可將18個雜交稻依據(jù)產(chǎn)量水平分為高、中、低產(chǎn)型3類(表7)。試驗中18個品種沒有頭季和再生季均高產(chǎn)的品種,頭季稻產(chǎn)量較高的品種有‘川綠優(yōu)188’、‘蓉優(yōu)3324’、‘綿優(yōu)5323’、‘內(nèi)6優(yōu)103’;再生稻產(chǎn)量較高即強再生力品種有‘瀘優(yōu)137’、‘天優(yōu)863’、‘德優(yōu)4727’、‘蓉18優(yōu)1015’、‘川優(yōu)6203’、‘內(nèi)6優(yōu)107’、‘旌優(yōu)727’和‘旌3優(yōu)177’;兩季產(chǎn)量較高的品種有‘旌優(yōu)727’、‘旌3優(yōu)177’、‘內(nèi)6優(yōu)103’和‘內(nèi)6優(yōu)107’,此類品種氮肥利用效率較高,中稻-再生稻兩季氮肥偏生產(chǎn)力為109.05-110.19 kg/kg,表現(xiàn)為頭中再高(頭季產(chǎn)量中間型、再生季產(chǎn)量高產(chǎn)型)或頭高再中(頭季產(chǎn)量高產(chǎn)型、再生稻產(chǎn)量中間型),在生產(chǎn)中通過施用促芽肥進(jìn)一步提高再生稻產(chǎn)量可實現(xiàn)兩季總產(chǎn)超高產(chǎn)。
表7 18個雜交稻品種產(chǎn)量劃分
圖2 頭季稻產(chǎn)量聚類圖
圖3 再生季稻產(chǎn)量聚類圖
圖4 兩季總產(chǎn)聚類圖
簡化施氮和常規(guī)施氮對頭季產(chǎn)量、再生季產(chǎn)量和兩季總產(chǎn)的影響均未達(dá)到顯著水平,采用一次基施的簡化施肥方式是免耕冬水田水稻實現(xiàn)高產(chǎn)、省工的有效途。兩季總產(chǎn)與頭季有效穗、每穗穎花數(shù)、結(jié)實率、千粒重和再生季有效穗偏相關(guān)系數(shù)均達(dá)極顯著水平,選擇穗粒兼顧型品種有利于實現(xiàn)中稻/再生稻兩季高產(chǎn)。篩選出兩季高產(chǎn)和高氮肥偏生產(chǎn)力品種‘旌優(yōu)727’、‘旌3優(yōu)177’、‘內(nèi)6優(yōu)103’和‘內(nèi)6優(yōu)107’,可在試驗所在生態(tài)區(qū)中稻-再生稻種植中推廣應(yīng)用。
氮肥管理方式是影響水稻產(chǎn)量和氮肥利用率的重要因素之一,其對水稻產(chǎn)量和氮肥利用率的影響程度與品種類型、生態(tài)條件、土壤地力和種植方式等關(guān)系密切[2]。孫永健等[13]研究認(rèn)為氮肥后移能促進(jìn)花后氮素累積,提高劍葉光合速率和碳氮代謝關(guān)鍵酶活性,促進(jìn)光合同化物及氮素累積與轉(zhuǎn)運,進(jìn)而提高產(chǎn)量及氮肥利用率。石麗紅等[14]研究認(rèn)為氮肥后移可提高分蘗數(shù)、增加成穗率和穗實粒數(shù),從而顯著提高最大庫容量(總實粒數(shù))和產(chǎn)量。徐富賢等[15-16]研究結(jié)果則表明氮肥后移對稻谷產(chǎn)量的影響取決于土壤肥力,品種間表現(xiàn)存在差異。
在中稻-再生稻模式中,不同生態(tài)區(qū)氮肥管理方式對頭季稻產(chǎn)量的影響差異較大[2,5-6]。西南稻區(qū)研究結(jié)果也不盡相同,張林等[2]研究認(rèn)為兩季施氮總量180.00 kg/hm2,基肥∶幼穗分化肥∶粒芽肥=3∶1∶1。方林發(fā)等[16]研究認(rèn)為西南地區(qū)冬水田氮素水平和基礎(chǔ)地力較高,氮肥后移和控釋氮肥一次施用與底肥∶分蘗肥∶穗肥=60∶40∶0間差異不顯著,但底肥∶分蘗肥∶穗肥=60∶40∶0處理提高了水稻收獲指數(shù)、結(jié)實率、每穗穎花數(shù),最佳氮肥運籌為施氮量宜為120~150 kg/hm2,以普通尿素按底肥∶分蘗肥∶穗肥=60∶40∶0比例施用。姚雄等[17]研究則認(rèn)為底肥∶穗肥=6∶4的前氮后移方式較底肥∶蘗肥=7∶3重底早追增產(chǎn)。
關(guān)于頭季稻氮肥運籌對再生稻產(chǎn)量產(chǎn)量的影響研究結(jié)果也不盡一致。有的研究認(rèn)為頭季稻氮肥后移可顯著提高再生稻頭季生長中、后期的葉片硝酸還原酶活性、葉綠素含量、凈光合速率傷流量,增加干物質(zhì)積累,提高再生稻產(chǎn)量[18]。有的則認(rèn)為頭季不同基蘗穗肥氮素配比對再生稻再生季的影響不顯著[19]。本研究認(rèn)為一次基施氮肥的簡化施肥和常規(guī)施氮對頭季產(chǎn)量、再生季產(chǎn)量、兩季總產(chǎn)及產(chǎn)量構(gòu)成的影響均未達(dá)到顯著水平。與我們先期研究結(jié)果一致[12]。冬水田一次基施氮肥水稻產(chǎn)量并未降低的主要原因可能:一是冬水田長期處于水飽和狀態(tài),水稻移栽初期地溫低,土壤養(yǎng)分尤其是氮釋放慢,重施基肥可促進(jìn)水稻生長前期養(yǎng)分吸收和分蘗,從而提高產(chǎn)量。二是冬水田保水、保肥能力強,基礎(chǔ)地力較高,既使在一次基施或重底早追的氮肥管理方式下,也能維持中后期植株對養(yǎng)分的供應(yīng)。三是西南稻區(qū)主栽品種均為中大穗型品種,重施基肥能顯著提高分蘗數(shù)進(jìn)而提高有效穗,而通過中后期施氮進(jìn)一步提高穗粒數(shù)較難實現(xiàn)。因此,采用一次基施的簡化施肥方式是四川冬水田免耕水稻實現(xiàn)高產(chǎn)、省工的有效途徑。此外,長期免耕條件下采用簡化施肥是否可行,需進(jìn)一步研究。
選用良種,規(guī)劃適種區(qū),合理栽培技術(shù)是再生稻高產(chǎn)的關(guān)鍵,品種是再生稻高產(chǎn)的重要基礎(chǔ)[3]。關(guān)于再生稻產(chǎn)量與頭季稻性狀間關(guān)系研究較多,普遍研究認(rèn)為再生稻產(chǎn)量高的品種表現(xiàn)為頭季后期光合產(chǎn)物稻樁內(nèi)殘留量多、單莖莖鞘干重積累量大、葉面積指數(shù)(LAI)大、有效穗多、每穗穎花數(shù)少等特征,再生季表現(xiàn)灌漿期凈光合速率高、有效穗數(shù)多和結(jié)實率高[20-26]。徐富賢等[26]在本試驗相同生態(tài)區(qū)研究認(rèn)為兩季總產(chǎn)同時滿足理論產(chǎn)量11.5 t/hm2和產(chǎn)量潛力14 t/hm2的高產(chǎn)組合的每穗穎花數(shù)160~190粒、有效穗232.12~249.40 m-2、結(jié)實率81.54%~85.74%、千粒重28.58~30.07g、單穗重4.13~4.43 g與本試驗兩季總產(chǎn)高產(chǎn)品種特征(每穗穎花數(shù) 158~179 粒、有效穗 191.78~212.34 m2、結(jié)實率87.98%~91.05%、千粒重26.67~32.44g、單穗重4.29~4.85g)存在差異,可能由于試驗密度和品種差異造成,但每穗穎花數(shù)基本一致。本研究表明,大穗型品種有利于試驗所在生態(tài)區(qū)頭季獲得高產(chǎn),但再生季產(chǎn)量與頭季稻每穗穎花數(shù)呈極顯著負(fù)相關(guān),頭季產(chǎn)量和再生季產(chǎn)量也呈極顯著負(fù)相關(guān)。在兩季產(chǎn)量構(gòu)成中,對兩季總產(chǎn)貢獻(xiàn)大小依次為頭季每穗穎花數(shù)、頭季千粒重、頭季有效穗、再生季有效穗和頭季結(jié)實率。因此,選擇穗粒兼顧型的品種有利于兩季獲得高產(chǎn)。并篩選了兩季產(chǎn)量較高的品種‘旌優(yōu)727’、‘旌3優(yōu)177’、‘內(nèi)6優(yōu)103’和‘內(nèi)6優(yōu)107’,表現(xiàn)為頭中再高或頭高再中,可在試驗所在生態(tài)區(qū)中稻-再生稻種植中推廣應(yīng)用。