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    行距和播量對(duì)巴東紅三葉生產(chǎn)性能的影響

    2015-01-15 15:23:28張鶴山陳明新田宏蔡化熊軍波劉洋
    江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2014年11期
    關(guān)鍵詞:紅三葉生產(chǎn)性能播種量

    張鶴山+陳明新+田宏+蔡化+熊軍波+劉洋

    摘要:研究播種量和栽培行距對(duì)巴東紅三葉生產(chǎn)性能的影響。結(jié)果表明,播種量和栽培行距對(duì)牧草產(chǎn)量、種子產(chǎn)量及株高等性狀的作用顯著,而不同組合間的交互作用差異并不顯著。在一定范圍內(nèi),牧草產(chǎn)量隨播種量增加呈拋物線趨勢(shì),在播量0.9g/m2時(shí)具有最大牧草產(chǎn)量;栽培行距越大,牧草產(chǎn)量越低。種子產(chǎn)量主要受栽培行距的影響,60cm行距比40、20cm具有更高的種子產(chǎn)量(P<0.05),播種量低于0.9g/m2時(shí)利于種子生產(chǎn)。所有處理中,以組合(播量0.9g/m2,行距20cm)牧草產(chǎn)最高,而以組合(播種量0.6g/m2,行距60cm)具有最高的種子產(chǎn)量。

    關(guān)鍵詞:栽培行距;播種量;紅三葉;生產(chǎn)性能;牧草;產(chǎn)量

    中圖分類號(hào):S541+.204文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1002-1302(2014)11-0225-03

    紅三葉(TrifoliumpratenseL.)為豆科三葉草屬植物,短多年生,平均壽命4~6年,在所有三葉草屬植物中種植最廣泛。紅三葉廣泛栽培于世界溫帶、亞熱帶地區(qū),是極為重要的豆科牧草之一,為馬、牛、羊等草食家畜重要的飼草來(lái)源。在19世紀(jì)末,紅三葉由外國(guó)傳教士帶入我國(guó),最初在湖北巴東縣種植,作為養(yǎng)馬的牧草。目前,紅三葉已在全國(guó)各地廣泛栽培,僅湖北省恩施地區(qū)就有6666.67hm2以上;云南省也引種46個(gè)紅三葉品種進(jìn)行試種,已成為當(dāng)?shù)禺?dāng)家草種之一[1]。

    合理的種植密度是提高牧草種子產(chǎn)量和營(yíng)養(yǎng)體產(chǎn)量的基礎(chǔ),而行距和播種量則是實(shí)現(xiàn)種子田植株密度調(diào)控的主要方式[2]。在實(shí)際生產(chǎn)中,紅三葉生產(chǎn)除受土壤、氣候、肥料等因素影響以外,栽培行距和播種量也是調(diào)控紅三葉生產(chǎn)性能的重要因素。俞聯(lián)平等發(fā)現(xiàn),不同栽培行距和播種量組合對(duì)岷山紅三葉牧草和種子生產(chǎn)性能具有顯著影響[3]。陳述明等認(rèn)為,紫花苜蓿播種行距較小時(shí),群體密度相應(yīng)增大,單個(gè)植株獲得的水分和土壤養(yǎng)分減少,枝條的生長(zhǎng)受到限制,種子產(chǎn)量相應(yīng)降低[4]。因此,為獲得較高紅三葉牧草產(chǎn)量和種子產(chǎn)量,為紅三葉牧草栽培技術(shù)推廣提供技術(shù)支撐,本試驗(yàn)以巴東紅三葉為材料,研究不同栽培行距和播種量對(duì)紅三葉牧草產(chǎn)量和種子產(chǎn)量的影響。

    1材料與方法

    1.1試驗(yàn)材料

    試驗(yàn)材料為巴東紅三葉,種子為武漢市原種田自產(chǎn)種子。紅三葉種子發(fā)芽率在85%以上,純凈度在95%以上。

    1.2試驗(yàn)地概況

    試驗(yàn)地設(shè)于湖北省畜牧所牧草資源圃,地理位置114°10′E、30°18′N,海拔31m,屬亞熱帶北緣季風(fēng)氣候,光照充足,熱量豐富,雨水充沛,年均溫度16.7℃,年降水量約1200mm,無(wú)霜期269d;該地區(qū)為丘陵崗地,土壤屬丘陵黃土,酸性;土壤有機(jī)質(zhì)含量1.88%,pH值5.4,速效氮、速效磷、速效鉀的含量分別為91.8、18.0、88.3mg/kg。播前結(jié)合深翻整地施入農(nóng)家肥15t/hm2,磷肥20kg/hm2,播種時(shí)做到地表平整,土塊細(xì)碎。

    1.3試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    試驗(yàn)為2因素設(shè)計(jì),A因素為播種量,設(shè)0.6g/m2(A1)、0.9g/m2(A2)、1.2g/m2(A3)3個(gè)水平,B因素為栽培行距,設(shè)20cm(B1)、40cm(B2)、60cm(B3)3個(gè)水平,小區(qū)面積15m2(5m×3m);隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),每個(gè)處理3次重復(fù),分牧草測(cè)產(chǎn)區(qū)和種子測(cè)產(chǎn)區(qū),共54個(gè)小區(qū)(其中牧草生產(chǎn)區(qū)27個(gè),種子生產(chǎn)區(qū)27個(gè))。

    1.4測(cè)定內(nèi)容與方法

    株高:在開花期測(cè)量紅三葉植株草層高度,重復(fù)10次;牧草產(chǎn)量:以單位面積鮮草產(chǎn)量計(jì),根據(jù)試驗(yàn)要求刈割后立刻稱鮮質(zhì)量,各次產(chǎn)量累加即為總產(chǎn)量,kg/m2;單株花序數(shù):在開花盛期計(jì)數(shù)每個(gè)植株所有已經(jīng)開花的花序數(shù),現(xiàn)蕾期花序未計(jì)數(shù)在內(nèi);花序小花數(shù):開花盛期計(jì)數(shù)每個(gè)花序上的小花數(shù),重復(fù)30次,取平均值;種子千粒質(zhì)量:選取大小較一致的種子,用分析天平稱量100粒種子的質(zhì)量,重復(fù)3次;種子產(chǎn)量:種子成熟時(shí)人工分批采收,各次產(chǎn)量累計(jì)后計(jì)算每小區(qū)種子總產(chǎn)量。

    1.5數(shù)據(jù)處理

    試驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)用Excel和SPSS13.0軟件統(tǒng)計(jì)分析。

    2結(jié)果與分析

    2.1播種量和行距對(duì)紅三葉生產(chǎn)性能的交互影響

    不同播種量和栽培行距條件下紅三葉生產(chǎn)性能各指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方差分析(表1)表明,不同播種量處理對(duì)紅三葉花序小花數(shù)和種子產(chǎn)量種子千粒質(zhì)量影響顯著(P<0.05),對(duì)株高、牧草產(chǎn)量、單株花序數(shù)和種子千粒質(zhì)量影響極顯著(P<0.01);不同栽培行距處理對(duì)種子產(chǎn)量影響顯著(P<0.05),對(duì)株高、牧草產(chǎn)量和單株花序數(shù)極顯著(P<0.01),說(shuō)明通過(guò)采取不同的栽培措施可以有效調(diào)控紅三葉生產(chǎn)性能。但是,不同播種量和不同栽培行距的交互作用在紅三葉牧草生產(chǎn)和種子生產(chǎn)相關(guān)指標(biāo)內(nèi)差異不顯著。

    2.2播種量對(duì)紅三葉生產(chǎn)性能的影響

    播種量對(duì)紅三葉生產(chǎn)性能指標(biāo)具有顯著影響(表2),統(tǒng)計(jì)分析表明,不同播種量處理對(duì)紅三葉株高影響顯著(P<0.05),其中播量為1.2g/m2時(shí)株高最高,為62.4cm;播種量為0.9g/m2處理的紅三葉株高也具有良好的表現(xiàn),為61.4cm,與播種量為1.2g/m2的處理差異不顯著;但播種量為0.6g/m2處理的株高顯著低于其他2個(gè)處理,為59.1cm。播種量在0.6~1.2g/m2范圍內(nèi)時(shí),牧草產(chǎn)量出現(xiàn)先增后減的趨勢(shì),在播種量為0.9g/m2時(shí),牧草生產(chǎn)量最大,為1.164kg/m2,相比而言,播種量過(guò)高(1.2g/m2)或過(guò)低(0.9g/m2)都會(huì)顯著降低紅三葉牧草產(chǎn)量(P<0.05),且2個(gè)處理間牧草產(chǎn)量差異并不顯著。不同播種量對(duì)種子生產(chǎn)相關(guān)指標(biāo)的影響不盡相同,單株花序數(shù)、花序小花數(shù)和種子產(chǎn)量具有相同的變化趨勢(shì),3個(gè)指標(biāo)在播種量為0.6g/m2和0.9g/m2處理間差異并不顯著,但均顯著高于1.2g/m2處理,說(shuō)明過(guò)高的播種密度不適宜紅三葉種子生產(chǎn)。結(jié)果表明,不同紅三葉播種量對(duì)其種子千粒質(zhì)量也有影響,播種量0.6g/m2處理下種子千粒質(zhì)量顯著高于其他2個(gè)處理,說(shuō)明較低的栽培密度相對(duì)高密度栽培而言,紅三葉植株可獲得充足的光照和熱量,種子飽滿度高。endprint

    2.3栽培行距對(duì)紅三葉生產(chǎn)性能的影響

    栽培行距可以調(diào)控紅三葉植株間的空間距離,影響植株對(duì)光照的吸收和通風(fēng)性。本試驗(yàn)結(jié)果(表3)表明,不同栽培行距對(duì)紅三葉的牧草產(chǎn)量和種子生產(chǎn)影響顯著。株高和牧草產(chǎn)量均隨栽培行距的增加而降低,且在3個(gè)不同行距處理(20、40、60cm)間差異顯著(P<0.05);而對(duì)種子產(chǎn)量和單株花序數(shù)而言,其變化趨勢(shì)與牧草產(chǎn)量恰好相反,隨栽培行距的增加,牧草產(chǎn)量和單株花序數(shù)逐漸增加,并且不同處理間差異顯著,說(shuō)明通過(guò)增加行距可有效提高紅三葉的種子生產(chǎn)性能。種子千粒質(zhì)量和花序小花數(shù)受栽培行距的影響較小,雖然不同處理間相應(yīng)數(shù)值不同,但處理間差異不顯著。

    2.4不同處理下各指標(biāo)差異性分析

    [HJ1.45mm]不同行距和播種量栽培組合下紅三葉各性狀統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表4所示。從株高性狀來(lái)看,高播種量窄行距組合具有較高的植株高度,相反低種播量大行距組合其株高明顯較低。所有處理組合中以A3B1(播種量1.2g/m2,行距20cm)株高最高,為64.7cm,其次為A3B2(播種量1.2g/m2,行距40cm),為62.6cm;植株高度最低的組合為A1B3(播種量0.6g/m2,行距60cm),其次為A2B3(播種量0.9g/m2,行距60cm),統(tǒng)計(jì)分析表明,高播種量窄行距處理的株高顯著高于低播種量寬行距處理(P<0.05)。牧草產(chǎn)量方面,以A2B1(播種量0.9g/m2,行距20cm)和A2B2(播種量0.9g/m2,行距40cm)2個(gè)組合產(chǎn)量較高,而牧草產(chǎn)量較低的幾個(gè)組合出現(xiàn)在低播種量寬行距和高播量寬行距的幾個(gè)組合中,如A1B2、A1B3、A3B2和A3B3。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,較窄行距的處理具有顯著的牧草產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì),可見(jiàn)紅三葉在窄行距、適宜播種量下具有較好的牧草產(chǎn)量。

    同牧草含量一樣,紅三葉的種子生產(chǎn)也受播種量和栽培行距的影響。所有處理中,以A1B3(播種量0.6g/m2,行距60cm)為最高,為1.486g/m2;其次為處理A2B3(播種量0.9g/m2,行距60cm),為1.481g/m2。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,種子產(chǎn)量受播種量和栽培行距的影響較大,較低的播種量和較寬的栽培行距有利于紅三葉種子生產(chǎn)。同樣,單株花序數(shù)、花序小花數(shù)和種子千粒質(zhì)量也受播種量和栽培行距的影響,低播種量、寬行距組合有利于紅三葉植株花序數(shù)量的增加,最優(yōu)處理為A1B3(播種量0.6g/m2,行距60cm);花序小花數(shù)量最多的處理為A2B3(播種量0.9g/m2,行距60cm),每株134朵,種子千粒質(zhì)量最大的處理為A1B3(播種量0.6g/m2,行距60cm)。

    3結(jié)論與討論

    合理的群體結(jié)構(gòu)是植物有效截獲太陽(yáng)輻射、提高光能利用、獲得高產(chǎn)的重要基礎(chǔ)。通過(guò)改變植物群體結(jié)構(gòu)促使其冠層內(nèi)的太陽(yáng)輻射分布得到改善,提高不同部位葉片的光合作用效率是進(jìn)一步提高作物產(chǎn)量潛力的重要途徑[5]。研究指出,田間植株最理想的狀況是能夠等距離排列,達(dá)到均等地利用植物生長(zhǎng)資源并消除植株與植株間的干擾與競(jìng)爭(zhēng)[6],以期獲得最大生物產(chǎn)量和種子產(chǎn)量。要達(dá)到這一目的,合理的播種量和栽培行距是必不可少的2個(gè)重要因素。

    3.1栽培行距和播種量對(duì)紅三葉牧草產(chǎn)量的影響

    從牧草的生物學(xué)角度來(lái)看,株高是反映牧草生長(zhǎng)狀況及其產(chǎn)量高低較為理想的一個(gè)特征量,也可反映牧草平均經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量的形成規(guī)律[7];株高通常和生物量呈正相關(guān),它可以決定產(chǎn)量的65%[8]。本試驗(yàn)結(jié)果表明,播種量在0.6~1.2g/m2范圍內(nèi),株高隨播種量的增加而提高,牧草產(chǎn)量呈現(xiàn)先增后降的趨勢(shì);栽培行距在20~60cm范圍內(nèi),紅三葉株高和牧草產(chǎn)量均隨栽培行距的增大而降低,因此,更大的播種量或更窄的行距有利于植株生長(zhǎng)。俞聯(lián)平等在研究岷山紅三葉時(shí)得出播種量增加可提高牧草產(chǎn)量的結(jié)論[3],岳民勤等也得出紅三葉栽培行距為20cm時(shí)具有最大牧草產(chǎn)量[9]。此外,在紅三葉和其他牧草混播試驗(yàn)中,楊春華等認(rèn)為,混播后的紅三葉具有比單播更高的株高[10-11]??梢?jiàn)較高的栽培密度使得紅三葉植株為獲得充分的光照而引起相互競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致植株高度增加,從而獲得更高的生物量。但是這種影響在紅三葉不同生育期有不同的影響,在分枝期,岷山紅三葉的播種量越大,株高越高;而盛花期則相反[3]。

    3.2栽培行距和播種量對(duì)紅三葉種子產(chǎn)量的影響

    牧草或作物的栽培密度與其種子和牧草產(chǎn)量具有直接的關(guān)系。張自和在研究紫花苜蓿種子生產(chǎn)時(shí)提出了紫花苜蓿種子生產(chǎn)的稀植化理論,認(rèn)為如果種植密度過(guò)大,紫花苜蓿的通風(fēng)、透光、授粉等受到嚴(yán)重障礙,生長(zhǎng)后期遇到大風(fēng)或大雨,容易倒伏,導(dǎo)致種子產(chǎn)量極低或收不到種子[12]。在其他的研究中,研究學(xué)者認(rèn)為稀植可改善紫花苜蓿群體的單株?duì)I養(yǎng)面積,增加有效分枝數(shù)和花序數(shù),提高結(jié)莢率和種子產(chǎn)量[13-15]。在其他作物上也有類似的結(jié)論,Lafond得出硬質(zhì)小麥和大麥在免耕種植條件下30cm行距的產(chǎn)量比10cm行距的高的結(jié)論[16]。本試驗(yàn)結(jié)果表明,增加行距或適宜的播種量能顯著提高紅三葉種子產(chǎn)量,栽培行距為60cm時(shí)種子產(chǎn)量顯著高于栽培行距為40、20cm的處理;而播種量在0.6~0.9g/m2范圍內(nèi)巴東紅三葉種子產(chǎn)量差異不顯著,但都顯著高于播種量為1.2g/m2的處理,說(shuō)明“稀植”栽培紅三葉可獲得較高種子產(chǎn)量。但是,岳民勤等研究岷山紅三葉種子生產(chǎn)時(shí)認(rèn)為,播種量為0.45g/m2時(shí),行距為40cm的岷山紅三葉種子產(chǎn)量比行距為20、60cm的高[17]。因此,紅三葉種子生產(chǎn)受許多因素的影響,如材料、播種量、地域環(huán)境、栽培措施、施肥等,即便同一個(gè)草種也可能會(huì)有不一樣的結(jié)論。

    3.3栽培行距和播種量對(duì)紅三葉牧草和種子產(chǎn)量的交互作用

    栽培行距和播種量是牧草或作物生產(chǎn)中非常重要的調(diào)控因素,單純地調(diào)節(jié)其中一個(gè)因素即可改變生產(chǎn)性能,但是二者的交互作用在牧草或作物生產(chǎn)上影響卻不顯著。研究發(fā)現(xiàn),在加拿大和美國(guó)半干旱地區(qū),小麥籽粒產(chǎn)量均隨著播種量的增加而增加,但是行距和播種量之間卻沒(méi)有明顯的互作效應(yīng)[18-19]。本試驗(yàn)結(jié)果表明,在所有栽培行距和播種量組合中,牧草產(chǎn)量以A2B1(播種量0.9g/m2,栽培行距20cm)為優(yōu),種子生產(chǎn)以A1B3(播種量0.6g/m2,栽培行距60cm)為優(yōu)。可見(jiàn),巴東紅三葉牧草生產(chǎn)需要較低的栽培密度,而種子生產(chǎn)需要適當(dāng)提高栽培密度。即便如此,播種量和栽培行距的交互作用在巴東紅三葉各指標(biāo)性狀上差異不顯著。endprint

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