李 斌,肖 楠,張振乾,王 悅,陳 浩,官春云
(湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院,南方糧油作物協(xié)同創(chuàng)新中心,湖南 長沙 410128)
不同栽培方式對高油酸油菜的影響
李 斌,肖 楠,張振乾,王 悅,陳 浩,官春云
(湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院,南方糧油作物協(xié)同創(chuàng)新中心,湖南 長沙 410128)
通過高油酸油菜780的不同田間栽培對比試驗,采用完全隨機試驗法對油菜的生物學(xué)性狀、經(jīng)濟學(xué)性狀以及品質(zhì)性狀進行研究。試驗結(jié)果顯示,最優(yōu)的栽培方式為復(fù)合DP1W機除和有機DP1W機除,即施復(fù)合肥80 kg/667m2,或施有機肥720 kg/667m2,直播,1萬株/667m2,機械除草方式。以這兩種方式栽培油菜,經(jīng)濟性狀好,單株產(chǎn)量高,折合產(chǎn)量分別可達(dá)130.17和128.83 kg/667m2。
農(nóng)藝性狀;高油酸油菜;經(jīng)濟性狀
目前,全國油菜種植面積大約為667萬hm2,在世界上居首位[1]。栽培方式的恰當(dāng)與否直接影響油菜的產(chǎn)量水平,不同種植時期、密度、肥料的施用等栽培方面的問題都直接影響油菜的產(chǎn)量[2-6]。屠定玉等[7]發(fā)現(xiàn)不同的播種方式油菜的長勢不同,株高、根莖粗、有效分枝部位、單株有效角果數(shù)都表現(xiàn)出明顯的不同。吳永成[8]等提到,株高和一次分枝數(shù)隨種植密度增加而降低,但分枝部位則隨種植密的增加而增加,該結(jié)論與前人研究的結(jié)論接近[9-12]。
高油酸油菜,具有降低血漿蛋白固醇的含量[13]、降低有害的反式脂肪酸的產(chǎn)生[14]的功能。目前高油酸油菜栽培技術(shù)研究較少,研究針對密度、肥料、播種方式及除草方式進行研究,以其得到一種較適宜的栽培方式,為高油酸油菜大面積推廣應(yīng)用提供參考。
1.1 試驗材料
1.1.1 供試材料 高油酸油菜780,由湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)油料所提供。
1.1.2 儀器設(shè)備 尺子、游標(biāo)卡尺、電子天平(DHC01)、數(shù)粒儀(HT4-SLY)。
1.2 試驗方法
1.2.1 試驗準(zhǔn)備 在湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)耘園油菜基地播種,前作為水稻,按照16種處理(有機/復(fù)合,DP/ TP,1W/2W,化除/機除),共3個重復(fù),48個小區(qū)播種(每個小區(qū)10 m2),定時觀察油菜長勢。
(1)施肥方式:包括有機肥和復(fù)合肥兩種不同方式(簡稱有機和復(fù)合)。肥料類型為有機肥和復(fù)合肥,NPK等量。復(fù)合肥種類為俄羅斯進口復(fù)合肥,NPK(即N+P2O5+K2O)含量45%,用量為80 kg/667m2。有機肥種類為湖南宏碩生物科技有限公司生產(chǎn)的生物酵素有機肥(同批次生產(chǎn)),NPK(即N+P2O5+K2O)含量為5%,因此,等量NPK的有機肥用量為720 kg/667m2。有機肥和復(fù)合肥均作基肥一次性施入。
(2)播種方式:包括直播和移栽兩種播種方式(簡稱DP和TP)??刂菩芯?3.33 cm (二者一致),直播株距10 cm(每行40株)。移栽株距20 cm(每行20株)。
(3)種植密度:包括1萬株/667 m2和2萬株/667 m2兩種(簡稱1W和2W)。10 m2的小區(qū)直播用種量分別為4 g和8 g。
(4)除草方式:包括化除除草和機械除草兩種(簡稱化除和機除)。
1.2.2 蕾苔期測定 于2015年3月1日對蕾苔期農(nóng)藝性狀進行測量(每個小區(qū)取5株,取平均值),再進行方差分析和多重比較。采用直接測量的方法,利用游標(biāo)卡尺及卷尺對油菜的生理指標(biāo)進行記錄和考察。例如:株高(cm)、主莖總?cè)~片數(shù)、最大葉長(cm)、最大葉寬(cm)、根莖粗(mm)和綠葉葉片數(shù)等。
1.2.3 收獲期測定 于2015年4月下旬及5月上旬對油菜進行收獲及考察。收獲后選10株長勢相近,按照如下指標(biāo)對油菜的經(jīng)濟性狀進行考察:株高(cm)、有效分枝高度(cm)、主花序有效長度(cm)、一次有效分枝高度(cm)、主花序有效角果數(shù)(個)、總角果數(shù)(個)、角果長度(cm)、角果粒數(shù)(粒)單株產(chǎn)量(g)和千粒重(g)[15]。
2.1 蕾苔期性狀分析
由表1可知,復(fù)合TP1W化除的綠葉數(shù)最多,有機DP1W化除的綠葉數(shù)最少。復(fù)合TP1W機除的總?cè)~數(shù)最多,有機DP2W機除的總?cè)~數(shù)最少。復(fù)合TP1W化除的最大葉長最長,有機TP2W化除的最大葉長最短。復(fù)合TP1W化除的最大葉寬最寬,有機TP2W化除的最大葉寬最窄。復(fù)合TP1W化除的根莖粗最大,有機TP2W化除的根莖粗最小。復(fù)合油菜總?cè)~數(shù)和根莖粗有顯著差異,最大葉長和寬及綠葉數(shù)差異不顯著。再對總?cè)~數(shù)和根莖粗進行多重比較,結(jié)果如表2所示。
由表2可知:復(fù)合TP1W機除處理方式與有機DP1W化除、有機DP2W化除和有機DP2W機除處理方式在總?cè)~數(shù)上有極顯著差異,前者明顯多于后三者。同時復(fù)合TP1W化除處理方式與有機DP2W化除、有機DP2W機除和有機TP2W化除等處理方式在根莖粗上有極顯著差異,前者明顯粗于后三者。
2.2 收獲期各性狀對比分析
由表3可知,不同處理之間有極大的差異。株高方面復(fù)合TP1W化除最高,有機DP2W機除最矮。有效分枝高度方面復(fù)合TP2W化除最高,有效DP1W機除最矮。主花絮有效長度方面復(fù)合DP1W機除最長,有機DP2W機除最短。一次有效分枝數(shù)方面復(fù)合TP1W機除最多,有機DP2W化除最少。主花絮有效角果數(shù)方面復(fù)合TP1W化除最多,有機DP2W機除最少??偨枪麛?shù)方面復(fù)合TP1W機除最多,有機TP2W化除最少。角果長度方面有機TP1W機除最長,有機TP2W化除最短。角果粒數(shù)方面有機DP1W化除最多,有機TP2W機除最少。單株產(chǎn)量方面,有機DP1W機除最高,有機TP2W化除最低。千粒重方面有機TP1W機除最重,復(fù)合TP1W機除最輕。株高差異顯著,并且有效分枝高度、主花絮有效長度、一次有效分枝數(shù)、主花絮有效角果數(shù)、總角果數(shù)差異極顯著。角果長度、角果粒數(shù)、千粒重并未達(dá)到顯著差異,但仍然存在差異。復(fù)合DP1W機除、有機DP1W機除2種栽培方式單株產(chǎn)量雖然不顯著高于其他處理,但以12 g為分界線而言,則大于其他處理。對差異顯著的經(jīng)濟性狀進行多重比較結(jié)果如下表4。
由表4可知,株高方面有機DP2W機除極顯著低于復(fù)合TP1W機除、復(fù)合TP1W化除、復(fù)合DP1W機除,且復(fù)合TP1W化除極顯著高于有機TP2W化除、有機DP2W化除、有機DP2W機除。在有效分枝高度方面,有機DP1W機除極顯著低于有機TP2W機除、有機TP2W化除、有機TP2W化除、復(fù)合TP2W化除、復(fù)合TP1W機除、復(fù)合TP1W化除、復(fù)合DP2W機除、復(fù)合DP2W化除,且復(fù)合TP2W化除極顯著高于有機TP1W機除、有機TP1W化除、有機DP2W機除、有機DP2W化除、有機DP1W化除、復(fù)合TP1W機除、復(fù)合DP1W機除、復(fù)合DP1W化除。在主花絮有效長度方面復(fù)合DP1W機除極顯著高于除開有機TP1W機除、有機DP1W機除、復(fù)合TP1W機除、復(fù)合TP1W化除之外的其他處理方式。在一次有效分枝數(shù)方面,有機TP2W化除極顯著低于有機TP1W機除、有機TP1W化除、復(fù)合TP1W機除。在主花絮有效角果方面,有機DP2W機除極顯著低于復(fù)合TP1W機除、復(fù)合TP1W化除、復(fù)合DP1W機除,且復(fù)合TP1W化除極顯著高于有機TP2W機除、有機TP2W化除、有機DP2W化除、有機TP2W化除。在總角果數(shù)方面,有機TP2W化除極顯著低于有機TP1W機除、有機DP1W機除、復(fù)合TP1W機除、復(fù)合TP1W化除、復(fù)合DP1W機除。
表1 不同處理油菜蕾苔期農(nóng)藝性狀的方差分析
表2 不同處理油菜總?cè)~數(shù)和根莖粗的多重比較(SSR)
高油酸油菜的最優(yōu)栽培方式為復(fù)合DP1W機除和有機DP1W機除,即施復(fù)合肥80 kg/667m2,或施有機肥720 kg/667m2,直播,1萬株/667m2,機械除草方式。以這兩種方式栽培油菜,經(jīng)濟性狀好,單株產(chǎn)量高,折合產(chǎn)量分別可達(dá)130.17和128.83 kg/667m2。在蕾苔期時農(nóng)藝性狀保持中上水準(zhǔn)有利于單株產(chǎn)量的提升,而最優(yōu)的蕾苔期農(nóng)藝性狀單株產(chǎn)量并不如蕾苔期農(nóng)藝性狀保持中上水準(zhǔn)的單株產(chǎn)量。
4.1 蕾苔期農(nóng)藝性狀與收獲期性狀、產(chǎn)量的關(guān)系
在蕾苔期時復(fù)合TP1W化除的各方面農(nóng)藝性狀最優(yōu),都保持在前3名之內(nèi),在收獲期時,其各方面性狀同樣保持著一定的優(yōu)勢地位,但是在單株產(chǎn)量方面并不是處于極為靠前的位置,僅處于靠前部分。復(fù)合TP1W機除在蕾苔期的各方面農(nóng)藝性狀同樣也處于前列位置,但并不如復(fù)合TP1W化除那樣明顯,僅處于靠前位置,在收獲期時,各部分性狀均處于前列,也有處于極前列的部分,其單株產(chǎn)量最高。而對于有機TP2W化除而言,其蕾苔期個方面農(nóng)藝性狀都處于低或極低的水準(zhǔn),在收獲期時也同樣處于低水平,在單株產(chǎn)量方面是各栽培方式中最低的。因此,蕾苔期的農(nóng)藝性狀的好壞程度會直接影響收獲期的單株產(chǎn)量品質(zhì),即優(yōu)質(zhì)對應(yīng)優(yōu)質(zhì),中上品質(zhì)對應(yīng)顯著優(yōu)質(zhì),低品質(zhì)對應(yīng)低質(zhì)。
表3 不同處理油菜經(jīng)濟性狀的方差分析
表4 不同處理油菜經(jīng)濟性狀的差異顯著及極顯著的多重比較
4.2 收獲期性狀與產(chǎn)量關(guān)系
黑龍江省農(nóng)科院經(jīng)濟作物研究所發(fā)現(xiàn),對單株產(chǎn)量貢獻較大的前幾個農(nóng)藝性狀依次是:千粒重>一次有效分枝數(shù)>角果粒數(shù)>株高>主花序角果數(shù)[16]。彭弛[17]研究表明,油菜產(chǎn)量與農(nóng)藝性狀的關(guān)聯(lián)度依次為:單株角果數(shù)>株高>千粒重>莖粗>角果數(shù)>實際密度>每角粒數(shù)>一次有效分枝高度。通過對比可以看出,復(fù)合DP1W機除和有機DP1W機除的處理方式產(chǎn)量最優(yōu),株高方面處于較高一類;有效分枝高度方面處于較矮一類;主花絮有效長度處于較高一類;總角果數(shù)處于較多一類;主花絮有效角果數(shù)處于較多一類;總角果數(shù)也出于較多一類。即兩種栽培方式均有高油菜產(chǎn)量的農(nóng)藝性狀特征,且在單株產(chǎn)量方面具有領(lǐng)先地位。但有效分枝高度方面有機DP1W機除顯著小于復(fù)合DP1W機除,主花絮有效長度方面,復(fù)合DP1W機除顯著高于有機DP1W機除。因此,最優(yōu)的栽培方式是復(fù)合DP1W機除和有機DP1W機除。
[1] 蔣信全. 冬油菜栽培技術(shù)探析[J]. 農(nóng)家科技(下旬刊),2016,(9):143-144.
[2] 黎詠蜀. 飼用油菜栽培技術(shù)及營養(yǎng)價值研究[D]. 重慶:西南大學(xué),2014.
[3] 費 鵬. 淺析油菜栽培技術(shù)[R]. 新農(nóng)村(黑龍江),2014.
[4] 陳長福. 油菜栽培技術(shù)之六個要點[J]. 南方農(nóng)業(yè),2016,10(31):28-32.
[5] 張光仙. 油菜栽培技術(shù)要點[J]. 農(nóng)技服務(wù),2014,31(7):35.
[6] 張曉華. 油菜移栽關(guān)鍵技術(shù)[J]. 上海農(nóng)業(yè)科技,2005,9(5):10-11.
[7] 屠定玉,陳 潔,謝先華,等. 播種方式對油菜農(nóng)藝性狀及效益的影響[J]. 農(nóng)機科技推廣,2015,(8):28-29.
[8] 吳永成,徐亞麗,彭 海. 播期及種植密度對直播油菜農(nóng)藝性狀和產(chǎn)量品質(zhì)的影響[J]. 西南農(nóng)業(yè)學(xué)報,2015,28(2):534-538.
[9] 陳陽琴,蔣富友,羅紅劍,等. 密度對直播油菜產(chǎn)量與經(jīng)濟性狀的影響[J]. 耕作與栽培,2013,(2):27-28.
[10] 姚祥坦,張 敏,張月華,等. 浙北稻田直播油菜播種期和密度優(yōu)化的研究[J]. 浙江農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,(4):728-731.
[11] 馬 霓,張春雷,李 俊,等. 種植密度對直播油菜結(jié)實期源庫關(guān)系及產(chǎn)量的調(diào)節(jié)[J]. 中國油料作物學(xué)報,2009,31(2):180-l84.
[12] 浦惠明,龍衛(wèi)華,高建芹. 油菜全程機械化生產(chǎn)配套農(nóng)藝技術(shù)研究I不同播期和密度對直播油菜產(chǎn)量和經(jīng)濟性狀的影響[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,(3):48-51.
[13] Grundy S M. Composition of monounsaturated fatty acids and carbohydrates for lowering plasma cholesterol[J]. N Eng J Med,1986,(314):745-748.
[14] Nelson G J. Dietary fat, trans fatty acids, and risk of coronaryheart disease[J]. Nutr Re V,1998,(56):250-252.
[15] 王國槐,屠乃美,黃義德,等. 農(nóng)學(xué)實踐[M]. 長沙:湖南科學(xué)技術(shù)出版社,2004. 191-192.
[16] 吳建忠. 甘藍(lán)型油菜幾個農(nóng)藝性狀對產(chǎn)量的影響[J]. 中國科技論文在線精品論文,2011,4(19):1737-1741.
[17] 彭 弛. 油菜農(nóng)藝性狀對其產(chǎn)量的影響[J]. 廣東農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,(23):11-13.
(責(zé)任編輯:夏亞男)
Effects of Different Cultivation Methods on High Oleic Acid Rape
LI Bin,XIAO Nan,ZHANG Zhen-qian,WANG Yue,CHEN Hao,GUAN Chun-yun
(College of Agriculture, Hunan Agricultural University, Southern Regional Collaborative Innovation Center for Grain and Oil Crops, Changsha 410128, PRC)
The biological characters, economic characters and quality characters of rape were studied by the method of complete random test through the comparison experiment of high oleic acid rape 780. The experimental results showed that the optimal cultivation method was compound DP1W mechanical weeding and organic DP1W mechanical weeding, which were the compound fertilizer 1 200 kg/hm2, or organic fertilizer 10 800 kg/hm2, 150,000 plants/hm2, mechanical weeding. Under these conditions, the yield of rape reached 1952.55 and 1932.45 kg/hm2, with good economic characteristics and high single plant yield.
agronomic traits; high oleic acid rape; economic traits
S565.4
A
1006-060X(2017)04-0032-04
10.16498/j.cnki.hnnykx.2017.004.009
2017-01-15
國家自然科學(xué)基金(31201240);湖南省科技重大專項(2014FJ1006)
李 斌(1996-),男,土家族,湖南龍山縣人,本科,專業(yè)方向為油菜育種。
張振乾