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    不同降水年型下旱地深翻時間和施肥方式對小麥產(chǎn)量及水肥利用率的影響

    2018-05-04 02:39:45裴雪霞黨建友張定一王姣愛程麥風武雪萍
    麥類作物學報 2018年3期
    關(guān)鍵詞:豐水年旱地利用效率

    裴雪霞,黨建友,張定一,張 晶,王姣愛,程麥風,武雪萍

    (1.山西省農(nóng)業(yè)科學院小麥研究所,山西臨汾041000;2.中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所, 北京 100081)

    山西省屬黃土高原半干旱區(qū),年降水量集中分布在旱地小麥休閑期(7-9月),年際間降水量相差較大[1]。據(jù)對近54年來臨汾市氣象數(shù)據(jù)統(tǒng)計,臨汾市年降水量248.6~735.8 mm,其中小麥休閑期(7-9月份)降水量178.4~559.4 mm[2]。山西省小麥種植面積66.67萬hm2,其中旱地小麥占60%,干旱缺水是旱地小麥穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的瓶頸,因此運用合理的耕作栽培技術(shù),充分接納并利用有限的自然降水是解決該區(qū)小麥產(chǎn)量低而不穩(wěn)的重要途徑[3]。休閑期深松或深翻可打破犁底層,最大限度接納降水,促進小麥根系生長,并吸收深層土壤水分,提高小麥降水利用效率和產(chǎn)量[4-5]。研究表明,休閑期深松可提高小麥花后干物質(zhì)積累量和對籽粒的貢獻率,從而提高產(chǎn)量[6];深松+條旋耕比條旋耕和旋耕效果好,可促進小麥灌漿期干物質(zhì)積累,進而增加產(chǎn)量和水分利用效率[7]。陳夢楠等[8]認為,深松或深翻覆蓋可促進小麥對深層土壤水分的吸收而增產(chǎn)。合理施肥是提高旱地小麥產(chǎn)量的另一重要措施,施用化肥或與有機肥配施可提高旱地小麥產(chǎn)量[9-10]。氮、磷是小麥生長發(fā)育所必需的營養(yǎng)元素,合理施用磷肥能促進小麥根系下扎,增加根系對土壤氮的吸收范圍、吸收量,促進小麥植株對氮的積累,從而實現(xiàn)增產(chǎn)[3,11]。休閑期耕作配施磷肥可促進植株對氮素的吸收和積累,提高氮肥偏生產(chǎn)力、穗數(shù),進而實現(xiàn)增產(chǎn)[12-13]。目前,有關(guān)耕作方式、氮、磷肥施用量及施用方式對旱地麥田土壤蓄水的單因素效應(yīng)研究較多,而將休閑期耕作時間和氮、磷肥施用方式結(jié)合的研究較少。本研究針對不同降水年型,探討休閑期深翻時間與氮磷肥施用時間對旱地麥田土壤蓄水量、籽粒產(chǎn)量及水肥利用效率的影響,以期為提高自然降水和肥料利用效率,實現(xiàn)旱地小麥穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)栽培提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗地概況

    試驗于2009-2014年,在臨汾市堯都區(qū)大陽鎮(zhèn)岳璧村進行。試驗地位于36°05.520′N,111°45.727′E,海拔693.5 m;年均氣溫12.6 ℃,年降水430~550 mm,無灌溉條件,小麥收獲后休閑。按降水年型標準[14]劃分降水年型(1-12月)及休閑期(6-9月)和生育期(10月至次年5月)降水年型。堯都區(qū)年均降水量478.2 mm(1962-2014年),年降水>512.9 mm為豐水年,年降水<443.5 mm為枯水年;休閑期平均降水量335.0 mm,降水>365.1 mm屬豐水,降水<304.9 mm屬枯水;旱地小麥生育期平均降水量143.2 mm,降水>157.7 mm屬豐水,降水<128.7 mm屬枯水。由表1知,自然年(1-12月)2011、2013和2014年屬豐水年,2010和2012年屬平水年,2009年屬枯水年。試驗年2010年(2009年6月-2010年5月,下同)屬休閑期(6-9月)枯水,生育期(10至次年5月)平水;2011年屬休閑期平水,生育期枯水;2014年屬休閑期豐水,生育期豐水。試驗地石灰性褐土,中壤,土層深厚,2009年播前測定0~20 cm耕層土壤含有機質(zhì)9.081 g·kg-1、堿解氮35.24 mg·kg-1、 速效磷17.08 mg·kg-1和速效鉀141.57 mg·kg-1。

    1.2 試驗設(shè)計

    小麥機械收獲時留茬高度23~28 cm,麥秸全部均勻覆蓋還田。試驗為裂區(qū)試驗:主區(qū)為7月19日、8月2日、8月16日和8月30日4個深翻時期,深翻27~30 cm后不采取保墑措施;裂區(qū)為氮、磷肥施用方式,即氮、磷分施(翻耕時施P2O5105 kg·hm-2,播種時施純N150 kg·hm-2)和氮、磷同施(播種時施純N 150 kg·hm-2和P2O5105 kg·hm-2)。采用大區(qū)設(shè)計,大區(qū)面積225 m2(7.5 m×30 m),重復2次。為深翻方便,重復間按深翻時間順序排列。9月28日播種,旋耕整地播種鎮(zhèn)壓一次完成,條播行距20 cm,播量150 kg·hm-2。供試品種為晉麥92號。

    1.3 測定項目與方法

    1.3.1 土壤蓄水量和生育期耗水量計算

    播種和收獲當天用土鉆取0~200 cm(每20 cm為一層)土樣,鋁盒烘干法測定土壤含水量,按W=w×ρs×h×0.1計算蓄水量。W為土層蓄水量(mm),w為土層含水量(%);ρs為土壤容重(g·cm-3);h為土層厚度(cm);0.1為單位換算系數(shù)。生育期耗水量=播前0~200 cm土壤蓄水量+降水量-收獲日0~200 cm土壤蓄水量。

    表1 2009-2014年試驗區(qū)降雨情況Table 1 Rainfall in experiment area during 2009-2014

    1.3.2 莖數(shù)調(diào)查

    三葉期前,每個大區(qū)固定3個1.0 m2樣方,調(diào)查基本苗(適當間苗,確?;久缫恢?、越冬前和拔節(jié)期的莖數(shù),再依此計算單株莖數(shù)。

    1.3.3 植株全N、P含量測定

    收獲期每個大區(qū)在調(diào)查樣方外,隨機取20個單莖,按籽粒和非籽粒部分分開,烘干粉碎,測定籽粒和非籽粒部分全N、P含量。用H2SO4-H2O2消化后,全N含量用半微量凱氏定氮法測定,全P含量用釩鉬黃比色法測定。

    N(P)總吸收量=非籽粒部分N(P)含量×非籽粒部分干重+籽粒N(P)含量×籽粒重。

    N(P)利用效率=產(chǎn)量÷N(P)總吸收量。

    1.3.4 產(chǎn)量及其構(gòu)成測定

    收獲前每個大區(qū)隨機選取1行,調(diào)查20 cm樣段去除穗粒數(shù)小于3粒的麥穗,統(tǒng)計穗數(shù)和穗粒數(shù);各大區(qū)隨機收獲3個1.0 m2樣方,脫粒、風干后稱重;數(shù)500粒稱重,換算成千粒重,2次重復(重復間相差≤0.5 g)。計算水分利用效率(WUE=產(chǎn)量÷生育期耗水量)。

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    2012與2014年、2013與2010年降水年型相同,數(shù)據(jù)變化趨勢一致,因此選取2010、2011和2014年度數(shù)據(jù)用DPS 15.10統(tǒng)計軟件進行分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 深翻時間和施肥方式對旱地小麥單位面積莖數(shù)和單株莖數(shù)的影響

    深翻時間和施肥方式對旱地小麥生育期每公頃莖數(shù)(以下簡稱為總莖數(shù))和單株莖數(shù)均產(chǎn)生一定影響(表2)。隨深翻時間的推遲,2010年越冬期總莖數(shù)和單株莖蘗數(shù)逐漸降低,2011年先升后降,2014年先降后升;拔節(jié)期總莖數(shù)和單株莖數(shù)均先升后降,2010年以8月2日深翻最高,2011和2014年以8月16日最高。深翻時間、施肥方式及降水年型在總莖數(shù)和單株莖數(shù)上存在互作效應(yīng)。7月19日深翻時不同年度越冬前和拔節(jié)期氮、磷同施的莖數(shù)及單株莖數(shù)均高于氮、磷分施,8月16日和8月30日深翻時則氮、磷分施高于氮、磷同施,8月2日深翻時豐水年型下氮、磷分施后兩個時期的總莖數(shù)及單株莖數(shù)及平水年型下拔節(jié)期總莖數(shù)及單株莖數(shù)均高于氮、磷同施。

    表2 不同耕作時間及施肥方式下小麥的單位面積莖數(shù)(總莖數(shù))和單株莖數(shù)Table 2 Stems per unit area(total stems) and tems per plant of wheat under differentdeep plowing dates and fertilization methods

    同列數(shù)值后的不同字母分別表示同一年內(nèi)不同處理間在0.05水上差異顯著。AS:同施;AD:分施。下表同。

    Different letters after the values in the same columns indicate the significant differences among the treatments in same year at 0.05 level. AS:Fertilization at the same time;AD:Fertilization at the different time. The same in other tables.

    2.2 深翻時間和施肥方式對旱地小麥產(chǎn)量及其構(gòu)成的影響

    深翻時間和施肥方式均影響旱地小麥產(chǎn)量及其構(gòu)成(表3)。隨深翻時間的推遲,2010年穗數(shù)先降后升,2011和2014年均先升后降。深翻時間對穗粒數(shù)影響無明顯規(guī)律,年度間存在差異。2010和2014年隨深翻時間的推遲,千粒重先升后降,2011年則先降后升。2010年產(chǎn)量隨深翻時間推遲而升高,2011和2014年則先升后降。深翻時間與施肥方式間互作對小麥產(chǎn)量及其構(gòu)成也有影響。7月19日深翻時穗數(shù)和產(chǎn)量均表現(xiàn)為氮、磷同施高于氮、磷分施,8月16日和8月30日深翻時則相反。休閑期枯水年型下氮、磷同施的穗粒數(shù)高于氮、磷分施,平水年型和豐水年型下則相反。休閑期枯水年型和豐水年型下氮、磷分施的千粒重均高于氮、磷同施,平水年型下7月19日和8月2日深翻時也表現(xiàn)出相同趨勢。各降水年型下均以8月16日深翻的氮、磷分施處理產(chǎn)量最高。3個年度旱地小麥產(chǎn)量及其構(gòu)成因素均表現(xiàn)為休閑期豐水年>平水年>枯水年。

    表3 不同深翻時間和施肥方式下小麥的產(chǎn)量及其構(gòu)成Table 3 Yield and its components of wheat under different deep plowing dates and fertilization methods

    2.3 深翻時間和施肥方式對旱地小麥氮、磷吸收及利用效率的影響

    由表4知,隨深翻時間的推遲,不同降水年型下非籽粒部分和籽粒氮、磷吸收量及植株吸收量(籽粒和非籽粒部分的總和)均先升后降,8月16日深翻時非籽粒部分和籽粒氮素吸收量及植株吸收量均最高。年際間2010年籽粒和非籽粒部分的氮、磷吸收量最高,2014年非籽粒部分的磷吸收量最高。2010和2014年氮利用效率隨深翻時間推遲表現(xiàn)為先降后升,7月19日深翻時最高;2011年則先升后降,8月16日深翻時最高。2010年磷利用效率隨深翻時間推遲表現(xiàn)為先降后升,7月19日深翻時最高;2011年先降后升再降,8月16日深翻時最高;2014年則先升后降,8月2日深翻時最高。深翻時間與施肥方式對氮、磷吸收和利用效率均存在互作效應(yīng)。7月19日深翻時氮、磷同施的籽粒和總氮、磷吸收量高于氮、磷分施,8月16日和8月30日深翻時表現(xiàn)相反;休閑期枯水年的氮、磷利用效率在7月19日-8月16日深翻時均以氮、磷分施高于氮、磷同施,平水年和豐水年在7月19日深翻時氮、磷同施高于氮、磷分施,8月16日和8月30日深翻氮、磷分施高于氮、磷同施。交互效應(yīng)中,休閑期枯水年的氮利用效率以7月16日深翻的氮、磷分施最高,氮、磷同施的磷利用效率最高,平水年和豐水年氮、磷利用效率均以8月16日深翻的氮、磷分施最高。不同降水年型下氮、磷吸收總量和氮、磷利用效率均表現(xiàn)為休閑期豐水年>平水年>枯水年。

    表4 不同深翻時間和施肥方式下小麥的氮、磷吸收量和利用效率Table 4 N and P absorption and use efficiency of wheat under different deep plowing dates and fertilization methods

    2.4 深翻時間和施肥方式對旱地小麥水分利用效率(WUE)的影響

    由表5知,隨深翻耕時間的推遲,播前0~200 cm土壤貯水量先升后降,休閑期枯水年和平水年均以8月16日深翻的貯水量最多,豐水年則以8月2日深翻最多;收獲期0~200 cm土壤貯水量在2010年隨深翻時間推遲也表現(xiàn)為先升后降,以8月16日深翻最高,2011和2014年均隨深翻時間推遲而升高。生育期耗水量在2010年表現(xiàn)為8月30日深翻>8月2日深翻>7月19日深翻>8月16日深翻;2011年表現(xiàn)為8月16日深翻>8月30日深翻>7月19日深翻>8月2日深翻;2014年隨深翻時間的推遲則先升后降,以8月2日深翻的耗水量最高。WUE隨深翻耕時間的推遲,在2010和2014年先升后降,以8月16日深翻最高;2011年先降后升,以8月2日深翻最低,8月30日深翻最高。在深翻時間相同時,不同降水年型下收獲期0~200 cm土壤貯水量均以氮、磷分施高于氮、磷同施;生育期耗水量表現(xiàn)則相反。在休閑期枯水年和平水年8月16日和8月30日深翻時氮、磷分施的WUE高于氮、磷同施;豐水年深翻時間相同時,氮、磷分施的WUE高于氮、磷同施。不同降水年型下WUE表現(xiàn)為休閑期豐水年>平水年>枯水年。

    表5 不同翻時間和施肥方式下小麥的水分利用率Table 5 Water use efficiency of wheat under different deep plowing dates and fertilization methods

    2.5 深翻時間和施肥方式對旱地小麥干物質(zhì)積累和轉(zhuǎn)運的影響

    深翻時間對小麥灌漿期和收獲期莖葉、穗部和總干物質(zhì)重的影響在年度間存在差異(表6)。隨深翻時間的推遲,灌漿初期總干物質(zhì)重在2010年先升后降,以8月16日深翻最高;2011年則先降后升,以8月16日深翻最低;2014年先升后降再升,但處理間差異較小。灌漿期總干物質(zhì)重在不同降水年型下均隨深翻時間推遲表現(xiàn)為先升后降,2010年以8月2日深翻最高,2011和2014年均以8月16日深翻最高。收獲期總干物質(zhì)重在不同降水年型下均隨深翻時間推遲表現(xiàn)為先升后降,且以8月16日深翻最高。在深翻時間相同時,灌漿初期和收獲期總干物質(zhì)重在不同降水年型下均表現(xiàn)為氮、磷分施高于氮、磷同施(僅2011年7月19日深翻時氮、磷同施高于氮、磷分施)?;ê笄o葉干物質(zhì)轉(zhuǎn)運量在年際間存在差異,在休閑期枯水年和平水年均表現(xiàn)為氮、磷同施高于氮、磷分施(僅2011年8月2日深翻時氮、磷分施高于氮、磷同施),豐水年則在8月16日和8月30日深翻時氮、磷分施高于氮、磷同施;整個灌漿期穗部干重增加量和凈光合產(chǎn)物積累量在不同降水年型下均表現(xiàn)為氮、磷分施高于氮、磷同施(僅2011年7月19日深翻時氮、磷同施高于氮、磷分施)。灌漿期穗部干物質(zhì)增加量和凈光合產(chǎn)物積累量以休閑期豐水年最高,平水年最低;莖葉干物質(zhì)轉(zhuǎn)運量則以枯水年最高,豐水年最低,而對穗部干重增加的貢獻率則以平水年最高,豐水年最低。

    表6 不同深翻時間和施肥方式下小麥的灌漿期干物質(zhì)積累和轉(zhuǎn)運Table 6 Dry matter accumulation and transfer during filling period of wheat under differentdeep plowing dates and fertilization methods g·stem-1

    3 討 論

    黃土高原小麥休閑期降雨較多,但與小麥生長發(fā)育時期錯位,因而如何最大限度利用伏期降水,是旱地小麥穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的關(guān)鍵[13]。休閑期耕作可有效納雨保墑,增加旱地小麥播前土壤蓄水量,促進養(yǎng)分吸收和運轉(zhuǎn),提高產(chǎn)量[4,6-7]。孫 敏等[12]研究表明,休閑期深翻或深松有利于蓄積休閑期降水,提高播種前0~300 cm土壤蓄水量、氮素吸收和生產(chǎn)效率,其中深翻貯水效果優(yōu)于深松。黨建友等[15]認為,休閑期適時深翻可提高小麥播前0~200 cm土壤蓄水量、籽粒產(chǎn)量和氮素利用效率。本研究表明,不同降水年型下隨深翻時間推遲,旱地小麥產(chǎn)量均呈升高或先升再降趨勢,其中8月中旬深翻時播前0~200 cm土壤貯水量和旱地小麥產(chǎn)量均最高,較7月中旬深翻增產(chǎn)5.43%~18.15%,播前貯水量較7月份深翻增加12.12~18.45 mm;8月中下旬深翻時水分利用效率和磷素利用效率較高。這與前人研究結(jié)果相似[15]。

    施肥是保持土壤肥力水平和小麥高產(chǎn)的重要措施[16],氮、磷配施可延長旱地小麥灌漿持續(xù)期[17-18],提高生物量和產(chǎn)量[19-21]。研究表明,施用磷肥可提高旱地小麥抗旱性,增加穗數(shù)和產(chǎn)量[13]。休閑期耕作配施P2O5150 kg·hm-2,可促進小麥的氮素吸收和轉(zhuǎn)運,提高氮素偏生產(chǎn)力、穗數(shù)和產(chǎn)量[8,22]。本研究表明,與播種前配施氮、磷肥相比,8月上中旬深翻時配施磷肥,播種前施入氮肥,可提高越冬期和拔節(jié)期總莖數(shù)、單株莖數(shù)、穗數(shù)和穗粒數(shù),從而實現(xiàn)增產(chǎn);8月上中旬深翻時配施磷肥、播種前施入氮肥,可提高干物質(zhì)積累量,促進植株和籽粒對氮、磷的吸收,提高氮、磷利用效率,這與前人研究結(jié)果相似[8,22];8月上中旬深翻時配施磷肥,播種前施入氮肥較播種前氮、磷同施收獲時0~200 cm土壤貯水量提高4.23~23.47 mm,籽粒水分利用效率提高0.691~2.929 kg·mm-1·hm-2。

    除耕作時間和施肥方式影響旱地小麥播前土壤蓄水量、水分利用效率和產(chǎn)量外,休閑期降水量及其分布直接影響小麥播前土壤蓄水量,小麥播前土壤蓄水量和生育期降水量及其分布決定年度產(chǎn)量水平[12,15,23]。孫 敏等[12]研究表明,豐水年小麥播前0~300 cm土壤蓄水量最高,枯水年最低,且影響土層蓄水量分布,休閑期降水量多,則深層土壤含水量和蓄水量增加。胡雨彤等[24]認為,不同降水年型下小麥產(chǎn)量主要受氮、磷肥施用量、休閑期和越冬前降水的影響。本研究表明,2010年休閑期降水量屬枯水,且集中在7、8月份,播前0~200 cm土壤貯水量最低,雖生育期降水量屬平水,但產(chǎn)量最低,2014年休閑期降水量屬豐水,且7月份降水量達285.9 mm,播前0~200 cm土壤貯水量最高,同時生育期降水量較高,且小麥關(guān)鍵生育期均有降水,因此產(chǎn)量最高,籽粒水分利用效率也最高。這與胡雨彤等[24]的研究結(jié)果相似。

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