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    不同肥料對(duì)華南雙季稻產(chǎn)量及氮肥利用效率的影響

    2019-06-13 03:02:42傅友強(qiáng)鐘旭華梁開(kāi)明潘俊峰劉彥卓胡香玉彭碧琳陳榮彬胡銳黃農(nóng)榮
    中國(guó)稻米 2019年3期
    關(guān)鍵詞:莖鞘利用效率稻谷

    傅友強(qiáng) 鐘旭華 梁開(kāi)明 潘俊峰 劉彥卓 胡香玉 彭碧琳 陳榮彬 胡銳 黃農(nóng)榮

    (廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所/廣東省水稻育種新技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣州510640;第一作者:fyq040430@163.com;*通訊作者:13533385913@163.com)

    水稻是我國(guó)最重要的糧食作物之一[1]。隨著人口的增長(zhǎng),城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速,以及耕地面積的銳減,提高水稻單產(chǎn)成為一個(gè)永恒的話題,同時(shí)也是穩(wěn)定和提升我國(guó)水稻總產(chǎn)量的重要措施[2-4]。研究表明,化肥是農(nóng)作物增產(chǎn)最快、最有效、最重要的措施,稻谷產(chǎn)量的提高和環(huán)境保護(hù)依賴于化肥的合理施用[5-6]。據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示,化肥對(duì)農(nóng)作物增產(chǎn)的貢獻(xiàn)率占30%~50%[7]。中國(guó)化肥試驗(yàn)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果也顯示,化肥對(duì)糧食產(chǎn)量的貢獻(xiàn)率占40%左右[8]。因此,化肥在保障我國(guó)糧食安全中起著不可替代的作用[9]。

    目前,市面上的肥料存在養(yǎng)分配比雜、劑型多,且針對(duì)性不強(qiáng),肥料利用效率不高等問(wèn)題,已成為提高稻谷單產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)的障礙因子。因此,高產(chǎn)高效肥料品種的選擇應(yīng)考慮水稻品種、作物養(yǎng)分需求、區(qū)域氣候類型和土壤肥力[10]。張福鎖等[11]提出,充分利用來(lái)自土壤和環(huán)境的養(yǎng)分資源,實(shí)現(xiàn)根層養(yǎng)分供應(yīng)與高產(chǎn)作物需求在數(shù)量上匹配、時(shí)間上同步、空間上一致,才能提高作物產(chǎn)量和養(yǎng)分利用效率,協(xié)調(diào)作物高產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)。朱兆良等[9]也認(rèn)為,應(yīng)用好肥料資源、提高肥料利用效率是關(guān)系到國(guó)家糧食安全和環(huán)境質(zhì)量的重大科技問(wèn)題。楊青林等[12]研究認(rèn)為,進(jìn)行精準(zhǔn)配方施肥、改進(jìn)施肥方法是提高肥料利用率、減少肥料損失的重要措施。因此,開(kāi)展或篩選不同肥料品種對(duì)水稻產(chǎn)量和氮肥利用效率研究具有重要的理論和實(shí)踐指導(dǎo)意義。本研究在等氮條件下,探討了不同肥料對(duì)水稻產(chǎn)量和氮肥利用效率的影響,以期為水稻高產(chǎn)高效生產(chǎn)提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

    1 材料與方法

    1.1 土壤理化性質(zhì)和種植氣候條件

    試驗(yàn)于2017年早、晚季在廣東省廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院白云基地(113°23’E,23°17’N,海拔 41.0 m)進(jìn)行。土壤理化性質(zhì):pH值5.95,有機(jī)質(zhì) 22.48 g/kg,全氮 1.29 g/kg,全磷 0.42 g/kg,全鉀 8.43 g/kg,堿解氮 58.03 mg/kg,有效磷 6.49 mg/kg,速效鉀47.00 mg/kg。

    使用標(biāo)準(zhǔn)地面氣象站(型號(hào):FM1000,品牌:Techno-solutions)測(cè)定早、晚稻播種后的溫度、降雨量和太陽(yáng)輻射量,詳情如圖1所示。對(duì)早季而言,隨著播種天數(shù)的增加,氣溫逐漸升高。整個(gè)生長(zhǎng)季日平均降雨量為11.60 mm,日平均太陽(yáng)輻射量為11.57 MJ/m2。對(duì)晚季而言,苗期溫度較高,抽穗后期晝夜溫差達(dá)9.6℃,比早季抽穗后期晝夜溫差高34.7%,降雨量少,平均為3.17 mm/d,日太陽(yáng)輻射量平均為17.38 MJ/m2。因此,早、晚季水稻生長(zhǎng)期間的光照、氣溫和降雨量等氣象因素沒(méi)有出現(xiàn)異常,水稻生長(zhǎng)正常。

    圖1試驗(yàn)基地2017年早、晚季水稻播種后的溫度、降雨量和太陽(yáng)輻射量

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    供試水稻品種為天優(yōu)3618。設(shè)計(jì)4種肥料處理:N0,無(wú)氮處理;T1,施“耐舒”牌控釋肥(簡(jiǎn)稱“控釋肥”)處理,早、晚季肥料用量分別為540 kg/hm2、600 kg/hm2);T2,施傳統(tǒng)復(fù)合肥(簡(jiǎn)稱“復(fù)合肥”)處理,早、晚季肥料用量分別為 900 kg/hm2、1 000 kg/hm2);T3,施“彩虹”牌快美復(fù)混肥(簡(jiǎn)稱“快美肥”)處理,早、晚季肥料用量分別為562.5 kg/hm2、625 kg/hm2。除無(wú)氮處理外,其它處理早季施氮量為135 kg/hm2,晚季施氮量為150 kg/hm2,保證每季各處理的氮肥量一致。每個(gè)處理3次重復(fù),共12個(gè)小區(qū),每個(gè)小區(qū)面積25 m2(5 m×5 m)。小區(qū)用塑料薄膜(PVP)包裹田埂,防止小區(qū)間相互串肥。早季播種時(shí)間為3月8日,移栽時(shí)間為4月9日,播種至抽穗的天數(shù)為94 d;晚季播種時(shí)間為7月21日,移栽時(shí)間為8月10日,播種至抽穗的天數(shù)為70 d。人工插秧,栽插規(guī)格20 cm×20 cm。按照水稻“三控”施肥技術(shù)進(jìn)行田間管理[13]。

    1.3 測(cè)定項(xiàng)目及方法

    1.3.1 土壤理化性質(zhì)

    參照土壤農(nóng)化分析方法[14]測(cè)定。

    1.3.2 葉綠素含量

    在水稻抽穗期(指50%稻穗抽出的時(shí)期),用葉綠素測(cè)定儀(SPAD-502 Plus)測(cè)定劍葉中部的葉綠素含量,每次測(cè)定6片,取平均值。

    1.3.3 干物質(zhì)積累量和產(chǎn)量

    于抽穗期和成熟期,每個(gè)小區(qū)取樣12叢,逐叢計(jì)數(shù)莖蘗數(shù),剪去根,抽穗期將莖葉和穗分開(kāi),成熟期將稻草、實(shí)粒、空秕粒和枝梗分開(kāi),分別在105℃下殺青20 min,然后在75℃下烘干至恒質(zhì)量,稱重。成熟期實(shí)收125叢(5 m2)測(cè)產(chǎn),將稻谷風(fēng)干,取100 g左右于105℃下烘干48 h,測(cè)定含水量,然后將稻谷轉(zhuǎn)換成含水量為14%的稻谷產(chǎn)量。

    1.3.4 產(chǎn)量構(gòu)成因子的調(diào)查和測(cè)定

    收獲時(shí)每個(gè)小區(qū)取12叢稻株,記錄每叢穗數(shù),風(fēng)干后進(jìn)行室內(nèi)考種。利用智能種子計(jì)數(shù)系統(tǒng)(TPZJ-A,麥科儀)對(duì)實(shí)粒和空粒進(jìn)行記數(shù),計(jì)算每穗粒數(shù)、結(jié)實(shí)率、千粒重等指標(biāo)。

    1.3.5 植株氮含量

    將抽穗期和成熟期各樣品磨碎,H2SO4-H2O2法消煮后測(cè)定氮養(yǎng)分含量,氮含量利用全自動(dòng)測(cè)氮儀進(jìn)行測(cè)定[15]。

    1.3.6 有關(guān)物質(zhì)養(yǎng)分指標(biāo)的計(jì)算方法

    氮肥偏生產(chǎn)力(kg/kg)=施氮區(qū)產(chǎn)量/氮肥施用量[16];

    氮肥農(nóng)學(xué)效率(kg/kg)=(施氮區(qū)水稻產(chǎn)量-不施氮區(qū)水稻產(chǎn)量)/氮肥施用量[16];

    表1早、晚季不同肥料品種處理的水稻產(chǎn)量及其構(gòu)成因素

    表2莖鞘(葉片)干物質(zhì)輸出量、抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量、抽穗后干物質(zhì)累積量和籽粒質(zhì)量

    氮肥利用率(%)=(收獲期施氮區(qū)地上部總吸氮量-收獲期不施氮區(qū)地上部總吸氮量)/氮肥施用量×100[16];

    穗部干物質(zhì)累積量(g/m2)=成熟期穗的干物質(zhì)量-抽穗期穗的干物質(zhì)量[17];

    穗部干物質(zhì)累積速率(g/m2/d)=穗部干物質(zhì)累積量/抽穗期到成熟期的天數(shù);

    庫(kù)容量(g/m2)=成熟期單位面積穗數(shù)×每穗粒數(shù)×粒重[18];

    莖鞘(葉片)干物質(zhì)輸出量(g/m2)=抽穗期莖鞘(葉片)干物質(zhì)量-成熟期莖鞘(葉片)干物質(zhì)量[19-20];

    抽穗后干物質(zhì)累積量(g/m2)=成熟期干物質(zhì)量-抽穗期干物質(zhì)量[21];

    抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量(g/m2)=籽粒質(zhì)量-抽穗后干物質(zhì)累積量[22]。

    1.4 統(tǒng)計(jì)方法

    用SPSS 13.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計(jì)分析,根據(jù)所得數(shù)據(jù)平均值和標(biāo)準(zhǔn)誤,用OriginPro 9.0軟件作圖。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 水稻產(chǎn)量及其構(gòu)成因子

    從表1可知,T2處理和T3處理有較高的有效穗數(shù)、總穎花數(shù)及較高的稻谷產(chǎn)量。與T1處理相比,T2和T3處理的有效穗數(shù)和每穗總粒數(shù)分別增加0.5%~7.3%和3.1%~14.6%,稻谷產(chǎn)量增加5.5%~12.2%。值得注意的是,早季T2和T3處理的稻谷結(jié)實(shí)率低于T1和N0處理,可能與每穗總穎花數(shù)多有關(guān)(表1)。

    2.2 莖鞘(葉片)干物質(zhì)輸出量、抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量、抽穗后干物質(zhì)累積量和實(shí)粒重的關(guān)系

    抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量和抽穗后干物質(zhì)累積量是稻谷籽粒干物質(zhì)量的重要組成部分。如表2所示,早、晚季抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量和抽穗后干物質(zhì)累積量存在明顯差異。早季以抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量為主,其對(duì)產(chǎn)量的貢獻(xiàn)率(抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量/籽粒質(zhì)量×100)占58.28%~75.88%,晚季以抽穗后干物質(zhì)累積量為主,其對(duì)產(chǎn)量的貢獻(xiàn)率(抽穗后干物質(zhì)累積量/籽粒質(zhì)量×100)占57.77%~67.08%;其次,早季莖鞘(葉片)干物質(zhì)輸出量大于晚季。這些可能與早季水稻播種到抽穗的時(shí)間較長(zhǎng),為94 d(晚季為70 d)和抽穗到成熟的時(shí)間較短,為 32 d(晚季38 d)有關(guān)。

    相關(guān)分析發(fā)現(xiàn),早季的抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量與稻谷產(chǎn)量呈顯著正相關(guān)(r=0.707),晚季則相關(guān)性不顯著(圖2A);晚季抽穗后干物質(zhì)累積量與稻谷產(chǎn)量呈極顯著正相關(guān)(r=0.880),早季則相關(guān)性不顯著(圖2B)。抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量與抽穗后干物質(zhì)累積量呈極顯著負(fù)相關(guān)(圖2C),這可能與穗部干物質(zhì)累積速率和庫(kù)容量有關(guān)。抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量與莖鞘(葉片)干物質(zhì)輸出量呈極顯著正相關(guān)(圖2D),支持了抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量主要源于莖鞘(葉片)的觀點(diǎn)。

    圖2抽穗后干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量與抽穗后物質(zhì)累積量和莖鞘(葉片)干物質(zhì)輸出量的相關(guān)性

    表3抽穗期葉片SPAD值、穗部干物質(zhì)累積量和庫(kù)容量

    圖3稻谷產(chǎn)量與抽穗期SPAD值、穗部干物質(zhì)累積量和庫(kù)容量的相關(guān)性

    2.3 抽穗期葉片SPAD值、穗部干物質(zhì)累積量和庫(kù)容量

    穗部干物質(zhì)累積速率和庫(kù)容量是提高水稻產(chǎn)量潛力的重要指標(biāo)。從表3所示,與T1處理相比,T2和T3處理能夠明顯提高水稻穗部干物質(zhì)累積量、穗部干物質(zhì)累積速率和庫(kù)容量,分別增加了2.7%~17.1%、1.6%~17.1%和5.4%~11.0%;T2和 T3處理的抽穗期葉片SPAD值也顯著高于T1處理,抽穗期葉片SPAD值的增加更好地促進(jìn)了干物質(zhì)向穗部轉(zhuǎn)運(yùn),從而提高穗部干物質(zhì)累積速率和庫(kù)容量。相關(guān)分析結(jié)果(圖3)表明,稻谷產(chǎn)量與抽穗期葉片SPAD值、穗部干物質(zhì)累積量和庫(kù)容量呈顯著正相關(guān)。

    2.4 不同肥料處理的水稻養(yǎng)分利用效率

    表4不同肥料處理的水稻氮利用效率

    表5不同肥料處理的經(jīng)濟(jì)效益分析 (元/hm2)

    如表4所示,等氮條件下,不同肥料處理的氮肥利用效率存在明顯差異。T2和T3處理明顯增加了水稻總吸氮量、氮肥利用率、氮肥農(nóng)學(xué)利用效率和氮肥偏生產(chǎn)力。與T1處理相比,分別增加了9.4%~38.2%、26.6%~102.4%、19.3%~76.7%和4.5%~15.1%。

    2.5 不同肥料處理的經(jīng)濟(jì)效益

    從表5可知,除了T1處理的管理成本有少量變動(dòng)外,造成總生產(chǎn)成本差異的主要因素是肥料成本;早季T3處理的化肥成本和總成本比T2處理分別降低了36.5%~42.9%、8.3%~9.7%,產(chǎn)值比T2處理降低了2.7%~3.4%,但純收入比T2處理增加662.20元/hm2,增幅10.5%,在4個(gè)處理中最高。晚季不同處理間表現(xiàn)出相同趨勢(shì)。因此,從經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看,T3處理最好。

    3 討論與結(jié)論

    3.1 華南雙季稻的物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)和源庫(kù)特征

    營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期和生殖生長(zhǎng)期的干物質(zhì)累積是水稻產(chǎn)量的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。研究表明,稻谷產(chǎn)量的高低與水稻前期的營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)和同化物向生殖器官轉(zhuǎn)運(yùn)能力具有重要關(guān)系[23]。徐富賢等[24]在四川盆地東南部開(kāi)展了不同播期對(duì)雜交中稻產(chǎn)量影響的研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn),隨著播期的推遲,水稻全生育期,特別是營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期顯著縮短,稻谷產(chǎn)量明顯降低。在四川省內(nèi)江市,水稻營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)并不能完全轉(zhuǎn)化為稻穗的儲(chǔ)存優(yōu)勢(shì),而生殖生長(zhǎng)期的環(huán)境條件對(duì)水稻的產(chǎn)量形成更為關(guān)鍵[25]。而在浙江省,適宜播期有利于延長(zhǎng)水稻營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期的天數(shù),增加群體干物質(zhì)積累量、輸出量和轉(zhuǎn)化率,提高稻谷產(chǎn)量[26]。因此,不同地區(qū)氣候條件對(duì)水稻營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期和生殖生長(zhǎng)期干物質(zhì)累積存在明顯差異,從而影響稻谷產(chǎn)量。本研究發(fā)現(xiàn),早季籽粒產(chǎn)量的增加以莖鞘(葉片)干物質(zhì)輸出量和抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量為主;晚季以抽穗后干物質(zhì)累積量為主??赡茉颍涸缂緺I(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期長(zhǎng)(94 d),光合產(chǎn)物充分累積,而抽穗后期溫度較高,降雨較多,不利于光合作用和同化產(chǎn)物累積,故產(chǎn)量形成以營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)為主;晚季前期溫度較高,水稻營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期(70 d)較短,光合產(chǎn)物儲(chǔ)存較少,且抽穗后太陽(yáng)輻射量和晝夜溫差大,有利于同化物的積累,故產(chǎn)量形成以抽穗后干物質(zhì)累積為主,這與KATSURA等[27]報(bào)道的低夜溫和晝夜溫差大有利于促進(jìn)生物量的累積相一致。

    有研究表明,缺乏氮肥可能導(dǎo)致同化物轉(zhuǎn)運(yùn)受阻,造成“流”不暢,阻礙光合產(chǎn)物及其它營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)向籽粒中轉(zhuǎn)運(yùn),影響稻谷產(chǎn)量和品質(zhì)[28]。選擇優(yōu)化養(yǎng)分配置的肥料能夠改善土壤理化性質(zhì)、培肥土壤、協(xié)調(diào)土壤供肥特性和植株需肥規(guī)律,促進(jìn)養(yǎng)分向穗部轉(zhuǎn)運(yùn),從而增加稻谷產(chǎn)量[29-30]。本試驗(yàn)條件下,快美復(fù)混肥明顯增加了早季莖鞘(葉片)干物質(zhì)輸出量和抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量;晚季增加了抽穗后干物質(zhì)累積量,并促進(jìn)了同化物向穗的轉(zhuǎn)運(yùn),進(jìn)而提高了稻谷產(chǎn)量。

    3.2 不同肥料處理的養(yǎng)分利用效率

    由于農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力短缺、成本高,省工輕簡(jiǎn)高效的緩控釋肥已在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中普遍應(yīng)用。特別是在旱作作物中,如小麥、玉米等[31-33]。有研究表明,溫度高和降雨量多的地區(qū)能夠加速緩控釋肥料中養(yǎng)分的釋放[34]。在華南熱帶亞熱帶地區(qū),由于水稻特殊的生長(zhǎng)環(huán)境(淹水灌溉),緩控釋肥料產(chǎn)品[35-37]需要結(jié)合施用次數(shù)(多次)、施用部位(側(cè)條施、側(cè)深施等)和栽培管理方式(干濕交替灌溉等)等措施,才能顯著提高稻谷產(chǎn)量和養(yǎng)分利用效率[35,38-40]。因此,劉兆輝等[10]認(rèn)為,緩控釋肥一次性施用可能存在根層養(yǎng)分供應(yīng)與作物養(yǎng)分需求在數(shù)量、時(shí)間和空間上的不相吻合。其效果因作物品種、區(qū)域氣候類型和土壤條件的不同而不同。本試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),控釋肥一次性施用在早季效果優(yōu)于晚季。整體來(lái)說(shuō),控釋肥處理降低了華南雙季稻抽穗前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量和抽穗后干物質(zhì)累積量,減少了穗部干物質(zhì)累積量和降低水稻的庫(kù)容量,從而減少了水稻產(chǎn)量和養(yǎng)分利用效率。其原因可能與華南地區(qū)溫度較高、降雨多、水稻生長(zhǎng)周期長(zhǎng)有關(guān)。

    有研究表明,根據(jù)水稻的需肥規(guī)律合理優(yōu)化肥料養(yǎng)分配比,有利于提高肥料的利用效率,增加稻谷產(chǎn)量和降低化肥成本[9,41]。快美肥處理是在傳統(tǒng)復(fù)合肥的基礎(chǔ)上,按照華南地區(qū)水稻需肥規(guī)律研發(fā)出來(lái)的優(yōu)化養(yǎng)分配比的肥料。本研究發(fā)現(xiàn),快美肥是華南雙季稻效率和效益較高的肥源。

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