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    黑色地膜雙壟覆蓋對馬鈴薯干物質(zhì)和水分利用效率的影響

    2018-03-03 03:16:23周東亮葉丙鑫王姣敏
    中國蔬菜 2018年2期
    關鍵詞:貯水量塊莖利用效率

    周東亮 葉丙鑫 王姣敏 張 晶

    (定西市農(nóng)業(yè)科學研究院,甘肅定西 743000)

    馬鈴薯是我國繼小麥、玉米和水稻之后的第四主糧,具有適應性廣、營養(yǎng)價值高和產(chǎn)業(yè)鏈長等特點(高中強 等,2007),在黃土高原半干旱區(qū)糧食生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的作用(趙永平和韓建民,2005)。長期以來,黃土高原地區(qū)降雨稀少,氣候干燥,蒸發(fā)強烈(肖國舉和王靜,2003),水分不足是制約該區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要瓶頸。隨著地膜覆蓋栽培技術的引進,其集雨、保墑和增溫效應能夠顯著降低棵間蒸發(fā)而改善土壤水熱狀況,從根本上克服了旱地雨熱不同季的難題(王彩絨 等,2004;楊封科,2004;張雷,2007),滿足了馬鈴薯生長期間對水分的需求,提高了降雨利用效率和塊莖產(chǎn)量。研究表明,地膜覆蓋可以保證土壤耕層較高的含水量和溫度,促進馬鈴薯早生快發(fā),進而在一定程度上解決了播種時土壤水分匱乏和低溫等生產(chǎn)問題(夏芳琴 等,2014)。然而,對于馬鈴薯等喜涼不耐高溫的作物而言,透明地膜覆蓋造成的土壤溫度過高會對其生長發(fā)育形成脅迫作用(Zhang et al.,2007;Wang et al.,2009)。

    黑色地膜透光率低、輻射熱透過少、土壤增溫幅度較透明膜小,能避免高溫對馬鈴薯生長的不良影響,抑制雜草生長并防止馬鈴薯塊莖表皮變綠(王紅麗 等,2016)。相比普通地膜而言,黑白配色地膜具有較好的控溫保墑效果,有利于馬鈴薯增產(chǎn)和改善品質(zhì)(張淑敏 等,2017)。可見,改變覆蓋材料可以適當降低土壤溫度和保持土壤水分,為馬鈴薯的生長創(chuàng)造更加適宜的土壤微環(huán)境,從而提高馬鈴薯生產(chǎn)對自然資源的利用效率(湯瑛芳 等,2013)。地膜覆蓋是馬鈴薯增產(chǎn)的重要技術手段(王連喜 等,2011),但是關于黑色地膜和壟作種植方式對馬鈴薯增產(chǎn)機制的研究鮮見報道。本試驗以甘肅定西馬鈴薯主栽品種新大坪為供試作物,以露地壟作為對照,比較了黑膜覆蓋雙壟溝播與黑膜覆蓋雙壟壟播對馬鈴薯干物質(zhì)生產(chǎn)、土壤水分、產(chǎn)量和水分利用效率的影響,旨在為黃土高原半干旱區(qū)馬鈴薯高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)栽培提供理論支持。

    1 材料與方法

    1.1 試驗區(qū)概況

    試驗于2014年4~10月在甘肅省定西市農(nóng)業(yè)科學院西寨試驗站進行。該區(qū)地處黃土高原丘陵溝壑區(qū),海拔2 050 m,年均氣溫6 ℃,年日照時數(shù)2 500 h,無霜期213 d,年降雨量390 mm。作物一年一熟,無灌溉,為典型旱地雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)。試驗區(qū)土壤為黃綿土,供試耕層(0~20 cm)土壤理化性狀為:有機質(zhì)含量8.45 g·kg-1,全氮1.23 g·kg-1,全磷0.52 g·kg-1,堿解氮49.02 mg·kg-1,速效磷25.14 mg·kg-1,速效鉀 106.37 mg·kg-1,pH 值 8.24。試驗期間降水變化如圖1所示,2014年馬鈴薯全生育期內(nèi)降水量為326.0 mm。

    1.2 試驗設計

    試驗采用隨機區(qū)組設計,設3個處理,分別為黑膜覆蓋雙壟溝播(FF):大壟寬60 cm、高15 cm,小壟寬40 cm、高15 cm,黑色地膜全地面覆蓋,大小壟種植,播種在溝內(nèi);黑膜覆蓋雙壟壟播(FR):起壟方式同F(xiàn)F,大小壟種植,播種在壟上,并在溝中膜上打孔利于水分入滲;露地壟作(CK):壟寬60 cm、高15 cm,溝寬40 cm,壟上不覆膜,播種在壟上。每個處理3次重復。以當?shù)伛R鈴薯主栽品種新大坪為試驗材料,小區(qū)面積為42 m2(6 m×7 m),各處理株距均為30 cm,種植密度為48 000株·hm-2。施肥量為尿素350 kg·hm-2、過磷酸鈣700 kg·hm-2、有機肥15 000 kg·hm-2,所有肥料全部作為基肥一次性施入。2014年4月24日播種,9月29日收獲。試驗期間不灌溉,定期進行人工除草。

    1.3 項目測定

    1.3.1 干物質(zhì) 在馬鈴薯苗期(5月3日)、塊莖形成期(6月5日)、塊莖膨大期(7月10日)、淀粉積累期(8月17日)和成熟期(9月28日)分別取具有代表性的植株5株,分別測定葉、莖、根和塊莖的鮮質(zhì)量;80 ℃下烘至恒重,分器官測定干物質(zhì)量。

    1.3.2 土壤含水量 在馬鈴薯播前、塊莖形成期、塊莖膨大期、淀粉積累期、成熟期和收獲后測定0~200 cm土層土壤含水量,采用土鉆取樣,取樣點在兩行馬鈴薯中間,采用烘干法測定,每20 cm土層測定1次。

    式中:W為土壤貯水量(mm),Wi為第i層土壤質(zhì)量含水量(%),r為土壤容重(g·cm-3),Hi為第i層厚度(cm)。

    1.3.3 產(chǎn)量 馬鈴薯成熟后按小區(qū)單收計產(chǎn),稱取鮮薯質(zhì)量。每個小區(qū)取10株考種,分析單株結(jié)薯數(shù)、單薯質(zhì)量和商品率。

    1.3.4 水分利用效率

    式中:Yd為鮮薯產(chǎn)量(kg·hm-2),ET為生育期耗水量(mm),Wi1為播前土壤貯水量(mm),Wi2為收獲后土壤貯水量(mm),P為馬鈴薯生育期間降水量(mm)。

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    采用Microsoft Excel 2010軟件和SPSS 19.0軟件處理和分析數(shù)據(jù),利用LSD法進行多重比較。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯干物質(zhì)積累的影響

    2.1.1 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯全株干物質(zhì)積累量的影響 由圖2可知,在馬鈴薯整個生育期內(nèi),全株干物質(zhì)積累量呈現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢,且在塊莖形成期至塊莖膨大期呈直線增長,至淀粉積累期積累速率減緩,在成熟期全株干物質(zhì)積累量達到最大值。黑色地膜覆蓋對馬鈴薯主要生育時期全株干物質(zhì)積累量的影響存在明顯差異,在馬鈴薯塊莖形成期,F(xiàn)F和FR處理的全株干物質(zhì)積累量分別比CK顯著增加了48.34%和31.21%。在塊莖膨大期,F(xiàn)R處理的全株干物質(zhì)積累量最大,其次為FF處理,分別比CK顯著增加了35.65%和17.22%。在馬鈴薯淀粉積累期和成熟期,F(xiàn)F、FR處理的全株干物質(zhì)積累量較CK顯著增加了31.88%~31.98%和23.16%~27.99%。

    圖2 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯全株干物質(zhì)積累量的影響

    2.1.2 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯塊莖干物質(zhì)積累量的影響 由圖3可知,黑色地膜覆蓋下馬鈴薯塊莖干物質(zhì)積累量隨著生育進程的推進呈現(xiàn)“S”形變化趨勢。在馬鈴薯塊莖膨大期,F(xiàn)F處理的塊莖干物質(zhì)積累量最大,其次為FR處理,分別比CK顯著增加了51.80%和22.60%。與CK相比,馬鈴薯淀粉積累期FF和FR處理的塊莖干物質(zhì)積累量顯著增加,增加幅度分別為15.70%和26.42%。在成熟期,F(xiàn)F、FR處理的塊莖干物質(zhì)積累量分別為6.29×103、5.95×103kg·hm-2,分別比 CK 顯著增加了28.49%和21.52%。

    圖3 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯塊莖干物質(zhì)積累量的影響

    2.2 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯干物質(zhì)分配的影響

    由表1可知,馬鈴薯干物質(zhì)在各器官中的分配比例隨生長中心的轉(zhuǎn)移而變化。在塊莖膨大期之前,馬鈴薯干物質(zhì)的分配比例以葉片中的最大,苗期和塊莖形成期各處理葉片干物質(zhì)分配比例分別為69.71%~75.66%和48.05%~54.78%,且CK的葉片干物質(zhì)分配比例顯著高于FF和FR處理。而從塊莖膨大期開始,不同器官的干物質(zhì)分配比例從大到小依次表現(xiàn)為塊莖>葉>莖>根。塊莖膨大期FR處理的塊莖干物質(zhì)分配比例最大,其次為FF處理,均顯著高于CK。淀粉積累期和成熟期塊莖干物質(zhì)分配比例以FF處理最高,F(xiàn)R處理次之,均顯著高于CK。

    表01 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯主要生育時期各器官中干物質(zhì)分配比例的影響 %

    2.3 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯主要生育時期土壤水分的影響

    由圖4可知,黑色地膜覆蓋對馬鈴薯塊莖形成期、塊莖膨大期、淀粉積累期和成熟期的土壤貯水量有一定的影響。馬鈴薯塊莖形成期FF、FR處理的0~100 cm土層土壤貯水量分別比CK提高32.86%和30.63%。與塊莖形成期相比,馬鈴薯塊莖膨大期FF、FR處理的0~100 cm土層的土壤貯水量分別減少了5.1 mm和12.3 mm。塊莖膨大期FF、FR處理0~200 cm土層的土壤貯水量分別比CK增加了19.55%和13.49%。進入馬鈴薯淀粉積累期,F(xiàn)F、FR和CK處理0~200 cm土層的土壤貯水量較塊莖膨大期分別減少了54.7、46.3、37.0 mm。在成熟期,由于田間降雨的增加,F(xiàn)F、FR和CK處理0~100 cm土層的土壤貯水量較淀粉積累期分別增加了40.1、49.9、36.0mm。

    圖4 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯主要生育時期土壤貯水量的影響

    2.4 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯產(chǎn)量的影響

    由表2可知,F(xiàn)F處理的馬鈴薯塊莖產(chǎn)量最高,其次為FR處理,分別比CK增產(chǎn)59.74%和46.11%。FF、FR處理的馬鈴薯單株結(jié)薯數(shù)顯著高于CK,單株質(zhì)量分別比CK顯著增加了34.71%和23.94%,平均單薯質(zhì)量也顯著高于CK。黑色地膜覆蓋下馬鈴薯的商品率表現(xiàn)為FF>FR>CK,與CK相比,F(xiàn)F、FR處理的商品率分別增加19.54個百分點和14.02個百分點。

    表2 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯產(chǎn)量的影響

    2.5 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯水分利用效率的影響

    由表3可知,黑色地膜覆蓋下FF、FR處理的耗水量分別為422.49、435.18 mm,分別比CK增加了6.80%和10.01%。水分利用效率表現(xiàn)為FF處理最高,F(xiàn)R處理次之,分別較CK顯著提高了49.57%和32.82%。

    表3 黑色地膜覆蓋對馬鈴薯耗水量和水分利用效率的影響

    3 結(jié)論與討論

    黃 土高原半干旱區(qū)熱量豐富、光照充足,是馬鈴薯適宜種植區(qū)和次適宜種植區(qū)(張英鶯 等,2013),但降雨偏少、自然降雨的季節(jié)性不足與作物的關鍵需水期不一致(Wang et al.,2009),成為了馬鈴薯高產(chǎn)高效種植的一大瓶頸。隨著溝壟集雨覆膜栽培技術的推廣和應用,不僅有利于集蓄雨水,增強水分下滲,還可以減少作物生長前期土壤無效蒸發(fā),增加生育后期植株蒸騰,從而顯著提高旱作農(nóng)業(yè)的水分利用效率(任小龍 等,2008;李儒 等,2011)。

    馬鈴薯干物質(zhì)的積累是產(chǎn)量形成的物質(zhì)基礎,不同器官干物質(zhì)的分配比例是決定增產(chǎn)率高低的重要因素(高聚林 等,2004)。譚雪蓮等(2011)研究認為,覆膜栽培明顯提高了馬鈴薯的生物量,馬鈴薯全株、塊莖和地上部干物質(zhì)與露地處理間均有顯著差異。在本試驗中,馬鈴薯全生育期全株干物質(zhì)積累量在塊莖形成期至塊莖膨大期直線增長,至淀粉積累期積累速率減緩,在成熟期全株干物質(zhì)積累量達到最大值。黑色地膜覆蓋下馬鈴薯全株干物質(zhì)積累量在淀粉積累期和成熟期均以FF處理的最大,分別比CK顯著增加了31.98%和31.88%。隨著馬鈴薯生育進程的推進,塊莖干物質(zhì)積累呈現(xiàn)“S”形變化趨勢,F(xiàn)F、FR處理在成熟期的塊莖干物質(zhì)積累量均顯著高于CK。馬鈴薯干物質(zhì)在根、莖、葉和塊莖各器官中的分配比例隨著馬鈴薯生長中心的轉(zhuǎn)移而變化,在塊莖膨大期之前,馬鈴薯干物質(zhì)的分配比例以葉片中的最大;而從塊莖膨大期開始,不同器官的干物質(zhì)分配比例從大到小依次表現(xiàn)為塊莖>葉>莖>根。可見,馬鈴薯塊莖膨大期之前干物質(zhì)主要分配在葉片中,目的是擴大源以生產(chǎn)更多的光合產(chǎn)物,為生育后期庫的建成奠定基礎,這與盧建武等(2013)、楊進榮等(2004)的研究結(jié)果一致。

    研究表明,透明地膜覆蓋雙壟栽培可以增加0~100 cm土層土壤含水量,而且塊莖產(chǎn)量比不覆膜處理增產(chǎn)29.31%~207.94%,水分利用效率增加36.15%~237.50%(Wang et al.,2005;Zhao et al.,2012,2014)。在黃土高原半干旱區(qū),不同覆膜種植方式因集雨效率、入滲率和蒸散量等差異,影響著馬鈴薯田土壤水分的變化趨勢(任穩(wěn)江 等,2015)。在平水年和欠水年,黑色地膜覆蓋有利于提高馬鈴薯盛花期和塊莖膨大期的土壤耗水量,更好地保障了馬鈴薯高產(chǎn)的水分條件(王紅麗 等,2016)。本試驗中,馬鈴薯塊莖形成期FF、FR處理0~100 cm土層的土壤貯水量分別明顯高于CK處理32.86%和30.63%。隨著馬鈴薯生育進程的遞進,降雨逐漸增多的同時馬鈴薯對土壤水分的吸收利用也在遞增。與CK相比,馬鈴薯塊莖膨大期FF、FR處理0~200 cm土層土壤貯水量分別增加了19.55%和13.49%。可見,溝壟全覆蓋種植可以更好地滿足馬鈴薯生長發(fā)育的需求,明顯提高降雨利用效率(肖繼兵 等,2014)。全膜雙壟溝播和全膜雙壟壟播是適宜于黃土高原半干旱區(qū)馬鈴薯種植的高產(chǎn)高效的抗旱生產(chǎn)模式(秦舒浩 等,2011)。王穎慧等(2013)研究表明,與雙壟全膜覆蓋溝播相比,起壟覆膜膜側(cè)播種更有利于馬鈴薯產(chǎn)量的增加,而且水分利用效率增加了21.42%。還有研究發(fā)現(xiàn),透明地膜覆蓋在提高作物產(chǎn)量的同時,容易造成土壤干燥化、破壞不同年際間土壤水分的平衡等(王學春 等,2009;王紅麗 等,2016)。在本試驗條件下,與CK相比,F(xiàn)F、FR處理的馬鈴薯塊莖產(chǎn)量分別增加了59.74%和46.11%,耗水量增加幅度為6.80%和10.01%,水分利用效率提高了49.57%和32.82%,差異均達到顯著水平。研究表明,壟膜溝播可以促使壟面膜上自然降雨流向溝內(nèi),有效增加自然降雨的集蓄量,特別是提高了小于10 mm農(nóng)田降水資源化程度,改善了作物根際土壤水分狀況(曹玉琴和劉彥明,1994;宋秉海,2006)。在降雨量較多的月份,雙壟全膜覆蓋處理的集雨效果明顯好于起壟覆膜膜側(cè)播種處理,馬鈴薯全生育期的耗水量增加了24.85 mm(王穎慧 等,2013)。綜上所述,相比露地壟作處理而言,在2種黑色地膜覆蓋馬鈴薯種植模式中,全膜覆蓋雙壟溝播(FF)處理可以提高馬鈴薯水分利用效率,增產(chǎn)效果顯著,是黃土高原旱作區(qū)馬鈴薯生產(chǎn)的高效栽培模式。

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