丁 紅張冠初石程仁徐 揚(yáng)慈敦偉袁 光秦斐斐姜常松張智猛*
(1.山東省花生研究所,山東 青島266100;2.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院,新疆 烏魯木齊830056;3.山東省海陽(yáng)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,山東 海陽(yáng)265100)
花生雖然是較抗旱耐瘠的經(jīng)濟(jì)和油料作物,但是地域降雨量偏少、降雨集中或季節(jié)性干旱仍然是限制花生產(chǎn)量與品質(zhì)提高的主要因子[1]。 花生具有較大旱薄地產(chǎn)區(qū),旱薄地花生土壤供肥保水能力差,且花生生產(chǎn)多采用基肥一次性施入,基本不追肥,造成生長(zhǎng)后期脫肥早衰而使產(chǎn)量和品質(zhì)下降[2]。 合理灌水和施肥是作物取得高產(chǎn)的重要影響因子。 研究表明合理追肥可以滿足作物不同生育期的養(yǎng)分需求,顯著提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)[3-4]。 適量追肥能夠提高小麥和玉米的葉片光合速率,顯著提高其產(chǎn)量[5-6]。
花生由于地膜覆蓋,存在追肥困難,追施位置不當(dāng)、追施肥料種類和數(shù)量不明確等問題。 為解決花生膜下追肥難和追施位置不當(dāng)?shù)膯栴},研究者對(duì)花生膜下滴灌水肥一體化技術(shù)進(jìn)行了研究[7-8]。 膜下滴灌水肥一體化技術(shù)可滿足花生不同生育期水分和養(yǎng)分需要,延緩生育后期花生早衰,從而提高產(chǎn)量改善品質(zhì)[9]。 與其他作物相比,對(duì)花生膜下滴灌適宜追肥量的研究較少,研究集中于旱作追施或單一肥料品種對(duì)產(chǎn)量的影響[10-11]。 膜下滴灌水肥一體化條件下,魏正文[12]研究了追施氮磷鉀及鈣肥對(duì)花生生長(zhǎng)發(fā)育的影響,劉兆娜等[9,13]分別研究了追施氮肥、硼肥和鈣肥對(duì)花生農(nóng)藝性狀、光合特性和產(chǎn)量的影響,而膜下滴灌追肥對(duì)花生品質(zhì)影響的研究較少。 本研究利用常規(guī)尿素和磷酸二氫鉀作為追肥,采用膜下滴灌補(bǔ)水肥技術(shù),綜合研究追肥對(duì)花生生長(zhǎng)發(fā)育、光合特性及產(chǎn)量品質(zhì)的影響,由此確定花生花針期適宜的追肥量,為花生高產(chǎn)高效施肥提供理論依據(jù)與技術(shù)支撐。
選用抗旱性強(qiáng)的早熟直立大花生品種花育25號(hào)為試驗(yàn)材料,生育期130 d左右。
試驗(yàn)在山東省花生研究所試驗(yàn)農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行,土壤基本理化性狀:土壤容重1.16 g·cm-3,p H7.4,有機(jī)質(zhì)含量15.6g·kg-1,水解氮含量85.8mg·kg-1,速效P(P2O5)含量43.2mg·kg-1,速效K (K2O)含量107.2mg·kg-1。0~20 cm 和20~40 cm 土壤耕層含水量分別為9.79%、12.56%。 采用壟作覆膜種植方式,壟距為85 cm,雙粒穴播,播種密度為135000穴·hm-2。 播種前每公頃施三元復(fù)合肥(15-15-15)750 kg,于花針期通過(guò)膜下滴灌進(jìn)行補(bǔ)水肥處理,以雨養(yǎng)條件為對(duì)照(CK),設(shè)3個(gè)肥料處理分別為每公頃追施尿素45 kg和磷酸二氫鉀60 kg(T1)、尿素67.5 kg和磷酸二氫鉀90 kg(T2)、尿素90kg和磷酸二氫鉀120 kg(T3),灌水量為150 m3·hm-2,每處理重復(fù)3次。其他管理同大田高產(chǎn)常規(guī)管理。 4月30日播種,9月3日收獲。
花生開花期每小區(qū)標(biāo)記同一天開花的植株100株,15 d后灌水并于灌水前采集植株樣品,在花針期、結(jié)莢期和飽果成熟期對(duì)樣品進(jìn)行葉面積、葉綠素含量和光合速率測(cè)定。
1.3.1 葉面積的測(cè)定
取樣后摘取所有花生葉片,稱取所有葉片鮮質(zhì)量。 取10片一致的葉片,用打孔器打取直徑為1.5 cm 的小圓葉片,稱取小圓葉片的質(zhì)量,根據(jù)小圓葉的面積和質(zhì)量計(jì)算葉片的面積。
1.3.2 葉綠素含量的測(cè)定
取0.2 g左右葉片稱質(zhì)量后剪碎,以95%乙醇為浸提液提取色素,葉綠素含量的測(cè)定按照鄒琦[14]介紹的方法進(jìn)行。
1.3.3 光合速率的測(cè)定
采用LI-6400光合測(cè)定系統(tǒng),于晴天10:00-14:00采用開放式氣路測(cè)定。
1.3.4 測(cè)產(chǎn)與考種
收獲期各小區(qū)選取6.67 m2進(jìn)行收獲,計(jì)算產(chǎn)量;并于每處理小區(qū)選取具有代表性的植株10株進(jìn)行室內(nèi)考種,測(cè)定項(xiàng)目包括主莖高、側(cè)枝長(zhǎng)、葉片數(shù)、營(yíng)養(yǎng)器官生物量和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量。 對(duì)包括第一對(duì)和第二對(duì)側(cè)枝果數(shù)、單株莢果總數(shù)、單株飽果數(shù)和飽果率等花生莢果性狀進(jìn)行測(cè)定計(jì)算。
1.3.5 籽仁品質(zhì)
選取各處理自然風(fēng)干后均勻一致的莢果脫殼,用德國(guó)布魯克光譜儀器公司制造的MPA 型傅立葉變換近紅外光譜儀測(cè)定各處理籽仁的蛋白質(zhì)和脂肪含量以及O/L值等。
1.3.6 數(shù)據(jù)處理
用Excel 2007進(jìn)行數(shù)據(jù)整理,用SPSS 19.0數(shù)據(jù)分析軟件進(jìn)行方差分析。
表1可知,T1和T2處理較對(duì)照增加花生收獲期的主莖高、側(cè)枝長(zhǎng)和葉片數(shù),T3處理呈相反效應(yīng)。 膜下滴灌追肥處理顯著降低花生營(yíng)養(yǎng)器官生物量,提高收獲指數(shù),而T1和T2處理較對(duì)照顯著增加花生經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量,增加幅度分別為5.96%和6.79%。 由此表明,水肥處理促進(jìn)了光合產(chǎn)物由源向庫(kù)的轉(zhuǎn)化。
花生葉片葉面積隨著生育進(jìn)程的推進(jìn)而增加(圖1)。 膜下滴灌追肥處理顯著增加花針期和結(jié)莢期的葉面積,且結(jié)莢期增加幅度大于花針期,花針期T3處理較對(duì)照的增加幅度最大,為43.71%,而結(jié)莢期T1處理下葉面積增加了超過(guò)1倍。 膜下滴灌追肥處理對(duì)飽果成熟期的影響與其他生育期不同,T1和T2處理增加飽果成熟期的葉面積,而T3處理與對(duì)照無(wú)顯著差異。
圖1 膜下滴灌追肥對(duì)花生葉片葉面積的影響Fig.1 Effects of topdressing under mulch drip irrigation on leaf area of peanut
圖2 膜下滴灌追肥對(duì)花生葉片葉綠素含量的影響Fig.2 Effects of topdressing under mulch drip irrigation on chlorophyll content of peanut leaves
圖2可知,葉綠素a和總?cè)~綠素含量的變化趨勢(shì)相同,花針期葉片葉綠素a含量和葉片總?cè)~綠素含量均隨膜下滴灌追肥量的增加而降低。 T1處理較對(duì)照降低結(jié)莢期葉片葉綠素a和總?cè)~綠素含量,而T2和T3處理增加其兩者含量,葉綠素a的增加幅度分別為7.47%和6.40%。 T1處理顯著增加飽果成熟期的葉片葉綠素a和總?cè)~綠素含量。膜下滴灌追肥處理對(duì)葉綠素b含量的影響與葉綠素a含量不同。 T1處理較對(duì)照降低花針期和飽果成熟期葉片葉綠素b含量,而T2和T3處理呈相反趨勢(shì)。 膜下滴灌追肥處理顯著增加結(jié)莢期葉片葉綠素b含量,增加幅度分別為46.43%、10.80%和33.43%。 由此表明,花生葉片葉綠素a含量對(duì)總?cè)~綠素含量的貢獻(xiàn)較大。
葉片類胡蘿卜素含量的變化趨勢(shì)與葉綠素含量的變化趨勢(shì)不同。 膜下滴灌追肥處理對(duì)花針期葉片類胡蘿卜素含量無(wú)顯著影響,而顯著降低結(jié)莢期與飽果成熟期的葉片類胡蘿卜素含量,T1、T2和T3處理較對(duì)照降低幅度分別為32.36%、9.19%、23.14%和10.29%、10.67%、15.83%。 由此表明,膜下滴灌追肥處理改變了葉片不同的葉綠素組成,使葉片保綠功能持續(xù)。
蒸騰速率是植物在一定時(shí)間內(nèi)單位葉面積蒸騰的水量,結(jié)莢期和飽果成熟期的蒸騰速率大于花針期(圖3)。 膜下滴灌追肥處理增加花生蒸騰速率,增加幅度與花生生育期和追肥量相關(guān)。 花針期處理隨追肥量的增加而增加,結(jié)莢期僅T1處理顯著增加花生蒸騰速率,增幅為18.92%;飽果成熟期追肥處理對(duì)花生蒸騰速率的增加幅度基本一致,在10%左右。 隨花生生育進(jìn)程的推進(jìn),凈光合速率在結(jié)莢期達(dá)到最大后下降,T1和T2處理較對(duì)照顯著提高各生育期花生葉片凈光合速率,飽果成熟期的增加幅度最大,T1和T2 處理分別為60.56%和45.71%。
由表2可知,膜下滴灌追肥處理均能顯著增加花生莢果產(chǎn)量,3個(gè)追肥處理與對(duì)照相比分別增加12.94%,17.28%和10.73%。 T1處理增加第一對(duì)側(cè)枝莢果數(shù)和單株總莢果數(shù),較對(duì)照增加幅度分別為9.58%和11.36%。 追肥處理均增加花生莢果百果質(zhì)量、百仁質(zhì)量及出仁率。 T1處理下第一對(duì)側(cè)枝莢果數(shù)和百仁質(zhì)量最大,T2處理下飽果率和出仁率最大,而T3處理顯著提高百果質(zhì)量,表明不同追肥處理對(duì)花生產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響不同。 以上數(shù)據(jù)表明,膜下滴灌追肥處理提高花生產(chǎn)量,主要是通過(guò)提高單株有效結(jié)果數(shù)、莢果飽滿程度及提高單果質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的。
膜下滴灌T1處理顯著增加花生籽仁蛋白質(zhì)含量,較對(duì)照增加3.32%(表3)。 膜下滴灌T2和T3處理均顯著增加了花生籽仁脂肪和油酸含量,與對(duì)照相比,油酸含量的增加幅度分別為7.06%和10.61%。 追肥處理顯著降低了花生籽仁的亞油酸含量,從而顯著增加了其油酸/亞油酸比值(O/L)。 各追肥處理下O/L 較對(duì)照增加幅度分別為14.71%、13.72%、20.59%,由此表明膜下滴灌追肥處理增加了花生制品的耐儲(chǔ)性。
圖3 膜下滴灌追肥對(duì)花生葉片光合特性的影響Fig.3 Effects of topdressing under mulch drip irrigation on photosynthetic characteristics of peanut leaves
表2 膜下滴灌追肥對(duì)花生產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響Table 2 Effects of topdressing under mulch drip irrigation on yield components of peanut
表3 膜下滴灌追肥對(duì)花生籽仁品質(zhì)的影響Table 3 Effects of topdressing under mulch drip irrigation on kernel quality of peanut
合理施肥可促進(jìn)作物各生育期養(yǎng)分均衡吸收,提高作物光合產(chǎn)物積累,有利于作物產(chǎn)量的提高。 灌水追氮處理可顯著增加小麥株高和地上部生物量,但對(duì)單莖無(wú)顯著影響[15-16]。 花生花針期和結(jié)莢期對(duì)營(yíng)養(yǎng)元素需求量較大[17],生產(chǎn)中多采用基肥方式一次性施入,易造成生育后期脫肥早衰而減產(chǎn)。 膜下滴灌追施氮磷鉀及硼肥、鈣肥可增加花生主莖高、側(cè)枝長(zhǎng)、分枝數(shù)和莖稈生物量[9,12]。 本研究表明,在一定追肥量范圍內(nèi)膜下滴灌追肥增加花生的主莖高和側(cè)枝長(zhǎng),與前人的研究結(jié)果相一致。 第一對(duì)側(cè)枝的長(zhǎng)勢(shì)與產(chǎn)量密切相關(guān),其莢果對(duì)產(chǎn)量的貢獻(xiàn)達(dá)一半以上[18]。 本研究中第一對(duì)側(cè)枝莢果數(shù)占總莢果數(shù)63.4%以上,與前人研究結(jié)果一致,追肥處理促進(jìn)第一對(duì)側(cè)枝莢果數(shù)的增加,并顯著提高花生收獲指數(shù),表明膜下滴灌處理促進(jìn)花生光合產(chǎn)物由營(yíng)養(yǎng)器官向生殖器官轉(zhuǎn)化,從而提高其經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量。
光合作用是作物光合產(chǎn)物積累及產(chǎn)量形成的重要基礎(chǔ),光合速率和蒸騰速率是衡量光合作用的重要指標(biāo)。 增加葉片光合面積,維持較高葉綠素含量,對(duì)提高光合速率具有重要作用[19]。 研究表明,拔節(jié)期追施氮肥顯著提高小麥灌漿期的單莖葉面積和葉片凈光合速率[20]。 旱地花生花針期追肥可維持功能葉片較高葉綠素含量,顯著提高凈光合速率[21]。 本研究結(jié)果表明,膜下滴灌適量追施肥料增加了葉面積,提高了葉片凈光合速率,降低了花針期葉綠素含量,對(duì)結(jié)莢期和飽果期的葉綠素含量呈相反效應(yīng),與前人的研究結(jié)果略有不同,可能是由于品種、追肥量、灌水量及生長(zhǎng)環(huán)境等差異所致。
光合作用的提高對(duì)促進(jìn)花生產(chǎn)量形成有重要作用。 膜下滴灌條件下在一定追肥量水平下,花生莢果產(chǎn)量、單株結(jié)果數(shù)和出仁率,隨追肥量的增加,呈先增加后降低,與劉兆娜等[13]研究結(jié)果一致。本研究中單株有效結(jié)果數(shù)、莢果飽滿程度、單果質(zhì)量的提高是膜下滴灌追肥提高產(chǎn)量的主要體現(xiàn)。綜合考慮產(chǎn)量、收益及投入成本,在本試驗(yàn)條件下,花生膜下滴灌追施尿素45.0~67.5 kg·hm-2和磷酸二氫鉀60~90 kg·hm-2是高產(chǎn)高效的肥料管理措施。