張 雪,張 城*,李如海,李全英,梁傳斌,張滿利,王彥榮,蘇玉安,陳亞君,李春凱,隋國民
(遼寧省水稻研究所,沈陽 110100)
水稻是我國主要糧食作物之一,世界上一半以上的人口以大米為主食。隨著經(jīng)濟發(fā)展,社會進步,人們對水稻的品質(zhì)要求也越來越高,因此水稻的產(chǎn)量和品質(zhì)成為水稻育種和生產(chǎn)中的重要指標。雜交水稻具有高光效、高水效、高肥效,抗逆性強—“三高一抗”的特點,在產(chǎn)量、抗性和適應(yīng)性方面具有極大優(yōu)勢。 但目前生產(chǎn)上為了片面追求高產(chǎn),習慣性過量施用氮肥,既浪費肥料,又污染生態(tài)環(huán)境,而且過量施用氮肥使稻米蛋白質(zhì)含量升高,降低了稻米的品質(zhì)[1][2]。水稻的栽植密度是影響群體結(jié)構(gòu)的主要因素,在不同的肥力水平下,需要搭配不同的栽植密度形成合理的群體結(jié)構(gòu),才能更有效地利用溫光資源[3]。 可以說,施氮量和插秧密度是水稻生產(chǎn)栽培的制約因素,只有良種良法充分結(jié)合,肥力密度合理調(diào)控,才能提高水稻生產(chǎn)效率,發(fā)展可持續(xù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)[4]。 為此, 本試驗以北方高產(chǎn)雜交粳稻遼優(yōu)9906 為試材, 以不同施氮量和插秧密度對群體結(jié)構(gòu)及產(chǎn)量性狀的影響為依據(jù), 優(yōu)化北方高產(chǎn)雜交粳稻的肥密組合,為良種良法配套提供理論依據(jù)。
試驗于2017 年在遼寧省大連市莊河市蘭店鄉(xiāng)官甸村(123°01'E, 39°43' N)進行。試驗地點土壤有機質(zhì)17.4 g/kg、全氮0.108%、全磷0.05%、全鉀1.3%、速效氮90 mg/kg、速效磷10.5 mg/kg、速效鉀66 mg/kg、土壤pH 值為5.58。 以遼寧省水稻研究所選育的雜交粳稻遼優(yōu)9906 為試驗材料。
試驗采用二因素裂區(qū)設(shè)計(表1),主處理為施氮量(A因素),設(shè)3 個水平, 以生產(chǎn)上慣用的全生育期施氮量15 kg/667 m2為標準, 各水平分別為標準施氮量的100%(A1)、90%(A2)、80%(A3),施肥方式按照基肥:蘗肥=6:4施用;副處理為栽培密度(B 因素),設(shè)4 個水平,行株距分別為30 cm×13.3 cm(B1)、30 cm×16.5 cm(B2)、30 cm×19.8 cm(B3)、30 cm×23.1 cm(B4), 試驗設(shè)3 次重復(fù)(r=3),試驗田間管理按高產(chǎn)田標準管理。
表1 試驗設(shè)計
1.3.1 莖蘗動態(tài) 移栽返青后, 選擇長勢一致的連續(xù)10株,每隔10 d 調(diào)查一次分蘗數(shù),取平均值,直至分蘗盛期。1.3.2 群體透光率 利用SunScan 冠層分析系統(tǒng) (SunScan Canopy Analysis System),于開花期測量群體透光率。
1.3.3 干物質(zhì)積累 分別于開花期、抽穗期、抽穗后20 d,選擇長勢一致的連續(xù)10 穴取完整植株,按照穗、莖、葉分離后,于烘箱中105 ℃殺青,80 ℃烘干至恒重,稱重。
1.3.4 產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素 于成熟期,取長勢均勻一致且具代表性的連續(xù)5 穴植株,室內(nèi)晾干進行考種。 測定株高、穗長、有效穗數(shù)、穗粒數(shù)、實粒數(shù)、秕粒數(shù)、千粒重等產(chǎn)量性狀,計算理論產(chǎn)量。 同時,收1 m2植株稻谷,實際測產(chǎn),折合安全水分,計算實際產(chǎn)量。
應(yīng)用Excel 軟件對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。
2.1.1 產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素的方差分析 不同肥密處理下產(chǎn)量的方差分析表明(表2),各肥密處理間的產(chǎn)量均存在顯著和極顯著的差異,其中不同密度處理間的產(chǎn)量差異達到極顯著水平,說明遼優(yōu)9906 的產(chǎn)量受密度影響較大。
表2 不同肥密處理產(chǎn)量方差分析F 值
圖1 不同肥密處理下的產(chǎn)量
2.1.2 產(chǎn)量與產(chǎn)量構(gòu)成因素的相關(guān)分析 由表3 可見,在正常施氮、減氮10%和減氮20%肥力水平下,產(chǎn)量與有效穗數(shù)之間的相關(guān)系數(shù)分別是0.912、0.969 和0.573,很明顯當肥力水平降低到80%時,有效穗數(shù)不是影響產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。 在三個肥力水平下,產(chǎn)量與結(jié)實率之間的相關(guān)系數(shù)分別是0.693、0.407 和0.878, 說明隨著肥力水平下降,結(jié)實率成為影響產(chǎn)量的關(guān)鍵因素, 結(jié)實率越高產(chǎn)量越高,80%的肥力水平影響了籽粒的灌漿。
表3 不同施N 處理產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素的相關(guān)分析
由圖2 可知, 在三種肥力處理下, 分蘗數(shù)均表現(xiàn)為B4>B3>B2>B1,隨著株距增加,空間增大,分蘗數(shù)基本呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢, 并且最高分蘗數(shù)出現(xiàn)在相同時期。 在100%肥力下,T1 處理即密度為B1(30 cm×13.3 cm)時,分蘗數(shù)遠遠低于其他三個密度處理,其他三個密度處理間差異不明顯。 說明B1 密度妨礙了分蘗的發(fā)生,株距過小,不利于建立高產(chǎn)群體。 在減N10%肥力處理下,四種密度處理的分蘗數(shù)差距增加,T9 處理即密度為B4 (30 cm×23.1 cm)時最高分蘗數(shù)最大,在分蘗盛期時達到35 株/穴;當減N20%時,各密度處理的分蘗數(shù)差距不明顯。相同密度處理下,均表現(xiàn)在減N10%肥力水平時的分蘗數(shù)最大。
圖2 不同肥力不同密度處理的分蘗動態(tài)
圖3 是開花期群體透光率和葉面積指數(shù), 由圖可見,T1~T4 的群體透光率明顯低于其他處理,隨著肥力梯度降低,群體透光率升高,但是在減N10%和減N20%肥力處理下,差異不明顯。 說明肥力降低有利于建立一個通風透光的群體結(jié)構(gòu), 但肥力低至80%以下影響葉片的營養(yǎng)生長,不能繼續(xù)提高群體透光率。 隨著株距增加,群體透光率逐漸增加, 但是三種肥力水平下的B3 和B4 處理差異不明顯,說明增大植株間距離可以通風透光,從而增強下部葉片的光合作用, 但是株距增加至19.8 cm 以上時遞增效果消失。
圖3 肥密處理對群體透光率和LAI 的影響
開花期各處理的葉面積指數(shù)隨著肥力降低,LAI 逐漸降低,并且隨著株距增加,LAI 也呈現(xiàn)下降趨勢。 說明高肥高密能在一定范圍內(nèi)提高葉面積指數(shù)。但是T1~T4 差距并不明顯,說明當肥力到達一定水平后,密度增加并不能調(diào)高葉面積指數(shù),高肥高密下植株分蘗降低,影響了有效葉片生長。
圖4 為齊穗期單株干物重,由圖可見,在正常肥力處理下,單株干物重為T2<T1<T3<T4;在減N10%和減N20%肥力處理下, 單株干物重為T5<T6<T7<T8 和T9<T10<T11<T12。 總體趨勢為株距越大,干物質(zhì)積累量越大。 正常肥力水平下穗部干物重高于其他兩種肥力處理,說明肥力高有利于提高干物質(zhì)運輸速度。 T6、T7 和T8 的單株干物重總量均高于其他兩種肥力水平中相同密度處理的干物重總量,其中莖稈干重所占比例最高,說明減N10%肥力水平更有利于干物質(zhì)總量的積累,齊穗期大部分養(yǎng)分還在莖稈的運輸中,比正常肥力水平稍有延時。
圖4 不同肥力水平下不同密度處理對干物質(zhì)重的影響
通過對高產(chǎn)雜交粳稻遼優(yōu)9906 施氮量和插秧密度的二因素列區(qū)試驗可以看出,30 cm×16.5 cm 密度搭配施氮量降低10%肥力為最優(yōu)肥密組合。密度處理對產(chǎn)量影響大于肥力處理,株距增加,空間增大,分蘗數(shù)增加;如果過于追求增加密度會妨礙分蘗的發(fā)生, 不利于建立高產(chǎn)群體。在生產(chǎn)上可以通過適當調(diào)節(jié)插秧密度構(gòu)建理想群體結(jié)構(gòu)。施氮量降低10%,物質(zhì)運輸稍有延時,產(chǎn)量并沒有明顯下降。 可見,當前生產(chǎn)上慣用的肥力過剩,可適當降低施氮量,提高氮肥的使用效率。但是當肥力降低20%時,群體有效穗數(shù)降低, 籽粒的飽滿程度成為影響產(chǎn)量的主要因素,高產(chǎn)型雜交粳稻肥力的減少不宜超過20%。