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    農(nóng)田機(jī)械碾壓對土壤物理特性及玉米生長和產(chǎn)量的影響

    2021-08-03 08:19:46齊紅志余天雨劉天學(xué)
    關(guān)鍵詞:生長發(fā)育玉米產(chǎn)量

    齊紅志 余天雨 劉天學(xué)

    摘要:【目的】研究實(shí)際生產(chǎn)中大型農(nóng)業(yè)機(jī)械碾壓對土壤物理特性及玉米生長和產(chǎn)量的影響程度,為改善耕作措施、實(shí)現(xiàn)作物壯根高產(chǎn)和土壤的可持續(xù)生產(chǎn)提供依據(jù)?!痉椒ā窟x取小麥—玉米兩熟制中前茬小麥?zhǔn)斋@時(shí)節(jié)受谷物聯(lián)合收割機(jī)反復(fù)碾壓的地塊(JS處理)和常規(guī)收割未經(jīng)反復(fù)碾壓地塊(CK),以玉米品種登海605(DH605)和登海3號(DH3)為試驗(yàn)材料,測定并分析玉米播種前的土壤容重和含水量及玉米的農(nóng)藝性狀、光合特性、干物質(zhì)積累與分配、果穗性狀及產(chǎn)量等指標(biāo)?!窘Y(jié)果】JS處理地塊0~50 cm土層土壤容重和土壤含水量均較CK增加,其中0~10和10~20 cm土層土壤容重均顯著大于CK(P<0.05,下同),即大型農(nóng)機(jī)反復(fù)碾壓對土壤容重的影響主要集中在0~20 cm耕層。耕層土壤緊實(shí)進(jìn)一步造成玉米根系發(fā)根數(shù)量減少,根干質(zhì)量降低,根冠發(fā)育失調(diào),莖、葉分化受阻,單株葉片數(shù)量和莖節(jié)數(shù)量減少,葉面積指數(shù)下降,株高降低,光合速率降低,干物質(zhì)積累量減少,穗粒數(shù)和百粒質(zhì)量下降。2個(gè)品種比較,DH3根系生長受緊實(shí)脅迫影響較大,根層數(shù)、根條數(shù)、根干質(zhì)量、根冠比較CK分別顯著減少17.9%、26.9%、45.2%和32.9%,而DH605分別下降0、14.4%、31.7%和12.7%,僅根干質(zhì)量達(dá)到顯著差異;JS處理下DH605的葉面積指數(shù)和穗位葉SPAD較CK分別顯著降低36.9%和14.4%,穗位系數(shù)顯著增加,莖粗、百粒質(zhì)量顯著降低;雖然DH3根系生長受緊實(shí)脅迫影響較大,JS處理下DH3的葉面積指數(shù)較CK顯著降低21.8%,但穗位葉SPAD值、穗位系數(shù)、莖粗、百粒質(zhì)量則與CK差異不顯著(P>0.05),且干物質(zhì)向葉片、籽粒的分配比例增加,最終減產(chǎn)幅度(20.8%)與DH605(24.4%)差異不大?!窘Y(jié)論】當(dāng)前生產(chǎn)中大型農(nóng)機(jī)反復(fù)碾壓造成的耕層土壤緊實(shí)現(xiàn)象已十分嚴(yán)重,使免耕直播的玉米生長受到明顯抑制,產(chǎn)量顯著降低;不同玉米品種對土壤緊實(shí)脅迫的響應(yīng)存在差異,生產(chǎn)中可通過深松深耕、秸稈還田、選用抗土壤緊實(shí)品種等措施消減土壤緊實(shí)對作物生長的不良影響。

    關(guān)鍵詞: 機(jī)械碾壓;土壤緊實(shí);土壤容重;玉米;生長發(fā)育;產(chǎn)量

    中圖分類號: S513? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A 文章編號:2095-1191(2021)04-0951-08

    Effects of mechanical compaction on soil physical properties,maize growth and yield in farmland

    QI Hong-zhi1,2, YU Tian-yu2, LIU Tian-xue2*

    (1Institute of Agricultural Economics and Information, Henan Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou? 450002,China; 2Agronomy College, Henan Agricultural University, Zhengzhou? 450046, China)

    Abstract:【Objective】The effect of large-scale agricultural machinery compaction on soil physical characteristics,and the growth and yield of maize in practical production was studied to provide the basis for improving tillage measures,achieving strong roots and high yields of crops and sustainable production of soil. 【Method】Recompacted plot(JS) by grain combine harvester and conventional harvest without recompacted plot(CK) at wheat harvest time were selected in wheat-corn double cropping system,and using maize varieties Denghai 605(DH605)and Denghai 3(DH3)as materials,bulk density and water content of soil before maize sowing and agronomic traits,photosynthetic characteristics,dry matter accumulation and distribution,ear traits and yield of maize were measured. 【Result】The soil bulk density and water content in the 0-50 cm soil layer of JS treatment were both higher than that of CK,and the soil bulk density of 0-10 and 10-20 cm soil layers were significantly higher than that of CK(P<0.05,the same below). That was to say,the effect of repeated compaction by large agricultural machinery on the soil bulk density was mainly concentrated in the 0-20 cm arable layer.Arable layer soil compaction resulted in the decrease of maize root number and root dry weight,the developmental dysplasia of root and overground parts,blocked stem and leaf differentiation,and the decrease of leaves number and internodes per plant,the decline ofleaf area index,plant height,photosynthetic rate,dry matter accumulation,the decrease of grains number per ear and 100-grain weight,ultimately led to more than 20% reduction in yield. Compared with two cultivars,the root growth of DH3 was greatly affected by compaction stress. Compared with CK,the root layer number,root number,root dry weight and root-top ratio of DH3 under JS treatment were significantly reduced by 17.9%,26.9%,45.2% and 32.9%,respectively,while DH605 were decreased by 0,14.4%,31.7% and 12.7%,respectively,and only the root dry weight was significantly different. Compared with CK,leaf area index and SPAD of ear leaf of DH605 were significantly decreased by 36.9% and 14.4%,respectively,ear coefficient was significantly increased,stem diameter and 100-grain weight were significantly decreased under JS treatment. Although DH3 root growth were greatly influenced by compaction stress,leaf area index of DH3 was 21.8% lower than CK,and the SPAD of ear leaf,ear coefficient,stem diameter,100-grain weight of DH3 under JS treatment were not significantly different with CK(P>0.05),and the proportion of dry matter allocated to leaves,and grains increased than CK under JS treatment. Eventually,the yield reduction(20.8%)was not greatly different with DH605(24.4%). 【Conclusion】The phenomenon of surface soil compaction caused by repeated rol-ling of large farm machines in current production has been very serious,which inhibits the growth of no-tillage direct see-ding maize and significantly reduced the yield. Different maize varieties have different responses to soil compaction stress. In production,the adverse effects of soil compaction on crop growth can be reduced by deep loosening(ploughing),straw returning to the field,and selection of soil compaction resistant varieties.

    Key words: mechanical compaction; soil compaction; soil bulk density; maize; growth and development; yield

    Foundation item: National Key Research and Development Program of China(2018YFD0300704)

    0 引言

    【研究意義】隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的發(fā)展,大型農(nóng)業(yè)機(jī)械的種類、數(shù)量及重量均不斷增加。農(nóng)業(yè)機(jī)械可極大地提高農(nóng)作效率,減輕農(nóng)業(yè)從業(yè)者的勞動強(qiáng)度,但隨著大型配套農(nóng)機(jī)具在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的推廣使用,勢必會對土壤產(chǎn)生反復(fù)碾壓而導(dǎo)致土壤負(fù)重過大,造成土壤壓實(shí),破壞土壤環(huán)境(張興義和隋躍宇,2005a,2005b;王憲良等,2015)。土壤壓實(shí)后土壤物理結(jié)構(gòu)惡化,土壤孔隙度下降,導(dǎo)致機(jī)耕阻力增加,土壤退化,土壤養(yǎng)分有效性降低(楊曉娟和李春儉,2008;周艷麗和盧秉福,2018;閆加亮和趙文智,2019),進(jìn)而對作物產(chǎn)生不良影響。當(dāng)前,收獲機(jī)、轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)和拖拉機(jī)等大型配套農(nóng)機(jī)具在作物生產(chǎn)中廣泛使用,田間機(jī)械作業(yè)造成的土壤緊實(shí)脅迫,已成為機(jī)械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中面臨的重要問題之一,尤其是兩熟制下免耕直播的作物所受影響更為嚴(yán)重。因此,明確生產(chǎn)中農(nóng)業(yè)機(jī)械碾壓對土壤物理性質(zhì)及作物生長和產(chǎn)量的影響程度,對于改善耕作措施進(jìn)而實(shí)現(xiàn)作物高產(chǎn)和土壤的可持續(xù)生產(chǎn)均具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。【前人研究進(jìn)展】從20世紀(jì)50年代起,人們在使用大型機(jī)械進(jìn)行土壤耕作時(shí)發(fā)現(xiàn),有益的耕作通常被土壤壓實(shí)和侵蝕等副作用所抵消,土壤環(huán)境隨著機(jī)械化耕作的發(fā)展被破壞得越來越嚴(yán)重(楊曉娟和李春儉,2008)。前人針對機(jī)械壓實(shí)對土壤物理性質(zhì)及作物產(chǎn)量的影響開展了大量研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn),機(jī)械碾壓增加土壤緊實(shí)度,土壤緊實(shí)會導(dǎo)致作物根系生長變慢,根長縮短,根直徑變粗,根數(shù)量減少,根質(zhì)量下降,根在橫向空間有所增加,進(jìn)而影響作物地上部的生長發(fā)育及產(chǎn)量(李毅杰等,2017;王憲良等,2017;肖芬芳等,2020)。關(guān)于土壤緊實(shí)脅迫對玉米生長的影響,李潮海和周順利(1994)、Li等(2002)研究表明,玉米地上部生長、產(chǎn)量和穗粒數(shù)均與土壤容重呈二次曲線關(guān)系,在土壤容重為1.2~1.3 g/cm3時(shí),地上部葉面積、干物質(zhì)質(zhì)量、產(chǎn)量和穗粒數(shù)最大;王群(2010)、王群等(2010,2011)采用微區(qū)桶栽,研究了緊實(shí)脅迫對不同土壤類型玉米根系時(shí)空分布、活力及玉米養(yǎng)分吸收、分配及產(chǎn)量的影響,結(jié)果表明,緊實(shí)脅迫嚴(yán)重限制玉米根系生長、分布和吸收功能及產(chǎn)量形成,玉米根干質(zhì)量、根長度、養(yǎng)分累積量、分配量及產(chǎn)量均下降;徐海等(2011)采用盆栽試驗(yàn),探討了土壤緊實(shí)度對玉米苗期生長及對鈣素吸收的影響,結(jié)果表明,根系生長因土壤緊實(shí)脅迫而受阻,根系干質(zhì)量下降、活力減小,地上部分生長速度受到抑制;鄭存德等(2012)采用盆栽方法,研究了不同容重對玉米根系生長指標(biāo)的影響,結(jié)果表明,玉米根系生長指標(biāo)隨土壤容重增加而下降;韓成衛(wèi)等(2017)采用盆栽試驗(yàn),探索了山東省褐土不同土壤容重條件下玉米生長發(fā)育和產(chǎn)量差異,結(jié)果表明,隨著土壤容重增加,玉米株高、莖粗、單株葉面積、總根量、植株干物質(zhì)累積和籽粒產(chǎn)量總體呈減少趨勢,且容重越大,降幅越顯著,容重增加對根系生長的影響明顯高于地上部。綜上所述,土壤緊實(shí)度對玉米地下部和地上部生長、營養(yǎng)生長和生殖生長均有較大影響?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】以往關(guān)于玉米緊實(shí)脅迫的研究大多采用人工鎮(zhèn)壓模擬土壤緊實(shí),在一定程度上會夸大或縮小作物對土壤緊實(shí)度的響應(yīng),與田間緊實(shí)土壤存在明顯差別(王群,2010),且前人研究多以同一玉米品種為研究對象,鮮有不同玉米品種對土壤緊實(shí)脅迫的響應(yīng)差異分析?!緮M解決的關(guān)鍵問題】選擇前茬小麥?zhǔn)斋@時(shí)節(jié)受谷物聯(lián)合收割機(jī)反復(fù)碾壓的地塊和常規(guī)收割未經(jīng)反復(fù)碾壓的地塊,對比分析實(shí)際生產(chǎn)中大型農(nóng)業(yè)機(jī)械碾壓對土壤物理特性及后茬免耕不同玉米品種生長和產(chǎn)量的影響程度,為改善耕作措施、實(shí)現(xiàn)作物壯根高產(chǎn)和土壤的可持續(xù)生產(chǎn)提供依據(jù)。

    1 材料與方法

    1. 1 試驗(yàn)地概況與試驗(yàn)材料

    試驗(yàn)于2018年在河南省許昌縣史莊村許昌農(nóng)科種業(yè)有限公司流轉(zhuǎn)農(nóng)田進(jìn)行。供試土壤類型為潮土,肥力中上等,前茬作物為小麥。試驗(yàn)田塊小麥季連年旋耕(深度10~15 cm),玉米季免耕播種,0~20 cm耕層養(yǎng)分含量為有機(jī)質(zhì)11.87 g/kg、速效鉀149.19 mg/kg、有效磷12.36 mg/kg、堿解氮70.06 mg/kg。供試玉米品種為登海605(DH605)和登海3號(DH3)。

    1. 2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    試驗(yàn)設(shè)農(nóng)田機(jī)械碾壓處理(JS)和對照(CK)2個(gè)處理。其中,JS處理為小麥?zhǔn)斋@時(shí)節(jié)受自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)[中聯(lián)谷王TE90(4LZ-9BZH),自體質(zhì)量6900 kg]作業(yè)時(shí)反復(fù)碾壓的地塊,面積約165 m2,分成6個(gè)小區(qū),小區(qū)間留1 m走道,小區(qū)面積24 m2;CK為鄰近常規(guī)收割未經(jīng)反復(fù)碾壓地塊,小區(qū)設(shè)置同JS處理。共4個(gè)處理,分別表示為DH605-JS、DH605-CK、DH3-JS和DH3-CK。

    玉米于6月4日播種,每個(gè)品種種植3個(gè)小區(qū)(即3個(gè)重復(fù)),隨機(jī)排列。播種方式為人工點(diǎn)播,60 cm等行距種植,留苗密度60000株/ha。拔節(jié)期開溝條施氮磷鉀復(fù)合肥(28-6-6)750 kg/ha,第12片葉展期開溝追施尿素225 kg/ha,其他管理同一般大田。

    1. 3 測定項(xiàng)目及方法

    1. 3. 1 土壤容重和土壤含水量 玉米播種前每小區(qū)隨機(jī)取3點(diǎn)測定JS處理與CK的0~10、10~20、20~30、30~40和40~50 cm土層的土壤容重及含水量。

    1. 3. 2 根系性狀 完熟期每小區(qū)取具有代表性的3株玉米測定根條數(shù)、根層數(shù)、根干質(zhì)量和根冠比。

    1. 3. 3 葉片性狀及光合參數(shù) 抽雄吐絲期每小區(qū)選取具有代表性的3株玉米調(diào)查綠葉數(shù)量,測定葉面積并計(jì)算葉面積指數(shù)(LAI),用手持式葉綠素測定儀(Chlorophyll meter SPAD-502 Plus)測定穗位葉SPAD值;并選擇晴天于9:00—11:00采用Li-6400光合儀(美國,Li-Cor公司)測定穗位葉的光合速率、胞間CO2濃度、氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率等光合參數(shù)。

    1. 3. 4 莖稈相關(guān)性狀 抽雄吐絲期每小區(qū)取具有代表性的3株玉米測量株高和穗位高,計(jì)算穗位系數(shù),并用游標(biāo)卡尺測量植株地上部近地面第3節(jié)間扁平向莖粗。

    1. 3. 5 干物質(zhì)積累與分配 完熟期每小區(qū)取具有代表性的玉米植株3株,將其分為根、莖稈、葉、雄穗、苞葉、穗軸和籽粒,于105 ℃殺青30 min,70 ℃烘干至恒質(zhì)量,稱干質(zhì)量。

    1. 3. 6 果穗性狀及產(chǎn)量 成熟后,每小區(qū)取中間行除去兩端各3株連續(xù)收取10個(gè)果穗測定穗長、穗粗、穗軸粗、禿尖長、穗行數(shù)、行粒數(shù)、穗質(zhì)量、籽粒質(zhì)量及含水量等指標(biāo),并折算14%含水量的籽粒產(chǎn)量。

    1. 4 統(tǒng)計(jì)分析

    采用Excel 2010和SPSS 18.0對試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和統(tǒng)計(jì)分析。

    2 結(jié)果與分析

    2. 1 農(nóng)田機(jī)械碾壓對不同土層土壤容重及含水量的影響

    由表1可知,供試地塊的土壤容重均達(dá)1.50 g/cm3以上,大型農(nóng)機(jī)反復(fù)碾壓造成田塊土壤容重增加。其中,2個(gè)品種JS處理0~10和10~20 cm土層土壤容重均顯著大于其CK(P<0.05,下同),而20~50 cm土層土壤容重在JS處理和CK間差異不顯著(P>0.05,下同)??梢?,大型農(nóng)機(jī)反復(fù)碾壓對土壤容重的影響主要集中在0~20 cm土層的耕層土壤。

    由表2可知,2個(gè)品種受大型農(nóng)機(jī)反復(fù)碾壓的JS處理土壤0~50 cm土層含水量均高于其CK,其中,0~10和40~50 cm土層含水量差異均達(dá)顯著水平;除DH3-CK處理外,其他處理土壤均表現(xiàn)為0~30 cm土層含水量小于30~50 cm土層含水量,均以40~50 cm土層含水量最高。

    2. 2 農(nóng)田機(jī)械碾壓對玉米根系生長的影響

    由圖1和圖2可看出,耕層土壤緊實(shí)不利于玉米根系生長,與CK相比,2個(gè)品種JS處理玉米根層數(shù)、根條數(shù)、根干質(zhì)量和根冠比整體呈下降趨勢。其中,DH3品種受緊實(shí)脅迫影響較大,DH3-JS處理較DH3-CK處理分別顯著減少17.9%、26.9%、45.2%和32.9%;DH605-JS處理較DH605-CK處理分別下降0、14.4%、31.7%和12.7%,其中根層數(shù)、根條數(shù)和根冠比差異不顯著,僅根干質(zhì)量顯著降低。

    2. 3 農(nóng)田機(jī)械碾壓對玉米葉片生長的影響

    2. 3. 1 葉片農(nóng)藝性狀 由圖3可看出,耕層土壤緊實(shí)不利于玉米葉片的生長,與CK相比,JS處理的玉米綠葉數(shù)量、LAI和穗位葉SPAD值均減少。其中,DH605-JS處理綠葉數(shù)量、LAI和SPAD值分別較DH605-CK處理顯著減少11.6%、36.9%和14.4%;DH3-JS處理綠葉數(shù)量和LAI分別較DH3-CK處理顯著減少12.9%和21.8%,而穗位葉SPAD值差異不顯著。由于玉米第1~5(6)葉在胚中形成,其余葉片在苗期形成,可見,耕層土壤緊實(shí)會對玉米苗期葉的分化和發(fā)育生長產(chǎn)生較大影響。此外,葉片SPAD值減少提示葉片中葉綠素含量下降,葉片光合效率會隨之下降,不利于光合物質(zhì)生產(chǎn)。

    2. 3. 2 穗位葉光合特性 從表3可看出,耕層土壤緊實(shí)影響玉米穗位葉的光合特性,與CK相比,JS處理玉米穗位葉光合速率、氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率均下降,胞間CO2濃度上升。其中,2個(gè)品種的光合速率和胞間CO2濃度均與其CK差異不顯著;DH605-JS處理氣孔導(dǎo)度與DH605-CK處理差異不顯著,而DH3-JS處理氣孔導(dǎo)度較DH3-CK處理顯著降低16.2%;DH605-JS和DH3-JS處理蒸騰速率較其CK分別顯著降低17.9%和16.1%。

    2. 4 農(nóng)田機(jī)械碾壓對玉米莖稈生長的影響

    由表4可見,耕層土壤緊實(shí)對玉米莖稈生長具有明顯影響,DH605-JS和DH3-JS處理的株高較DH605-CK和DH3-CK分別顯著降低26.4%和23.8%;DH605-JS處理基部第3節(jié)間莖粗較DH605-CK處理顯著減少21.0%,而DH3-JS與DH3-CK處理的莖粗差異不顯著;2個(gè)品種穗位高表現(xiàn)不一致,JS處理導(dǎo)致DH3的穗位高顯著降低,而DH605的穗位高顯著增加;DH3-JS與DH3-CK處理的穗位系數(shù)無明顯差異,而DH605-JS處理的穗位系數(shù)較DH605-CK處理顯著增加63.4%。由于玉米地上部莖稈的節(jié)和節(jié)間均是在苗期分化形成,且每個(gè)節(jié)上著生1片葉,葉片數(shù)的減少和節(jié)的減少是同步的,所以莖節(jié)數(shù)量的減少可能是土壤緊實(shí)導(dǎo)致玉米株高降低的原因之一。

    2. 5 農(nóng)田機(jī)械碾壓對玉米干物質(zhì)積累與分配的影響

    由表5可見,耕層土壤緊實(shí)對玉米根、莖、葉生長的負(fù)面效應(yīng)最終造成植株干物質(zhì)積累減少,JS處理下DH605和DH3的總干質(zhì)量較其CK分別減少22.2%和14.9%。與CK相比,JS處理下2個(gè)玉米品種莖稈、葉片和苞葉的干物質(zhì)積累量均下降,但差異未達(dá)顯著水平;根和籽粒的干物質(zhì)積累量較CK明顯減少,其中,DH605-JS和DH3-JS處理的根干物質(zhì)積累量較其CK分別降低31.7%和45.2%,籽粒干物質(zhì)積累量分別降低25.3%和13.9%。

    從干物質(zhì)在各器官上的分配來看,土壤緊實(shí)處理下各器官干物質(zhì)分配總格局無太大變化,2個(gè)品種根干物質(zhì)分配比例均降低,莖稈、雄穗、苞葉和穗軸干物質(zhì)分配比例均增加,僅在葉片和籽粒干物質(zhì)分配比例變化上呈現(xiàn)差異,JS處理造成DH605向葉片和籽粒分配的干物質(zhì)比例減少,而引起DH3向葉片和籽粒分配的干物質(zhì)比例增加。

    2. 6 農(nóng)田機(jī)械碾壓對玉米果穗生長及產(chǎn)量的影響

    耕層土壤緊實(shí)同樣影響著玉米果穗及籽粒的生長。由表6可知,耕層土壤緊實(shí)對DH3和DH605的穗行數(shù)和禿尖長無顯著影響,DH605-JS處理的行粒數(shù)、穗粒數(shù)、穗粗和穗軸粗均較DH605-CK減少但差異不顯著,而穗長、百粒質(zhì)量、單穗籽粒質(zhì)量均顯著減少,最終折合14%子粒標(biāo)準(zhǔn)含水量的產(chǎn)量較DH605-CK顯著減少24.4%;DH3-JS處理的穗粗和百粒質(zhì)量與DH3-CK差異不顯著,而行粒數(shù)、穗粒數(shù)、穗長、穗軸粗和單穗籽粒質(zhì)量較DH3-CK處理均顯著減少,最終折合14%子粒標(biāo)準(zhǔn)含水量的產(chǎn)量較DH3-CK處理顯著減少20.8%。

    3 討論

    本研究結(jié)果表明,受大型農(nóng)機(jī)反復(fù)碾壓處理的地塊0~50 cm土層土壤容重和土壤含水量均較CK增加,其中0~10和10~20 cm土層土壤容重顯著大于CK,20~50 cm土層土壤容重與CK差異不顯著,即大型農(nóng)機(jī)碾壓主要影響0~20 cm耕層土壤容重。此外,在本研究兩熟制免耕直播條件下,未經(jīng)大型農(nóng)機(jī)反復(fù)碾壓的地塊0~10和10~20 cm土層土壤容重分別達(dá)1.52~1.53和1.55~1.56 g/cm3,20~30和30~40 cm土層土壤容重分別達(dá)1.61~1.62和1.64~1.68 g/cm3,明顯高于前人研究的玉米生長的適宜土壤容重范圍(1.2~1.3 g/cm3)(李潮海和周順利,1994),這可能是由于該試驗(yàn)地塊小麥季連年僅進(jìn)行旋耕,且玉米季免耕播種,多年未進(jìn)行深翻深耕所致??梢?,兩熟制免耕直播條件下,土壤緊實(shí)脅迫程度十分嚴(yán)重,已成為機(jī)械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中面臨的重要問題之一。這與近幾年在實(shí)際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的土壤緊實(shí)脅迫現(xiàn)象愈加嚴(yán)重的現(xiàn)象相互印證。前人研究表明,當(dāng)20~40 cm土壤容重超過1.4 g/cm3時(shí),玉米的葉片光合速率和產(chǎn)量受到明顯抑制,容重為1.6 g/cm3的土壤不僅使玉米根系生長受到嚴(yán)重抑制且極大降低了根系活力,當(dāng)容重為1.6 g/cm3的土層超過20 cm時(shí)根系不能穿透土層(李潮海等,2005)。本研究結(jié)果中,雖然未經(jīng)大型農(nóng)機(jī)反復(fù)碾壓的地塊0~20 cm土層土壤容重均在1.5 g/cm3以上,2個(gè)玉米品種的產(chǎn)量仍能達(dá)11921.76~11789.04 kg/ha,可能是近年來選育的玉米品種具有更強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力(岳龍凱,2019)。

    本研究結(jié)果表明,盡管土壤機(jī)械壓實(shí)抑制了土壤水分蒸發(fā),提高了土壤含水量,但由于土壤容重增加,對玉米生長及籽粒產(chǎn)量形成產(chǎn)生了不利影響,主要表現(xiàn)為根系生長受阻,發(fā)根數(shù)量減少,根干質(zhì)量降低,甚至造成根冠發(fā)育失調(diào);莖、葉分化受阻,單株葉片數(shù)量和莖節(jié)數(shù)量減少,從而造成葉面積減少,群體葉面積指數(shù)下降,光合速率降低,株高降低,莖、葉干物質(zhì)積累量減少。耕層土壤緊實(shí)對玉米雄穗生長無明顯影響,但對雌穗的生長尤其是子粒的生長發(fā)育影響很大,造成穗粒數(shù)減少,百粒質(zhì)量下降,減產(chǎn)較為嚴(yán)重。

    土壤緊實(shí)造成容重升高,導(dǎo)致土壤理化性質(zhì)和土壤微生物數(shù)量及結(jié)構(gòu)改變,造成作物根系下扎困難,生長受阻,最終使產(chǎn)量降低(李孟霞等,2019),但根系同時(shí)具有可塑性,同一作物不同品種的根系對土壤緊實(shí)脅迫的反應(yīng)也存在差異。劉曉等(2020)篩選出10個(gè)具有耐壓實(shí)而不減產(chǎn)潛力大豆品種,這些品種地上部生物性狀表現(xiàn)為植株矮化,莖粗加大,主莖節(jié)數(shù)和地上部生物量不減,地下部根系表現(xiàn)為根系最大寬度、根面積、水平生長空間增加,或側(cè)根數(shù)、根尖數(shù)增加,說明根系通過針對性的自我調(diào)控來適應(yīng)壓實(shí)環(huán)境,滿足逆境下對土壤水肥氣的有效吸收,從而維持地下部和地上部的生物量,保障作物的穩(wěn)產(chǎn),而玉米較大豆對土壤壓實(shí)更敏感(岳龍凱,2019)。本研究中,DH3根系生長受緊實(shí)脅迫影響較大,根層數(shù)、根條數(shù)、根干質(zhì)量和根冠比較CK分別顯著減少17.9%、26.9%、45.2%和32.9%,而DH605則分別下降0、14.4%、31.7%和12.7%,僅根干質(zhì)量達(dá)顯著差異。可見,不同玉米品種根系特性對土壤緊實(shí)脅迫的響應(yīng)具有一定差異。今后可在玉米生產(chǎn)中開展耐壓實(shí)而不減產(chǎn)品種選育,作為應(yīng)對土壤緊實(shí)脅迫的一種有效方法。此外,本研究還發(fā)現(xiàn),土壤緊實(shí)脅迫下,不同玉米品種地上部生長狀況及干物質(zhì)分配存在差異。與CK相比,緊實(shí)處理下DH605的LAI和穗位葉SPAD值分別顯著降低36.9%和14.4%,穗位系數(shù)顯著增加,而莖粗和百粒質(zhì)量顯著降低;雖然DH3根系生長受緊實(shí)脅迫影響較大,緊實(shí)處理下DH3的LAI較CK顯著降低21.8%,但穗位葉SPAD值、穗位系數(shù)、莖粗和百粒質(zhì)量與CK差異不顯著,且干物質(zhì)向葉片和籽粒的分配比例增加,最終其減產(chǎn)幅度(20.8%)與DH605(24.4%)差異不大。

    構(gòu)建合理耕層結(jié)構(gòu)是提高肥料利用率和促進(jìn)作物良好生長的基礎(chǔ)。本研究中,試驗(yàn)地因小麥?zhǔn)崭顧C(jī)反復(fù)碾壓造成的耕層土壤緊實(shí)已十分嚴(yán)重,導(dǎo)致免耕直播的玉米生長發(fā)育不良和產(chǎn)量降低。隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化的普及,大型農(nóng)機(jī)操作對農(nóng)田的反復(fù)碾壓不可避免,尤其是在土壤含水量較高的情況下,這種碾壓造成的耕層土壤緊實(shí)更為嚴(yán)重,從而對免耕播種的下茬作物生長產(chǎn)生不利影響。因此,土壤緊實(shí)脅迫對農(nóng)作物產(chǎn)量的威脅已不可忽視。實(shí)際生產(chǎn)中對于農(nóng)機(jī)碾壓較嚴(yán)重的地塊,建議在下茬作物播種前對土壤進(jìn)行適當(dāng)翻耕或深松作業(yè)后方可播種(周艷麗,2019;聶勝委等,2021),此外還可從施用調(diào)理(節(jié))劑(劉慧軍等,2013)、秸稈覆蓋與秸稈還田(田育天等,2019)、優(yōu)化種植模式(田育天等,2019)、改進(jìn)農(nóng)機(jī)具(丁肇等,2020)、選用抗土壤緊實(shí)作物品種(劉曉等,2020;孫學(xué)武等,2020)等方面消減土壤緊實(shí)對作物生長的不良影響,以實(shí)現(xiàn)土壤的健康和可持續(xù)發(fā)展。

    4 結(jié)論

    當(dāng)前生產(chǎn)中大型農(nóng)機(jī)反復(fù)碾壓造成的耕層土壤緊實(shí)現(xiàn)象已十分嚴(yán)重,使免耕直播的玉米生長受到明顯抑制,產(chǎn)量顯著降低;不同玉米品種對土壤緊實(shí)脅迫的響應(yīng)具有一定差異,生產(chǎn)中可通過深松深耕、秸稈還田、選用抗土壤緊實(shí)品種等消減土壤緊實(shí)對作物生長的不良影響。

    參考文獻(xiàn):

    丁肇,李耀明,唐忠. 2020. 輪式和履帶式車輛行走對農(nóng)田土壤的壓實(shí)作用分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),36(5):10-18. doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.002. [Ding Z,Li Y M,Tang Z. 2020. Compaction effects of wheeled vehicles and tracked on farmland soil[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,36(5):10-18.]

    韓成衛(wèi),孔曉民,宋春林,吳秋平,曾蘇明,蔣飛,孫澤強(qiáng). 2017. 山東省褐土土壤容重對玉米生長發(fā)育及產(chǎn)量形成的影響[J]. 中國土壤與肥料,(6):143-148. doi:10.11838/sfsc.20170622. [Han C W,Kong X M,Song C L,Wu Q P,Zeng S M,Jiang F,Sun Z Q. 2017. Effects of different soil bulk density on growth and yield of corn under cinnamon soil in Shandong Province[J]. Soil and Fertilizer Sciences in China,(6):143-148.]

    李潮海,李勝利,王群,郝四平,韓錦峰. 2005. 下層土壤容重對玉米根系生長及吸收活力的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),38(8):1706-1711. doi:10.3321/j.issn:0578-1752.2005.08. 030. [Li C H,Li S L,Wang Q,Hao S P,Han J F. 2005. A study on corn root growth and activities at different soil layers with special bulk density[J]. Scientia Agricultura Sinica,38(8):1706-1711.]

    李潮海,周順利. 1994. 土壤容重對玉米苗期生長的影響[J].華北農(nóng)學(xué)報(bào),9(2):49-54. doi:10.3321/j.issn:1000-7091. 1994.02.010. [Li C H,Zhou S L. 1994. Influence of vo-lume weight of soil on maize seedlings growth[J]. Acta Agriculturae Boreali-Sinica,9(2):49-54.]

    李孟霞,文國松,李永忠. 2019. 作物對土壤壓實(shí)脅迫響應(yīng)研究進(jìn)展[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué),51(1):154-160. doi:10.14083/j.issn.1001-4942.2019.01.032.[Li M X,Wen G S,Li Y Z.2019.Research progress of response of crops to soil compaction stress[J]. Shandong Agricultural Sciences,51(1):154-160.]

    李毅杰,梁強(qiáng),董文斌,陳泉,劉曉燕,謝金蘭,李長寧,王維贊,李楊瑞. 2017. 土壤壓實(shí)對宿根甘蔗出苗及根系形成的影響[J]. 西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),30(9):2041-2047. doi:10.16213 /j.cnki.scjas.2017.9.020. [Li Y J,Liang Q,Dong W B,Chen Q,Liu X Y,Xie J L,Li C N,Wang W Z,Li Y R.2017.Effect of mechanical compaction on seedling emergence and roots formation of ratoon sugarcane[J].Southwest China Journal of Agricultural Sciences,30(9):2041-2047.]

    劉慧軍,劉景輝,于健,徐勝濤,史吉剛. 2013. 土壤改良劑對土壤緊實(shí)度及燕麥生長狀況的影響[J]. 水土保持通報(bào),33(3):130-134. [Liu H J,Liu J H,Yu J,Xu S T,Shi J G.2013.Effects of soil amendments on soil compaction and growth status of oat[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation,33(3):130-134.]

    劉曉,王麗,王天舒,于淑婷,吳會軍,李玉明,堯水紅. 2020. 黃淮海耐壓實(shí)大豆品種的初步篩選及根系特征分析[J]. 大豆科學(xué),39(3):329-340. doi:10.11861 /j.issn.1000-9841.2020.03.0329. [Liu X,Wang L,Wang T S,Yu S T,Wu H J,Li Y M,Yao S H. 2020. Preliminary screening and root characteristics analysis of compaction resistance soybean varieties in Huanghuaihai[J]. Soybean Science,39(3):329-340.]

    聶勝委,張浩光,張巧萍,許紀(jì)東,張玉亭. 2021. 立式旋耕對小麥生長季土壤緊實(shí)度及產(chǎn)量的影響[J]. 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學(xué)報(bào),38(1):36-42. doi:10.13254/j.jare.2020.0103. [Nie S W,Zhang H G,Zhang Q P,Xu J D,Zhang Y T. 2021. Effects of vertical rotary tillage on wheat yield and soil compaction during wheat growing seasons[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment,38(1):36-42.]

    孫學(xué)武,柳開樓,鄒曉霞,司賢宗,鄭永美,丁紅,吳正鋒,沈浦,王才斌. 2020. 花生栽培措施消減土壤緊實(shí)脅迫危害研究現(xiàn)狀與展望[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué),52(8):152-159. doi:10.14083/j.issn.1001-4942.2020.08.031. [Sun X W,Liu K L,Zou X X,Si X Z,Zheng Y M,Ding H,Wu Z F,Shen P,Wang C B. 2020. Research advances and perspective of peanut cultivation measures for reducing the harm of soil compaction stress[J]. Shandong Agricultural Sciences,52(8):152-159.]

    田育天,李湘?zhèn)ィx新喬,孫維俠,史學(xué)正,楊繼周,林云紅,戴勛,胡保文,潘金華,徐靈穎. 2019. 秸稈還田對云南典型煙區(qū)土壤物理性狀的影響[J]. 土壤,51(5):964-969. doi:10.13758/j.cnki.tr.2019.05.017. [Tian Y T,Li X W,Xie X Q,Sun W X,Shi X Z,Yang J Z,Lin Y H,Dai X,Hu B W,Pan J H,Xu L Y. 2019. Effects of straw returning on soil physical properties in typical tobacco planting regions of Yunnan Province[J]. Soils,51(5):964-969.]

    王群,李潮海,李全忠,薛帥. 2011. 緊實(shí)脅迫對不同類型土壤玉米根系時(shí)空分布及活力的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),44(10):2039-2050.doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2011.10. 009. [Wang Q,Li C H,Li Q Z,Xue S. 2011. Effect of soil compaction on spatio-temporal distribution and acti-vities in maize under different soil types[J]. Scientia Agricultura Sinica,44(10):2039-2050.]

    王群,張學(xué)林,李全忠,薛帥,李潮海. 2010. 緊實(shí)脅迫對不同土壤類型玉米養(yǎng)分吸收、分配及產(chǎn)量的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),43(21):4356-4366. doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2010.21.004. [Wang Q,Zhang X L,Li Q Z,Xue S,Li C H. 2010. Effect of soil compaction stress on nut-rient absorption and distribution and yield in maize under different soil types[J]. Scientia Agricultura Sinica,43(21):4356-4366.]

    王群. 2010. 土壤緊實(shí)脅迫對玉米根土系統(tǒng)及其生長發(fā)育的影響[D]. 鄭州:河南農(nóng)業(yè)大學(xué):14-15. [Wang Q. 2010. Effect of soil compaction on root-soil system and deve-lopment in maize[D]. Zhengzhou:Henan Agricultural University:14-15.]

    王憲良,王慶杰,李洪文,何進(jìn),李問盈. 2015. 農(nóng)業(yè)機(jī)械土壤壓實(shí)研究方法現(xiàn)狀[J]. 熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué),35(6):72-76. doi:10.3963/j.issn.1009-2196.2015.06.015. [Wang X L,Wang Q J,Li H W,He J,Li W Y. 2015. Current research status of soil compaction by agricultural machinery[J]. Chinese Journal of Tropical Agriculture,35(6):72-76.]

    王憲良,王慶杰,李洪文,李問盈,牛琪,陳婉芝. 2017. 免耕條件下輪胎壓實(shí)對土壤物理特性和作物根系的影響[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),48(6):168-175. doi:10.6041 /j.issn.1000-1298.2017.06.022. [Wang X L,Wang Q J,Li H W,Li W Y,Niu Q,Chen W Z.2017.Effect of tyre induced soil compaction on soil properties and crop root growth under no-tillage system[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery,48(6):168-175.]

    肖芬芳,潘霞,張智清,陳信信,姬長英. 2020. 土壤壓實(shí)對水稻根系發(fā)育及產(chǎn)量的影響[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),48(10):98-102. doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2020.10.017. [Xiao F F,Pan X,Zhang Z Q,Chen X X,Ji C Y. 2020. Effects of soil compaction on root system and yield of rice[J]. Jiangsu Agricultural Sciences,48(10):98-102.]

    徐海,王益權(quán),王永健,徐爽,李鵬. 2011. 土壤緊實(shí)脅迫對玉米苗期生長與鈣吸收的影響[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),42(11):55-59. doi:10.3969/j.issn.1000-1298.2011.11.011. [Xu H,Wang Y Q,Wang Y J,Xu S,Li P. 2011. Effect of soil compaction stress on the growth of corn and calcium absorption at the seedling stage[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery,42(11):55-59.]

    閆加亮,趙文智. 2019. 長期機(jī)械耕作壓實(shí)對綠洲農(nóng)田土壤優(yōu)先流的影響[J]. 生態(tài)學(xué)雜志,(5):1376-1383. doi:10. 13292/j.1000-4890.201905.001. [Yan J L, Zhao W Z. 2019. Effects of long-term mechanical compaction on preferential flow in oasis cropland[J]. Chinese Journal of Ecology,(5):1376-1383.]

    楊曉娟,李春儉. 2008. 機(jī)械壓實(shí)對土壤質(zhì)量、作物生長、土壤生物及環(huán)境的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),41(7):2008-2015. doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2008.07.018. [Yang X J,Li C J. 2008. Impacts of mechanical compaction on soil properties,growth of crops,soil-borne organisms and environment[J]. Scientia Agricultura Sinica,41(7):2008-2015.]

    岳龍凱. 2019. 作物類型和品種對黑土壓實(shí)響應(yīng)差異的研究[D]. 北京:中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院. [Yue L K. 2019. Study on the response of crop species and varieties to mollisol compaction[D]. Beijing:Chinese Academy of Agricultural Sciences.]

    張興義,隋躍宇. 2005a. 農(nóng)田土壤機(jī)械壓實(shí)研究進(jìn)展[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),36(6):122-125. doi:10.3969/j.issn.1000-1298.2005.06.033. [Zhang X Y,Sui Y Y. 2005a. International research trends of soil compaction induced by moving machine during field operations[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery,36(6):122-125.]

    張興義,隋躍宇. 2005b. 土壤壓實(shí)對農(nóng)作物影響概述[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),36(10):161-164. doi:10.3969/j.issn.1000-1298.2005.10.043. [Zhang X Y,Sui Y Y. 2005b. Summarization on the effect of soil compaction on crops[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery,36(10):161-164.]

    鄭存德,依艷麗,張大庚,徐龍超. 2012. 土壤容重對高產(chǎn)玉米根系生長的影響及調(diào)控研究[J]. 華北農(nóng)學(xué)報(bào),27(3):142-149. doi:10.3969/j.issn.1000-7091.2012.03.028. [Zheng C D,Yi Y L,Zhang D G,Xu L C. 2012. Effects of bulk density on root growth of high yield maize and their regulation[J]. Acta Agriculturae Boreali-Sinica,27(3):142-149.]

    周艷麗,盧秉福. 2018. 農(nóng)田機(jī)械壓實(shí)對土壤物理特性的影響[J]. 中國農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào),39(9):66-70. doi:10.13733/j.jcam.issn.2095-5553.2018.09.015. [Zhou Y L,Lu B F. 2018. Influence on soil physical properties for farmland mechanical compaction[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization,39(9):66-70.]

    周艷麗. 2019. 農(nóng)田土壤機(jī)械壓實(shí)修復(fù)研究[J]. 中國農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào),(1):141-144. doi:10.13733/j.jcam.issn.2095-5553. 2019.01.26. [Zhou Y L. 2019. Study on restore to the original state for mechanical soil compaction[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization,(1):141-144.]

    Li C H,Ma B L,Zhang T Q. 2002. Soil bulk density effects on microbial populations and enzyme activities during the growth of maize(Zea mays L.) planted in large pots under field exposure[J]. Canadian Journal of Soil Scien-ce,82(2):1024-1032. doi:10.4141/s01-026.

    (責(zé)任編輯 王 暉)

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