蔣超 謝世興 董曉旭 趙冰欣 劉雪玲 盧海博 趙海超 劉松濤 魏東 黃智鴻
摘要:為了篩選出適合冀西北玉米-大豆帶狀復(fù)合種植的鮮食玉米品種,以12個(gè)鮮食玉米品種為試驗(yàn)材料,按照玉米、大豆行比2 ∶4間作,對(duì)照為鮮食玉米單作,研究供試玉米品種的農(nóng)藝性狀、品質(zhì)特性及經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)藝性狀方面,各品種苗期至收獲期葉面積指數(shù)為1.64~16.19。帶狀復(fù)合種植下苗期—拔節(jié)期—抽雄期各品種的LAI都呈增大的趨勢(shì),且大部分品種拔節(jié)期至抽雄期為葉面積指數(shù)最快增長(zhǎng)期。光合特性方面,12個(gè)鮮食玉米品種中萬(wàn)糯1號(hào)、萬(wàn)彩糯6號(hào)、彩糯1號(hào)、萬(wàn)糯2018葉片的SPAD值、Pn、Tr和Gs較高,Ci較低,光合性能優(yōu)于其他品種。品質(zhì)特性方面,帶狀復(fù)合種植下各品種籽粒的可溶性糖含量在2.76%~22.27%之間,可溶性蛋白含量在4.96~7.64 mg/g之間,淀粉含量在20.51%~64.42%之間;單作鮮食玉米品種籽粒的可溶性糖含量在3.76%~16.41%之間,可溶性蛋白含量在 6.17~8.54 mg/g之間,淀粉含量在26.79%~70.56%之間。經(jīng)濟(jì)效益方面,萬(wàn)糯1號(hào)與萬(wàn)糯 2018的復(fù)合種植產(chǎn)量與單作相近,且對(duì)應(yīng)的土壤當(dāng)量比(LER)分別為1.46、1.47,說(shuō)明該模式下增產(chǎn)明顯。結(jié)果表明,鮮食玉米萬(wàn)糯1號(hào)和萬(wàn)糯2018這2個(gè)品種植株生產(chǎn)性能好,品質(zhì)產(chǎn)量?jī)?yōu),適宜作為鮮食玉米-大豆帶狀復(fù)合種植在冀西北地區(qū)推廣。
關(guān)鍵詞:鮮食玉米;大豆;帶狀復(fù)合種植;品種篩選
中圖分類號(hào):S513.04;S344.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號(hào):1002-1302(2024)09-0072-07
玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)是通過(guò)創(chuàng)新種植農(nóng)藝,充分利用土地資源、提高土地產(chǎn)出率的集約化農(nóng)業(yè)技術(shù)[1]。其通過(guò)打破傳統(tǒng)的栽培方式,利用作物合理的行間比來(lái)實(shí)現(xiàn)資源的重新分配,利用作物種植在時(shí)間和空間上的合理配置,充分利用多種環(huán)境資源,大力發(fā)展玉米-大豆帶狀復(fù)合種植模式對(duì)于提高土地利用率,擴(kuò)大大豆生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)玉米、大豆雙豐收等方面具有重要意義,同時(shí)進(jìn)行帶狀輪作,有利于農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[2-5]。
目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)玉米-大豆間作栽培方法、增產(chǎn)效應(yīng)進(jìn)行了廣泛的理論基礎(chǔ)研究,主要集中在玉米-大豆間作復(fù)合群體的優(yōu)化配置與產(chǎn)量產(chǎn)值狀況、生態(tài)環(huán)境變化等[6-11]。張曉娜等對(duì)玉米大豆間作模式的研究表明,間作有利于玉米干物質(zhì)向果穗分配與積累,不利于大豆干物質(zhì)向莢果分配與積累,但間作模式作物干物質(zhì)積累量顯著高于單作模式[12-13]。王俊等研究認(rèn)為,玉米大豆 2 ∶4 間作條件下,具有明顯的土地優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)[14]。
前人的研究主要集中于玉米或者大豆地上部分和地下部分生長(zhǎng)狀況,以及行距配置是如何影響作物的生長(zhǎng)和產(chǎn)量。缺少根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w情況來(lái)篩選適宜的品種,冀西北張家口地區(qū)是我國(guó)鮮食玉米的主要生產(chǎn)、加工、繁育基地,選擇高產(chǎn)的鮮食玉米品種將促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高。由于玉米品種的科學(xué)選擇是構(gòu)建優(yōu)異玉米-大豆間作復(fù)合群體技術(shù)的核心之一,因此本試驗(yàn)以12種鮮食玉米為試驗(yàn)材料,對(duì)不同鮮食玉米的品質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),以期篩選出最適合玉米-大豆帶狀復(fù)合種植模式下的鮮食玉米品種,進(jìn)而對(duì)提高經(jīng)濟(jì)效益有重要意義。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)材料
供試鮮食玉米品種共12個(gè),分別為彩糯1號(hào)、萬(wàn)糯1號(hào)、萬(wàn)彩糯6號(hào)、澳早60、萬(wàn)糯11、萬(wàn)糯2018、萬(wàn)糯2000、萬(wàn)糯12、甜玉米、L-1、L-2、白優(yōu)1號(hào)。大豆品種為冀張豆1號(hào)。試驗(yàn)材料均來(lái)源于河北省玉米產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系團(tuán)隊(duì)。
1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
試驗(yàn)在張家口市農(nóng)業(yè)科學(xué)院試驗(yàn)基地(115°05′E,40°06′N)進(jìn)行,于2022年5月1日播種。種植模式采取鮮食玉米、大豆2 ∶4行種植模式,鮮食玉米與大豆寬窄行間套種植,帶寬270 cm,鮮食玉米種2行,行距為40 cm,大豆種植4行,行距為30 cm,鮮食玉米與大豆間距70 cm。對(duì)照為12個(gè)鮮食玉米品種單種,每個(gè)品種2行,行距為40 cm,用于與玉米大豆帶狀復(fù)合種植下鮮食玉米品種的產(chǎn)量和品質(zhì)進(jìn)行對(duì)比。試驗(yàn)采用隨機(jī)排列,共24個(gè)處理,每個(gè)處理重復(fù)3次。試驗(yàn)單粒播種,大豆株距8~ 10 cm,玉米株距10~ 14 cm。玉米施50 kg/667 m2玉米專用肥,大豆不施用氮肥。其他管理措施同大田。
1.3 測(cè)定項(xiàng)目與方法
1.3.1 鮮食玉米生理指標(biāo)測(cè)定
記錄不同鮮食玉米品種的生育進(jìn)程,全區(qū)50%以上植株達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)記錄記載,并計(jì)算各品種生育期內(nèi)有效積溫,氣象數(shù)據(jù)來(lái)源于張家口市氣象局。
苗期每個(gè)處理選取5株具有代表性的鮮食玉米掛牌標(biāo)記,分別在苗期、拔節(jié)期、抽雄期和收獲期測(cè)定鮮食玉米的葉綠素含量(SPAD值)、葉面積指數(shù)(LAI)、光合指標(biāo),包括光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)、胞間CO2濃度(Ci)、氣孔導(dǎo)度(Gs)。收獲期測(cè)定鮮食玉米穗位高,穗位高為植株根部到第一果穗著生節(jié)的高度。
1.3.2 鮮食玉米品質(zhì)指標(biāo)的測(cè)定
收獲期,各品種隨機(jī)采收果穗30枚,標(biāo)記好后帶回實(shí)驗(yàn)室,放于 -20 ℃ 冰箱中保存,用于食用品質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)定,可溶性糖、淀粉含量的測(cè)定采用蒽酮比色法,可溶性蛋白含量采用考馬斯亮藍(lán)G-250法進(jìn)行測(cè)定[15]。
1.3.3 果穗性狀
鮮食玉米采收期,每個(gè)品種取中間2行果穗,摘掉苞葉后稱鮮重,并計(jì)算鮮果穗產(chǎn)量(kg/hm2)。之后隨機(jī)取其中10穗,主要調(diào)查項(xiàng)目包括穗長(zhǎng)、穗粗、穗行數(shù)、行粒數(shù)、禿尖長(zhǎng)和百粒鮮重等指標(biāo)。
1.3.4 大豆農(nóng)藝性狀
測(cè)量大豆的株高、主莖分枝、主莖節(jié)數(shù)、莢長(zhǎng)、單株莢數(shù)、百粒重及產(chǎn)量。
1.3.5 土地當(dāng)量比
土地當(dāng)量比(LER)是衡量間混作比單作增產(chǎn)程度的一項(xiàng)指標(biāo),LER為2種或2種以上作物間混作與相應(yīng)單作產(chǎn)量比值的總和,通過(guò)計(jì)算各個(gè)模式及單作土地當(dāng)量比來(lái)分析經(jīng)濟(jì)效益最佳的模式。
LER=Yis/Yms+Yic/Ymc。(1)
式中:Yis和Yic分別代表間作系統(tǒng)的大豆、鮮食玉米產(chǎn)量,Yms和Ymc分別代表單作的大豆、鮮食玉米產(chǎn)量。LER>1,為間作優(yōu)勢(shì);LER<1,為間作劣勢(shì)。
1.4 數(shù)據(jù)分析
采用Office 2016對(duì)試驗(yàn)中數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與整理,并利用SPSS 25.0進(jìn)行差異顯著性分析、相關(guān)性分析。
2 結(jié)果與分析
2.1 鮮食玉米不同品種生育進(jìn)程
由表1可知,12個(gè)鮮食玉米品種的生育期在 82~99 d之間,生育期內(nèi)有效積溫在1 026.4~1 287.6 ℃·d 之間。各品種播種—出苗時(shí)間為 13~16 d,白優(yōu) 1 號(hào)出苗最早,甜玉米出苗最晚;L-1 從拔節(jié)至抽雄僅需12 d,而萬(wàn)糯2018和萬(wàn)糯2000均需26 d;各品種吐絲—收獲時(shí)間在21~28 d之間。
2.2 帶狀復(fù)合種植下鮮食玉米不同品種的生理指標(biāo)比較
2.2.1 帶狀復(fù)合種植與單作鮮食玉米品種葉面積指數(shù)比較
如圖1所示,鮮食玉米-大豆帶狀復(fù)合種植下苗期各品種的LAI在1.64~2.91之間,此時(shí)期白優(yōu) 1號(hào)的LAI最大,萬(wàn)糯1號(hào)次之,萬(wàn)糯12最?。话喂?jié)期各品種的LAI在4.76~8.74之間,LAI最大的為萬(wàn)糯1號(hào);抽雄期各品種的LAI在5.92~16.19之間,此時(shí)期萬(wàn)糯1號(hào)的LAI最大;收獲期各品種的LAI在5.58~13.75之間,萬(wàn)彩糯6號(hào)的LAI最大,萬(wàn)糯2018次之,甜玉米最小。帶狀復(fù)合種植下苗期—拔節(jié)期—抽雄期各品種的LAI都呈增大的趨勢(shì),且大部分品種拔節(jié)期至抽雄期為葉面積指數(shù)最快增長(zhǎng)期。抽雄期至收獲期各品種變化趨勢(shì)不一致,其中彩糯1號(hào)、萬(wàn)糯1號(hào)、萬(wàn)糯11、甜玉米和L-2等5個(gè)品種的LAI開(kāi)始下降,其余品種依然呈上升趨勢(shì)。
單作鮮食玉米品種苗期各品種的LAI在 2.82~4.47之間,此時(shí)期澳早60的LAI最大,L-1次之,甜玉米最??;拔節(jié)期各品種的LAI在6.07~8.71之間,LAI最大的依然為白優(yōu)1號(hào);抽雄期各品種的LAI在6.24~13.18之間,此時(shí)期萬(wàn)彩糯6號(hào)的LAI最大;收獲期各品種的LAI在5.24~19.14之間,萬(wàn)糯12的LAI最大,萬(wàn)彩糯6號(hào)次之,甜玉米最小。
2.2.2 帶狀復(fù)合種植與單作鮮食玉米品種的光合特性比較
葉片SPAD值、Pn、Tr、Ci和Gs是評(píng)價(jià)植物光合性能的重要指標(biāo)。由圖2可知,帶狀復(fù)合種植苗期至收獲期各品種葉片SPAD值在41.47~55.17之間,單作鮮食玉米各品種苗期至收獲期葉片SPAD值在45.07~58.90之間。帶狀復(fù)合種植收獲期葉片SPAD值最大的品種為彩糯1號(hào),其次為萬(wàn)糯11、甜玉米、萬(wàn)糯12,葉片SPAD值最小的品種為L(zhǎng)-1。帶狀復(fù)合種植苗期—拔節(jié)期大部分品種的葉片SPAD值呈逐漸增大的趨勢(shì),且拔節(jié)期—抽雄期增長(zhǎng)幅度較大;抽雄期—收獲期萬(wàn)糯1號(hào)、萬(wàn)彩糯6號(hào)的葉片SPAD值開(kāi)始下降,其余品種依然呈上升趨勢(shì)。12個(gè)鮮食玉米各生育時(shí)期葉片的Pn、Tr、Ci和Gs動(dòng)態(tài)變化如圖3所示,整個(gè)生育期,各品種葉片的Pn在2.15~15.83 μmol/(m2·s)
之間,Tr在3.5~9.3 mmol/(m2·s)之間,Ci在 144.38~340.30 μmol/mol之間,Gs在0.21~0.67 mol/(m2·s) 之間。各鮮食玉米品種葉片的Pn在整個(gè)生育期呈先升高后下降的單峰曲線變化趨勢(shì),苗期—拔節(jié)期葉片Pn逐漸升高,大多到抽雄期達(dá)到最大值,抽雄至收獲期葉片Pn開(kāi)始下降。各品種葉片的Tr和Gs在拔節(jié)期達(dá)到最大值,拔節(jié)期之后開(kāi)始下降。各品種葉片的Ci呈先下降后上升的變化趨勢(shì),拔節(jié)期葉片的Ci最低,拔節(jié)期之后逐漸升高。12個(gè)鮮食玉米品種中萬(wàn)糯1號(hào)、萬(wàn)彩糯6號(hào)、彩糯1號(hào)、萬(wàn)糯2018葉片的SPAD值、Pn、Tr和Gs較高,Ci較低,光合性能優(yōu)于其他品種。
2.3 帶狀復(fù)合種植和單作不同鮮食玉米品種品質(zhì)特性比較
2.3.1 帶狀復(fù)合種植和單作不同鮮食玉米品種籽??扇苄蕴呛康谋容^
由圖4可知,帶狀復(fù)合種植下各品種籽粒的可溶性糖含量在2.76%~22.27%之間,大小順序?yàn)長(zhǎng)-1>萬(wàn)糯12>彩糯1號(hào)>萬(wàn)糯2018>萬(wàn)彩糯6號(hào)>萬(wàn)糯1號(hào)>澳早 60>萬(wàn)糯11>甜玉米>白優(yōu)1號(hào)>萬(wàn)糯2000>L-2,12個(gè)鮮食玉米品種中,L-1籽粒的可溶性糖含量最高,與其他品種存在顯著性差異(P<0.05,下同)。對(duì)照各品種的可溶性糖含量在3.76%~16.41%之間,可溶性糖含量最高的品種依然是L-1,與其他品種呈顯著性差異。
2.3.2 帶狀復(fù)合種植和單作不同鮮食玉米品種可溶性蛋白含量的比較
由圖5可知, 帶狀復(fù)合種植下不同鮮食玉米品種籽??扇苄缘鞍缀吭?4.96~7.64 mg/g之間,大小順序?yàn)槿f(wàn)糯 11>萬(wàn)糯1號(hào)>澳早60>萬(wàn)糯2018>白優(yōu)1號(hào)>甜玉米>萬(wàn)彩糯6號(hào)>萬(wàn)糯12>彩糯1號(hào)>L-1>L-2>萬(wàn)糯2000,不同品種間籽??扇苄缘鞍缀看嬖诓町?。單作不同鮮食玉米品種籽??扇苄缘鞍缀吭?.17~8.54 mg/g之間,其中可溶性蛋白含量最高的品種為萬(wàn)糯11,與其他品種存在顯著性差異。
2.3.3 帶狀復(fù)合種植與單作不同鮮食玉米品種籽粒淀粉含量的比較
由圖6可知,帶狀復(fù)合種植各品種籽粒的淀粉含量在20.51%~64.42%之間,大小順序?yàn)槿f(wàn)糯1號(hào)>萬(wàn)糯2018>彩糯1號(hào)>澳早60>萬(wàn)彩糯6號(hào)>L-2>萬(wàn)糯2000>甜玉米>白優(yōu)1號(hào)>萬(wàn)糯11>萬(wàn)糯12>L-1,淀粉含量最高的為萬(wàn)糯1號(hào),與其他品種間存在顯著差異。單作玉米品種的淀粉含量在26.79%~70.56%之間, 含量最高的品種為萬(wàn)糯2000,高達(dá)70.56%,不同品種之間存在顯著性差異。
2.4 不同鮮食玉米品種果穗產(chǎn)量
由表2可知,12個(gè)鮮食玉米品種的穗長(zhǎng)在18.83~25.33 cm之間,萬(wàn)彩糯6號(hào)的穗最長(zhǎng),白優(yōu)1號(hào)的穗最短;穗粗在4.17~5.07 cm之間,其中萬(wàn)糯1號(hào)的穗最粗;穗行數(shù)在13~21行之間,萬(wàn)糯1號(hào)的穗行數(shù)最多,甜玉米的穗行數(shù)最少,15行左右的品種占比最大;行粒數(shù)在33.33~52.00粒/行之間,不同品種間行粒數(shù)存在差異,萬(wàn)彩糯6號(hào)的行粒數(shù)較多;百粒鮮重在24.00~45.12 g之間,其中萬(wàn)糯1號(hào)的較大;萬(wàn)糯1號(hào)、萬(wàn)彩糯6號(hào)、澳早60、萬(wàn)糯2018、萬(wàn)糯2000這5個(gè)品種沒(méi)有禿尖,其余品種的禿尖長(zhǎng)在.93~1.97 cm之間。
由表3可知,帶狀復(fù)合種植下各品種產(chǎn)量在 9 000~15 000 kg/hm2之間,其中萬(wàn)糯1號(hào)產(chǎn)量最高,其次為萬(wàn)糯2018,產(chǎn)量最低的品種為甜玉米。單作中各品種產(chǎn)量在10 634.50~16 786.27 kg/hm2之間,產(chǎn)量最高的品種為萬(wàn)彩糯6號(hào)。不同玉米品種的果穗產(chǎn)量之間存在顯著差異,且?guī)顝?fù)合種植模式下玉米果穗產(chǎn)量均低于對(duì)照。
2.5 不同小區(qū)大豆產(chǎn)量
由圖7可知,12個(gè)小區(qū)大豆產(chǎn)量在1 438.50~1 491.00 kg/hm2 之間,不同小區(qū)間產(chǎn)量存在顯著性差異,其中種植萬(wàn)糯1號(hào)玉米的小區(qū)大豆產(chǎn)量最高。大豆單作產(chǎn)量為2 587.50 kg/hm2。
2.6 帶狀復(fù)合種植下經(jīng)濟(jì)效益分析
與玉米和大豆的單作模式作對(duì)照,玉米-大豆帶狀復(fù)合種植模式下部分帶狀復(fù)合種植下鮮食玉米品種較單作相比產(chǎn)量明顯降低,其中萬(wàn)糯1號(hào)與萬(wàn)糯2018的產(chǎn)量較高,且與單作相近。對(duì)應(yīng)的土壤當(dāng)量比(LER)分別為1.46、1.47,均大于1,說(shuō)明該模式下增產(chǎn)明顯[16]??傮w看,玉米-大豆帶狀復(fù)合種植增加了玉米光合特性,提高了復(fù)種指數(shù)和土地產(chǎn)出率。
3 討論與結(jié)論
3.1 帶狀復(fù)合種植下不同鮮食玉米品種的生育期及生產(chǎn)性能分析
光照是影響植物生長(zhǎng)發(fā)育的重要環(huán)境因子之一,光合作用也是影響作物產(chǎn)量的決定因素[17-18]。Eskandari等的研究表明,不同模式對(duì)生物量影響的主要原因是光環(huán)境的變化,還指出復(fù)合種植提高了作物光合有效輻射截獲以及養(yǎng)分吸收[19-20];Baumann等的研究表明,復(fù)合種植可以提高弱競(jìng)爭(zhēng)作物的光能截獲,并有助于抑制雜草生長(zhǎng)[21];焦念元等研究了玉米和花生功能葉光合作用的光響應(yīng),結(jié)果表明復(fù)合種植提高了玉米和花生對(duì)于強(qiáng)弱光的利用率,可顯著增產(chǎn)[22]。本次試驗(yàn)中,12個(gè)鮮食玉米品種中萬(wàn)糯1號(hào)、萬(wàn)彩糯6號(hào)、彩糯1號(hào)、萬(wàn)糯2018葉片的SPAD值、Pn、Tr和Gs較高,Ci較低,光合性能優(yōu)于其他品種。
3.2 帶狀復(fù)合種植下鮮食玉米品質(zhì)特性分析
前人的研究表明,乳熟期鮮食玉米的可溶性總糖含量最高。灌漿前期可溶性糖含量不斷上升,隨著成熟度的提高,乳熟期由于光合作用胚乳發(fā)育并開(kāi)始貯藏大量營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),可溶性糖作為主要營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)轉(zhuǎn)化為淀粉貯存于種子,因此可溶性總糖含量又呈下降趨勢(shì)[23-26]。甜玉米的食用口感與甜度呈極顯著正相關(guān),因此要在可溶性總糖含量達(dá)到最高時(shí)采收才能保證最好的口感[27-29]。本次試驗(yàn)的12個(gè)鮮食玉米品種可溶性糖含量大小順序?yàn)長(zhǎng)-1>萬(wàn)糯12>彩糯1號(hào)>萬(wàn)糯2018>萬(wàn)彩糯6號(hào)>萬(wàn)糯1號(hào)>澳早60>萬(wàn)糯11>甜玉米>白優(yōu)1號(hào)>萬(wàn)糯2000>L-2。
前人的研究表明,鮮食玉米籽粒蛋白質(zhì)含量的變化趨勢(shì)是:灌漿初期較高,隨籽粒灌漿進(jìn)程的延長(zhǎng),蛋白質(zhì)含量的下降速率初期較快,中后期下降逐漸變慢[30]。鮮食玉米的食味品質(zhì)與籽粒蛋白質(zhì)含量呈顯著正相關(guān),籽粒蛋白質(zhì)含量隨采收期時(shí)間的延長(zhǎng)呈顯著下降的趨勢(shì),因此,越早采收鮮食玉米的蛋白含量越高,營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)及食味品質(zhì)越高[31]。本次試驗(yàn)中蛋白質(zhì)含量大小順序?yàn)槿f(wàn)糯11>萬(wàn)糯1號(hào)>澳早60>萬(wàn)糯2018>白優(yōu)1號(hào)>甜玉米>萬(wàn)彩糯6號(hào)>萬(wàn)糯12>彩糯1號(hào)>L-1>L-2>萬(wàn)糯2000。
綜上所述,鮮食玉米萬(wàn)糯1號(hào)和萬(wàn)糯2018這2個(gè)品種植株生產(chǎn)性能好,品質(zhì)產(chǎn)量?jī)?yōu),適宜作為鮮食玉米-大豆帶狀復(fù)合種植在冀西北地區(qū)推廣種植。
參考文獻(xiàn):
[1]劉 燕,陳 彬,于慶旭,等. 大豆玉米帶狀復(fù)合種植機(jī)械化技術(shù)與裝備研究進(jìn)展[J]. 中國(guó)農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào),2023,44(1):39-47.
[2]徐延輝,王 暢,鄭殿峰,等. 帶狀復(fù)合種植對(duì)玉米和大豆光合特性及籽粒產(chǎn)量的影響[J]. 大豆科學(xué),2017,36(4):540-546.
[3]李春紅,王 迪,姚興東,等. 遼寧省玉米大豆帶狀復(fù)合種植示范研究[J]. 大豆科學(xué),2017,36(2):219-225.
[4]楊 峰,崔 亮,黃 山,等. 不同株型玉米套作大豆生長(zhǎng)環(huán)境動(dòng)態(tài)及群體產(chǎn)量研究[J]. 大豆科學(xué),2015,34(3):402-407.
[5]楊文鈺,楊 峰,雍太文. 我國(guó)間套作大豆研究方向和發(fā)展對(duì)策研討會(huì)紀(jì)要[J]. 大豆科技,2011(1):35-36.
[6]Dolijanovic' Z,Kovacˇevic D,Oljacˇa S,et al. Types of interactions in intercropping of maize and soya bean[J]. Journal of Agricultural Sciences,2009,54(3):179-187.
[7]陳 穎,鄒超亞. 玉米大豆間作復(fù)合群體優(yōu)化配置與生產(chǎn)力研究[J]. 資源科學(xué),1999,21(4):75-79.
[8]He H M,Yang L,Zhao L H,et al. The temporal-spatial distribution of light intensity in maize and soybean intercropping systems[J]. Journal of Resources and Ecology,2012,3(2):169-173.
[9]高 陽(yáng),段愛(ài)旺,劉祖貴,等. 單作和間作對(duì)玉米和大豆群體輻射利用率及產(chǎn)量的影響[J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2009,17(1):7-12.
[10]楊 磊,吳 晗,趙立華,等. 玉米與大豆間作對(duì)玉米葉片氣孔及光合效率的影響[J]. 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)),2012,27(1):39-43.
[11]李 植,秦向陽(yáng),王曉光,等. 大豆/玉米間作對(duì)大豆葉片光合特性和葉綠素?zé)晒鈩?dòng)力學(xué)參數(shù)的影響[J]. 大豆科學(xué),2010,29(5):808-811.
[12]張曉娜,陳 平,龐 婷,等. 玉米/豆科間作種植模式對(duì)作物干物質(zhì)積累、分配及產(chǎn)量的影響[J]. 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2017,35(4):484-490.
[13]王雪蓉,張潤(rùn)芝,李淑敏,等. 不同供氮水平下玉米/大豆間作體系干物質(zhì)積累和氮素吸收動(dòng)態(tài)模擬[J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)(中英文),2019,27(9):1354-1363.
[14]王 俊,隋 標(biāo),王鴻斌,等. 吉林省玉米帶玉米與大豆不同間作模式對(duì)作物產(chǎn)量及水分利用率的影響[J]. 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2021,43(1):22-27.
[15]李合生. 現(xiàn)代植物生理學(xué)[M].3版.北京:高等教育出版社,2012.
[16]劉巽浩. 耕作學(xué)[M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,1994:117-119.
[17]Heldt H W,Heldt F. The use of energy from sunlight by photosynthesis is the basis of life on earth[M]//Plant biochemistry.Amsterdam:Elsevier,2005:45-66.
[18]Depauw F A,Rogato A,dAlcalá M R,et al. Exploring the molecular basis of responses to light in marine diatoms[J]. Journal of Experimental Botany,2012,63(4):1575-1591. [HJ2mm]
[19]Eskandari H,Ghanbari-Bonjar A,Galavi M,et al. Forage quality of cow pea (Vigna sinensis) intercropped with corn (Zea mays) as affected by nutrient uptake and light interception[J]. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca,2009,37:171-174.
[20]Eskandari H,Ghanbari A. Environmental resource consumption in wheat (Triticum aestivum) and bean (Vicia faba) intercropping:comparison of nutrient uptake and light interception[J]. Notulae Scientia Biologicae,2010,2(3):100-103.
[21]Baumann D T,Bastiaans L,Kropff M J. Effects of intercropping on growth and reproductive capacity of late-emerging Senecio vulgaris L.,with special reference to competition for light[J]. Annals of Botany,2001,87(2):209-217.
[22]焦念元,趙 春,寧堂原,等. 玉米-花生間作對(duì)作物產(chǎn)量和光合作用光響應(yīng)的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2008,19(5):981-985.
[23]趙 健,羅 艷,王永宏,等. 影響糯玉米鮮食品質(zhì)的因素研究[J]. 寧夏農(nóng)林科技,2012,53(12):1-3.
[24]齊建雙,鐵雙貴,孫建軍,等. 采收時(shí)期對(duì)鮮食糯玉米品質(zhì)和產(chǎn)量的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào),2009,25(17):41-43.
[25]張雅君,曾慕衡,梁佳勇. 鮮食糯玉米不同發(fā)育時(shí)期的品質(zhì)分析[J]. 農(nóng)業(yè)與技術(shù),2008,28(4):41-42.
[26]陳驍熠,李建生. 甜玉米乳熟期營(yíng)養(yǎng)成分變化規(guī)律的研究[J]. 食品研究與開(kāi)發(fā),2000,21(4):28-33.
[27]劉 萍,王從亮,王鳳格,等. 糯玉米不同品種的果穗增重與籽粒灌漿特性[J]. 作物學(xué)報(bào),2006,32(10):1589-1591.
[28]鄭洪建,顧衛(wèi)紅,張 燕,等. 甜玉米研究現(xiàn)狀及發(fā)展[J]. 上海蔬菜,2001(2):12-42.
[29]王立秋. Su1型甜玉米雜種優(yōu)勢(shì)分析[J]. 玉米科學(xué),1997,5(1):27-29.
[30]黃炳生,張志高. 利用回交轉(zhuǎn)育的方法選育甜玉米雜交種[J]. 中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào),1993,9(1):31-33.
[31]楊 麗,陳天宇,王懷鵬,等. 寒地半干旱區(qū)鮮食玉米品種適應(yīng)性和品質(zhì)性狀分析[J]. 玉米科學(xué),2019,27(3):54-60.
收稿日期:2023-07-19
基金項(xiàng)目:河北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目
(編號(hào):HBCT2023020202);河北省創(chuàng)新能力提升計(jì)劃(編號(hào):20526401D);張家口市科技局項(xiàng)目(編號(hào):2311025C)。
作者簡(jiǎn)介:蔣 超(1999—),男,河北張家口人,碩士研究生,研究方向?yàn)樽魑锔弋a(chǎn)栽培。E-mail:18031357308@163.com。
通信作者:黃智鴻,博士,研究員,主要從事作物高產(chǎn)栽培研究。E-mail:hbnuhzh@163.com。