摘要:隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程的推進,現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)在玉米種植中的應(yīng)用不斷深化,顯著提高了玉米的生產(chǎn)效率以及品質(zhì)。當(dāng)前,現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用,在玉米種植中彰顯出顯著優(yōu)勢,通過智能化設(shè)備、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)和先進的種植管理方法,顯著提高了生產(chǎn)效率,實現(xiàn)了資源優(yōu)化配置。技術(shù)的不斷進步和推廣,使得這些現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)在玉米種植中發(fā)揮更大的作用,推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向更高水平發(fā)展?;诖?,本文對現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)在玉米種植中的運用進行了分析和探究,旨在通過探究,能夠為相關(guān)生產(chǎn)種植工作的進行起到一定參考作用。
關(guān)鍵詞:現(xiàn)代化;農(nóng)業(yè)技術(shù);玉米;種植技術(shù)
玉米作為國內(nèi)主要糧食作物之一,在山東地區(qū)廣泛種植,其不僅有較強的食用價值,同時具有一定的經(jīng)濟價值。隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,人們對玉米的需求持續(xù)增長,這使得如何保證玉米的品質(zhì)和產(chǎn)量,成為當(dāng)前農(nóng)業(yè)種植中亟待解決的主要問題?,F(xiàn)代化技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用,為解決該問題注入了活力,當(dāng)前需要加強對技術(shù)的應(yīng)用,以提高玉米的整體產(chǎn)量和質(zhì)量。
1 現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)在玉米種植中的應(yīng)用優(yōu)勢
當(dāng)前,通過對現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)如智能化設(shè)備、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)和先進的種植管理方法的應(yīng)用,顯著提高了玉米的產(chǎn)量和質(zhì)量。像自動化播種機的應(yīng)用,其能夠確保播種的均勻性以及精準(zhǔn)度,提高了種植效率;無人機監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用,即能夠?qū)崿F(xiàn)實時監(jiān)控作物生長情況,及時做好調(diào)整與管理,促進植株的健康生長。智能灌溉系統(tǒng)和精準(zhǔn)施肥技術(shù)進一步優(yōu)化了資源的使用,其能夠保證玉米在最佳生長條件下獲得充足的水分和營養(yǎng),從而有效提高了作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。
現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)在生產(chǎn)效率的同時,顯著降低了生產(chǎn)成本。傳統(tǒng)玉米種植過程中,人工成本、選種成本以及病蟲害管理成本較高。但是,隨著智能化設(shè)備的應(yīng)用,如自動化播種機和智能灌溉系統(tǒng),這些設(shè)備能夠有效減少人工投入,降低人工成本。精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)的使用,使得種植者可以結(jié)合實時數(shù)據(jù)調(diào)整施肥和灌溉策略,從而減少了資源浪費和選種成本。并且,病蟲害的綜合防治等技術(shù)的應(yīng)用,減少了對化學(xué)農(nóng)藥的依賴,降低了病蟲害管理的成本[1]。
現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新,實現(xiàn)了種植管理的創(chuàng)新。像輪作制度、病蟲害綜合防治和生物肥料的使用,其作為現(xiàn)代化種植管理的重要措施,在使用過程中,彰顯出一定的優(yōu)勢。像輪作制度的應(yīng)用,其能夠有效防止了土壤退化和病蟲害的積累,病蟲害綜合防治技術(shù)減少了農(nóng)藥使用,生物肥料改善了土壤質(zhì)量和作物健康。相關(guān)管理方法的綜合應(yīng)用,在推動實現(xiàn)種植管理創(chuàng)新的同時,能夠進一步提升了玉米的生產(chǎn)效益和可持續(xù)性。
2 現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)在玉米種植中的應(yīng)用措施
2.1 科學(xué)選種及種子改良技術(shù)
2.1.1 基因組選擇技術(shù)
基因組選擇技術(shù)在現(xiàn)代植物育種中發(fā)揮了重要作用,尤其是在玉米等經(jīng)濟作物的改良中。技術(shù)通過全面分析基因組信息,即能夠識別出與目標(biāo)性狀,如產(chǎn)量、抗逆性等相關(guān)的基因組,從而實現(xiàn)對種質(zhì)資源的精準(zhǔn)評價和高效利用。技術(shù)應(yīng)用時,利用高通量測序技術(shù),即能夠獲取玉米的全基因組序列信息。之后運用生物信息學(xué)和大數(shù)據(jù)分析工具,挖掘基因組中的重要標(biāo)記,分析其與農(nóng)藝性狀之間的關(guān)聯(lián),并結(jié)合基因組信息和表型數(shù)據(jù),利用統(tǒng)計模型和機器學(xué)習(xí)方法,對候選種質(zhì)的表型性能進行預(yù)測。最終結(jié)合預(yù)測結(jié)果,育種者可以在早期階段選擇出具有潛力的種質(zhì),從而顯著提高育種的效率和成功率[2]。
2.1.2 分子標(biāo)記輔助選育(MAS)技術(shù)
分子標(biāo)記輔助選育技術(shù)是一種利用分子標(biāo)記來指導(dǎo)植物育種的方法,其在改良復(fù)雜性狀如抗病蟲害、耐逆境等方面,彰顯出一定的優(yōu)勢。其能夠在早期階段如玉米的幼苗期,就預(yù)測和選擇目標(biāo)性狀,避免了依賴表型表現(xiàn)的時間成本。通過標(biāo)記直接關(guān)聯(lián)到目標(biāo)性狀,能夠避免由于環(huán)境因素對表型的影響,提高了選育的準(zhǔn)確性。在玉米的遺傳背景中,通過分子標(biāo)記對個體進行篩選。即能夠使得育種者能夠在不依賴于性狀表現(xiàn)的情況下,選擇那些具有目標(biāo)性狀基因的個體?;诤Y選結(jié)果,選擇有利基因的個體進行交配,進而加速優(yōu)良性狀的固定和品種的改良,實現(xiàn)玉米的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。
2.2 玉米綜合病蟲害管理(IPM)
綜合病蟲害管理是一種綜合、可持續(xù)的病蟲害防控策略,當(dāng)前其在玉米生產(chǎn)過程中的高效應(yīng)用,對病蟲害的防控工作起到了積極的促進作用。其能夠通過多種措施來有效控制病蟲害的發(fā)生和傳播,防控工作進行時,不僅考慮了病蟲害的生態(tài)特性,還結(jié)合了農(nóng)業(yè)實踐中的各類防控手段,以實現(xiàn)最優(yōu)的防治效果,降低病蟲害可能對玉米生長造成的威脅。
在技術(shù)的應(yīng)用時,通過加強對生態(tài)系統(tǒng)了解與監(jiān)測,科學(xué)監(jiān)測病蟲害的發(fā)生情況、發(fā)展動態(tài)和影響因素,即能夠及時地發(fā)現(xiàn)各種玉米病蟲害,及時做誘捕與評估,通過使用誘蟲燈、性誘劑等工具進行早期識別和定量評估,即能夠科學(xué)判斷病蟲害的種類和數(shù)量,從而決定是否需要采取進一步措施。
日常在進行預(yù)防時,通過更換作物種類來縮短病蟲害的生命周期,減少病蟲害的積累與傳播,并且通過選用抗病蟲性強的玉米品種,能夠減少病蟲害對作物的損害。日常及時清除田間雜草和殘余作物,能夠消除病蟲害的滋生環(huán)境,降低病蟲害的發(fā)生概率。種植管理工作進行時,根據(jù)病蟲害的傳播特性合理調(diào)整種植密度,能減少病害傳播的機會。并且通過優(yōu)化施肥和灌溉管理,即能夠顯著增強作物的抗病蟲害能力[3]。
生物防治技術(shù)的科學(xué)應(yīng)用,能較好地替代其他防控技術(shù),提高病蟲害的防治效果,節(jié)約化肥與農(nóng)藥的使用量。防治時,通過引入或保護天敵,如捕食性昆蟲、寄生性昆蟲等,即能夠較好地利用自然敵害來控制病蟲害的數(shù)量,降低害蟲的基數(shù);可以積極使用微生物制劑,借助生物農(nóng)藥(如細(xì)菌、真菌等)進行防治,這些生物制劑可以對病蟲害產(chǎn)生抑制作用。
在應(yīng)用化學(xué)防治技術(shù)時,還需重視藥物使用的科學(xué)性,根據(jù)具體的監(jiān)測結(jié)果,合理選擇和使用化學(xué)農(nóng)藥,確保藥物的有效性并減少對環(huán)境的影響。同時選擇最佳施藥時機,以提高藥效并減少對非靶標(biāo)生物的危害,并注意首選高效低毒的藥物,降低防控工作對生態(tài)環(huán)境可能造成的不利影響。
2.3 土壤及栽培技術(shù)的改良
2.3.1 土壤養(yǎng)分管理
土壤養(yǎng)分管理在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中起著重要作用,通過科學(xué)的管理方法可以有效提高土壤的肥力,即能夠優(yōu)化玉米等作物生長環(huán)境?,F(xiàn)代精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù),尤其是土壤養(yǎng)分快速檢測和變量施肥技術(shù),逐漸成為實現(xiàn)土壤養(yǎng)分管理的關(guān)鍵手段。
在進行土壤養(yǎng)分管理時,通過進行土壤養(yǎng)分快速檢測技術(shù)的應(yīng)用,廣大種植戶即能夠?qū)崟r評估土壤的肥力狀況。該方法能夠快速獲取土壤樣本的養(yǎng)分?jǐn)?shù)據(jù),從而為施肥決策提供科學(xué)依據(jù)。結(jié)合地理信息系統(tǒng)(GIS)和全球定位系統(tǒng)(GPS)技術(shù),種植戶能夠科學(xué)分析土壤養(yǎng)分的空間變異性,制定精準(zhǔn)的施肥方案。結(jié)合具體土壤養(yǎng)分檢測結(jié)果和空間分析,即能夠?qū)嵤﹤€性化的施肥策略。該精準(zhǔn)施肥的方式不僅能夠促進作物對養(yǎng)分的充分吸收,還能有效避免過量施肥造成的環(huán)境污染。例如,使用變量施肥技術(shù),根據(jù)不同區(qū)域的土壤養(yǎng)分情況,合理調(diào)整施肥劑量和種類,達(dá)到最佳施肥效果。
為了提升土壤的有機質(zhì)含量和微生物多樣性,前期進行土壤養(yǎng)分管理時,還需提前施入基肥,具體可采用有機肥料與化學(xué)肥料相結(jié)合的施肥策略。這一策略不僅有助于改善土壤的物理和化學(xué)性質(zhì),還能夠促進微生物活動,有利于作物生長;同時,通過進行合理地施肥,能夠進一步提高作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。前期針對土壤結(jié)構(gòu)的實際情況,還可以適當(dāng)做好改良。土壤結(jié)構(gòu)的改善對后期玉米的生長有著重要意義。通過物理、化學(xué)和生物方法,可以有效提高土壤的透氣性、保水性和抗侵蝕能力。改良時,具體可采用物理方法,如進行深松技術(shù)的應(yīng)用,其能夠打破土壤板結(jié)層,提高土壤的通氣性和滲透性,有助于根系的發(fā)展和水分養(yǎng)分的有效利用;可以利用化學(xué)方法,例如可使用石灰或石膏等土壤改良劑,以調(diào)節(jié)土壤pH,改善土壤酸堿度。這不僅釋放土壤中有效養(yǎng)分,還提升了土壤的肥力,能夠為后期玉米的生長提供更適宜的生長環(huán)境。
2.3.2 優(yōu)化栽培管理措施
優(yōu)化栽培管理同樣是促進作物產(chǎn)量和質(zhì)量的重要措施?,F(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)強調(diào)科學(xué)地控制玉米種植密度。種植密度對玉米的生長和產(chǎn)量有直接影響。合理的種植密度能夠最大化地利用光照和土地資源,避免密度過高導(dǎo)致的光合作用效率下降和病害發(fā)生率增高。栽培管理工作進行時,可結(jié)合作物品種的生長特性和土壤肥力條件,計算適宜的種植密度。一般情況下,可以通過試驗和歷史數(shù)據(jù)來確定最佳種植密度范圍。并結(jié)合玉米的生長需求,合理調(diào)整種植行距和株距,確保每株作物能夠獲得足夠的生長空間和營養(yǎng)。后期在玉米生長過程中,還應(yīng)定期監(jiān)測作物的生長狀態(tài),適時調(diào)整種植密度,以應(yīng)對生長中的變化和挑戰(zhàn)。
要做好播種時間的控制。這能夠保證玉米在最佳生長期內(nèi)獲得充足光照和溫度條件,以提高作物的生長效率和最終產(chǎn)量。在實際生產(chǎn)過程中,需結(jié)合當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件和氣象預(yù)報,選擇適宜的播種時間??紤]溫度、降水和其他氣候因素,以確保播種在適宜的土壤溫度和濕度條件下進行。同時還應(yīng)了解和掌握不同玉米品種的生長周期和對溫度、光照的需求,選擇合適的播種時間,使作物能夠在最佳生長期內(nèi)生長和發(fā)育。新時期,可以積極應(yīng)用氣象預(yù)報系統(tǒng)和農(nóng)業(yè)管理軟件,實時監(jiān)控氣候變化,優(yōu)化播種時間安排,提高生產(chǎn)工作的科學(xué)性[4]。
2.3.3 科學(xué)的灌溉制度
當(dāng)前在玉米灌溉工作進行時,應(yīng)積極引入先進的灌溉技術(shù),如滴灌和微噴灌,其能夠顯著提高水資源的利用效率,還能保持土壤濕度的均衡,減少水分脅迫,促進玉米的穩(wěn)定高產(chǎn)。除了積極引入先進的灌溉系統(tǒng),還應(yīng)加強土壤濕度監(jiān)測,結(jié)合土壤濕度傳感器和智能控制系統(tǒng),即能夠?qū)崟r監(jiān)測土壤濕度變化,自動調(diào)節(jié)灌溉量,提高灌溉系統(tǒng)的智能化水平。后期需結(jié)合作物的生長需求以及氣象條件,靈活調(diào)整灌溉策略,確保作物在不同生長階段,玉米均能夠獲得適宜的水分。
2.4 玉米施肥技術(shù)
2.4.1 精準(zhǔn)施肥技術(shù)
精準(zhǔn)施肥技術(shù)在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中能發(fā)揮積極作用,其通過科學(xué)的施肥方法和先進的技術(shù)手段,即能夠顯著提高肥料利用率、減少養(yǎng)分流失,并降低環(huán)境污染。施肥工作應(yīng)基于檢測結(jié)果,通過土壤采樣和實驗室分析,獲取土壤的養(yǎng)分含量數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)包括氮、磷、鉀等主要養(yǎng)分的含量,以及土壤的酸堿度和有機質(zhì)含量等,結(jié)合測試結(jié)果,分析土壤中的養(yǎng)分缺乏或過剩情況。結(jié)合作物的養(yǎng)分需求,制訂針對性的施肥計劃,以提高施肥的精準(zhǔn)度。
當(dāng)前還應(yīng)集成GPS技術(shù)和GIS技術(shù),進一步提高施肥的準(zhǔn)確性和效率,精確計算和控制施肥量,實現(xiàn)精確施肥,優(yōu)化施肥策略。在技術(shù)的支持下,將不同的施肥方案應(yīng)用到不同的地塊,確保每塊土地的施肥量和養(yǎng)分供給都能得到合理配置。
2.4.2 合理施用有機與無機肥料
肥料選擇時,還應(yīng)科學(xué)選擇有機肥和無機肥。有機肥料能夠增加土壤中的有機質(zhì),改善土壤的透氣性、保水性和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,減少土壤板結(jié)情況的出現(xiàn),并為土壤中的微生物提供了豐富的營養(yǎng)源,從而提高土壤的生物活性;無機肥則能夠迅速釋放養(yǎng)分,尤其在作物快速生長期,可以及時補充作物所需的氮、磷、鉀等養(yǎng)分。無機肥料的配方和施用量可以根據(jù)作物的具體需求進行精準(zhǔn)控制,有效提高養(yǎng)分利用效率。施肥時,需要結(jié)合土壤養(yǎng)分測試結(jié)果以及作物需求,合理制定有機肥與無機肥的配比方案。通常有機肥作為基礎(chǔ)肥料使用,無機肥則作為補充肥料使用。
2.4.3 優(yōu)化施肥時機和方法
在玉米播種前,應(yīng)提前施用基肥,能夠為玉米提供生長初期的基本養(yǎng)分,如氮、磷、鉀等。且基肥中的有機物料可以改善土壤結(jié)構(gòu),增加土壤的有機質(zhì)含量,提高土壤的肥力和保水能力。使用時,可將基肥均勻撒布于土壤表面,然后翻耕入土,確保肥料與土壤充分混合。在作物生長期,由于作物生長迅速,對養(yǎng)分的需求增加,需要通過追肥補充養(yǎng)分。追肥可抓住關(guān)鍵期,適時施入[5]。例如,玉米在拔節(jié)期其生長速度明顯的加快,此時施肥可提供充足的養(yǎng)分支持,促進莖葉生長;玉米抽穗期,適時施肥能夠促進花粉的形成和授粉,能夠大大提高產(chǎn)量。追肥還應(yīng)結(jié)合灌溉系統(tǒng)施用追肥,可以減少肥料流失,提高肥料利用率。
3 結(jié)語
綜上所述,現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)的迅猛發(fā)展為玉米種植帶來了深遠(yuǎn)的變革以及顯著效益。通過對各項農(nóng)業(yè)技術(shù)以及先進種植管理方法的應(yīng)用,顯著提高了玉米的生產(chǎn)效率以及作物質(zhì)量,為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。各地區(qū)在農(nóng)業(yè)發(fā)展的進程中,需要結(jié)合自身地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展實際,應(yīng)用適宜的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù),從多方面出發(fā),發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢,為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來新的發(fā)展機遇,進一步推動玉米種植的可持續(xù)發(fā)展。
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