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施氮量對(duì)水稻生長(zhǎng)及產(chǎn)量的影響分析

2021-11-20 12:38:14謝宜芝雷干農(nóng)蔣小軍盛文艷
南方農(nóng)業(yè) 2021年26期
關(guān)鍵詞:趨勢(shì)水稻產(chǎn)量

徐 敏,謝宜芝,雷干農(nóng),蔣小軍,盛文艷

(永州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所,湖南永州 425100)

湖南省是我國(guó)的水稻種植大省,氮肥施用量也較高,667 m2的純氮施用量一般為25 kg,不少田塊可達(dá)到30 kg。目前,湖南省的水稻生產(chǎn)已從單純追求高產(chǎn)向綠色、優(yōu)質(zhì)、高效轉(zhuǎn)變,有利于促進(jìn)水稻生產(chǎn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。除了需要采用先進(jìn)的育種技術(shù)外,科學(xué)合理的施肥管理措施對(duì)提高水稻產(chǎn)量也有非常重要的意義。如果在水稻抽穗前氮元素不足,常會(huì)引起穎花退化,然后造成籽粒營(yíng)養(yǎng)減少,灌漿不足,降低了稻米的品質(zhì),不利于高產(chǎn)[1]。要實(shí)現(xiàn)高產(chǎn),這些矛盾似乎無(wú)法回避,但“三控”施肥技術(shù)正是在控肥、控苗、控病蟲(chóng)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收,實(shí)現(xiàn)環(huán)保、糧食安全和收入提高三保障。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)材料和地點(diǎn)

于2020 年在湖南省永州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所試驗(yàn)區(qū)進(jìn)行試驗(yàn)。供試品種為甬優(yōu)6708。

1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)與材料培育

采用規(guī)格為25 cm×60 cm 的秧盤(pán)進(jìn)行塑料盤(pán)育秧,5 月31 號(hào)播種,每盤(pán)播125 g 干種子,6 月21 號(hào)進(jìn)行移栽。施氮量為主區(qū),密度為副區(qū)。每公頃施氮量設(shè)0(N、P、K 均不施)、200、300、400 kg 共4 個(gè)水平,分別為N0、N1、N2、N3,每個(gè)處理重復(fù)3 次。其他條件正常并進(jìn)行病蟲(chóng)害防治。

1.3 測(cè)定內(nèi)容與方法

1.3.1 莖蘗動(dòng)態(tài)的測(cè)定

在栽后10 d定點(diǎn)調(diào)查,每7 d調(diào)查1次,直到下降為止。

1.3.2 干物質(zhì)及葉面積指數(shù)測(cè)定

在調(diào)查20 穴的基礎(chǔ)上,重復(fù)測(cè)定4 穴植株的莖鞘、綠葉、穗的重量,同時(shí)測(cè)定葉面積系數(shù)。

1.3.3 秧苗素質(zhì)的測(cè)定

在移栽前取100 株有代表性的植株,測(cè)定莖蘗數(shù)、苗高、根數(shù)、綠葉數(shù)(僅計(jì)完全抽出葉),分別計(jì)數(shù),各器官干重(葉片、根、莖鞘)可以合并測(cè)定。

1.3.4 氮元素含量的測(cè)量

使用凱氏定氮儀測(cè)定各樣品的含氮率,通過(guò)計(jì)算獲得吸氮量[2]。

1.4 數(shù)據(jù)處理

本試驗(yàn)的所有數(shù)據(jù)均采用Excel 處理數(shù)據(jù),利用SPSS 軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 施氮量對(duì)甬優(yōu)6708 產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響

從表1 可以得出結(jié)論:在相同種植條件下,隨著施氮量的增加,產(chǎn)量先上升后下降,其中N2 處理的產(chǎn)量最高;每667 m2的穗數(shù)隨施氮量的增加,水稻產(chǎn)量先增加然后降低,以N2 處理最高;隨著施氮量的增加,每穗粒數(shù)先增加后降低,以N1 處理最高;水稻的結(jié)實(shí)率隨著施氮量的增加,呈現(xiàn)降低趨勢(shì),以N0 處理最高;千粒重隨著施氮量的增加而降低,以N0 處理最高。

表1 施氮量對(duì)甬優(yōu)6708 產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響

綜上所述,不同的施氮水平對(duì)產(chǎn)量有著非常顯著的影響,隨著施氮量的增加,水稻的產(chǎn)量先增加后下降,每667 m2的穗數(shù)與每穗粒數(shù)先增加后下降,水稻的結(jié)實(shí)率和千粒重逐漸降低。

2.2 對(duì)葉面積指數(shù)的影響

從表2 可以看出:抽穗期的高效葉面積指數(shù)隨著氮肥施用量的增加,水稻抽穗期高效葉面積指數(shù)也在逐漸提高,以N3 處理最高;抽穗期的有效葉面積指數(shù)隨氮肥施用量的增加而逐漸增加,以N3 處理最高;處于成熟期的水稻,總?cè)~面積指數(shù)隨著施氮量的提高,呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì),其中在N2 處理下,成熟期的總?cè)~面積指數(shù)是最高的。

表2 施氮量對(duì)甬優(yōu)6708 葉面積指數(shù)的影響

綜上所述,施氮量處理對(duì)甬優(yōu)6708 的葉面積指數(shù)有顯著影響,抽穗期的高效葉面積指數(shù)、抽穗期的有效葉面積指數(shù)、抽穗期的總效葉面積指數(shù)、成熟期的總?cè)~面積指數(shù)隨施氮量的增加呈增加的趨勢(shì)。

2.3 對(duì)干物質(zhì)重量的影響

從表3 可以看出:抽穗期的全株重呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì),其中,N1 處理下抽穗期的全株重最高;對(duì)抽穗期莖重而言,抽穗期莖重隨氮肥施用量的增加呈先增加后降低的趨勢(shì),以N2 處理最高;對(duì)抽穗期葉重而言,抽穗期的莖重隨氮肥施用量的增加呈增加的趨勢(shì),以N3處理最高;對(duì)抽穗期穗重而言,抽穗期的穗重隨氮肥施用量的增加呈先增加后降低的趨勢(shì),以N1 處理最高。

表3 施氮量對(duì)甬優(yōu)6708 抽穗期各部位干物質(zhì)重量的影響

綜上所述,施肥處理對(duì)甬優(yōu)6708 抽穗期的各部分重量有顯著影響,隨著施氮量的增加,抽穗期的莖重、穗重先增加后降低,而抽穗期的穗重呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢(shì),抽穗期的全株重也逐漸降低。

2.4 對(duì)干物質(zhì)積累量的影響

從表4 可以得知:隨著施氮水平的增加,水稻拔節(jié)期、抽穗期、成熟期的干物質(zhì)積累量會(huì)呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì),以N2 處理最高;當(dāng)處于拔節(jié)期時(shí),隨著施氮量的增加,干物質(zhì)的積累量先增加后降低,其中,以N2 處理最高;抽穗期的干物質(zhì)積累量隨著施氮量的增加先提高后降低,其中,以N1 處理最高;成熟期間的水稻干物質(zhì)積累隨著施氮量的增加先提高后降低,其中,以N2 處理最高。

表4 施氮量對(duì)甬優(yōu)6708 不同時(shí)期的干物質(zhì)積累量的影響

3 結(jié)論與討論

水稻的干物質(zhì)生產(chǎn)受施氮量的影響較大,在水稻的同一生育周期中,隨著施氮量的增加,水稻的干物質(zhì)生產(chǎn)量逐漸上升,當(dāng)?shù)竭_(dá)某一數(shù)值后,隨著施氮量的增加,水稻的干物質(zhì)生產(chǎn)量降低。在不同的生長(zhǎng)階段,水稻的干物質(zhì)生產(chǎn)量與積累量存在差異,總體而言,水稻拔節(jié)期至抽穗期干物質(zhì)的生產(chǎn)量較高,所以應(yīng)當(dāng)合理施用氮肥,避免造成肥料的過(guò)量施用。

水稻的產(chǎn)量主要與肥料的吸收利用率有關(guān),其中與氮肥的吸收利用率密切相關(guān)。柳余來(lái)等的研究表明,在一定范圍內(nèi),隨著氮素水平的升高,產(chǎn)量也在逐漸提高,但超越這個(gè)范圍時(shí),再增加氮素營(yíng)養(yǎng)元素,水稻產(chǎn)量很難再有明顯增加[3]。趙全志等的研究表明,水稻的產(chǎn)量與吸氮量的函數(shù)關(guān)系是開(kāi)口向下的拋物線(xiàn),存在一個(gè)最適宜的氮素水平[4]。因此,隨著氮肥的施用量不斷增加,氮肥的利用率逐漸提高,但其上升幅度也在逐漸減小。不同施氮量的產(chǎn)量表明,隨著施氮量的提高,超過(guò)一定范圍后產(chǎn)量上升不明顯。說(shuō)明在實(shí)際大田生產(chǎn)中,在減氮20%的條件下,完全可以保證產(chǎn)量不下降的同時(shí),提高氮肥的利用率。

葉片作為水稻的主體部分,其葉面積大小在一定程度上決定了干物質(zhì)生產(chǎn)和積累的量,所以葉面積與水稻的產(chǎn)量息息相關(guān)。而隨著氮肥施用量的增加,水稻單株的葉面積也在漸漸增加,水稻的單株粒葉比總體呈現(xiàn)出現(xiàn)增加后緩慢下降的趨勢(shì),葉面積指數(shù)也隨之增加。隨著水稻光合生產(chǎn)能力的提高,水稻的產(chǎn)量也隨之提高。楊建昌的研究表明,水稻葉片進(jìn)行的光合強(qiáng)度與水稻庫(kù)源比的大小有非常緊密的關(guān)系:隨著每穗粒數(shù)的增加,光合強(qiáng)度增加;對(duì)于每穗粒數(shù)相同的水稻,隨著葉面積降低,光合強(qiáng)度會(huì)增加[5]。單株的葉面積和每穗粒數(shù)不一樣,但是在庫(kù)源比相同的情況下,水稻的光合強(qiáng)度是無(wú)顯著差異的。

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