丁剛
(蒙城縣興農發展投資有限公司,安徽蒙城 233500)
玉米是當今全世界重要的糧食作物之一,又是“飼料之王”和重要的工業原料,用途廣,產業鏈長,涉及面廣,既關系到國家糧食安全,又關系到經濟發展。玉米籽粒收獲適期含水量過高阻礙了黃淮海地區玉米機械化生產的推廣[1-8]。在農村勞動力越來越少,越來越貴的情況下,農民對籽粒直收已經有了迫切需求。但由于生產上缺乏玉米籽粒直收品種,造成玉米機械收獲環節直收技術發展較為緩慢,成為制約玉米生產全程機械化的關鍵因素和瓶頸問題。據公開資料報道,機械化收獲的生產效率是人工作業的40 倍,損失率低于3%,節本增效1 350 元/hm2[9]。玉米規模化和專業化的種植給美國農業機械化技術的發展帶來很大的便利,大型的玉米播種和收獲機械被大量使用,降低了生產成本,提高了生產效益[10-11]。收獲時含水量只有14%~15%的籽粒即可直接儲存[12-14]。
黃淮海夏玉米產區是一年兩熟的地區,前后兩季作物之間相隔時間較短,玉米的機械化收獲要求我國玉米育種家盡快培育出后期灌漿快、成熟快和容易脫水的籽粒直收品種,籽粒成熟時的含水率一定要降至20%左右。基于此,筆者采用迪卡517、登海618、先玉335 和鄭單958 黃淮海審定的雜交玉米新品種為材料,設置了6個不同播期處理,測定每個品種生理成熟時對應的有效積溫、籽粒含水量、籽粒破碎率和折干率,旨在探明不同雜交玉米品種有效積溫和籽粒含水量對籽粒機收的影響。
試驗于2019 年在安徽省農業科學院煙草研究所鳳陽試驗基地開展,選用迪卡517、登海618、先玉335 和鄭單958 黃淮海審定的雜交玉米新品種為試驗材料。
1.2.1 播種日期。2019 年播種日期分別為6 月5 日、6 月10 日、6 月15 日、6 月20 日、6 月25 日、6 月30 日。
1.2.2 試驗設計。試驗栽培密度采用67 500 株/hm2;3 次重復,隨機區組排列;小區面積16 m2,各小區統一栽培管理。
1.2.3 數據采集。每小區選中間行去除邊株連續取樣10株作為試驗樣本,測定農藝性狀和經濟性狀,同時測定每個品種生理成熟時對應的有效積溫、籽粒含水量、籽粒破碎率和折干率。
1.2.4 數據分析。數據分析采用DPS 7.05 數據處理軟件。
迪卡517、登海618 和鄭單958 在6 月20 日之前播種都能夠達到生理成熟,所需積溫不低于2 869.0℃;先玉335 在6 月15 日之前播種的也達到生理成熟,所需積溫不低于2 991.6℃。
收獲時玉米籽粒直收品種的含水量要求降至25%左右,迪卡517 和登海618 所需積溫不低于3 110.7℃,先玉335 所需積溫不低于3 221.4℃;含水量低于25%的籽粒破碎率均低于5%。
結合圖1~3 可以看出,通過對玉米籽粒含水量和籽粒破碎率的相關分析,表明兩者呈顯著正相關,相關系數r=0.705**;玉米籽粒含水量和籽粒破碎率呈非線性相關;說明玉米成熟收獲時籽粒含水量越低,脫粒時籽粒破碎率就越低;只有選育成熟時籽粒含水量低的玉米品種才能實現玉米籽粒直收。

圖1 從左到右依次為六個播期10.10 采收時4 個品種籽粒含水量和破碎率(2019 年)

圖2 不同播期10.10 采收時4 個品種籽粒破碎率和含水量的變化

圖3 玉米籽粒破碎率和籽粒含水量的變化關系
折干率=(收獲籽粒干重/收獲果穗鮮重)×100%;通過對玉米籽粒含水量和收獲折干率的相關分析,表明兩者呈顯著正相關,相關系數r=-0.953**;玉米籽粒含水量和收獲折干率呈線性相關,籽粒收獲折干率和含水量的變化及回歸方程見圖4 和圖5,說明玉米收獲折干率越高,玉米籽粒含水量就越低,玉米品種脫水速度就越快;選育收獲折干率高的品種即可獲得脫水速度快的玉米品種。

圖4 籽粒收獲折干率和含水量的變化

圖5 籽粒收獲折干率和籽粒含水量的變化關系
(1)收獲時玉米籽粒直收品種的含水量降至25%左右,籽粒破碎率均低于5%。迪卡517 和登海618 所需積溫不低于3 110.7℃,先玉335 所需積溫不低于3 221.4℃均能實現籽粒機收。
(2)玉米籽粒含水量和籽粒破碎率呈顯著正相關和非線性相關;玉米成熟收獲時籽粒含水量越低,脫粒時籽粒破碎率就越低;只有選育成熟時籽粒含水量低的玉米品種才能實現玉米籽粒直收。
(3)玉米籽粒含水量和收獲折干率呈線性相關,玉米收獲折干率越高,玉米籽粒含水量就越低,玉米品種脫水速度就越快;選育收獲折干率高的品種即可獲得脫水速度快的玉米品種。