張 潔
(榆林市農業科學研究院,陜西榆林 719000)
玉米作為陜西省主要糧食作物之一,種植面積高達8萬hm2,占糧食總產量的50%以上,玉米既是糧食作物,又是重要的飼料和經濟作物,在陜西省農業生產中具有重要作用[1-2]。在玉米需求量逐漸增加的情況下,提高玉米單產是保證在有限的土地資源上,最大限度提高產值最有效的辦法,而增加種植密度是實現玉米高產的重要調控措施之一[3]。前人發現,加大種植密度在一定范圍內有助于提高玉米產量[4],但超過適宜種植密度后繼續增大其種植密度,反而會出現單產降低現象[5-8]。如果密度過大,會導致穗粒數、禿尖長和千粒重的變化,造成減產;如果密度過小,單位面積內有效穗數較少,不利于產量的提高[9]。因此,選擇優良的品種、合理的種植密度是提高玉米產量的重要途徑。鑒于此,筆者探索在不同的種植密度下,榆林市不同玉米品種的農藝性狀和產量的變化規律,為該地區玉米種植篩選適宜品種、合理種植密度提供理論依據[10-14]。
1.1 試驗地概況試驗于2020年在榆林市國家現代農業科技示范園進行(109°E,38°N),該地區屬于干旱半干旱地區,降水量較為稀少,多年平均降水量范圍為325~474 mm,年蒸發量約1 211 mm、≥10 ℃有效積溫為3 217.5 ℃。試驗區土壤屬于中等肥力水平,土壤的有機質含量5.58 g/kg,堿解氮含量6.70 mg/kg,有效磷含量14.9 mg/kg,速效鉀含量85 mg/kg,pH 8.3。
1.2 試驗設計試驗選擇3個當地主栽品種陜單609、先玉335和大豐30,每個品種設置4.5萬株/hm2(D1處理)、6.0萬株/hm2(D2處理)、7.5萬株/hm2(D3處理)、9.0萬株/hm2(D4處理)、10.5萬株/hm2(D5處理)5個種植密度。4月29日播種,每小區32行,行長10 m,行距0.6 m,株距不同以調節密度,3次重復。6月9日定苗,播種后用除草劑玉農思封閉地面,除草2次。施基肥磷酸二銨225 kg/hm2,尿素375 kg/hm2,硫酸鉀75 kg/hm2,追施尿素2次,灌溉11次,10月15日收獲。
1.3 測定指標
1.3.1葉面積。于拔節期、吐絲期、吐絲后20 d、吐絲后40 d測定單株葉面積。每個處理選擇5株長勢健壯且均勻一致的植株,測量葉片的長和寬,展開葉單葉面積=長×寬×0.75,未展開葉單葉面積=長×寬×0.5,3次重復。
1.3.2干物質。玉米成熟期選5株進行取樣,要求植株長勢一致。沿玉米根部砍下,按器官分為6部分,分別為莖稈、葉片、葉鞘、雄穗、果穗、苞葉。烘箱溫度調至 105 ℃,殺青30 min,之后再調為80 ℃,開始烘干至恒重,稱各部分重量。
1.3.3農藝性狀。收獲之前調查株高、穗位高、雙穗率、空稈率、倒伏率。選3個點測產,每個點選中間2行、收獲穗全部稱量,按照平均單穗重從中選擇20個均勻穗,帶回室內考種測產。
1.3.4穗部性狀及產量。記錄每個果穗的穗長、穗粗、禿尖長、穗行數、行粒數、百粒重等性狀,計算產量。
1.4 數據處理采用Microsoft Excel 2003和SPSS 17.0系統進行統計分析。
2.1 不同種植密度對玉米葉面積的影響從圖1可以看出,隨著生育進程的推進,葉面積大小逐漸增加。拔節期到吐絲期增長迅速,吐絲后增長緩慢,吐絲后20 d達到最大,之后變化不明顯;同一品種,隨著密度的增加,葉面積逐漸降低。陜單609在吐絲后20 d D2、D3處理變化不明顯,后期變化顯著,D4、D5處理比D1處理分別下降了14.76%和23.14%。先玉335吐絲后20 d,葉面積大小變化不明顯,6.0萬、7.5萬、9.0萬和10.5萬株/hm2處理分別比4.5萬株/hm2處理降低1.11%、4.73%、12.69%、14.85%。大豐30密度4.5萬株/hm2時葉面積最大,之后隨著密度的增加逐漸減小,其余4個處理分別比D1處理減小3.38%、3.09%、17.09%、31.27%。

圖1 不同的種植密度對玉米葉面積的影響Fig.1 Effects of planting densities on leaf area of maize
2.2 不同種植密度對玉米干物質的影響從圖2可以看出,成熟期隨著種植密度的增加,不同品種的干物質積累量均逐漸下降。同一品種在D1處理時,干物質積累量最大,D2和D3處理干物質積累量差異較小,之后隨密度的增加,積累量顯著降低。陜單609 D4和D5處理較D3處理分別降低26.9%、33.8%;先玉335 D4和D5處理較D3處理分別降低24.7%、36.4%;大豐30 D4和D5處理較D3處理分別降低13.6%、21.3%。
陜單609在D1處理干物質達到最高,為707.43 g,比先玉335、大豐30分別高2.45%、16.57%。D2、D3、D4處理中先玉335干物質積累量均較高,較其他2個品種高1.86%~16.13%。D5處理大豐30干物質最高,比陜單609、先玉335分別高9.83%、6.47%。

圖2 不同種植密度對玉米成熟期干物質的影響Fig.2 Effects of planting densities on the dry matter content of maize at mature stage
2.3 不同種植密度對玉米株高的影響從圖3可以看出,在相同的田間管理條件下,玉米的株高受種植密度的影響顯著。密度為4.5萬株/hm2時,3個品種的株高均最高。D3處理隨著密度的增加,株高呈逐漸下降趨勢。D3處理先玉335較其他處理(D2、D4、D5處理)分別高1.9%、2.0%、3.1%。D3處理陜單609較其他處理(D2、D4、D5處理)分別高1.1%、1.1%、4.7%。D4、D5處理大豐30株高較低,較D3處理降低6.8%、10.7%。不同品種之間大豐30株高最高,陜單609最低;D3處理下,大豐30株高較其他2個品種分別高12.40%和0.59%。

圖3 不同種植密度對玉米株高的影響Fig.3 Effects of planting densities on the plant height of maize
2.4 不同種植密度對玉米穗位高的影響從圖4可以看出,隨著種植密度的增加,穗位高呈先上升后降低的趨勢,D4處理穗位最高。D4處理先玉335較其他密度處理(D1、D2、D3、D5處理)穗位高增長2.28%~13.64%。D4處理陜單609較其他密度(D1、D2、D3、D5處理)穗位高增長6.38%~19.15%。D4處理大豐30較其他密度處理(D1、D2、D3、D5處理)穗位高增長3.33%~26.66%。

圖4 不同種植密度對玉米穗位高的影響Fig.4 Effects of planting densities on the ear height of maize
2.5 不同種植密度對玉米產量及產量構成因素的影響從表1可以看出,隨著種植密度的增大,穗長、穗粗逐漸降低。D1處理陜單609穗長(18.82 cm),其他密度較D1處理降低0.16%~17.43%;穗粗最大(5.16 cm),其他密度較D1處理降低0.58%~5.81%。先玉335在6.0萬~10.5萬株/hm2處理時,穗長較4.5萬株/hm2處理降低1.81%~10.56%,穗粗降低0.59%~4.93%。大豐30其他各密度穗長較4.5萬株/hm2處理降低2.24%~11.54%,穗粗降低0.95%~5.90%。各品種禿尖長隨著種植密度的增加而增大,陜單609、先玉335和大豐30密度10.5萬株/hm2時禿尖最長,分別是1.11、1.31、1.20 cm。種植密度對穗行數影響不顯著,處理間無顯著差異。行粒數在D4、D5處理時下降,D4、D5處理陜單609較D1處理降低了13.81%和20.98%;先玉335和大豐30也分別比D1處理降低了8.07%、13.94%和15.37%、15.12%。百粒重隨著密度的增加而降低,在D1密度處理百粒重均最大,D2、D3、D4、D5處理陜單609較D1處理分別降低了3.23%、6.23%、16.69%和16.52%;先玉335 D2、D3、D4、D5處理較D1處理分別降低了0.29%、0.88%、6.54%和7.40%;大豐30 D2、D3、D4、D5處理較D1處理分別降低了2.89%、3.60%、13.26%和15.50%,高密度下,百粒重下降迅速。密度為4.5萬株/hm2時,3個品種中大豐30百粒重最大,較陜單609、先玉335分別高6.41%、5.10%。
密度的大小是制約玉米實際產量的關鍵因素,隨著密度的增加,產量呈先上升后降低趨勢,密度9.0萬株/hm2時3個品種的產量均達到最大。陜單609在D1處理產量最低,D4處理下產量17 308.20 kg/hm2,分別比D1、D2、D3、D5處理增產3.9%、3.6%、0.9%和2.6%。先玉335 D4處理較D1、D2、D3處理分別增產10.83%、8.23%、6.41%,D5處理比D4處理產量下降2.51%。大豐30密度9.0萬株/hm2時產量達到18 892.95 kg/hm2,較4.5萬、6.0萬和7.5萬株/hm2處理分別增產21.66%、4.54%、3.27%,較10.5萬株/hm2處理增產18.36%。
D2、D3、D4處理大豐30的產量表現均優于其他2個品種,D2、D3處理大豐30較其他2個品種增產6.66%~13.83%;密度在9.0萬株/hm2時,大豐30比同密度下陜單609和先玉335分別增產9.16%、9.96%。當密度增加到10.5萬株/hm2時,陜單609和先玉335產量高于大豐30,分別高5.72%和4.94%。

表1 不同種植密度對玉米產量及其產量構成因素的影響Table 1 Effects of planting density on yield and its component factors of maize
葉面積大小是反映玉米群體光合能力的重要指標,李博等[15]研究指出,葉面積隨種植密度增加而不斷增加,種植密度對玉米葉面積大小起決定性作用[16]。該試驗結果發現,隨著生育進程的推進,葉面積大小逐漸增加;拔節期到吐絲期增長迅速,吐絲后增長緩慢,吐絲后20 d達到最大,之后變化不明顯;同一品種,隨著密度的增加葉面積逐漸降低。作物獲得高產的前提是積累較高的干物質[17-18],玉米籽粒產量的增加以干物質生產能力的提高為前提。劉偉等[19]認為,在一定密度條件下,產量與干物質積累量呈正相關關系,籽粒產量隨著干物質積累量的增加呈上升趨勢。該研究結果發現,增加種植密度會降低各品種成熟期玉米單株干物質積累量。大量研究發現,玉米株高、穗位高與穗部性狀及產量關系密切[20]。隨著密度的增加,株高、穗位高升高,禿尖長度增加,這與前人結果一致。李炳昊等[21]認為,穗粗、穗行數、禿尖長、百粒重、含水量與種植密度呈負相關關系;穗重、穗長、行粒數和粒重均與種植密度呈正相關關系。這與該研究結果一致,穗長、穗粗隨著種植密度的增大,呈逐漸降低趨勢,行粒數在高密度下顯著下降,百粒重隨著密度的增加而降低。路小芳[22]認為,不同品種的產量隨密度的增加先上升后下降。該研究結果與前人研究規律一致,當超過適宜種植密度后,玉米農藝性狀和穗部性狀表現變差,抗倒能力下降,產量降低。該研究結果發現,3個品種均在9.0萬株/hm2處理下產量最大,分別為17 308.20、17 182.35、18 892.95 kg/hm2,其中大豐30產量最高,分別比陜單609和先玉335高9.16%和9.96%。因此,陜單609、先玉335和大豐30在陜北風沙灘區的適宜種植密度均為9.0萬株/hm2,其中大豐30產量最高。