韓金華 張存嶺
(1濉溪縣南坪鎮農業綜合服務站,安徽濉溪 235100;2濉溪縣楊柳農業科學實驗站,安徽濉溪 235100)
玉米是我國重要的糧食作物,在保障國家糧食安全中占有重要地位。群體是作物栽培的核心問題之一,群體指標通常被作為確定促控措施的重要參數,構建高光效群體是實現高產穩產的基礎。基于產量構成、光合性能、源庫關系三大理論內在聯系的分析,產量要素協調、葉齡模式、群體質量調控、抗逆減災等構建高產群體的思路也在不斷變化[1]。20世紀80 年代,提出了“群體質量”的概念,經過系列研究與推廣,建立了作物群體質量栽培理論與技術體系,解決了我國大面積作物由中產向高產、高產向更高產(超高產)方向發展的部分理論與實踐技術途徑[2]。因時、因地、因種以及栽培措施,不同產量水平的群體結構和產量特征存在較大差異。本文分析了安徽淮北地區夏玉米群體動態變化特征,以期為夏玉米高產群體構建提供參考。
供試材料為近年來黃淮海夏玉米主產區16 個主導品種,分別是迪卡517、廬玉9105、安農591、中科玉505、裕豐303、鄭單958、漢單777、聯創839、德單5 號、秋樂368、全玉1233、華皖267、MY73、良玉99、登海605和蠡玉16。
試驗共設16 個處理,即每個品種為一個處理。4 次重復,各小區雙向隨機區組排列,小區面積為20 m2,行距60 cm,5 行區。設計種植密度67 500 株/hm2,實收密度(67 483±3 944)株/hm2。
試驗于2022年6—10月在淮北濉溪縣楊柳農業科學實驗站進行。試驗地前茬為小麥,產量7 996.4kg/hm2。6月20日施基肥、旋耕地塊,6月25日播種,7月7日定苗。7月22日追施尿素。7月8日用高效氯氰菊酯、7月23日用甲維鹽螨氰、8月5日用殺蟲單+甲維鹽+毒死蜱+康寬對水噴霧防治害蟲。10月3日收獲。
2022年6月中旬至10月上旬平均氣溫26.1 ℃,比歷年平均高0.7 ℃;8 月中旬前氣溫偏高,平均氣溫29.1 ℃,比歷年平均高1.9 ℃。日最高氣溫旬平均21.8~36.2 ℃,7月1日至8月31日超過35 ℃的時間有25 d,占40.3%;超過33 ℃的時間有36 d,占58.1%;超過30 ℃的時間有49 d,占79.0%。日最低氣溫旬平均10.9~27.2 ℃,平均19.8 ℃。降水量601.7 mm,比歷年平均多83.1 mm,此降水量條件下不僅沒有形成澇漬,反而整體偏旱。其中,7 月中旬至8 月上旬降水量僅62.6 mm,比歷年平均少106.1 mm;整個9月無降水(歷年平均62.5 mm)。日照時數776.8 h,與歷年平均持平(多3.5 h)。持續高溫導致玉米缺粒。
第1、2和4重復各處理苗期選定10株標記葉齡進程,自7 月9 日(星期六)起,逢雙休日田間測量葉齡標記株綠葉的長(L)、寬(D),計算葉面積(葉面積=L×D×0.75)。同日,第3 重復隔株取樣5 株,剪根后地上部分105 ℃殺青30 min、80 ℃烘干至恒重,測定干物重。收獲時取回第1、2和4重復葉齡標記植株,計數行粒數及穗行數,按秸稈(含苞葉)、穗軸、籽粒分別烘干、稱重;收取中間3行果穗,單獨脫粒、計產(含水量按14%計算)。
用Excel 和DPS v7.05 軟件對數據進行統計分析,并建立數據庫、制表繪圖。
參試品種7 月1 日出苗,7 月8 日六葉展開,7 月19—21 日拔節,8 月9—11 日抽雄,8 月11—13 日吐絲,10 月1—3 日成熟,生育期(出苗至成熟)(92±94)d,產量7.629~10.083 t/hm2[平均產量為(8.82±0.77)t/hm2]。表1為各品種的主要農藝性狀,可以看出,行粒數、穗行數、株高、穗位高的變異系數較大。

表1 不同玉米品種的主要農藝性狀
對株高(h)與出苗后時間(t)進行相關分析,結果表明:玉米出苗至抽雄,株高隨生育進程的推進逐步增加,與出苗后時間(t)顯著正相關(圖1)。h=21.31+1.204 6t3,r=0.999 7**。

圖1 夏玉米株高動態變化
葉面積指數(LAI)是指單位面積上植物的總葉面積,葉面積指數越大,葉片交錯重疊程度越大[3]。葉面積指數是評價群體光合性能的重要指標,較大的LAI和較長的綠葉持續期是光合生產重要的生理基礎。隨生育進程的推進,玉米LAI 呈現先升高后降低的拋物線變化趨勢(圖2),最大值出現在吐絲期:LAI=-1.288+1.068 7t-0.062 6t2,F=103.68**,r(LAI,t)=0.975 1**,r(LAI,t2)=0.967 2**。抽雄至灌漿是夏玉米LAI高峰期[4],約35 d。
玉米籽粒的干物質一部分來自吐絲后的光合產物,另一部分來自營養體物質轉移,產量受制于灌漿前后光合物質的積累和轉運量。夏玉米出苗至成熟干物重隨生育進程的推進近似于直線增長(DMA=-3.439 7+1.801 0t,F=732.006**),每周約增 長1.801 t/hm2(圖3);可 用e 的f(t)指數曲線(DMA=ef(t))描述:f(t)=-5.155 8+2.289 7t-0.227 8t2+0.007 7t3,F=121 9.5**,r(y,t)=0.992 9**,r(y,t2)=-0.982 1**,r(y,t3)=0.967 7**。干物質積累速率為雙峰曲線(圖4),第1 個峰值出現在抽雄前后,第2 個出現在灌漿期[4]。

圖4 夏玉米干物質積累速率變化
出苗至灌漿始期干物質積累速率呈現先升后降的拋物線變化趨勢,可用二次多項式擬合;灌漿期干物質積累速率也呈先升后降的變化趨勢,但二次多項式擬合未達顯著水平(表2)。

表2 夏玉米不同時段干物質積累速率
葉片是玉米主要同化器官,其大小、著生角度及面積影響群體內光的分布和光合效率。干物質積累、轉移與分配特性決定著籽粒產量的高低。本試驗結果表明:玉米出苗至抽雄,株高與出苗后時間極顯著正相關;隨生育進程推進,LAI呈先升后降的拋物線變化趨勢,抽雄至灌漿為高峰期;干物重近似于直線增長,可用DMA=ef(t)描述,f(t)為三次多項式;干物質積累速率為雙峰曲線,峰值在抽雄前后和灌漿期。