朱 宇,趙玉杰
(牙克石市鄉村振興促進中心,內蒙古 呼倫貝爾 022150)
小麥種子包衣技術主要指在小麥種植前期,采用人工拌種、設備包衣等處理方式,讓種衣劑包覆在小麥種子表面,形成藥膜,以達到預處理的效果,增強小麥種子的抗逆能力,降低病蟲害發生概率。種衣劑是以肥料、滅蟲劑、保濕劑為原料生產而成。包衣處理后形成藥膜,表現出較強的滲透性,能夠有效對抗病蟲害。
種子包衣處理之前,需要嚴格管控小麥種子質量,以保障包衣效果,獲取較高的種植收益。為此,在包衣前期,需精選小麥種子。采摘完成的小麥種子,進行必要的晾曬處理,最大程度地篩除小麥種子中混合的其他物質。小麥種子篩選完成后,開展精選操作,應保證麥種表層光滑、麥種籽粒無干癟現象、麥種色澤正常,篩除未成熟、籽粒不完整、有病蟲害等問題的種子。使用專業檢測設備,從含水量、發芽率、純凈度等方面全面測定麥種品質。多數情況下,相同批次的麥種含水量最大值為13%,發芽率最小值為85%。檢測結果達到要求的麥種,即可進行包衣處理。
小麥種子包衣處理過程中,需要合理選擇種衣劑。從成膜效果、滲透性、無害性等方面,進行綜合選擇。如果選用成品試劑,需嚴格查看種衣劑的生產單位、質量報告、保質時間等信息。如果選擇自主生產的試劑,需充分考慮各類原料的配比。在選擇種衣劑時,結合需防治的病蟲害進行綜合選擇。如果僅防治一種病癥,可選擇生物種衣劑。如果一段時間、一個地區內出現多種病蟲害,應選擇復合型種衣劑。如果麥田土壤含鹽量較高、含水量較少,需選擇具有抗鹽性、保濕性的種衣劑,以降低病蟲害發生的可能性。確定種衣劑類型后,需綜合確定藥種比例,以保證防治病蟲害效果[1]。
目前,主要采取機械包衣方法,因此,需合理選擇包衣設備。在機械包衣處理期間,應綜合考量設備操作便利性、設備成本與性能、包衣處理能力等各類因素。綜合選擇性能平穩、包衣效果優異、成本較低的包衣設備。當前使用較為廣泛的包衣設備主要有5BR-LX 型和5BR-500 型。
考慮到種衣劑成膜需要時間,應合理設計包衣處理時間節點。多數情況下,在播種前20 d 左右進行包衣處理。種子包衣處理前,應全面測定包衣設備的性能,保證包衣設備投料、輸料的順暢性,并無設備運行異常問題。在設備平穩運行時,添加種衣劑,進行初拌,保證包衣均勻。前期攪拌完成時,使用輸送泵,在存藥容器內添加種衣劑,藥劑添加量應以存藥容器的讀數刻線為參考。完成藥劑添加的操作,可運行供藥泵,開啟投藥閥,促使種衣劑流入包衣設備的供藥測量程序中。種箱內放入精選麥種,投入量不可超過規定處理量。包衣加工完成后,進行包衣效果檢測。如果檢測結果符合要求,開展批量麥種包衣處理工作。
1)國內小麥包衣技術尚需完善。目前,小麥種子包衣處理后表現出包衣緊固性不強、分層包衣效果欠佳、包衣均勻性較差等問題。小麥種植期間,包衣會與種子分離,融合在水中,致使較多的活性組分散失,無法有效保護種子,降低了包衣效果。
2)包衣技術應用不廣泛。當前,我國農作物種子包衣處理中,小麥種子包衣處理量最多,達到24%。其他種子包衣量較少,在種子包衣技術應用不均衡的情況下,無法優化調整差異性種植結構,限制了小麥包衣技術的使用。
3)包衣技術相關研究不深入。當前,關于包衣劑的各項研究尚不深入,小麥包衣技術的理論研究尚未達到成熟狀態。針對各類組分的藥效、相互作用表現,并未制訂有效的研究方案。在技術操作期間,表現出針對性不強、成本高、藥效較差等情況。
4)包衣種子難存儲。在種植時間、種植形式等條件的制約下,包衣種子存儲具有一定難度,無法存儲較長時間。包衣處理后,種子存儲較長時間會削弱包衣劑活性,降低防治病蟲害的效果。為此,在多數種植地區,均采取小麥播種前包衣處理的形式。
5)相關法律政策不健全。當前,國內關于包衣劑的管理體系尚處于發展階段。包衣劑生產單位常出現生產不達標、經營不規范等問題,無法保證包衣劑的技術效果,間接阻礙了國內包衣劑的發展進程[2]。
1)完善國內小麥包衣技術體系。各類包衣劑在成分上有差異,包衣效果各不相同。為此,相關人員應首選優質包衣劑,規范包衣技術流程。在包衣處理之前,認真閱讀包衣操作的各項技術內容。結合包衣技術規范,明確包衣劑的實際添加量。
2)優化小麥種植結構。研究推廣其他作物的包衣技術,以增強各類作物的包衣技術效果,優化小麥種植結構,促進包衣技術發展。
3)開展各項小麥包衣技術研究。從種植時間、發芽量、外觀形態等方面,開展多樣的包衣技術研究,對比各類包衣劑用于小麥種植的效果,從中選出最優的包衣劑類型,并應用于實際小麥生產中,獲取較高的小麥種植收益。制訂新型種衣劑研發方案,結合各地區小麥種植環境特點,從抗酸、防蟲、抗寒、抗旱等方面探索具有技術針對性、區域適用性的種植方案,以此完善包衣劑的技術體系,順應各地區小麥包衣種植的需求。在包衣技術方案中,融合安全生產、綠色種植的思想,以有效控制農藥用量,防止農藥過量影響小麥生長。
4)規范存儲小麥包衣種子。小麥包衣處理后,需加強包衣種子存儲管理。在存儲期間,嘗試從幼苗質量、種子物質轉化等方面分析包衣種子此期間的營養需求,并相應調整包衣劑的成分,以延長包衣種子的存儲時間,減少包衣失效問題的發生。
5)加強小麥包衣劑生產管理。從藥劑添加量、生產清潔性等方面,制訂相應的包衣劑生產要求,出臺相關法律法規,指導包衣劑生產行業以更規范的配方、更清潔的生產工藝,生產出更符合要求的包衣劑。關于小麥種子包衣相關規范的內容,應關注包衣質量、種子存儲的管理效果。結合各地區小麥生產的實際情況,建立更為規范、更具合理性的小麥包衣體系,以此保證種子包衣質量[3]。
表1 為各組包衣劑拌種配比。所用麥種為百農607 號。拌種處理后,放置在通風位置至少晾曬24 h,保證種衣劑與種子緊密貼合。使用4 種包衣劑時,拌種量均為10 kg,以直觀地判斷各組包衣劑的效果。

表1 各組包衣劑拌種配比
采取種子隨機分組的形式,使用清水拌種。選擇麥種時,應保證籽粒完好、色澤無異常、大小均勻。選好的麥種放置在發芽盒內,盒中覆蓋2 層濾紙,濾紙需處于濕潤狀態,各培養皿內分別盛放20 顆麥種。每日進行12 h 的室內光照處理,另外12 h 放置在暗光環境中。室內溫度平均值為23.5 ℃,室內含水量為50%。每日記錄完成發芽的種子數量,第4 天開始統算發芽趨勢,7 d 后取出各組幼苗,測定各項生長指標。
2021 年3 月,在某地進行小麥包衣種植分析。麥田試驗種植面積約為50 m2。播種之前,種植區域內使用玉米秸稈還田,添加氮、磷、鉀肥3 種肥料。其中,磷肥與鉀肥的用量相同,均為120 kg/hm2,氮肥是其他兩種肥料用量的1.5 倍。播種后2 個月,測定小麥生長情況[4]。
以2 mm 芽長為參考,分析萌發能力、發芽比例各項種植指標。
1)萌發能力。種植包衣種子第4 天區域內的發芽量與包衣種子總數的百分比。
2)發芽比例。全部發芽數與全部種子的百分比。
3)小麥根系狀態。在試驗田播種2 個月時,隨機挑選10 株麥苗,挖出根系,使用蒸餾水進行沖洗,合理分割幼苗根、莖這兩個部分。運行根系掃描設備,獲取幼苗根部的圖像,分別測定根系長度、直徑大小等參數。測定完成后,地上根系放置于烘箱內,溫度調至105 ℃,進行20 min 的殺青處理。地下根系進行烘干處理時,溫度為80 ℃。處理完成后,分別測量這兩個部分根系的質量。
4)麥苗外觀形態。小麥種植后的2 個月內,各區域均取小麥20 株,分別測量小麥苗的整體高度、葉片年齡、分蘗個數。使用葉面積儀器,精準測量單株葉片的大小。
表2 為種子萌發能力和發芽比例情況。種子萌發能力的各組測定結果中,清水組較強,C 包衣劑萌發能力最弱。使用各組包衣劑后,發芽量均有一定提高,C 包衣劑增加最為明顯。

表2 種子萌發能力和發芽比例情況 單位:%
小麥根系生長表現在一定程度上決定著麥苗吸收養分的能力。表3 為各組麥苗的根系情況。使用包衣劑后,各組麥苗的根系長度均有增加,D 包衣劑麥苗的根系最長、根系表面積最大。由此發現,在壯根方面,D 包衣劑表現出較大優勢。

表3 各組麥苗的根系情況
麥苗外觀情況如表4 所示,結合各組麥苗測定結果發現,使用包衣劑的小麥,苗高均大于清水組。其中,D 包衣劑組麥苗最高。使用包衣劑能夠增加麥苗分蘗數量,D 包衣劑組分蘗量最大。由此發現,D 包衣劑,在增強幼苗外觀形態方面表現優異[5]。

表4 各組小麥幼苗外觀情況
使用包衣劑后,種子發芽量、根系完好性、幼苗外觀等各方面均有一定增強,因此,包衣處理是保證植株有序生長的關鍵措施。而種衣劑的組成、各原料配比、藥劑質量濃度,對于種子發芽、幼苗生長可能存在一定影響。研究發現,種植4 d 后包衣劑處理各組麥苗發芽量不高。由此推斷,包衣劑的使用可能推遲了麥種發芽時間,可能是因為包衣劑會附著在種子表面,在一定程度上降低了種子發芽能力。然而,種子整體發芽量提高,由此推斷,添加包衣劑后,包覆在種子外圍,降低種子吸水量,延長了種子發芽所用時間,相應地提高了發芽質量。
小麥種子包衣期間,應從包衣劑配制、包衣處理、種子存儲各個環節,嚴格規范各項工序,保證包衣質量。選擇包衣劑時,可結合小麥種子的所在地區、病蟲害防治需求,選擇幾種包衣劑進行對比分析,綜合選擇包衣效果最佳的包衣劑。在實踐種植中,百農607 號麥種可選擇D 包衣劑進行處理,以增強麥苗生長能力,對抗各類病蟲害,展現包衣技術的優勢。未來的研究應嘗試從小麥收獲量、商品性能等方面進行技術對比,完善包衣技術的研究體系,推動我國農業發展。