乔海龙 沈会权 陈 和 陈 健 陈晓静 陶 红 臧 慧
(江苏沿海地区农业科学研究所,江苏 盐城 224002)
大麦是我国主要的栽培作物之一,种植面积仅次于小麦、玉米和水稻[1]。我国也是大麦生产和消费大国,随着人民生活水平的提高,作为粮食和饲用的大麦种植面积有所下降,而啤酒大麦的面积持续上升,大麦生产的多元化发展逐渐受到了国内外的重视[2-3]。啤酒大麦是制造麦芽和酿造啤酒的主要原料,随着人们生活水平的提高,对啤酒产量的需求在逐年增加。这就决定了啤酒大麦在追求品质的同时,产量的提高也是关键。产量的高低不仅受品种本身因素的影响,受外界环境作用的影响也很大,其中氮肥用量、播种密度在大麦栽培过程中起着关键性的作用。目前,江苏省种植面积较大的是苏啤3号啤酒大麦,产量高、啤用品质优。苏啤4号是江苏沿海地区农科所大麦研究室继苏啤3号之后选育出的又一高产优质啤 酒大麦新品种,已经获得国家品种权保护。其主要特点是:大穗大粒,每穗粒数达26~27粒,千粒重为45g左右,矮秆、耐肥抗倒,正常株高为80~85cm,籽粒饱满度好,细皱纹多而密,腹沟浅,麦芽品质优,产量三要素较为协调,穗数在750万/hm2时即可能获得高产。抗大麦黄化叶病和白粉病。氮素是大麦乃至所有作物生长必需的营养元素,氮素的丰缺与叶子中叶绿素含量和大麦产量有着密切的关系[4]。大麦栽培中,保证个体健壮发育是基础,保持合理的动态结构,充分利用光、温、水、肥等资源,最大限度地合成物质是关键[5、6]。种植密度的高低影响大麦植株对水肥的吸收利用;施氮量直接影响着大麦叶片生长,及光合作用的进行[7、8]。为加快新品种的推广速度,充分发挥新品种的增产优势,本试验,在大田条件下研究施氮量和种植密度对苏啤4号大麦产量性状的影响,为该品种的大面积生产提供理论指导。
试验于2008至2009年在江苏沿海地区农科所试验场进行。土壤为壤性脱盐潮土,土壤的速效N、P和K含量分别为73.5mg/kg、39.7mg/kg和36.4mg/kg。
选用江苏省种植面积较大的苏啤4号大麦品种进行试验。
试验采用二因素裂区试验设计。主因素肥料(A),设3个水平:A1、150kg/hm2纯氮,A2、210kg/hm2纯氮,A3、270kg/hm2纯氮;裂区因素基本苗(B)设4个水平:B1、150万/hm2,B2、240万/hm2,B3、330万/hm2,B4、420万/hm2。小区面积9.6m2,磷肥375kg/hm2一次性作基肥,氮肥运筹按基追比为6∶4实施。
田间调查穗数、穗长、每穗实粒数、每穗瘪粒数,收获后测得千粒重、称取小区产量。试验数据应用Excel进行整理和统计分析。
从表1可以看出,本试验中,在相同种植密度下,苏啤4号大麦的穗数随着施氮量的增加而增加;密度越高,穗数因施氮量增加而增加的幅度降低。在420万/hm2的种植密度下,氮处理水平间的穗数差异不大。在相同施氮量水平下,苏啤4号穗数呈抛物线型变化趋势,穗数最高在420万/hm2的种植密度下,平均达到了770万/hm2。
从表2可以看出,在相同密度条件下,施氮量对穗长影响很小。穗长受种植密度的影响,苏啤4号大麦的穗长随种植密度的增加而降低。
从表3可以看出,同一密度水平下,在一定的施氮量范围内,每穗粒数随施氮量增加而上升;过量施氮,每穗粒数下降。在本试验中,施氮量为纯氮150kg/hm2或270kg/hm2时,每穗粒数最少,两处理之间差异不明显;施氮量为纯氮210kg/hm2时,每穗粒数最多。说明适宜的施氮量是争取最大穗粒数的关键。
如表4所示,相同种植密度下,各处理籽粒的千粒重会随着施氮量的增加而逐渐降低,变幅在1.2~2.4g之间,且随着密度水平的提高,变幅逐渐减小。在相同施氮量下,苏啤4号千粒重随种植密度的增大而降低。
表1 不同施氮量和种植密度下苏啤4号穗数
表2 不同施氮量和种植密度下苏啤4号穗长
表3 不同施氮量和种植密度下苏啤4号穗粒数
表4 不同施氮量和种植密度下苏啤4号千粒重
从表5可以看出,随着种植密度的增加,苏啤4号大麦产量逐渐降低。在240万/hm2的种植密度210kg/hm2施氮量下,产量最高,达到8281.7kg/hm2。在150万/hm2的种植密度下,苏啤4号产量随施氮量的增加而增加。在240万/hm2种植密度下,在一定的施氮量范围内,产量会随施氮量的增加而增加,但过量施氮反而会使产量下降。当施氮量为纯氮210kg/hm2时,产量最高,其它两个施氮水平的产量较低。在种植密度为330万/hm2和420万/hm2时,产量却随着施氮量的增加而减少。说明在一定的范围内适当增加施氮量可以取得高产,但过量氮肥的施用有时不仅会造成农田成本的极大浪费,反而会降低产量。
表5 不同施氮量和种植密度下苏啤4号产量
通过在MatLab6.5中编写RAS(响应面设计)程序并对表5数据进行分析,建立二次响应面回归模型如下:
该模型拟合度R2=0.9123,说明该方程的拟合度较好。图1为因变量与施氮量和种植密度间的响应面关系。将方程对X1和X2分别进行求导,解方程,得到两个极值:229.3、227.4,在这两个极值处Y值最大为8460.7。说明在施氮量229.3kg/hm2和种植密度227.4万/hm2苏啤4号理论上能得到8460.7kg/hm2的产量。
氮素是大麦乃至所有作物生长必需的营养元素,在作物的整个生长过程中起关键作用。大麦栽培中,保证个体健壮发育是基础,保持合理的动态结构,充分利用光、温、水、肥等资源,最大限度地合成物质是关键。根据土壤条件,在一定的范围内合理、适当地增加施氮量可以取得高产,但过量氮肥的施用有时不仅会造成农田成本的极大浪费,反而会降低产量。在低种植密度时,产量随施氮量的增加而提高。这主要是因为,在低密度群体中氮肥的增加能有效提高大麦成穗率,在足够穗群体前提下增加产量。在苏啤4号的种植过程中,如果种植密度过小,或出苗率不高的前提下,可以通过增加施氮量来提高有效穗数,从而提高产量。纯氮229.3kg/hm2左右的施氮量在理论上可以获得最高的产量,在正常情况下应根据土壤养分条件,合理施用氮肥,以获得苏啤4号大麦的高产。
种植密度的高低直接影响着大麦植株对水肥的吸收利用,最终影响作物产量。本试验研究中,在相同施氮量处理的情况下,随着密度的加大,产量呈先增后减的趋势。当密度在240万/hm2以下时,密度增大,产量也随之增加;当密度超过240万/hm2以上时,产量随密度的增加而下降,这主要是因为,在高密群体下籽粒的粒重受到影响,高密度不利于籽粒千粒重的提高,一定群体下,千粒重低,产量自然不会很高。在苏啤4号种植过程中,理论上种植密度应控制在227.4万/hm2左右,从而为获得结构合理的高产群体作好充分的准备。
从对不同施氮量和种植密度对穗数、穗粒数、千粒重与产量的分析,可以明确,从大麦成穗到获得高产,氮肥和密度都起着关键的作用。在每个产量构成因素中,各自与产量都存在着密切相关,有效穗数是影响产量的关键。但如果穗数过多,会造成穗粒数、千粒重降低,产量综合效应降低,过分追求大穗也会造成千粒重降低。在栽培过程中,合理有效地调整产量三要素之间的关系,使其能够协调发展,最终才能获得高产。
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