徐梦彬,侯莉莉,王飞,周娜娜,徐年龙,王振,叶仁宏,王升
(1.江苏省盐城农垦农业科学研究所,江苏 盐城 224314; 2.盐城市农产品质量监督检验测试中心,江苏 盐城 224002)
目前,水稻机械插秧已经大面积推广应用,但在我国还存在不少问题,如机插秧育秧用种量大、秧苗质量差和机插效果不理想等,从而影响了插秧质量和最终产量[1]。秧苗素质好是水稻高产的重要保证。水稻机械化插秧存不少问题,如机插秧育秧用种量大、秧苗质量差和机插效果不理想等,从而影响了机插秧质量和产量。为提高水稻秧苗素质,科技人员从育秧方式、播种量、种子处理和秧田施肥等方面进行了研究[2-5]。降低播种量,节省育秧成本,培育均匀健壮、生长一致的秧苗,是发展机械化插秧的重要保证[6]。本试验通过设置不同的播种密度和不同秧龄,筛选出适合当地的播种密度和秧龄的最佳组合,以期达到低成本、高产量的目的。
供试品种金粳818,由江苏省大华种业新洋分公司提供。
试验于江苏省盐城农垦农业科学研究所8号田进行。土壤为砂壤土,前茬为大麦,土壤肥力中等偏上,地势平坦,排灌方便。
采用7寸塑料硬盘育秧,设置4个不同的播种量,对应的每盘苗数分别为2 800苗、2 500苗、2 200苗和1 900苗;3个不同的栽插秧龄,分别为28、33、38 d,每个处理种植面积约为60 m2,共12个处理组合(表1)。分期播种,同一天移栽,采用常规机栽秧。
基肥用量:每667 m2施用5 kg尿素和30 kg复合肥;6月18日施第1次分蘖肥,每667 m2施用9 kg尿素;6月27日施第2次分蘖肥,每667 m2施用10 kg尿素;7月3日施平衡肥,每667 m2施用7.5 kg复合肥;7月21日第1遍穗肥,每667 m2施用9 kg尿素;7月31日第2遍穗肥,每667 m2施用6 kg尿素。每667 m2用总氮量23.6 kg,P2O55.6 kg,K2O 5.6 kg。
调查项目。秧苗素质、栽插质量、穗粒结构、实际产量和灌浆速率等。
秧苗素质。于移栽当天取各个处理的秧苗,测量秧苗高度、基茎宽、干质量、主根数等,计算G值(幼苗日均干质量增长量)、根冠比和壮苗指数。
栽插质量。调查机械移栽后的基本苗、单株率和空穴率。
穗粒结构和产量:成熟后取样调查穗粒数、千粒重,全区收割测产。
灌浆速率。取同一天抽穗的穗子100个挂上小吊牌,在齐穗后每隔7 d取10个穗子测千粒重,计算灌浆速率。
用Microsoft excel 2010整理数据,用SPSS进行方差分析。
在移栽当天对不同的处理进行取样、拷苗,结果如表1所示。双因素多重比较分析表明,不同播种密度和不同秧龄对秧苗高度和基茎宽均存在极显著影响,表现为降低播种密度或增加秧龄均能增加秧苗高度和基茎宽,增加茎干质量。不同播种密度的水稻主根数差异不显著,不同秧龄的水稻主根数存在极显著差异,说明秧龄会影响主根的生长。播种密度越小、秧龄越大的苗,干质量越大。随着播种密度的降低,根冠比先上升后下降,在每盘2 500苗时根冠比最大。而随着秧龄的增大,根冠比逐渐降低。壮苗指数与根冠比的变化趋势基本一致,28 d秧龄的秧苗素质最高。总的来说,尽管秧龄大、播种密度小的秧苗要相对大一些,但并不能说明它的秧苗素质要好,相反,秧龄小、播种密度适中的秧苗素质较好。本试验中,每盘2 500苗、秧龄28 d的处理秧苗素质最高。
表1 不同处理的秧苗素质
注:G值(幼苗日均干质量增长量)=幼苗干质量/育苗天数;壮苗指数=(茎粗/株高+根干质量/地上部干质量)×全株干质量。
由于处理间存在播种密度的差异,并且秧苗大小也不同,机械移栽时难免会存在少栽或漏栽的情况,我们对于移栽后的基本苗、单株率和空穴率进行了调查,结果如表2所示。随着播种密度的降低,基本苗数量也随之降低,33 d秧龄的基本苗数量显著高于28 d和38 d秧龄的基本苗数量。单株率和空穴率整体上均随着播种密度的减小而显著(P<0.05)上升;而不同秧龄处理的单株率和空穴率差异不显著。说明影响常规机插秧栽插质量的主要因素是播种密度。
无论是功能叶面积还是干物质量,各处理间的差异均不显著(表3),说明播种密度和秧龄对功能叶面积和后期干物质量的影响较小。
由表4可知,每盘播种2 800苗和2 500苗的处理实粒数整体上低于每盘播种2 200苗和1 900苗的处理,但是每667 m2穗数表现出相反的趋势。各处理的千粒重差异均不显著。随着播种密度的降低,实际产量呈现先上升后下降的趋势,每盘播种2 500苗时产量最高。产量较高的处理是每盘播种2 500苗、秧龄33 d或28 d。
表2 不同处理的栽插质量
表3 不同处理功能叶面积和干物质量
表4 不同处理对水稻产量和产量结构的影响
从齐穗开始,每隔7 d调查一次籽粒的千粒重,计算灌浆速率。结果如图1所示。在齐穗后14 d,该品种就达到了灌浆盛期,之后灌浆速率逐渐降低。齐穗后7 d,各个处理间的差异均不显著;齐穗后14 d,每盘播种2 800、2 500苗的处理灌浆速率显著高于每盘播种2 200和1 900苗的处理,而不同秧龄的处理间差异不显著;齐穗后21 d,38 d秧龄处理的灌浆速率要显著低于28、33 d秧龄的处理,不同播种密度的处理间差异不显著;齐穗后28 d,每盘播种2 800苗处理的灌浆速率显著低于其他3个播种密度处理,不同秧龄处理之间的差异不显著;齐穗后51 d,各处理之间差异均不显著。以上结果表明,每盘播种2 500苗的处理灌浆速率相对较高,这与上述产量结果相对应,但是灌浆速率与产量是否有直接联系还有待验证。
图1 每盘苗数和秧龄对灌浆速率的影响
在一定范围内,秧龄越大,秧苗素质越差。本研究中,每盘播种2 500苗、秧龄28 d的处理秧苗素质最高。在本研究中,影响常规机插秧栽插质量的主要因素是播种密度;播种密度和秧龄对功能叶面积和后期干物质量的影响比较小;适宜的播种密度对产量有一定的增产作用,每盘播种2 500苗时产量相对较高,秧龄对产量的影响比较小。适宜的播种密度能够在一定程度上提高后期的灌浆速率,每盘播种2 500苗的处理灌浆速率最高。
综上所述,播种密度为2 500苗/盘时,秧苗素质和最终产量均表现较好,其中,秧龄为28 d的秧苗素质最高,产量也处于较高水平,栽插质量也比较高。