不同除草剂组配对旱地水稻杂草的防效

2024-11-19 00:00:00赵际雪段自林陈定昌李有明板自兵文建成黄大军李娟
关键词:除草剂安全性

摘要: 【目的】分析不同除草剂配施对旱地水稻农艺性状、产量和经济效益的影响,综合评估供试除草剂配施的杂草防控效果,以期为旱地稻田杂草的经济、高效防除提供科学依据。【方法】以滇型杂交粳稻滇禾优615 为材料,进行播后苗前除草剂处理土壤和苗后除草剂处理茎叶的最佳组配筛选。【结果】不同除草剂组合对旱地水稻杂草的防效差异显著。采用播后苗前10% 苄嘧磺隆可湿性粉剂(0.30 kg/hm2)+60% 丁草胺水乳剂(1.80 L/hm2) 处理土壤、苗后26% 氰氟·氯氟吡乳油(0.53 L/hm2)+20% 噁唑·氰氟乳油(0.90 L/hm2) 处理茎叶的组配方案防效最佳,药后15 和30 d 的株数防效分别为92.00% 和90.25%,30 d 的鲜质量防效为95.75%;该组合对旱地水稻安全,且可节本增效。【结论】本研究筛选的药剂组配方案成本低、收益高、对杂草防除效果好,为旱地水稻种植选择高效安全的除草剂提供了依据。

关键词: 旱地水稻;除草剂;杂草防控;安全性

中图分类号: S511.053 文献标志码: A 文章编号: 1004–390X (2024) 05−0010−06

水稻是世界主要粮食作物之一,中国有60%以上的人口以稻米为主食,保证水稻的正常生产对于国家安全和社会稳定具有十分重要的意义[1]。云南省的粮食生产面临山区多耕地少、旱地多水田少、灌溉水资源不足等诸多问题[2-4]。结合云南的自然气候条件,发展旱地水稻种植是一条节水、轻简化、可持续的新道路[5]。旱地水稻种植过程中杂草发生多、种类复杂[6],是影响旱地水稻产量、质量及生态安全的重要因素,杂草的有效防除是旱地水稻实现稳产、高产的关键。旱地杂草的第1 次出草高峰出现在旱稻播种后 5~7 d,以1 年生禾本科杂草为主;第2 次出草高峰出现在出苗后20~30 d,以莎草科和阔叶类杂草为主,且具有发生早、数量多、危害大的特点[7-8]。与水田相比,旱地杂草的发生通常更严重、危害更大, 杂草防除不合理可能会发生减产甚至绝收[9]。选用具有针对性的除草剂进行旱地杂草的有效防除、减少杂草危害,不仅可以降低人工除草的成本,还可以提高旱地水稻产量,对稳定粮食安全具有重要意义。

水稻田中广泛使用的土壤封闭除草剂主要有丁草胺、二甲戊灵、噁草酮等,常用的茎叶除草剂有氰氟草酯、双草醚、敌稗、2 甲4 氯钠、氰氟·氯氟吡等单剂及其复配剂[10]。朱海平等[11]研究表明:稻田常用的19% 氟酮磺草胺悬浮剂、35%丁草胺·扑草净乳油和35% 丙炔噁草酮·丁草胺水乳剂,对主要杂草为稗草、莎草、牛筋草和莲子草的稻田总草防除效果均高于90%。邵越等[12]研究表明:以2.5% 五氟磺草胺(750 mL/hm2)+10% 氰氟草酯(750 mL/hm2) 作茎叶喷雾对杂草有较高的防效。史骏等[13]研究表明: 喷施嗪吡嘧磺隆3 000 g/hm2 处理土壤+五氟磺草胺·氰氟草酯750 mL/hm2 处理茎叶,对杂草的防控效果较好。近年来,随着除草剂的大量、单一施用,杂草抗性逐年增强[14]。为延缓杂草的抗药性,可以交替、组合施用不同的除草剂来达到杂草的有效防控。

本研究以滇型杂交粳稻滇禾优615 为材料,选用不同除草剂进行苗前土壤处理和苗后茎叶处理,筛选最佳组配,并参照《农药 田间药效试验准则(一) 除草剂防治水稻田杂草》(GB/T 17980.40—2000)[15],通过分析不同除草剂配施处理对水稻农艺性状和产量的影响来评估供试除草剂配施的防控效果,以期为旱地稻田杂草的经济、高效防除提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于云南省普洱市景东彝族自治县文井镇(24.21°N,100.99°E),前茬种植冬马铃薯,为地形平坦、土壤肥力均匀的传统旱地。试验于2022 年5 月9 日—2022 年9 月3 日进行。供试旱地水稻于5 月9 日播种,5 月20 日出苗,9 月3 日收获。茎叶除草药剂喷施前1 d 对试验田进行杂草情况调查,结果显示试验田共有4 科5 种杂草,包括禾本科(Poaceae) 牛筋草(Eleusine indica)和马唐(Digitaria spp.)、鸭跖草科(Commelinaceae)鸭跖草(Commelina communis)、莎草科(Cyperaceae)香附子(Cyperus rotundus)、菊科(Asteraceae)牛膝菊(Galinsoga parviflora),分别占杂草总数的7.81%、28.80%、33.93%、27.85% 和1.61%。

1.2 供试材料

1.2.1 旱地水稻材料及种植

供试旱地水稻材料:滇型杂交粳稻滇禾优615。种植及管理:2022 年5 月9 日采用小型滚播机进行直播,同地块按小区种植,小区面积13.2 m2。播种密度为:株距16 cm,行距25 cm,每穴3~5 粒。为保证出苗整齐,播种当日和播后7 d 采用地面微喷方式进行2 次人工补水,后期生长采用自然雨养,施肥、病虫防治等田间管理措施与当地生产田相同。

1.2.2 供试除草剂

供试土壤除草剂和茎叶除草剂见表1。其中,10% 苄嘧磺隆可湿性粉剂(wettable power,WP)、60% 丁草胺水乳剂(emulsion in water,EW)、20%苄嘧·二甲戊粉剂(dust power,DP)、26% 氰氟·氯氟吡乳油(emulsifiable concentrate,EC) 和20% 噁唑·氰氟EC 均由浙江天丰生物科学有限公司生产;56% 2 甲4 氯钠WP 由天津市华宇农药有限公司生产; 34% 敌稗EC 由沈阳丰收农药有限公司生产。

1.3 试验设计

采用播后苗前除草剂处理土壤和苗后除草剂处理茎叶相结合的旱地水稻杂草防控策略。旱地播种当日,采用地面微喷浇水至地表下5 cm。播种后第2 天,采用边后退边喷药的方法喷施土壤除草剂;出苗后15 d (秧苗3~4 叶龄时) 进行茎叶除草剂处理。设置2 种播后苗前土壤除草剂处理(A 和B,对应除草剂见表1,下同) 和4 种苗前土壤除草剂处理+茎叶除草剂处理(AD、AE、BD、BE,对应除草剂见表1,下同),另设清水对照处理(CK1) 和人工除草处理(CK2,在杂草5~6 叶龄进行),每个处理重复3 次,共24 个小区随机区组排列。

1.4 调查方法

1.4.1 杂草防效

按对角线取样法,各小区取5 个样点,每个样点面积1 m2。于茎叶除草药剂喷施前调查杂草种类,分别在施药后15 和30 d 调查各小区杂草株数,测定株数防效;30 d 时再称取杂草地上部鲜质量,计算鲜质量防效。计算公式为:株数防效=(空白对照组杂草株数−处理组杂草株数)/空白对照组杂草株数×100%;鲜质量防效=(空白对照组杂草鲜质量−处理组杂草鲜质量)/空白对照组杂草鲜质量×100%。

1.4.2 水稻安全性

各小区内定点连续选取10 穴水稻,分别在喷施茎叶除草剂后20、30、40 和50 d 调查水稻株高、分蘖、叶色和药害情况。

1.4.3 水稻产量

成熟期时,各小区全收测定旱地水稻实收产量,参考《全国粮食高产创建测产验收办法(试行)》[16],按照粳稻标准水分14.5% 折算干谷产量。

1.4.4 旱地水稻种植的经济效益

记录种植过程中购买种子和除草剂以及投入的人工成本(包括备耕、播种、施肥、施药、人工除草和收获产生),计算生产成本;按当地优质稻谷收购价格(4 元/kg) 核算产出稻谷的产量效益,进而计算综合效益:综合效益=产量效益−生产成本。

1.5 数据处理与统计分析

使用SPSS 27.0 和Excel 2019 对试验数据进行分析,采用邓肯式新复极差法进行方差分析;使用Origin 2021 制图。

2 结果与分析

2.1 不同除草剂配施对旱地水稻杂草的防效

2.1.1 株数防效

由表2 可知:不同除草剂配施处理15 d 后,AE 处理的株数防效为92.00%,BE 处理的株数防效为90.25%,均显著高于A、B、BD 处理;B处理的株数防效仅为4.67%,显著低于其他处理;AE、BE、AD 处理的株数防效差异不显著。不同除草剂配施处理30 d 后,BE 处理的株数防效为94.75%,显著高于A、AD 处理;AD 处理的株数防效为89.00%,显著高于A 处理;BD、B、AE、AD 处理的株数防效差异不显著。对比施药后15和30 d 的杂草防除效果可知:仅AE 处理的株数防效为施药后15 d 高于30 d。综合分析表明:在进行土壤杂草防控的2 个处理中,A 处理在施药后15 d 的株数防效显著高于B 处理,而在施药后30 d 则显著低于B 处理;在进行土壤+茎叶杂草防控的4 个处理中,AE 处理在施药后15 d、BE 处理在施药后30 d 的株数防效最佳。

2.1.2 鲜质量防效

由表2 还可知:不同除草剂配施30 d 后,AE处理的旱地水稻杂草鲜质量防效最高(95.75%),显著高于A、B 处理;B 处理的鲜质量防效显著低于其他处理;AE、AD、BE、BD 处理的鲜质量防效差异不显著。

2.2 不同除草剂配施对旱地水稻的安全性

2.2.1 对水稻植株生长的影响

不同茎叶除草剂配施20~50 d,各小区水稻叶色均呈绿色,无生长受阻、卷曲、枯萎和死亡的情况发生,表明供试除草剂未对水稻生长产生药害,具有安全性。

2.2.2 对水稻株高和分蘖的影响

由表3 可知:除草剂喷施后20 d,B 处理和CK1 处理的株高分别为63.00 和63.50 cm,显著低于其他处理,且其他处理的株高差异不显著;施药后30 d,A 处理株高为90.33 cm,显著高于BD、B、CK1 处理,而A、AD、AE、BE 和CK2 处理的株高无显著差异,B 和BD 处理的株高也无显著差异;随着施药时间的延长,各处理的株高差异逐渐减小,到施药后40 d,B 处理的株高为85.67 cm,低于其他处理,且其他处理间的差异不显著;施药后50 d,植株长势良好,各处理间无显著差异。综合20~50 d 来看,在分蘖后期,随着施药时间的延长,各处理间无显著差异。

2.2.3 对水稻产量的影响

图1 显示:AE 处理的产量为10 322.98 kg/hm2,显著高于A、CK2、BD、B 处理;B 处理的产量仅为3 813.51 kg/hm2,显著低于其他处理;BE 处理的产量显著高于A、B、BD 处理,但与CK2、AD处理的产量无显著差异;AD、CK2、BD、A 处理的产量无显著差异。可见,不同除草剂组合对滇禾优615 的产量有显著影响,AE 处理的杂草防除效果最好,杂草数量少或生长势弱,在一定程度上促进了水稻产量的增加。

2.3 不同除草剂配施的效益

由表4 可知:在土壤除草剂的处理中,生产成本为Bgt;A,综合效益为Agt;B;在土壤和茎叶除草剂的处理中,生产成本为BDgt;ADgt;BEgt;AE,综合效益为AEgt;BEgt;ADgt;BD;比较化学药剂除草和人工除草的生产成本和综合效益可知:生产成本为CK2gt;BDgt;ADgt;BEgt;AEgt;Bgt;A,综合效益为AEgt;BEgt;ADgt;BDgt;CK2gt;Agt;B,即仅进行土壤除草处理的综合收益低于人工除草处理和进行土壤+茎叶除草的处理。此外,CK1 处理不施除草剂也不进行人工除草,导致水稻死亡,出现亏本的现象。

3 讨论

与其他杂草防控方式相比,化学除草是最经济有效的手段[17]。中国水稻田中广泛使用的土壤除草剂有丁草胺、二甲戊灵、苄嘧磺隆等,常用的茎叶除草剂有氰氟草酯、双草醚、敌稗、2 甲4 氯钠、氰氟·氯氟吡等单剂及其复配剂[10]。本研究中,杂草防除效果最好的是AE 处理,其土壤除草选用了10% 苄嘧磺隆WP+60% 丁草胺EW药剂组合、茎叶除草选用26% 氰氟·氯氟吡EC+20% 噁唑·氰氟EC 药剂组合,施药后15 和30 d的株数防效分别为92.00% 和90.25%,鲜质量防效为95.75%,其土壤除草剂的防除效果与赵志强等[18]对新疆移栽稻田杂草的防除效果相符,茎叶除草剂防除效果与夏仕龙等[19]的研究相符,且本研究的杂草防除效果优于前人的研究结果,分析其原因可能是:本研究施用的除草剂为复配剂,具有延缓杂草抗性和扩大杂草防除范围的作用[20]。可见,基于杂草对除草剂抗性增强的现状[21],施用复配除草剂对旱地水稻种植的发展具有重要意义。易峰等[22]研究表明:敌稗对禾本科杂草的防效超过85%;本研究应用敌稗的除草剂组合(AD和BD 处理) 中,AD 处理施药15 和30 d 后的株数防效分别为87.25% 和89.00%,BD 处理施药30 d 后的株数防效达到94.00%,与前人研究结果基本一致。

通过野外调查还得知:本研究中,26% 氰氟·氯氟吡EC+20% 噁唑·氰氟EC 配合施用对马唐的防除效果较优,34% 敌稗EC+56% 2 甲4 氯钠WP 配合施用对鸭跖草有较好的防除效果,这2 种杂草是普洱市景东彝族自治县旱地水稻种植中的优势杂草,而其他地区常见的千金子、丁香蓼等稻田恶性杂草[23]在该地仅零星分布。因此,不同地域条件下由于环境的不同防除效果可能存在差异[24]。本研究所选用的除草剂是针对研究区的土壤情况和杂草分布情况筛选出的除草剂组合,且研究所用的水稻为云南省主推的旱地水稻品种滇禾优615,今后可以进一步针对其他适合于云南旱作的品种进行研究,以提供更科学的指导。

4 结论

旱地水稻杂草的有效防除是亟待解决的问题。播后苗前采用10% 苄嘧磺隆WP (0.30 kg/hm2)+60% 丁草胺EW (1.80 L/hm2) 处理土壤、配合苗后采用26% 氰氟·氯氟吡EC (0.53 L/hm2)+20% 噁唑·氰氟EC (0.90 L/hm2) 处理茎叶的防效、安全性、产量、经济效益等表现均较优,可以为旱地水稻的杂草防除提供技术指导。

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责任编辑:何謦成

基金项目:云南省科技厅重大专项(202402AE090026,202102AE090017);昆明市院士自由探索项目(KJHZC-2022YS02)。

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