摘要" 为探明江苏常州地区麦田杂草发生及其对小麦生产的影响,本研究组织开展了大面积麦田杂草发生和不同耕作方式(深耕、浅旋)下的麦田杂草发生调查,并设置不同药剂处理(处理A,33%氟噻草胺·呋草酮·吡氟酰草胺;处理B,35%氟噻草胺·吡氟酰草胺;处理C,41%氟噻草胺;处理D,60%丙草·异丙隆;处理E,20%氟吡酰草胺;以清水为对照),探究各处理对杂草发生、产量等小麦生产的影响。结果表明,研究区麦田杂草发生呈逐渐加重趋势,其中单子叶杂草变化较明显,主要优势种为禾本科杂草日本看麦娘、看麦娘和菵草等。深耕较浅旋有加重杂草发生的趋势。各处理对小麦生长安全,其中,以处理A的田间杂草较少,小麦产量最高;杂草对产量的影响方面,其主要影响小麦单位面积穗数,进而影响产量,以药后50 d单子叶杂草数对穗数的影响最大。研究结果为麦田杂草高效防除提供参考。
关键词" 麦田;杂草种类;小麦产量;深耕
中图分类号" S451" " " "文献标识码" A" " " "文章编号" 1007-7731(2025)03-0001-05
DOI号" 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2025.03.001
Occurrence of weeds in wheat field and its influence on wheat production
LIU Caizhong1" " XU Xuan2" " SUN Xuqian1" " JI Meidi2
(1Liyang Agricultural Integrated Technology Extension Center, Liyang 213300, China;
2Changzhou Agricultural Integrated Technology Extension Center, Changzhou 213000, China)
Abstract" To investigate the occurrence of weeds in wheat fields in Changzhou area, Jiangsu Province and their impact on wheat production, a large-scale survey of weed occurrence in wheat fields, as well as surveys of weed occurrence in wheat fields under different tillage methods (deep tillage, shallow rotation) were organized, different chemical treatments were set up (treatment A, 33% fluoxystrobin·furoxime·pyrifluoroacetamide; treatment B, 35% fluoxystrobin·pyrifluoroacetamide; treatment C, 41% fluoxystrobin; treatment D, 60% propiconazole·iprone; treatment E, 20% fluoxystrobin; with water as a control) to explore the effects of each treatment on wheat production, including weed occurrence, yield, etc. The results showed that the occurrence of weeds in wheat fields in the study area showed a gradually increasing trend, the changes of monocotyledonous weeds more obvious. The main dominant species were Poaceae weeds such as Alopecurus japonicus, Alopecurus aequalis, and Beckmannia syzigachne. Compared with shallow rotation, deep tillage tends to exacerbate weed occurrence. All treatments were safe for wheat growth, among them, treatment A had the least weeds in the field and the highest wheat yield; in terms of the impact of weeds on yield, it mainly affected the number of spikes per unit area of wheat, and then affected yield, with the number of monocotyledonous weeds having the greatest impact on spike number 50 days after application. The research provides references for efficient weed control in wheat fields.
Keywords" wheat field; weed species; wheat yield; deep tillage
小麦是重要的粮食作物之一,其在江苏常州地区的种植制度为稻麦轮作。近年来,小麦连年丰收,为粮食增产和农户增收作出了较大贡献。实际生产中,影响小麦产量的因素较多,史巍等[1]、张耀等[2]研究表明,小麦规范化栽种和病虫草害绿色防治技术对其产量和品质的影响较大;史雪岩等[3]研究指出,选用抗病品种、药剂处理种子以及施用药剂增效助剂等措施的应用,对实现小麦安全生产和获得高产具有重要意义。张小龙等[4]、李涛等[5]研究表明,麦田杂草是影响小麦产量的关键因素之一。朱阿秀等[6]研究表明,江苏麦田中常发生的杂草有168种,杂草不仅与小麦争夺空间、光照、水分和养分,还是多种病虫害的中间宿主,在一定程度上影响小麦高产、稳产。江苏常州地区麦田播种方式以浅旋耕、板茬为主,近年来,大力推广深耕和秸秆还田技术。冒宇翔等[7]研究表明,不同耕作方式下的杂草优势群落有所不同,秸秆还田对杂草具有一定的控制作用;王慧敏等[8]研究认为,麦田秸秆对杂草种子的萌发抑制活性随秸秆还田的时间呈动态变化,0~10 d的抑草活性逐渐增强,10 d后抑草活性逐渐降低。而不同耕作方式[9]、除草剂种类及其使用剂量[10]等均易导致麦田杂草的种类和群落结构发生变化。为探明常州麦田杂草发生及其对产量的影响,本研究组织开展了大面积麦田杂草发生调查、不同耕作方式麦田杂草发生调查,并设置不同药剂处理,探究各处理对小麦产量的影响,为麦田杂草高效防除提供参考。
1 材料与方法
1.1 麦田杂草发生调查
2020—2024年,于每年3月1—10日,选择小麦种植面积较大的溧阳、金坛和武进3个市辖区,各市辖区选择3个街镇,各街镇选择3个自然村,每个村随机选择10块田,每块田不小于667 m2,采用倒置“W”九点取样法,每块田取9个样方,样方面积0.25 m2,调查杂草种类和数量。共调查27个村270块麦田。
1.2 不同耕作方式麦田杂草发生调查
该调查在溧阳市松林农机专业合作社稻麦连作田内进行,选择土地平整、土壤墒情适宜的10块田,每块田面积在667 m2以上,每块田的50%深耕25~30 cm,剩余50%浅旋耕10 cm左右。小麦品种为扬麦25,于2023年11月7日播种,播种前采用23%拌种宝拌种。田间不施用除草剂,水肥管理及病虫防治与当地大面积小麦生产管理措施一致。于播后36和168 d,采用倒置“W”九点取样法,每块田取9个样方,样方面积0.25 m2,调查各样方的杂草种类和数量,168 d时称量杂草鲜重。
1.3 不同药剂对小麦生产的影响
1.3.1 试验地点 试验在江苏溧阳南渡镇庆丰村江苏省现代农业产业技术体系溧阳推广示范基地进行。
1.3.2 试验设计 供试品种为扬麦34。试验共设6个处理,每个处理3次重复,各处理小区面积66.7 m2。于2022年11月12日下午封闭除草,田间墒情较好,用水量450 kg/hm2,电动喷雾器喷细雾,各处理药剂和用药量见表1。
1.3.3 试验管理 试验于2022年11月10日拌种,每100 kg种子拌23%噻丙咯悬浮种衣剂600 mL;拌种后于2022年11月11日播种,播种量225 kg/hm2;基肥施用600 kg/hm2复合肥(22-12-8),拔节期施112 kg/hm2尿素作孕穗肥;扬花始期和始花后5 d用电动喷雾器各喷施1次600 mL/hm2乐麦宝,对水600 kg/hm2,以防治赤霉病和白粉病;三沟配套等其他措施按常规技术要求进行。
1.3.4 田间调查 (1)安全性观察:用药后15、30和45 d观察幼苗长势,记录有无药害发生。(2)草相:各小区采用五点取样法,每个点取样面积0.11 m2,调查杂草种类和数量。(3)防效:用药后50和140 d,各小区调查1.0 m2的杂草发生情况,药后140 d取1.0 m2杂草称鲜重。(4)产量及产量构成因素:在成熟期,各小区田间调查3个1.0 m2的穗数、每穗粒数,测定千粒重(含水率1.5%);各小区取3个点收获计实产,每点10.0 m2。
1.4 数据处理
采用Excel 2019和SPSS 25.0软件进行数据整理和统计分析。
2 结果与分析
2.1 麦田杂草发生情况
据2020—2024年常州地区麦田杂草调查,研究区麦田杂草种类如表2所示,共39种,分属18科,其中禾本科(9种)、菊科(8种)杂草种类较多。近5年麦田杂草草相变化如表3所示,麦田杂草发生呈逐年加重趋势,其中,单子叶杂草发生变化明显,主要优势种为禾本科杂草日本看麦娘、看麦娘和菵草等;双子叶杂草发生年度变化不大,以猪殃殃、繁缕为主要优势种。综合来看,研究区麦田杂草种类较多,杂草发生呈逐年加重趋势,以单子叶杂草变化较明显。
2.2 不同耕作方式对杂草发生的影响
不同耕作方式对麦田杂草发生数量的影响如表4所示,播种后36和168 d,深耕处理的单子叶杂草和双子叶杂草的发生数量均高于浅旋处理,差异均具有统计学意义(Plt;0.05)。播种后168 d调查杂草鲜重如表5所示,深耕处理的单子叶和双子叶杂草鲜重均高于浅旋处理,差异存在统计学意义(Plt;0.05)。综合来看,浅旋处理的麦田杂草发生较少,小麦生产推荐采用浅旋处理,以减少田间杂草发生数量。
2.3 杂草发生对小麦生产的影响
2.3.1 安全性 施药后15、30和45 d观察各药剂处理的小麦幼苗长势,均未发现药害现象,说明各处理药剂对小麦生长安全。
2.3.2 杂草发生情况 不同药剂处理对麦田杂草发生的影响结果显示,药后50 和140 d,各处理单子叶杂草数均高于双子叶杂草数。药后50 d,各施药处理的杂草数均低于CK,差异具有统计学意义(Plt;0.05),其中,单子叶杂草数以处理B最少,为89.1株/m2,与处理A、C和D差异无统计学意义(Pgt;0.05);双子叶杂草以处理C、D和E最少,均为0。药后140 d,处理A、B、C和D的总杂草数在360.0~635.7株/m2,均与CK处理差异具有统计学意义(Plt;0.05),其中,单子叶杂草数以处理A最少,为355.5株/m2;双子叶杂草以处理D最少,为1.2株/m2。药后140 d的杂草总鲜重在357.3~2 767.5 g/m2,以处理A最低,与其他处理差异均具有统计学意义(Plt;0.05)。综合来看,各药剂处理对麦田杂草的影响不同,以处理A的长期防效较好,田间杂草数量较少(表6)。
2.3.3 产量 不同药剂处理对小麦产量构成因子及产量的影响如表7所示。各药剂处理的小麦穗数在394.5~427.5穗/m2,均高于CK处理,差异具有统计学意义(Plt;0.05);各处理的每穗粒数和千粒重差异均无统计学意义(Pgt;0.05);各处理产量在588.4~720.3 g/m2,以处理A最高,与处理B、C差异无统计学意义(Pgt;0.05),与处理D、E和CK差异具有统计学意义(Plt;0.05)。综合来看,杂草发生主要影响穗数,对每穗粒数和千粒重影响较小,以处理A的穗数最多,产量最高。
2.3.4 杂草发生对产量的影响 杂草数、杂草鲜重与产量及其穗结构的相关性如表8所示。穗数与产量相关性具有统计学意义(Plt;0.01),而每穗粒数、千粒重与产量相关性无统计学意义(Pgt;0.05)。药后50 d单子叶杂草数、药后50 d总杂草数、药后140 d单子叶杂草数、药后140 d单子叶杂草鲜重、药后140 d总杂草数和药后140 d总杂草鲜重与产量、穗数均存在负相关关系,相关性具有统计学意义(Plt;0.01);药后50和140 d的双子叶杂草数、鲜重与产量、穗数、每穗粒数和千粒重相关性均无统计学意义(Pgt;0.05)。直接通径系数分析结果表明,药后50 d的单子叶杂草数、双子叶杂草数和总杂草数对穗数的影响大于药后140 d的,其中,药后50 d单子叶杂草数对穗数影响最大。
综合来看,产量构成因素中,田间杂草影响小麦产量高低的关键因素是单位面积穗数,杂草导致产量下降主要是通过减少穗数;与双子叶杂草相比,单子叶杂草对产量的影响较大,尤其是药后50 d单子叶杂草数对穗数的影响较大。
3 结论与讨论
近年来,研究区麦田杂草发生呈加重趋势。调查发现,麦田杂草种类有39种,分属18科,其中,单子叶杂草的发生变化较明显,主要优势种为禾本科杂草日本看麦娘、看麦娘和菵草等;双子叶杂草发生年度变化不大,以猪殃殃、繁缕为主要优势种。同时,深耕代替浅旋的种植方式有加重杂草发生的趋势,这可能是由于深耕扰动了土壤杂草种子库,将本来分布在土壤较深层的杂草种子移动到土壤浅层,促使杂草种子萌发。各药剂对小麦生产的影响试验中,各处理对小麦生长安全,以处理A的产量最高。影响小麦产量的关键因素是单位面积穗数,而田间杂草主要影响有效穗数,进而影响产量,以药后50 d单子叶杂草数对穗数的影响最大。实际生产上,应重点抓好麦田前期杂草防除,尤其是单子叶杂草防除,研究结果为小麦高产提供参考。
参考文献
[1] 史巍,步磊. 优质小麦高产栽培技术及病虫草害绿色防治探究[J]. 智慧农业导刊,2022,2(17):85-87.
[2] 张耀,韩小艳,史军辉,等. 小麦全生育期病虫草害综合防控试验示范研究[J]. 安徽农业科学,2015,43(15):121-123.
[3] 史雪岩,李红宝,王海光,等. 我国小麦病虫草害防治农药减施增效技术研究进展[J]. 中国农业大学学报,2022,27(3):53-62.
[4] 张小龙,张艳刚,李虎群,等. 小麦主要病虫草害田间危害自然损失率试验[J]. 中国农学通报,2017,33(31):117-121.
[5] 李涛,温广月,钱振官,等. 不同类型杂草危害对小麦产量的影响[J]. 中国植保导刊,2013,33(4):28-30.
[6] 朱阿秀,张绍明,鞠国钢,等. 近年江苏省麦田杂草发生情况及防除对策[J]. 中国植保导刊,2018,38(7):54-57.
[7] 冒宇翔,沈俊明,王晓琳,等. 不同耕作模式下麦田杂草发生规律[J]. 杂草学报,2018,36(3):5-12.
[8] 王慧敏,魏守辉,张朝贤,等. 小麦秸秆对杂草种子萌发和土壤微生物代谢的影响[J]. 植物保护,2019,45(2):114-120.
[9] 高宗军,李美,高兴祥,等. 不同耕作方式对冬小麦田杂草群落的影响[J]. 草业学报,2011,20(1):15-21.
[10] 吴翠霞,徐加利,宋敏,等. 7种土壤处理除草剂对冬小麦田杂草的防治效果[J]. 中国农学通报,2022,38(21):105-111.
(责任编辑:李媛)