作物杂志,2022, 第2期: 182–188 doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2022.02.025

• 生理生化·植物营养·栽培耕作 • 上一篇    下一篇

硒肥浓度、施用时期和施肥方式对不同谷子品种产量和籽粒硒含量的影响

刘攀锋(), 秦杰, 郝爽楠, 王丹立, 杨武德, 冯美臣, 宋晓彦()   

  1. 山西农业大学农学院/省部共建有机旱作农业国家重点实验室(筹),030031,山西太原
  • 收稿日期:2021-05-18 修回日期:2021-08-03 出版日期:2022-04-15 发布日期:2022-04-24
  • 通讯作者: 宋晓彦
  • 基金资助:
    山西省重点研发计划重点项目(201703D211001-03-02);山西农业大学省部共建有机旱作农业国家重点实验室自主研发项目(202003-6)

Effects of Selenium Concentration, Application Stage and Method on Yield and Grain Selenium Content of Different Millet Varieties

Liu Panfeng(), Qin Jie, Hao Shuangnan, Wang Danli, Yang Wude, Feng Meichen, Song Xiaoyan()   

  1. College of Agriculture, Shanxi Agricultural University/State Key Laboratory of Sustainable Dryland Agriculture (in Preparation), Taiyuan 030031, Shanxi, China
  • Received:2021-05-18 Revised:2021-08-03 Online:2022-04-15 Published:2022-04-24
  • Contact: Song Xiaoyan

摘要:

土壤缺硒和人体缺硒是当前面临的一个重大问题,探讨施硒浓度、时期和方式对不同谷子品种产量和籽粒硒含量的影响有重要意义。试验采用大田正交设计,以晋谷28号和晋谷21号为供试品种,分别于拔节期和抽穗期进行土壤施硒和叶面喷施不同浓度(0.00、5.48、10.96、21.92、43.84、65.76、98.64、147.96g/hm2)的亚硒酸钠,研究各因素对不同品种谷子产量和籽粒硒含量的影响。结果表明,谷子产量随施硒浓度的升高呈先增加后降低的趋势,施硒浓度为65.76g/hm2时产量最高。籽粒硒含量与施硒浓度呈正相关,随施硒量的增加而增加。谷子产量和籽粒硒含量与谷子品种、施硒时期及方式有关,回归分析结果显示,在抽穗期对晋谷21号叶面喷施浓度为25.41g/hm2的亚硒酸钠是最安全有效的谷子硒强化方案。

关键词: 谷子, 施硒浓度, 施硒时期, 施硒方式, 产量, 籽粒硒含量

Abstract:

Selenium deficiency in soil and human body is a major problem at present. It is a great significance to study the effects of selenium application concentration, stage and method on yield and grain selenium content of different millet varieties. The field orthogonal design experiment was adopted and ‘Jingu 28’ and ‘Jingu 21’ were used as the tested varieties. Different concentrations of sodium selenite (0.00, 5.48, 10.96, 21.92, 43.84, 65.76, 98.64, 147.96g/ha) were applied to the soil and leaves at the jointing and heading stage to study the effects of various factors on the yield and grain selenium contents of different millet varieties. The results showed that the yield of millet increased first and then decreased with the increase of selenium concentration, and the yield was the highest when the selenium concentration was 65.76g/ha. Selenium content in grain was positively correlated with selenium application concentration and increased with the increase of selenium application. The yield and selenium content of grains were related to millet variety, selenium application stage and selenium application method. Spraying sodium selenite with a concentration of 25.41g/ha on the leaf surface of ‘Jingu 21’ at the heading stage was the most effective selenium enhancement scheme for millet.

Key words: Millet, Concentration of selenium application, Selenium application stage, Selenium application method, Yield, Grain selenium content

表1

L16(8×23)正交试验方案

处理
Treatment
施硒浓度(A)
Selenium concentration
品种(B)
Variety
施硒时期(C)
Selenium application stage
施硒方式(D)
Selenium application method
T1 1 1(晋谷28号) 1(拔节期) 1(土壤施硒)
T2 1 2(晋谷21号) 2(抽穗期) 2(叶面喷施)
T3 2 1 1 1
T4 2 2 2 2
T5 3 1 1 2
T6 3 2 2 1
T7 4 1 1 2
T8 4 2 2 1
T9 5 1 2 1
T10 5 2 1 2
T11 6 1 2 1
T12 6 2 1 2
T13 7 1 2 2
T14 7 2 1 1
T15 8 1 2 2
T16 8 2 1 1

表2

各因素对谷子产量的影响

处理Treatment 产量Yield
T1 5416.66
T2 5677.23
T3 5855.02
T4 6019.55
T5 6037.14
T6 6219.78
T7 6085.82
T8 6306.68
T9 6168.54
T10 6287.01
T11 6270.85
T12 6523.26
T13 5971.33
T14 6007.99
T15 5791.65
T16 5885.88

表3

各因素对谷子产量影响的直观分析

处理
Treatment
施硒浓度(A)
Selenium concentration
品种(B)
Variety
施硒时期(C)
Selenium application stage
施硒方式(D)
Selenium application method
K1 11 093.89 47 597.00 48 098.79 48 131.40
K2 11 874.57 48 927.39 48 425.60 48 392.99
K3 12 256.91
K4 12 392.49
K5 12 455.55
K6 12 794.12
K7 11 979.32
K8 11 677.53
k1 5 546.95 5 949.63 6 012.35 6 016.43
k2 5 937.29 6 115.92 6 053.20 6 049.12
k3 6 128.46
k4 6 196.25
k5 6 227.77
k6 6 397.06
k7 5 989.66
k8 5 838.77
极差Range (R) 935.29 166.30 40.85 32.70
调整极差Adjustment range(R’) 550.79 204.51 50.24 40.21
主次序Principal order A>B>C>D
最优组合Optimal combination A6B2C2D2

表4

各因素对谷子产量影响的方差分析

方差来源
Source of variance
平方和
Sum of squares
自由度
df
均方
Mean square
F
F-value
P
P-value
显著性
Significance
施硒浓度(A)Selenium concentration 982 500.835 7 140 357.262 64.003 0.000 **
品种(B)Variety 110 619.656 1 110 619.656 50.443 0.001 **
施硒时期(C)Selenium stage 6 675.544 1 6 675.544 3.044 0.141 NS
施硒方式(D)Selenium application method 4 276.724 1 4 276.724 1.950 0.221 NS
误差Error 10 964.816 5 2 192.963
总计Total 583 424 896.086 16
校正的总计Total of correction 1 115 037.575 15

表5

谷子产量回归模型显著性检验

模型
Model
平方和
Sum of squares
自由度
df
均方
Mean square
F
F-value
P
P-value
显著性
Significance
回归Regression 696 214.967 2 348 107.484 10.805 0.002 **
残差Residual error 418 822.608 13 32 217.124
总计Total 1 115 037.575 15

表6

各因素对谷子籽粒硒含量的影响

处理Treatment 籽粒硒含量Grain selenium content
T1 0.187
T2 0.188
T3 0.199
T4 0.247
T5 0.250
T6 0.210
T7 0.243
T8 0.287
T9 0.328
T10 0.394
T11 0.315
T12 0.449
T13 0.447
T14 0.353
T15 0.517
T16 0.375

表7

各因素对谷子籽粒硒含量影响的直观分析

处理
Treatment
施硒浓度(A)
Selenium concentration
品种(B)
Variety
施硒时期(C)
Selenium application stage
施硒方式(D)
Selenium application method
K1 0.375 2.487 2.450 2.254
K2 0.446 2.503 2.540 2.735
K3 0.459
K4 0.530
K5 0.723
K6 0.764
K7 0.800
K8 0.893
k1 0.187 0.311 0.306 0.282
k2 0.223 0.313 0.317 0.342
k3 0.230
k4 0.265
k5 0.361
k6 0.382
k7 0.400
k8 0.446
极差Range (R) 0.132 0.002 0.011 0.060
调整极差Adjustment range(R’) 0.077 0.002 0.014 0.074
主次序Principal order A>D>C>B
最优组合Optimal combination A8B2C2D2

表8

各因素对谷子籽粒硒含量影响的方差分析

方差来源
Source of variance
平方和
Sum of squares
自由度
df
均方
Mean square
F
F-value
P
P-value
显著性
Significance
施硒浓度(A)Selenium concentration 0.445 7 0.064 8.688 0.000 **
品种(B)Variety 0.000 1 0.000 0.029 0.866 NS
施硒时期(C)Selenium application stage 0.000 1 0.000 0.000 0.993 NS
施硒方式(D)Selenium application method 0.048 1 0.048 6.545 0.015 *
误差Error 0.271 37 0.007
总计Total 5.553 48
校正的总计Total of correction 0.765 47

表9

谷子籽粒硒含量回归模型显著性检验

模型
Model
平方和
Sum of squares
自由度
df
均方
Mean square
F
F-value
P
P-value
显著性
Significance
回归Regression 0.128 2 0.064 26.882 0.000 **
残差Residual error 0.031 13 0.002
总计Total 0.159 15
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