作物杂志,2022, 第5期: 130–134 doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2022.05.018

• 生理生化·植物营养·栽培耕作 • 上一篇    下一篇

宽幅精播中行距与幅宽对小麦干物质积累与分配的影响

孙允超1(), 彭科研2, 冯盛烨1, 冀传允1, 吕鹏2, 鞠正春2()   

  1. 1聊城市农业科学院,252000,山东聊城
    2山东省农业技术推广中心,250100,山东济南
  • 收稿日期:2021-05-06 修回日期:2021-08-04 出版日期:2022-10-15 发布日期:2022-10-19
  • 通讯作者: 鞠正春,主要从事农业技术推广与应用,E-mail:juzhengchun@163.com
  • 作者简介:孙允超,主要从事小麦新品种选育与栽培技术研究,E-mail: sdausyc@163.com
  • 基金资助:
    山东省现代农业产业技术体系小麦创新团队专项(SDAIT-01-19);山东省现代农业产业技术体系小麦创新团队专项(SDAIT-01-08);国家重点研发计划项目之粮食丰产增效科技创新专项(2017YFD0301003);国家小麦产业技术体系聊城试验站专项(CARS-3-2);聊城市小麦种质资源创新与利用工程技术中心专项

Effects of Row Spacing and Seedling Belt Width on Dry Matter Accumulation and Distribution of Wheat in Wide Refined Sowing

Sun Yunchao1(), Peng Keyan2, Feng Shengye1, Ji Chuanyun1, Lü peng2, Ju Zhengchun2()   

  1. 1Liaocheng Academy of Agricultural Sciences, Liaocheng 252000, Shandong, China
    2Shandong Agricultural Technology Extension Center, Ji’nan 250100, Shandong, China
  • Received:2021-05-06 Revised:2021-08-04 Online:2022-10-15 Published:2022-10-19

摘要:

为探究小麦宽幅精播增产机理,设置了行距20、25和30cm,幅宽3、6、9、12和15cm,研究其对小麦花后干物质积累与分配的影响。结果表明,适宜的行距与幅宽可促进产量的提高,幅宽小于9cm时,产量随幅宽的增加而增加,幅宽大于9cm时,籽粒产量随幅宽增加而减少,以行距25cm且幅宽9cm产量最高;花后21~28d是籽粒干物质积累最快的时期,花后14~28d是小麦地上部干物质转化最快的时期;行距与幅宽的增大增加了各营养器官群体干物质积累量,但行距大于25cm、幅宽大于9cm时抑制了营养器官中干物质向籽粒的转运。

关键词: 小麦, 宽幅精播, 行距, 幅宽, 干物质积累, 干物质分配

Abstract:

In order to enrich the mechanisms of wide refined sowing and yield increase in wheat, we researched the effects of three row spacings (20, 25, 30cm) and five seedling belt widths (3, 6, 9, 12, 15cm) on accumulation and distribution of dry matter after anthesis. The results showed that the suitable row spacing and seedling belt width could increase yield. When the seedling belt width was less than 9cm, yield increased with the increase of the width, while when the seedling belt width was more than 9cm, yield decreased with the increase of the width. The maximum yield was obtained with row spacing of 25cm and seedling belt width of 9cm. The fastest period of dry matter accumulation of grain was from 21 to 28 days after anthesis, and the fastest period of dry matter transformation of the aboveground part of wheat was from 14 to 28 days after anthesis. The increase of row spacing and seedling belt width increased the accumulation of group dry matter of each vegetative organ, but when row spacing was more than 25cm and seedling belt width was more than 9cm, the transportation of dry matter from vegetative organs to grains was inhibited.

Key words: Wheat, Wide refined sowing, Row spacing, Seedling belt width, Dry matter accumulation, Dry matter distribution

表1

不同行距与幅宽下小麦籽粒产量及其构成因素

行距
Row spacing
(cm)
幅宽
Seedling belt
width (cm)
单株分蘖成穗数
Mature ear of tillering
number per plant
穗数
Spike number
(×104/hm2)
穗粒数
Grains per
spike
千粒重
1000-grain
weight (g)
产量
Yield
(kg/hm2)
容重
Unit weight
(g/L)
20 3 2.30i 475.03k 28.20h 45.25d 7159.95j 813.00b
6 3.80f 490.05j 29.60fg 46.08cd 6847.50k 813.00b
9 3.70g 549.00h 30.10f 47.25b 7535.25i 814.00b
12 4.00e 619.29d 33.20d 45.25d 8000.40f 805.00e
15 4.00e 610.00de 36.30b 44.95de 7902.15g 795.00h
25 3 2.20j 608.05e 29.20g 44.64e 7153.20j 806.00de
6 3.80f 614.04d 30.60e 46.51c 8379.90d 807.00d
9 4.20c 710.04a 32.60d 49.66a 8929.50a 813.00b
12 4.30b 629.05c 35.40c 48.44a 8648.95b 818.00a
15 4.40a 668.05b 37.20a 46.73c 8444.85d 795.00h
30 3 2.70h 513.38i 30.10f 43.85f 6840.60l 799.00g
6 3.80f 580.04g 32.50d 46.08c 7778.10h 803.00f
9 4.10d 601.71f 37.20a 46.95bc 8608.65c 810.00c
12 4.10d 633.38c 37.20a 46.30cd 8634.30bc 803.00f
15 4.20c 663.52b 37.10ab 44.39ef 8230.95e 800.00g

图1

不同行距时幅宽对籽粒干物质积累量的影响

图2

不同行距时地上部干物质积累量随幅宽的变化规律

表2

小麦营养器官花前贮藏干物质转运情况

行距
Row spacing
(cm)
幅宽
Seedling belt
width (cm)
叶片Leaf 茎秆Stem 穗轴+颖壳Rachis+glume
TAPA
(kg/hm2)
TRPA
(%)
TCPA
(%)
TAPA
(kg/hm2)
TRPA
(%)
TCPA
(%)
TAPA
(kg/hm2)
TRPA
(%)
TCPA
(%)
20 3 487.75n 34.27 6.81 1884.45hi 34.16 26.32 113.97n 8.31 1.59
6 617.25lm 30.09 9.01 1912.87gh 29.32 27.94 233.18l 14.57 3.41
9 1027.01h 39.98 13.63 1934.22g 27.15 25.67 340.09i 17.29 4.51
12 1133.16de 40.34 14.16 2174.09d 27.31 27.17 430.28f 19.32 5.38
15 1253.14c 41.50 15.86 2280.56b 27.32 28.86 539.53c 21.93 6.83
25 3 841.41i 49.00 11.76 1939.72g 34.21 27.12 326.55j 23.49 4.57
6 727.68k 34.21 8.68 2094.19e 30.09 24.99 456.39e 23.91 5.45
9 1114.57e 40.72 12.48 2005.17f 25.97 22.46 370.58g 19.41 4.15
12 1400.46b 47.58 16.19 2242.48c 26.34 25.93 512.22d 23.44 5.92
15 1642.22a 52.33 19.45 2375.02a 27.08 28.12 645.64a 27.14 7.65
30 3 735.54j 40.36 10.75 1552.21k 26.51 22.69 193.29m 12.46 2.83
6 627.88l 29.94 8.07 1899.18h 29.51 24.42 317.52k 18.37 4.08
9 1079.35g 40.38 12.54 1426.48l 17.43 16.57 346.51hi 16.08 4.03
12 1198.24d 40.23 13.88 1624.79j 18.48 18.82 573.29b 24.57 6.64
15 1097.37fg 35.51 13.33 1761.77i 18.02 21.40 526.78cd 21.00 6.40
[1] 赵海波, 于凯, 曲日涛, 等. 宽幅精播对冬小麦群体动态和产量的影响. 农业科技通讯, 2012(6):42-45.
[2] 董庆裕. 冬小麦宽幅精播高产栽培技术. 山东科技报, 2011-09-30(2).
[3] Ye Y, Wang G, Huang Y, et al. Understanding physiological processes associated with yield-trait relationships in modern wheat varieties. Field Crops Research, 2011, 124(3):316-322.
doi: 10.1016/j.fcr.2011.06.023
[4] 牟会荣, 姜东, 戴廷波, 等. 遮荫对小麦旗叶光合及叶绿素荧光特性的影响. 中国农业科学, 2008, 41(2):599-606.
[5] 屈会娟, 李金才, 沈学善, 等. 种植密度和播期对冬小麦品种兰考矮早八干物质和氮素积累与转运的影响. 作物学报, 2009, 35(1):124-131.
[6] 马东云, 郭天财, 王晨阳, 等. 施氮量对冬小麦灌浆期光合产物积累、转运及分配的影响. 作物学报, 2008, 34(6):1027-1033.
[7] 王月福, 于振文, 李尚霞, 等. 土壤肥力与施氮量对小麦氮素吸收转运及籽粒产量和蛋白质含量的影响. 应用生态学报, 2003, 14(11):1868-1872.
[8] 孟范玉, 周吉红, 王俊英, 等. 2BJK-8型小麦宽幅精量播种机在北京地区适宜行距研究. 农业科技通讯, 2015(4):88-90.
[9] 李世莹, 冯伟, 王永华, 等. 宽幅播种带间距对冬小麦冠层特征及产量的影响. 植物生态学报, 2013, 37(8):758-767.
doi: 10.3724/SP.J.1258.2013.00079
[10] 冯荣成, 郭爱芳, 朱晓玲, 等. 小麦宽幅精播不同播量对群体动态和产量的影响. 河南科技学院学报(自然科学版), 2013, 41(2):6-8.
[11] 王奎良, 赵海波, 胡乐奇, 等. 宽幅精播对冬小麦光合特性和产量影响的研究. 农业科技通讯, 2012(9):60-62.
[12] 殷复伟, 王文鑫, 谷淑波, 等. 株行距配置对宽幅播种小麦产量形成的影响. 麦类作物学报, 2018, 38(6):710-717.
[13] 李世莹, 王永华, 冯伟, 等. 宽幅带播对大穗型冬小麦冠层特征及产量的影响. 麦类作物学报, 2013, 33(2):320-324.
[14] 段剑钊, 李世莹, 郭彬彬, 等. 宽幅播种对冬小麦群体质量及产量的影响. 核农学报, 2015, 29(10):2013-2019.
doi: 10.11869/j.issn.100-8551.2015.10.2013
[15] 党伟, 马超, 赵强, 等. 宽幅精播对小麦产量及产量构成因素的影响. 河北农业科学, 2015, 19(2):15-17.
[16] 李世莹, 冯伟, 王永华, 等. 宽幅播种带间距对冬小麦冠层特征及产量的影响. 植物生态学报, 2013, 37(8):758-767.
doi: 10.3724/SP.J.1258.2013.00079
[17] 李朝霞, 赵世杰, 孟庆伟, 等. 高粒叶比小麦群体生理基础研究进展. 麦类作物学报, 2002, 22(4):79-83.
[18] 邵敏敏, 黄玲, 徐兴科, 等. 不同行距与幅宽互作对宽幅精播小麦产量形成的影响. 山东农业科学, 2019, 51(4):30-34.
[19] 王玉杰, 王永华, 韩磊, 等. 不同栽培管理模式对冬小麦花后干物质积累与分配特征及产量的影响. 麦类作物学报, 2011, 31(5):894-900.
[20] 吴祯, 张保军, 海江波, 等. 不同种植方式对冬小麦花后干物质积累与分配特征及产量的影响. 麦类作物学报, 2017, 37(10):1377-1382.
[1] 熊又升, 熊汉锋, 郭衍龙, 王海生, 刘威, 严与向, 谢媛园, 周剑雄, 杨立军. 减量施肥模式对稻麦轮作体系中小麦产量和养分利用效率的影响[J]. 作物杂志, 2022, (6): 118–123
[2] 张东霞, 秦安振. 冬小麦-夏玉米作物蒸散量及其水热关系研究[J]. 作物杂志, 2022, (6): 145–151
[3] 惠超, 杨卫君, 邓天池, 陈雨欣, 宋世龙, 张金汕, 石书兵. 生物炭用量对灌区春小麦干物质和氮素积累、转运及产量的影响[J]. 作物杂志, 2022, (6): 201–207
[4] 沈文远, 陈昕钰, 余徐润, 吴云飞, 陈刚, 熊飞. 根际温度胁迫对小麦根系形态及生理影响的研究进展[J]. 作物杂志, 2022, (6): 23–32
[5] 朱启迪, 李艳艳, 卢萌, 林圣哲, 余成强, 刘轲. 小麦不同穗位籽粒品质和形态性状分析[J]. 作物杂志, 2022, (6): 88–92
[6] 历艳璐, 王俊鹏, 于欣志, 魏宏磊, 陈麒宇, 赵洪祥, 徐晨, 边少锋, 张治安. 冷凉区不同地膜覆盖对玉米干物质和氮素积累与分配的影响[J]. 作物杂志, 2022, (5): 124–129
[7] 王燕, 李廷友, 王豆, 李佳薇, 彭雯璐, 芮海云. 异甜菊醇对盐胁迫下小麦幼苗生长的影响[J]. 作物杂志, 2022, (5): 141–145
[8] 常海刚, 李广, 袁建钰, 谢明君, 祁小平. 不同施肥方式对甘肃陇中黄土丘陵区土壤养分及春小麦产量的影响[J]. 作物杂志, 2022, (5): 160–166
[9] 葛昌斌, 秦素研, 黄杰, 曹燕燕, 廖平安. 耕作方式对小麦赤霉病和产量的影响[J]. 作物杂志, 2022, (5): 235–240
[10] 李睿, 董立强, 商文奇, 于广星, 代贵金, 王铮, 李跃东. 水稻苗期不同喷淋间隔处理对其生长发育及产量的影响[J]. 作物杂志, 2022, (5): 249–254
[11] 李宁, 刘彤彤, 杨进文, 史雨刚, 王曙光, 孙黛珍. 不同氮素利用效率型小麦品种的生理差异分析[J]. 作物杂志, 2022, (5): 87–96
[12] 孙庆圣, 原程, 张玉先. 减施氮肥和接种根瘤菌对黑大豆光合特性及产量的影响[J]. 作物杂志, 2022, (4): 132–137
[13] 于国宜, 孔令聪, 张亮, 韦志, 王永玖, 王智, 杜祥备. 不同新型肥料对小麦光合特性、冠层结构及产量的影响[J]. 作物杂志, 2022, (4): 193–198
[14] 周吉红, 王俊英, 孟范玉, 佟国香, 梅丽, 刘国明, 王燕, 罗军, 解春源. 耕作方式对小麦播种质量、产量和效益的影响[J]. 作物杂志, 2022, (4): 199–204
[15] 梁伟琴, 贾莉, 郭黎明, 李应兰, 胡亚峰, 陈小花, 马旭凤, 李静. 水氮耦合对春小麦干物质累积与植株氮素转运的影响[J]. 作物杂志, 2022, (4): 242–248
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 李红燕,王永宏,赵如浪,张文杰,明博,谢瑞芝,王克如,李璐璐,高尚,李少昆. 宁夏引/扬黄灌区玉米子粒脱水模型的构建与应用[J]. 作物杂志, 2018, (4): 149 –153 .
[2] 温辉芹,程天灵,裴自友,李雪,张立生,朱玫. 山西省近年审定小麦品种的综合性状分析[J]. 作物杂志, 2018, (4): 32 –36 .
[3] 梁海燕, 李海, 林凤仙, 张翔宇, 张知, 宋晓强. 不同糜子品种抗倒伏性田间鉴定及抗倒评价指标的筛选分析[J]. 作物杂志, 2018, (4): 37 –41 .
[4] 何中国,朱统国,李玉发,王佰众,牛海龙,刘红欣,李伟堂,牟书靓. 吉林省花生育种现状及发展方向[J]. 作物杂志, 2018, (4): 8 –12 .
[5] 樊艳丽,董会,卢柏山,史亚兴,高宁,史亚民,徐丽,席胜利,张翠芬,刘焱辉. 播期对不同糯玉米品种淀粉糊化特性的影响[J]. 作物杂志, 2018, (4): 79 –83 .
[6] 张燕,尹翠,曹云娥. 蚯蚓发酵液对果蔬品质的影响[J]. 作物杂志, 2018, (1): 102 –106 .
[7] 黄少辉,杨云马,刘克桐,杨军芳,邢素丽,孙彦铭,贾良良. 不同施肥方式对河北省小麦产量及肥料贡献率的影响[J]. 作物杂志, 2018, (1): 113 –117 .
[8] 杜志敏,杨宇尘,夏原野,宫彦龙,闫志强,徐海. 收获期对北方杂交粳稻和常规粳稻品质的影响[J]. 作物杂志, 2018, (1): 147 –151 .
[9] 郜战宁,冯辉,薛正刚,杨永乾,王树杰,潘正茂. 28个大麦品种(系)主要农艺性状分析[J]. 作物杂志, 2018, (1): 77 –82 .
[10] 朱凯,张飞,柯福来,王艳秋,邹剑秋. 种植密度对适宜机械化栽培高粱品种产量及生理特性的影响[J]. 作物杂志, 2018, (1): 83 –87 .