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• 生理生化·植物营养·栽培耕作 • 上一篇    下一篇

乙矮合剂对谷子茎秆抗倒伏能力及产量的影响

董好胜1,2(), 王琦1, 闫鹏1, 许艳丽1, 张薇1, 卢霖1(), 董志强1()   

  1. 1中国农业科学院作物科学研究所/农业农村部作物生理生态重点实验室,100081,北京
    2吉林农业大学农学院,130118,吉林长春
  • 收稿日期:2022-07-23 修回日期:2023-09-15 出版日期:2023-12-15 发布日期:2023-12-15
  • 通讯作者: 董志强,主要从事作物栽培生理与化学调控研究,E-mail:dongzhiqiang@caas.cn;卢霖为共同通信作者,主要从事作物栽培生理与化学调控研究,E-mail:lulin@caas.cn
  • 作者简介:董好胜,主要从事作物栽培生理与化学调控研究,E-mail:18394792517@139.com
  • 基金资助:
    国家重点研发计划——禾谷类杂粮增产与资源利用潜力挖掘(2019YFD1001703);杂粮抗逆绿色增效关键栽培技术研发(2020YFD1000801)

Effects of ECK on the Lodging Resistance and Yield of Foxtail Millet Stem

Dong Haosheng1,2(), Wang Qi1, Yan Peng1, Xu Yanli1, Zhang Wei1, Lu Lin1(), Dong Zhiqiang1()   

  1. 1Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Crop Physiology and Ecology, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Beijing 100081, China
    2Agronomy College, Jilin Agricultural University, Changchun 130118, Jilin, China
  • Received:2022-07-23 Revised:2023-09-15 Online:2023-12-15 Published:2023-12-15

摘要:

2020-2021年在中国农业科学院作物科学研究所公主岭试验站,以张杂谷13号为材料,设置乙矮合剂(ECK)的不同喷施时期(拔节期单次处理,拔节期+抽穗前期双次处理)和不同喷施剂量处理(0.90、1.35、1.80和2.25L/hm2),探究了ECK对谷子茎秆抗倒伏能力与产量的调控效应。结果表明,随ECK喷施剂量增加,谷子株高、重心高度、节间长度、倒伏率和倒伏指数呈降低趋势,茎粗、单位长度节间干重及节间抗折力呈增加趋势。谷子茎秆理化特性分析结果表明,随ECK喷施剂量增加,基部第2节间纤维素含量呈下降趋势,半纤维素和木质素含量呈先上升后下降趋势,拔节期和抽穗前期双次喷施ECK处理后上述指标变化更为显著。在拔节期和抽穗前期各喷施0.90L/hm2 ECK的双次化控处理下,谷子较对照增产幅度最高,2020和2021年增产幅度分别为10.33%和28.04%。综上所述,合理施用ECK能够改善谷子茎秆形态和理化特性,增强抗倒伏能力,提高产量。

关键词: 乙矮合剂, 抗倒伏, 产量, 谷子

Abstract:

This experiment was conducted using foxtail millet variety of Zhangzagu 13 in Gongzhuling Experimental Station of Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences from 2020 to 2021. Different spraying periods of ECK (single treatment at jointing stage, double treatments at jointing stage and pre-heading stage) and different spraying dose treatments (0.90, 1.35, 1.80 and 2.25L/ha) were set to investigate the effects of ECK on the lodging resistance of stems and yield of foxtail millet. The results showed that with the increase of the spraying dose of ECK, the plant height, height of gravity center, internode length, lodging rate and lodging index of foxtail millet decreased. The physicochemical characteristics of foxtail millet stems showed that the cellulose content of the second internode at the base decreased with the increase of the spraying dose of ECK, while the hemicellulose and lignin content first increased and then decreased. Under the double spraying treatments of ECK at jointing stage and pre-heading stage, the above indexes changed more significantly. Under the double treatments of spraying 0.90L/ha ECK at jointing stage and pre-heading stage, the yield of foxtail millet was the highest, and the yields increased in 2020 and 2021 were 10.33% and 28.04% compared with the control, respectively. In conclusion, rational application of ECK could improve the morphological and physicochemical properties of foxtail millet stems, enhance lodging resistance and increase yield.

Key words: ECK, Lodging resistance, Yield, Foxtail millet

表1

ECK喷施时期及处理浓度

处理
Treatment
喷施时期
Spraying period
喷施剂量
Spray dose (L/hm2)
CK 拔节期+抽穗前期 清水
TR1 拔节期 0.90
TR2 拔节期 1.35
TR3 拔节期 1.80
TR4 拔节期 2.25
TR5 拔节期+抽穗前期 0.90+0.45
TR6 拔节期+抽穗前期 0.90+0.90
TR7 拔节期+抽穗前期 0.90+1.35

图1

ECK对谷子茎秆倒伏率及倒伏指数的影响 不同的小写字母表示在5%水平差异显著,下同

图2

ECK处理对谷子株高及重心高度的影响

表2

ECK处理对谷子节间长度的影响

节间
Internode
节间长度Internode length
CK TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7
2 5.75a 3.25b 2.34c 2.33c 2.26c 2.31c 2.05c 1.91c
3 9.17a 7.22b 5.36c 4.65c 4.40c 4.58c 4.39c 4.32c
4 10.25a 8.26b 6.99b 6.84b 6.15c 6.57c 6.07c 6.03c
5 11.10a 8.57b 7.83b 7.78b 7.75b 7.74b 7.74b 7.67b
6 11.13a 9.10b 8.36b 8.25c 7.94c 8.14c 7.96c 7.90c
7 10.89a 9.70b 9.60b 9.35bc 8.57d 9.27bcd 8.57d 8.30cd
8 10.41a 10.11ab 10.10ab 10.07ab 9.55ab 9.52ab 9.49ab 9.27b
9 10.83a 10.24ab 10.07ab 10.04ab 9.45b 9.80ab 9.42b 9.28b
10 9.13a 8.80a 8.75a 8.57a 8.54a 8.38a 8.15a 8.09a
11 9.05a 8.40a 8.38a 8.32a 8.32a 7.38b 7.23bc 6.54c
12 9.01a 8.90a 8.58a 8.51a 8.07a 6.01b 5.55bc 4.64c
13 9.07a 8.70a 8.58a 8.32a 8.13a 4.99b 4.91b 3.07c

表3

ECK处理对谷子茎粗的影响

节间
Internode
茎粗Internode diameter
CK TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7
2 7.21b 8.40a 8.61a 8.72a 8.75a 8.75a 8.91a 8.97a
3 7.01b 8.42a 8.55a 8.69a 8.77a 8.74a 8.79a 8.91a
4 6.61b 7.96a 8.10a 8.16a 8.24a 8.19a 8.30a 8.40a
5 6.27b 7.41a 7.61a 7.65a 7.75a 7.68a 7.79a 7.85a
6 5.76b 6.85a 6.87a 6.95a 6.96a 6.92a 7.08a 7.09a
7 5.54b 6.44a 6.45a 6.55a 6.64a 6.59a 6.72a 6.76a
8 5.25b 6.15a 6.18a 6.29a 6.47a 6.31a 6.56a 6.60a
9 5.04b 6.10a 6.12a 6.16a 6.29a 6.19a 6.32a 6.33a
10 4.79b 5.76a 5.79a 5.83a 5.86a 5.86a 5.95a 5.97a
11 4.69b 5.46a 5.51a 5.52a 5.56a 5.54a 5.72a 5.86a
12 4.48b 5.09a 5.10a 5.19a 5.22a 5.19a 5.51a 5.52a
13 4.09d 4.65c 4.66c 4.78bc 5.01abc 4.93abc 5.26ab 5.35a

表4

ECK处理对谷子单位长度节间干重的影响

节间
Internode
单位长度节间干重Dry weight of internodes per unit length
CK TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7
2 83.74b 127.84a 130.01a 135.23a 138.86a 142.48a 147.13a 154.02a
3 73.25c 84.97b 86.32b 89.28b 89.58b 94.66b 95.76b 106.55a
4 64.96c 76.43bc 82.28ab 85.87ab 89.40ab 89.44ab 91.51a 95.58a
5 58.30d 68.08c 70.89bc 72.58bc 77.72b 78.96b 87.13a 90.12a
6 56.85d 65.10cd 67.09bc 67.88bc 71.21bc 71.75bc 75.92ab 83.76a
7 46.91e 55.85d 57.80cd 60.38bcd 64.82abc 65.27abc 66.96ab 71.85a
8 44.66d 53.52c 53.67c 54.52c 57.24bc 58.56bc 65.06ab 68.55a
9 41.63b 46.58b 49.67b 51.78b 52.39b 51.16b 66.19a 68.18a
10 38.24c 44.28bc 45.16bc 46.47bc 49.06bc 50.29b 65.60a 63.97a
11 35.77c 40.77bc 39.87bc 42.58bc 45.62b 45.43b 54.18a 56.68a
12 33.69c 37.46cd 37.62cd 39.86bcd 43.44abc 42.60abc 47.90ab 50.42a
13 26.36c 31.50cd 32.51bcd 32.82bcd 37.74abc 37.51abc 39.51ab 43.55a

表5

ECK处理对谷子节间抗折力的影响

节间
Internode
节间抗折力Internode bending resistance
CK TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7
2 36.35b 41.39a 43.20a 44.53a 46.14a 45.32a 46.00a 46.71a
3 24.03c 39.08b 41.37ab 42.53ab 44.36ab 45.29a 45.31a 46.22a
4 17.89b 27.80ab 29.45ab 31.56a 36.64a 33.21a 39.18a 41.40a
5 14.28c 19.36bc 20.74bc 23.64abc 27.66ab 27.09ab 32.05a 32.37a
6 13.05b 18.57a 19.91a 20.97a 22.54a 21.76a 22.95a 23.43a
7 13.06b 18.65ab 19.13a 20.08a 21.44a 20.61a 22.60a 23.28a
8 13.18c 16.15bc 17.00ab 18.65ab 20.46a 17.40ab 19.26ab 20.25a
9 13.17c 14.38bc 14.44bc 15.26abc 16.57abc 19.01ab 19.47a 19.66a
10 13.25c 14.51bc 15.03abc 16.67abc 17.23abc 20.45ab 20.99a 20.26ab
11 13.10b 15.40ab 15.61ab 15.69ab 16.05ab 16.72ab 19.46a 20.63a
12 12.60c 14.52bc 15.17bc 16.81b 14.68bc 16.82b 24.73a 24.98a
13 12.14d 14.64d 15.05d 15.97cd 16.41cd 20.53bc 24.66b 34.07a

图3

ECK处理对谷子茎秆基部第2节间纤维素含量的影响

图4

ECK处理对谷子半纤维素含量的影响

图5

ECK处理对谷子木质素含量的影响

表6

谷子茎秆农艺性状与抗倒伏能力的相关性分析

指标
Index
倒伏率
Lodging
rate
倒伏指数
Lodging
index
株高
Plant
height
重心高度
Height of
gravity center
节间长度
Internode
length
茎粗
Internode
diameter
单位长度节间干重
Dry weight per
unit length
抗折力
Snapping
resistance
倒伏率Lodging rate 1.000
倒伏指数Lodging index 0.934** 1.000
株高Plant height 0.848** 0.929** 1.000
重心高度Height of gravity center 0.967** 0.970** 0.951** 1.000
节间长度Internode length 0.913** 0.774* 0.654 0.840** 1.000
茎粗Internode diameter -0.928** -0.790* -0.697 -0.869** -0.942** 1.000
单位长度节间干重Dry weight per unit length -0.985** -0.933** -0.859** -0.971** -0.924** 0.942** 1.000
抗折力Snapping resistance -0.979** -0.870** -0.741* -0.912** -0.962** 0.968** 0.969** 1.000

表7

谷子茎秆半纤维素、纤维素和木质素含量与抗倒伏能力的相关性分析

指标
Index
半纤维素含量
Hemicellulose content
纤维素含量
Cellulose content
木质素含量
Lignin content
倒伏率
Lodging rate
倒伏指数
Lodging index
抗折力
Snapping resistance
半纤维素含量Hemicellulose content 1.000
纤维素含量Cellulose content -0.032 1.000
木质素含量Lignin content 0.522 0.685 1.000
倒伏率Lodging rate -0.828* 0.252 -0.428 1.000
倒伏指数Lodging index -0.883** 0.089 -0.59 0.934** 1.000
抗折力Snapping resistance 0.755* -0.423 0.256 -0.979** -0.870** 1.000

图6

ECK处理对谷子产量的影响

表8

ECK处理对谷子产量构成因素的影响

年份
Year
处理
Treatment
穗数
Ear number
(/hm2)
穗粒数
Grain number
per panicle
千粒重
1000-grain
weight (g)
2020 CK 754 704.60a 4055.95a 2.80b
TR1 794 223.75a 4333.44a 3.10a
TR2 811 435.65a 4070.25a 3.12a
TR3 831 236.85a 4077.54a 3.15a
TR4 856 376.55a 4290.62a 2.85ab
TR5 849 743.70a 4183.01a 3.12a
TR6 862 092.15a 4705.77a 2.87ab
TR7 845 471.25a 4413.03a 3.07ab
2021 CK 628 802.25b 2692.72a 2.77d
TR1 639 319.50b 3228.10a 2.91a
TR2 721 867.05ab 3372.47a 2.83c
TR3 741 634.50ab 2845.19a 2.84bc
TR4 674 326.80ab 3332.93a 2.81cd
TR5 765 869.40ab 2728.41a 2.89ab
TR6 792 019.50a 3469.89a 2.93a
TR7 723 828.45ab 2776.04a 2.83c
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