宽幅匀播对新疆春小麦光合特性及产量的影响
Effects of Wide and Uniform Sowing on Photosynthetic Characteristics and Yield of Xinjiang Spring Wheat
通讯作者:
收稿日期: 2025-04-11 修回日期: 2025-05-19 网络出版日期: 2025-10-11
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Received: 2025-04-11 Revised: 2025-05-19 Online: 2025-10-11
作者简介 About authors
李行,主要从事小麦高产栽培研究,E-mail:
关键词:
To elucidate the effects of different sowing widths and spacings on the photosynthetic characteristics and yield formation of uniformly sown spring wheat, and to explore appropriate sowing methods in wheat production simultaneously, taking Xinchun 44, a leading spring wheat variety in northern Xinjiang, as the experimental material, five sowing methods were set: P1 (sowing width 30 cm+row spacing 30 cm), P2 (sowing width 35 cm+row spacing 25 cm), P3 (sowing width 40 cm+row spacing 20 cm), P4 (sowing width 45 cm+row spacing 15 cm), and CK (drill sowing with equal row spacing of 15 cm), to analyze the photosynthetic characteristics, dry matter accumulation and translocation, and yield of spring wheat. The results showed that compared with the CK treatment, the leaf area index, relative chlorophyll content, net photosynthetic rate, transpiration rate, and stomatal conductance of the P3 treatment increased by 13.24%-25.17%, 12.54%-20.14%, 2.54%-31.63%, 14.90%-21.67%, and 1.86%-6.92%, respectively. The total dry matter accumulation of each treatment reached its maximum at the maturity, and that of the P3 treatment increased by 14.66% compared to CK. Post-anthesis dry matter accumulation and its contribution rate to grain increased with the increase of sowing width, reaching a maximum at the sowing width of 40 cm. The yield of the P3 treatment increased by 3.16%-15.84% compared with the other treatments. In summary, in the Xinjiang region, the P3 treatment can effectively promote the photosynthesis and dry matter accumulation of spring wheat, thereby increasing the yield.
Keywords:
本文引用格式
李行, 陈广周, 王运韬, 连世昊, 李家豪, 田文强, 张金汕, 石书兵.
Li Hang, Chen Guangzhou, Wang Yuntao, Lian Shihao, Li Jiahao, Tian Wenqiang, Zhang Jinshan, Shi Shubing.
新疆作为我国小麦的主产区之一,其种植面积和产量持续增加,2023年新疆小麦种植面积高达1.21×106 hm2,占粮食作物总种植面积的40%~ 60%[1-2],产量共计7.03×106 t,占全区粮食总产量的30%以上[3]。由此可见,提高春小麦单产对解决粮食安全问题意义重大。目前,新疆地区在小麦栽培种植过程中大多采用条播,但其播幅窄、株距小,导致通风和透光能力差,进而加剧了群体与个体之间的矛盾,最终限制了产量的提升[4]。而宽幅匀播技术作为新型的小麦种植方式,是对传统小麦种植技术的一种更新和扩大,播种后小麦籽粒更加均匀,缓和了麦苗之间的竞争,易形成壮苗,切实提高了生产效率[5-6]。因此,改变播种方式,研究宽幅匀播播种对春小麦光合特性、干物质积累与分配以及籽粒产量的影响,对新疆春小麦生产具有十分重要的意义。
目前,我国山东、甘肃以及河北等多个省份均在小麦种植过程中采用宽幅匀播栽培技术,已实现增产增效。但在新疆地区关于不同幅宽和间距对小麦产量的影响鲜有报道。因此,本研究以新春44号为试验材料,以常规条播为对照,在4个不同播幅水平下,探究不同播幅对春小麦光合特性、干物质积累与分配以及产量的影响,为新疆春小麦宽幅匀播栽培技术的推广提供理论依据。
1 材料与方法
1.1 试验地概况
试验于2024年4-8月在新疆农业科学院奇台麦类试验站(43°58′ N,89°44′ E)进行。该地属中温带大陆性气候,无霜期151 d左右,年均气温5.5 ℃,土壤为沙壤土,播种前0~20 cm土壤理化性质为有机质26.54 g/kg、碱解氮43.22 mg/kg、速效磷16.60 mg/kg、速效钾578.00 mg/kg、pH 8.15。试验期间春小麦全生育期日降水和温度如图1所示。
图1
图1
试验期间小麦全生育期日降水量和温度
Fig.1
Daily precipitation and temperature of wheat whole growth period during the test period
1.2 试验设计
以小麦品种新春44作为试验材料,采用单因素随机区组设计,每个小区播幅60 cm,设4个不同的播幅组合,分别为P1(播幅30 cm+行距30 cm)、P2(播幅35 cm+行距25 cm)、P3(播幅40 cm+行距20 cm)和P4(播幅45 cm+行距15 cm),以等行距条播15 cm作对照(CK),共5个处理(图2)。每个处理4次重复。小区面积7.2 m2(3.6 m×2.0 m),各小区间设置1 m宽隔离区,播量为450万株/hm2。除CK处理外,各处理播种方式均使用匀播板进行人工播种(采用标准打孔板固定株、行距播种,P1、P2、P3和P4处理株距分别为3.33、3.61、3.84和4.08 cm)。底肥施用磷酸二铵300 kg/hm2。拔节期随水滴施尿素150 kg/hm2,孕穗期滴施尿素225 kg/hm2和硫酸二氢钾45 kg/hm2。生育时期共灌水8次,每次灌水量为600 m3/hm2。采用滴灌的方式进行灌溉,滴灌带在每个组合的播幅中间排设。其他管理措施与当地高产田管理措施一致。于2024年3月30日播种,7月20日收获。
图2
1.3 测定项目与方法
1.3.1 LAI
于春小麦拔节期、孕穗期、开花期和灌浆期,各小区距离滴灌带5 cm和15 cm处分别取5株小麦,采用长宽系数法测定并计算LAI。
1.3.2 叶绿素相对含量(SPAD值)
于春小麦拔节期、孕穗期、开花期和灌浆期,各小区距离滴灌带5 cm和15 cm处分别取5株小麦,用SPAD-502叶绿素测定仪(柯尼卡美能达,日本)在上午9:30- 11:30测定旗叶SPAD值,测定3次,取平均值。
1.3.3 光合参数
于春小麦灌浆期,连续3 d于9:00- 19:00用TPS-2便携式光合仪(PP Systems,美国)在自然光照条件下测定小麦叶片的Pn、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)和胞间二氧化碳浓度(Ci),不同处理每次测定5株小麦旗叶,最后将各处理测定的数据平均值记为灌浆期光合参数指标。
1.3.4 干物质积累、转运与分配
于春小麦拔节期、孕穗期、开花期、灌浆期和成熟期,各小区距离滴灌带5 cm和15 cm处分别取5株小麦,将叶片、茎秆和籽粒分开装入纸袋,放入105 ℃烘箱中杀青30 min,降至80 ℃恒温下烘24 h,分别测定小麦品种各部分的干物质重量。计算干物质积累、转运与分配相关指标,公式[13]如下:
花前干物质转运量(kg/hm2)=开花期营养器官干物质积累量-成熟期营养器官干物质积累量;
花前干物质转运量对籽粒贡献率(%)=花前干物质转运量/成熟期籽粒干物质积累量×100;
花后干物质积累量(kg/hm2)=成熟期籽粒干物质积累量-花前干物质转运量;
花后干物质积累量对籽粒贡献率(%)=花后干物质积累量/成熟期籽粒干物质积累量×100。
1.3.5 产量及其构成因素
于春小麦成熟期各小区选取1 m2样区测定收获穗数,并对其实收测产。在距离滴灌带5 cm和15 cm处分别取5株小麦,进行室内考种,测定穗数、穗粒数和千粒重。
1.4 数据处理
采用Excel 2021和DPS V9.50软件进行数据统计分析,用Duncan法进行显著性检验(P<0.05);使用Origin 2022软件作图。
2 结果与分析
2.1 不同幅宽和间距对春小麦光合参数的影响
2.1.1 对春小麦LAI的影响
由图3可知,在不同播种方式下,拔节期至灌浆期宽幅匀播各处理较CK处理的LAI均有升高,随播幅增加宽幅匀播各处理LAI呈现先升高后降低的趋势,于P3处理最高。孕穗期P1、P2、P3和P4处理的LAI较CK处理分别显著增加了9.36%、12.32%、20.15%和17.87%。结果表明宽幅匀播播种方式可增加春小麦LAI,有利于提高光合面积,其中P3处理最优。
图3
图3
不同幅宽和间距对春小麦LAI的影响
不同小写字母表示同一生育时期不同处理间差异显著(P < 0.05)。下同。
Fig.3
Effects of different widths and spacings on LAI of spring wheat
Different lowercase letters indicate significant differences among different treatments at the same growth stage (P < 0.05). The same below.
2.1.2 对春小麦SPAD值的影响
由图4可知,不同播种方式对春小麦旗叶SPAD值有一定影响。随春小麦生育时期的推进,各处理的旗叶SPAD值于开花期达到峰值,之后呈缓慢下降趋势。宽幅匀播各处理旗叶SPAD值于拔节期到开花期均显著高于CK处理;其中,开花期P3处理的SPAD值最高,CK最低,P1、P2、P3和P4处理较CK分别增加了5.01%、8.53%、12.55%和10.06%。结果表明,宽幅匀播能显著增加春小麦SPAD值,减缓叶片衰老进程,有利于积累更多的光合产物。
图4
图4
不同幅宽和间距对春小麦SPAD值的影响
Fig.4
Effects of different widths and spacings on SPAD value in spring wheat
2.1.3 对春小麦灌浆期光合特性的影响
由图5可知,春小麦灌浆期Pn、Tr和Gs值均呈双峰曲线变化趋势,宽幅匀播各处理较CK处理在11:00时Pn、Tr和Gs值分别增加3.56%~16.03%、2.35%~21.03%和0.78%~2.84%;于15:00时分别增加4.72%~ 12.88%、3.87%~15.06%和0.94%~4.97%。各处理旗叶Ci值呈先降后升的趋势,与Pn、Tr和Gs值呈反比,于15:00达到最低值,且CK、P1、P2和P4处理高于P3处理,15:00以后均以P3处理最高,表现出明显优势,一直保持最高水平。这说明在同一种播种方式下,随着播幅的增加,各指标均提高,于P3处理最高。由此可知,宽幅匀播播种方式能够提高叶片光合能力,有助于光合产物同化与积累。
图5
图5
不同幅宽和间距对春小麦灌浆期光合特性的影响
Fig.5
Effects of different widths and spacings on photosynthetic characteristics of spring wheat at the filling stage
2.2 不同幅宽和间距对春小麦干物质积累的影响
2.2.1 对春小麦各生育时期干物质积累的影响
由图6可知,春小麦植株干物质积累量随生育进程逐渐增加,于成熟期达峰值,且各处理间小麦干物质积累量在各时期均存在显著差异。拔节期阶段,各处理地上部干物质积累量差异不显著;孕穗至开花阶段,宽幅匀播处理较CK处理差异较大,以P3处理最高;灌浆至成熟阶段,P3处理的干物质积累量均最高,P4处理次之,CK处理则最小;成熟期P1和P2处理间差异不显著,P1和CK处理间差异显著,增幅5.20%。结果表明,宽幅匀播更有利于春小麦地上部干物质积累,促进产量形成。
图6
图6
不同幅宽和间距对春小麦各生育时期干物质积累量的影响
Fig.6
Effects of different widths and spacings on dry matter accumulation of spring wheat at various growth stages
2.2.2 对春小麦花前干物质转运和花后干物质积累量的影响
如表1所示,各处理对花前干物质转运量、花后干物质积累量及二者的贡献率均有影响。花前干物质转运量在P1和CK处理间有显著性差异,对籽粒的贡献率表现为P1>P2>CK>P4>P3;花后干物质积累量以P3处理最高,较CK增加25.60%。由此说明,宽幅匀播播种方式可通过提高春小麦花前干物质转运量为获得高产奠定物质基础,其中P3处理能更好地提高花前干物质对籽粒的贡献率。
表1 不同幅宽和间距对春小麦花前干物质转运和花后干物质积累量的影响
Table 1
| 处理 Treatment | 花前干物质 Pre-anthesis dry matter | 花后干物质 Post-anthesis dry matter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 转运量 (g/株) Transportation amount (g/plant) | 贡献率 Contribution rate (%) | 积累量 (g/株) Accumulation (g/plant) | 贡献率 Contribution rate (%) | ||
| P1 | 0.56a | 26.75a | 1.54cd | 73.32b | |
| P2 | 0.51ab | 24.25ab | 1.60c | 75.75ab | |
| P3 | 0.47ab | 20.25b | 1.84a | 79.64a | |
| P4 | 0.46ab | 21.00b | 1.72b | 79.09a | |
| CK | 0.44b | 22.75ab | 1.47d | 77.32ab | |
同列不同小写字母表示差异显著(P < 0.05)。下同。
Different lowercase letters in the same column indicate significant differences (P < 0.05). The same below.
2.2.3 对春小麦成熟期干物质分配的影响
如图7所示,不同播种方式对成熟期小麦的茎、叶、穗轴及颖壳、籽粒的干物质积累量均有显著影响,干物质在各器官中的分配量表现为籽粒>茎鞘>颖壳+穗轴>叶片。与CK处理相比,宽幅匀播各处理提高了春小麦成熟期籽粒和茎鞘干物质积累量,分别增加了10.00%~21.18%和6.32%~23.86%。宽幅匀播播种方式中,P3处理下籽粒干物质含量最高,较其他处理增加5.98%~10.17%,占单株干物质52.00%。结果表明,P3处理不仅优化了光合产物向籽粒的转运,其籽粒干物质积累量也显著优于常规条播播种模式,最终呈现增产效果。
图7
图7
不同幅宽和间距对春小麦成熟期干物质分配的影响
Fig.7
Effects of different widths and spacings on dry matter partitioning at maturity stage in spring wheat
2.3 不同幅宽和间距对春小麦产量及其构成因素的影响
由表2可知,P1~P4宽幅匀播处理平均产量分别为5368.01、5561.70、6028.05和5814.15 kg/hm2,较常规条播处理分别提高了3.16%、6.88%、15.84%和11.73%。穗数、千粒重及产量均表现为P3>P4>P2>P1>CK,P3处理的穗数、千粒重及产量均显著大于CK处理。穗粒数表现为P3>P2>CK>P1>P4,P3和P2处理较CK分别增加了2.69%和0.37%。结果表明,宽幅匀播处理中的穗数、穗粒数、千粒重及产量显著大于常规条播处理,其中P3处理相对均衡、协调地促进了产量的提高。
表2 不同幅宽和间距对春小麦产量及其构成因素的影响
Table 2
| 处理 Treatment | 穗数 Spike number (×104/hm2) | 穗粒数 Grains per spike | 千粒重 1000-grain weight (g) | 产量 Yield (kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 398.00ab | 40.45b | 37.09ab | 5368.01bc |
| P2 | 408.50ab | 41.10ab | 37.21ab | 5561.70abc |
| P3 | 432.00a | 42.05a | 39.42a | 6028.05a |
| P4 | 417.75ab | 39.80b | 38.38ab | 5814.15ab |
| CK | 368.75b | 40.95ab | 36.64b | 5203.76c |
2.4 春小麦光合参数、产量及其构成因素的相关性
由图8可知,春小麦的产量与Gs、Pn、SPAD值、Tr、LAI呈显著正相关;穗数与LAI、SPAD值呈极其显著正相关,与Pn、Tr、Gs呈显著正相关;千粒重与LAI、SPAD值、Pn、Tr呈显著正相关;穗粒数与各指标也呈正相关关系;Ci与各指标呈负相关关系。由此说明,较高的LAI、旗叶SPAD值和光合参数指标Pn、Tr、Gs均能显著提高小麦产量。
图8
图8
春小麦光合参数、产量及其构成因素的相关性
Y:产量;SN:穗数;GPS:穗粒数;TGW:千粒重。“*”、“**”和“***”分别表示P < 0.05、P < 0.01和P < 0.001。
Fig.8
Correlation of photosynthetic parameters, yield and its components in spring wheat
Y: yield; SN: spike number; GPS: grains per spike; TGW: 1000-grain weight. “*”,“**”and“***”indicate P < 0.05, P < 0.01 and P < 0.001, respectively.
3 讨论
3.1 不同幅宽和间距对春小麦光合参数的影响
LAI是反映小麦群体光合能力的关键指标,其通过量化单位土地面积上叶片总面积的分布密度,直接影响光能利用效率和光合产物的积累[14]。宽幅匀播通过优化群体空间分布,调控LAI的动态变化,最终提高光合作用效率和产量[15]。研究[16-17]表明,合理的播幅和行距能够维持小麦后期群体绿叶面积,有利于提升群体光合作用能力。相较于常规条播模式,宽幅匀播技术通过扩展播种幅度与种植行距,有效扩大小麦单株的营养吸收空间和受光范围,从而激发小麦生长潜力,最终实现作物群体结构的整体优化[18]。孔令英等[19]研究发现,在播幅8 cm、种植密度为1.80×106株/hm2处理下小麦灌浆中后期旗叶SPAD值较高。本研究也发现宽幅匀播较常规条播LAI和SPAD值均显著提高。相同播种方式下,在基本苗一样的基础上,将播幅由3~8 cm扩宽到30~45 cm,行距15~30 cm,其中,P3处理的LAI和SPAD值最高,说明宽幅匀播可以增加春小麦LAI,提升群体光合能力,增长叶面积持续期,进而延长光合时间。播种方式对于小麦叶片Pn和Tr影响显著[20]。Jiao等[21]研究发现,不管在平作还是免耕条件下,宽幅精播小麦的Pn均显著高于常规种植。另有研究[22]表明,在宽幅播种方式下,播幅8 cm显著提高了小麦开花后旗叶Pn、Tr和Gs。本研究也发现,宽幅匀播较常规条播在灌浆期的Pn、Tr和Gs显著提高,宽幅匀播播种方式能够减少小麦植株间的相互遮挡,具有良好的通风透光性,使其受光更充分,为籽粒灌浆提供更持久的光合产物供应。
3.2 不同幅宽和间距对春小麦干物质积累量的影响
小麦产量形成的核心在于干物质的动态积累过程。虽然开花前植株合成的光合产物对籽粒发育起到基础支撑作用,但最终产量水平主要由灌浆期(开花后)的干物质生产能力及其向籽粒的转运效率所决定[23]。吕鹏等[11]研究表明,常规条播和30 cm行距下花前干物质转运量和籽粒贡献率高于其他处理,20 cm和25 cm行距花后干物质积累量和籽粒贡献率高于其他处理。本研究表明,宽幅匀播较CK处理提高了春小麦地上部分干物质积累量、花前花后积累量和贡献率以及成熟期分配率。这主要源于宽幅匀播种植方式通过优化空间配置调控春小麦生育后期群体结构,增强了田间通风透光程度,促进光合物质的积累,进而提高干物质积累量;在不同播幅下,P3处理均显著高于其他播幅处理,这可能是因为在较宽播幅且20 cm行距下,宽幅匀播技术通过优化田间群体布局,能延缓春小麦生育后期的光合性能保持,显著提升小麦生育后期的干物质积累,为其籽粒产量奠定基础。
3.3 不同幅宽和间距对春小麦产量及其构成因素的影响
播幅宽度和间距等农艺措施作为群体结构的有效调控手段,显著影响着作物群体的生长发育动态及最终产量。陈桂平等[6]研究发现,宽幅匀播春小麦籽粒产量显著高于传统条播。本研究结果与之相似,增产原因在于宽幅匀播扩大了播幅和行距,协调小麦群体与个体发育,促进生育后期光合同化物积累与分配,进而实现增产。另有研究[24]表明,行距为20 cm处理的籽粒产量比行距为10 cm处理高17.56%。本研究中,P3处理产量的提高归因于穗数、穗粒数和千粒重的增加,本试验在播种单元扩大至60 cm下进行,上述研究多在10 cm以下的播幅进行。本试验中,宽幅匀播的播种方式能通过扩大播幅,实现群体空间分布的优化,其中P3处理最优,能够增强光合性能,从而显著提高花后光合产物对产量的贡献率,增产优势明显,是本试验条件下的最佳播种模式。
4 结论
相较于其他处理,P3处理具有更高的LAI和SPAD值,有利于充分利用光能。同时,该播种方式下小麦旗叶光合参数最高,有利于光合产物的积累,进而显著提高各生育时期干物质积累量和向籽粒中的分配量,促进产量的提高。综上所述,采用宽幅为40 cm的匀播栽培技术是本试验条件下增产的最佳播种方式。
参考文献
基于Cobb-Douglas生产函数的新疆各地区典型作物生产水足迹驱动因素研究
DOI:10.7522/j.issn.1000-0240.2019.0016
[本文引用: 1]
水资源紧缺是限制我国西北干旱区农业发展的主要瓶颈,正确评估地区农业用水效率及其影响机制,可为提高农业用水效率提供理论依据。以新疆为研究区,基于1988-2015年的长系列数据,分别计算出历年北疆、南疆、东疆典型作物(小麦、棉花)生产水足迹,并采用Cobb-Douglas生产函数定量分析气象因素(年降雨量、年日照时数、年均温度、年均风速、年均湿度)和技术因素(农机总动力、有效灌溉率、化肥施用折纯量)对作物生产水足迹的影响贡献率。结果表明: 1988年至2015年,东疆小麦、棉花生产水足迹显著高于北疆和南疆,在气候变化和技术进步的综合影响下,各地区典型作物生产水足迹逐年降低,其中技术进步对新疆典型作物单产水足迹影响显著高于气候因素,是驱动新疆各地区典型作物生产水足迹变化的主要控制因素。地区尺度上,北疆、南疆、东疆气候变化和农业技术发展均呈现显著的地区差异,总体来看,北疆气候条件最适宜作物生长,东疆气候最为恶劣,北疆、南疆农业技术发展速率整体上高于东疆。
绿洲灌区宽幅匀播和传统条播春小麦产量对水氮减量的适应性研究
DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2023.13.003
[本文引用: 2]
【目的】针对干旱绿洲灌区水资源匮乏、春小麦生产化肥投入量大等问题,研究不同种植方式下水氮减投对春小麦地上干物质积累及产量形成的影响,为试区春小麦节水节肥高效生产提供理论和实践依据。【方法】2016—2018年,在宽幅匀播(W)和传统条播(C)2种种植方式下,设2个灌水梯度为传统灌水(I2,2 400 m<sup>3</sup>·hm<sup>-2</sup>)、减量灌水20%(I1,1 920 m<sup>3</sup>·hm<sup>-2</sup>)和3个施氮梯度为传统施氮(N3,225 kg·hm<sup>-2</sup>)、减施氮肥20%(N2,180 kg·hm<sup>-2</sup>)、减施氮肥40%(N1,135 kg·hm<sup>-2</sup>),研究宽幅匀播和传统条播下春小麦产量对水氮减量的适应性。【结果】宽幅匀播较传统条播增大了春小麦地上干物质最大增长速率(V<sub>max</sub>)、干物质平均增长速率(V<sub>mean</sub>)和抽穗期之后地上干物质积累速率,延迟了地上干物质最大增长速度出现的时间(T<sub>m</sub>)。宽幅匀播种植方式下减水减氮20%较传统条播传统灌水与施氮处理春小麦V<sub>max</sub>和V<sub>mean</sub>分别提高13.0%—23.4%和11.0%—16.9%,T<sub>m</sub>延迟3.3—3.7 d,宽幅匀播可有效调控春小麦生长发育动态。宽幅匀播较传统条播春小麦籽粒与生物产量分别增加11.0%—17.3%与4.3%—9.6%,收获指数提高6.3%—6.9%。与传统条播传统灌水与施氮处理相比,宽幅匀播减水减氮20%增加春小麦籽粒与生物产量分别为16.0%—22.5%与5.6%—13.2%,提高收获指数8.2%—10.9%,宽幅匀播种植方式下减水减氮20%与减水20%传统施氮春小麦产量与收获指数差异不显著。宽幅匀播减水减氮20%春小麦增产主要归因于穗粒数及千粒重的协同提升,较传统条播传统灌水与施氮处理依次提高3.9%—7.1%与18.4%—22.7%,以千粒重的提高幅度较大。通径分析表明,宽幅匀播减水减氮20%主要通过提高收获指数、增大千粒重进而提高籽粒产量。【结论】宽幅匀播可实现春小麦生产的水氮同步减量20%,是绿洲灌区春小麦水氮节约稳产高产的可行措施。
株行配置对带状条播小麦群体光环境及抗倒伏性能的影响
DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2013.08.006
[本文引用: 1]
【目的】旨在筛选四川丘陵带状机播小麦高产抗倒的株行配置方式。【方法】采用二因素裂区设计,主区为品种,选用紧凑型川农27和半紧凑型绵麦367,副区为带宽2 m和种植密度150×104 hm-2固定情况下的7种行数和行距配置方式,即每带种植5行和行距20 cm + 20 cm + 20 cm + 20 cm(CK,传统“双三零”模式)、每带3行和行距30 cm + 30 cm(F3-1)、每带3行和行距35 cm + 35 cm(F3-2)、每带3行和行距40 cm + 40 cm(F3-3)、每带4行和行距20 cm + 20 cm + 20 cm(F4-1)、每带4行和行距20 cm + 30 cm + 20 cm(F4-2)以及每带4行和行距20 cm + 40 cm + 20 cm(F4-3),研究减少种植行数和扩大行距对带状条播小麦群体透光率、抗倒伏性能及产量的影响,并探讨了透光率与抗倒伏性能间的关系。【结果】两品种表现一致,带状小麦边行抗倒伏性能显著高于内行,内行抗倒伏性能与群体透光率呈显著正相关。种植行数由5行减少为3或4行,再增大行距后,群体透光率显著提高,边行与内行的抗倒伏性能均得到改善,内行优化效果尤为显著,表现为株高和重心高度降低,单茎干物质积累量增多,基部第二节间缩短变粗,茎壁加厚,机械强度、节间充实度、节间干密度、纤维素及木质素含量提高,倒伏指数减小,边行优势减弱,群体更为均衡,田间不易发生倒伏,且成穗数及产量增加。CK的边行茎秆质量最优,抗倒伏能力最强,但内部透光率最低,内行茎秆质量严重劣化,以中间行最为显著,边行优势最强,田间倒伏率高,且产量低于F3-3和F4-3,仅与F3-2和F4-2相当。【结论】四川丘区带状机播小麦高产抗倒最佳株行配置方式为种植3行行距40 cm+40 cm或种植4行行距20 cm+40 cm+20 cm,其次为种植3行行距35 cm+35 cm或种植4行行距20 cm+30 cm+20 cm,以上均可替代传统“双三零”模式。
不同播幅对小麦花后叶片光合特性和产量的影响
DOI:10.3724/SP.J.1006.2024.31042
[本文引用: 1]
为了明确不同播幅对小麦籽粒产量的影响及其形成的生理原因, 本研究于2019—2020年和2020—2021年冬小麦生长季, 在山东省济宁市兖州区小孟镇史家王子村小麦试验站大田试验条件下设置2种播幅处理: 处理1是播幅为8 cm (B1); 处理2是播幅为3 cm (B2)。研究了不同播幅对小麦光合特性、冠层光截获特性、干物质积累与转运和籽粒产量的影响。试验结果表明: B1处理开花后叶面积指数和冠层光合有效辐射截获率显著高于B2处理, 其冠层光合有效辐射透射率显著低于B2处理; B1处理开花后旗叶叶绿素相对含量、净光合速率、蒸腾速率和气孔导度均显著高于B2处理, 其胞间二氧化碳浓度显著低于B2处理; B1处理开花期和成熟期干物质积累量、开花后干物质在籽粒中的分配量、成熟期籽粒干物质积累量均显著高于B2处理; B1处理穗粒数、千粒重均显著高于B2处理; 与B2处理相比, B1处理的2年平均籽粒产量和光能利用率分别高6.12%和7.71%。综上所述, 播幅为8 cm的B1处理通过塑造了合理的冠层结构, 改善了开花后叶片的光合性能, 有利于开花后植株的光合物质生产, 从而获得了最高的籽粒产量和光能利用率, 为本试验条件下的最优处理。研究为小麦宽幅播种节水高产高效栽培技术提供了理论依据。
Seeding rate effects on hybrid spring wheat yield, yield components, and quality
DOI:10.3390/agronomy11061240
URL
[本文引用: 1]
Agronomic practices, such as planting date, seeding rate, and genotype, commonly influence hard red spring wheat (HRSW, Triticum aestivum L. emend. Thell.) production. Determining the agronomic optimum seeding rate (AOSR) of newly developed hybrids is needed as they respond to seeding rates differently from inbred cultivars. The objectives of this research were to determine the AOSR of new HRSW hybrids, how seeding rate alters their various yield components, and whether hybrids offer increased end-use quality, compared to conventional cultivars. The performance of two cultivars (inbreds) and five hybrids was evaluated in nine North Dakota environments at five seeding rates in 2019−2020. Responses to seeding rate for yield and protein yield differed among the genotypes. The AOSR ranged from 3.60 to 5.19 million seeds ha−1 and 2.22 to 3.89 million seeds ha−1 for yield and protein yield, respectively. The average AOSR for yield for the hybrids was similar to that of conventional cultivars. However, the maximum protein yield of the hybrids was achieved at 0.50 million seeds ha−1 less than that of the cultivars tested. The yield component that explained the greatest proportion of differences in yield as seeding rates varied was kernels spike−1 (r = 0.17 to 0.43). The end-use quality of the hybrids tested was not superior to that of the conventional cultivars, indicating that yield will likely be the determinant of the economic feasibility of any future released hybrids.
行距和播种量对冬小麦冠层光合有效辐射垂直分布、生物量和籽粒产量的影响
DOI:10.13287/j.1001-9332.202104.026
[本文引用: 1]
为明确行距和播种量对冬小麦冠层光合有效辐射(PAR)垂直分布、生物量和籽粒产量的影响,在不增加水肥等投入的基础上,设置等行距(R<sub>1</sub>,20 cm+20 cm)、宽窄行(R<sub>2</sub>,12 cm+12 cm+12 cm+24 cm)两种行距方式和低(D<sub>1</sub>,120 kg·hm<sup>-2</sup>)、中(D<sub>2</sub>,157.5 kg·hm<sup>-2</sup>)、高(D<sub>3</sub>,195 kg·hm<sup>-2</sup>)3个播种量水平,分析不同处理组合下冬小麦主要生育时期冠层PAR的截获率及利用率、群体光合能力、生物量和产量差异。结果表明: 冬小麦冠层总PAR截获率、上层PAR截获率均表现为R<sub>1</sub>行距显著大于R<sub>2</sub>,而中层和下层PAR截获率则表现为R<sub>2</sub>大于R<sub>1</sub>,且在中层差异显著;从小麦开花至成熟期,相同播种量下R<sub>2</sub>行距光合势(LAD)、群体光合速率(CAP)、PAR转化率和利用率都显著高于R<sub>1</sub>,并以R<sub>2</sub>D<sub>2</sub>处理最大;冬小麦的群体生物量(BA)和不同层次叶片生物量(BL)均表现为随播种量增加而增加,但单株生物量(BP)则相反。在同一播种量下,BA、BL和BP均在开花期之后表现为R<sub>2</sub>行距高于R<sub>1</sub>,其中,BA、BP在成熟期行距间差异显著,中层和下层BL在D<sub>2</sub>、D<sub>3</sub>播种量下行距间差异显著;不同处理组合间冬小麦的穗数、穗粒数、千粒重、籽粒产量分别以R<sub>2</sub>D<sub>3</sub>、R<sub>2</sub>D<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>D<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>D<sub>2</sub>最大,其中,R<sub>2</sub>行距下千粒重、穗粒数和籽粒产量显著大于R<sub>1</sub>。综上,改变行距可以改善小麦冠层中下层PAR的截获量,增强冬小麦单株和群体光合能力、光合有效辐射的利用及转化效率,提高生物量和籽粒产量。在冬小麦高产栽培中,应重视通过优化田间结构,塑造麦田理想的群体光合结构,以充分利用单位土地面积上光照资源,挖掘作物自身的光合生产潜力,达到高产高效的目的。在本试验条件下,以R<sub>2</sub>D<sub>2</sub>配置群体光合能力、光合有效辐射利用率和产量最佳。
行距配置对‘兰考矮早八’小麦后期群体冠层结构及其微环境的影响
DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2008.02.028
[本文引用: 1]
在大田试验条件下,研究了在同一密度(375×104株•hm-2)下,行距配置对大穗型冬小麦(Triticum aestivum)品种‘兰考矮早八’后期群体 冠层结构、冠层微环境及产量构成的影响。结果表明,冠层叶面积指数随着行距的增大而减小;而冠层开度随着行距的增大而增加。行距配置 还可改变小麦冠层微环境,冠层不同层次的光截获及消光系数均随着行距的增大而减小;随着行距增加,冠层不同层次的温度升高,而湿度下 降; 随着行距缩小,冠层不同层次的CO2分布更趋均匀,有利于群体光合作用。通过缩小行距,能够使植株分布均匀,竞争减弱,使产量构成 因素实现最佳配置,从而获得较高的产量。从该研究看,15 cm行距的产量最高,可作为该类品种的较佳行距配置。
行距和种植方式对小麦光合特性和产量的影响
DOI:10.3724/SP.J.1006.2024.31071
[本文引用: 1]
为研究不同行距对宽幅精播小麦产量和干物质积累与转运的影响, 阐明其高产高效的生理机制, 给宽幅精播技术在黄淮海平原的进一步推广提供理论依据和技术支撑, 于2017—2019小麦生长季, 以‘济麦22’为试验材料, 在20 cm (R1)、25 cm (R2)和30 cm (R3) 3个行距下, 设置宽幅精播(K)和常规条播(T)两种种植方式, 分析不同行距下宽幅精播种植与常规条播种植对小麦旗叶光合特性、干物质积累与分配和旗叶<sup>13</sup>C同化物分配特性差异。结果表明: 在相同种植方式下, R2处理下小麦的旗叶净光合速率, 开花期和成熟期干物质积累量, 花后干物质在籽粒中的分配量和贡献率, 籽粒产量均显著高于行距R1和R3处理; 在R2行距下, K处理灌浆期叶面积指数、光合有效辐射截获率和开花后14、21和28 d旗叶净光合速率和蒸腾速率显著高于T处理, 两年度K处理通过增加穗数和粒重使得籽粒产量较T处理提高8.67%; <sup>13</sup>C示踪结果显示, R2K处理旗叶<sup>13</sup>C同化物在籽粒的分配量和分配比例显著高于其他处理; R2K处理开花期和成熟期干物质积累量和单茎质量、开花后干物质向籽粒的分配量和对籽粒的贡献率最高, 均显著高于其他处理, 获得了最高的籽粒产量。综上所述, 行距25 cm、宽幅精播种植方式是本试验条件下小麦高产高效的最佳种植模式。
Effects of delayed irrigation during the jointing stage on the photosynthetic characteristics and yield of winter wheat under different planting patterns
Wide-precision planting pattern under different tillage methods affects photosynthesis and yield of winter wheat
DOI:10.1080/03650340.2021.1892652 URL [本文引用: 1]
宽幅播种下基本苗密度对小麦旗叶光合特性及叶片和根系衰老的影响
DOI:10.13287/j.1001-9332.202301.016
[本文引用: 1]
为明确宽幅精播条件下小麦高产高效的适宜基本苗密度,于2018—2019年和2019—2020年在山东兖州大田试验条件下设置4种基本苗密度处理:90×10<sup>4</sup>株·hm<sup>-2</sup>(D<sub>1</sub>)、180×10<sup>4</sup>株·hm<sup>-2</sup>(D<sub>2</sub>)、270×10<sup>4</sup>株·hm<sup>-2</sup>(山东高产田常用基本苗密度,D<sub>3</sub>)、360×10<sup>4</sup>株·hm<sup>-2</sup>(D<sub>4</sub>),研究基本苗密度对小麦光合特性、衰老特性以及籽粒产量和水分利用效率的影响。结果表明: 与D<sub>1</sub>、D<sub>4</sub>处理相比,D<sub>2</sub>处理显著改善了灌浆期间小麦旗叶光合特性,提高了旗叶和根系超氧化物歧化酶(SOD)活性、可溶性蛋白质含量,降低了旗叶和根系丙二醛(MDA)含量,延缓了旗叶和根系衰老;与D<sub>1</sub>、D<sub>3</sub>、D<sub>4</sub>处理相比,D<sub>2</sub>处理显著提高了0~40 cm土层小麦根长、根表面积和根体积。2018—2019年和2019—2020年,与D<sub>1</sub>、D<sub>3</sub>、D<sub>4</sub>处理相比,D<sub>2</sub>处理的籽粒产量分别提高11.8%、2.5%、6.4%和22.7%、5.7%、17.1%,水分利用效率分别提高9.2%、8.8%、14.2%和21.1%、6.2%、21.5%。综上,基本苗密度为180×10<sup>4 </sup>株·hm<sup>-2</sup>的D<sub>2</sub>处理通过提高小麦灌浆期旗叶光合特性,改善小麦根系形态,延缓了植株衰老,籽粒产量和水分利用效率最高,是山东宽幅播种高产麦田的最优处理。
Increasing rainfed wheat yield by optimizing agronomic practices to consume more subsoil water in the Loess Plateau
DOI:10.1016/j.cj.2021.01.006 URL [本文引用: 1]
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