冀保毅, 潘鵬亮, 肖榮英, 衛(wèi)云飛, 王 娟
(1.信陽農(nóng)林學院/豫南植物有害生物綠色防控院士工作站,河南信陽 464000; 2.湖北生物科技職業(yè)學院,湖北武漢 430070)
油菜是我國主要的油料作物之一[1]。豫南稻茬油菜產(chǎn)區(qū)屬于亞熱帶向暖溫帶過渡區(qū),光、熱、水等資源充足,處于長江流域冬油菜主產(chǎn)區(qū)內(nèi)。稻茬油菜生產(chǎn)在減少冬季“白茬田”面積、提高農(nóng)民收入、保障食用油供應安全等方面具有重要作用。但是豫南稻茬油菜產(chǎn)量一直處于較低水平,施肥技術落后是主要原因,嚴重制約當?shù)氐静缬筒水a(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。前人研究結果表明,油菜生育期長,需肥量相對較高,冬季直播油菜對氮磷鉀養(yǎng)分的需求量分別達到217.6、39.9、219.8 kg/hm2[2]。油菜對氮素的需求量遠遠超過土壤供應能力,必須通過施肥進行補充。氮肥用量不足會抑制油菜生長發(fā)育,用量過多則會帶來利用率低下和環(huán)境污染等問題[3]。油菜對土壤中磷素敏感,缺磷會抑制油菜生長,但是油菜對當季施用的磷肥利用量較少,長期過量施用磷肥還會對油菜生長帶來不利影響[4]。鉀能促進作物光合作用,維持植物細胞滲透壓[5],施用鉀肥是當前油菜高產(chǎn)栽培的重要措施之一。油菜生長過程中需硼量高且對缺硼敏感,我國油菜產(chǎn)區(qū)土壤缺硼現(xiàn)象突出,常有油菜“花而不實”現(xiàn)象發(fā)生。前人研究表明,氮磷鉀硼合理組配施用能夠促進油菜生長,提高油菜產(chǎn)量[6-7]。華中農(nóng)業(yè)大學曾開展大量的研究,并根據(jù)湖北省土壤狀況提出油菜的合理施肥方案[8-10]。上述研究的地域范圍有限,不能滿足當前豫南稻茬油菜施肥技術需求。本研究設置肥料配比試驗,在豫南稻茬油菜主產(chǎn)區(qū)開展大田試驗,以期為稻茬油菜生產(chǎn)合理施肥提供科學依據(jù)。
試驗于2014—2015年,在河南省信陽市潢川縣九里鎮(zhèn)試驗地進行,質地為重壤土,前茬為水稻,水稻收獲后犁田,碎土整地,開廂,開行移栽。移栽前測定耕層土壤養(yǎng)分,養(yǎng)分含量分別為有機質含量16.22 g/kg,堿解氮含量87.5 mg/kg,全氮含量0.61 g/kg,速效磷含量8.55 mg/kg,速效鉀含量 102.32 mg/kg,有效硼含量0.23 mg/kg。
本試驗共設5個處理,分別為氮磷鉀硼(NPKB)、缺N(PKB)、缺P(NKB)、缺K(NPB)、缺B(NPK)。隨機區(qū)組設計,小區(qū)面積60 m2,3次重復。施純氮180 kg/hm2,磷、鉀、硼肥分別為90、120、15 kg/hm2。試驗用氮肥為尿素(純N含量46%),磷肥為鈣鎂磷肥(P2O5含量18%),鉀肥為氯化鉀(K2O含量60%),硼肥為硼砂(硼含量11.3%)。氮肥的60%,鉀肥的62.5%和磷硼肥作基肥,充分混勻后施于移栽行中,肥土拌勻后栽苗。剩余的氮肥和鉀肥作追肥,結合松土施入。第1次追肥在越冬期,施入氮肥20%,鉀肥16.7%;第2次追肥在抽薹前期,施入氮肥20%,鉀肥16.7%。為保證肥效,每次追肥后均在追肥位置澆水。供試油菜品種為華雜6號、中油821。9月15日播種育苗,10月25日移栽,苗齡 40 d,小區(qū)行長 10 m,行距0.5 m,株距0.22 m,密度9萬株/hm2,小區(qū)間走道寬1 m,重復間溝寬0.4 m,四周設有保護行。全生育期中耕培土2次,防蟲1次,5月14日成熟收獲,全生育期226 d。收獲時各小區(qū)實收計產(chǎn),曬干后折合單產(chǎn)。
試驗布置前用“S”形5點取樣法取0~20 cm耕層土壤,風干后磨碎過20、60目土篩,測定基礎肥力。pH值采用電位法測定;有機質含量采用重鉻酸鉀-外加熱法測定;堿解氮含量采用堿解擴散法測定;全氮含量采用加混合加速劑消煮,定容過濾后,由流動注射分析儀測定;速效磷含量采用 0.5 mol/L 碳酸氫鈉法測定;速效鉀含量采用1 mol/L中性醋酸銨-火焰光度計法測定;有效硼含量采用沸水浸提-姜黃素比色法測定。
采用美國產(chǎn)CCM-200型葉綠素計讀取的葉片SPAD值,國產(chǎn)Yaxin-1102光合蒸騰作用測定系統(tǒng)在9:00—11:00測定光合參數(shù),空氣溫度為(36.9±1.9)℃,空氣二氧化碳濃度為(445.5±3.2)μmol/mol,光照度設定為 1 000 μmol/(m2·s)。籽粒產(chǎn)量以各小區(qū)實收計量,角殼及莖稈產(chǎn)量由取樣植株角殼、莖稈與籽粒的比例計算得出。收獲時,對試驗所有小區(qū)均取樣,每個處理的所有小區(qū)均取中間2行中部10株,地上部各部分烘干粉碎后測定N、P、K含量。養(yǎng)分吸收量(kg/hm2)=籽粒產(chǎn)量×籽粒養(yǎng)分含量+莖稈產(chǎn)量×莖稈養(yǎng)分含量+角殼產(chǎn)量×角殼養(yǎng)分含量。農(nóng)田養(yǎng)分平衡狀況=各處理的養(yǎng)分投入-養(yǎng)分支出。農(nóng)學利用率(kg/kg)=(NPKB區(qū)產(chǎn)量-缺素區(qū)產(chǎn)量)/施用量。
試驗數(shù)據(jù)采用SPSS軟件進行統(tǒng)計分析和差異顯著性分析,置信水平為α=0.05。
從表1可以看出,氮磷鉀硼缺乏明顯降低油菜的籽粒產(chǎn)量,其中缺氮影響最大,缺硼其次,缺磷、鉀影響最小。氮、磷、鉀、硼缺乏時油菜籽粒產(chǎn)量的下降幅度分別為50.0%、7.2%、14.3%、16.7%。氮磷鉀硼缺乏均可顯著降低油菜莖稈和角殼產(chǎn)量,其中以缺氮降幅最大,缺硼次之,缺磷的降幅最小,缺氮、磷、鉀、硼時油菜莖稈和角殼產(chǎn)量分別降低44.1%、13.7%、17.6%、22.5%。磷鉀硼缺乏對油菜收獲指數(shù)的影響不顯著。氮、磷、鉀、硼肥料的農(nóng)學利用率分別為1.75、0.50、0.75、7.00 kg/kg。
表1 氮磷鉀硼缺乏對油菜生物量積累與產(chǎn)量的影響
注:同列數(shù)據(jù)后不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05)。下表同。
從表2可以看出,氮鉀硼缺乏顯著降低油菜的株高,其中缺氮影響最大,硼鉀影響其次,氮、鉀、硼缺乏時油菜株高的下降幅度分別為15.1%、6.2%、5.4%,缺磷對油菜株高的影響不顯著。氮鉀硼缺乏使油菜一級分枝數(shù)量降幅達20%,而缺磷對油菜一級分枝數(shù)量影響不顯著。氮鉀硼缺乏降低油菜的單株角果數(shù),其中缺氮影響最大,硼、鉀影響其次,磷影響最小。氮、磷、鉀、硼缺乏時油菜單株角果數(shù)的下降幅度分別為42.8%、10.3%、19.7%、22.3%。氮鉀硼缺乏對油菜每角粒數(shù)和千粒質量的影響不顯著。
表2 氮磷鉀硼缺乏對油菜株高和產(chǎn)量性狀的影響
從表3可以看出,與配方施肥比較,氮素缺乏時油菜功能葉片的SPAD值下降26.1%,凈光合速率下降42.8%,氣孔導度下降28.3%,蒸騰速率和細胞間隙二氧化碳濃度變化不顯著。磷缺乏時油菜葉片的SPAD值升高4.4%,凈光合速率、蒸騰速率、氣孔導度和細胞間隙二氧化碳濃度變化不顯著。鉀缺乏時油菜葉片SPAD值下降21.5%,凈光合速率下降39.0%,氣孔導度下降26.1%,蒸騰速率和細胞間隙二氧化碳濃度變化不顯著。硼缺乏時油菜葉片SPAD值下降 11.7%,凈光合速率下降22.3%,氣孔導度、蒸騰速率和細胞間隙二氧化碳濃度變化不顯著。
表3 氮磷鉀硼缺乏對油菜光合特性的影響
從表4可以看出,與配方施肥比較,氮缺乏時油菜籽粒中氮、磷、鉀含量分別下降23.7%、7.2%、24.4%;莖稈中氮、磷、鉀含量分別下降36.5%、15.8%、32.5%;角殼中氮、磷、鉀含量分別下降37.2%、28.8%、28.9%。磷缺乏時油菜籽粒中氮、鉀含量分別下降9.5%、26.3%;莖稈中氮、磷、鉀含量分別下降45.9%、10.5%、26.3%;角殼中氮含量下降19.5%。鉀缺乏時油菜籽粒中氮、磷、鉀含量分別下降17.0%、20.6%、25.6%;莖稈中氮、磷、鉀含量分別下降20.0%、31.6%、33.2%;角殼中氮、磷含量分別下降22.2%、55.8%。硼缺乏時油菜籽粒中氮、鉀含量分別下降23.7%、25.6%;莖稈中氮、磷、鉀含量分別下降24.7%、10.5%、23.0%;角殼中氮、磷、鉀含量分別下降35.2%、38.5%、25.9%。
表4 氮磷鉀硼缺乏對油菜不同部位養(yǎng)分含量的影響
由表5可以推算,推薦施肥處理農(nóng)田氮、磷養(yǎng)分平衡為正值,分別達67.07、64.31 kg/hm2,而農(nóng)田鉀養(yǎng)分平衡為負值,為61.62 kg/hm2。缺氮處理農(nóng)田磷、鉀養(yǎng)分平衡為正值,分別達71.28、0.84 kg/hm2,而農(nóng)田氮養(yǎng)分平衡為負值,為 67.19 kg/hm2。缺磷處理農(nóng)田氮養(yǎng)分平衡為正值,為 88.01 kg/hm2,而農(nóng)田磷、鉀養(yǎng)分平衡為負值,分別達25.01、19.67 kg/hm2。缺鉀處理農(nóng)田氮、磷養(yǎng)分平衡為正值,分別達108.79、77.46 kg/hm2,而農(nóng)田鉀養(yǎng)分平衡為負值,為 124.60 kg/hm2(表5)。
表5 氮磷鉀硼缺乏對農(nóng)田養(yǎng)分平衡狀況的影響
缺氮對稻茬油菜的影響。缺氮顯著降低油菜葉片的SPAD值和凈光合速率,使油菜不同器官生物量及其養(yǎng)分含量顯著降低。氮能維持油菜葉片葉綠素含量、提高光合速率和延長葉片功能期,在適宜范圍內(nèi)作物的凈光合速率與施氮量呈正相關關系[11],缺氮時油菜生長緩慢、光合效率低[12],影響作物各器官的養(yǎng)分積累[13]。本研究表明,缺氮條件下油菜SPAD值下降26.1%,光合速率下降42.8%,株高和角果數(shù)分別降低15.1%、42.8%,籽粒產(chǎn)量下降50.0%,籽粒中氮、磷、鉀含量分別下降23.7%、7.2%、24.4%。稻田土壤長期處于淹水狀態(tài),表層土壤和水面處于氧化狀態(tài),中下層土壤均處于還原狀態(tài),從而加劇農(nóng)田中銨態(tài)氮肥的氣態(tài)損失[14]。同時,稻田土壤在氧化和還原狀態(tài)均能進行反硝化過程,4周內(nèi)硝態(tài)氮肥的氣態(tài)損失量可達60%~80%[15]。因此對稻茬油菜施用氮肥效果相對較好,本試驗中氮肥的農(nóng)學利用效率達1.75 kg/kg。
缺磷對稻茬油菜的影響。缺磷對稻茬油菜葉片光合作用、生物量積累和養(yǎng)分分配均有影響。磷是植物生命活動所需的重要元素之一[16],缺磷會導致作物生長受阻,產(chǎn)量下降,促進植物根長和根表面積的增加,提高其利用土壤磷素的能力[17-18]。磷素供應過多同樣不利于作物各器官生物量的積累[19]。作物對當季施用的磷肥利用率較低,長期過量施用磷肥還可能出現(xiàn)磷素流失現(xiàn)象[20-21]。本研究中,缺磷條件下油菜葉片的SPAD值升高,光合速率等相關參數(shù)卻顯著下降,而油菜籽粒產(chǎn)量卻沒受到缺磷影響,而磷肥的農(nóng)學利用效率僅為0.5 kg/kg,表明在氮磷鉀硼4要素中油菜對磷的需要程度相對最低,磷肥施用效果相對較差。
缺鉀對稻茬油菜的影響。鉀能維持作物細胞的正常代謝,促進作物光合作用,提高作物抗逆性,是作物生長必需的礦物質元素之一。鉀能夠維持植物細胞滲透壓[5],保障酶活性,調節(jié)氣孔開閉[22],促進光合作用[23]。缺鉀導致葉片光合速率下降,會造成作物減產(chǎn)[24]。本研究中,缺鉀處理油菜葉片的光合速率下降39.0%,氣孔導度下降26.1%,SPAD值下降 21.5%,而細胞間隙二氧化碳濃度變化不顯著,可能是因為油菜缺鉀時光合速率下降僅與氣孔開閉發(fā)生變化有關。雖然鉀與作物合成的碳水化合物在韌皮部運輸相關,鉀可以促進光合產(chǎn)物向籽粒和塊根等器官中轉移,但在本研究中鉀并沒有影響到不同器官間養(yǎng)分的轉移,其機制還有待進一步探索。
缺硼對稻茬油菜的影響。缺硼降低葉片的光合速率和氣孔傳導率[25],會造成油菜“花而不實”現(xiàn)象發(fā)生,抑制油菜根系生長[26]。本研究中,缺硼處理油菜葉片的凈光合速率下降22.3%,SPAD值下降11.7%,而氣孔導度、蒸騰速率、細胞間隙二氧化碳濃度變化不顯著,缺硼對作物光合的影響需要進一步研究。油菜是需硼較多的作物,土壤中適宜的有效硼含量為0.5~0.9 mg/kg[27]。本試驗中土壤有效硼含量為 0.23 mg/kg,遠低于適宜的硼含量,屬于缺硼土壤,硼肥的農(nóng)學利用效率高達7.00 kg/kg。
氮磷鉀硼缺乏均可影響稻茬油菜地上部分生物量,其中以缺氮對地上部分影響最大,缺硼鉀次之,缺磷的影響最小。氮磷鉀硼4種肥料配合施用油菜籽粒產(chǎn)量相對較高,NPKB處理平均產(chǎn)量為630.5 kg/hm2,分別比缺N、缺P、缺K和缺B處理增產(chǎn)315、45、90、105 kg/hm2。氮、磷、鉀、硼肥料的農(nóng)學利用率分別為1.75、0.50、0.75、7.00 kg/kg。氮肥是稻茬油菜增產(chǎn)的關鍵,硼肥農(nóng)學利用率最高,氮磷鉀硼配合施用增產(chǎn)效果顯著。
[1]王漢中. 我國油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史回顧與展望[J]. 中國油料作物學報,2010,32(2):300-302.
[2]劉曉偉,魯劍巍,李小坤,等. 直播冬油菜干物質積累及氮磷鉀養(yǎng)分的吸收利用[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學,2011,44(23):4823-4832.
[3]易時來,石孝均. 油菜生長季氮素在紫色土中的淋失[J]. 水土保持學報,2006,20(1):83-86.
[4]魯劍巍,陳 防,張竹青,等. 磷肥用量對油菜產(chǎn)量、養(yǎng)分吸收及經(jīng)濟效益的影響[J]. 中國油料作物學報,2005,27(1):73-76.
[5]Pervez H,Ashraf M,Makhdum M I. Influence of potassium nutrition on gas exchange characteristics and water relations in cotton (GossypiumhirsutumL.)[J]. Photosynthetica,2004,42(2):251-255.
[6]李志玉,廖 星,涂學文,等. 氮、磷、鉀、硼配合對油菜品種產(chǎn)量、品質的影響[J]. 湖北農(nóng)業(yè)科學,2003(6):33-37.
[7]劉志榮,楊瀅智. 氮、磷、鉀、硼肥不同配方對油菜產(chǎn)量的影響[J]. 耕作與栽培,2006(4):36-37.
[8]李銀水,魯劍巍,鄒 娟,等. 湖北省油菜氮肥效應及推薦用量研究[J]. 中國油料作物學報,2008,30(2):218-223.
[9]李銀水,魯劍巍,鄒 娟,等. 湖北省油菜鉀肥效應及推薦用量研究[J]. 中國油料作物學報,2008,30(4):469-475.
[10]李銀水,魯劍巍,鄒 娟,等. 湖北省油菜磷肥效應及推薦用量研究[J]. 中國油料作物學報,2009,31(1):44-50.
[11]楊 榮,蘇永中. 水氮供應對棉花花鈴期凈光合速率及產(chǎn)量的調控效應[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報,2011,17(2):404-410.
[12]趙明輝,孫 建,王嘉宇,等. 全基因組分析低氮脅迫下水稻劍葉光合相關基因表達變化[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學,2011,44(1):1-8.
[13]任麗花,余 華,劉文靜,等. 氮磷鉀缺乏對薯蔓并長期甘薯生物量累積、養(yǎng)分吸收與分配及其品質的影響[J]. 福建農(nóng)業(yè)學報,2014,29(12):1186-1191.
[14]單世平,黃 軍,劉前剛,等. 淹水條件對稻田土壤肥力及理化性質的影響研究進展[J]. 農(nóng)學學報,2014,4(10):46-49.
[15]倪吾鐘,沈仁芳,朱兆良. 不同氧化還原電位條件下稻田土壤中15N標記硝態(tài)氮的反硝化作用[J]. 中國環(huán)境科學,2000,20(6):519-523.
[16]Ramaekers L,Remans R,Rao I M,et al. Strategies for improving Phosphorus acquisition efficiency of crop plants[J]. Field Crops Research,2010,117(2/3):169-176.
[17]Zhao J,F(xiàn)u J B,Liao H,et al. Characterization of root architecture in an applied core collection for phosphorus efficiency of soybean germplasm[J]. Chinese Science Bulletin,2004,49(15):1611-1620.
[18]晁毛妮,張志勇,張金寶,等. 水培條件下棉花品種對缺磷脅迫的適應性研究初探[J]. 揚州大學學報(農(nóng)業(yè)與生命科學版),2017,38(1):99-104.
[19]樊衛(wèi)國,王立新. 不同供磷水平對紐荷爾臍橙幼樹生長及葉片營養(yǎng)元素含量的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學,2012,45(4):714-725.
[20]Dougherty W J,F(xiàn)leming N K,Cox J W,et al. Phosphorus transfer in surface runoff from intensive pasture systems at various scales:a review[J]. Journal of Environmental Quality,2004,33(6):1973-1988.
[21]Xavier F S,Olivera T S,Andrade F V,et al. Phosphorus fractionation in a sandy soil under organic agriculture in Northeastern Brazil[J]. Geoderma,2009,151(3):417-423.
[22]Lebaudy A,Vavasseur A,Hosy E,et al. Plant adaptation to fluctuating environment and biomass production are strongly dependent on guard cell potassium channels[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2008,105(13):5271-5276.
[23]Han Q. Height-related decreases in mesophyll conductance,leaf photosynthesis and compensating adjustments associated with leaf nitrogen concentrations inPinusdensiflora[J]. Tree Physiology,2011,31(9):976-984.
[24]Pettigrew W T. Potassium influences on yield and quality production for maize,wheat,soybean and cotton[J]. Physiologia Plantarum,2008,133(4):670-681.
[25]Sharma P N,Ramchandra T. Water relation and photosynthesis in mustard plants subjected to boron deficiency[J]. Indian J Plant Physiology,1990,33(2):150-154.
[26]宋世文,曹享云,耿明建,等. 對缺硼反應不同的油菜品種根系生長特性研究[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報,2000,6(2):202-206.
[27]褚天鐸,陳家駒,劉昌智,等. 油菜缺硼花而不實原因的探討[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報,1996,2(1):23-31.