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        不同氮鉀水平對(duì)水稻干物質(zhì)累積、轉(zhuǎn)運(yùn)及產(chǎn)量的影響

        2019-08-30 01:26:10楊林生張宇亭楊柳青張躍強(qiáng)石孝均
        中國(guó)土壤與肥料 2019年4期
        關(guān)鍵詞:穗數(shù)用量條件

        楊林生,張宇亭,楊柳青,2,謝 軍,楊 敏,張躍強(qiáng),3,石孝均,4*

        (1.西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部西南耕地保育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400716;2.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,北京 100093;3.國(guó)家紫色土肥力與肥料效益監(jiān)測(cè)基地,重慶 400716;4.西南大學(xué)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院,重慶 400716)

        水稻產(chǎn)量的形成過程,是干物質(zhì)的生產(chǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)過程[1-2]。提高水稻干物質(zhì)量是提高水稻產(chǎn)量的關(guān)鍵[3]。優(yōu)化干物質(zhì)累積過程是提高水稻干物質(zhì)量的基礎(chǔ)[4]。紀(jì)洪亭等[5]、劉娟等[6]研究表明干物質(zhì)累積速率與干物質(zhì)的累積有顯著影響。趙姣等[7]進(jìn)一步指出干物質(zhì)的累積與最大干物質(zhì)累積速率正相關(guān),速率越大,干物質(zhì)累積量越高,產(chǎn)量越高。宋明丹等[8]研究表明,干物質(zhì)快速累積持續(xù)期越長(zhǎng),干物質(zhì)累積量越大。Yang等[9]認(rèn)為加強(qiáng)花前干物質(zhì)累積量并向穗部轉(zhuǎn)運(yùn),可有效提高產(chǎn)量。前人研究充分表明,水稻高產(chǎn)不僅依賴于水稻干物質(zhì)累積過程,還與花前花后干物質(zhì)的轉(zhuǎn)運(yùn)密切相關(guān)。

        氮、鉀是水稻生長(zhǎng)發(fā)育必需的大量營(yíng)養(yǎng)元素,對(duì)水稻產(chǎn)量形成有重要作用[10]。陳賓賓等[11]在黑土上研究表明,氮肥用量為150~225kg·hm-2時(shí),水稻干物質(zhì)累積和莖鞘干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)均顯著提高。陳楠等[12]研究表明施鉀有利于促進(jìn)水稻花后干物質(zhì)累積。楊波[13]研究表明,施鉀對(duì)分蘗、拔節(jié)和成熟期水稻干物質(zhì)累積量影響較小,對(duì)孕穗和齊穗期影響顯著。劉書起等[14]認(rèn)為合適的氮鉀配比可以促進(jìn)水稻增產(chǎn),但在低氮條件下,盲目增施鉀肥水稻不會(huì)增產(chǎn)。王偉妮等[15]在湖北的研究表明,氮肥為135kg·hm-2,鉀肥用量在45~90kg·hm-2,水稻增產(chǎn)幅度最大。李木英等[16]在江西的結(jié)果表明,水稻高產(chǎn)的氮肥用量應(yīng)在160~180kg·hm-2,鉀肥用量在180kg·hm-2以上。郭九信等[17]在江蘇的結(jié)果表明,水稻最佳氮、鉀肥用量分別為200和99.7kg·hm-2。前人報(bào)道大都集中研究單一肥料在不同施用量下干物質(zhì)累積和花前花后干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)特征,或者氮鉀配施對(duì)水稻產(chǎn)量和干物質(zhì)累積量的影響。但基于不同氮鉀水平對(duì)水稻干物質(zhì)累積動(dòng)態(tài)變化、花前花后干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)特征的報(bào)道極少。本研究基于3個(gè)氮水平,4個(gè)鉀水平的田間試驗(yàn),研究不同氮鉀水平下水稻光合產(chǎn)物累積轉(zhuǎn)運(yùn)特征,揭示不同氮鉀水平對(duì)水稻產(chǎn)量形成的促進(jìn)效應(yīng),為氮鉀養(yǎng)分的合理施用和水稻綠色增產(chǎn)提供理論依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)地基本概況

        試驗(yàn)在重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)涼河一社(E106°11′25.8″,N29°4′6.6″)進(jìn)行。該地區(qū)海拔280m,為典型的亞熱帶氣候,平均溫度為18.4℃,平均降水量約1016.6mm,平均年日照時(shí)數(shù)1215.8h。供試土壤為沙溪廟組紫色母巖經(jīng)水耕熟化發(fā)育的水稻土。試驗(yàn)前土壤基本理化性質(zhì)為pH值5.1(土水比1∶2.5),有機(jī)質(zhì)含量為24.3g·kg-1,全氮、全磷、全鉀分別為1.2、0.14、18.55g·kg-1,堿解氮、有效磷、速效鉀分別為118、2.5、136mg·kg-1。

        1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        本研究供試水稻品種為“二優(yōu)縉九”,試驗(yàn)采用裂區(qū)設(shè)計(jì),設(shè)3個(gè)不同氮水平(低氮105kg·hm-2,中氮150kg·hm-2,高氮195kg·hm-2)和4個(gè)不同鉀水平(不施鉀,低鉀60kg·hm-2,中鉀105kg·hm-2,高鉀150kg·hm-2)。氮鉀完全組合共12個(gè)處理,每個(gè)處理3次重復(fù),共36個(gè)小區(qū)。小區(qū)面積15m2。每個(gè)小區(qū)獨(dú)立排灌,重復(fù)四周用泥作土埂,土埂地膜覆蓋兩次以上,處理間用竹工板(2 m×1 m)隔開,用木樁固定。重復(fù)間設(shè)過道,四周設(shè)保護(hù)行,防止小區(qū)之間肥水串灌。水稻采用移栽種植,于2010年3月1日播種,4月28日移栽,8月26日收獲。栽培密度16.5萬穴·hm-2,寬窄行栽培,寬行40cm,窄行23.3cm、穴距20cm。每穴定植2株。供試肥料為尿素(N46%),磷酸一銨(N11%,P2O544%),氯化鉀(K2O60%)。氮肥按照基肥、分蘗肥和拔節(jié)肥5∶3∶2比例分配,各處理磷肥用量75kg·hm-2,全部作為基肥施用,鉀肥按基肥和拔節(jié)肥1∶1分配,基肥在播種后57d均勻撒施后平田,分蘗肥在播種后79d施用,拔節(jié)肥在播種后102d施用。

        1.3 測(cè)定項(xiàng)目與方法

        1.3.1 干物質(zhì)積累

        分別在分蘗盛期(6月3日)、穗分化期(6月21日)、齊穗期(7月27日)、成熟期(8月25日)取樣,每個(gè)處理調(diào)查100穴水稻穗數(shù),計(jì)算有效莖蘗數(shù),依據(jù)有效莖蘗數(shù)取10穴,去根后,將植株按葉片、莖鞘和穗分開,105℃殺青30min,80℃下烘干至恒重后稱重。

        1.3.2 考種與測(cè)產(chǎn)

        每個(gè)小區(qū)調(diào)查50穴水稻穗數(shù),按照平均有效莖蘗數(shù)取10穴考種,測(cè)定結(jié)實(shí)率、千粒重、穗粒數(shù)和有效穗數(shù)。各小區(qū)全部收獲計(jì)產(chǎn)(按14%折算水分含量)。

        1.4 數(shù)據(jù)處理與分析

        水稻干物質(zhì)累積過程采用Logistic方程擬合[18-19],以播種后天數(shù)t為自變量,水稻各生育期地上部干物質(zhì)累積量為因變量y,擬合方程為y=a/(1+be-ct),a、b和c為方程參數(shù)。對(duì)方程進(jìn)行一階求導(dǎo)得相應(yīng)生長(zhǎng)曲線速率方程,對(duì)一階導(dǎo)數(shù)求導(dǎo)得二階導(dǎo)數(shù),令二階導(dǎo)數(shù)為零得最大累積速率出現(xiàn)時(shí)間tm=lna/b,代入一階導(dǎo)數(shù)得最大累積速率Vmax=ac/4,求三階導(dǎo)數(shù)并令其為零可得快速累積起始時(shí)間t1=(lna-1.317)/b和快速累積結(jié)束時(shí)間t2=(lna+1.317)/b,并得到快速累積持續(xù)時(shí)間ΔT=t2-t1。

        采用Excel 2016、SPSS 20.0和Sigmaplot 12.0軟件處理試驗(yàn)數(shù)據(jù)和繪制圖表。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 不同氮水平下鉀對(duì)水稻干物質(zhì)累積動(dòng)態(tài)特征的影響

        水稻干物質(zhì)累積過程可以用Logistic方程擬合(R2>0.98,P<0.05)(圖 1、表 1)。氮和鉀對(duì)水稻干物質(zhì)累積過程均有顯著影響,且存在顯著的交互作用。隨著施氮水平的提高,水稻總干物質(zhì)累積量增加,干物質(zhì)快速累積起始時(shí)期(t1)明顯提前,且延長(zhǎng)了干物質(zhì)快速累積的持續(xù)期達(dá)5.5~5.8 d,但干物質(zhì)最大累積速率減小。隨著施鉀水平的提高,干物質(zhì)快速累積起始時(shí)間明顯提前,水稻干物質(zhì)累積量先增加后降低,水稻干物質(zhì)最大累積速率先增加后降低。中鉀條件下,水稻干物質(zhì)累積量最大,達(dá)到14 215kg·hm-2,最大干物質(zhì)累積速率最大,為 236kg·hm-2·d-1。

        2.2 氮鉀不同用量對(duì)花前花后水稻干物質(zhì)累積和轉(zhuǎn)運(yùn)的影響

        由表2可知,施氮對(duì)水稻葉干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)有顯著影響,隨著施氮水平的提高,水稻葉片干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量先增加后降低,在中氮條件下,水稻葉干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量最大,為938kg·hm-2。而對(duì)水稻花前、花后干物質(zhì)累積、莖鞘干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)均無明顯影響。施鉀對(duì)水稻花前、花后干物質(zhì)累積均有顯著影響。隨著施鉀水平的提高,水稻花前干物質(zhì)累積先增加后降低,在中鉀條件下,花前干物質(zhì)累積量最大,為11208kg·hm-2。水稻花后干物質(zhì)累積量隨著施鉀水平提高呈現(xiàn)先降低后增加的趨勢(shì),在中鉀條件下,花后干物質(zhì)累積量最小,僅3006kg·hm-2。水稻莖鞘干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量隨著施鉀水平提高而提高。在高鉀條件下最大,達(dá)到1704kg·hm-2。

        圖1 不同氮水平下鉀對(duì)水稻干物質(zhì)累積量及累積速率的影響

        表1 水稻干物質(zhì)累積Logistic方程特征參數(shù)

        表2 氮鉀不同用量對(duì)花前花后水稻干物質(zhì)累積量及轉(zhuǎn)運(yùn)的影響 (kg·hm-2)

        2.3 不同氮鉀水平對(duì)水稻產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響

        氮和鉀對(duì)水稻產(chǎn)量均有極顯著的影響,但交互效應(yīng)不明顯(表3)。隨著施氮水平的提高,水稻產(chǎn)量先增加后降低。在中氮條件下最大,達(dá)到7 998kg·hm-2。從產(chǎn)量構(gòu)成因素看,施氮主要提高了水稻有效穗數(shù)。較低氮條件,中氮水稻有效穗數(shù)提高了6.98%。施鉀可顯著提高水稻產(chǎn)量,低鉀、中鉀和高鉀處理較不施鉀處理的水稻產(chǎn)量分別提高了5.33%、7.60%和7.35%,不同施鉀量之間無顯著差異。從產(chǎn)量構(gòu)成因素看,施鉀顯著提高了水稻穗粒數(shù),較不施鉀條件,水稻穗粒數(shù)平均提高了10%。由圖2可知,中氮高鉀處理的水稻產(chǎn)量最高,達(dá)到8 385kg·hm-2。中氮中鉀處理的水稻產(chǎn)量與中氮高鉀處理無顯著差異,為8 127kg·hm-2。

        表3 氮鉀不同用量對(duì)水稻產(chǎn)量及構(gòu)成因素的影響

        圖2 不同氮鉀水平對(duì)水稻產(chǎn)量的影響

        3 討論

        3.1 氮鉀互作對(duì)水稻干物質(zhì)累積轉(zhuǎn)運(yùn)特征的影響

        本研究表明,氮和鉀在水稻總干物質(zhì)累積過程中存在明顯的互作效應(yīng)。這是由于氮和鉀對(duì)水稻干物質(zhì)累積特征的共同作用(表1)。氮和鉀均可以加快水稻干物質(zhì)累積進(jìn)程。氮主要通過延長(zhǎng)干物質(zhì)快速累積持續(xù)期,從而提高干物質(zhì)累積量。但對(duì)水稻干物質(zhì)最大累積速率無積極影響。低氮條件下,水稻干物質(zhì)最大累積速率比中氮和高氮條件下大。這主要是因?yàn)榈偷獥l件下,鉀對(duì)水稻干物質(zhì)累積的促進(jìn)作用較大。較不施鉀,施鉀處理水稻干物質(zhì)最大累積速率提高了11.9%~18.8%。在中氮和高氮條件下,氮可以有效地促進(jìn)水稻營(yíng)養(yǎng)體的生長(zhǎng)[20],本研究中,在不施鉀條件下,中氮和高氮處理水稻起始階段干物質(zhì)累積速率分別是低氮處理的2.11和1.82倍。鉀主要提高了水稻干物質(zhì)最大累積速率,從而提高了干物質(zhì)累積量。這一方面主要是鉀能提高根系分泌檸檬酸的濃度,促進(jìn)水稻根系對(duì)養(yǎng)分的吸收,并能通過調(diào)節(jié)某些酶的活性,提高蛋白質(zhì)合成中氨基酸的利用率[21-22]。另一方面鉀能促進(jìn)葉綠素的合成并改善葉綠體的結(jié)構(gòu)來促進(jìn)光合作用,并能調(diào)節(jié)CO2進(jìn)入葉片細(xì)胞的氣孔,提高葉片細(xì)胞的光飽和點(diǎn),從而提高CO2的同化率,干物質(zhì)最大累積速率增大[23-24]。在高氮條件下,施鉀最大干物質(zhì)累積速率無明顯提高,原因可能是高氮條件下,水稻葉綠體增大導(dǎo)致了Rubisco酶活性降低,限制了水稻光合速率[25]。本研究結(jié)果表明,中鉀條件下水稻干物質(zhì)最大累積速率和干物累積量最大,這可能與土壤速效鉀含量較高有關(guān)。張輝[26]研究表明,高鉀土壤施用高鉀干物質(zhì)增加不顯著,低鉀土壤施用高鉀可以顯著增加干物質(zhì)累積量。

        本研究中,水稻干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)隨氮肥水平提高先增加后降低,這可能與水稻品種有關(guān)。程建峰等[27]研究表明,不同氮利用效率品種水稻干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量隨施氮量提高先增加后降低,不同氮收獲指數(shù)品種的水稻干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量隨施氮量增加而增加。進(jìn)一步分析表明,高氮條件下,水稻干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量降低,主要是因?yàn)槿~片干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量降低。李木英等[16]研究同樣表明,高氮水平水稻葉片干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)降低,分配比率提高,沒有增產(chǎn)效果。隨著施鉀量增加,水稻干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量隨之增加,在高鉀(150kg·hm-2)條件下達(dá)到最高。孫加威等[28]研究同樣表明,施鉀量在0~180kg·hm-2內(nèi),水稻干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)量隨施鉀量增加而增加。這主要是因?yàn)殁浤艽龠M(jìn)光合產(chǎn)物向韌皮部的裝載運(yùn)輸,增加“庫(kù)”的儲(chǔ)藏量[29-30]。本研究中鉀可以促進(jìn)水稻花前干物質(zhì)生產(chǎn),而降低了水稻花后干物質(zhì)生產(chǎn)。這可能與本研究中鉀肥在移栽前和拔節(jié)期施用有關(guān)。

        3.2 不同氮水平下鉀對(duì)水稻產(chǎn)量的影響

        氮和鉀并非簡(jiǎn)單的加和效應(yīng)。中氮高鉀處理較中氮條件和高鉀條件,水稻產(chǎn)量分別增加了386.9和610.0kg·hm-2。同一氮水平下不同施鉀量水稻產(chǎn)量無明顯差異,這可能與西南地區(qū)紫色土富鉀有關(guān),本研究中土壤速效鉀含量達(dá)到136 mg·kg-1,何萍等[31]研究表明,全國(guó)土壤速效鉀含量為93.4 mg·kg-1。從產(chǎn)量構(gòu)成因素看,氮主要提高了水稻有效穗數(shù),可能是因?yàn)榈獙?duì)水稻分蘗芽有明顯影響,水稻分蘗數(shù)隨氮肥水平提高而提高[32-33]。低氮條件下,水稻有效穗數(shù)明顯低于中氮和高氮處理。高氮條件下,水稻有效穗數(shù)沒有減少,但水稻葉干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)明顯降低,水稻穗粒數(shù)下降,水稻產(chǎn)量降低。鉀主要提高了水稻穗粒數(shù),可能是鉀能顯著提高水稻灌漿勢(shì),提高了與籽粒灌漿密切相關(guān)的Q酶的活性,從而提高了水稻穗實(shí)粒數(shù),獲得增產(chǎn)[34-35]。

        4 結(jié)論

        氮鉀對(duì)水稻干物質(zhì)累積轉(zhuǎn)運(yùn)和產(chǎn)量均有顯著影響。施氮可以延長(zhǎng)水稻干物質(zhì)快速累積持續(xù)期,提高水稻干物質(zhì)累積量,促進(jìn)水稻葉片干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn),從而提高了水稻有效穗數(shù),實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)。施鉀可以提高水稻干物質(zhì)最大累積速率,提高干物質(zhì)累積量,促進(jìn)水稻莖鞘干物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn),從而提高了水稻穗粒數(shù),實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)。本地區(qū)適宜的氮鉀肥用量分別是150 和 105 ~ 150kg·hm-2。

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