申慧勇,趙建武,王玉斌
(山西省農(nóng)業(yè)科學院高粱研究所,山西晉中030600)
小麥是我國主要的糧食作物之一,是僅次于水稻、玉米的第三大糧食作物[1],有著不可替代的重要性。隨著人口的不斷增多,生活質(zhì)量不斷提高,糧食問題成為人類首要解決的問題[2],所以,人們對小麥產(chǎn)量的要求也越來越高[3],這也使育種家、科研人員面臨更大、更嚴峻的挑戰(zhàn)[4]。千粒質(zhì)量是體現(xiàn)種子大小與飽滿程度的一項指標[5],是檢驗冬小麥種子質(zhì)量和小麥育種中重要的考察指標,也是田間預測產(chǎn)量時的重要依據(jù)[6]。冬小麥的產(chǎn)量和品質(zhì)對水、肥較為敏感[7],合理的灌溉與施肥是冬小麥增產(chǎn)的主要途徑之一[8]。在不同水肥條件下,測定冬小麥的千粒質(zhì)量積累的變化對于冬小麥科研育種工作以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都有極其重要的意義[9]。
本研究以小麥品種農(nóng)大189 為材料,采用盆栽試驗方式,以4 個水分處理和3 個施肥處理測定不同時期冬小麥千粒質(zhì)量積累的數(shù)據(jù),分析其變化趨勢,為今后小麥育種材料的選擇評價提供幫助。
供試冬小麥品種為農(nóng)大189。
試驗于2016—2017 年在山西農(nóng)業(yè)大學試驗田進行。采用盆栽水肥試驗,盆體寬25 cm、高20 cm,生土裝盆,每盆栽基本苗30 株。試驗設4 個水分處理:土壤水分保持最大持水量的50%~55%(W1)、60%~65%(W2)、70%~75%(W3)和80%~85%(W4)。每個水分處理設3 個施肥水平:總施純N 0.015 kg/m2(N1)、0.030 kg/m2(N2)、0.045 kg/m2(N3),氮素分基施和拔節(jié)期2 次追施,基追比為6∶4。10 月3 日播種,每個處理重復16 盆,水分控制采用稱重法,全生育期控水。開花后測定籽粒千粒質(zhì)量,每5 d 測定一次。
利用Excel 2007、SPSS 軟件進行數(shù)據(jù)分析。
從圖1 可以看出,不同肥料條件下,冬小麥千粒質(zhì)量變化和積累趨勢是一致的,均呈“S”型曲線變化。不同施肥條件下千粒質(zhì)量進入直線增長的時間不同,在N1 施肥條件下,進入直線增長的時間為開花后11 d 左右;在N2 施肥條件下,進入直線增長的時間為開花后8 d 左右;在N3 施肥條件下,進入直線增長的時間為開花后7 d 左右。3 種施肥條件下都在開花后27 d 左右,千粒質(zhì)量增長進入減速增長期,直至千粒質(zhì)量保持基本不變。
同一施肥水平下,不同土壤水分對冬小麥千粒質(zhì)量積累動態(tài)的影響在各個時期各異。在N1 施肥水平下,W3 處理冬小麥千粒質(zhì)量進入直線增長期的時間最早,為開花后6 d 左右,W1、W2、W4 處理冬小麥千粒質(zhì)量進入直線增長期的時間均在12 d左右,W1 處理進入減速增長期較早,為21 d 左右,其余3 個處理較為一致,為27 d 左右;而在N2 施肥條件下,4 個水分處理進入直線增長期的時間幾乎一致,大約都在開花后6 d 左右,穩(wěn)定增長時間在27 d 左右。而在N3 施肥條件下,W4 處理冬小麥千粒質(zhì)量進入直線增長期的時間最早,為7 d 左右,其余3 個處理為10 d 左右,減速增長期在W1、W2 處理下較早,為25 d 左右,W3、W4 處理為28 d 左右。
在同一施肥條件下,水分條件與冬小麥的千粒質(zhì)量在30 d 后不呈正相關(guān)關(guān)系。從圖1 可以看出,在N1 施肥水平條件下,30 d 以后W2 處理冬小麥的千粒質(zhì)量最高,其余依次為W4、W3、W1 處理,且千粒質(zhì)量差異較為明顯。在N2 和N3 施肥條件下,千粒質(zhì)量在4 個水分條件下均為W3 處理最大,且4 個水分處理下千粒質(zhì)量的差異較小。
不同水分水平下冬小麥千粒質(zhì)量變化和積累趨勢是一致的(圖2),均呈“S”型曲線變化。不同水分條件下,千粒質(zhì)量進入直線增長的時間不同。在W1、W2、W3 和W4 水分條件下,千粒質(zhì)量進入直線增長的時間分別為11,9,8,7 d。4 個處理都在開花后27 d 左右,千粒質(zhì)量增長進入減速增長期,直至千粒質(zhì)量保持基本不變。
同一水分條件下,不同施肥水平對冬小麥千粒質(zhì)量積累動態(tài)的影響在各個時期不同。在水分含量較低且施氮量也低的條件下,冬小麥千粒質(zhì)量進入減速增長期較早(圖2)。在W1 條件下,N1 進入減速增長時期最早,為21 d 左右,N2 進入減速增長期為22 d 左右,N3 進入減速增長期為27 d 左右;而在W2、W3 和W4 水分條件下,不同施氮水平千粒質(zhì)量進入直線增長期和減速增長期的時間差異不明顯。
從圖2 可以看出,同一水分條件下,在N1、N2和N3 這3 個施肥處理下冬小麥千粒質(zhì)量與施肥量不呈正相關(guān)關(guān)系。在W1 水分條件下,30 d 以后千粒質(zhì)量積累最高的為N3 處理,且各處理千粒質(zhì)量差異較大;在W2 水分條件下,30 d 以后各處理千粒質(zhì)量幾乎沒有差異;在W3 和W4 水分條件下,均為N2 處理千粒質(zhì)量最大,且3 個處理間有一定差異。
本試驗結(jié)果表明,在同一水分條件和同一施肥條件下,冬小麥千粒質(zhì)量變化和積累趨勢是一致的。不同水肥條件下,冬小麥籽粒千粒質(zhì)量的增長趨勢呈“S”型曲線,即前期千粒質(zhì)量增長比較緩慢,中期呈直線增長趨勢,后期又趨于緩慢。在同等條件下不同施肥處理和不同水分處理,冬小麥千粒質(zhì)量快速增長期隨著施肥量或水分的增加而逐漸提前。所以,大田生產(chǎn)中選擇合理的施肥和灌溉時間[10]會顯著增加冬小麥積累千粒質(zhì)量的時間,就有可能實現(xiàn)冬小麥增產(chǎn)。
本試驗結(jié)果表明,在N1 施肥水平條件下,30 d以后冬小麥的千粒質(zhì)量最高的為W2 處理,其余依次為W4、W3、W1 處理。在N2 和N3 施肥條件下,千粒質(zhì)量在4 個水分條件下均為W3 處理最高。由此可以看出,千粒質(zhì)量最高為4 種水分處理下的中間型。在W1 水分條件下,千粒質(zhì)量積累最高的為N3 處理;在W2 水分條件下30 d 以后千粒質(zhì)量幾乎沒有差異;在W3 和W4 水分條件下均為N2 處理千粒質(zhì)量最大。由此可以看出,冬小麥千粒質(zhì)量在W1 水分條件下與氮素含量呈正相關(guān)關(guān)系,超過W3 水分條件后與氮素含量不呈正相關(guān)關(guān)系。因此,要增加冬小麥千粒質(zhì)量應該注意水肥配合,才能達到最好的效果,過量的水分和肥料并不會增加冬小麥的千粒質(zhì)量。在冬小麥生產(chǎn)中,灌溉和施肥要結(jié)合當?shù)厍闆r合理進行[11-13]。過量的水肥條件會增加生產(chǎn)成本,帶來農(nóng)業(yè)生態(tài)問題[14-15],可能不會增加冬小麥的產(chǎn)量甚至起到相反的作用。