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        東北半干旱區(qū)滴灌施肥條件下高產(chǎn)玉米干物質(zhì)與養(yǎng)分的積累分配特性

        2019-11-07 07:44:48侯云鵬孔麗麗蔡紅光劉慧濤高玉山王永軍王立春
        關(guān)鍵詞:高產(chǎn)產(chǎn)量

        侯云鵬,孔麗麗,蔡紅光,劉慧濤,高玉山,王永軍,王立春

        東北半干旱區(qū)滴灌施肥條件下高產(chǎn)玉米干物質(zhì)與養(yǎng)分的積累分配特性

        侯云鵬,孔麗麗,蔡紅光,劉慧濤,高玉山,王永軍,王立春

        (吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所/農(nóng)業(yè)部東北植物營(yíng)養(yǎng)與農(nóng)業(yè)環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長(zhǎng)春 130033)

        【】研究東北半干旱區(qū)滴灌施肥條件下,不同栽培模式的玉米群體干物質(zhì)和養(yǎng)分積累動(dòng)態(tài)變化與轉(zhuǎn)運(yùn)分配特征,為區(qū)域春玉米滴灌施肥高產(chǎn)栽培技術(shù)提供理論依據(jù)。2014—2016年,在吉林省西部半干旱區(qū)乾安縣進(jìn)行定位試驗(yàn),以農(nóng)華101為材料,在滴灌施肥條件下,分別設(shè)置農(nóng)民栽培(FP)、高產(chǎn)栽培(HY)和超高產(chǎn)栽培(SHY)3種栽培模式。研究了滴灌施肥條件下,不同栽培模式對(duì)群體干物質(zhì)和養(yǎng)分積累動(dòng)態(tài)、轉(zhuǎn)運(yùn)與分配特征以及產(chǎn)量構(gòu)成特性的影響。與FP模式相比,HY和SHY模式玉米產(chǎn)量顯著增加,平均增幅分別為16.0%和37.4%;穗粒數(shù)和百粒重低于FP模式,但單位面積穗數(shù)顯著高于FP模式。HY和SHY模式較FP模式顯著提高了玉米開(kāi)花期至成熟期的群體干物質(zhì)和氮、磷、鉀積累量,并提高了開(kāi)花后干物質(zhì)和氮、磷、鉀積累量占總生育期積累量的比例(花后干物質(zhì)和氮、磷、鉀積累量占總生育期積累量比例分別提高 8.0%、23.3%、10.0%、33.9%和13.8%、42.6%、21.6%、44.6%)。Logistic方程解析表明,HY和SHY模式群體干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率和平均增長(zhǎng)速率均高于FP模式(干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率和平均增長(zhǎng)速率分別提高6.9%、4.2% 和23.8%、10.9%);且最大速率出現(xiàn)時(shí)間晚于FP模式。與FP模式相比,HY和SHY模式顯著降低了玉米開(kāi)花前養(yǎng)分轉(zhuǎn)運(yùn)率和轉(zhuǎn)運(yùn)養(yǎng)分對(duì)籽粒的貢獻(xiàn)率,顯著提高了開(kāi)花后積累養(yǎng)分對(duì)籽粒的貢獻(xiàn)率。相關(guān)分析結(jié)果表明,玉米開(kāi)花前后干物質(zhì)和氮、磷、鉀素積累量與籽粒產(chǎn)量均呈顯著或極顯著正相關(guān)(=0.7513—0.9840),其中開(kāi)花后群體干物質(zhì)和氮、磷、鉀積累量與產(chǎn)量的相關(guān)性高于開(kāi)花前。與農(nóng)戶(hù)栽培模式相比,高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式在提高群體干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率和平均增長(zhǎng)速率的同時(shí),推遲了群體干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率出現(xiàn)時(shí)間,進(jìn)而使玉米開(kāi)花期至成熟期有較高的干物質(zhì)與養(yǎng)分積累,同時(shí)顯著提高了玉米開(kāi)花后積累養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率。因此,在東北半干旱區(qū)滴灌施肥條件下,通過(guò)增加種植密度,利用氮磷鉀肥料總量控制、分期調(diào)控等管理措施,保證玉米整個(gè)生育期對(duì)氮、磷、鉀養(yǎng)分的需求,是實(shí)現(xiàn)玉米產(chǎn)量進(jìn)一步提高的重要途徑。

        半干旱區(qū);玉米產(chǎn)量;滴灌施肥;栽培模式;干物質(zhì);養(yǎng)分積累轉(zhuǎn)運(yùn)

        0 引言

        【研究意義】東北西部地區(qū)是我國(guó)典型的半干旱農(nóng)業(yè)區(qū),耕地面積約3.2×105km2,地理范圍跨42—50°N,117—125°E,主要分布在遼寧、吉林、黑龍江三省的西部和內(nèi)蒙自治區(qū)的東部四盟區(qū)域,是東北重要的玉米種植區(qū)之一[1]。該區(qū)域具有較好的光熱資源,生產(chǎn)潛力大,但受早春低溫和干旱等自然因素的不利影響[2-3],其單產(chǎn)水平較東北平均產(chǎn)量水平低20%以上[4-6]。近年來(lái),玉米覆膜滴灌施肥作為覆膜種植與滴灌施肥相結(jié)合的一種新型節(jié)水灌溉施肥技術(shù),被引入東北西部半干旱地區(qū),因其在改善土壤水熱狀況、促進(jìn)作物生長(zhǎng)發(fā)育及提高水肥利用效率等方面的效果突出,已成為該區(qū)域農(nóng)業(yè)主要推廣技術(shù)之一。同時(shí)通過(guò)高產(chǎn)品種的選用和栽培措施(種植密度、肥料管理)改進(jìn)[7-9],使該區(qū)域成為東北玉米高產(chǎn)創(chuàng)建的重要地區(qū)之一。如在2012—2014年,連續(xù)3年經(jīng)農(nóng)業(yè)部玉米專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收,該區(qū)域小面積春玉米單產(chǎn)突破15 000 kg·hm-2超高產(chǎn)水平,其中在2016年創(chuàng)造了百畝連片15 651 kg·hm-2的高產(chǎn)記錄。然而,對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),在覆膜滴灌施肥條件下,農(nóng)民近3年玉米產(chǎn)量在9 000—11 000 kg·hm-2(平均10 300 kg·hm-2),與覆膜滴灌施肥栽培技術(shù)玉米產(chǎn)量間存在較大差異,仍具有較大的增產(chǎn)潛力。因此,闡明吉林省西部半干旱區(qū)覆膜滴灌條件下春玉米高產(chǎn)或超高產(chǎn)栽培模式玉米干物質(zhì)與氮、磷、鉀養(yǎng)分積累與分配特點(diǎn),對(duì)半干旱地區(qū)玉米進(jìn)一步增產(chǎn)具有重要參考價(jià)值?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】近年來(lái),許多研究者圍繞著玉米高產(chǎn)或超高產(chǎn)栽培條件下,物質(zhì)積累和養(yǎng)分吸收利用等方面進(jìn)行了大量的研究,明確了玉米干物質(zhì)和養(yǎng)分積累轉(zhuǎn)運(yùn)的多寡與高峰出現(xiàn)時(shí)間主要受不同玉米品種和栽培措施的影響。如針對(duì)不同玉米品種,齊文增等[10]和NING等[11]研究發(fā)現(xiàn),高產(chǎn)或超高產(chǎn)玉米品種在整個(gè)生育期內(nèi)均具有較高的養(yǎng)分吸收和干物質(zhì)積累速率,特別是玉米花后養(yǎng)分吸收與向籽粒分配比例顯著高于低產(chǎn)玉米品種。針對(duì)不同栽培措施,楊吉順等[12]研究認(rèn)為,玉米種植密度增加后可有效改善植株冠層結(jié)構(gòu),提高單位面積光照截獲能力,進(jìn)而提高群體干物質(zhì)生產(chǎn)能力[13]。但種植密度并非越高越好,曹勝彪等[14]研究表明,種植密度過(guò)高,使植株?duì)I養(yǎng)體氮素轉(zhuǎn)運(yùn)量過(guò)大,造成植株內(nèi)部碳、氮代謝失調(diào),引起早衰。而在適宜密度條件下,充足的養(yǎng)分供應(yīng)是實(shí)現(xiàn)玉米高產(chǎn)或超高產(chǎn)的基礎(chǔ),王宜倫等[15]指出,在玉米超高產(chǎn)條件下,玉米的養(yǎng)分積累趨勢(shì)呈“直線(xiàn)”型,而一般生產(chǎn)田玉米養(yǎng)分積累呈“S”型,因此肥料運(yùn)籌模式滿(mǎn)足玉米生育后期對(duì)養(yǎng)分的需求,是玉米實(shí)現(xiàn)超高產(chǎn)的關(guān)鍵。呂鵬等[16]研究表明,在超高產(chǎn)條件下,分次施氮可顯著提高植株和籽粒中氮素積累,延長(zhǎng)氮素積累活躍期,其中氮肥在玉米拔節(jié)期、大口喇叭期和花后按3﹕5﹕2比例投入是超高產(chǎn)夏玉米較佳氮肥運(yùn)籌模式。而張仁和等[17]研究指出,實(shí)現(xiàn)玉米超高產(chǎn)不僅需要提高干物質(zhì)累積和養(yǎng)分吸收,同時(shí)調(diào)控光合產(chǎn)物和氮素向籽粒中的分配也是重要因素之一?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】目前,關(guān)于玉米高產(chǎn)或超高產(chǎn)栽培模式下養(yǎng)分積累、轉(zhuǎn)運(yùn)及分配的研究大多基于常規(guī)種植模式下進(jìn)行,而針對(duì)東北半干旱地區(qū)覆膜滴灌施肥條件下,不同栽培模式玉米干物質(zhì)和氮、磷、鉀養(yǎng)分積累與轉(zhuǎn)運(yùn)及分配特性研究相對(duì)薄弱。由于地膜覆蓋使玉米生育進(jìn)程加快,其養(yǎng)分吸收利用特性勢(shì)必相應(yīng)改變,滴灌施肥與常規(guī)施肥制度理論上存在差異?!緮M解決的關(guān)鍵問(wèn)題】本研究在東北半干旱區(qū)覆膜滴灌施肥條件下,通過(guò)研究東北半干旱區(qū)不同栽培模式對(duì)玉米干物質(zhì)與養(yǎng)分積累動(dòng)態(tài)、轉(zhuǎn)運(yùn)與分配的調(diào)控效應(yīng)及其與產(chǎn)量形成之間的關(guān)系,進(jìn)而闡明滴灌施肥條件下不同栽培模式對(duì)春玉米群體干物質(zhì)和氮、磷、鉀積累轉(zhuǎn)運(yùn)特性,以期為東北半干旱區(qū)玉米滴灌施肥條件下的高產(chǎn)高效栽培提供理論依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)區(qū)概況

        試驗(yàn)于2014—2016年在吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院乾安實(shí)驗(yàn)站進(jìn)行。研究區(qū)域年平均氣溫5.6°C,年日照時(shí)數(shù)2 866.6 h,全年積溫2 884.5 ℃,無(wú)霜期146 d,年平均降雨量425 mm,年平均蒸發(fā)量1 500 mm以上,屬典型的半干旱區(qū)。試驗(yàn)期間(2014-2016年)玉米生育期內(nèi)降水量分別為238.1、262.7和286.6 mm,≥10℃有效積溫分別為2 618、2 769和3 025°C。試驗(yàn)地種植制度為玉米連作,土壤類(lèi)型為淡黑鈣土,試驗(yàn)起始時(shí)0—20 cm土壤基礎(chǔ)養(yǎng)分狀況為有機(jī)質(zhì)17.39 g·kg-1,水解性氮102.36 mg·kg-1,有效磷35.86 mg·kg-1,速效鉀109.38 mg·kg-1,pH 7.86。

        1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        試驗(yàn)在覆膜滴灌施肥條件下共設(shè)置農(nóng)戶(hù)栽培(FP)、高產(chǎn)栽培(HY)和超高產(chǎn)栽培(SHY)3個(gè)模式,不同模式玉米種植密度、肥料用量及各時(shí)期施肥比例見(jiàn)表1。試驗(yàn)用氮、磷、鉀肥分別為尿素(N 46%),磷酸一銨(P2O561%;N12%)和氯化鉀(K2O 60%)。3個(gè)栽培模式均采用寬窄行種植(90 cm+40 cm),供試玉米品種為農(nóng)華101,小區(qū)面積60 m2,重復(fù)3次,隨機(jī)區(qū)組排列,兩邊設(shè)有保護(hù)行。2014、2015和2016年玉米種植日期分別為5月1日、5月4日和5月7日,玉米播種后在土壤表面噴施除草劑進(jìn)行封閉防草,然后鋪設(shè)滴灌帶與覆蓋地膜。滴灌帶鋪設(shè)于寬行中間,每條滴灌帶澆灌2行玉米。處理間灌水量與次數(shù)一致,維持正常生長(zhǎng)所需水分。每小區(qū)配獨(dú)立施肥罐,試驗(yàn)選用18 L壓差式施肥罐,施肥開(kāi)始前按各處理所需氮、磷、鉀肥分別加入各小區(qū)施肥罐,將施肥罐充滿(mǎn)水后充分?jǐn)嚢?,使其完全溶解。施肥前先滴清?0 min,然后打開(kāi)施肥閥施肥,施肥時(shí)間為120 min,施肥后繼續(xù)滴清水30 min。收獲日期分別為10月4日、9月30日和10月2日。其他田間管理按常規(guī)生產(chǎn)大田進(jìn)行。

        表1 不同栽培模式下玉米種植密度、肥料用量及各時(shí)期施肥比例

        農(nóng)戶(hù)栽培模式(FP):N-P2O5-K2O=70%-100%-100%(基肥)、30%-0-0(拔節(jié)期);高產(chǎn)栽培模式(HY):N-P2O5-K2O=20%-40%-30%(基肥)、30%-20%-30%(拔節(jié)期)、20%-20%-20%(大喇叭口期)、20%-10%-20%(開(kāi)花期)、10%-10%-0(灌漿期);超高產(chǎn)栽培模式(SHY):N-P2O5-K2O=10%-50%-30%(基肥)、20%-10%-20%(拔節(jié)期)、20%-10%-25%(大喇叭口期)、20%-10%-25%(開(kāi)花期)、20%-15%-10%(灌漿期)、10%-5%-5%(乳熟期);V6:拔節(jié)期;V12:大喇叭口期;VT:開(kāi)花期;R3:灌漿期;R4:乳熟期

        FP: N-P2O5-K2O=70%-100%-100% (Basal fertilizer), 30%-0-0 (V6); HY: N-P2O5-K2O=20%-40%-30% (Basal fertilizer), 30%-20%-30% (V6), 20%-20%-20% (V12), 20%-10%-20% (VT), 10%-10%-0 (R3);SHY: N-P2O5-K2O=10%-50%-30% (Basal fertilizer), 20%-10%-20% (V6), 20%-10%-25% (V12), 20%-10%- 25% (VT), 20%-15%-10% (R3), 10%-5%-5% (R4);V6: Jointing stage; V12: Trumpeting stage; VT: Flowering stage; R3: Filling stage; R4: Milking stage

        1.3 樣品采集與測(cè)定

        在玉米苗期(V3)、拔節(jié)期(V6)、大喇叭口期(V12)、開(kāi)花期(VT)、灌漿期(R3)和成熟期(PM)采集不同處理具有代表性玉米植株5株,分解為莖稈和籽粒兩部分。105 ℃殺青30 min,70 ℃烘干至恒重后進(jìn)行稱(chēng)重并粉碎,采用硫酸-雙氧水消煮,凱氏法測(cè)定全氮含量,鉬銻抗比色法測(cè)定全磷含量,火焰光度法測(cè)定全鉀含量。

        1.4 參數(shù)計(jì)算與統(tǒng)計(jì)分析

        收獲指數(shù)(HI)=籽粒干物質(zhì)量/地上部干物質(zhì)量;

        植株氮(磷、鉀)素積累量(kg·hm-2)= 各時(shí)期干物質(zhì)量(kg·hm-2)×氮(磷、鉀)素含量(%);

        轉(zhuǎn)運(yùn)量(kg·hm-2)=開(kāi)花期地上部氮(磷、鉀)積累量(kg·hm-2)-成熟期地上部營(yíng)養(yǎng)器官氮(磷、鉀)積累量(kg·hm-2);

        轉(zhuǎn)運(yùn)率(%)=氮(磷、鉀)轉(zhuǎn)運(yùn)量/開(kāi)花期地上部氮(磷、鉀)積累量×100;

        轉(zhuǎn)運(yùn)養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率(%)=花前營(yíng)養(yǎng)器官氮(磷、鉀)轉(zhuǎn)運(yùn)量/籽粒氮(磷、鉀)積累量×100;

        積累養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率(%)=100%-花前營(yíng)養(yǎng)器官氮(磷、鉀)轉(zhuǎn)運(yùn)量/籽粒氮、磷、鉀積累量×100;

        采用Logistic 方程Y=K/(1+aebt)擬合玉米干物質(zhì)增長(zhǎng)過(guò)程中最大干物質(zhì)增長(zhǎng)速率及其出現(xiàn)的天數(shù)。式中,Y為干物質(zhì)積累量,t為時(shí)間(d),a、b為待定參數(shù),K為干物質(zhì)積累量理論最大值。對(duì)擬合方程求導(dǎo)數(shù),可得Ymax=-k×b/4,對(duì)應(yīng)時(shí)間為tmax=-lna/b,k/1+a相當(dāng)于曲線(xiàn)的截距。

        試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Excel進(jìn)行處理,用SAS 9.0軟件進(jìn)行兩因素(年份和栽培處理)方差分析,處理間多重比較采用LSD-test法;用SigmaPlot 10.0軟件制圖。

        2 結(jié)果

        2.1 不同栽培模式玉米產(chǎn)量、收獲指數(shù)及其構(gòu)成因素的比較

        由表2可知,栽培模式對(duì)玉米產(chǎn)量影響顯著,對(duì)收獲指數(shù)影響不顯著,年份對(duì)產(chǎn)量影響顯著,對(duì)收獲指數(shù)影響不顯著,而栽培模式和年份僅對(duì)產(chǎn)量表現(xiàn)出顯著的交互效應(yīng)。與農(nóng)戶(hù)栽培模式相比,高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式增產(chǎn)顯著,平均增幅分別為16.0%和37.4%,差異均達(dá)顯著水平(<0.05)。而不同栽培模式間收獲指數(shù)差異不顯著(>0.05)。從產(chǎn)量構(gòu)成因素來(lái)看,除穗數(shù)外,栽培模式和年份顯著或極顯著影響穗粒數(shù)和百粒重,其中栽培模式和年份對(duì)穗粒數(shù)表現(xiàn)出顯著的交互作用。與農(nóng)戶(hù)栽培模式相比,高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式穗數(shù)顯著增加(<0.05),而穗粒數(shù)和百粒重差異未達(dá)顯著水平(>0.05)。

        2.2 不同栽培模式干物質(zhì)積累動(dòng)態(tài)與分配

        2.2.1 不同栽培模式干物質(zhì)積累動(dòng)態(tài) 從不同生育階段植株干物質(zhì)積累動(dòng)態(tài)變化可看出(圖1),不同栽培模式下,苗期至大喇叭口期干物質(zhì)積累量之間無(wú)顯著差異(>0.05),開(kāi)花期至成熟期,高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式玉米干物質(zhì)積累量顯著高于農(nóng)戶(hù)栽培模式(<0.05),并隨著生育進(jìn)程的推進(jìn)差距加大,平均增幅依次為8.8%和22.4%(開(kāi)花期)、10.8%和26.9%(灌漿期)、15.2%和35.6%(成熟期)。這表明農(nóng)戶(hù)栽培模式僅有利于玉米生育前期干物質(zhì)積累,而高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式可使玉米生育中后期保持較高的干物質(zhì)積累速率,顯著提高開(kāi)花期至成熟期干物質(zhì)積累量。

        表3顯示,栽培模式對(duì)干物質(zhì)平均增長(zhǎng)速率、最大增長(zhǎng)速率以及最大增長(zhǎng)速率出現(xiàn)天數(shù)影響顯著,年份對(duì)干物質(zhì)平均增長(zhǎng)速率、最大增長(zhǎng)速率以及最大增長(zhǎng)速率出現(xiàn)天數(shù)影響均不顯著,且年份和栽培模式兩因素間的交互作用對(duì)干物質(zhì)平均增長(zhǎng)速率、最大增長(zhǎng)速率以及最大增長(zhǎng)速率出現(xiàn)天數(shù)影響不顯著。不同栽培模式干物質(zhì)積累可用Logistic回歸方程較好地?cái)M合(2=0.994—0.998)。Logistic方程解析不同栽培模式,發(fā)現(xiàn)高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率和平均增長(zhǎng)速率均高于農(nóng)戶(hù)栽培模式,其中干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率平均增幅分別為6.9%和23.8%,平均增長(zhǎng)速率平均增幅分別為15.2%和35.6%;且超高產(chǎn)栽培模式干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率和平均增長(zhǎng)速率提高幅度達(dá)顯著水平(<0.05)。從干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率出現(xiàn)時(shí)間來(lái)看,農(nóng)戶(hù)栽培模式干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率出現(xiàn)時(shí)間最早,較高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率出現(xiàn)時(shí)間平均提前3.9 d和5.7 d,其中超高產(chǎn)栽培模式與農(nóng)戶(hù)栽培模式差異達(dá)顯著水平(<0.05)。

        表2 不同栽培模式玉米產(chǎn)量及其構(gòu)成因素

        同列數(shù)據(jù)后不同字母表示在同一年份5%水平上差異顯著。T:處理;Y:年份;NS、*和 **分別表示無(wú)顯著差異及在0.05和0.01水平上差異顯著。下同

        Values followed by different letters in the same column are significantly different at 0.05 level of the same year. T: Treatment; Y: Year; NS, *, ** indicate non-significant or significant at 0.05 or 0.01 level, respectively. The same as below

        V3:苗期;V6:拔節(jié)期;V12:大喇叭口期;VT:開(kāi)花期;R3:灌漿期;PM:成熟期。下同

        2.2.2 不同栽培模式玉米干物質(zhì)分配比例 從不同栽培模式下玉米開(kāi)花前后干物質(zhì)量所占整個(gè)干物質(zhì)量比例看出(圖2),與農(nóng)戶(hù)栽培模式相比,高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式在開(kāi)花期至成熟期,干物質(zhì)積累量占總干重比例提高幅度均達(dá)顯著水平(<0.05),平均增幅分別為8.0%和13.8%。

        表3 不同栽培模式玉米干物質(zhì)積累速率的Logistic方程回歸分析

        不同的小寫(xiě)字母表示0.05水平差異顯著(P<0.05)。下同 Different letters indicate significant differences at 0.05 level. The same as below

        2.3 不同栽培模式玉米氮、磷、鉀積累動(dòng)態(tài)與分配

        2.3.1 不同栽培模式玉米氮、磷、鉀積累動(dòng)態(tài) 不同生育階段植株氮、磷、鉀養(yǎng)分積累動(dòng)態(tài)變化可以看出(圖3),不同栽培模式下,苗期至大喇叭口期氮、磷、鉀積累量之間無(wú)顯著差異(>0.05)。開(kāi)花期至成熟期,高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式氮、磷、鉀積累量顯著高于農(nóng)戶(hù)栽培模式(<0.05),并隨生育進(jìn)程的推進(jìn)差距增大,其中高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式氮素平均增幅依次為8.2%和25.0%(開(kāi)花期)、15.4%和39.4%(灌漿期)、17.5%和54.0%(成熟期);磷素平均增幅依次為10.6%和19.5%(開(kāi)花期)、12.9%和26.2%(灌漿期)、15.3%和31.3%(成熟期);鉀素平均增幅依次為10.1%和22.8%(開(kāi)花期)、13.7%和27.9%(灌漿期)、14.6%和30.4%(成熟期)。表明農(nóng)戶(hù)栽培模式僅有利于玉米生育前期氮、磷、鉀養(yǎng)分積累,而高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式可使玉米生育中后期保持較高的氮、磷、鉀積累速率,顯著提高開(kāi)花期至成熟期氮、磷、鉀積累量。

        圖3 不同栽培模式下玉米地上部不同生育階段氮、磷、鉀吸收量

        2.3.2 不同栽培模式氮、磷、鉀分配比例 不同栽培模式下玉米開(kāi)花前后氮、磷、鉀養(yǎng)分積累占整個(gè)植株氮、磷、鉀積累總量比例表明(圖4),與農(nóng)戶(hù)栽培模式相比,高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式開(kāi)花期至成熟期氮、磷、鉀積累量占整個(gè)植株氮、磷、鉀積累總量比重的提高幅度均達(dá)顯著水平(<0.05),平均增幅分別為23.3%、10.0%、33.9%和42.6%、21.6%、44.6%。

        2.4 不同栽培模式玉米植株體內(nèi)氮、磷、鉀的轉(zhuǎn)運(yùn)

        由表4可知,栽培模式對(duì)養(yǎng)分轉(zhuǎn)運(yùn)量、轉(zhuǎn)運(yùn)率、轉(zhuǎn)運(yùn)養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率和積累養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率影響顯著,年份對(duì)養(yǎng)分轉(zhuǎn)運(yùn)量、轉(zhuǎn)運(yùn)率影響顯著,對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率和積累養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率影響不顯著,而栽培模式和年份僅對(duì)養(yǎng)分轉(zhuǎn)運(yùn)量和轉(zhuǎn)運(yùn)率表現(xiàn)出顯著的交互作用。不同栽培模-------式下,氮、磷、鉀轉(zhuǎn)運(yùn)量無(wú)顯著差異(>0.05),而高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式氮、磷、鉀轉(zhuǎn)運(yùn)率和轉(zhuǎn)運(yùn)養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率顯著低于農(nóng)戶(hù)栽培模式,其中氮、磷、鉀轉(zhuǎn)運(yùn)率平均降幅依次為10.6%、9.9%、14.8%和12.8%、10.5%、17.6%;氮、磷、鉀轉(zhuǎn)運(yùn)養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率平均降幅依次為15.5%、8.5%、20.9%和25.4%、14.3%、27.8%。但高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式積累養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率顯著高于農(nóng)戶(hù)栽培模式,平均增幅依次為26.3%、16.3%、27.3%和43.0%、27.3%、36.3%。這說(shuō)明農(nóng)戶(hù)栽培模式主要通過(guò)增加花后植株體內(nèi)氮、磷、鉀養(yǎng)分轉(zhuǎn)運(yùn)來(lái)提高籽粒養(yǎng)分積累量,而高產(chǎn)栽培模式和超高產(chǎn)栽培模式主要通過(guò)提高花后植株氮、磷、鉀積累來(lái)增加籽粒養(yǎng)分積累量。

        圖4 不同栽培模式玉米開(kāi)花前后地上部氮、磷、鉀積累量占整株氮、磷、鉀比例

        2.5 玉米開(kāi)花前后地上部氮、磷、鉀與產(chǎn)量間的相關(guān)性分析

        對(duì)玉米開(kāi)花前(苗期—開(kāi)花期)和開(kāi)花后(開(kāi)花期—成熟期)地上部群體干物質(zhì)和氮、磷、鉀積累量與產(chǎn)量間進(jìn)行相關(guān)性分析(圖5),結(jié)果表明,玉米花前和花后干物質(zhì)和氮、磷、鉀積累量與產(chǎn)量間均呈顯著正相關(guān),但開(kāi)花后干物質(zhì)和氮、磷、鉀積累量線(xiàn)性方程的相關(guān)系數(shù)(=0.9840**、0.9305**、0.8429**、0.9171**)均高于花前(=0.9276**、0.9022**、0.7513**、0.9011**),表明玉米開(kāi)花后群體干物質(zhì)和氮、磷、鉀積累量的提高與產(chǎn)量更密切相關(guān)。

        表4 不同栽培模式植株氮、磷、鉀的轉(zhuǎn)運(yùn)

        圖5 玉米開(kāi)花前后玉米干物質(zhì)和氮、磷、鉀積累量與產(chǎn)量間的相關(guān)性

        3 討論

        3.1 滴灌施肥條件下高產(chǎn)玉米產(chǎn)量形成特征

        前人的相關(guān)研究指出,擴(kuò)大庫(kù)容量是玉米實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)和超高產(chǎn)的前提,而群體庫(kù)容是由群體穗數(shù)、每穗粒數(shù)和粒重共同形成[18-19]。魏廷邦等[20]研究表明,玉米群體穗數(shù)和每穗粒數(shù)對(duì)玉米產(chǎn)量的貢獻(xiàn)率最高,粒重的提高對(duì)玉米增產(chǎn)效果并不明顯??梢?jiàn)增密是實(shí)現(xiàn)玉米高產(chǎn)的重要途徑。然而隨著種植密度增加,玉米穗粒數(shù)和粒重勢(shì)必下降[14]。因此,如何在提高密度的前提下,維持較高的庫(kù)容(穗粒數(shù)、粒重)是作物高產(chǎn)的關(guān)鍵。本研究結(jié)果表明,農(nóng)戶(hù)模式下,玉米平均產(chǎn)量為11 455 kg·hm-2。而高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式平均產(chǎn)量分別較農(nóng)戶(hù)模式增加16.0%和37.4%。從產(chǎn)量構(gòu)成看,高產(chǎn)栽培和超高產(chǎn)栽培模式的玉米單穗粒數(shù)和粒重較農(nóng)戶(hù)模式略有下降,但差異不顯著,而群體穗數(shù)顯著提高。說(shuō)明在滴灌施肥條件下,高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式通過(guò)提高玉米種植密度,截獲更多的太陽(yáng)輻射,提高群體生產(chǎn)力[21]。但也有研究指出,作物增密后會(huì)導(dǎo)致養(yǎng)分競(jìng)爭(zhēng)加劇,影響葉片的光合生產(chǎn)能力[14]。然而本研究發(fā)現(xiàn),高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式通過(guò)合理的氮磷鉀養(yǎng)分配比以及分次后移等措施,使玉米養(yǎng)分需求與供肥時(shí)空匹配,在促進(jìn)碳水化合物合成和干物質(zhì)積累的同時(shí),提高同化物的生長(zhǎng)和光合產(chǎn)物向穗部的轉(zhuǎn)運(yùn),使庫(kù)容(穗粒數(shù)、百粒重)增加,進(jìn)而顯著提高玉米產(chǎn)量,前人在高產(chǎn)或超高產(chǎn)下產(chǎn)量水平下的研究結(jié)果也支持本研究結(jié)論[10,19,22-23]。

        3.2 滴灌施肥條件下高產(chǎn)玉米群體干物質(zhì)和養(yǎng)分積累分配

        生物產(chǎn)量(群體干物質(zhì)積累)決定著玉米產(chǎn)量[24],而氮磷鉀養(yǎng)分積累是干物質(zhì)積累的基礎(chǔ)[25],也是產(chǎn)量形成的基礎(chǔ)。黃智鴻等[26]研究指出,籽粒產(chǎn)量很大程度上取決于玉米生育后期的光合能力,增加作物開(kāi)花后群體物質(zhì)與養(yǎng)分積累[27-28],是作物獲得高產(chǎn)的重要途徑。但也有研究表明,雖然花前物質(zhì)貢獻(xiàn)率相對(duì)較低,但它是決定花后能否進(jìn)行高效物質(zhì)生產(chǎn)的前提條件[29],由于拔節(jié)至開(kāi)花階段是穗分化的主要時(shí)期,干物質(zhì)積累量也在一定程度上影響穗分化質(zhì)量[30],而穗分化質(zhì)量直接影響玉米穗粒數(shù)。而在養(yǎng)分管理方面能否滿(mǎn)足玉米花前對(duì)養(yǎng)分的需求并延續(xù)作用至玉米生長(zhǎng)后期,是提高玉米產(chǎn)量的關(guān)鍵。本研究中,從開(kāi)花期開(kāi)始,高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式干物質(zhì)和氮磷鉀積累量顯著高于農(nóng)戶(hù)栽培模式,并隨生育進(jìn)程的推進(jìn)差距增大,最終顯著提高了玉米花后干物質(zhì)和氮磷鉀養(yǎng)分所占比例,說(shuō)明在營(yíng)養(yǎng)體建成期間建立一個(gè)高效的群體結(jié)構(gòu),可促進(jìn)花后光合物質(zhì)生產(chǎn)和養(yǎng)分積累,提高玉米花后干物質(zhì)和氮磷鉀分配比例。這與前人的研究結(jié)果類(lèi)似[10]。然而關(guān)于玉米超高產(chǎn)水平下開(kāi)花前后氮素積累比例,王永軍[31]研究指出,夏玉米在超高產(chǎn)條件下玉米花前和花后氮素吸收比例為52﹕48;高炳德等[32]研究表明,在內(nèi)蒙古中部灌溉玉米地區(qū),玉米產(chǎn)量水平在14 000—16 000 kg·hm-2下,玉米開(kāi)花前后氮素吸收比例為72﹕28,而本研究發(fā)現(xiàn)超高產(chǎn)水平條件下的玉米開(kāi)花前后氮素平均積累比例為60﹕40,介于前人的研究結(jié)果之間,可見(jiàn)在玉米開(kāi)花前后氮素積累比例在不同玉米品種、環(huán)境及栽培措施條件下差異很大。同時(shí)本研究發(fā)現(xiàn),玉米開(kāi)花前后群體干物質(zhì)和氮磷鉀積累與玉米產(chǎn)量均呈顯著或極顯著的正相關(guān),也進(jìn)一步說(shuō)明玉米營(yíng)養(yǎng)體建成階段物質(zhì)與氮磷鉀積累對(duì)玉米產(chǎn)量形成也具有重要作用。

        另外,與農(nóng)戶(hù)栽培模式相比,高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式可顯著提高玉米群體干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率和平均增長(zhǎng)速率,并且推遲干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率出現(xiàn)天數(shù)。其原因在于高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式對(duì)肥料進(jìn)行精確管理,在保證開(kāi)花前養(yǎng)分供應(yīng)的前提下,適當(dāng)增加灌漿期和乳熟期養(yǎng)分供應(yīng),顯著提高開(kāi)花后葉片中超氧化物歧化酶、過(guò)氧化氫酶和可溶性蛋白含量[13,21],延緩葉片衰老,使植株生長(zhǎng)后期仍然保持較高的光合作用[11],增強(qiáng)光合效率及光合物質(zhì)的生產(chǎn)能力,進(jìn)而提高玉米花后干物質(zhì)和氮磷鉀養(yǎng)分所占比例,為庫(kù)器官籽粒的同化物積累奠定了基礎(chǔ)。

        3.3 滴灌施肥條件下高產(chǎn)玉米群體養(yǎng)分轉(zhuǎn)運(yùn)特性

        籽粒氮、磷、鉀養(yǎng)分積累是由吐絲前營(yíng)養(yǎng)體積累養(yǎng)分轉(zhuǎn)移和吐絲后營(yíng)養(yǎng)體養(yǎng)分積累共同作用的結(jié)果[35],而養(yǎng)分轉(zhuǎn)移量取決于吐絲前氮、磷、鉀養(yǎng)分在營(yíng)養(yǎng)器官積累的多寡和轉(zhuǎn)移效率[33]。前人研究指出,籽粒養(yǎng)分中54.5%—60.6%的氮、56.0%— 85.8%的磷及52.4%—100.0%的鉀依賴(lài)于營(yíng)養(yǎng)體的轉(zhuǎn)運(yùn)[34],而營(yíng)養(yǎng)體氮、磷、鉀積累量對(duì)籽粒的貢獻(xiàn)率在不同品種特性、生態(tài)環(huán)境及栽培措施條件下存在很大差異[10,13,22,30,35-36]。本研究結(jié)果表明,農(nóng)戶(hù)栽培模式平均氮、磷、鉀轉(zhuǎn)運(yùn)養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率分別達(dá)62.9%、65.6%和56.6%,顯著高于高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式,而花后積累養(yǎng)分對(duì)籽粒貢獻(xiàn)率則顯著低于高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式??梢?jiàn),在本試驗(yàn)條件下,農(nóng)戶(hù)栽培模式由于氮肥在玉米拔節(jié)期一次性追施,造成玉米開(kāi)花后養(yǎng)分供應(yīng)不足,促使?fàn)I養(yǎng)體中養(yǎng)分加速運(yùn)出,進(jìn)而提高了花前儲(chǔ)藏養(yǎng)分對(duì)籽粒養(yǎng)分貢獻(xiàn)率。而高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式玉米開(kāi)花后仍保持較高的養(yǎng)分積累,這些養(yǎng)分主要供給穗部,使開(kāi)花后積累養(yǎng)分對(duì)籽粒養(yǎng)分貢獻(xiàn)率顯著提高。楊恒山等[37]研究指出,作物開(kāi)花后養(yǎng)分被過(guò)多的轉(zhuǎn)運(yùn),會(huì)影響作物后期葉片光合產(chǎn)物的生產(chǎn),導(dǎo)致葉片衰老加快,灌漿速率下降,限制產(chǎn)量的提高;而養(yǎng)分轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)低,不利于籽粒充實(shí),玉米難以達(dá)到高產(chǎn)水平。因此,通過(guò)適宜的肥料運(yùn)籌方式,調(diào)節(jié)玉米花前花后養(yǎng)分積累,保持源庫(kù)協(xié)調(diào),使養(yǎng)分轉(zhuǎn)移量和開(kāi)花后養(yǎng)分積累協(xié)同增加,對(duì)提高作物產(chǎn)量具有重要作用。

        4 結(jié)論

        東北半干旱區(qū)滴灌施肥條件下,與農(nóng)戶(hù)栽培模式相比,高產(chǎn)和超高產(chǎn)栽培模式可顯著提高玉米生育期內(nèi)干物質(zhì)最大增長(zhǎng)速率和平均增長(zhǎng)速率,并推遲了其出現(xiàn)天數(shù);使得開(kāi)花期至成熟期干物質(zhì)量和養(yǎng)分積累量顯著增加,最終顯著提高了玉米花后干物質(zhì)和氮、磷、鉀積累比例。因此,通過(guò)增加種植密度,利用氮磷鉀肥料總量控制、分期調(diào)控等管理措施,保證玉米整個(gè)生育期尤其是后期對(duì)氮、磷、鉀養(yǎng)分需求的供應(yīng),是實(shí)現(xiàn)玉米高產(chǎn)或超高產(chǎn)的重要途徑。

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        The Accumulation and Distribution Characteristics on Dry Matter and Nutrients of High-yielding Maize Under Drip Irrigation and Fertilization Conditions in Semi-arid Region of Northeastern China

        HOU YunPeng, KONG LiLi, CAI HongGuang, LIU HuiTao, GAO YuShan, WANG YongJun, WANG LiChun

        (Institute of Agricultural Resources and Environment, Jilin Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Plant Nutrition and Agro-Environment in Northeast China, Ministry of Agriculture, Changchun 130033)

        【】Aiming at the accumulation dynamics and translocation and distribution characteristics of dry matter and nutrient of maize population among different cultivation modes under drip irrigation and fertilization conditions in semi-arid region of Northeastern China, this research provided the theoretical basis on high-yielding cultivation technique of spring maize under drip irrigation and fertilization conditions in the area.【】The location experiment was conducted in Qian'an county in the western semi-arid region of Jilin province from 2014 to 2016 with three cultivation modes, including farmers' practice cultivation (FP), high-yielding cultivation (HY) and super high-yielding cultivation (SHY) under drip irrigation and fertilization conditions. Nonghua101 was chosen as experimental material. The characteristics of accumulation, translocation and distribution of dry matter and nutrient of maize population and the yield construction were studied among different cultivation modes under drip irrigation and fertilization conditions. 【】The maize yield under HY and SHY modes were significantly higher than that under FP mode, with the average increment by 16.0% and 37.4%, respectively. The spike kernels and 100-kernels weight of HY and SHY modes were decreased than that of FP mode, but the spike numbers per unit area were significantly increased. Compared with FP mode, dry matter and N, P and K accumulations of maize population were significantly increased under HY and SHY modes from flowering stage to maturing stage, and the accumulation proportion of dry matter and N, P and K accumulations were increased in total growth period after flowering stage (the accumulation proportion of dry matter and N, P and K accumulations in total growth period after flowering stage were increased by 8.0%, 23.3%, 10.0%, 33.9% and 13.8%, 42.6%, 21.6%, 44.6%, respectively). Logistic equation analysis showed that the maximum and average increase rates of HY and SHY modes were 6.9%, 4.2% and 23.8%, 10.9% higher than that under FP mode, respectively, and the occurrence time of maximum rate was later. Compare with FP mode, HY and SHY modes reduced significantly nutrient translocation rate and contribution rate of translocation nutrients to kernels before flowering stage, and improved significantly contribution rate of accumulation nutrients to kernels after flowering stage of spring maize. Correlation analysis showed that the grain yield was significant or extremely significant correlated positively (=0.7513-0.9840) with the dry matter and N, P and K accumulations around flowering stage of maize population, and the correlation coefficients after flowering stage were higher than them before flowering stage.【】Compared with FP mode, HY and SHY modes improved the maximum and average increase rates of the dry matter in maize population, and postponed the occurrence time of the maximum increase rate of the dry matter. HY and SHY modes increased the dry matter and nutrient accumulations from flowering stage to maturing stage of maize, and enhanced significantly the contribution rate of accumulation nutrients to kernels after flowering stage. Therefore, the managing measures of increasing the planting density, controlling the total amount of N, P and K fertilizers and regulating fertilizer application during different stages could ensure the demand of N, P and K in the whole growth period of maize. This article provided an advantageous way for further promoting maize yield under drip irrigation and fertilization conditions in the semi-arid region of Northeastern China.

        semi-arid region; maize yield; drip irrigation and fertilization; cultivation modes; dry matter; nutrient accumulation and translocation

        10.3864/j.issn.0578-1752.2019.20.007

        2019-01-31;

        2019-07-03

        國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2017YFD0300604)、國(guó)際植物營(yíng)養(yǎng)研究所(IPNI)項(xiàng)目(NMBF-Jilin-2018)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)科群開(kāi)放基金(KLPNF-2018-1)、吉林省科技基礎(chǔ)條件與平臺(tái)建設(shè)計(jì)劃(20160623030TC)

        侯云鵬,E-mail:exceedfhvfha@163.com??慃悾珽-mail:kongll2000@126.com。侯云鵬和孔麗麗為同等貢獻(xiàn)作者。

        劉慧濤,E-mail:liuhuitao558@sohu.com。通信作者高玉山,E-mail:gys1999@163.com

        (責(zé)任編輯 楊鑫浩)

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