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        不同覆膜方式與種植密度互作對馬鈴薯光合特性及產量的影響

        2022-08-02 09:09:08吳雁斌呂和平梁宏杰高彥萍
        中國瓜菜 2022年7期
        關鍵詞:產量

        吳雁斌,呂和平,梁宏杰,高彥萍,張 武

        (甘肅省馬鈴薯脫毒種薯(種苗)病毒檢測及安全性評價工程中心·甘肅省農業(yè)科學院馬鈴薯研究所 蘭州 730070)

        馬鈴薯(L.)為茄科茄屬植物,別稱洋芋、土豆、山藥蛋等,喜光,不耐高溫,生長適宜溫度為18~23 ℃,具有耐旱、耐寒、耐瘠薄的特點,現(xiàn)主要栽培的品種有100 多個。作為全世界重要的非谷類糧食作物之一,在優(yōu)化人類膳食能量結構和提高人們生活水平方面發(fā)揮很大作用,僅甘肅定西地區(qū)種植面積就高達6.67 萬hm。在馬鈴薯主糧化背景下,甘肅其他干旱、半干旱地區(qū)也在進行相關產業(yè)升級,其經濟效益顯著。馬鈴薯已經成為半干旱地區(qū)農村經濟結構的支柱產業(yè),大大增加了農民收入,在鄉(xiāng)村振興工作中起到十分重要的作用。地膜覆蓋可以增溫并降低土壤水分蒸發(fā),改善土壤生態(tài)系統(tǒng)和微生物群落,防除雜草,已于全球農作物生產中得到了廣泛應用。近年來也在馬鈴薯生產上大面積使用。研究表明,通過覆蓋地膜特別是覆蓋黑色地膜,可以有效提升馬鈴薯產量,優(yōu)化馬鈴薯各項品質指標,促進馬鈴薯商品薯產出率上升,其主要原因是地膜覆蓋改善了馬鈴薯生長所需要的農田小氣候。塊莖膨大期是馬鈴薯光合產物積累最快的時期,約60%的光合同化物是在這個時期合成的。因此,地膜覆蓋在馬鈴薯旱地種植中具有舉足輕重的作用。

        會寧縣地處甘肅中部,年降水量稀少,屬于隴中半干旱區(qū),水資源匱乏嚴重阻礙了當?shù)刈魑锏纳L。地膜覆蓋可以增溫保濕,促進作物生長??茖W合理的種植密度可以使作物充分利用水分和養(yǎng)分,且提高作物產量。筆者以隴薯7 號原種為試材,于2019—2020 年在會寧縣漢家岔鎮(zhèn)進行試驗,探索不同覆蓋方式與密度互作對馬鈴薯光合特性及產量的影響,旨在篩選出適合甘肅省隴中地區(qū)馬鈴薯栽培最適宜的覆膜與密度組合方式,以期為馬鈴薯早熟、豐產和優(yōu)質栽培提供理論支撐。

        1 材料與方法

        1.1 材料

        供試材料品種為隴薯7 號原種(甘肅省農業(yè)科學院馬鈴薯研究所提供),株型半直立,主莖分枝較多,具有抗晚疫病、耐寒、高產等特性,現(xiàn)蕾期株高65~70 cm,地上部生長旺盛。

        1.2 試驗地概況

        試驗于2019—2020 年在甘肅省白銀市會寧縣漢家岔鎮(zhèn)進行,該地區(qū)海拔1810 m,年平均氣溫5~15 ℃,年平均降水量286.10 mm,年蒸發(fā)量達到1800 mm,降水分布不均勻,降水月份多為7—8 月,無霜期130 d。試驗地地勢緩平、地塊肥力充足、黃綿土結構疏松、排水通氣良好并富含有機質?;┠蛩?20 kg·hm,磷酸二銨27 kg·hm,硫酸銨225 kg·hm。

        1.3 試驗設計

        試驗采用二因素隨機區(qū)組設計,因素A 為壟表面用黑膜覆膜,設3 個水平:A1(全覆膜)、A2(半覆膜)、A3(不覆膜);因素B 為栽培密度,設3 個水平:B1(60 000 株·hm)、B2(67 500 株·hm)、B3(75 000 株·hm),共設9 個處理,以A3B1 不覆膜+60 000 株·hm為對照。其中,全覆膜指壟上覆膜,地膜在壟溝底部留縫隙;半覆膜是指壟溝全覆膜,壟上半覆膜,地膜在壟頂部留縫隙,縫隙為壟上微溝,可做馬鈴薯種植帶。每處理設3 次重復,壟長6.00 m,行株距0.50 m×0.25 m,壟距0.60 m,小區(qū)面積18.00 m,在試驗地四周,設置1.50~2.00 m 寬的保護行。為期2 年的試驗均在4 月中旬播種,試驗處理見表1。

        表1 試驗處理

        1.4 樣品采集與指標測定

        每個處理選取健康、無病蟲害且具有代表性的植株10 株,測量株高、莖粗。株高用卷尺測定馬鈴薯莖基部至生長點的長度,用數(shù)顯卡尺測定莖基部第一節(jié)處的莖粗。

        氣象數(shù)據測定:氣溫、降水量和相對濕度采用美國SPECTRUM WatchDog 2000 型小型氣象站測定。

        馬鈴薯塊莖膨大期,測定馬鈴薯葉片凈光合速率、胞間CO濃度、氣孔導度、蒸騰速率。09:30—11:30,用Li-6400 便攜式光合測定儀測定光合參數(shù)。選取自生長點向下第3~第4 片完全展開、生長良好的馬鈴薯葉片,測定光強為1000 μmol·m·s,CO濃度為380 μmol·mol,相對濕度為75%,每處理選取20 株測定,計算平均值。

        單株薯質量:統(tǒng)計每個小區(qū)的單株薯質量,取3次重復的平均值。單株結薯數(shù):統(tǒng)計每個小區(qū)的單株結薯數(shù),取3 次重復的平均值。大薯率:測定每個小區(qū)單薯質量>50 g 的薯塊占小區(qū)產量的百分率,取3 次重復的平均值。產量:測取每小區(qū)產量,取3 次重復的平均值,然后折算出各處理的每hm產量。

        經濟效益=1 hm產量×收獲時當?shù)貎r格;

        增產效益=(處理經濟效益-對照經濟效益)/對照經濟效益。

        1.5 數(shù)據處理

        試驗數(shù)據用Excel 2020 和SPSS 20 進行統(tǒng)計分析,采用Duncan 法進行分析。

        2 結果與分析

        2.1 馬鈴薯生育期氣溫的變化

        馬鈴薯生長的適宜溫度為18~23 ℃,由圖1 可見,試驗區(qū)2019 年從試驗種植到收獲,全生育期年最高氣溫為32 ℃,最低氣溫為2 ℃。2020 年全年溫度在-1~30 ℃。年平均高溫為22.37 ℃,年平均低溫為10.68 ℃。2019 年平均氣溫8.23 ℃,2020年平均氣溫為8.15 ℃,較2019 年降低0.97%。表明該地區(qū)平均氣溫較穩(wěn)定,適合馬鈴薯生長。

        圖1 馬鈴薯生育期日氣溫

        2.2 馬鈴薯生育期降水、蒸發(fā)量及相對濕度的分析

        由圖2 可知,2019—2020 年會寧試驗區(qū)6—8月份降水量和蒸發(fā)量較大。2019 年最大降水量為103.06 mm(8 月份),最小降水量為4.50 mm(2 月份),年降水量為43.85 mm,降水較多。7 月份蒸發(fā)量最大,為62.33 mm。2020 年最大降水量出現(xiàn)在6月份,為82.15 mm,最小降水量出現(xiàn)在1 月份,為2.49 mm,年降水量為37.70 mm,與2019 年相比降水較少;最大蒸發(fā)量為65.88 mm(8 月份),最小蒸發(fā)量為9.04 mm(1 月份)。相對濕度對植物的生長發(fā)育具有重要影響,2 年的相對濕度均表現(xiàn)為兩頭高中間低的態(tài)勢。其中,2019 年4—10 月份相對濕度在44.57%~67.97%,馬鈴薯生育期實際平均相對濕度是57.07%;2020 年4—10 月份相對濕度為39.25%~68.52%。合適的濕度可以降低病害的發(fā)生,減小對試驗結果的影響。

        圖2 馬鈴薯生育期降水、蒸發(fā)量及相對濕度

        2.3 不同覆膜方式與種植密度互作對馬鈴薯株高和莖粗的影響

        由圖3 可知,2 種覆膜方式下的馬鈴薯株高均高于不覆膜處理,A1B2、A1B3、A2B2 和A2B3 處理株高均在100 cm 以上,且均顯著高于對照。其中,A2B2 最高,較對照提高28.57%。相同密度處理下,除A2B1 處理外,半覆膜(A2)處理種植馬鈴薯株高均高于全覆膜(A1)和對照。2 種覆膜處理下,隨著密度增加,馬鈴薯莖粗變小,其中,A1B1、A2B1、A2B2 莖粗較對照顯著升高,分別比對照處理提高42.40%、34.94%、31.05%。

        圖3 不同覆膜方式與種植密度互作對馬鈴薯株高和莖粗的影響(2019—2020 年)

        2.4 不同覆膜方式與種植密度互作對馬鈴薯生育期的影響

        由表2 可以看出,不同覆膜方式與種植密度互作處理下,馬鈴薯出苗時間不相同。其中,半膜覆(A2)處理的生育期均較短,成熟期也提早。A2B2處理出苗期、膨大期、成熟期較對照分別提前8、9、11 d。

        表2 不同覆膜方式與種植密度互作對馬鈴薯生育期的影響

        2.5 不同覆膜方式與種植密度互作對馬鈴薯葉片光合作用的影響

        由表3 可以看出,葉片凈光合速率表現(xiàn)為:A2B2>A2B1>A2B3>A1B2>A1B1>A1B3>A3B3>A3B2>A3B1,以A2B2 處理馬鈴薯葉片凈光合速率最大,為23.64 μmol·m·s,顯著高于對照。 所有處理的氣孔導度均高于對照的0.25 mol·m·s,說明覆膜方式和密度的增加都導致了氣孔導度的上升,其中A2B2 氣孔導度最高,為0.69 mol·m·s。不覆膜處理馬鈴薯葉片胞間CO濃度均顯著高于2 種覆膜處理,不覆膜處理之間胞間CO濃度無顯著變化;以A3B1 處理胞間CO濃度最高,A2B2 處理胞間CO濃度最小,為267.59 μmol·mol。不覆膜處理蒸騰速率均顯著高于覆膜處理,且同一覆膜方式下,隨著密度增大蒸騰速率變大,A3B3 蒸騰速率最高,較A2B1 蒸騰速率提高20.85%。

        表3 不同覆膜方式與種植密度互作對馬鈴薯葉片光合作用的影響(2019—2020 年)

        2.6 不同覆膜方式與種植密度互作對馬鈴薯單株產量及構成因子的影響

        由表4 可以看出,在相同覆膜種植方式下,馬鈴薯單株薯質量均在種植密度為67 500 株·hm時最大。密度越大,單株薯質量反而降低。A1B2、A2B2、A2B3 處理單株薯質量均高于其他處理,分別為4.60、4.69、4.26 kg。A1B2 處理單株結薯數(shù)最多,A1B2 處理的單株結薯數(shù)顯著高于其他處理和對照(除A2B2 外),較對照提高61.96%。A2B2 產量最高,為50 136 kg·hm,且顯著高于其他處理(除A1B2 外)。各處理產量從高到低依次為 :A2B2> A1B2> A2B1>A2B3>A1B3>A1B1>A3B3>A3B2>A3B1。

        表4 不同覆膜方式與種植密度互作對馬鈴薯單株產量及構成因子的影響(2019—2020 年)

        2.7 不同處理對馬鈴薯產量和經濟效益的影響

        大薯率是衡量馬鈴薯能夠作為商品薯進入市場的一個標準。由表5 可以看出,2 種覆膜情況下,大薯率均達到69.68%以上,其中,A1B2 和A2B2 處理大薯率均達80%以上。覆膜處理增效高于不覆膜處理,其中,A2B2 處理經濟效益達50 136 元·hm,增產效益達94.17%。由于半覆膜處理下馬鈴薯幼苗出苗點位置剛好在2 張黑膜的接縫處,其出土后不需要進行人工放苗,減少了勞動力投入,進一步降低了生產成本和勞動強度。因此,綜合產量和經濟效益,A2B2 處理較適合在該地區(qū)大面積示范。

        表5 不同處理對馬鈴薯經濟效益的影響(2019—2020 年)

        3 討論與結論

        干旱及半干旱地區(qū)約占地球陸地面積的41%,生產了全球一半以上的糧食。降水量有限、季節(jié)性缺水和旱地蒸發(fā)量過大都限制了作物產量。作為減少土壤水分蒸發(fā)和保持土壤水分的一項關鍵技術,地膜覆蓋在全球農作物生產中得到了廣泛應用。許多研究表明,地膜覆蓋對提高作物產量至關重要。有研究表明,地膜覆蓋能使馬鈴薯產量增加57%~78%,玉米產量增加30%~107%,小麥產量增加10%~15%,地膜覆蓋技術對提高糧食產量和確保糧食安全做出了巨大貢獻。地膜覆蓋有利于改變土壤溫度和濕度,起到增溫保墑的作用。研究表明,馬鈴薯幼苗期和成熟期土壤水分和溫度是影響其生長的主要環(huán)境因子,可以促進馬鈴薯提早發(fā)芽、開花并縮短生育期。覆膜可使作物幼苗的出苗時間適當提前,刺激莖葉延展和苗期壯苗。通過覆蓋秸稈等各種覆蓋物,可促進馬鈴薯結薯、增產,提高商品薯率。研究地膜全覆膜方式和覆膜時期對馬鈴薯生長的效果表明,全膜覆蓋較露地栽培馬鈴薯增產35.30%。馬鈴薯生長好壞與種植密度也密切相關,隨馬鈴薯栽培密度的增加,植株的株高呈現(xiàn)顯著增高的趨勢。也有研究表明,隨著田間種植密度的提升,馬鈴薯株高有所降低,但莖粗增加,馬鈴薯種植密度為5.25 萬~8.20 萬株·hm時,產量達到最高。本研究結果表明,A2B2 處理可提早馬鈴薯出苗時間8 d 以上,收獲期提前11 d以上。2 種覆膜方式下馬鈴薯株高均高于不覆膜處理,其中A2B2 最高,較對照提高28.56%。相同密度處理下,除A2B1 處理外,半覆膜(A2)處理種植馬鈴薯株高均高于全覆膜(A1)和對照。半覆膜種植馬鈴薯株高最高,2 種覆膜處理,隨著密度增加莖粗變小。其中,A2B1 處理莖粗最大,顯著高于不覆膜處理。從形態(tài)指標看,覆膜處理植株生長健壯,株高、莖粗等性狀均優(yōu)于對照,該結果與何曉明等、譚小琴等的研究結果一致。分析原因,可能是該地區(qū)屬于半干旱地區(qū),降水量少,覆膜處理具有保墑作用,水分蒸發(fā)較少,多數(shù)水分能高效被植株吸收,覆膜也可以有效改善土壤環(huán)境,使馬鈴薯植株生長健壯,這也是覆膜和種植密度互作的結果。

        光照在植物生長發(fā)育過程中具有重要作用,地面覆蓋地膜可以將太陽輻射反射到植物葉片背面,從而提高其光合效率,進而使植物產量增加。許麗婷等研究表明,與對照相比,覆膜種植馬鈴薯可提高光合速率、氣孔導度,降低蒸騰速率。本試驗結果表明,A2B2 處理馬鈴薯葉片凈光合速率、氣孔導度均最大,A3B1 處理胞間CO濃度表現(xiàn)最高,不覆膜處理胞間CO濃度均高于覆膜處理;其中,A2B2處理胞間CO濃度最小。不覆膜處理的蒸騰速率均顯著高于覆膜處理,且同一覆膜方式下,隨著密度增大蒸騰速率變大,A3B3 蒸騰速率最高,該結果與許麗婷等的研究結果一致。

        單株結薯數(shù)和單薯質量是構成產量的基本要素。王亞宏等研究認為,通過對露地覆蓋不同的保護物可以提高馬鈴薯產量,其產量增加主要是由于提高了單株結薯數(shù)。謝小雙等研究認為,馬鈴薯栽培過程中,覆蓋栽培可以增產,且植株形態(tài)指標、產量和品質等顯著高于露地種植。徐康樂等研究認為,覆蓋物有利于促進馬鈴薯生長、提高商品率和產量。經濟效益是決定一個新的替代技術是否被未來半干旱馬鈴薯栽培區(qū)農業(yè)接受的關鍵,產量的提高直接為獲得更高經濟效益打下物質基礎。本研究結果表明,與對照相比,不同覆蓋方式與種植密度互作較單株結薯數(shù)和單薯質量均有所增加,單株產量的增加為增產提供了有力的保障,A1B2 處理單株結薯數(shù)最高,A2B2 處理單株薯質量、大薯率、產量均最高。該結論與趙沛義等的研究結論一致。另外,相比較全覆膜,本試驗中采用半覆膜種植方式,半膜覆蓋還可在抑制田間雜草的前提下,不用人工放苗,極大地減輕了田間管理勞動強度和降低生產成本,該結論與黃凱等的研究結論一致。

        綜上所述,A2B2 處理較對照可提早馬鈴薯出苗時間8 d 以上,收獲期提前11 d 以上;促進馬鈴薯株高增加,增強光合作用,顯著提高產量。因此,A2B2(半膜覆蓋+播種密度為67 500 株·hm)處理可作為最適宜隴中半干旱區(qū)馬鈴薯高效種植模式,進而達到馬鈴薯豐產、優(yōu)質和早熟的效果。

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