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        施用粒肥對(duì)水稻產(chǎn)量和氮素吸收利用的影響

        2022-08-10 08:07:48孫文星高葉敏敖和軍
        湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年13期
        關(guān)鍵詞:粒肥子粒穗數(shù)

        孫文星,田 偉,肖 峰,高葉敏,敖和軍

        (湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院,長(zhǎng)沙 410128)

        氮素是水稻生長(zhǎng)過(guò)程中必不可少的元素之一,氮素過(guò)多或過(guò)少都會(huì)對(duì)水稻生長(zhǎng)造成一系列不利的影響。氮素供應(yīng)不足易導(dǎo)致水稻分蘗少、植株矮小、葉色黃綠、幼穗分化遲緩、造成產(chǎn)量低等影響;氮素供應(yīng)過(guò)量易造成水稻生長(zhǎng)過(guò)旺、無(wú)效分蘗增多、有效分蘗減少、水稻成熟期結(jié)實(shí)率低等影響[1]。因此,氮素平衡在水稻生長(zhǎng)過(guò)程中有著舉足輕重的作用。氮肥的施用是實(shí)現(xiàn)水稻高產(chǎn)的重要途徑,有研究表明糧食作物氮肥利用率為30%~50%,氮肥偏生產(chǎn)力為40~70 kg/kg,氮肥農(nóng)學(xué)效率為10~30 kg/kg,氮肥生理利用率為30~60 kg/kg 比較適宜[2],且氮肥對(duì)作物最終的產(chǎn)量貢獻(xiàn)率達(dá)40%~50%,合理施用氮肥可使水稻增產(chǎn)高達(dá)52.0%[3],但目前存在為追求高產(chǎn)而盲目施用氮肥造成氮素利用率低的現(xiàn)狀,介于30%~35%,遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的70%[4]。為提高氮肥的利用率前人在氮肥施用方式、氮肥類(lèi)型、氮肥施用時(shí)期、氮肥施用比例及氮肥施用量等方面進(jìn)行了研究[5]。雖然有關(guān)于氮肥和氮肥利用率相關(guān)的研究已有很多,但對(duì)粒肥施用的作用以及不同時(shí)期粒肥施用的氮素利用等研究相對(duì)較少。本試驗(yàn)基于前人的研究,以雜交稻株兩優(yōu)819、陸兩優(yōu)996,常規(guī)稻湘晚秈13 號(hào)和玉針香為材料,分析增施粒肥后的效果以及不同時(shí)期施用粒肥對(duì)水稻產(chǎn)量和氮素利用的影響,試圖闡明粒肥在水稻生長(zhǎng)中對(duì)產(chǎn)量構(gòu)成的作用及對(duì)氮素的吸收利用。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)點(diǎn)概況

        本試驗(yàn)于2019 年在湖南省瀏陽(yáng)市湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)綜合教學(xué)實(shí)習(xí)基地進(jìn)行,該地處于湖南省東北部地區(qū),具亞熱帶季風(fēng)氣候,日均溫度17.5 ℃,≥10 ℃活動(dòng)積溫5 030~5 353 ℃,年日照時(shí)數(shù)1 490~1 850 h,年輻射量為418.585~468.815 kJ/m2,全年無(wú)霜期235~293 d,年降水量1 457~2 247 mm,當(dāng)?shù)赝寥阑纠砘再|(zhì)如表1 所示。

        表1 試驗(yàn)田土壤基礎(chǔ)肥力

        1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        本試驗(yàn)供試材料早稻選用雜交水稻株兩優(yōu)819和陸兩優(yōu)996,晚稻選用常規(guī)稻湘晚秈13 號(hào)和玉針香,采用裂區(qū)試驗(yàn)設(shè)計(jì),主區(qū)為施氮量,裂區(qū)為品種,在水稻不同時(shí)期施氮肥,每個(gè)時(shí)期的施氮量按45 kg/hm2的純氮施用,其中CK 處理不施氮、F1 處理施氮量180 kg/hm2、F2 處理施氮量135 kg/hm2、F3 處理齊穗期施氮量45 kg/hm2,F(xiàn)4 處理灌漿期施氮量45 kg/hm2,每個(gè)處理3 次重復(fù)。水稻移栽前翻耕后反復(fù)多次耙平、耙勻,以減小試驗(yàn)小區(qū)間土壤氮含量的差異。小區(qū)隨機(jī)排列,面積為64 m2,小區(qū)間留排水溝,覆蓋黑色地膜。早稻收獲后,在原有小區(qū)內(nèi)用小型打田機(jī)翻耕均勻后移栽晚稻。常規(guī)水肥管理,磷肥(P2O5)90 kg/hm2、鉀肥144 kg/hm2;其中氮肥為尿素(6.4%)、磷肥為過(guò)磷酸鈣(P2O512%)、鉀肥為氯化鉀(K2O 60%)。氮肥按試驗(yàn)比例于不同時(shí)期施用(表2),磷肥一次性基施,鉀肥于移栽前1~2 d和幼穗分化始期各施50%,蘗肥、穗肥、粒肥分別于水稻移栽后14 d、幼穗分化始期和齊穗期施用,全生育期保持淺水層淹水灌溉(2~3 cm 水層),其他栽培管理措施與當(dāng)?shù)亓?xí)慣保持一致。

        表2 試驗(yàn)處理

        1.3 測(cè)定項(xiàng)目與方法

        1.3.1 水稻產(chǎn)量及其構(gòu)成因素 大田收割前1 d 取樣,以每小區(qū)平均分蘗數(shù)為基礎(chǔ)選取5 穴,記錄穗數(shù)、每穗粒數(shù)、結(jié)實(shí)率和千粒重,計(jì)算理論產(chǎn)量。每小區(qū)中心割去100 蔸,脫粒、曬干、風(fēng)選后稱(chēng)重測(cè)實(shí)際產(chǎn)量。

        1.3.2 植株含氮量與氮素利用效率 樣品經(jīng)105 ℃殺青30 min 后80 ℃烘干至恒重,采用H2SO4-H2O2法消化,采用連續(xù)流動(dòng)分析儀測(cè)定植株樣品的全氮含量,計(jì)算氮肥利用率與氮素利用效率。

        1.3.3 計(jì)算方法[6]氮肥吸收利用率(RE)=(施氮區(qū)地上部分吸氮量-不施氮區(qū)地上部吸氮量)/施氮量×100%。

        氮收獲指數(shù)(NHI)=子粒氮積累總量/植株氮素積累總量。

        氮肥偏生產(chǎn)力(PFP)=水稻子粒產(chǎn)量/施氮量,單位投入的肥料氮所能生產(chǎn)的作物子粒產(chǎn)量。

        農(nóng)學(xué)利用率(AE)=(施氮區(qū)水稻產(chǎn)量-氮空白區(qū)水稻產(chǎn)量)/施氮量,單位施氮量所增加的作物子粒產(chǎn)量。

        氮肥生理利用率(PE)=(施氮區(qū)子粒產(chǎn)量-氮空白區(qū)子粒產(chǎn)量)/(施氮區(qū)水稻吸氮量-空白區(qū)水稻吸氮量),反映了作物吸收的氮對(duì)產(chǎn)量和秸稈形成的貢獻(xiàn)差異和利用效率。

        氮素子粒生產(chǎn)效率(NGPE)=水稻的稻谷產(chǎn)量/水稻吸氮量,是吸收單位N 生產(chǎn)的子粒產(chǎn)量。

        1.4 數(shù)據(jù)處理

        采用Excel 2010 軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,采用SPSS20.0 軟件進(jìn)行方差分析。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 粒肥對(duì)產(chǎn)量的影響

        如表3 所示,不同處理后水稻產(chǎn)量均有不同程度的增長(zhǎng),F(xiàn)1 處理較CK 處理平均增產(chǎn)24.84%,其中早稻株兩優(yōu)819 和晚稻玉針香較CK 處理分別增產(chǎn)30.98%、35.93%;F2 處 理 較CK 處 理 平 均 增 產(chǎn)23.47%,F(xiàn)1 與F2 處理后增產(chǎn)效果均顯著,但F2 處理增產(chǎn)幅度較F1 處理??;4 個(gè)水稻品種F3、F4 處理較CK 處理平均增產(chǎn)9.95%和5.06%,且除晚稻玉針香,其他品種F4 處理后產(chǎn)量與CK 差異不具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。綜上所述,在基蘗穗肥的基礎(chǔ)上增施粒肥有一定的增產(chǎn)作用,增施粒肥增產(chǎn)效應(yīng)可高達(dá)8.22%;單獨(dú)施用粒肥對(duì)產(chǎn)量影響較小,但F3 處理后增產(chǎn)效果比F4 處理好,說(shuō)明粒肥施用時(shí)期的不同對(duì)最終產(chǎn)量的形成也有一定的影響。

        表3 施氮量對(duì)產(chǎn)量的影響

        2.2 粒肥對(duì)產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響

        不同時(shí)期施用氮肥對(duì)作物群體結(jié)構(gòu)具有不同程度的影響,由表4 可以看出,早晚稻各品種成熟期F1、F2、F3、F4 處理的有效穗數(shù)較CK 處理都有增加,且F1、F2 處理后的早晚稻有效穗數(shù)都高于其他處理,其中早稻株兩優(yōu)819 與晚稻玉針香F1 處理下有效穗數(shù)顯著高于F2 處理,說(shuō)明增施粒肥對(duì)不同品種的有效穗數(shù)具有不同程度的影響,而有效穗數(shù)的多少主要看基蘗穗肥的施用;各處理下每穗粒數(shù)較CK處理有增加的趨勢(shì),其中晚稻的增長(zhǎng)趨勢(shì)比早稻更為明顯,F(xiàn)3 與F4 處理下晚稻每穗粒數(shù)大于F1、F2 和CK 處理,且晚稻品種F3 處理后每穗粒數(shù)較F4 處理高,由此可見(jiàn),施用粒肥后可增加水稻的每穗粒數(shù),且在齊穗期施用粒肥比灌漿期施用對(duì)每穗粒數(shù)的增加效果更好,晚稻每穗粒數(shù)的增加效果更為明顯;早晚稻各品種千粒重和結(jié)實(shí)率整體表現(xiàn)為CK>F3、F4>F1,且早稻F3>F4,晚稻反之,說(shuō)明氮肥施入量與千粒重和結(jié)實(shí)率成反比,且早稻齊穗期施粒肥在增長(zhǎng)千粒重和結(jié)實(shí)率上優(yōu)于晚稻。

        表4 施氮量對(duì)產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響

        2.3 水稻各部位氮素積累量

        由表5 可知,早晚稻各品種地上部氮積累量從大到小依次為F1、F2、F3、F4、CK,F(xiàn)1 處理后水稻莖葉、子粒及地上部的氮素積累量與其他各處理均形成顯著差異,且除湘晚秈13 號(hào)子粒氮素積累量F2處理多于F1 處理外,其他各處理的莖葉及子粒氮素積累量均低于F1 處理,且F1 處理下早稻地上部氮素積累量較CK 處理平均提升了37.76%,晚稻地上部氮素積累量平均提升了45.08%,可見(jiàn),在基蘗穗肥的基礎(chǔ)上增施粒肥,在一定程度上有利于水稻莖葉、子粒及地上部的氮素積累,且晚稻受氮肥的影響較大;F3、F4 處理與CK 處理間差異顯著,但F3 與F4處理間差異不顯著,早晚稻各品種地上部氮素積累量均為F3 優(yōu)于F4 處理,可見(jiàn)單獨(dú)施用粒肥在一定程度上能增加水稻的氮素積累量,且齊穗期施用效果優(yōu)于灌漿期。

        表5 水稻各部位氮素積累量

        2.4 氮肥運(yùn)籌對(duì)氮素吸收利用的影響

        由表6 可知,早稻株兩優(yōu)819 和陸兩優(yōu)996 的氮肥吸收利用率均呈F3>F4>F1>F2,且株兩優(yōu)819 的F3、F4 處理顯著高于F1、F2,陸兩優(yōu)996 F3、F4 處理顯著高于F2,晚稻2 品種的氮肥利用率均為F3>F2>F1、F4,且湘晚秈13 號(hào)的F3 處理顯著高于F4,玉針香的F3 處理顯著高于F1、F4 處理,由早晚稻各品種的氮肥吸收利用率綜合可知,氮肥吸收利用率隨著氮肥施用量的增加呈降低趨勢(shì),且氮肥的施用時(shí)期對(duì)早晚稻的氮肥吸收利用率具有重要影響。早稻的氮收獲指數(shù)明顯高于晚稻,除早稻株兩優(yōu)819 外,其余各品種均為F3、F4>F1、F2,且部分品種具有顯著差異。早晚稻各品種氮肥偏生產(chǎn)力均有F3>F4>F2>F1,且F3、F4 顯著高于F1、F2。對(duì)于早晚稻的農(nóng)學(xué)利用率和生理利用率,早稻兩品種無(wú)明顯規(guī)律性,晚稻兩個(gè)品種則隨施氮量的增加表現(xiàn)為降低的趨勢(shì),部分處理之間的差異達(dá)到顯著水平。

        表6 氮肥運(yùn)籌對(duì)氮素吸收利用的影響

        3 討論

        3.1 氮肥運(yùn)籌對(duì)產(chǎn)量和產(chǎn)量構(gòu)成的影響

        施肥是水稻生產(chǎn)中必不可少的措施之一,本試驗(yàn)通過(guò)在基蘗穗肥基礎(chǔ)上增施粒肥和對(duì)粒肥施用時(shí)期的不同探究得出,在多個(gè)時(shí)期施氮肥可增加水稻產(chǎn)量和有效穗數(shù),這與周雯雯等[7]的研究結(jié)果一致;汪秀志等[8]研究結(jié)果表明,各產(chǎn)量構(gòu)成因素對(duì)產(chǎn)量的影響依次為有效穗數(shù)>每穗粒數(shù)>結(jié)實(shí)率>千粒重,即有效穗數(shù)是產(chǎn)量高低的主要決定因子,而實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)要同時(shí)具備適宜的有效穗數(shù)和較高的每穗粒數(shù)[9];De Datta[10]研究表明,水稻生育前期施肥主要對(duì)分蘗數(shù)造成影響,后期施肥主要對(duì)每穗粒數(shù)和結(jié)實(shí)率造成影響,即水稻生育前期施用基蘗肥主要促進(jìn)水稻的分蘗數(shù)、有效穗數(shù)的形成[11],水稻生育后期施肥主要是促進(jìn)穗粒數(shù)的增長(zhǎng)[12];劉迎雪等[13]指出保證水稻結(jié)實(shí)率的關(guān)鍵是粒肥,而徐茂等[14]研究表明不同時(shí)期施用穗粒肥對(duì)產(chǎn)量構(gòu)成影響較大的是每穗粒數(shù),與本試驗(yàn)研究結(jié)果一致。在同一氮肥條件下水稻產(chǎn)量隨施氮量的增加而增加,施用基蘗穗粒肥在提高水稻有效穗數(shù)和每穗粒數(shù)的前提下協(xié)調(diào)千粒重和結(jié)實(shí)率以達(dá)到高產(chǎn),其中增施粒肥后對(duì)產(chǎn)量的作用效應(yīng)可高達(dá)8.22%;單獨(dú)施用粒肥可能由于生育前期缺乏基蘗肥導(dǎo)致氮素供應(yīng)不足,水稻有效分蘗數(shù)減少,因此增產(chǎn)效果不明顯,但粒肥對(duì)增產(chǎn)仍有一定的效果,齊穗期單獨(dú)施用粒肥可平均增產(chǎn)9.95%;由于早稻生育時(shí)期短,生長(zhǎng)期間溫度較晚稻低,為能及時(shí)種植晚稻還需提前搶收以致干物質(zhì)積累時(shí)間短且少,葉廷紅等[15]認(rèn)為早稻灌漿期施用氮肥干物質(zhì)吸收時(shí)間短又少,增產(chǎn)效果不明顯。

        3.2 氮肥運(yùn)籌對(duì)氮素吸收利用的影響

        水稻產(chǎn)量的形成過(guò)程是水稻干物質(zhì)積累的過(guò)程,其中以氮素積累尤為突出,葉廷紅等[15]研究表明氮肥主要影響水稻氮素積累總量,隨著施氮量的增加,植株總氮積累量也隨之增加[16],而水稻子粒的氮素主要是營(yíng)養(yǎng)器官的氮素在花后期轉(zhuǎn)運(yùn)而來(lái)[17],灌漿結(jié)實(shí)期莖葉的氮素表觀轉(zhuǎn)移總量越高,氮素養(yǎng)分越容易轉(zhuǎn)入子粒[11],而植株中下部葉片會(huì)因枯死而帶走部分氮素,且施用基肥和分蘗肥后葉片帶走部分的氮素多于穗肥施用后流失的氮素[18],增施穗粒肥有利于補(bǔ)充因舊葉老化而丟失的氮素,還能提高水稻灌漿期和成熟期氮素吸收積累量[19]。綜上所述,增施粒肥有利于增加水稻生長(zhǎng)后期氮素積累量,但要提高水稻的氮素利用效率和子粒產(chǎn)量必須提高抽穗前的氮素累積量、抽穗后的干物質(zhì)累積和氮素運(yùn)轉(zhuǎn)量[20],單獨(dú)施用粒肥氮素?zé)o法提高抽穗前期的氮素積累量導(dǎo)致總氮素積累量較低,但可提高生長(zhǎng)后期的氮素積累量,且在齊穗期施用比灌漿期施用氮肥的氮素積累量更高。

        氮肥吸收利用率、氮肥農(nóng)學(xué)利用率、氮肥生理利用率等指標(biāo)都是從不同角度描述了水稻對(duì)氮素或氮肥的利用率[21],其中施氮量是影響水稻氮素吸收利用的關(guān)鍵因子[22],研究表明隨著氮肥用量的提高,作物產(chǎn)量和氮素吸收量增加,而氮肥利用效率降低[23],且水稻后期施用氮肥的利用率高于前期,水稻生育后期施用粒肥可提高水稻的氮素利用率[24],與本研究得出的結(jié)果一致;氮肥偏生產(chǎn)力主要反映水稻從稻田中吸收的氮素對(duì)稻谷生產(chǎn)的貢獻(xiàn),因此施氮量越高氮肥的偏生產(chǎn)力越低,而氮肥生理利用率和氮肥農(nóng)學(xué)利用率比較穩(wěn)定,受水稻產(chǎn)量的影響較小[25]。本研究得出,在前期氮肥吸收利用不足時(shí),齊穗期施用氮肥可維持水稻生長(zhǎng)后期對(duì)氮肥的吸收利用,提高水稻氮素吸收利用率和氮收獲指數(shù)。

        4 結(jié)論

        單獨(dú)施用粒肥有一定的增產(chǎn)效果,但要獲得高產(chǎn)及提高氮素吸收利用率還需基蘗穗粒肥合理配施。粒肥主要通過(guò)增加水稻的每穗粒數(shù)以提高產(chǎn)量,粒肥在齊穗期施用比灌漿期施用效果更好,且增施粒肥對(duì)產(chǎn)量的作用效率可高達(dá)8.22%。增施粒肥可使水稻的氮素吸收利用率維持在適宜的范圍,齊穗期施用粒肥可維持水稻生長(zhǎng)后期的氮素供應(yīng)。

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