汪宏偉,杜勇芝
(第四儲備資產(chǎn)管理局,山東 青島 266000)
間作種植是一種在同一塊土地上,根據(jù)不同作物生存環(huán)境需要,科學(xué)種植兩種及以上作物的種植活動,已經(jīng)成為了提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量和種植戶經(jīng)濟(jì)效益的有效方式?,F(xiàn)階段,將間作種植模式應(yīng)用到玉米與大豆的種植活動中,可以有效提高土地的利用率,為植物增產(chǎn)提供有效支持。
相較于傳統(tǒng)單作種植方式,間作種植作是一種可以充分利用耕地資源,實(shí)現(xiàn)土地、陽光、水分、營養(yǎng)等資源在空間、時(shí)間上集約性利用的種植方式?,F(xiàn)階段,較常見的間作方式包括玉米與大豆、玉米與花生、小麥與玉米、小麥與鷹嘴豆、小麥與棉花等。這些作物間作方式的應(yīng)用在一定程度上提升了農(nóng)作物的總產(chǎn)量,不僅可以提升種植戶的經(jīng)濟(jì)效益,還可以提高我國糧食生產(chǎn)水平與農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性,為當(dāng)前社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)[1]。
受城市化進(jìn)程不斷加快、工業(yè)化進(jìn)程發(fā)展迅速的影響,我國農(nóng)業(yè)耕地面積不斷縮小。為保證糧食安全,間作種植模式作為一種較為安全、穩(wěn)定的作物種植模式,受到了人們的廣泛關(guān)注。在此過程中,玉米與大豆的間作模式是當(dāng)前我國北方地區(qū)較為常見的一種作物間作模式。為切實(shí)了解間作種植模式的效果,相關(guān)工作人員于2017—2018 年進(jìn)行了玉米與大豆間作種植試驗(yàn)。試驗(yàn)農(nóng)田土壤為潮土,地面向下到65 cm 處的土壤主要為壤質(zhì)黏土,之后75 cm 的土壤土質(zhì)主要為沙壤土。在間作種植前,采用測土配方法對土壤的肥力進(jìn)行檢測,每1 kg 試驗(yàn)田耕層土壤中含有9.8 g 有機(jī)質(zhì)、0.78 g 全氮、56.4 mg 堿解氮、10.5 mg 速效磷、52.6 mg 速效鉀。
在試驗(yàn)過程中,選擇的玉米品種為鄭單958、大豆品種為豫豆22。為切實(shí)了解間作種植模式的效果,將試驗(yàn)農(nóng)田劃分成了4 種。第一種和第二種均為單作模式,第一種為單作玉米(SM),玉米的行距約為50 cm,株距約為30 cm;第二種為單作大豆(SSB),在種植過程中,大豆的行距約為30 cm,穴距約為20 cm。第三種和第四種均為玉米與大豆間作,第三種間作采用的種植方式為種1 行玉米,種3 行大豆(I1);第四種間作采用的種植方式為種兩行玉米,種3 行大豆(I2)。兩種間作的玉米與大豆間行間距為30 cm,玉米行距為30 cm、株距為30 cm,大豆行距為30 cm,穴距為20 cm。在試驗(yàn)過程中,每種模式用4 塊6 m×10 m 的試驗(yàn)田進(jìn)行種植,并且兩年間大豆與玉米的播種時(shí)間相同,均在當(dāng)年4 月[2]。
在播種玉米與大豆前,對試驗(yàn)區(qū)域進(jìn)行翻耕處理,撒施肥料。在播種玉米與大豆前,控制翻耕深度約30 cm,并為每個(gè)試驗(yàn)田撒播施0.4 kg 純氮、1.0 kg 磷與0.8 kg 鉀肥。在作物拔節(jié)期,為每個(gè)試驗(yàn)田施加2 kg 尿素。在本次試驗(yàn)過程中,作物種植方向?yàn)槟媳毕?,在作物生長過程中,充分供水、人工除草,保證作物管理能夠滿足玉米與大豆正常生長要求。
在玉米與大豆間作種植試驗(yàn)過程中,為切實(shí)了解不同種植狀態(tài)下作物的生長情況,可以定期對作物的葉面積、地上部分生物量、產(chǎn)量及組成、土地當(dāng)量比等信息進(jìn)行數(shù)據(jù)測量,便于更好地了解作物的生長情況。
1.2.1 葉面積
在作物生育期間,每隔7 d 用量測法測量一次各試驗(yàn)田內(nèi)作物的葉面積,然后計(jì)算全田的面積對單作與間作作物的葉面積指數(shù)(LAI)。在測量過程中,單作試驗(yàn)田內(nèi)可以選取5 株作物作為測量樣本;在間作試驗(yàn)田內(nèi)需要各選取5 株玉米與大豆作為樣本。
1.2.2 地上部分生物量
在作物生育期間,每隔7 d 測定一次作物地上部分的生物量。在測量過程中,單作試驗(yàn)田內(nèi)可選取5 株作物作為測量樣本,在間作試驗(yàn)田內(nèi)需要各選取5 株玉米與大豆作為樣本。同時(shí),為進(jìn)一步提升測量的準(zhǔn)確性,在測量玉米樣本的地上部分生物量時(shí),可以將樣本分解為葉片、莖稈、葉鞘、苞葉、穗軸、籽粒。在測量大豆樣本地上部分生物量時(shí),可將樣本分解為葉片、莖稈、葉柄與豆莢。同時(shí),為進(jìn)一步提升測量工作的可靠性,可以先將采集的新鮮樣品放在105 ℃的環(huán)境下進(jìn)行1 h 的殺青處理,然后再將溫度調(diào)至80 ℃,烘干樣本,并對其進(jìn)行稱重處理[3]。
1.2.3 產(chǎn)量及組成
在作物成熟后,可以在單作試驗(yàn)田內(nèi)取中間5 行測量作物的產(chǎn)量,在間作小區(qū)內(nèi)取中間部分的條帶測量作物產(chǎn)量。在測量玉米與大豆作物產(chǎn)量時(shí),可以記錄玉米與大豆籽粒含水量為14%時(shí)的重量。在收獲時(shí),可以在單作試驗(yàn)區(qū)內(nèi)取10 株作物對其進(jìn)行考種處理,在間作試驗(yàn)區(qū)分別選取10 株玉米與大豆進(jìn)行考種處理,記錄每株大豆的大豆莢以及每個(gè)豆莢內(nèi)豆粒的數(shù)量、每株玉米的玉米穗數(shù)以及每穗玉米的穗長、穗粒數(shù)。
1.2.4 土地當(dāng)量比
計(jì)算土地當(dāng)量比計(jì)算方式見式(1)。
式中:LER 指土地的當(dāng)量比;YSBI指間作條件下大豆的籽粒量,單位為kg/hm2;YSBS指單作條件下大豆的籽粒量,單位為kg/hm2;YMI指間作條件下玉米的籽粒量,單位為kg/hm2;YMS指單作條件下玉米的籽粒量,單位為kg/hm2。
在完成上述數(shù)據(jù)信息的獲取記錄工作后,用SPSS 13.0 對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行LSD 單因素方差分析,并將分析結(jié)果用MATLAB 7.0 軟件進(jìn)行曲線擬合處理。
玉米與大豆作為典型的禾本科與豆本科植物,在當(dāng)前的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中,采用間作種植模式,可以有效提高土地的復(fù)種指數(shù),提升農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,促進(jìn)作物的光合作用,抑制雜草生長,為后續(xù)作物的健康生長與作物種植效益提高提供有效支持。現(xiàn)階段,為切實(shí)了解如何種植才能使間作作物的產(chǎn)量達(dá)到最大值,需要對不同種植模式下作物的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
對生育期下4 種種植方式的作物葉面積指數(shù)變化情況進(jìn)行調(diào)查分析可知,在作物播種后80 d 左右,單作玉米的LAI 為3.69,單作大豆的LAI 為6.02,玉米與大豆的LAI 均達(dá)到了最大值;I1玉米的LAI 比單作玉米低,I2玉米與單作玉米間的LAI 差值在0.5 以內(nèi),而I1與I2大豆的LAI 都比單作大豆低;兩年間的葉面積指數(shù)變化情況相似。
在播種80 d 前,不同種植方式下的玉米干物質(zhì)量并不存在明顯差別。在播種80 d 后,I1、I2模式下的玉米干物質(zhì)量比單作玉米的干物質(zhì)量高,并且兩者間的差值較為明顯,但兩種間作模式下的玉米干物質(zhì)量間的差值并不大,并且此時(shí)地上部分的玉米干物質(zhì)量沒有達(dá)到極顯著水平。在作物生育期內(nèi),在不同種植模式下的大豆干物質(zhì)量并沒有出現(xiàn)明顯差別。
分析不同種植模式下玉米、大豆單株干物質(zhì)積累情況動態(tài)可以發(fā)現(xiàn),作物干物質(zhì)積累動態(tài)變化曲線形狀接近“S”形,可以用Logistic 方程對其進(jìn)行擬合處理,具體計(jì)算如公式(2)所示。
式中:DM指干物質(zhì)的重量,DAS 指作物播種后的天數(shù),a 指可能達(dá)到的最大干物質(zhì)重,b 指擬合參數(shù)其中,c 指順式增長速率。
可以用MATLAB 軟件的曲線擬合工具箱對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行擬合處理,然后對擬合結(jié)果進(jìn)行分析,可以了解到玉米與大豆的干物質(zhì)量積累模型參數(shù)在0.99 以上,相關(guān)性達(dá)到了極顯著水平[4]。
在作物種植過程中,干物質(zhì)積累分配情況與作物最終的經(jīng)濟(jì)效益間存在直接聯(lián)系。為切實(shí)提升作物產(chǎn)量,對植物器官干物質(zhì)積累動態(tài)進(jìn)行分析。在本次試驗(yàn)過程中,間作種植模式下玉米與大豆的生長環(huán)境較單作種植模式發(fā)生了極大變化,使間作種植模式下作物的干物質(zhì)積累、同化情況與單作種植模式也出現(xiàn)了一定的差別。在作物生長過程中,受邊際效益的影響,間作種植模式下作物的干物質(zhì)積累分配情況與單作種植模式間存在一定差別,即在I1模式下,間作玉米各器官的干物積累量最大,I2模式下,間作玉米各器官干物質(zhì)積累量位列第二,單作玉米各器官干物質(zhì)積累量最小。在不同種植條件下,大豆各器官干物質(zhì)積累量差距較小,除了籽粒、豆莢外,大豆各器官干物質(zhì)積累量動態(tài)變化情況均呈現(xiàn)出單峰曲線的狀態(tài),并且不同器官的干物質(zhì)積累量高峰出現(xiàn)時(shí)間之間存在一定差別。利用Logistic 方程對玉米莖稈、葉片干物質(zhì)積累情況進(jìn)行擬合,用二次曲線對玉米葉鞘、苞葉、穗軸干物質(zhì)積累動態(tài)進(jìn)行擬合,利用線性方程對玉米籽粒干物質(zhì)積累過程進(jìn)行擬合,擬合方程參數(shù)如表1、表2、表3 所示。
表1 不同種植模式下玉米各器官干物質(zhì)積累Logistic 方程
表2 不同種植模式下玉米各器官干物質(zhì)積累二次曲線DM=a+b×DAS+c×DAS2
表3 不同種植模式下玉米各器官干物質(zhì)積累線性方程DM=a+b×DAS
對作物生長規(guī)律進(jìn)行分析可以了解到,莖稈、葉片等器官可以向作物籽粒提供光合作用的產(chǎn)物,這些器官中的干物質(zhì)積累量達(dá)到最大后,會在不同階段將自身因光合作用產(chǎn)生的營養(yǎng)物質(zhì)轉(zhuǎn)移到籽粒中。對于玉米來說,在物質(zhì)轉(zhuǎn)換分配時(shí),間作種植模式下,作物的營養(yǎng)物質(zhì)移動量最大,轉(zhuǎn)化率較高;而對于大豆來說,單作種植模式下大豆各器官干物質(zhì)轉(zhuǎn)移效率要比間作種植模式更高。在不同模式下,除了苞葉轉(zhuǎn)換率I1(5.77%)>SM(2.53%)>I2(2.82%)外,玉米的其他器官轉(zhuǎn)換率都為I1>I2>SM,玉米葉片I1、I2、SM 的轉(zhuǎn)換率分別為4.98%、3.32%、2.59%,莖稈I1、I2、SM的轉(zhuǎn)換率分別為4.39%、2.95%、2.75%,葉鞘I1、I2、SM的轉(zhuǎn)換率分別為3.91%、3.55%、2.30%,苞葉I1、I2、SM的轉(zhuǎn)換率分別為5.77%、2.53%、2.82%。在不同模式下,大豆的各器官轉(zhuǎn)換率都為SSB>I1>I2,具體來說,大豆葉片SSB、I1、I2、的轉(zhuǎn)換率分別為19.06%、14.74%、11.45%,莖稈SSB、I1、I2的轉(zhuǎn)換率分別為11.72%、11.48%、9.76%,葉柄SSB、I1、I2的轉(zhuǎn)換率分別為8.55%、6.28%、5.87%。
相較于單種作物,間種模式下玉米、大豆的群體內(nèi)作物高度相間分布,使得農(nóng)田內(nèi)平面受光狀態(tài)發(fā)生了一定改變,給作物光合作用的順利進(jìn)行創(chuàng)造了條件,同時(shí)為提升作物產(chǎn)量以及改變產(chǎn)量組成創(chuàng)造了環(huán)境條件。分析數(shù)據(jù)可知,在I1、I2、模式下大豆的株高比單作模式下更高,但兩者間差異并不明顯,同時(shí)單作大豆的豆莢粒數(shù)與百粒重比間作模式下更高,但不同種植模式下豆莢粒數(shù)與百粒重之間的差距沒有達(dá)到顯著水平。在I1、I2、模式下玉米的株高、穗長、穗行數(shù)都比單作玉米更大,但不同種植模式下這些數(shù)據(jù)之間的差異也沒有達(dá)到顯著水平,玉米的百粒重并不存在顯著差異。在單作條件下,玉米的籽粒產(chǎn)量最高;在玉米與大豆間作情況下,玉米的實(shí)際播種面積較單作條件下較小,播種密度下降,使玉米的籽粒產(chǎn)量隨之下降。在間作環(huán)境下,大豆的籽粒產(chǎn)量也有所下降,但玉米與大豆的總籽粒產(chǎn)量比單作條件下更高。
首先,對單作種植與間作種植模式進(jìn)行比較后可以發(fā)現(xiàn),不同種植模式下作物的生長環(huán)境發(fā)生了一定的變化,受各種因素的影響,間作種植模式下玉米地上部分干物質(zhì)積累量、分配情況和單作種植模式下玉米地上部分物質(zhì)積累量、分配情況間存在著顯著的差異,但不同種植模式下的大豆干物質(zhì)量間的差別則比較小。其次,在生長過程中,玉米與大豆的干物質(zhì)積累過程呈“S”形,利用Logistic 方程分析不同種植條件下的玉米、大豆單株干物質(zhì)積累動態(tài)可以發(fā)現(xiàn),其相關(guān)性都達(dá)到了極顯著水平(P<0.01)。再次,分析干物質(zhì)轉(zhuǎn)移與分配情況可以發(fā)現(xiàn),間作模式下玉米干物質(zhì)移動量更大、移動速度更快,但單作情況下大豆各器官干物質(zhì)轉(zhuǎn)移速率比間作模式下更快。