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栽培措施對寒地高產(chǎn)玉米冠層結(jié)構(gòu)及產(chǎn)量的調(diào)控

發(fā)布時(shí)間:2020-09-08 17:09
   黑龍江省玉米2016年播種面積占全省糧食總面積的44.2%,是黑龍江省最主要的谷類糧食作物,但由于國家玉米種植結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃,黑龍江省玉米將調(diào)減播種面積1000萬畝以上,在種植面積剛性下調(diào)的背景下,未來玉米生產(chǎn)只能依賴單產(chǎn)和效益的提高。大量研究證實(shí),合理密植是提高玉米單產(chǎn)的有效途徑。針對玉米群體密度增加后產(chǎn)生的冠層惡化問題,人們通過寬窄行種植和化控處理等栽培措施來調(diào)控群體指標(biāo)及產(chǎn)量構(gòu)成因素,實(shí)現(xiàn)增密增產(chǎn)的目的。但關(guān)于集成這兩項(xiàng)關(guān)鍵栽培措施對寒地玉米密植群體冠層結(jié)構(gòu)的優(yōu)化及其增產(chǎn)機(jī)制尚缺乏系統(tǒng)研究,因此本研究旨在(1)探討寬窄行種植、化控處理等關(guān)鍵措施及其互作對玉米籽粒產(chǎn)量的調(diào)控效應(yīng);(2)分析不同栽培模式下玉米群體冠層結(jié)構(gòu)、干物質(zhì)積累及光能截獲率,闡明其增產(chǎn)機(jī)制;(3)構(gòu)建適合黑龍江省寒地玉米生產(chǎn)發(fā)展需要的栽培技術(shù)體系,以期為今后該地區(qū)玉米的密植增產(chǎn)提供理論依據(jù)及技術(shù)借鑒。研究結(jié)果如下:(1)寬窄行種植和化控技術(shù)與密度之間的交互作用主要通過調(diào)控穗粒數(shù)與百粒重,顯著提高玉米的耐密性,對最終的籽粒產(chǎn)量有顯著的影響。這種交互作用存在顯著規(guī)律性,即栽培技術(shù)對產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素的調(diào)控效應(yīng)隨密度的增加而增加。另外,不同栽培措施對密度的響應(yīng)也存在顯著差異,雙項(xiàng)措施互作模式其最佳密度高于單項(xiàng)技術(shù),即在寬窄行和化控技術(shù)互作栽培模式下,春玉米表現(xiàn)出更高的密植增產(chǎn)潛力(其最大增幅為26%)。(2)寬窄行和化控技術(shù)對玉米群體指標(biāo)均有顯著調(diào)控作用,且互作模式具有更強(qiáng)抗逆抗旱能力。寬窄行栽培技術(shù)優(yōu)化冠層結(jié)構(gòu)的機(jī)理主要表現(xiàn)為改變?nèi)~面積指數(shù)(LAI)冠層分布,增大冠層頂部功能葉占比,提高玉米群體光能截獲量和光合速率,而化控劑可有效延緩植株灌漿期及以后的葉片衰老;雙項(xiàng)措施搭配,其交互作用顯著優(yōu)于單項(xiàng)措施及對照,可通過調(diào)控LAI(更接近最適LAI值),提高光能截獲率(透射率降低2.47%),促進(jìn)玉米生育后期干物質(zhì)積累及光合產(chǎn)物向籽粒的運(yùn)輸,增加穗粒數(shù)和百粒重,從而達(dá)到密植高產(chǎn)目的。(3)經(jīng)研究篩選,認(rèn)為黑龍江省地區(qū)同時(shí)采用寬窄行栽培技術(shù)和化控技術(shù)雙項(xiàng)措施為寒地玉米達(dá)到高產(chǎn)高效的最佳種植技術(shù)模式,進(jìn)一步明確推薦密度為80 000株/hm~2。主效應(yīng)分析結(jié)果表明,綜合栽培模式中行距的調(diào)控效應(yīng)對產(chǎn)量起主要貢獻(xiàn)作用。同時(shí)在出現(xiàn)嚴(yán)重階段性干旱脅迫(24天降雨為0 mm;2017年7月)的條件下,寬窄行化控互作模式產(chǎn)量最高(達(dá)10 599 kg/hm~2),相較其他處理群體結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,表現(xiàn)出更高的群體抗逆性,故可期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量突破。
【學(xué)位單位】:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:S513
【部分圖文】:

模式圖,排布,模式圖


不同處理田間排布模式圖

平均降水量,哈爾濱,最高溫度,歷年


6圖 2-2 哈爾濱 2017 年 7 月降水量和最高溫度及歷年平均降水量(1981-2010)Fig. 2-2 Precipitation and maximum temperature in Harbin in July 2017 and averageprecipitation(1981-2010)2.2 測定指標(biāo)與方法2.2.1 土壤基礎(chǔ)肥力測定于 2016 年 4 月 15 號(hào)和 2017 年 4 月 16 日采取土樣測定。以全部試驗(yàn)區(qū)為采樣區(qū),采用五點(diǎn)法采集耕層 0~20 cm 土壤樣品,混均后四分法收集裝袋。每份土樣重復(fù)測定 3 次,結(jié)果取其平均值。土壤有機(jī)質(zhì)含量采用重鉻酸鉀容量法測定、全氮量采用半微量開氏法

密度變化,產(chǎn)量,密度,寬窄行


注:其中“a”為寬窄行無化控(WNR);“b”為等行距無化控(UNR;ck);“c”為寬窄行化控(WR);“d”為等行距化控(UR)。Nate: Among them, “a” is a wide/narrow row without chemical control (WNR); “b” is a constant row withoutchemical control (UNR; ck); “c” is a wide/narrow row control (WR); “d” is equal interval control (UR).圖 3-1 不同措施間產(chǎn)量隨密度變化Fig. 3-1 Variation of yield with density in different treatments3.2 玉米植株形態(tài)指標(biāo)3.2.1 葉面積不同栽培密度,玉米群體的全生育期葉面積指數(shù),密度間均表現(xiàn)出顯著差異(P<0.05)。寬窄行栽培技術(shù)處理(WNR 和 WR)群體葉面積指數(shù)隨種植密度增加而增加,至蠟熟期(即出苗后 117 d)后,除 60 000 株/hm2的密度外,密度間差異不顯著(見圖 3-2-a、c),而等行距種植(UNR 和 UR)各密度間仍差異顯著(見圖 3-2-b、d);靥幚恚╓R 和 UR)中除 80 000 株/hm2密度外,吐絲期后其它密度的葉面積指數(shù)均表現(xiàn)出下降趨勢(見圖 3-2-c、d),且對密度的響應(yīng)處理間差異顯著。各處理間 80 000 株/hm2的密度條件下的葉面積指數(shù)值較其他密度更接近該地區(qū)玉米群體最佳葉面積指數(shù)值。

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):2814419

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