王信宏, 王月福, 趙長(zhǎng)星, 張曉軍, 王銘倫
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)/山東省旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 青島 266109
不同生育時(shí)期斷根對(duì)花生光合特性及產(chǎn)量的影響
王信宏, 王月福, 趙長(zhǎng)星, 張曉軍, 王銘倫*
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)/山東省旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 青島 266109
在田間試驗(yàn)條件下,以青花5號(hào)花生品種為材料,研究了不同生育時(shí)期斷根對(duì)花生功能葉片光合特性及產(chǎn)量的影響。結(jié)果表明:適期斷根(花后20d)可促進(jìn)花生葉片生長(zhǎng),顯著提高葉面積指數(shù),且維持較高的葉面積指數(shù)和葉綠素含量的時(shí)間較長(zhǎng);植株功能葉片的凈光合速率、氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率較高,胞間CO2濃度較低,光合效率顯著提高;可增加花生結(jié)果數(shù)量和果重,提高單株生產(chǎn)力,顯著提高莢果產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)系數(shù)。過早斷根(花后5d至10d)葉面積增長(zhǎng)慢、峰值低、后期下降快,葉綠素含量低;功能葉片凈光合速率、氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率峰值低且峰值過后下降速度快,而胞間CO2濃度一直維持在較高水平;斷根時(shí)間越早,產(chǎn)量越低。過晚(花后25d)斷根不利于葉面積指數(shù)的發(fā)展和較高葉綠素含量的維持,基本不影響花生葉片各光合性能指標(biāo),對(duì)產(chǎn)量影響較少。研究認(rèn)為,開花后20d斷根可作為花生栽培中的一項(xiàng)技術(shù)措施。
花生;生育時(shí)期;斷根;光合特性;產(chǎn)量
在花生(ArachishypogaeaL.)生產(chǎn)中,隨著環(huán)境條件的改善和施肥水平的提高,不但營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)過旺,高產(chǎn)地塊徒長(zhǎng)和倒伏普遍發(fā)生,減產(chǎn)嚴(yán)重[1- 2];而且花期過長(zhǎng)、花量過多導(dǎo)致無效花、無效果針和無效幼果大量發(fā)生,致使干物質(zhì)無益消耗,從而降低產(chǎn)量,表明花生營(yíng)養(yǎng)體和生殖體均存在著冗余生長(zhǎng)[3]。斷根可減少作物營(yíng)養(yǎng)體冗余生長(zhǎng),協(xié)調(diào)各器官生長(zhǎng)的關(guān)系,是提高產(chǎn)量的主要技術(shù)措施之一[4- 6]。
斷根對(duì)作物光合特性的影響,在禾谷類作物上研究較多。深耘斷根初期小麥葉片光合作用受到抑制,光合速率降低;后期可改善小麥旗葉光合性能,凈光合速率高值時(shí)間維持較長(zhǎng),有利于光合產(chǎn)物積累[7- 9]。適度傷根可提高玉米葉片光合作用并且提高葉片的水分利用效率[10]。適期斷根可提高谷子葉片的光合速率,提高產(chǎn)量[11]。斷根作為一項(xiàng)農(nóng)藝技術(shù)只在冬小麥栽培中廣泛應(yīng)用。斷根對(duì)花生生長(zhǎng)發(fā)育影響的研究報(bào)道較少,特別是不同生育時(shí)期斷根對(duì)花生光合特性及產(chǎn)量影響的報(bào)道尚未見過。本研究以青花5號(hào)花生品種為試驗(yàn)材料,旨在探明不同時(shí)期斷根對(duì)花生葉片光合特性及產(chǎn)量的影響,為斷根作為農(nóng)藝技術(shù)在花生生產(chǎn)上應(yīng)用提供理論依據(jù)。
1.1 試驗(yàn)材料
試驗(yàn)于2011—2012年在青島農(nóng)業(yè)大學(xué)膠州科技示范園試驗(yàn)田進(jìn)行,試驗(yàn)田地處東經(jīng)119°30′、 北緯36°30′,屬暖溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)區(qū)大陸性氣候。年平均氣溫14℃,10℃積溫4330℃,無霜期205d,常年降水量650—750mm,四季分明,雨熱同季,日照時(shí)數(shù)2450h。土質(zhì)為壤土,土壤養(yǎng)分含量見表1。因當(dāng)?shù)赝寥婪柿l件較好,降水量較多,花生明顯存在冗余生長(zhǎng)現(xiàn)象。供試花生品種為青花5號(hào),屬中間型大花生,莢果普通形,苗勢(shì)強(qiáng),長(zhǎng)勢(shì)旺,單株生產(chǎn)力高,豐產(chǎn)性好,適應(yīng)性廣。
表1 供試土壤養(yǎng)分含量Table 1 The Nutrient Contents of Soil
1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
試驗(yàn)按斷根時(shí)間不同設(shè)始花后5、10、15、20、25 d和不斷根6個(gè)處理,分別用T1、T2、T3、T4、T5和CK表示。隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),重復(fù)4次。每小區(qū)種植8行,行長(zhǎng)8 m,起壟覆膜種植,壟寬90cm,壟上種植2行花生,壟上小行距35cm,穴距17.5cm,每穴2粒。5月14日播種,6月20日為始花期。斷根處理為單側(cè)斷根,用寬15cm、長(zhǎng)20cm的鐵鏟在每行靠近壟溝一側(cè)距主莖10cm處順行垂直向下鏟土斷根,深度15cm,切斷部分側(cè)根,斷根量為總根量的15%左右。田間管理同生產(chǎn)大田。
1.3 測(cè)定項(xiàng)目與方法
用美國(guó)產(chǎn)LI- 6400便攜式光合測(cè)定儀自6月20日開始每5d、7月20日后每10d(具體視天氣而定)測(cè)定1次,選晴好天氣,在9:00—11:00時(shí)測(cè)主莖倒三葉光合特性指標(biāo);同時(shí)用日本產(chǎn)SPAD- 502型葉綠素計(jì)測(cè)定主莖倒三葉葉綠素SPAD值,用AM100 型葉面積儀測(cè)定葉面積,計(jì)算LAI。2011和2012年均按小區(qū)收獲,莢果曬干后放入室內(nèi)平衡10d,稱重計(jì)產(chǎn)。從每小區(qū)收獲莢果中隨機(jī)取500g考種,計(jì)算單株結(jié)果數(shù)、千克果數(shù)、飽果率、雙仁果率和出仁率等。
1.4 數(shù)據(jù)處理
用Excel2003、DPS9.5 統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,用新復(fù)極差法進(jìn)行方差分析,顯著性水平設(shè)定為P=0.05,極顯著性水平P=0.01。
2.1 不同生育時(shí)期斷根對(duì)花生葉面積系數(shù)(LAI)的影響
LAI一方面可反映作物生長(zhǎng)狀況,另一方面可反映葉片對(duì)光能的利用情況。由圖1可見,不同時(shí)期斷根處理的LAI變化趨勢(shì)基本一致,均呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢(shì),于7月30日到達(dá)最大值,而后迅速下降。T4處理斷根后LAI增長(zhǎng)較快,峰值也是最高,達(dá)到5.0;較高LAI(4以上)維持時(shí)間達(dá)30d以上,明顯長(zhǎng)于CK和其他斷根處理;后期下降速度慢直至生育后期仍保持較高的LAI。斷根時(shí)間早(T1、T2)葉面積增長(zhǎng)慢,峰值也較低,后期下降速度快。斷根時(shí)間過晚(T5)基本不影響花生葉片生長(zhǎng),LAI與CK相當(dāng)。
2.2 不同生育時(shí)期斷根對(duì)花生葉片葉綠素含量的影響
葉綠素是影響葉片光合速率的重要內(nèi)在屬性,在一定范圍內(nèi),其含量與光合速率呈正相關(guān)。不同處理花生功能葉片葉綠素含量在結(jié)莢期以前均呈緩慢增加而后下降的趨勢(shì),于7月20日達(dá)到最大值。不同時(shí)期斷根均能造成短時(shí)間內(nèi)葉片葉綠素含量降低,但以后迅速提高并高于CK。伴隨斷根時(shí)期的延后,降低的程度越來越小,并且恢復(fù)的時(shí)間越來越短。T4處理7月15日后功能葉片的葉綠素含量一直高于其它處理,特別是進(jìn)入生育中后期,葉片葉綠素含量下降較慢,明顯高于CK和其他處理。8月29日測(cè)定,T4處理葉綠素SPAD值為34.8,較CK提高26.09%,較T1、T2、T3和T5處理分別提高8.75%、6.10%、3.26%和14.10%,T4處理與CK和T5處理差異均達(dá)到顯著水平(圖2)。較高的葉綠素含量可維持至收獲期,為促進(jìn)葉片光合作用和增加植株干物質(zhì)積累奠定了基礎(chǔ)。
圖2 不同時(shí)期斷根對(duì)花生葉綠素含量(SPAD)的影響Fig.2 Effect of root cutting at different growth stages on chlorophyll contents (SPAD) of peanut
2.3 不同生育時(shí)期斷根對(duì)花生葉片光合特性的影響
2.3.1 凈光合速率
凈光合速率系植物總光合速率減去呼吸作用速率,表示植物有機(jī)物累積速率。由圖3可見,不同時(shí)期斷根花生功能葉片凈光合速率變化動(dòng)態(tài)基本一致。開花后,功能葉片凈光合速率逐漸提高,結(jié)莢期(7月20日)達(dá)到最大值,之后隨植株的衰老,凈光合速率逐漸下降。適期斷根(T4)可明顯提高葉片凈光合速率,峰值時(shí)達(dá)到32.5μmol CO2m-2s-1,而且后期下降緩慢,生育后期(8月29日)仍為12.5μmol CO2m-2s-1,較CK分別提高7.62%和23.76%,差異分別達(dá)到顯著和極顯著水平,有利于花生中后期光合產(chǎn)物的積累;斷根時(shí)期較早(T1、T2)不但葉片凈光合速率峰值低,而且下降速度快,生育后期已降至較低水平,只為CK的67.32%和78.22%,過早斷根由于對(duì)植株的傷害作用較大,從而降低了凈光合速率;斷根較晚(T5)對(duì)葉片凈光合速率影響較小。
2.3.2 氣孔導(dǎo)度
氣孔導(dǎo)度表示植物氣孔開張的程度。花生開花后,各處理功能葉片氣孔導(dǎo)度迅速升高,至7月20日達(dá)到最大值,以后逐漸下降。不同時(shí)期斷根處理后均出現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)功能葉片氣孔導(dǎo)度較CK降低的現(xiàn)象。T3和T4處理迅速恢復(fù)并高于CK,而T1和T2處理一直較低,T5處理則恢復(fù)到CK水平后保持穩(wěn)定。7月15日后,T4處理一直保持較高的氣孔導(dǎo)度,峰值時(shí)達(dá)到0.68μmol CO2m-2s-1,較CK提高9.68%,差異達(dá)到顯著水平,而且生育后期下降速度較其他處理緩慢(圖3)。較高的氣孔導(dǎo)度有利于CO2快速同化,提高光合速率。
圖3 不同時(shí)期斷根對(duì)花生凈光合速率、氣孔導(dǎo)度、胞間CO2濃度和蒸騰速率的影響Fig.3 Effects of root cutting at different growth stages on Pn, Gs, Ci and Tr of peanut
2.3.3 胞間CO2濃度
胞間CO2濃度是指植物光合作用時(shí)呼吸作用放出CO2的量減去光合作用吸入CO2的量,反映了光合時(shí)CO2剩余情況?;ㄉ_花后胞間CO2濃度逐漸降低,進(jìn)入結(jié)莢期(7月20日)以后逐漸升高,不同時(shí)期斷根變化趨勢(shì)一致。T4和T3處理一直保持較低的胞間CO2濃度,與二者較高的凈光合速率相吻合;斷根越早(T1、T2)胞間CO2濃度越高,斷根過晚(T5)對(duì)胞間CO2濃度影響較小。近收獲時(shí)(8月29日)測(cè)定,T4和T3處理胞間CO2濃度分別為245.8μmolCO2/mol和252.2μmolCO2/mol,較CK分別降低8.28%和5.90%,T4處理與CK差異達(dá)到顯著水平;T1和T2處理分別較CK提高9.89%和6.68%,T1處理與CK差異達(dá)到顯著水平(圖3)。
2.3.4 蒸騰速率
蒸騰速率是指植物在一定時(shí)間內(nèi)單位葉面積蒸騰的水量。由圖3可見,不同處理功能葉片蒸騰速率的變化趨勢(shì)一致,均表現(xiàn)為開花以后逐漸升高,7月20日達(dá)到峰值,以后緩慢下降,8月9日后快速下降。不同時(shí)期斷根處理葉片蒸騰速率的差異與凈光合速率的差異相似,適期斷根(T4)明顯較高,斷根越早蒸騰速率越低,斷根過晚基本不受影響。7月20日測(cè)定,T4處理葉片蒸騰速率為14.6 mmolH2O m-2s-1,較CK提高8.96%,差異達(dá)到顯著水平;T1處理較CK降低8.96%,差異達(dá)到顯著水平。蒸騰速率高能減少高溫干旱環(huán)境對(duì)葉片的傷害, 有利于葉片功能的發(fā)揮。
2.4 不同生育時(shí)期斷根對(duì)花生產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響
由表2可見,不同時(shí)期斷根對(duì)花生莢果產(chǎn)量有顯著影響。適期斷根可顯著提高花生莢果產(chǎn)量,T4處理產(chǎn)量最高,達(dá)到4184kg/hm2,較CK的3834kg/hm2提高9.1%,差異達(dá)到顯著水平;隨斷根時(shí)間提前,產(chǎn)量越低,T1處理產(chǎn)量較CK降低10.3%,差異達(dá)到顯著水平;斷根較晚(T5)對(duì)產(chǎn)量影響不明顯,差異不顯著。在相同密度的栽培條件下,莢果產(chǎn)量是由單株莢果數(shù)和果重決定的。T4處理產(chǎn)量的提高是單株結(jié)果數(shù)和果重提高所致,二者分別較CK提高7.1%和3.3%,前者差異達(dá)到顯著水平,而果重的提高主要取決于較高的飽果率和雙仁果率;由于較高的飽果率和雙仁果率,T4處理出仁率達(dá)到70.4%,高于CK的68.7%,差異達(dá)到顯著水平,而斷根過早,單株莢果數(shù)和果重均明顯降低、出仁率下降。
表2 不同時(shí)期斷根對(duì)花生產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響Table 2 Effect of different stages of root cutting on yield and component factors of peanut
不同小寫字母代表P=0.05水平的多重比較,不同大寫字母代表P=0.01水平的多重比較
3.1 斷根與花生葉片器官建成
花生群體葉面積大小是群體光能利用、干物質(zhì)積累與分配、產(chǎn)量形成的重要基礎(chǔ)[ 12- 13 ]。花生群體理想的葉面積發(fā)展動(dòng)態(tài)應(yīng)為前期葉面積系數(shù)上升較快,峰值適宜,較高葉面積系數(shù)維持時(shí)間長(zhǎng),后期下降緩慢,至收獲期仍保持一定的綠葉面積[14- 15]。本試驗(yàn)結(jié)果表明,適期斷根可促進(jìn)花生葉片生長(zhǎng),顯著提高葉面積系數(shù),且較高葉面積系數(shù)(4以上)維持時(shí)間達(dá)到30d以上,并可延緩葉片衰老,在生長(zhǎng)發(fā)育后期仍能保持較高的葉面積系數(shù),對(duì)提高生育后期群體光合速率有積極作用,與前人研究結(jié)果一致[16- 17]。適期斷根花生葉面積系數(shù)和葉片葉綠素含量在生育中后期保持較高水平,從而有利于功能葉片的凈光合速率在此生育時(shí)期內(nèi)維持較高水平,進(jìn)而延長(zhǎng)功能葉片發(fā)揮較高光合性能的持續(xù)時(shí)間,增加光合產(chǎn)物的合成與積累。
3.2 斷根與花生功能葉片光合特性
光合作用是作物產(chǎn)量形成的基礎(chǔ),環(huán)境條件與農(nóng)藝措施往往通過改變?nèi)~片光合性能而影響光合產(chǎn)物的合成、運(yùn)轉(zhuǎn)、積累和分配,最終影響作物產(chǎn)量[18- 19]。較高的葉面積系數(shù)和葉片葉綠素含量為功能葉片光合速率的提高提供了物質(zhì)基礎(chǔ),而葉片較高光合速率則是作物高產(chǎn)的前提[20]。本研究結(jié)果表明,適期斷根可提高花生功能葉片凈光合速率、氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率,降低胞間CO2濃度。適期斷根能有效延長(zhǎng)較高葉面積系數(shù)的持續(xù)時(shí)間,延緩功能葉片衰老,提高葉片的光合性能,有利于光合產(chǎn)物的合成、運(yùn)轉(zhuǎn)與積累,從而增加了結(jié)果數(shù)量,促進(jìn)了莢果發(fā)育,提高了莢果產(chǎn)量,與前人在單子葉作物上的研究結(jié)果一致。
3.3 斷根與花生產(chǎn)量及其構(gòu)成因素
花生的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量是由單位面積株數(shù)即種植密度、單株結(jié)果數(shù)和果重3個(gè)因素構(gòu)成的。前人研究表明,在花生高產(chǎn)栽培中應(yīng)在首先保證一定單位面積株數(shù)的基礎(chǔ)上, 著力增加單株結(jié)果數(shù)、提高果重[21- 22]。本試驗(yàn)是在相同種植密度條件下進(jìn)行的,對(duì)產(chǎn)量起決定作用的是單株結(jié)果數(shù)和果重。研究結(jié)果表明,適期斷根可提高花生單株結(jié)果數(shù)和果重,果重的提高是飽果率和雙仁果率提高所致,從而增加了莢果產(chǎn)量。由于適期斷根飽果率和雙仁果率較高,從而使出仁率顯著提高。
花生開花后20d為開花下針期后期,營(yíng)養(yǎng)體生長(zhǎng)速度明顯加快,此后至結(jié)莢期是最易發(fā)生生長(zhǎng)冗余的時(shí)期。此時(shí)斷根對(duì)于減少冗余生長(zhǎng)、促進(jìn)光合作用、提高產(chǎn)量效果明顯,可作為花生栽培中的一項(xiàng)技術(shù)措施。
適期斷根可提高作物功能葉片葉綠素含量,延緩葉片衰老,有效延長(zhǎng)較高葉面積系數(shù)持續(xù)時(shí)間,明顯改善功能葉片光合性能,較好地協(xié)調(diào)源庫關(guān)系,提高產(chǎn)量,這是前人關(guān)于以生產(chǎn)淀粉和糖類為主的小麥、玉米等禾本科植物的研究結(jié)果,而本研究以生產(chǎn)脂肪和蛋白質(zhì)為主的豆科植物花生為研究對(duì)象,這是與前人研究不同的地方。可見對(duì)植物進(jìn)行適時(shí)、適量斷根對(duì)減少冗余生長(zhǎng)、協(xié)調(diào)各器官生長(zhǎng)關(guān)系、提高植株整體素質(zhì)具有普遍意義。
[1] 任麗, 李紹偉, 金建猛, 李軍華, 鄧麗, 范君龍. 花生旺長(zhǎng)原因分析及防止措施. 陜西農(nóng)業(yè)科學(xué), 2006, (1): 127- 127, 137- 137.
[2] 王才斌, 萬書波. 花生生理生態(tài)學(xué). 北京: 中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社, 2011: 202- 205.
[3] 盛承發(fā). 生長(zhǎng)的冗余—作物對(duì)于蟲害超越補(bǔ)償作用的一種解釋. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 1990, 1(1): 26- 30.
[4] 苗果園, 高志強(qiáng), 張?jiān)仆? 尹鈞, 張愛良. 水肥對(duì)小麥根系整體影響及其與地上部相關(guān)的研究. 作物學(xué)報(bào), 2002, 28(4): 445- 450.
[5] 余松烈, 亓新華, 劉希運(yùn), 董慶裕, 許玉敏. 冬小麥深耘斷根增產(chǎn)作用的研究. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 1985, (4): 30- 35.
[6] 盧布, 余松烈, 于振文, 苗果園. 高產(chǎn)冬小麥深耘斷根提高粒重的生理分析. 中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào), 2009, 25(7): 127- 131.
[7] 董桂菊, 劉文兆. 傷根對(duì)春小麥光合特性及水分利用效率的影響研究. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2004, 12(2): 77- 79.
[8] 劉子會(huì), 柳斌輝, 李運(yùn)朝, 郭秀林. 起身期斷根對(duì)冬小麥后期光合和生長(zhǎng)的影響. 華北農(nóng)學(xué)報(bào), 2007, 22(5): 189- 190.
[9] 馬守臣, 徐炳成, 李鳳民, 黃占斌. 根修剪對(duì)黃土旱塬冬小麥(Triticumaestivum)根系分布、根系效率及產(chǎn)量形成的影響. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2008, 28(12): 6172- 6179.
[10] 柴世偉, 劉文兆, 李秧秧. 傷根對(duì)玉米光合作用和水分利用效率的影響. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2002, 13(12): 68- 74.
[11] 柴世偉, 劉文兆, 李秧秧. 傷根對(duì)谷子葉片光合速率及其產(chǎn)量的影響. 西北植物學(xué)報(bào), 2004, 24(12): 2215- 2220.
[12] 王才斌, 鄭亞萍, 成波, 孫彥浩. 高產(chǎn)花生冠層光截獲和光合、呼吸特性研究. 作物學(xué)報(bào), 2004, 30(3): 274- 278.
[13] Bhagsari W S, Brown R H. Photosynthesis in peanut (ArachishypogaeaL.) genotypes. Peanut Science, 1976, 3(1): 1- 5.
[14] Duncan W G, McCloud D E, McGraw R L, Boote K J. Physiological aspects of peanut yield improvement. Crop Science, 1978, 18(6): 1015- 1020.
[15] 王才斌, 鄭亞萍, 成波, 沙繼鋒, 姜振祥. 花生超高產(chǎn)群體特征與光能利用研究. 華北農(nóng)學(xué)報(bào), 2004, 19(2): 40- 43.
[16] 楊富軍, 趙長(zhǎng)星, 閆萌萌, 王月福, 王銘倫. 栽培方式對(duì)夏直播花生葉片光合特性及產(chǎn)量的影響. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2013, 24(3): 747- 752.
[17] 王才斌, 孫彥浩, 陶壽祥, 梁裕元, 鄭亞萍. 高產(chǎn)花生葉面積消長(zhǎng)規(guī)律及其與莢果產(chǎn)量關(guān)系的研究. 花生科技, 1992, (3): 8- 12.
[18] 呂鵬, 張吉旺, 劉偉, 楊今勝, 董樹亭, 劉鵬, 李登海. 施氮時(shí)期對(duì)高產(chǎn)夏玉米光合特性的影響. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2013, 33(2): 576- 585.
[19] 馬東輝, 趙長(zhǎng)星, 王月福, 吳鋼, 林琪. 施氮量和花后土壤含水量對(duì)小麥旗葉光合特性和產(chǎn)量的影響. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2008, 28(10): 4896- 4901.
[20] 曹翠玲, 李生秀. 供氮水平對(duì)小麥生殖生長(zhǎng)時(shí)期葉片光合速率、NR 活性和核酸含量及產(chǎn)量的影響. 植物學(xué)通報(bào), 2003, 20(3): 319- 324.
[21] 孫虎, 王月福, 王銘倫, 趙長(zhǎng)星. 施氮量對(duì)不同類型花生品種衰老特性和產(chǎn)量的影響. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2010, 30(10): 2671- 2677.
[22] 宋偉, 趙長(zhǎng)星, 王月福, 王銘倫, 程曦, 康玉潔. 不同種植方式對(duì)花生田間小氣候效應(yīng)和產(chǎn)量的影響. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2011, 31(23): 7188- 7195.
Effects of root cutting at different growth stages on photosynthetic characteristics and yield of peanutArachishypogaeaL.
WANG Xinhong, WANG Yuefu, ZHAO Changxing, ZHANG Xiaojun, WANG Minglun*
QingdaoAgriculturalUniversity,ShandongProvincialKeyLaboratoryofDryFarmingTechniques,Qingdao266109,China
The aim of the present paper is to investigate the effects of root cutting on leaf photosynthetic characteristics and yield of peanut, which can provide the theoretical basis for root cutting applied to peanut production as an agronomic technology. Under the field condtions withArachishypogaeaL. cv. ‘Qinghua 5’ as the experimental materials in 2011 and 2012, the experiments was conducted to study the effects of root cutting at different growth stages on functional leaf photosynthetic characteristics and yield of peanut. The experiments were subjected to five treatments at different growth stage: root cutting on the fifth day after the first flowering date(T1), the tenth day after the first flowering date(T2), the fiftieth day after the first flowering date(T3), the twentieth day after the first flowering date(T4), and the twenty-fifth day after the first flowering date(T5), while the intact plants without root cutting were taken as the control treament(CK). The results showed that root cutting (T4) at the suitable stage promoted the leaf growth, significantly improved the leaf area index (LAI) and functional leaf chlorophyll content, moreover, maintained a longer time of higher LAI and chlorophyll content until later growth stage, compared with CK and other treatments,.Root cutting (T1, T2) at the early stages caused low growth speed and LAI peak value. LAI decreased rapidly at the late growth stage. The chlorophyll content in the functional leaf of T1 and T2 treatment was higher than that of CK, but significantly lower than that of T4 treament. Root cutting (T5) at the later stage was unfavorable to the development of LAI and maintaining high chlorophyll content. under By root cutting at the optimum stage, the net photosynthetic rate, stomatal conductance, and transpiration rate of functional leaves were higher, and the intercellular CO2was lower compared to the other treatments, which significantly improved the photosynthetic efficiency of functional leaves. Under root cutting too early, there were low peak values of the net photosynthetic rate, stomatal conductance, and transpiration rate of functional leaves. At the same time, these photosynthetic characteristics of functional leaves dropped fast after the peak value, and decreasd to lower level at the late stage, except the intercellular CO2maintaining at a high level all the time. Root cutting too late did not affect the leaf photosynthetic characteristics of peanut. Root cutting at the optimum stage increased pod number and weight per plant, and improved the productivity per plant, with the high pod yield and economic coefficient of peanut. The pod yield under the T4 treatment reached 4148 kg/hm2, which improved by 9.1% compared to CK. Pod number and weight per plant improved by 7.1% and 3.3% compared to CK, respectively. Root cutting at the early stages reduced the yield, moreover, the earlier root was cut the lower yield peanut reduced . Pod yield of peanut under T1 treatment reduced by 10.3%. Root cutting too late has the less influence on pod yield of peanut. It was concluded that root cutting on the twentieth day after the first flowering date can be used as a management practice of peanut cultivation.
peanut; growth stages; root cutting; photosynthesis; yield
國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(31271657); 國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2009BADA8B03); 國(guó)家花生產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)(CARS- 14-東北區(qū)栽培); 山東省“泰山學(xué)者”建設(shè)項(xiàng)目; 山東省農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目; 山東省花生產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目
2013- 05- 13;
日期:2014- 04- 17
10.5846/stxb201305131035
*通訊作者Corresponding author.E-mail: mlwang@qau.edu.cn
王信宏, 王月福, 趙長(zhǎng)星, 張曉軍, 王銘倫.不同生育時(shí)期斷根對(duì)花生光合特性及產(chǎn)量的影響.生態(tài)學(xué)報(bào),2015,35(5):1521- 1526.
Wang X H, Wang Y F, Zhao C X, Zhang X J, Wang M L.Effects of root cutting at different growth stages on photosynthetic characteristics and yield of peanutArachishypogaeaL..Acta Ecologica Sinica,2015,35(5):1521- 1526.