曹彩云,黨紅凱,鄭春蓮,李科江,馬俊永
( 1.河北省農(nóng)林科學(xué)院旱作農(nóng)業(yè)研究所,河北衡水 053000; 2.河北省作物抗旱研究重點實驗室,河北衡水 053000;3.農(nóng)業(yè)部衡水潮土生態(tài)環(huán)境重點野外科學(xué)觀測試驗站,河北衡水 053000)
不同灌溉模式下小麥熒光特征及品種抗旱性研究
曹彩云1,2,黨紅凱1,鄭春蓮2,李科江1,馬俊永3
( 1.河北省農(nóng)林科學(xué)院旱作農(nóng)業(yè)研究所,河北衡水 053000; 2.河北省作物抗旱研究重點實驗室,河北衡水 053000;3.農(nóng)業(yè)部衡水潮土生態(tài)環(huán)境重點野外科學(xué)觀測試驗站,河北衡水 053000)
為探討低平原區(qū)節(jié)水灌溉模式和篩選高產(chǎn)節(jié)水品種,在2014-2015和2015-2016兩個小麥生長季,采用裂區(qū)試驗,以5個灌溉模式(春季灌溉0、1、2、3和4水,分別用W0~W4表示)作為主處理,以3個當?shù)刂魍贫←溒贩N(衡觀35、石4185和衡4399)作為副處理,研究了不同灌溉模式對小麥產(chǎn)量、葉綠素熒光特征參數(shù)、水分利用效率等的影響及熒光特征與品種抗旱性的關(guān)系。結(jié)果表明,隨灌溉量和灌溉次數(shù)的增加,小麥產(chǎn)量非線性增加,但不同年份表現(xiàn)有所不同,2014-2015年以W2處理產(chǎn)量最高,2015-2016年以W4處理產(chǎn)量最高;灌溉提高了PSⅡ的潛在活性Fv/Fo和原初光能轉(zhuǎn)化效率Fv/Fm,但Fo卻降低。不同品種對灌水的反應(yīng)特性不同,且存在年際間差異,兩年平均產(chǎn)量以衡4399最高,石4185最低;隨灌溉量的增加,衡4399和衡觀35產(chǎn)量變化幅度較小,而石4185的產(chǎn)量變化幅度相對較大。從熒光特征參數(shù)看,石4185受水分脅迫的影響大,在灌漿后期,其不灌溉處理(W0)的熒光參數(shù)Fo相對于灌溉處理的增加幅度高于衡4399和衡觀35,但Fm、Fv/Fm和Fv/Fo在不灌溉情況下的降低幅度也相對較大,說明石4185的抗旱性差。從水分利用效率看,以W2處理較好。因此在本試驗條件下,衡4399和衡觀35的增產(chǎn)潛力大,抗旱性好,春季灌2水可達到節(jié)水高產(chǎn)和水分利用效率提高的目的。
冬小麥;灌溉模式;產(chǎn)量;熒光特征;水分利用效率;節(jié)水
河北低平原水資源供需矛盾突出,作為河北省主要糧食作物之一的小麥,其產(chǎn)量的維系主要靠灌溉,如何進行合理灌溉,篩選節(jié)水高產(chǎn)品種,對該區(qū)小麥生產(chǎn)乃至整個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展意義重大。研究表明,合理的灌溉不僅可提高小麥產(chǎn)量,而且可改善品質(zhì)[1-3],但作物的產(chǎn)量并非隨灌溉量的增加呈線性增加[4],限灌或控制某一階段土壤水分可提高作物產(chǎn)量[5]。華北平原冬小麥全生育期在自然降水偏多年份灌3水,正常偏少年份灌4水,就可實現(xiàn)高產(chǎn)高效的生產(chǎn)目的[6]。 在華北地區(qū),灌溉2水或3水不僅可提高水分利用效率,還可提高氮素的吸收效率[7]。合理灌溉能協(xié)調(diào)植株的生長發(fā)育,保持后期有較高的光合特性[8], 春季灌2水模式(拔節(jié)水和孕穗水)的小麥群體上層截獲的光能較多,中下層通風(fēng)透光良好,群體光合同化能力最強,花后干物質(zhì)積累量和產(chǎn)量最高[9]。干旱或水分脅迫可直接引發(fā)光合機構(gòu)的異常,抑制PSⅡ的光化學(xué)活性和光合原初反應(yīng)[10],導(dǎo)致旗葉光合速率和PSⅡ的原初光能轉(zhuǎn)化效率(Fv/Fm)和潛在活性(Fv/Fo)降低[11-14],使作物產(chǎn)量下降。葉綠素熒光動力學(xué)是以光合作用理論為基礎(chǔ),利用葉綠素a熒光作為天然探針,能夠快速、靈敏和非破壞性地進行活體測定和診斷的技術(shù)[15-16],可較好地反映植物的脅迫程度[17-18]。目前針對不同品種抗旱性評價的指標研究較多[19-26],而建立在多年不同春灌模式下小麥水分反應(yīng)特性的研究相對較少。本研究在多年不同春灌模式的基礎(chǔ)上,分析了不同灌溉模式對冬小麥產(chǎn)量、水分利用效率、熒光特征參數(shù)等的影響及熒光參數(shù)和品種抗旱性的關(guān)系,以期探討該區(qū)節(jié)水高效種植模式和篩選節(jié)水高產(chǎn)品種,為該區(qū)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支撐。
試驗是在多年定位灌溉(2004年種麥開始)的基礎(chǔ)上于2014-2015年和2015-2016年在河北省農(nóng)林科學(xué)院旱作農(nóng)業(yè)研究所深州試驗站進行(37°44′N,115°47′E),供試土壤為黏質(zhì)壤土,2014年播前土壤有機質(zhì)含量為16.0~17.5 g·kg-1,速效氮含量為89.3~101.9 mg·kg-1,速效磷含量為11.8~22.8 mg·kg-1,速效鉀含量為109.2~130.4 mg·kg-1。種植制度為小麥/玉米一年兩作。
小麥播種時間在2014和2015年分別為10月12日和10月12日,造墑播種,播種量210~225 kg·hm-2。2014年底施二銨225 kg·hm-2(含P2O546%和N 18%)和復(fù)合肥450 kg·hm-2(含N 16%、P2O516%和K2O 16%),2015年底施二銨450 kg·hm-2(含P2O547%和N 17%)、鉀肥225 kg·hm-2(含K2O 50%)和150 kg·hm-2(含N 46%),兩年均在春季結(jié)合春一水追施尿素375 kg·hm-2(含N 46%)(4水處理在春一水和春二水分兩次等量追施,0水處理尿素趁雨4月17日和16日開溝施入),其他管理同大田,收獲時間分別為2015年6月10日和2016年6月11日收獲。兩個小麥生長季均為多雨年份,降雨量為143.9 mm和138.0 mm(常年降雨量109 mm)。
試驗采用裂區(qū)設(shè)計。主處理為春季灌水模式,設(shè)0水、1水、2水、3水和4水五個處理,分別用W0、W1、W2、W3和W4表示,每次灌水75 mm,春季澆水時間見表1。副處理為當?shù)厝齻€主栽冬小麥品種衡觀35、衡4399和石4185(石4185作為對照)。三次重復(fù),小區(qū)面積67.5 m2,小區(qū)之間設(shè)60 cm寬的隔離帶。
1.3.1 產(chǎn)量測定
小麥收獲期,每區(qū)選有代表性的樣方3 m2,測定籽粒產(chǎn)量,折算公頃產(chǎn)量。
1.3.2 葉綠素熒光參數(shù)測定
在灌漿前、中和后期,每個小區(qū)分別選有代表性植株旗葉3片,使用英國產(chǎn) PEAMK2 型葉綠素熒光儀測定其葉綠素熒光動力學(xué)參數(shù),即初始熒光(Fo)、最大熒光(Fm),計算可變熒光Fv(Fv=Fm-Fo)、PSⅡ原初光能轉(zhuǎn)化效率Fv/Fm及PSⅡ潛在活性Fv/Fo。
1.3.3 土壤水分測定
(4) 結(jié)合地質(zhì)資料及鉆孔資料分析認為,研究區(qū)熱儲主要為三疊系砂、板巖地層與第四系地層中的構(gòu)造裂隙及第四系的松散孔隙。地熱水經(jīng)深循環(huán),自深部熱儲沿雅拉溝斷裂上行,在上行過程中受構(gòu)造裂隙影響,與冷水發(fā)生混合;上升至近地表后,在構(gòu)造破碎帶及第四系地層中形成次生熱儲。因此在進行熱水鉆探及開發(fā)利用地熱資源的過程中,需避免鉆孔打穿次生熱儲而出現(xiàn)沒無熱水的情況。
在播前和收獲時采用土鉆法取2 m土體土樣,10 cm 1層,105 ℃烘干至恒重,計算土壤重量含水量[27]。
土壤含水量=土層厚度×土壤容重×水重/干土重×10;
土壤水消耗量=階段初土壤含水量-階段末土壤含水量;
田間耗水量=土壤貯水消耗量+生長期有效降雨量+生長期總灌溉水量+地下水補給量-徑流-滲漏。
試驗地地勢平坦,2 m土體容重為1.4 g·cm-3,地下水位在8 m以下,降水和灌水不足以形成徑流和滲漏,因而地下水補給量、滲漏量和徑流量按0計算。
采用Excel進行數(shù)據(jù)處理及作圖,SAS8.02數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)進行方差分析。
水分利用效率(WUE)=籽粒產(chǎn)量/總耗水量。
表1 小麥春季灌水情況Table 1 Frequency and total amount of spring irrigation for winter wheat
W0:春季不灌溉; W1:春季灌1水(拔節(jié)期);W2:春季灌2水(拔節(jié)期+揚花期或灌漿初期);W3:春季灌3水(拔節(jié)期+孕穗期+灌漿期); W4:春季灌4水(起身期+拔節(jié)期+揚花期或灌漿初期+灌漿期)。下同。
W0:No irrigation in spring; W1:One irrigation in spring(at jointing stage); W2:Two irrigations in spring(at jointing stage and flowering stage or early filling stage); W3:Three irrigations in spring(at jointing,booting and filling stages); W4:Four irrigations in spring(at erecting,jointing,flowering or early filling stage,and filling stage).The same below.
隨灌溉量的增加,小麥平均產(chǎn)量并非線性增加(表2)。灌溉處理較不灌溉處理在2014-2015年增產(chǎn)27.0%~33.8%,以W2處理產(chǎn)量最高;在2015-2016年增產(chǎn)41.7%~63.0%,以W4處理產(chǎn)量最高。隨灌溉量的增加,兩年的產(chǎn)量變化趨勢和增產(chǎn)幅度均不同,可能與不同的氣候年型和降雨的分配有關(guān),但灌溉處理與不灌溉處理差異均極顯著。不同年份間品種的產(chǎn)量潛力不同,2014-2015年以衡4399平均產(chǎn)量最高,2015-2016年以衡觀35最高;兩年平均產(chǎn)量以衡4399最高,石4185的產(chǎn)量最低。
表2 小麥產(chǎn)量的灌溉和品種主效應(yīng)Table 2 Main effect of irrigation and variety on wheat yield kg·hm-2
表中數(shù)值為3次重復(fù)的平均值±標準誤。產(chǎn)量數(shù)據(jù)后的大小寫字母分別表示灌水處理或品種間在0.01和0.05水平上差異顯著。
The values are means of three replicates ± SE. The different capital and small letters following the yield values mean significantly different among the irrigation treatments or varieties at 0.01 and 0.05 levels,respectively.
從品種對水分的反應(yīng)(表3)看,各品種的灌水處理產(chǎn)量均極顯著高于不灌水處理,不同品種對灌水量的反應(yīng)不同,且存在年際間差異。衡觀35 產(chǎn)量在2014-2015年以W1處理最高,且W1和W2處理間產(chǎn)量差異不顯著,W3和W4處理較W1和W2極顯著減產(chǎn);在2015-2016年隨灌溉量的增加,產(chǎn)量呈逐漸增加趨勢,且處理間差異達顯著水平。衡4399 產(chǎn)量隨灌溉量的增加呈先增后減趨勢,兩年均以W3處理最高,W3和W4間差異在2014-2015年不顯著,在2015-2016年達極顯著水平。石4185 產(chǎn)量在2014-2015年以W2處理最高,在2015-2016年以W4處理最高,但W2、W3和W4處理間差異不顯著。說明不同品種達到高產(chǎn)對水分的要求不同。
2.2.1 春季不同灌溉模式對小麥旗葉初始熒光參數(shù)(Fo)的影響
春季灌溉對小麥灌漿期旗葉Fo的影響趨勢在兩年基本一致(表4)。在2015-2016年,隨生育進程的推進,W0、W1和W2處理下Fo呈現(xiàn)增加的趨勢,尤以W0處理明顯;W3、W4處理下Fo呈先增后降趨勢,以灌漿中期最高,到灌漿后期Fo低于W0處理,說明水分脅迫下PSⅡ的光化學(xué)活性受到抑制,導(dǎo)致葉片F(xiàn)o升高;灌水較多條件下PSⅡ的光化學(xué)活性抑制程度低,F(xiàn)o較小。從品種看,W0處理下各品種的Fo增加幅度不同,石4185增加幅度高于衡4399和衡觀35。
表3 不同灌溉模式對小麥產(chǎn)量的影響Table 3 Effect of different irrigation regimes on yield of winter wheat kg·hm-2
同列數(shù)據(jù)后的大小寫字母不同分別表示處理間在0.01和0.05水平上差異顯著。下表同。
Different capital and small letters following the values in the same columns mean significantly different among the treatments at 0.01 and 0.05 levels,respectively.The same in the following tables.
2.2.2 春季灌溉對小麥旗葉最大熒光參數(shù)(Fm)的影響
在灌漿初期和中期,三個品種旗葉的Fm受灌溉的影響規(guī)律不明顯,但灌漿后期灌水處理的Fm兩年均較W0處理高(表5)。從品種看,F(xiàn)m差異主要表現(xiàn)在灌漿后期,石4185灌漿后期旗葉的Fm兩年均以W1處理最高,灌溉處理間差異不顯著,兩年灌溉處理灌漿后期的Fm值分別較不灌溉處理高38.6%~83.8%和18.6%~46.6%;衡觀35灌漿后期的Fm值兩年結(jié)果有所不同,2014-2015年以W3處理最高,2015-2016年以W4處理最高,灌溉處理的Fm分別較不灌溉處理高12.6%~57.4%和28.0%~60.0%;衡4399灌漿后期旗葉的Fm在灌水處理間差異不顯著,以W1處理最高,灌溉處理較不灌溉處理高10.3%~40.3%,說明小麥Fm對灌水的反應(yīng)因生育階段而不同,衡4399受灌水的影響較小。
表4 不同灌溉模式對小麥灌漿期旗葉初始熒光參數(shù)Fo的影響Table 4 Effect of the flag leaves Fo at filling stage under different irrigation regimes
2.2.3 春季灌溉對小麥旗葉PSⅡ的潛在活性Fv/Fo的影響
從旗葉的Fv/Fo(表6)看,灌漿初期灌溉模式影響的規(guī)律不明顯,隨灌漿的進程,灌溉處理表現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢,表現(xiàn)為W0 2.2.4 春季灌溉對小麥旗葉PSⅡ的原初光能轉(zhuǎn)化率Fv/Fm的影響 隨小麥灌漿進程,W0處理的旗葉Fv/Fm呈下降趨勢,而灌水處理基本呈先降后增的趨勢(表7),且在灌漿后期,灌水越少,F(xiàn)v/Fm越低,說明水分脅迫程度越大,其光能轉(zhuǎn)化效率越低。從不同品種對水分反應(yīng)看,在灌漿后期,2014-2015年石4185和衡觀35灌水處理的Fv/Fm分別提高345.9%~457.7%和26.7%~68.4%;2015-2016年衡觀35、石4185和衡4399灌水處理的Fv/Fm較W0處理分別高103.5%~257.6%、24.8%~150.3%和63.6%~106.8%,說明灌水對小麥旗葉PSⅡ原初光能轉(zhuǎn)化率的影響因品種和年份而不同。 表5 不同灌溉模式對小麥灌漿期旗葉最大熒光參數(shù)Fm的影響Table 5 Effect of the flag leaves Fm at filling stage under different irrigation regime 表6 不同灌溉模式對小麥灌漿期旗葉PSⅡ的潛在活性Fv/Fo的影響Table 6 Effect of the flag leaves Fv/Fo at filling stage under different irrigation regime 表7 不同灌溉模式對小麥灌漿期旗葉PSⅡ的原初光能轉(zhuǎn)化率Fv/Fm的影響Table 7 Effect of the flag leaves Fv/Fm at filling stage under different irrigation regime 從兩年的結(jié)果(表8)看,隨灌溉量的增加,小麥對土壤水的消耗呈現(xiàn)降低趨勢,以W1處理的土壤水消耗最多;總耗水呈先增再降的趨勢,兩年均以W3處理最多。隨灌溉量的增加,水分利用效率呈降低的趨勢,而且不同品種在不同年份下對水分的反應(yīng)特性也不同,總體還受降雨階段分配等的影響。2014-2015年灌溉處理間差異達顯著或極顯著水平,以W0處理的水分利用效率最高;品種間水分利用效率差異達極顯著水平,以衡4399最高。2015-2016年衡4399和衡觀35的水分利用效率差異不顯著,但與石4185差異達極顯著水平。品種和灌溉模式的交互作用兩年均達極顯著水平,因此灌溉模式的選取既要考慮品種的產(chǎn)量潛力,還要兼顧水分利用效率的提高。綜合本研究來看,衡4399和衡觀35的產(chǎn)量潛力和水分利用效率均高于石4185,而且W2模式不僅有利于各品種產(chǎn)量潛力的發(fā)揮,還可兼顧水分利用效率的提高。 本研究結(jié)果表明,并不是灌溉量越大,灌溉次數(shù)越多,小麥產(chǎn)量越高(2014-2015年),這與前人在一定范圍內(nèi)增加灌水量可提高籽粒產(chǎn)量的研究結(jié)果一致[29-30]。但本研究中兩個試驗?zāi)甓染鶠橄鄬Χ嘤甑哪攴?,?015-2016年在灌溉量和灌溉次數(shù)相同的情況下產(chǎn)量隨灌溉量呈增加趨勢,這可能與兩個年度降雨的季節(jié)分配有很大關(guān)系。在2014-2015年小麥生育的關(guān)鍵時期4月中上旬和5月中上旬降雨量為53.9 mm和58.2 mm,而2015-2016年同期降雨量僅為11.5 mm和20.7 mm(冬前降雨為89.9 mm),而2014-2015年和2015-2016年兩年分別以W2和W4灌溉模式產(chǎn)量最高,2014-2015年降雨的分配更有利于小麥產(chǎn)量的提高,說明根據(jù)作物生育期降雨量及其分布可優(yōu)化灌溉制度[31]。小麥品種的水分反應(yīng)特性不同表現(xiàn)在不同灌溉模式間產(chǎn)量的差異上,衡觀35在試驗?zāi)?多雨年)中分別以W1和W4灌溉模式產(chǎn)量最高,石4185分別以W2和W4灌溉模式產(chǎn)量最高,而衡4399兩年均以W3灌溉模式產(chǎn)量最高;從水分利用效率看,試驗?zāi)?多雨年)以W2灌溉模式最好。在2012-2013年(少雨年)衡觀35和衡4399產(chǎn)量均以W3灌溉模式最高,但W2和W3灌溉模式產(chǎn)量差異不顯著[28],且衡觀35和石4185水分利用效率均以W2灌溉模式最高。因此灌溉制度的建立不僅要結(jié)合降雨年型、降雨的季節(jié)分配及小麥品種的水分反應(yīng)特性,還要兼顧水分利用效率的提高。 表8 不同灌溉模式對小麥耗水和水分利用效率的影響Table 8 Effects of water consumption amount and water use efficiency under different irrigation regime 本研究中,不灌溉處理的Fo值較高,F(xiàn)m、Fv/Fm、Fv/Fo值均較灌溉處理降低,且灌溉量越大,灌漿后期原初光能轉(zhuǎn)化效率越高,與燕輝等[32]得出的灌漿末期中重度限量灌溉PSⅡ最大光化學(xué)效率顯著降低結(jié)果一致,說明水分脅迫阻礙了激發(fā)能向PSⅡ的傳遞[33],抑制了PSⅡ的光化學(xué)活性,使小麥葉片 PSⅡ的原初光能轉(zhuǎn)化效率、PSⅡ潛在活性受到抑制,脅迫程度越大,降低幅度越大[11-12]。 不同品種葉綠素熒光參數(shù)存在較大差異[34],葉綠素熒光參數(shù)變化與品種抗旱性密切相關(guān)[35],熒光參數(shù)下降幅度的大小可以直接反映出逆境脅迫對植物體的傷害程度[36],基因型抗旱性越強,其Fo增加幅度越小,光合結(jié)構(gòu)被破壞程度也越小[37]。本研究結(jié)果表明,衡4399和衡觀35較石4185在灌漿后期不灌溉處理的熒光參數(shù)Fo值較灌溉處理的增加幅度小,但Fm值降低的幅度相對較小,其Fv/Fm、Fv/Fo值在不灌溉的情況下降低的幅度相對也小,說明衡4399和觀35兩品種同樣水分脅迫的情況下,PSⅡ反應(yīng)中心被破壞的程度小,耐干旱的能力強[13],石4185受水分脅迫的程度大,抗旱性差。 因此,在缺水的低平原區(qū),用產(chǎn)量潛力較高、抗旱性好的衡4399和觀35,采用春季灌溉2水模式即可使水分利用效率提高,還可發(fā)揮小麥品種的產(chǎn)量潛力。 [1] 徐松杰,鄭根昌.不同灌水模式對小麥產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].黑龍江農(nóng)業(yè)科學(xué),2013(5):8. XU S J,ZHENG G C.Influence of different irrigation modes on the yield and quality of the wheat [J].HeilongjiangAgriculturalSciences,2013(5):8. [2] 戴忠民,張秀玲,張 紅,等.不同灌溉模式對小麥籽粒蛋白質(zhì)及其組分含量的影響[J].核農(nóng)學(xué)報,2015,29(9):1791. DAI Z M,ZHANG X L,ZHANG H,etal.Effects of irrigation scheme on protein content and its components in wheat grain [J].JournalofNuclearAgriculturalSciences,2015,29(9):1791. [3] 孫憲印,吳 科,錢兆國,等.灌水模式對不同品種冬小麥群體生長特性和產(chǎn)量及蛋白質(zhì)含量的影響[J].西南農(nóng)業(yè)學(xué)報,2011,24(6):2100. SUN X Y,WU K,QIAN Z G,etal.Effect of different irrigation patterns on growth characteristics and yield and protein content of different winter wheat variety [J].SouthwestChinaJournalofAgriculturalSciences,2011,24(6):2100. [4] 馬俊永,李科江,曹彩云,等.河北低平原春季不同灌溉量對小麥產(chǎn)量的影響趨勢研究[J].河北農(nóng)業(yè)科學(xué),2008,12(3):13. MA J Y,LI K J,CAO C Y,etal.Study on the effect of different spring irrigations on the yield of winter wheat in Hebei Low Plain [J].JournalofHebeiAgriculturalSciences,2008,12(3):13. [5]KANG S Z,ZHANG L,LIANG Y L,etal.Effects of limited irrigation on yield and water use efficiency of winter wheat in the Loess Plateau of China [J].AgriculturalWaterManagement,2002,55:215. [6] 任三學(xué),趙花榮,姜朝陽,等.不同灌水次數(shù)對冬小麥產(chǎn)量構(gòu)成因素及水分利用效率的影響[J].華北農(nóng)學(xué)報,2007,22(S2):169. REN S X,ZHAO H R,JIANG Z Y,etal.The influence of different irrigation schedule on factors composing grain yield and water use efficiency(WUE) on winter wheat [J].ActaAbriculturaeBoreali-Sinica,2007,22(S2):169. [7] 金欣欣,張喜英,陳素英,等.不同灌溉次數(shù)和灌溉量對冬小麥氮素吸收轉(zhuǎn)移的影響[J].華北農(nóng)學(xué)報,2009,24(4):112. JIN X X,ZHANG X Y,CHEN S Y,etal.Effect of different irrigation frequency and amount on nitrogen uptake,translocation of winter wheat [J].ActaAbriculturaeBoreali-Sinica,2009,24(4):112. [8] 曹彩云,鄭春蓮,馬俊永,等.春季灌溉次數(shù)對小麥光合特性的影響[J].河北農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,14(6):5. CAO C Y,ZHENG C L,MA J Y,etal.Effect of irrigation times on photosynthetic characteristics of winter wheat in spring [J].JournalofHebeiAgriculturalSciences,2010,14(6):5. [9] 劉麗平,歐陽竹,武蘭芳,等.灌溉模式對不同群體小麥光合特性的調(diào)控機制[J].中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報,2012,20(2):196. LIU L P,OU Y Z,WU L F,etal.Regulation mechanism of irrigation schedule on population photosynthesis of winter wheat [J].ChineseJournalofEco-Agriculture,2012,20(2):196. [10] 史 磊,鄧西平,李 筠.水分虧缺對不同染色體倍性小麥熒光參數(shù)的影響[J].西北植物學(xué)報,2006,26(2):343,346. SHI L ,DENG X P,LI Y.Effects of water deficit on fluorescence parameters of different wheat ploids [J].ActaBotanicaBoreali-OccidentaliaSinica,2006,26(2):343,346. [11] 張秋英,李發(fā)東,高克昌,等.水分脅迫對冬小麥光合特性及產(chǎn)量的影響[J].西北植物學(xué)報,2005,25(6):1184. ZHANG Q Y,LI F D,GAO K C,etal.Effect of water stress on the photosynthetic capabilities and yield of winter wheat [J].ActaBotanicaBoreali-OccidentaliaSinica,2005,25(6):1184. [12] 張秋英,李發(fā)東,劉孟雨,等.不同水分條件下小麥旗葉葉綠素a熒光參數(shù)與子粒灌漿速率[J].華北農(nóng)學(xué)報,2003,18(1):26. ZHANG Q Y,LI F D,LIU M Y,etal.Chlorophyll a fluorescence parameters of flag leaf of the wheat and seed grouting under different water treatments [J].ActaAgriculturaeBoreali-Sinica,2003,18(1):26. [13] 楊曉青,張歲岐,梁宗鎖,等.水分脅迫對不同抗旱類型冬小麥幼苗葉綠素熒光參數(shù)的影響[J].西北植物學(xué)報,2004,24(5):812. YANG X Q,ZHANG SQ,LIANG Z S,etal.Effects of water stress on chlorophyll fluorescence parameters of different drought resistance winter wheat cultivars seedlings [J].ActaBotanicaBoreali-OccidentaliaSinica,2004,24(5):812. [14] 張其德,劉合芹,張建華,等.限水灌溉對冬小麥旗葉某些光合特性的影響[J].作物學(xué)報,2000,26(6):870. ZHANG Q D,LIU H Q,ZHANG J H,etal.Effects of limited irrigation on some photosynthetic functions of flag leaves in winter wheat [J].ActaAgronomicaSinica,2000,26(6):870. [15] 張守仁.葉綠素熒光動力學(xué)參數(shù)的意義及討論[J].植物學(xué)通報,1999,16(4):444. ZHANG S R.A discussion on chlorophyll fluorescence kinetics parameters and their significance [J].ChineseBulletinofBotany,1999,16(4):444. [16] 趙會杰,鄒 琦,于振文.葉綠素熒光分析技術(shù)及其在植物光合機理研究中的應(yīng)用[J].河南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2000,34(3):250. ZHAO H J,ZOU Q,YU Z W.Chlorophyll fluorescence analysis technique and its application to photosynthesis of plant [J].JournalofHenanAgriculturalUniversity,2000,34(3):250. [17] 康國芳,楊路華,李經(jīng)偉.水分脅迫對小麥葉綠素a熒光參數(shù)的影響[J].湖北農(nóng)業(yè)科學(xué),2008,47(1):23. KANG G F,YANG L H,LI J W.Effect of water stress on the kinetic parameter of fluorescence in chlorophyll of wheat [J].HubeiAgriculturalSciences,2008,47(1):23. [18] 盧從明,張其德,匡廷云.水分脅迫對小麥葉綠素a熒光誘導(dǎo)動力學(xué)的影響[J].生物物理學(xué)報,1993,9(3):454. LU C M,ZHANG Q D,KUANG T Y.The effects of water stress on distribution of excitation energy and efficiency of primary conversion of light energy of photosystem Ⅱ in wheat chloroplasts [J].ActaBiophysicaSinica,1993,9(3):454. [19] 張文英,柳斌輝,彭海城,等.不同灌水處理小麥品種抗旱性鑒定指標遺傳規(guī)律研究[J].灌溉排水學(xué)報,2009,28(2):74. ZHANG W Y,LIU B H,PENG H C,etal.Inheritance of the drought-resistance identification indices in wheat varieties under water stress [J].JournalofIrrigationandDrainage,2009,28(2):74. [20] 周桂蓮,楊慧霞.小麥抗旱性鑒定的生理生化指標及其分析評價[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,1996,14(2):65. ZHOU G L,YANG H X.An analysis and review of physiological and biochemical indexes about wheat drought resistance identification [J].AgriculturalResearchintheAridAreas,1996,14(2):65. [21] 武仙山,昌小平,景蕊蓮.小麥灌漿期抗旱性鑒定指標的綜合評價[J].麥類作物學(xué)報,2008,28(4):626. WU X S,CHANG X P,JING R L.Screening indexes for drought resistance of wheat at grain-filling stage [J].JournalofTriticeaeCrops,2008,28(4):626. [22] 陳紅兵,郭繼虎,王金勝,等.水分脅迫時小麥生化指標與抗旱性的關(guān)系[J].山西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2000,20(2):129. CHEN H B,GUO J H,WANG J S,etal.Relationship between drought resistance and the changes of biochemical indexes from wheat buds and seedlings with water stress [J].JournalofShanxiAgriculturalUniversity(NaturalScienceEdition),2000,20(2):129. [23] 冀天會,張燦軍,謝惠民,等.小麥品種抗旱性鑒定產(chǎn)量指標的比較研究[J].中國農(nóng)學(xué)通報,2006,22(1):103. JI T H,ZHANGC J,XIE H M,etal.A comparative study on yield index of wheat varieties drought resistance [J].ChineseAgriculturalScienceBulletin,2006,22(1):103. [24] 劉桂茹,張榮芝,盧建祥,等.小麥品種抗旱性鑒定指標與產(chǎn)量性狀關(guān)系的探討[J].河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,1995,18(1):10. LIU G R,ZHANG R Z,LU J X,etal.Relationship between yield and indices determining drought-resistance in winter wheat [J].JournalofHebeiAgriculturalUniversity,1995,18(1):10. [25]SOUZA R P,MACHADO E C,SILVA J A B,etal.Photosynthetic gas exchange,chlorophyll fluorescence and some associated metabolic changes in cowpea(Vignaunguiculata) during water stress and recovery [J].EnvironmentalandExperimentalBotany,2004,51:45. [26]VALYA VASSILEVA,LYUDMILA SIMOVA-STOILOVA,KLIMENTINA DEMIREVSKA,etal.Variety-specific response of wheat(TriticumaestivumL.) leaf mitochondria to drought stress [J].JournalofPlantResearch,2009,122:445. [27] 李夢哲,張維宏,張永升,等.不同水分管理下全田土下微膜覆蓋的冬小麥耗水特性[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2013,46(23):4893-4904. LI M Z,ZHANG W H,ZHANG Y S,etal.Water consumption characteristics of winter wheat with soil-coated ultrathin plastic-film mulching under different water managements [J].ScientiaAgriculturaSinica,2013,46(23):4895. [28] 曹彩云,黨紅凱,鄭春蓮,等.不同灌溉模式對小麥產(chǎn)量、耗水及水分利用效率的影響[J].華北農(nóng)學(xué)報,2016,31(增刊):17. CAO C Y,DANG H K,ZHENG C L,etal.Effects of different irrigation regime on yield,water consumption and water use efficiency of winter wheat [J].ActaAgriculturaeBoreali-Sinica,2016,31(S):17. [29] 呂麗華,胡玉昆,李雁鳴,等.灌水方式對不同小麥品種水分利用效率和產(chǎn)量的影響[J].麥類作物學(xué)報,2007,27(1):88. Lü L H,HU Y K,LI YM,etal.Effect of irrigating treatments on water use efficiency and yield of different wheat cultivars [J].JournalofTriticeaeCrops,2007,27(1):88. [30] 王映紅,董 昀,盛 坤,等.灌水對不同小麥品種產(chǎn)量和水分利用效率的影響[J].河南農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,40(12):61. WANG Y H,DONG Y,SHENG K,etal.Effects of different irrigation patterns on yield and water use efficiency of different wheat cultivars [J].JournalofHenanAgriculturalSciences,2011,40(12):61. [31] 吳鑫淼,王 晶,郄志紅.基于多年降雨資料的作物灌溉制度多目標優(yōu)化[J].農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2013,44(4):112. WU X M,WANG J,QIE Z H.Multi-objective optimization of crop irrigation schedule based on years of rainfall data [J].TransactionsoftheChineseSocietyofAgriculturalMachinery,2013,44(4):112. [32] 燕 輝,胡笑濤,姚付啟.限量灌溉對冬小麥光合與葉綠素熒光的影響[J].農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2011,42(11):49. YAN H,HU X T,YAO F Q.Effects of limited irrigation on photosynthesis and fluorescence of winter wheat [J].TransactionsoftheChineseSocietyofAgriculturalMachinery,2011,42(11):49. [33] 盧從明,張其德,匡廷云.水分脅迫對小麥葉綠體激發(fā)能分配和光系統(tǒng)Ⅱ原初光能轉(zhuǎn)換效率的影響[J].生物物理學(xué)報,1995,11(1):82. LU C M,ZHANG Q D,KUANG T Y.The effects of water stress on distribution of excitation energy and efficiency of primary conversion of light energy of photosystem Ⅱ in wheat chloroplasts [J].ActaBiophysicaSinica,1995,11(1):82. [34] 王德梅,于振文,張永麗,等.灌水對不同小麥品種物質(zhì)生產(chǎn)及水分利用的影響[J].麥類作物學(xué)報,2010,30(2):366-371. WANG D M,YU Z W,ZHANG Y L,etal.Effects of irrigation on dry matter production and water use of different wheat cultivars [J].JournalofTriticeaeCrops,2010,30(2):366-371. [35] 冀天會,張燦軍,楊子光,等.冬小麥葉綠素熒光參數(shù)與品種抗旱性的關(guān)系[J].麥類作物學(xué)報,2005,25(4):64. JI T H,ZHANG C J,YANG Z G,etal.Study on the relationship of chlorophyll fluorescence characters and drought resistance of winter wheat varieties under drought stress [J].JournalofTriticeaeCrops,2005,25(4):64. [36]FLGEILA Z,PASTORE D,CAMPANILA R G.Photochemical quenching of chlorophyll fluorescence and drought tolerance in different durum wheat(Triticinaedurum) cultivals [J].JournalofAgriculturalScience,1994,122:183. [37] 白志英,李存東,趙金鋒,等.干旱脅迫對小麥代換系葉綠素熒光參數(shù)的影響及染色體效應(yīng)初步分析[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,44(1):55. BAI Z Y,LI C D,ZHAO J F,etal.Effect and preliminary analysis of chromosomal control on the chlorophyll fluorescence parameters of wheat substitution lines between synthetic hexaploid wheat and Chinese spring under drought stress [J].ScientiaAgriculturaSinica,2011,44(1):55. FluorescenceCharacteristicsandDroughtResistanceofWheatunderDifferentIrrigationRegimes CAOCaiyun1,2,DANGHongkai1,ZHENGChunlian2,LIKejiang1,MAJunyong3 (1.Dryland Farming Institute of Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences,Hengshui,Hebei 053000,China;2.The Key Laboratory of Crop Drought-Resistance Research of Hebei Province,Hengshui,Hebei 053000,China;3.Key Field Scientific Observation Station of Hengshui Fluvo-aquic Soil Ecology Environment, Ministry of Agriculture,Hengshui,Hebei 053000,China) In order to investigate the mode of water saving irrigation in low plain area and select the water-saving and high-yield varieties,this study was conducted in wheat growing seasons of 2014-2015 and 2015-2016. A split block design was used with five different irrigation regimes(1,2,3 and 4 times irrigation,with no irrigation as control,represented as W1,W2,W3,W4and W0,respectively) as the main treatments and three local cultivation winter wheat varieties(Hengguan 35,Heng 4399,Shi 4185) as the sub-treatments. The yield,chlorophyll fluorescence parameters,water use efficiency and relationship between fluorescence characteristics and drought resistance of wheat were analyzed. The results showed that the yield increased nonlinearly with the increase of irrigation amount,and the highest yields were achieved under W2model in 2014-2015 and W4model in 2015-2016,respectively. At the late filling stage,the potential activity(Fv/Fo) and efficiency of primary conversion of light energy(Fv/Fm) of PSⅡ reduced with the decrease of irrigation amount.Fv/Fo,Fv/Fm,andFmof W0were the lowest but itsFowas the highest. Water response characteristics of different varieties were different. Shi 4185 was comparatively more sensitive to irrigation and Hengguan 35 and Heng 4399 were more tolerant to drought with higher yield under the same irrigation model. The average yield of Heng 4399 was the highest,which was slightly affected by irrigation amount,but the yield of Shi 4185 was lowest,which was significantly affected by irrigation amount in two years. The response to water were different for varieties,based on the different parameters of fluorescence characteristics. The parameters of Shi 4185 were significantly affected by the degree of water stress. Compared with irrigation mode,the increase rate ofFounder W0at late filling stage was higher than that of Heng 4399 and Hengguan 35. However,the decrease rate ofFm,Fv/FmandFv/Fowere relatively high under W0. It can be predicted that the drought resistance of Shi 4185 was low.As to the water use efficiency,W2was better. Therefore,for the purpose of water saving ,high yield and high water use efficiency,under the conditions of this experiment,the optimal mode is Heng 4399 and Hengguan 35 varieties with great yield potential and drought resistance under W2treatment. Irrigation regime; Winter wheat; Yield; Chlorophyll fluorescence characteristics; Water use efficiency; Water saving 時間:2017-11-14 網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1359.S.20171114.1027.010.html 2017-04-06 2017-06-17 國家科技支撐計劃項目(2013BAD05B05-02,2016YFD0300205-04);國家公益性行業(yè)科研專項(201303133-1);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系項目(HBCT2013010206) E-mail:cycao1234@126.com 李科江(E-mail:nkylkj@126.com);馬俊永(E-mail:mjydfi@126.com) S512.1;S311 A 1009-1041(2017)11-1434-112.3 春季灌溉對小麥耗水和水分利用效率的影響
3 討 論
3.1 灌溉、降雨的季節(jié)分配及品種的水分反應(yīng)特性對小麥產(chǎn)量的影響
3.2 春季灌溉模式與小麥葉綠素熒光特征參數(shù)的響應(yīng)
3.3 品種的抗旱性與葉綠素熒光特征參數(shù)的響應(yīng)