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      不同小麥品種莖稈抗倒特性及產量差異研究

      2019-07-02 12:10崔正勇李鵬高國強孫明柱李新華
      山東農業(yè)科學 2019年5期
      關鍵詞:小麥品種產量

      崔正勇 李鵬 高國強 孫明柱 李新華

      摘要:試驗以魯原502(LY502)、濟麥22(JM22)、山農20(SN20)、濟麥19(JM19)為材料,研究不同小麥品種莖稈抗倒特性及產量差異。結果表明,SN20和JM19株高顯著高于LY502和JM22,重心高度以JM19最高,SN20次之,JM22和LY502較低。LY502單莖鮮重則顯著高于SN20和JM19。節(jié)間壁厚表現為LY502、JM22﹥SN20﹥JM19;觀察莖稈基部第二節(jié)間解剖結構發(fā)現,LY502稈壁厚度明顯高于其它3個品種,細胞壁木質化程度較高,厚壁細胞層數多且排列緊密,大維管束數目較多?;康诙?jié)間抗折力以LY502最高(3.14N),分別比JM22、SN20和JM19增加15.4%、21.2%和61.9%。成熟期穗數SN20最高,LY502最低,但品種之間差異不顯著;LY502的穗粒數比SN20增加12.6%;千粒重LY502最高(46.9g),SN20次之,JM22和JM19較低;LY502籽粒產量為9309.3kg/hm2,分別比JM22、SN20和JM19增產3.1%、5.7%和6.4%。綜之,LY502不僅產量水平高,而且在抗倒伏方面具有較大優(yōu)勢,適宜大面積種植。

      關鍵詞:小麥;倒伏;品種;產量

      中圖分類號:S512.101文獻標識號:A文章編號:1001-4942(2019)05-0034-04

      小麥作為主要糧食作物之一,其產量高低直接關系到糧食安全問題[1]。隨著我國人口數量的持續(xù)增長以及糧食播種面積的縮減,提高單產水平成為確保糧食安全的唯一途徑。一般生產中,主要通過增加種植密度、加大水肥投入等技術措施達到提高小麥產量的目標。然而,種植密度過大、水肥投入過多則會導致群體郁閉、通風透光性差,進而造成植株莖稈細弱、機械強度減弱。通常在小麥抽穗至成熟階段,遭遇強風、暴雨后發(fā)生大面積倒伏,小麥產量損失嚴重[2,3],甚至存在絕收的風險[4,5]。

      由于小麥倒伏多發(fā)生于莖稈基部,因此基部莖稈的性狀、機械強度大小可以反映出植株的抗倒伏能力強弱。大量研究結果表明,莖稈形態(tài)指標如株高、植株重心高度、基部莖稈長度及其直徑等指標與莖稈抗倒性能關系密切。從預防小麥倒伏的角度考慮,種植莖稈抗倒伏性能表現好的品種是最直接且行之有效的措施。本試驗通過比較黃淮麥區(qū)當前主推品種莖稈形態(tài)指標與莖稈抗倒性能的關系,為小麥抗倒伏育種提供參考。

      1材料與方法

      1.1試驗地概況

      試驗于2016年10月至2017年6月在山東省濟南市章丘區(qū)龍山鎮(zhèn)平陵城試驗基地進行。此地屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,四季分明,雨熱同季。年均氣溫12.8℃,年平均降水量600.8mm,無霜期192天。試驗田土壤類型為棕壤,播種前0~20cm土層含有機質12.35g/kg、全氮1.06g/kg、速效磷42.70mg/kg、速效鉀98.22mg/kg。前茬為玉米,收獲以后秸稈全部還田。試驗期間詳細的氣象資料見圖1,降水量主要分布在2016年10月、2017年4—6月,分別為:44.7、31.0、39.4、42.0mm。

      1.2試驗設計

      供試材料均為黃淮北片麥區(qū)主推品種,分別為:魯原502(LY502)、濟麥22(JM22)、山農20(SN20)、濟麥19(JM19),其中濟麥22為國家和山東省區(qū)試對照品種。

      試驗區(qū)施氮量一致,統(tǒng)一為225kg/hm2。其中,50%的氮肥于播種前施入,旋耕、深翻入土,其它50%作追肥于拔節(jié)中后期結合灌水施入。磷肥、鉀肥作底肥一次性與50%的氮肥同時施入,每公頃施磷量和施鉀量均為100kg。小區(qū)面積為1.5m×8m=12m2,重復3次。行距25cm,每平方米基本苗為240株。播種日期2016年10月9日,收獲日期2017年6月10日。全生育期共灌水3次,分別為越冬水、拔節(jié)水和灌漿水。病蟲草害防治及其它管理措施同一般高產田。

      1.3測定項目與方法

      在小麥開花期,選取長勢均勻、開花時間一致、穗型和株高相近的單莖掛牌標記,于乳熟期測定掛牌單莖的以下項目。

      株高:用直尺測量莖稈基部至穗頂端的長度(不包含芒的長度)。

      重心高度:采用平衡法測量,即將莖稈(保留穗、葉和鞘)垂直置于一支點上(水平細線),移動莖稈使其保持平衡狀態(tài),此時測量支點到莖稈基部的距離即為重心高度[6]。

      基部節(jié)間長度、直徑和莖壁厚度:每處理測量10個莖稈,用數顯游標卡尺進行測量?;康谝还?jié)間長度是指從莖稈基部到第一個節(jié)點中間位置的距離,第二節(jié)間長度指從莖稈第一個節(jié)點中間到相鄰節(jié)點中間位置的距離;將節(jié)間從中部截斷,用游標卡尺測量長軸和短軸外徑(不含葉鞘),取平均值即為節(jié)間粗度;測量截開節(jié)間的四個橫切面的稈壁厚度,取平均值即為莖壁厚度。

      節(jié)間抗折力:用YYD-1莖稈強度測量儀測定。測量儀兩個支點距離固定為5cm,將節(jié)間水平放置于兩支點上,節(jié)間中點與兩支點連線的中點重合,在節(jié)間中點施力使其折斷,力的大小即為該節(jié)間抗折力,若節(jié)間長度小于5cm則不測[7]。

      莖稈解剖結構觀察:乳熟期,每品種選掛牌單莖,取其基部第二節(jié)間中部1cm莖段,FAA溶液固定。進行石蠟切片后,用番紅-固綠染色,制作的切片利用切片掃描儀進行圖像采集分析[8]。

      產量和產量構成因素:成熟期調查單位面積有效穗數、穗粒數和千粒重。每小區(qū)隨機收獲小麥2m×1.5m(3m2),脫粒晾曬后測定產量。

      1.4數據統(tǒng)計

      試驗數據采用MicrosoftExcel2007軟件進行數據處理和作圖,用DPS7.05數據處理系統(tǒng)進行方差分析,采用LSD法進行多重比較(P﹤0.05)。

      2結果與分析

      2.1不同小麥品種莖稈抗倒性能表現

      于小麥乳熟期對各品種莖稈抗倒參數進行測定。由表1可以看出,SN20和JM19株高分別為79.5cm和80.7cm,顯著高于LY502和JM22;重心高度JM19最高,分別比SN20、JM22和LY502高5.7、7.9、8.8cm。而LY502單莖鮮重則顯著高于SN20和JM19,JM22顯著高于SN20,LY502與JM22之間差異不顯著。各品種基部第一節(jié)間長度無顯著差異,其鮮重LY502和JM22相當,顯著高于JM19,與SN20無顯著差異。JM19基部第二節(jié)間長度顯著高于其它3個品種;各品種莖稈直徑無顯著差異,節(jié)間壁厚表現為LY502、JM22﹥SN20﹥JM19?;康诙?jié)間抗折力以LY502最高(3.14N),JM22和SN20次之,JM19最低;LY502抗折力分別比JM22、SN20和JM19增加15.4%、21.2%和61.9%。

      2.2不同小麥品種莖稈基部第二節(jié)間解剖結構差異

      將同時期取樣的莖稈樣品基部第二節(jié)間制作石蠟切片,在切片掃描儀下進行圖像采集分析。從圖2可以看出,相對于其它3個品種,LY502具有比較突出的特點:稈壁厚度明顯高于其它3個品種,細胞壁木質化程度較高,厚壁細胞層數多且排列緊密,大維管束數目較多。與其它3個品種相比,JM19的莖稈厚壁細胞層數明顯較低且排列松散。

      2.3不同小麥品種產量及其構成因素差異

      由表2可知,不同小麥品種成熟期單位面積穗數以SN20最高,LY502最低,但品種之間差異不顯著。穗粒數表現為:LY502顯著高于SN20,增加12.6%,與JM22、JM19差異不顯著。千粒重以LY502最高(46.9g),分別比SN20、JM19和JM22增加1.3%、2.6%和3.1%。籽粒產量以LY502最高,為9309.3kg/hm2,分別比JM22、SN20和JM19增產3.1%、5.7%和6.4%,LY502與JM22之間無顯著差異。

      3討論與結論

      研究表明,隨著株高和重心高度增加,小麥倒伏風險加大[9]。本試驗表明,SN20和JM19株高顯著高于LY502和JM22,然而SN20的重心高度顯著低于JM19。從莖稈抗折力方面來看,盡管SN20抗折力不如LY502,但與JM22相近,均顯著高于JM19。說明與株高相比,小麥莖稈的重心高度更能準確反映莖稈抗倒伏性能強弱。小麥莖稈的重心高度越低,發(fā)生倒伏的幾率越小。從單莖鮮重來看,小麥個體發(fā)育健壯有利于莖稈強度增強。因此,選擇種植個體發(fā)育健壯的品種有利于減輕小麥倒伏的風險。同時,在小麥生產中播種密度應控制在合理范圍之內,否則群體過大會導致莖稈細弱,帶來較大的倒伏風險。由于小麥倒伏多發(fā)生于基部第二節(jié)間,因此基部第二節(jié)間的莖稈特性可以較好地反映出小麥植株抗倒伏能力強弱[10]。各品種基部第二節(jié)間直徑無顯著差異,而壁厚與抗折力大小趨勢一致。從莖稈解剖結構可以看出,LY502莖稈強度之所以表現突出,與其厚壁細胞層數多且排列緊密、大維管束數目多等特有的細胞組織結構密不可分。本研究條件下,LY502抗倒伏性能表現最好,JM22和SN20次之,JM19最低。

      小麥產量由單位面積穗數、穗粒數和千粒重共同決定。本研究中,各品種單位面積穗數之間差異不顯著,產量的差異主要因穗粒數和千粒重不同而形成。盡管LY502穗數略低,但因其穗粒數和千粒重均最高而產量位列首位。

      綜合比較本試驗4個品種的莖稈抗倒伏特性和產量表現情況,可以看出,JM19莖稈抗倒伏性能最差,發(fā)生倒伏風險較大,且產量表現一般;JM22和SN20莖稈抗倒伏性能和產量水平尚可,有一定的倒伏風險,在生產中應適當控制群體大小;LY502不僅產量水平高,而且在抗倒伏方面具有較大優(yōu)勢,適宜大面積種植。

      參考文獻:

      [1]于振文.作物栽培學各論[M].北京:中國農業(yè)出版社,2013.

      [2]AcrecheMM,SlaferGA.LodgingyieldpenaltiesasaffectedbybreedinginMediterraneanwheats[J].FieldCropsResearch,2011,122(1):40-48.

      [3]BerryPM,SpinkJ.Predictingyieldlossescausedbylodginginwheat[J].FieldCropsResearch,2012,137:19-26.

      [4]李金才,尹鈞,魏鳳珍.播種密度對冬小麥莖稈形態(tài)特征和抗倒指數的影響[J].作物學報,2005,31(5):662-666.

      [5]魏鳳珍,李金才,王成雨,等.氮肥運籌模式對小麥莖稈抗倒性能的影響[J].作物學報,2008,34(6):1080-1085.

      [6]李華英,代興龍,張宇,等.播期對冬小麥產量和抗倒性能的影響[J].麥類作物學報,2015,35(3):357-363.

      [7]李國輝,鐘旭華,田卡,等.施氮對水稻莖稈抗倒伏能力的影響及其形態(tài)和力學機理[J].中國農業(yè)科學,2013,46(7):1323-1334.

      [8]王勇,李晴祺,李朝恒,等.小麥品種莖稈的質量及解剖學研究[J].作物學報,1998,24(4):452-458.

      [9]WiersmaDW,OplingerES,GuySO.Environmentandcultivareffectsonwinterwheatresponsetoethephonplantgrowthregulator[J].AgronomyJournal,1986,78(5):761-764.

      [10]盧昆麗,尹燕枰,王振林,等.施氮期對小麥莖稈木質素合成的影響及其抗倒伏生理機制[J].作物學報,2014,40(9):1686-1694.

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