趙彩霞 袁玉婷 唐琳 王晉雄 南志強(qiáng)
摘要:為在西藏機(jī)械化生產(chǎn)油菜,研究不同氮肥水平下密度對油菜農(nóng)藝性狀和產(chǎn)量的影響。以甘藍(lán)型油菜品種藏油12號為試材,在常氮(285 kg/hm2)和低氮(150 kg/hm2)條件下,設(shè)置種植密度為30萬、60萬、90萬、120萬株/hm2,分析氮肥水平與密度對油菜農(nóng)藝性狀和產(chǎn)量的影響。結(jié)果表明,隨著種植密度的增大,主莖長度和有效分枝數(shù)明顯減小,株高略有降低,而分枝高度呈持續(xù)增加的趨勢,且常氮處理的各株型指標(biāo)高于低氮處理。在產(chǎn)量及其構(gòu)成因素方面,隨著密度的增大,單株產(chǎn)量減小,千粒質(zhì)量持續(xù)增加,單株角果數(shù)、每角粒數(shù)和油菜產(chǎn)量先增加后減小,常氮處理在種植密度為60萬株/hm2時(shí)各值達(dá)到最大,低氮處理在種植密度為90萬株/hm2時(shí)各值達(dá)到最大。因此,施氮量正常時(shí)(285 kg/hm2),種植密度應(yīng)控制在60萬株/hm2左右;施氮量較低時(shí)(150 kg/hm2),種植密度應(yīng)控制在90萬~120萬株/hm2 范圍內(nèi),這有利于油菜農(nóng)藝性狀的發(fā)揮和籽粒產(chǎn)量的增加。
關(guān)鍵詞:油菜;密度;氮肥;農(nóng)藝性狀;西藏農(nóng)區(qū);油菜理想株型;配套栽培技術(shù)
中圖分類號: S634.304? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A? 文章編號:1002-1302(2019)03-0070-04
我國是主要的油菜生產(chǎn)國,油菜的種植面積和產(chǎn)量均占世界的30%左右,隨著油菜業(yè)的高速發(fā)展,我國油菜科技工作者帶動(dòng)了油菜生產(chǎn)的第四次飛躍[1]。油菜作為西藏主要的、唯一的油料作物,年種植面積為6×106 hm2左右,油菜籽產(chǎn)量約為5×107 kg,年產(chǎn)菜籽油約為2.3×107 kg,不能滿足西藏人們的生活需要,自給率僅有51%左右[2]。隨著我國城市化進(jìn)程的加快,農(nóng)村年輕勞動(dòng)力進(jìn)城務(wù)工,傳統(tǒng)的純?nèi)斯げ僮饕呀?jīng)難以繼續(xù),一些地方油菜種植質(zhì)量迅速下降[3]??焖侔l(fā)展油菜的機(jī)械化生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本,增加效益,是從根本上改變西藏油菜生產(chǎn)現(xiàn)狀、增加農(nóng)民收入、改善農(nóng)民生活的必要措施。
種植密度和氮肥施用量是控制油菜群體發(fā)育和產(chǎn)量的2個(gè)關(guān)鍵因子。油菜作為對氮肥需求量較大的作物之一[4],合理使用氮肥不僅對提高油菜的農(nóng)藝性狀、干物質(zhì)積累量以及產(chǎn)量等具有重要的作用,還能顯著提高油菜植株高度、分枝數(shù)、角果數(shù)和籽粒產(chǎn)量等[5-6],氮肥用量太低嚴(yán)重制約油菜穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)水平的發(fā)揮,但過高又會造成氮素浪費(fèi),同時(shí)產(chǎn)生高呼吸消耗,加劇油菜青角期的倒伏和病蟲危害,反而降低氮肥利用率[7]。種植密度是調(diào)控油菜合理群體結(jié)構(gòu)、發(fā)揮群體優(yōu)勢的重要因子[8],因此,建立適宜群體密度是確保油菜高產(chǎn)的有效途徑[9]。為適應(yīng)西藏高海拔地區(qū)油菜輕簡、高效栽培和機(jī)械化生產(chǎn)需求,本試驗(yàn)比較不同氮肥水平和種植密度對油菜產(chǎn)量及其構(gòu)成因子的影響和交互作用,優(yōu)化油菜高產(chǎn)栽培方案,選擇最佳氮肥施用量和種植密度,旨在探索不同施氮水平和種植密度對油菜株型、冠層結(jié)構(gòu)及產(chǎn)量形成的影響,為西藏高海拔地區(qū)油菜理想株型的構(gòu)建和配套生產(chǎn)技術(shù)的集成提供理論基礎(chǔ)。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)概況
試驗(yàn)于2017年4—9月在西藏自治區(qū)農(nóng)牧科學(xué)院農(nóng)業(yè)研究所基地進(jìn)行,土壤偏砂性,前茬作物為青稞,參試品種為甘藍(lán)型油菜藏油12號(2016年12月通過西藏自治區(qū)品種審定委員會審定),4月9日人工開溝直播,小區(qū)面積為18 m2,進(jìn)行田間常規(guī)管理。
1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
試驗(yàn)采用雙因素區(qū)組設(shè)計(jì),設(shè)置2個(gè)氮肥水平(N1、N2),4個(gè)種植密度(D1~D4),3次重復(fù),共24個(gè)小區(qū)。其中低氮處理N1的氮肥水平為150 kg/hm2,正常氮處理N2的氮肥水平為285 kg/hm2;D1、D2、D3、D4處理的種植密度分別為30萬、60萬、90萬、120萬株/hm2。
N1處理的小區(qū)具體施肥方案是:每小區(qū)基肥施尿素 441 g,過磷酸鈣2 160 g,加拿大鉀肥108 g;5~6葉期苗肥施尿素145.8 g,過磷酸鈣2 160 g(相當(dāng)于150 kg N/hm2)。N2處理的小區(qū)具體施肥方案是:每小區(qū)基肥施尿素882 g,過磷酸鈣2 160 g,加拿大鉀肥108 g;5~6葉期苗肥施尿素 219.6 g,過磷酸鈣2 160 g(相當(dāng)于285 kg N/hm2)。D1、D2、D3、D4處理的小區(qū)定苗標(biāo)準(zhǔn)分別為30萬、60萬、90萬、120萬株/hm2,不同種植密度處理均采用相同的播種量,種植密度差異由間苗、定苗控制。
1.3 測量指標(biāo)
調(diào)查并記錄各處理油菜物候期,于油菜完熟前1周,在每小區(qū)取10株代表性油菜植株,陰干后分別測量株高、有效分枝數(shù)、分枝高度、主花序長度、單株角果數(shù)、每角粒數(shù)、千粒質(zhì)量、單株產(chǎn)量、籽粒產(chǎn)量等。
1.4 數(shù)據(jù)分析
采用Excel 2003進(jìn)行試驗(yàn)數(shù)據(jù)整理,SPSS 17.0進(jìn)行差異顯著性分析。
2 結(jié)果與分析
2.1 株型種植隨密度的變化動(dòng)態(tài)
由圖1可知,種植密度在30萬~120萬株/hm2范圍內(nèi)變化時(shí),常氮處理和低氮處理的株高隨著密度的增大呈逐漸降低的趨勢,但各處理間差異不顯著。分枝高度在2個(gè)氮處理下隨著種植密度的增大而升高,不同種植密度下,常氮處理的分枝高度高于低氮處理16.1%~21.4%,常氮處理的分枝高度在種植密度為60萬株/hm2與90萬株/hm2之間差異不顯著,但二者與種植密度30萬、120萬株/hm2之間差異顯著;低氮處理的分枝高度在不同的種植密度下差異顯著。不同氮處理的主莖長度隨著種植密度的增大均表現(xiàn)為降低趨勢,常氮處理的主莖長度在種植密度為30萬株/hm2與60萬株/hm2之間差異不顯著,但隨著種植密度的繼續(xù)增大,顯著降低;低氮處理的主莖長度在各處理間差異不顯著。不同氮處理的有效分枝數(shù)隨著密度的增大呈現(xiàn)減少趨勢,常氮處理的有效分枝數(shù)在種植密度為30萬株/hm2與60萬株/hm2之間差異不顯著,但與種植密度為90萬、120萬株/hm2之間差異顯著;低氮處理的有效分枝數(shù)在種植密度為30萬、60萬、90萬株/hm2之間無顯著差異,但三者與種植密度為120萬株/hm2之間差異顯著,常氮和低氮處理的分枝數(shù)在種植密度為120萬株/hm2 時(shí)相近。
2.2 角果數(shù)形成的相關(guān)性分析
由圖2可知,主莖角果數(shù)與單株角果數(shù)呈顯著正相關(guān)關(guān)系,r=0.668*,說明在本試驗(yàn)種植密度(30萬~120萬株/hm2)條件下,單株角果數(shù)與主莖角果數(shù)同步變化,且不受氮處理的影響。種植密度與單位面積角果數(shù)呈顯著正相關(guān)關(guān)系,r=0.864*,說明在本試驗(yàn)條件下,單位面積角果數(shù)主要由種植密度決定,種植密度越大,單位面積的角果數(shù)越多。
2.3 產(chǎn)量及其構(gòu)成因子隨種植密度的變化動(dòng)態(tài)
由圖3可知,不同氮處理的單株產(chǎn)量隨著種植密度增大呈逐漸減少趨勢,在常氮處理下,種植密度為30萬~60萬株/hm2 時(shí),單株產(chǎn)量呈降低趨勢,但變化不顯著,隨著種植密度的繼續(xù)增加,單株產(chǎn)量顯著降低;在低氮處理下,種植密度為30萬~90萬株/hm2時(shí),單株產(chǎn)量變化不顯著,當(dāng)種植密度為120萬株/hm2時(shí), 單株產(chǎn)量顯著降低; 各種植密度處理下,常氮處理的單株籽粒產(chǎn)量明顯高于低氮處理。
油菜單株產(chǎn)量由單株角果數(shù)、每角粒數(shù)、千粒質(zhì)量3要素構(gòu)成。不同氮處理的單株角果數(shù)均隨著種植密度的增大呈先增加后減少的趨勢,常氮處理在種植密度為60萬株/hm2時(shí),單株角果數(shù)達(dá)到最大,與其他種植密度處理之間差異顯著;低氮處理在種植密度為90萬株/hm2時(shí),單株角果數(shù)達(dá)到最大,之后隨著種植密度的增加而減少,常氮處理的單株角果數(shù)始終大于低氮處理。在不同氮肥處理下,隨著種植密度的增大,千粒質(zhì)量呈增加趨勢,當(dāng)種植密度為30萬~60萬株/hm2時(shí),常氮處理的千粒質(zhì)量明顯高于低氮處理,但當(dāng)種植密度為 90萬~120萬株/hm2 時(shí),低氮處理的千粒質(zhì)量高于常氮處理,無論是低氮處理還是常氮處理,千粒質(zhì)量在種植密度為 90萬株/hm2 與120萬株/hm2之間無顯著差異。不同氮處理下,隨著種植密度的增加,每角粒數(shù)先增加后減少,當(dāng)種植密度為 60萬株/hm2 時(shí),常氮處理的每角粒數(shù)達(dá)到最大,為284個(gè),當(dāng)種植密度為90萬株/hm2時(shí),低氮處理的每角粒數(shù)達(dá)到最大,為28.1個(gè)。
由表1可知,同一氮處理下,種植密度可對油菜產(chǎn)量產(chǎn)生顯著影響。隨著種植密度的增大,常氮處理的油菜產(chǎn)量表現(xiàn)為先增加后降低的趨勢,當(dāng)種植密度為60萬株/hm2時(shí),常氮處理的油菜產(chǎn)量達(dá)到最高,為3 824.24 kg/hm2,與其他種植密度的油菜產(chǎn)量相比,達(dá)顯著差異水平。低氮處理的油菜產(chǎn)量隨著種植密度的增大先增加后減小,在種植密度為90萬~120萬株/hm2 之間,油菜產(chǎn)量無顯著差異,均表現(xiàn)為較高水平,與種植密度為30萬、60萬株/hm2相比,達(dá)顯著差異水平。因此當(dāng)?shù)仕綖?85 kg/hm2時(shí),油菜種植密度以60萬株/hm2 左右最佳;當(dāng)?shù)仕綖?50 kg/hm2時(shí),油菜的種植密度以90萬~120萬株/hm2 最佳。
3 結(jié)論與討論
試驗(yàn)結(jié)果表明,不同種植密度和施氮量對西藏油菜產(chǎn)量產(chǎn)生較大的影響,適宜的種植密度和氮肥水平?jīng)Q定著油菜的高產(chǎn)。當(dāng)常氮處理(285 kg/hm2)時(shí),油菜種植密度以60萬株/hm2左右最佳,此時(shí)油菜產(chǎn)量高達(dá)3 824.24 kg/hm2,種植密度繼續(xù)增加, 產(chǎn)量反而降低;當(dāng)?shù)偷幚恚?50 kg/hm2)時(shí),油菜的種植密度以90萬~120萬株/hm2最佳,對應(yīng)的油菜產(chǎn)量達(dá)到3 700.00 kg/hm2以上。本研究得出的氮肥用量略低于多數(shù)前人研究結(jié)果[10-12],這可能與西藏傳統(tǒng)的耕作習(xí)俗有關(guān),土壤長期以施農(nóng)家肥為主,未對化學(xué)肥料形成抗肥性,也可能與不同的區(qū)域氣候條件及供試品種有關(guān)[13-14]。密度是影響油菜合理種植結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)源庫生理性狀的重要因子,建立適宜群體結(jié)構(gòu)是確保油菜高產(chǎn)的有效途徑[15]。由此可見,氮肥水平和種植密度是影響油菜農(nóng)藝性狀和產(chǎn)量的2個(gè)關(guān)鍵因素,合理施用氮肥能促進(jìn)油菜更好地生長發(fā)育和產(chǎn)量的形成,多施或少施都會影響油菜植株個(gè)體發(fā)育和產(chǎn)量的形成[16-18]。
在油菜植株農(nóng)藝性狀和產(chǎn)量性狀等方面,種植密度和施氮量可產(chǎn)生較大影響。隨著種植密度的增大,常氮處理和低氮處理的株型隨密度的變化動(dòng)態(tài)基本一致,但常氮處理的株高、分枝高度、主莖長度、有效分枝數(shù)均高于低氮處理。隨著種植密度的增大,主莖長度和有效分枝數(shù)均明顯減小,在種植密度為120萬株/hm2時(shí),常氮處理和低氮處理的2值接近;株高略有降低,但在各密度處理間差異不顯著;分枝高度呈持續(xù)增加趨勢。在產(chǎn)量構(gòu)成方面,主莖角果數(shù)與單株角果數(shù)存在顯著的正相關(guān)關(guān)系,說明在30萬~120萬株/hm2種植密度條件下,單株角果數(shù)與主莖角果數(shù)同步變化,且不受氮處理影響,單位面積角果數(shù)主要由種植密度決定,種植密度越大,單位面積的角果數(shù)越多。無論是常氮處理還是低氮處理,密度對產(chǎn)量構(gòu)成因素影響明顯,隨著密度的增大,單株產(chǎn)量呈減小趨勢,常氮處理在種植密度為30萬、60萬株/hm2之間差異不顯著,低氮處理在種植密度為30萬、60萬、90萬株/hm2之間差異不顯著;單株角果數(shù)和每角粒數(shù)呈先增加后減少趨勢,常氮處理在種植密度為60萬株/hm2時(shí),2值達(dá)到最大,低氮處理在種植密度為90萬株/hm2時(shí),2值達(dá)到最大;千粒質(zhì)量呈持續(xù)增加趨勢。上述這些變化和朱珊等的研究結(jié)果[19-20]有一定的相似性 。因此,對于西藏春油菜,施氮量正常時(shí)(285 kg/hm2),種植密度應(yīng)控制在60萬株/hm2左右;施氮量較低時(shí)(150 kg/hm2),種植密度應(yīng)控制在90萬~120萬株/hm2,這有利于油菜農(nóng)藝性狀的發(fā)揮和籽粒產(chǎn)量的增加。
參考文獻(xiàn):
[1]王漢中. 我國油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史回顧與展望[J]. 中國油料作物學(xué)報(bào),2010,32(2):300-302.
[2]王建林. 中國西藏油菜遺傳資源[M]. 北京:科學(xué)出版社,2009:58-59.
[3]沈金雄,傅廷棟,涂金星,等. 中國油菜生產(chǎn)及遺傳改良潛力與油菜生物柴油發(fā)展前景[J]. 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2007,26(6):894-899.
[4]鄒 娟,魯劍巍,陳 防,等. 氮磷鉀硼肥施用對長江流域油菜產(chǎn)量及經(jīng)濟(jì)效益的影響[J]. 作物學(xué)報(bào),2009,35(1):87-92.
[5]冷鎖虎,單玉華,周寶梅. 氮素營養(yǎng)對油菜成熟期生物產(chǎn)量的調(diào)控[J]. 中國油料作物學(xué)報(bào),2000,22(2):53-56.
[6]劉后利,王兆木. 實(shí)用油菜栽培學(xué)[M]. 上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1987:235-251.
[7]王維國,李建龍,韓慶保,等. 優(yōu)質(zhì)油菜高產(chǎn)施氮技術(shù)[J]. 土壤肥料,1997(4):34-36.
[8]宋 稀,劉鳳蘭,鄭普英,等. 高密度種植專用油菜重要農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量的關(guān)系分析[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,43(9):1800-1806.
[9]閆 勇,張 雷,王遠(yuǎn)玲,等. 直播白菜適宜種植密度及薹肥施用時(shí)期試驗(yàn)[J]. 浙江農(nóng)業(yè)科學(xué),2018(6):928-933.
[10]宋小林,劉 強(qiáng),宋海星,等. 密度和施肥量對油菜植株碳氮代謝主要產(chǎn)物及籽粒產(chǎn)量的影響[J]. 西北農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2011,20(1):82-85.
[11]肖慶生,夏志濤,周燦金,等. 氮磷鉀肥對遲直播油菜產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 中國油料作物學(xué)報(bào),2010,32(2):263-269.
[12]鄒 娟,魯劍巍,李銀水,等. 直播油菜施肥效應(yīng)及適宜肥料用量研究[J]. 中國油料作物學(xué)報(bào),2008,30(1):90-94.
[13]符明聯(lián),鐘 林,汪 銘,等. 雜交油菜直播適宜密度和氮磷鉀肥用量研究[J]. 西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2007,20(5):1040-1043.
[14]應(yīng)婉琴,白金河,俞樂青,等. 氮肥用量與使用方法對機(jī)播機(jī)收油菜產(chǎn)量的影響[J]. 浙江農(nóng)業(yè)科學(xué),2010(6):1301-1302.
[15]雷海霞,陳愛武,張長生,等. 共生期與播種量對水稻套播油菜生長及產(chǎn)量的影響[J]. 作物學(xué)報(bào),2011,37(8):1449-1456.
[16]李志玉,郭慶元,廖 星,等. 不同氮水平對雙低油菜中雙9號產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 中國油料作物學(xué)報(bào),2007,29(2):184-188.
[17]秦亞平,李志玉,廖 星,等. 不同施氮量對中雙9號農(nóng)藝性狀和經(jīng)濟(jì)性狀的影響[J]. 湖北農(nóng)業(yè)科學(xué),2006,45(1):80-83.
[18]Rathke G W,Behrens T,Diepenbrock W. Integrated nitrogen management strategies to improve seed yield,oil content and nitrogen efficiency of winter oilseed rape (Brassica napus L.):a review[J]. Agriculture Ecosystems & Environment,2006,117(2/3):80-108.
[19]朱 珊,李銀水,余常兵,等. 密度和氮肥用量對油菜產(chǎn)量及氮肥利用率的影響[J]. 中國油料作物學(xué)報(bào),2013,35(2):179-184.
[20]吳永成,陳天才,彭海浪,等. 施氮量和種植密度對遲直播油菜產(chǎn)量、品質(zhì)及氮肥利用率的影響[J]. 西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2012,25(4):1320-1325.趙冬蘭,周志林,唐 君,等. 不同基因型甘薯的耐瘠性研究[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,47(3):74-78.