摘要:为了解烯效唑对甜高粱主要农艺性状和倒伏率的影响,试验以晋甜杂3号为材料,于二叶期分别喷施50、100、150、200、250、300、400、500、750、1000mg/L的烯效唑水溶液,研究其对甜高粱株高、茎粗、倒伏率和茎秆产量的影响。结果表明,外源喷施不同质量浓度烯效唑对甜高粱株高、茎粗、倒伏率和茎秆产量均具有极显著影响;随着烯效唑喷施质量浓度的增加,甜高粱株高、倒伏率逐渐下降,茎粗逐渐增加,茎秆产量则呈现先增加后降低的趋势。综合考虑各个因子,二叶期对甜高粱喷施200~300mg/L烯效唑水溶液,既可以提高甜高粱抗倒性,又可以增加甜高粱生物产量。
加入收藏
甜高粱是普通粒用高粱的一个变种,又称甜秆、芦粟、糖高粱[1,2,3]。其生物产量高,含糖量高,既可作为粮食作物、糖料作物,又可作为饲料作物和能源作物[4,5,6]。甜高粱在热带、温带及亚寒带地域均可种植,在我国主要种植于黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、山东、山西、青海等地[7]。
倒伏,一直是甜高粱育种和市场产业化推广上的一大难点、痛点。倒伏后,既增加了甜高粱收获的难度又影响其生物质产量。山西省农业科学院赵威军等[8]曾提出,通过选育不结籽粒的A3细胞质杂交种来提高甜高粱的抗倒性。但此方法仅为抗倒性甜高粱新品种的选育提供了方向,而对之前选育出的优良甜高粱杂交种无效。
烯效唑,是一种三唑类植物生长延缓剂,有强烈的生长调节功能,并具有生物活性高、低毒、残留小的特点,易降解,对环境无污染[9]。在过去许多年里,国内外许多学者围绕烯效唑展开了一系列的研究。韩毅强[10]研究表明,烯效唑可使大豆根长增加、根径变粗、根尖数增多,进而提高大豆根系活力。李东[11]研究认为,适宜浓度的烯效唑可提高玉米叶片和籽粒中可溶性糖、蔗糖和淀粉含量。杨文钰等[12]研究表明,烯效唑在小麦上的应用既能提高根系活力,促进根系对矿质元素的吸收;又能提高叶片中叶绿素含量,增强光合速率,增加产量。刘星贝等[13]研究认为,烯效唑可显著降低甜荞的倒伏率和倒伏指数。而有关烯效唑对甜高粱的影响鲜有报道。
为探索烯效唑对甜高粱主要农艺性状的影响,本试验以山西省农业科学院高粱研究所自主选育的晋甜杂3号为试验材料,通过叶面喷施不同质量浓度的烯效唑水溶液,研究其对甜高粱株高、茎粗、抗倒性和茎秆产量的影响效果,以期筛选出既能抗倒又能增产的最佳烯效唑喷施质量浓度,为烯效唑在甜高粱生产上的应用提供理论依据。
1、材料和方法
1.1试验地概况
试验于2018年在山西省农业科学院高粱研究所晋中东白试验地进行。甜高粱全生育期月平均气温19.96℃,月平均降雨量20.13mm,光照充足,土壤为壤土,肥力中等。
1.2试验材料
供试甜高粱品种为晋甜杂3号,为山西省农业科学院高粱研究所自主选育的甜高粱杂交种。
供试药剂为江苏剑牌农化股份有限公司生产的5%烯效唑可湿性粉剂。
1.3试验设计
试验采用完全随机区组设计,共设11个烯效唑质量浓度水平,分别为0(CK)、50、100、150、200、250、300、400、500、750、1000mg/L,每个处理3次重复,每次重复1个小区(5m×0.8m)。分别于二叶期(5月7日)对甜高粱进行烯效唑水溶液喷施,喷施量为1L。2018年4月27日播种,株行距为0.2m×0.4m,播前施复合肥(N、P、K含量均为15%)750kg/hm2、尿素(N含量为46%)150kg/hm2为底肥,整个生育期不再追肥,其他栽培措施同一般大田生产。收获期统计各小区倒伏率;收获时,每个小区随机选取5株调查其株高、茎粗,之后测量全区茎秆产量。
1.4数据分析
利用SPSSStatistic20和Excel2007软件对试验数据进行分析处理。
2、结果与分析
2.1烯效唑对甜高粱株高的影响
烯效唑是一种常用的生长延缓剂,可以有效降低植株株高。方差分析(表1)显示,不同处理质量浓度对甜高粱株高的影响达极显著(P<0.01)。多重比较结果(图1)表明,喷施烯效唑水溶液后,甜高粱株高均有所降低,当喷施烯效唑质量浓度大于等于200mg/L时,甜高粱株高显著低于对照(P<0.05),分别较对照降低6.1%、7.0%、11.8%、20.8%、22.1%、39.6%、37.9%。可见,二叶期喷施大于150mg/L烯效唑水溶液可以显著降低甜高粱株高。
表1烯效唑对甜高粱主要农艺性状影响的方差分析
2.2烯效唑对甜高粱茎粗的影响
表1结果表明,不同处理质量浓度对甜高粱茎粗的影响达极显著(P<0.01)。多重比较结果表明(图2),喷施烯效唑水溶液后,甜高粱茎粗随着烯效唑质量浓度的增加逐渐变粗,分别较对照增粗0.66%、3.44%、7.75%、11.62%、7.61%、8.51%、12.75%、13.64%、23.94%、23.82%,当喷施质量浓度大于等于150mg/L时,甜高粱茎粗较对照均显著增加(P<0.05),但150~400mg/L处理两两之间差异不显著,大于500mg/L后,茎粗又显著增加,但此时株高降低过多,会导致甜高粱减产。
2.3烯效唑对甜高粱倒伏率的影响
方差分析表明(表1),不同处理质量浓度对甜高粱倒伏率影响达极显著(P<0.01)。图3结果显示,喷施烯效唑水溶液后,甜高粱倒伏率均有所降低,总体上呈现出随着喷施质量浓度的增加甜高粱倒伏率逐渐下降的趋势。其中,50~150mg/L的3个处理与对照间差异不显著;当处理质量浓度大于等于200mg/L时,倒伏率则显著低于对照,分别较对照降低22.6%、20.8%、28.3%、45.3%、47.2%、69.8%、66.0%。可见,二叶期喷施大于150mg/L烯效唑水溶液可以显著降低甜高粱倒伏率。
2.4烯效唑对甜高粱小区茎秆产量的影响
喷施烯效唑可以矮化增粗甜高粱,因此,对于产量的影响效应差异较大。表1结果显示,不同处理质量浓度对甜高粱小区茎秆产量的影响达极显著(P<0.01)。由图4可知,喷施烯效唑水溶液后,甜高粱小区茎秆产量随着烯效唑喷施质量浓度的增加呈先增加后下降的趋势。其中,50~250mg/L范围内,甜高粱小区茎秆产量随着烯效唑质量浓度的增大而增加,200、250mg/L处理显著高于对照;大于250mg/L以后小区茎秆产量随烯效唑质量浓度的增大而逐渐降低,750、1000mg/L处理对甜高粱造成明显减产。
3、结论与讨论
本试验研究结果表明,外源喷施不同质量浓度烯效唑水溶液对甜高粱株高、茎粗、倒伏率和茎秆产量均具有极显著影响。随着喷施质量浓度的增加,甜高粱株高、倒伏率逐渐下降,茎粗逐渐增加,茎秆产量则呈现先增加后降低的趋势。综合考虑各个性状因子得出,二叶期对甜高粱外源喷施200~300mg/L烯效唑水溶液,既可以提高甜高粱抗倒性,又可以增加甜高粱茎秆产量。
倒伏,破坏了甜高粱作物的群体结构和茎秆的输导系统,影响根系向茎秆输送水分和养分,导致其茎秆产量下降,同时也加大了机械化收获难度,因而,成为限制甜高粱市场产业化推广的重要因素。当前,主要是通过选育茎秆机械强度高的品种和不结籽粒的A3细胞质杂交种来提高甜高粱的抗倒性[8]。
烯效唑,由日本住友公司于20世纪80年代初推出,我国于1988年试制成功,是一种高效植物生长调节剂和广谱性内源杀菌剂,具有活性高、低毒和残留小等特点[14],在小麦、玉米、水稻等研究领域均取得了一定进展。杨文钰等[12,15]研究表明,烯效唑处理小麦后可有效提高小麦抗倒性和增加小麦次生根数及根系活力。IRSHAD[16]研究认为,烯效唑是赤霉素合成抑制剂,能控制玉米的营养生长,缩短节间长,增强木质素代谢能力,提高抗倒抗逆能力。李玥莹[17]研究表明,烯效唑可提高水稻叶绿素含量,增强其光合速率,进而起到增产的作用。
2011年禤维言等[18]在广西就多效唑对甜高粱生长及生理特性的影响进行研究。结果表明,多效唑可以有效降低甜高粱的株高和茎长,增加茎秆粗度,提高甜高粱的抗倒伏能力和茎秆产量。张伟等[19]对甜高粱不同生育期喷施不同浓度的烯效唑研究结果显示,烯效唑对甜高粱矮化增粗、提高抗倒性效应明显。本试验以山西省农业科学院高粱研究所自主选育的晋甜杂3号为试验材料,采用11个质量浓度梯度的烯效唑于二叶期对甜高粱进行叶面喷施,试验结果与上述研究结果基本相似,均认为适宜浓度的烯效唑对甜高粱有矮化增粗、提高抗倒性和茎秆产量的效果。刘星贝[14]研究认为,烯效唑在植物赤霉素合成过程中,抑制了贝壳杉烯氧化为贝壳杉烯酸的过程,从而减少了赤霉素的合成前体,抑制了赤霉素的合成,降低了内源赤霉素的水平以及内源生长素的水平,最终起到矮化增粗、提高抗倒性的作用。杨文钰等[12,20]研究表明,烯效唑既能增强小麦、玉米光合速率,也可提高根系对矿质元素吸收,进而起到增产作用。本研究仅对二叶期甜高粱喷施烯效唑后的主要农艺性状及其倒伏率进行了研究,其具体影响生理机制则有待于进一步研究。
参考文献:
[1]卢庆善.甜高粱[M].北京:中国农业科学技术出版社,2008:173-174.
[2]张福耀,赵威军,平俊爱.高能作物---甜高粱[J].中国农业科技导报,2006,8(1):14-17.
[3]张阳,卜华虎,赵威军,等.光敏不育在甜高粱遗传育种中的运用[J].山西农业科学,2018,46(10):1737-1740,1765.
[4]王官,赵威军,张阳,等.甜高粱种质资源主要农艺性状的主成分及聚类分析[J].农学学报,2019,9(5):5-9.
[5]邵荣峰,张阳,赵威军,等.山西雁门关生态区甜高粱高产优质栽培模式初探[J].山西农业科学,2019,47(12):2110-2114,2167.
[6]范国华,张伟,张阳,等.不同饲草饲喂西门塔尔牛效果分析[J].山西农业科学,2020,48(6):991-993.
[7]李珊珊.甜高粱营养价值评定及其在奶牛生产中的应用研究[D].兰州:兰州大学,2018.
[8]赵威军,张福耀,程庆军,等.A3CMS在甜高粱育种中的可行性研究[J].作物杂志,2008(1):13-16.
[9]陆艳,李佳,孙健,等.烯效唑生物学效用研究进展[J].大麦与谷类科学,2017,34(1):6-10.
[10]韩毅强.赤霉素及烯效唑浸种对大豆根系及农艺性状的效应研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2018.
[11]李东.激动素和烯效唑对玉米穗建成及产量的影响[D].大庆:黑龙江八一农垦大学,2017.
[12]杨文钰,樊高琼,任万军,等.烯效唑干拌种对小麦根叶生理功能的影响[J].中国农业科学,2005,38(7):1339-1345.
[13]刘星贝,吴东倩,汪灿,等.喷施烯效唑对甜荞茎秆抗倒性能及产量的影响[J].中国农业科学,2015,48(24):4903-4915.
[14]刘星贝.烯效唑和赤霉素浸种对甜荞抗倒伏性能的影响及其机理研究[D].重庆:西南大学,2017.
[15]杨文钰,樊高琼,任万军,等.烯效唑干拌种对小麦光合作用和14C同化物分配的影响[J].作物学报,2005,31(9):1173-1178.
[16]IRSHADAHMAD.烯效唑对玉米抗倒伏性、抗氧化防御系统和籽粒灌浆的调控[D].杨凌:西北农林科技大学,2018.
[17]李玥莹.烯效唑对水稻叶片衰老及产量的影响[J].沈阳师范学院学报(自然科学版),2002(1):42-45.
[18]禤维言,张涛,黄永禄,等.喷施多效唑对甜高粱生长及生理特性的影响[J].作物杂志,2011(5):73-76.
[19]张伟,张阳,赵威军,等.烯效唑对甜高粱农艺性状及倒伏率的影响[J].作物杂志,2017(4):113-116.
[20]李青苗.烯效唑对玉米的壮苗机理研究[D].雅安:四川农业大学,2002.
薛丁丁,王官,张阳,张伟,赵威军,邵荣峰.烯效唑对甜高粱主要农艺性状及倒伏率的影响[J].山西农业科学,2020,48(09):1402-1405.
基金:山西省高等学校创新能力提升计划
分享:
本试验在总结谢里夫平原开展棉花引种试验的基础上,借鉴中国棉花种植制度和阿尔及利亚谢里夫平原的生态条件以及当地农户的种植制度(播种或移栽时期),研究膜下滴灌栽培条件下,种植制度、品种和密度对棉花生长和产量的影响,旨在为阿尔及利亚谢里夫平原恢复植棉产业筛选适合当地气候条件的品种和优化栽培技术。
2025-05-07近年来,随着国家对农业机械化发展和农机装备补短板工作的重视,昌宁县积极响应,认真贯彻落实农机购置补贴、高素质农民培育等强农惠农政策,致力于提升农业机械化水平,推动粮食和经济作物的协同发展。这一进程不仅深刻改变了昌宁县农业生产的面貌,也为实现乡村产业振兴和满足广大群众对机械化生产加工的需求提供了强有力的支撑。
2025-01-13我国是世界上最早发现、栽培、加工、饮用茶的国家。中国作为世界茶树的原产地和茶叶的故乡,且中国西南地区是茶树原产地的中心,我国茶叶行业发展十分迅速。在人们的生活中,茶不仅仅是一种物质消费品,也是一种精神文化产品。现今,茶叶作为世界三大无酒精饮料之一,已经风靡世界各地。
2024-11-20根据香芋生产前期生长量小,行间空间较大的特点,结合当地气候特点和种植习惯,在横溪镇先后开展了春马铃薯套种香芋、香芋套种鲜食春大豆、香芋套种鲜食甜玉米+旱稻等试验示范,因鲜食甜玉米市场行情好,农民接受度高,于2022-2023年连续开展了2 a香芋套种鲜食甜玉米—旱稻栽培模式的试验示范。
2024-11-20我国花生地膜覆盖栽培的相关报道和研究可追溯至20世纪80年代初[1~3]。地膜的使用有利于土壤保温保墒,节约农业用水用肥,防除杂草,促进花生早发,改善花生品质,增产20%~30%,还可促进耕作制度的改革和调整[4,5]。近20 a来,花生覆膜栽培面积稳定在120万hm2以上,占全国花生种植面积的25%~27%[5,6]。
2024-11-19糖是植物生长发育的物质基础,生物发酵菌液通过6个月的有氧发酵而成,含多种生物有益菌。生产实践表明,在大棚马铃薯生长发育期间,叶面喷施红糖与生物发酵菌液混合液,具有提高马铃薯抗旱、抗寒、抗病能力,促进叶片厚实浓绿,防止植株早衰等综合效果。
2024-11-19本文立足现有杂交水稻制种气象保障服务,围绕满足杂交水稻制种产业对气象服务的需求,从构建智能观测站网、发展“智慧化”服务技术、完善智慧型社会化服务和强化人才队伍建设4个方面入手,提出了建立现代杂交水稻制种气象保障服务体系的对策,为构建现代杂交水稻制种气象保障服务体系提供有益参考。
2024-11-13各地区探索了适宜藜麦规模化生产的栽培方式。钱欣[8]研究指出,合理的前茬作物及多样的栽培方式能起到改善土壤理化性质及微生物群落结构的作用,进而促进作物生长;薛乃雯等[9]研究指出,藜麦苗期间作豆科作物可提高土壤碱解氮、速效钾和全磷含量。
2024-11-13花椒作为重要的调味品,在提高人体免疫能力和机体调节功能等方面有较高的利用价值。其在食品、保健和药用等方面的应用,开拓出了新的商品产业链[1]。商品花椒对营养、成分、外观和口感等品质要求较高。其品种丰富,种植区域广阔,应用范围较全面,相关学者对该作物的品种选择、栽培技术等进行了较为全面的研究。
2024-11-13石灰作为常规改良剂,被广泛运用于酸化农田改良,施用石灰可以明显提高土壤p H和盐基饱和度,增加交换性Ca2+、Mg2+的含量,降低土壤交换性铝含量[7]。瞿飞等[8]、王梅等[9]研究认为,石灰生产工艺简单、价格低,在农业生产应用中较为常见,是中和农业酸性土壤的有效措施之一。
2024-11-13人气:8319
人气:5945
人气:5606
人气:4920
人气:4901
我要评论
期刊名称:作物杂志
期刊人气:3625
主管单位:中国科学技术协会
主办单位:中国作物学会,中国农业科学院作物科学研究所
出版地方:北京
专业分类:农业
国际刊号:1001-7283
国内刊号:11-1808/S
邮发代号:82-220
创刊时间:1985年
发行周期:双月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:1年以上
影响因子:0.902
影响因子:0.230
影响因子:1.831
影响因子:0.000
影响因子:1.607
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!