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调节施氮量和种植密度,优化冬小麦抗倒性能获得高产

张丽琼

  试验于2014-2015年在安徽省亳州市涡阳县郭寨村进行。本试验以济麦22和山农15为试验材料,每个品种设置两个施氮量水平225和300 kg·hm-2,三个密度处理120、180和240株·m-2,研究了种植密度和施氮量对旗叶叶面积和光合作用及冬小麦开花期、花后20d和花后30d的茎秆形态特征和基部第二节间的生理生化特征的影响,并探讨了密度和施氮量对冬小麦抗倒性及产量的影响规律及籽粒形成的生理基础,试验结果如下:1.施氮量和密度对冬小麦旗叶叶面积的影响在同一施氮量条件下,J22的旗叶叶面积随密度变化差异不显著,说明施氮量相同时,密度对旗叶叶面积无较大影响。在低密和中密条件下,旗叶的叶面积随氮肥用量的增加显著减小,但高密条件下施氮量对旗叶叶面积影响不大。2.施氮量和密度对冬小麦旗叶净光合速率的影响氮肥施用量由225 kg·hm-2提高至300 kg·hm-2,低密度和中密度处理J22旗叶光合速率显著增高,但高密度处理旗叶净光合速率差异不显著,说明提高氮肥用量可以提高小麦旗叶的光合速率,但密度过高会抑制这一作用。在提高氮肥用量增加旗叶光合作用这一过程中,前期氮肥的作用并不是特别明显,但随着小麦灌浆的推进,氮肥对提高旗叶光合作用的效果不断增强。在氮肥用量相同的条件下,种植密度由120株·m-2提高至240株·m-2,旗叶光合速率显著降低,说明增加种植密度会降低旗叶净光合速率。3.施氮量和密度对冬小麦产量及构成因素的影响施氮量为225 kg·hm-2时,种植密度由120株·m-2增大到240株·m-2,两个品种产量显著增加;氮肥施用量为300 kg·hm-2时,产量在D1到D2密度范围内显著增加,但密度继续增大到D3时产量增加不显著。说明在一定范围内随种植密度的增大,穗数的增加可以弥补由穗粒数和粒重降低对产量造成的影响,因此产量呈上升趋势;密度过大时,粒重和穗粒数降低过多而产量不再增加。在高密度条件下,施氮量对产量的影响不大。4.施氮量和密度对冬小麦灌浆势的影响在同一种植密度条件下,氮肥施用量由225 kg·hm-2提高至300 kg·hm-2,J22灌浆势显著降低,说明提高氮肥用量降低了J22的灌浆势。在氮肥用量相同的条件下,种植密度由120株·m-2提高至240株·m-2,J22灌浆势显著降低,说明增加种植密度可降低J22的灌浆势。统计分析表明灌浆势与小麦粒重呈一次函数线性关系。本试验条件下,氮肥用量或密度增加,粒重降低,是因为增加氮肥用量后,光合速率虽然增强,但增加氮肥用量后引起的穗粒数增加幅度超过光合速率的增加幅度,导致分配到单个籽粒上的光合产物减少;而增加密度造成粒重下降的原因是增加密度后个体发育变差,导致了旗叶光合速率下降,进而导致分配到单个籽粒上的光合产物减少。5.施氮量和密度对冬小麦茎秆形态及生理生化特征的影响增加种植密度和施氮量可导致株高、各节间长度和穗下节间长度的增大,以及干重、充实度、直径、壁厚、纤维素、木质素含量、总可溶性糖、C/N的降低,造成冬小麦基部第二节间机械强度下降,显著增加倒伏的风险。6.施氮量和密度对冬小麦茎秆抗倒指数的影响增加种植密度和施氮量均降低了基部第二节间的机械强度,且节间长度和株高的增长导致重心高度增加,进而引起抗倒指数减小,小麦茎秆抗倒能力下降。在低氮高密条件下,株高、第二节间长度和重心高度与高氮中密和高氮高密条件相一致或更低。与高氮低密相比,在低氮高密条件下,干重、填充度、茎直径、壁厚、纤维素、木质素含量、总可溶性糖和C/N,尤其是茎秆机械强度和抗倒指数均较高。在低氮高密条件下小麦的抗倒伏能力要优于高氮低密条件。说明密植导致抗倒伏能力的下降可以通过降低氮肥施用量来补偿,同时可以保证产量的稳定。……   
[关键词]:冬小麦;种植密度;施氮量;抗倒性;产量
[文献类型]:硕士论文
[文献出处]:安徽农业大学2016年