【摘 要】
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倒伏是影响谷子机械收获效率和产量的重要因素之一,研究可协调谷子产量和抗倒的栽培措施,对推动谷子机械化生产具有重要意义。本试验采用裂裂区设计,以品种(晋谷29号和张杂谷10号)为主区;以行距配置为裂区,设3种处理方式(50 cm等行距、70 cm+30 cm宽窄行和80 cm+20 cm宽窄行);以种植密度为裂裂区,晋谷29号设4个密度(2.0、2.5、3.0和3.5万株/亩),张杂谷10号设4个密
【基金项目】
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省部共建有机旱作农业国家重点实验室自主研发项目(202003-5); 国家现代农业产业技术体系项目 (CARS-06-14.5-A28); 山西省现代农业产业技术体系建设项目(谷子); 山西省粮食系统研发项目(202001); 中央引导地方科技发展资金项目;
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倒伏是影响谷子机械收获效率和产量的重要因素之一,研究可协调谷子产量和抗倒的栽培措施,对推动谷子机械化生产具有重要意义。本试验采用裂裂区设计,以品种(晋谷29号和张杂谷10号)为主区;以行距配置为裂区,设3种处理方式(50 cm等行距、70 cm+30 cm宽窄行和80 cm+20 cm宽窄行);以种植密度为裂裂区,晋谷29号设4个密度(2.0、2.5、3.0和3.5万株/亩),张杂谷10号设4个密度(0.7、1.0、1.3和1.6万株/亩)。在谷子生育后期研究不同行距和密度对谷子产量及其构成因素、干物质积累与分配、田间倒伏情况及茎秆抗倒伏特性的影响,探明谷子获得高产时所对应的栽培方式及成熟期茎秆倒折规律。主要结果如下:1、行距和密度均显著影响谷子产量的形成。谷子产量随密度的增加呈先增后降的趋势,干物质积累量却呈降低趋势,低密度及适宜的宽窄行有利于提高单株干物质积累量及籽粒产量。产量在行距间的变化规律因品种和密度不同存在差异。在繁峙和太谷地区,晋谷29号在R70+30D2.5处理下获得最高产量,分别为6048.67 kg/hm~2和5533.33kg/hm~2;张杂10号采用R70+30D1.3配置产量最高,分别为7182.53 kg/hm~2和6631.00 kg/hm~2。2、行距和密度对谷子倒伏率均有显著影响,且互作效应显著。相同行距下,随着密度的增加晋谷29号倒伏率呈慢-快-慢的增长趋势;张杂谷10号则先缓慢增大后快速增大;倒伏率随行距的调整整体呈先降后增的趋势,张杂谷10号和晋谷29号均在70cm+30 cm宽窄行处理下最低,较50 cm等行距和80 cm+20 cm宽窄行分别降低了8.34%和23.94%、7.95%和17.21%。谷子茎秆特性受遗传特性和栽培措施的影响,对抗倒伏的响应不同。成熟后茎秆倒折各节位占比随节位的上升呈先增后降的趋势,晋谷29号基部第4节所占比例最大,张杂谷10号第6节占的比例最高;倒折位置均主要发生在靠近茎节点3.0 cm范围内。3、行距和密度对谷子茎秆抗倒伏性能有一定的调控作用。(1)植株形态特征:相同行距下,随着密度的增加,谷子重心高度、茎杆充实度和茎粗系数均呈降低趋势;密度一定时,茎粗系数和茎秆充实度随着宽行变宽、窄行变窄,先升高后降低,在70 cm+30 cm宽窄行时株型较好。(2)茎杆力学特性:随着密度的增加,节间外径、壁厚及抗折力均显著降低,倒伏指数显著上升;密度过高或行距差异过大都会引起抗折力的下降;在中高密度下,70cm+30 cm宽窄行有利于改善茎杆生物特性,提高抗折力,降低倒伏指数。(3)茎杆解剖结构:随着密度的增加,茎秆维管束数目和面积均减小,表皮和机械组织厚度下降且结构松散,导致茎秆强度下降;在中高密度下,适当地调整行距能促使茎秆生长健壮,维管束数增多,机械组织发达,从而提高茎秆的抗倒伏能力。综上所述,行距和密度通过影响谷子各器官物质合成与分配、茎秆生物力学特性等指标,协调谷子产量的形成与茎秆抗倒伏性能。晋谷29号和张杂谷10号在70 cm+30 cm宽窄行,密度分别为2.5万株/亩、1.0~1.3万株/亩种植时,谷子株型较好,茎秆结构理想,可以有效改善茎秆抗折力,增强谷子抗倒性,同时也有利于形成大穗,从而保障谷子生产实现高产稳产。
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