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不同氮钾水平对杂交稻K两优1269干物质生产及产量的影响

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摘要:摘要:[目的]明确氮钾水平与杂交稻K两优1269干物质生成、产量的关系,为两系杂交稻新品种K两优1269生产上合理施肥提供参考。[方法]以两系杂交稻新品种K两优1269为供试材料,设置7个氮钾水平组合处理,测定水稻各生育期叶绿素含量、干物质量及产量,研究不同

  摘要:[目的]明确氮钾水平与杂交稻K两优1269干物质生成、产量的关系,为两系杂交稻新品种K两优1269生产上合理施肥提供参考。[方法]以两系杂交稻新品种K两优1269为供试材料,设置7个氮钾水平组合处理,测定水稻各生育期叶绿素含量、干物质量及产量,研究不同氮钾水平对干物质生产及产量的影响。

  [结果]同一施钾水平下,叶片的SPAD值随施氮水平提高而增加,而不同施钾水平对SPAD值的影响相对较小;群体生长率在移栽至栽后30d与施氮水平呈线性关系,栽后30d至齐穗期、齐穗期至成熟期呈抛物线型关系,以施氮水平18g·m-2处理为最高,群体生长率随施钾水平在各个时期均呈拋物线型关系,以施钾水平20g·m-2处理为最高;栽后30d的茎叶干物质积累量随施氮水平的增加而提高,齐穗期和成熟期的茎叶、穗和总干物质积累量与施氮水平均呈抛物线关系,以施氮水平18g·m-2处理为最高,茎叶、穗和总干物质积累量多数与施钾水平呈抛物线关系,以施钾水平20g·m-2处理为最高;稻谷产量随施氮水平或施钾水平均呈抛物线型关系,以施氮水平18g·m-2处理、施钾水平20g·m-2处理为最高。[结论]杂交稻K两优1269在闽北地区最高稻谷产量的氮肥施用量是22.09g·m-2,钾肥施用量是19.14g·m-2,每生产100k8K两优1269稻谷需施用N2.21k8,施用K2O 1.91kg。

  关键词:杂交水稻;K两优1269;氮钾水平;干物质;产量

农业期刊投稿

  《内蒙古农业大学学报》(自然科学版)(双月刊)创刊于1957年,是内蒙古高校中创办较早的学报,也是内蒙古创办较早的科技期刊。

  引言

  (研究意义)中国是世界上最大的水稻生产和消费国,水稻是我国居民最主要的口粮消费作物之一。氮是水稻生长发育的必需营养元素,是限制水稻生长发育及产量形成的重要养分因子之一;水稻对钾的需求量也比较高,且近年来土壤钾素含量有逐年下降的趋势,合理施钾亟待研究。K两优1269是福建省南平市农业科学研究所选育的杂交水稻新品种(国审稻20180105),具有高产、稳产、米质优等特点,生产上推广应用前景好。(前人研究进展)已有研究表明,氮肥施用量一般与水稻产量基本上成抛物线型关系,不合理施用氮肥,会出现“奢侈耗氮”现象,不仅影响水稻的产量和品质,而且会造成氮素大量损失和环境污染。施钾能明显提高水稻产量,改善水稻生育性状,在氮磷肥充足时,钾肥的增产效果极其显著。在一定范围内,水稻产量与施钾量呈同步增长的趋势,但随施钾量的继续增加,钾肥的干物质和稻谷生产效益降低。

  关于氮钾配比前人已做了相关研究,卢普相等研究表明,N和K2O施用量最佳配比为1:1.22;龙继锐等认为,氮肥施用量显著影响水稻产量,但氮、磷、钾配比对水稻产量影响不显著。(本研究切入点)前人对水稻氮、钾施用量及配比做了研究,但研究结论并不一致,且水稻的最佳施肥量会因水稻品种、土壤条件、当地的气候条件以及施肥方法不同而有很大的差异。K两优1269作为新审定品种,急需掌握其需肥规律及适宜施肥量,以充分发挥品种增产潜力,加快其在生产上的推广应用。(拟解决的关键问题)本研究通过设置施用不同氮钾水平的田间试验,测定水稻各生育期叶绿素含量、干物质量及产量,研究不同氮钾水平对K两优1269干物质生产及产量的影响,旨在为K两优1269生产上合理施肥提供参考。

  1材料与方法

  1.1试验材料

  试验于2018年5-10月在福建省南平市农业科学研究所南山水稻试验地进行。以两系杂交稻品种K两优1269为供试材料;试验用氮肥为尿素(总N≥46.4%),钾肥为氯化钾(K2O≥60%),磷肥为过磷酸钙(P2O5≥12%)。

  1.2试验设计

  试验设7个氮钾水平组合处理(表1):氮肥分3次施用,施用比例为基肥:分蘖肥:穗肥=4:4:2;钾肥分2次施用,施用比例为分蘗肥:穗肥=5:5;磷肥做基肥一次性施用,施用量为7.5g·m-2。

  试验设3次重复,随机区组排列,共21个小区。小区面积12m2,小区间筑田埂,并用塑料薄膜包盖,防止肥料渗漏,每小区单独排灌水,以防肥水串灌,试验地四周设置保护行。其他栽培管理同大田生产。试验材料于5月20日播种,6月20日移栽,栽植密度为20cm×20cm每小区共计280穴,每穴插两粒谷苗。8月31日齐穗,10月1日成熟。

  1.3测定内容与方法

  1.3.1叶绿素含量的测定(SPAD值)采用叶绿素测定仪(型号:SPAD-502PLUS)测量SPAD值,测定时期分别为栽后30d、齐穗期和成熟期,每小区分别测量上层3叶(完全展开叶)的叶绿素含量,每层叶测量10片叶,每片叶选取叶尖、中部及基部3点测量,取平均值。

  1.3.2干物质的测定 分别在栽后30d、齐穗期和成熟期每小区取代表性植株3丛,分叶、茎鞘和穗3部分,经105℃杀青30min后,80℃烘干至衡重,分别称重。

  1.3.3产量的测定 成熟期各小区分别收割称重。

  1.3.4群体生长率(CGR)的计算 CGR=LAI*NAR(LAI:叶面积指数,NAR:净同化率)。

  1.4试验数据处理

  采用Excel 2003整理试验数据,利用Excel实用统计分析软件進行方差分析,差异显著性分析采用Duncan's新复极差法。

  2结果与分析

  2.1不同氮钾水平对各生育期各叶位的叶绿素含量的影响

  叶片SPAD值的大小可在一定程度上反映植株的叶绿素含量,反映叶片的浓淡程度,可为氮素营养诊断提供依据。根据表2数据可知,在同一施钾水平下,SPAD值随施氮水平的提高而增加,且各施氮处理的SPAD值均极显著高于无氮处理(除齐穗期倒3叶的T2处理与无氮处理的差异为显著水平外);总体而言,不同施钾水平对SPAD值的影响相对较小。可见,增施氮肥能增加功能叶的叶绿素含量,钾肥施用对提高功能叶叶绿素含量无明显帮助。

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