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栽培因素對水稻隔離層育秧秧苗單株帶蘗影響的農科論文
苗床施肥和控制播種量是培育水稻旱育壯秧的重要環節和關鍵技術[1-2]。但在生產中常因培肥技術不到位,肥料運籌和播量不合理,出現秧苗不健壯,從而影響旱育秧苗移栽后的生長優勢,到目前為止,關于苗床施肥量及播種密度依然說法不一[3-5]。寒地水稻移栽前是否帶蘗是培育壯秧的重要指標之一,但有關栽培因子對秧苗單株帶蘗數的影響研究相對較少,且針對隔離層育秧的影響研究更是少之又少。鑒于此,本試驗欲采用四因素的回歸旋轉組合設計以及二次多項式逐步回歸法 [6-8],對隔離層育秧下栽培因子對秧苗分蘗的影響進行詳細研究和闡述,為寒地水稻培育壯秧提供理論依據。
1 材料和方法
1.1 試驗地點
試驗于2011年在黑龍江省農業科學院齊齊哈爾分院曙光水田試驗地育苗大棚進行,土壤有機質含量27.8 g·kg-1,全氮1.22 g·kg-1,堿解氮113.5 mg·kg-1,速效磷26.3 mg·kg-1,速效鉀117.4 mg·kg-1。
1.2 試驗材料
根據黑龍江省第二積溫區當前水稻品種類型及栽培面積,選用龍粳21號(穗立形狀半直立)和墾稻12號(穗立形狀不垂)2個當前水稻主栽或苗頭品種。試驗其余設備及肥料按照試驗要求均在當地購買。
1.3 試驗設計
采用大棚旱育秧主體技術,進行生產中應用較多的隔離層育秧的研究,設4因素試驗,分別為播種量(密度)、氮肥、磷肥、鉀肥。在整平好的苗床上先鋪一層隔離物,如編織袋、無紡布等,在隔離物上再鋪不低于2 cm的營養土,然后播種育苗。在插秧前35 d秧齡時期,調查秧苗單株分蘗數。
為減少試驗的處理數,擬采用二次回歸正交旋轉組合設計,1/2實施,每小區0.5 m2。試驗方案見表1。
2 結果與分析
2.1 最優回歸方程的建立
本試驗采用二次多項式逐步回歸來建立最優回歸方程,將各小區的試驗結果,按二次回歸正交旋轉組合設計輸入到DPS數據處理系統,逐步剔除0.1顯著水平不顯著項后,得到栽培因素與秧苗帶蘗數的最優回歸模型:
龍粳21最優回歸方程:Y=0.638-0.072X1+0.052X2+0.036X3+0.025X4,決定系數R2=0.931 3,F值=61.0。
墾稻12最優回歸方程:Y=0.62-0.076X1+0.016X2+0.032X3+0.023X4-0.027X22,決定系數R2=0.949 4,F值=63.75。
從回歸方程可以看出,兩個品種回歸方程的決定系數(R2)都在0.9以上,表明所得的回歸方程具有較高的決定程度。
2.2 單因子效應分析
在-1.682~1.682水平編碼范圍內,對各栽培因素與秧苗單株帶蘗的關系作函數圖形。根據圖1、圖2可以看出,密度和氮肥對秧苗分蘗影響最大,其次為磷肥和鉀肥。隨著密度的增加兩個品種秧苗單株帶蘗數會顯著降低;增加氮肥可以使龍粳21分蘗增加,而墾稻12單株帶蘗數則會隨著氮肥的增加而先增加后下降,可見過量的氮肥對墾稻12秧苗帶蘗也是不利的;磷肥和鉀肥對兩個品種的秧苗分蘗都有一定的促進作用。由此可見,低密度和中高肥力會使隔離層育秧秧苗獲得較多的分蘗,也是培育壯秧的有效途徑。
2.3 最佳栽培方案確定
利用頻數分析法對回歸模型進行模擬尋優,對龍粳21秧苗單株帶蘗數大于0.70的189個方案以及墾稻12秧苗單株帶蘗數大于0.7的113個方案進行頻數分析,從而獲得了最佳栽培方案為龍粳21:播種量258.0~282.8 g·m-2、施氮量86.0~96.8 g·m-2、施磷量82.4~95.9 g·m-2、施鉀量55.1~65.3 g·m-2;墾稻12:播種量221.9~239.0 g·m-2、施氮量67.1~80.5 g·m-2、施磷量92.0~107.2 g·m-2、施鉀量57.9~70.4 g·m-2。
3 小結與討論
該試驗通過回歸設計獲得了秧苗單株帶蘗的最優回歸方程,兩個回歸方程都具有較高的決定程度。單因子效應分析發現,密度和氮肥對秧苗分蘗影響最大,其次為磷肥和鉀肥。低密度和中高肥力會使隔離層育秧秧苗獲得較多的分蘗,也是培育壯秧的有效途徑。景啟堅等[9]研究認為,播種量過高和過低都不利于高素質秧苗的形成,這與本試驗結果有所不同,這可能是由于育秧方式的不同或者所考查的秧苗指標不同所致。
同時獲得了龍粳21和墾稻12的最佳栽培方案,然而該試驗是針對秧苗分蘗的影響研究,在該模式下秧苗其他素質如干質量、根冠比等指標是否也達到較高標準還有待于進一步的研究。
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