不同超级稻品种对移栽密度的反应特性研究

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不同超级稻品种对移栽密度的反应特性研究
WU Yongjun;ZHENG Haipiao;YANG Xiaofen;FANG Wenshan;NIE Lingli;LI Yijun;ZHANG Wen;AO Hejun
【摘要】为探明高产条件下不同超级稻品种对种植密度的反应特性,选用两优培九、Y两优1号、Y两优2号、Y两优900、超优1000等5个超级稻品种,以常规稻品种黄华占为对照,于2016年在湖南省郴州市桂东县进行小区试验.结果表明,两优培九、Y两优1号、Y两优900、超优1000均以高密度(24万丛/hm2)处理产量最高,分别为11469.33、13438.75、11125.56和11969.35 kg/hm2,比低密度处理(12万丛/hm2)增产11.71%、9.41%、25.80%和9.90%,增产原因在于这4个品种在高密度种植下单位面积有效穗数较低密度和中密度处理分别高出40.76%和33.24%.Y两优2号在插植密度为12万丛/hm2时,有效穗数较高并且千粒重显著
高于其他两种种植密度,因而有着较高的实际产量,达到11172.44 kg/hm2.24万丛/hm2处理时所有超级稻品种齐穗期与成熟期干物质生产总量均较高;黄华占则在
低密度下(12万丛/hm2)有着最高产量和干物质生产量.
【期刊名称】《中国稻米》
【年(卷),期】2019(025)001
【总页数】4页(P49-52)
【关键词】超级稻;种植密度;产量;产量构成;干物质
【作者】WU Yongjun;ZHENG Haipiao;YANG Xiaofen;FANG Wenshan;NIE Lingli;LI Yijun;ZHANG Wen;AO Hejun
【作者单位】;;;;;;;
【正文语种】中文
【中图分类】S511.04
近年,我国对超级稻的高产育种进行了一系列尝试[1-3],2015年袁隆平院士选
育的第五期超级稻代表品种超优千号在海南种植平均单产达941.79 kg/hm2,打
破了海南水稻种植单产纪录[4]。

中国杂交水稻育种理论与技术方法取得了巨大的
增产效益,为缓解全球性的粮食危机做出了巨大贡献[5]。

研究超级杂交稻的干物
质生产与产量形成规律及其生态适应性,对充分发挥超级杂交稻的产量潜力,实现超级杂交稻的大面积稳产高产栽培具有重要意义。

超级稻较常规稻品种有着更高的实际产量是因为超级稻有着更高的库容量和生物产量[6],超级稻在不同地点种植
所达到的实际产量也有着显著差异[7],同时秧苗素质、栽培管理措施、栽插密度、施氮水平、水分、温光等生态生理因素也在一定程度上对水稻产量有着调控作用[8]。

敖和军等[9]研究发现,两优培九采用优化栽培(稀植、结构施肥)有效穗数明显增多,单产为 8.20~10.37 t/hm2,显著高于传统栽培。

张文等[10]发现,超级稻品种在高密度(30万丛/hm2)的条件下,平均产量为 10 330.6 kg/hm2,
比低密度(15 万丛/hm2)处理的平均产量高7.25%。

王淑红等[11]研究发现,
杂交稻两优293和准两优527在中肥(N 180 kg/hm2、P 39.6 kg/hm2、K 149.4 kg/hm2)处理下产量最高。

本研究在湖南水稻高产区的桂东县进行试验,在满足高产所需的水肥以及田间管理的情况下,于5期超级稻中,每期选择1个
有代表性的超级稻品种以及1个常规稻品种作为试验材料,研究不同超级稻品种
对于种植密度的反应特性,以期为超级稻选择适宜的种植密度。

1 材料与方法
1.1 供试材料与试验设计
在5期超级稻品种中每期各选用1个具有代表性的超级稻,依次为两优培九、Y 两优1号、Y两优2号、Y两优900、超优千号等5个超级稻品种为材料,以常规稻品种黄华占为对照。

2016年在湖南省郴州市桂东县选择中等肥力的稻田作一季中稻栽培。

采用随机区组设计,2次重复,3种种植密度,小区面积为15 m2。

种植密度分别为:12万丛/hm2(D1)、18万丛/hm2、(D2):24万丛/hm2(D3)。

播种日期为4月30日,于5月30日移栽,每丛栽插2株基本苗。

其他栽培措施均按当地超级稻田间栽培管理进行,采用干湿交替灌溉,中期不晒田,人工除草,严格控制病虫害。

1.2 试验地气温
由图1可知,桂东县4—9月的温差波动不大,平均气温在18℃~25℃间。

5期超级稻抽穗期为8月19日左右,并于10月6日全部成熟。

8月中下旬(超级稻抽穗后)昼夜温差大,在此气温条件下有利于水稻的生长、灌浆以及淀粉的充实沉积[12]。

表1 各品种产量及产量构成与种植密度的关系不同小写字母表示同一品种不同密度间、不同密度平均值间、不同品种平均之间的差异达到了5%的显著水平(LSD)。

产量(k g/h m 2)1 0 2 6 6.1 4 a 9 6 6 7.1 5 b 1 1 4 6 9.3 3 a 1 2 2 8 1.8 6 b 1 1 1 0 4.7 3 c 1 3 4 3 8.7 5 a 1 1 1 7 2.4 4 a 8 7 0 6.0 0 c 9 1 6 4.3 5 b 8 8 4 4.1 9 a 9 5 4 2.1 5 a 1 1 1 2 5.5 6 a 1 0 8 9 1.1 8 a 1 1 1 8 8.0 6 a 1 1 9 6 9.3 5 a 9 5 6 2.9 8 a 7 2 9 2.0 4 a 8 6 8 7.9 4 a 1 0 5 0 3.1 3 a b 9 6 3 6.5 3 b 1 1 1 1 3.8 6 a 1 0 4 6 7.5 4±4 3 3.6 2 b c 1 2 2 7 4.9 3±6 9 5.6
6 a 9 6 8 0.9 3±9 6 5.0 8 c d 9 8 3 7.3 0±6
7 9.6 0 c 1 1 3 4 9.5 3±6 2 1.4 3
a b 8 5 1 4.3 1±6 1 8.2 2 d品种密度两优培九Y两优1号Y两优2号Y两优9 0 0超优千号黄华占密度平均两优培九Y两优1号Y两优2号Y两优9 0 0超优千号黄华占低密度中密度高密度低密度中密度高密度低密度中密度高密度低密度中密
度高密度低密度中密度高密度低密度中密度高密度低密度中密度高密度平均平均平均平均平均平均有效穗数(穗/m 2)2 0 0.0 0 b 2 1 3.8 9 a 3 0 0.0 0 a 2 1 0.4 2 b 2 6 6.6 7 a b 3 3 7.5 0 a 2 6 8.7 5 b 2 0 3.8 9 c 3 7 3.3 3 a 2 0 4.1 7 a
2 0 0.0 0 a 2 5 4.1 7 a 1 8 5.4 2 a 2 0 5.5 6 a 2 4 5.8
3 a 2 9 1.6 7 a 3
4 7.2
2 a 4 0 4.1 7 a 2 2 6.7 4 b 2
3 9.5
4 b 3 1 9.1 7 a 2 3 7.9 6 b c 2 7 1.
5 3 b 2 8
1.9 9 b 2 1 9.4 4 c 2 1
2.2 7 c 3 4 7.6 9 a每穗粒数(粒)2 1 5.1 9 a 2 0 5.9 4
a 1 9 4.3 0 a 2 6 7.2 9 a 2 1 3.3 5 a 1 9 9.1 1 a 2 4 0.4 2
b 2 9 7.4 3 a 1 7 9.8
6 c 2 6 8.0 3 a 2 8 5.6 4 a 3 9 3.8 8 a 3 4 8.9 6 a 2 9 3.5 8 a 3 3 9.6 2 a 1
7 5.3 3 a 1 5 3.4 3 a b 1 0 4.7 3 c 2 5 2.5 3 a 2 3 5.4 9 a 2 3 9.2 9 a 2 0 5.1 4 b
2 2 6.5 8 b 2
3 9.2
4 b 3 1 5.8
5 a 3 2 7.3 9 a 1 4 4.5 0 c结实率(%)
6 5.2 4
a 6 7.4 4 a 7 0.2 3 a 7 8.4 4 a 7 9.1 9 a 7 3.8 0 a 7 5.8 6 a 7 8.0 8 a 7 2.4 1 a
7 3.6 0 a 7 4.3 3 a 7 5.7 8 a 6 8.2 2 a 6 7.7 3 a 6 9.7 7 a 8 7.8 6 a 7 8.7 5 a 8
7.5 1 a 7 4.8 7 a 7 3.9 8 a 7 5.2 3 a 6 7.6 4 c 7 7.1 5 a b 7 5.4 4 a b c 7 4.5 7
b c 6 8.5 7 c 8 4.7 1 a千粒重(g)2 5.8 2 b 2 6.2 4 a 2 6.9 0 a 2 8.0 9 a 2
6.4 2 a 2
7.9 3 a 2 5.4 3 a 2 4.9 7 c 2 5.3 9 b 2 5.0 1 a 2 5.3 5 a 2 6.5 0 a 2 6.1 4 a 2 5.9 9 a 2 6.5 4 b 2 1.3 4 a 2 2.0 7 a 2 0.6 5 a 2 5.3 1 a 2 5.1 9 a 2 5.6 7 a 2 6.3 2 b 2 7.4 9 a 2 5.2 5 c 2 5.6 2 b c 2 6.2 2 b 2 1.3 6 d
图1 桂东县国家基本气象站2016年4-9月气温资料
1.3 测定项目与方法
移栽后第2 d每小区取20丛进行基本苗数记载,并在移栽后60 d每小区取20株记录最高苗数。

植株干物质量:在齐穗期与成熟期取样,按平均分蘖数选取3丛齐泥割,洗净泥
沙后,分成茎、叶、穗3部分,于105℃杀青30 min,80℃烘干至恒质量后称重。

产量及产量构成:在大田收割前1 d取样,每个小区按平均分蘖数选取3丛,记
录有效穗数后,采用人工脱粒,剩下的植株样品烘干,谷粒采用清水分选,人工数计实粒和秕粒。

另外,每个小区收割中心100丛测产,单独脱粒晒干并风选后,秤干谷质量。

1.4 数据处理
采用Excel、SAS等软件进行数据的处理与分析。

2 结果与分析
2.1 不同品种在不同密度下产量、产量构成的差异
由表1可知,5个供试超级稻品种的实际产量在7 292.04 ~13 438.75 kg/hm2之间,显著高于常规稻品种黄华占。

其中,以Y两优1号的产量最高,平均为12 274.93 kg/hm2,分别比超优千号、两优培九、Y 两优900、Y 两优 2 号高
8.15%、17.27%、24.78%、26.79%。

随着种植密度的增加,除Y两优2号和黄华占外,其他品种产量均呈现上升趋势,而Y两优2号产量与种植密度呈现显著的负相关。

有效穗数以黄华占最高,达347.69穗/m2,分别比Y两优2号、Y两优1号、Y两优900、两优培九、超优千号高 65.70、76.16、128.25、109.73和135.42穗/m2;每穗粒数以超优千号最多,达到327.39粒,以黄华占最低,只有144.50粒。

超级稻品种中单位面积颖花数以超优千号最高,为6.95×104粒/m2,然后由高到低依次为Y两优900、Y两优2号、Y两优1号和两优培九;除两优培九外,其他超级稻品种单位面积颖花数均高于常规稻品种黄华占。

不同品种间结实率的变化趋势与有效穗数相似。

千粒重以Y两优1号最高,为23.90 g,且显著高于其他品种;其次为超优千号、两优培九,显著高于Y两优2号;黄华占千粒重最低,只有18.57 g,显著低于各超级稻品种。

种植密度对供试水稻品种产量结构的影响在各品种间存在差异:两优培九、Y两优1号、Y两优2号的单位面积有效穗数对种植密度的改变表现敏感,且都以高密度种植较高;Y两优2号与黄华占中低密度处理每穗粒数显著高于高密度处理;两优培九的千粒重随着种植密度
的增加而增加。

图2 齐穗期总干物质生产量
图3 成熟期干物质生产量
2.2 不同品种在不同密度条件下干物质差异
超级稻齐穗期干物质生产量随密度的变化与产量基本相同,即各水稻品种均以高密度种植时较高。

由图2可知,除两优培九和超优千号外,其余品种齐穗期地上部干物质生产量不同种植密度间存在显著差异。

此外,品种间齐穗期干物质生产量以Y两优900最高,为1 375.35 g/m2,显著高于黄华占和Y两优1号。

参试品种成熟期稻谷生产量表现为Y两优1号>超优千号>Y两优900>Y两优2号>两优培九>黄华占。

稻草生产量以Y两优2号最高,然后依次为超优千号、Y两优900、两优培九、Y两优1号、黄华占。

由图3可知,随着种植密度的增加,Y两优1号、两优培九和黄华占的成熟期稻草生产量逐渐增加,Y两优2号和Y两优900以高密度处理最高,低密度最低;超优千号以中密度处理最高。

Y两优2号、黄华占的成熟期稻谷生产量低密度处理最高,分别达到991.81 g/m2 和 806.40 g/m2,分别比高密度处理高24.69%、23.19%,而 Y 两优 900、两优培九则相反。

Y 两优1号成熟期稻谷质量以低密度处理最高,中密度处理最低;超优千号则以高密度处理最高,达到1314.58 g/m2,中密度与低密度处理分别为 838.78 g/m2、930.5 g/m2。

3 结论与讨论
3.1 种植密度与产量及产量构成的关系
种植密度对产量及其产量结构有一定的影响,但是并不是对所有品种都有显著性影响。

在本试验中,Y两优1号、Y两优2号、两优培九在产量上对种植密度表现敏感。

其中,Y两优1号以较高密度即24万丛/hm2作为移栽密度,可得到较高的有效穗数和实际产量,适当提高种植密度是Y两优1号超高产种植的关键[13-
14]。

在本试验条件下,种植密度不是Y两优1号每穗粒数、结实率以及千粒重的影响因子,这与以往的研究不尽一致[15]。

蒋巧梅等[16]发现,Y两优2号产量与种植密度呈现正相关,但相关性不显著,种植密度与每穗粒数呈显著负相关,这与本试验结果存在差异。

同时,蒋巧梅等[16]认为,在较高氮素水平下高密度处理的有效穗数反而明显小于中低密度处理,可能原因是高氮素水平下形成了大量的无效分蘖。

两优培九产量由于穗数与每穗粒数之间具有良好的互补性,因而不同种植密度间产量差异未达显著水平 [17-19]。

超优千号、Y两优900和黄华占对种植密
度表现不敏感。

就产量而言,Y两优1号、Y两优900、两优培九、超优千号等4个品种在高密度下产量表现较好,其中,各种植密度间有极显著差异的是Y两优1号。

而Y两优
2号、黄华占则以低密度处理产量表现较好,其中有极显著差异的是Y两优2号。

3.2 种植密度与干物质生产的关系
在不同的种植密度下,超级稻齐穗期总干物质量与成熟期稻草质量在高密度种植下最高,与蒋鹏等人的研究结果一致[20];Y两优900、两优培九、超优千号成熟期稻谷质量以高密度种植最高,其他3个水稻品种则表现相反。

参考文献
【相关文献】
[1]袁隆平.杂交水稻超高产育种[J].杂交水稻,1997,12(6):4-9.
[2]张桂权,卢永根.粳型亲籼系的选育及其在杂交水稻超高产育种上的利用[J].杂交水稻,1999,
14(6):5-7,13.
[3]徐正进,陈温福.中国北方粳型超级稻研究进展[J].中国农业科学,2016,49(2):239-250.
[4]胡宇芬.第五期超级稻“超优千号”实现突破[N].湖南日报,2015-05-12(001).
[5]李浩鸣,向鹏,陈雅忱.袁隆平与中国杂交水稻工程[J].工程研究-跨学科视野中的工程,2009,1(3):292-303.
[6]杨惠杰,杨仁崔,李义珍,等.水稻超高产的决定因素[J].福建农业学报,2002,17(4):199-203.
[7]敖和军,王淑红,邹应斌,等.超级杂交稻干物质生产特点与产量稳定性研究[J].中国农业科学,2008,41(7):1 927-1 936.
[8]李静.生态条件和栽培密度对水稻群体特征、产量和品质的影响[D].成都:四川农业大学,2013.
[9]敖和军,邹应斌,王淑红,等.超级稻“三定”栽培法研究Ⅲ.不同栽培方式对超级杂交稻产量形
成的影响 [J].中国农学通报,2006,22(7):169-173.
[10]张文,聂凌利,李翊君,等.高产条件下超级稻对种植密度反应的研究[J].江苏农业科学,2016,44(12):126-129.
[11]王淑红,邹应斌,冯跃华,等.超级稻“三定”栽培法研究Ⅱ.不同施肥量对超级杂交稻产量及
生长生理特性的影响 [J].中国农学通报,2006,22(6):141-146.
[12]龚金龙,张洪程,胡雅杰,等.灌浆结实期温度对水稻产量和品质形成的影响[J].生态学杂志,2013,32(2):482-491.
[13]陈艳妮.超级稻‘Y两优1号’施氮量与种植密度配置试验初报[J].南方农业,2014(4):40-42.
[14]朱伦,叶建春,王慧芹,等.超级稻Y两优1号不同密度栽培试验[J].广西农学报,2012,27(6):6-8.
[15]马国辉,龙继锐,戴清明,等.超级杂交中稻Y两优1号最佳缓释氮肥用量与密度配置研究[J].
杂交水稻,2008,23(6):73-77.
[16]蒋梅巧,朱浩,赵秀峰,等.不同氮素水平和栽插密度对Y两优2号产量的影响[J].江西农业学报,2013,25(7):22-24.
[17]吕川根,宗寿余,郑克武,等.超级杂交稻“两优培九”的群体生长分析[J].江苏农业学报,2003,19(4):198-204.
[18]郑克武,邹江石,吕川根,等.氮肥和密度对两系亚种间杂交稻“两优培九”产量及产量结构的影响[J].江苏农业学报,2001,17(1):19-23.
[19]郑克武,邹江石,吕川根.氮肥和栽插密度对杂交稻“两优培九”产量及氮素吸收利用的影响[J].作物学报,2006,32(6):885-893.
[20]蒋鹏,詹可,莫亚丽,等.栽培方式对双季超级稻产量及干物质积累的影响[J].作物研究,2008,22(4):270-274.。

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