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文檔簡介
1、隨著玉米種植密度的增大,群體內通風透光條件變差,群體光能利用率降低。因此,在高密度條件下,如何改善玉米冠層結構,增加群體內的通風透光條件成為當前玉米栽培的關鍵。本試驗于2008-2009年在黃淮海區(qū)域玉米技術創(chuàng)新中心和作物生物學國家重點實驗室進行。以超級玉米新品種登海701為試驗材料,在67500株/h㎡(D1)、90000株/h㎡(D2)和112500株/h㎡(D3)3個密度條件下,設置4個行距配置(60+60、70+50、80+40
2、、90+30),研究種植密度和行距配置對超高產條件下玉米產量和群體光合特性的影響。主要研究結果如下:
1種植密度和行距配置對植株性狀和產量及其構成因素的影響
隨著密度的增大,玉米產量增加,穗粒數、行粒數和千粒重均顯著降低,而玉米植株株高和穗位高均增高,與D1密度相比較,D2和D3密度下株高平均值分別增加4.9cm和7.6cm;穗位高分別增加9.3cm和11.4cm。
在低密度下,“80+40”和
3、等行距種植產量顯著大于其他兩種配置,而中高密度下,“80+40”配置產量、行粒數、千粒重均顯著高于其他3個行距配置。在低密度下,各行距配置間株高與穗位高均無顯著差異,但在中高密度下,“80+40”配置株高與穗位高均低于其他配置,且差異隨密度增大而增大。
2種植密度和行距配置對玉米干物質積累動態(tài)的影響
玉米群體干物質積累量隨密度的增大而增加,且在高密度下“80+40”配置干物質積累量高于其他配置,尤其在生育后期
4、表現(xiàn)突出。而單株干物質積累量則隨密度的增大而減小,高密度與低密度相比單株干物質積累量降低了近1/3,主要表現(xiàn)在中下部(150cm以下),而上部差異較小。中下部葉片和莖稈干物質積累量均呈降低趨勢:而210cm以上葉片干物質積累量隨密度的增大而略有增加。同一密度下,“80+40”配置中下部葉片和莖稈及總干物質積累量均高于其他配置,但上部表現(xiàn)為“80+40”干物質積累量較低。
3種植密度和行距配置對玉米穗位葉光合特性的影響
5、> 玉米穗位葉葉綠素含量、Pn、Fv/Fm、φPSⅡ均隨密度的增大而呈降低趨勢,而且均在生育后期差異較顯著。光合作用關鍵酶PEPCase和RuBPCase酶活性亦呈降低趨勢。表明,隨密度增大穗位葉光合能力降低。
玉米穗位葉葉綠素含量、Pn、Fv/Fm、φPSⅡ、PEPCase和RuBPCase活性在低密度下各行距配置間均無顯著差異,但在中高密度下,“80+40”配置均高于其他配置,尤其是在生育后期差異顯著,表明,適宜
6、的行距配置可提高穗位葉光合能力。
4種植密度和行距配置對玉米群體光分布與群體光合特性的影響
隨密度增加,群體內RAR總截獲率相應增大,上層截獲率增大,穗位葉層和下層截獲率下降。3個密度條件下,總截獲率、穗位葉層及下層截獲率均以“80+40”配置為最高;上部截獲率以“60+60”配置最高,且隨著大行距的增大呈遞減趨勢。
LAI隨種植密度增大而增大,但在不同密度下最大LAI出現(xiàn)的時間不同,中低密度下
7、的最大LAI均出現(xiàn)在灌漿期,高密度下出現(xiàn)在開花期,且在高密度下,LAI隨生育進程下降的幅度大于中低密度。在低密度下,等行距種植LAI最高,中高密度下,“80+40”配置生育后期顯著高于其他配置,由此可見,“80+40”配置更有利于在高密度條件下提高葉面積指數,從而有利于光合源的擴大。
花后CAP隨密度增加群體光合速率相應升高。同一密度下,各行距配置間表現(xiàn)為“80+40”>“70+50”>“60+60”>“90+30”,且隨
8、密度的增大差異變大。CR在花后呈現(xiàn)先降低,后升高的趨勢。不同生育期均表現(xiàn)為隨密度增加而增大的趨勢。群體呼吸速率占群體總光合的比例(CR/TCAP)隨密度的增大而增大。相同密度下,“80+40”配置CR/TCAP顯著低于其他配置,且隨密度增大表現(xiàn)更加突出。
5種植密度和行距配置對玉米結實率及果穗上部籽粒內源激素含量的影響
結實率隨著密度的增大呈降低趨勢。低密度下,結實率隨著大行距的增大而降低;中高密度下,“80
9、+40”配置結實率高于其他各配置。
在90000株/h㎡密度下,“80+40”配置果穗上部籽粒IAA、GA3、ZR和DHZR含量在授粉后25d之前均高于其他配置,而之后各行距配置間差異較??;而ABA含量則表現(xiàn)為20d之前“80+40”配置略高于其他配置,20d以后則低于其他配置,到花后40d含量顯著低于其他配置。
以上結果表明,要使玉米產量得到顯著提高,首先,要選擇較高的群體密度,高密度是玉米產量提高的基礎。
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