不同播种量对小麦泰科麦33干物质积累转运、旗叶光合特性及产量构成的影响
2021-03-25吕广德殷复伟王超李宁钱兆国吴科
吕广德 殷复伟 王超 李宁 钱兆国 吴科



摘要: 于2016-2019年小麦生长季进行小麦品种泰科麦33的田间播种量试验,2016-2017年播种量为75 kg/hm2(SA1)、150 kg/hm2(SA2)、225 kg/hm2(SA3)、300 kg/hm2(SA4)、375 kg/hm2(SA5)5个水平,2017-2018和2018-2019兩个小麦生长季调整播种量为75.0 kg/hm2(SA6)、112.5 kg/hm2(SA7)、150.0 kg/hm2(SA8)、187.5 kg/hm2(SA9)、225.0 kg/hm2(SA10)5个水平,同时在2018-2019年重复2016-2017年的试验。测定不同播种量条件下泰科麦33生育阶段的干物质累积量,并根据干物质累积量分析生物量积累特征以及开花前后干物质转运特性;通过测定开花后旗叶的蒸腾速率、气孔导度和净光合速率,分析不同播种量条件下泰科麦33的光合作用差异;对不同播种量条件下泰科麦33籽粒产量和产量结构的差异进行分析。结果表明,在所有播种量条件下,开花前干物质累积量高于开花后干物质累积量,但对籽粒贡献率却低于开花后;在SA1~SA5处理中,与SA1、SA3、SA4、SA5相比,SA2的干物质累积量显著提高,2016-2017年分别提高了5.9%、1.6%、8.6%、9.7%,2018-2019年分别提高了6.5%、1.5%、11.5%、13.6%;在SA6~SA10处理中,2017-2018年干物质累积量SA9处理最高,为14 779.17 kg/hm2,2018-2019年SA8处理最高为17 405.25 kg/hm2。不同播种量下泰科麦33干物质积累动态曲线均符合 Logistic 模型,在SA1~SA5处理中,两年干物质最大积累速率(Vm)均出现在SA2处理,与各处理平均值相比,干物质最大累积量分别提高了4.1%和6.7%, 快速累积持续时间虽然分别缩短了7.6 d和6.1 d,但最大累积速率分别提升了14.9%和15.6%;SA6~SA10处理中,2017-2018年SA9处理的干物质最大积累速率最高,与各处理平均值相比,干物质最大累积量提高了7.4%, 快速累积持续时间延长了0.8 d,最大累积速率提升了0.6%;2018-2019年,干物质最大累积量出现在SA8处理,与各处理平均值相比,干物质最大累积量提高了5.2%, 快速累积持续时间虽然缩短了1.8 d,但最大累积速率提升了7.9%。……
