杂交棉种植密度影响探究

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1、杂交棉种植密度影响探究棉花的冠层是组成棉花群体的主要多维结构,既是棉花源库的交集,又是许多栽培措施实施的场所。冠层结构不仅直接影响着阳光的截获量,而且通过影响冠层内水、热、气等微坏境最终影响群体的光合效率和作物产量,因此,多年来一直是作物牛理、栽培和育种等学科研究的热点[1]。创建合理的高产冠层结构及微环境对实现高产II标至关重要[2]。因此,生产中常通过一定的栽培措施合理调控冠层结构,如调整株型和叶片的方位等,从而改善光的有效截获,提高群体生产力[3]。棉花冠层形成受到诸如品种[4—5]、生态条件(如气候和土壤等)[5-6].栽培措施[7-12]等多种因素的影响。其中,种植密度是重耍因

2、素乞一,它和群体大小、光能利用、产量高低都密切相关[13],对冠层结构和功能的影响要大于施肥等栽培措施[14]。随着密度的增加,酬体的叶面积、光合势、地上部T物质积累量和冠层光截获量均呈现增高的趋势[3,11]。关于种植密度対棉花冠层结构的影响研究已取得较多成果,但将行间冠层和株间冠层分开讨论的研究开展较少。因此,在安徽省沿江棉区开展种植密度对棉花行间和株间冠层结构的影响研究,为棉花高产栽培提供理论依据。1材料与方法1.1试验设计试验于2008-2010年在安徽省农业科学院棉花硏究所试验农场进行。土壤为沙壤土,屮等肥力。参试品种为湖南棉花科学研究所提供的湘杂棉8号。设6个密度处理,分别为

3、1・2万株hm-2(D1)、2.1万株hm—2(D2)、3.0万株hm-2(D3)、3.9万株hm-2(D4).4.8刀•株hm-2(D5)和5.7万株hm-2(D6)o随机区组排列,重复4次,小区面积72m2o等行距,行距为1.2m;处理D1〜D6的株距分别为0.69m、0.40m.0.28m、0.21m、0.17m和0.15mo1.2测定内容和方法冠层结构指标采用美国cID公司产C1-110冠层仪测定。在棉花蕾期、花铃期和吐絮期选择阴天或多云天气,将装有鱼眼探头的观测棒分别定点在小区行间和株间屮央,探头下端距地面1cm左右,待电脑显示的图像稳定后拍照。每处理测定重复3次。将所拍图像适

4、当处理后,川CI-110专川软件计算叶面积指数(Leafareaind过系数(Tra平均叶片倾角(Meanleafangle,MLA)、散射辐射透nsmissioncoefficientfordefusetion,TCDP)、直接辐射透过系数(Transmissioncientforradiationpenetration,TCRP)、消光系数(Extinctioncoefficient,K)和叶片分布(Lcafdistri—bution,LD)等参数[1,4,12]°行与行Z间测定指标为行间冠层结构,同-•行内棉株与棉株之间测定的指标为株间冠层结构。试验数据用统计软件SAS9.1进行单

5、因素随机区组试验的方茅分析和LSD法多重比较。2结果与分析2.1种植密度对行株间叶面积指数(LAI)的影响方差分析表明,密度对于行间LAI和株间LAI的影响不同。密度对于蕾期、花铃期以及吐絮期的行间LAI冇极显著的影响;但对3个时期株间LAI的影响乂不尽和同,在蕾期表现显著,但在花铃期和吐絮期不显著。对行间LAI的彩响作用要人于株间,这与“宽行距、窄株距叩勺株行配置有关。由表1可见,生育前中期,行间空间较大,LAI随着密度增加而增加,处理D6显著高于处理D1、D2和D3,但至吐絮期则不再遵循此规律,而以处理D4和D3显著高于其他处理,说明本试验条件下密度3.0万〜3.9万株hm-2能获得

6、较高的LAI。蕾期,株间LAI随着密度增加而增加,但进入花铃期后的变化规律不明显,高密度的株间LAI并非最人,至吐絮期不同处理间的株间LAI均没有显著差异,这是因为较低密度棉花群体生长在生育后期也已经受到空间的限制。棉花行间LAI随吋间推移而增加,说明行间还有生长的空间;而株间LAI在第2次测定时最高,随后乂降低,说明株间的主长空间在花铃期后就已饱和。处理D1的株间LAI没冇降低是因为密度过小,至叶絮期株间仍冇空隙,造成空间浪费。2.2种植密度对行株间平均叶簇倾角(MLA)的影响平均叶簇倾角(MLA)是反映冠层结构状况的指标之一。方差分析表明,密度对行间及株间MLA的影响均不显著。同一密

7、度下,行间MLA均大于株间MLAo不同密度处理间的行间MLA差异均不显著;株间MLA差片较大,但变化规律不明显(表2)。行间MLA随着时间推移逐渐变小,叶片有变平的趋势,这样可促使叶片截获更多的光能;株间由于叶片伸展空间有限,MLA变化趋势相反。2・3种植密度对行株间散射辐射透过系数(TCDP)的影响散射辐射是指太阳辐射以散射的形式到达地面的辐射,对光合作用有较人的辅助作用。方差分析表明,密度对行间TCDP冇极显著的影响;对株间TC

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