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2018-2019两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14779.17 kg/hm2,2018-2019年SA8处理最高为17405.25 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%.在所有播种量条件下,泰科麦33旗叶净光合速率和气孔导度均在开花后7 d达到最高,蒸腾速率在开花后14 d最高;SA1~SA5处理中,两年SA1处理的蒸腾速率比其他处理的平均值分别高9.1%和9.2%,气孔导度分别高15.0%和14.0%,净光合速率分别高15.1%和12.3%;SA6~SA10处理中,SA6处理在花后的蒸腾速率高于其他处理的平均值9.2%,气孔导度高17.3%,净光合速率高11.8%.但在SA1~SA3处理间旗叶光合参数差异不显著,SA6~SA10处理中SA6~SA8处理间差异也不显著.在SA1~SA5处理中,各处理籽粒产量的大小顺序为SA2>SA3>SA1>SA4>SA5,SA2两年产量分别为9545.05 kg/hm2和9439.50 kg/hm2.在SA6~SA10处理中,2017-2018年各播种量处理产量的大小顺序为SA9>SA8>SA10>SA7>SA6,SA9的产量为8342.55 kg/hm2,2018-2019年各处理的产量顺序为SA8>SA9>SA7>SA10>SA6,SA8的产量为9287.95 kg/hm2.通过拟合泰科麦33播种量与产量之间的方程曲线发现,在SA1~SA5处理下产量达到理论最大值时最佳播种量两年分别为179.16 kg/hm2和159.70 kg/hm2;在SA6~SA10处理下2017-2018年播种量为188.96 kg/hm2时产量最大,而2018-2019年播种量为153.70 kg/hm2时产量最大.以上分析结果说明,优质小麦新品种泰科麦33在播种量153.70~188.96 kg/hm2条件下产量、干物质累积量和光合速率最高.