1 / 9
文档名称:

高海拔旱作农业区地膜种植蚕豆增产效应分析.docx

格式:docx   大小:18KB   页数:9页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

高海拔旱作农业区地膜种植蚕豆增产效应分析.docx

上传人:麒麟才子 2023/1/25 文件大小:18 KB

下载得到文件列表

高海拔旱作农业区地膜种植蚕豆增产效应分析.docx

文档介绍

文档介绍:该【高海拔旱作农业区地膜种植蚕豆增产效应分析 】是由【麒麟才子】上传分享,文档一共【9】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【高海拔旱作农业区地膜种植蚕豆增产效应分析 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。1
高海拔旱作农业区地膜种植蚕豆增产效应分析
4
郭兴莲1,刘玉皎2
(1青海互助县农业技术推广中心,青海互助810500;2青海省农林科学院,西宁810016)
摘要:将蚕豆‘青海13号’有效地整合到青海旱作农业系统,并配套地膜掩盖种植技术提高旱作农业系统蚕豆的综合生产力气,对有效扩大青海蚕豆种植区域具有重要意义。在旱作农业区通过地膜掩盖和裸地种植2个处理分析了地膜掩盖种植对‘青海13号’蚕豆的增产作用。结果表明:地膜掩盖后明显改善了耕作层的土壤温度和土壤湿度,℃,%,有利于旱作农业区蚕豆的出苗,促进了蚕豆生长发育,生育进程提前了约1周;同时,地膜掩盖种植蚕豆后,株高、干物质积累明显提高,%。单株荚数、单株粒数、%、%、%,从而使‘青海13号’%。
教育期刊网http://.:蚕豆;地膜掩盖;增产效应
中图分类号:S316文献标志码:A论文编号:2014-0441
0引言
蚕豆是青海省重要的粮经兼用的商品作物,主要集中在浇灌农业区,×104hm2,×104~×104t,是青海省区域农夫增收的优势作物之一,年种植效益达4000万元以上。然而,青海省农业区70%分布于旱作区,这些区域作物种植结构单一,常年种植小麦、马铃薯、油菜等,多年消逝连作,土壤结构和肥力越来越差,农作物持续增产的潜力较小。随着青海区域经济结构调整和蚕豆多元化产业进展对蚕豆需求的增加,蚕豆的优势区域逐步由浇灌农业区向雨养型旱作农业区拓展和延长[1]。地膜掩盖是一项重要的农业增产技术,日本是应用地膜掩盖技术最早的国家,开头争辩于1948年,中国地膜掩盖技术争辩开头于1978年,但掩盖面积和应用作物种类特殊快速。已广泛应用于旱作农业区蔬菜、粮食、油菜、果木等领域的高产栽培[2-3],同时,开展了不同作物地膜掩盖后的水温效应、水分生态效应和增产效应的相关争辩,地膜掩盖具有保墒增温、抗旱和促进生长、提高光合效率,从而具有显著的增产作用[4-21],同时具有改善品质[10]和抗病虫作用[11,21]。袁祖培等[17]争辩了辽宁地区地膜掩盖对不同蚕豆品种的增产效应。陈安茹[18]争辩了四川甘孜地区不同蚕豆品种的地膜掩盖增产效应、杨和团等[19]和杨家贵等[20]分别争辩了云南保山地区透心绿品种的地膜掩盖增产效果和抗病性,均表明地膜掩盖对蚕豆的增产效果明显,且具有确定的抗病性。刘效瑞[21]从栽培技术的角度通过品种、密度、施肥等因素争辩优化了蚕豆地膜掩盖的高产配套技术。雷发林等[22]从生产的角度总结了旱作农业区蚕豆地膜掩盖高产栽培技术。地膜掩盖技术作为旱作农业区增产的重要措施之一,在青海旱作农业区蚕豆地膜掩盖技术的增产效果尚未见报道,本争辩从增产效果角度分析青海旱作农业区的‘青海13号’蚕豆地膜掩盖增产效应。旨在通过地膜掩盖技术对青海旱作农业区主栽蚕豆品种‘青海13号’的增产效应分析,为在青海省旱作农业区推广‘青海13号’蚕豆地膜掩盖配套技术的推广应用供应参考。
3
1材料与方法
、地点
争辩田间试验于2012年在青海省互助县林川乡尕寺加村进行。海拔2650m,年平均气温3~4℃,年降雨量395mm。

选用早熟耐旱小粒蚕豆品种‘青海13号’。‘青海13号’是2009年12月10日通过青海省第7届农作物品种审定委员会审定的粮饲兼用型蚕豆新品种,该品种具有籽粒小、白脐、成熟早、耐旱等特征,适于在青海省海拔2500~2900m的山旱地种植。

试验设地膜掩盖和裸地种植2个处理。接受对比法,不设重复,,。于2012年4月20日播种前人工覆膜,于2012年4月20日人工点播,田间管理与旱作农业区蚕豆的栽培技术相同。于不同的生育阶段田间按“Z”字型取点利用土壤水分速测仪测定土壤20cm的温度和湿度,求平均值。成熟后,随机取30株对株高、分枝数、单株荚数、单株粒数和百粒重等性状进行观测,取平均值。统计小区实际产量,并折合为标准单位产量。
2结果与分析
4

地膜掩盖后对蚕豆种植土壤的温度和湿度的影响,结果见表1。结果显示地膜掩盖后对旱作农业区蚕豆生长的土壤温度和湿度有所改善,但在蚕豆生长的不同时期因大气温度和自然降水的变化影响,土壤温度和土壤湿度变化不一,蚕豆生长前期即6月22日以前,大气温度还比较低时,蚕豆株体较小,田间蚕豆植株没有封行,田间暴露面积较大时,地膜掩盖后具有明显的增温作用,℃,随着气温快速回升和田间的遮荫,地膜掩盖与裸地种植的土壤温度没有显著差异。而地膜掩盖后的土壤湿度始终高于裸地种植,%,尤其在苗期增温保墒效果,更有利于蚕豆出苗,为培育壮苗奠定了基础。
‘青海13号’蚕豆的生长发育影响
‘青海13号’生育期的影响覆膜种植后提高了土壤温度和土壤湿度,有利于促进‘青海13号’蚕豆的生长发育,出苗提前了9天,开花期提前10天,成熟期提前了7天,整个生育期提前了7天。
‘青海13号’株高的影响‘青海13号’蚕豆的株高动态见表2。从表2可以看出,地膜掩盖后‘青海13号’蚕豆的生长加快,,进入开花期株超群显加快,,%,进入生长后期地膜掩盖后对株高的增加相对全都。
5
‘青海13号’干物质的影响‘青海13号’蚕豆的干物质积累动态分析见图1。从图1可以看出,地膜掩盖后‘青海13号’蚕豆的生长加快,苗期干物质积累较少,,进入开花期干物质积累明显加快,,%%,进入生长后期随着种子形成地膜掩盖后的干物质积累明显高于对比,,%,为制造蚕豆高产奠定了物质基础。
‘青海13号’蚕豆产量的影响地膜掩盖后有利于促进生长发育,分枝数和产量构成因素均有所增加。从表3看出,,单株荚数、单株粒数、%、%、%,从而使‘青海13号’%。
3结论

地膜掩盖后可以改良旱作农业区的土壤温湿度,在蚕豆生长前期即播种到结荚期对土壤增效效果较明显,有利于蚕豆提前出苗,培育壮苗;在蚕豆全生育期均具有提墒保墒作用,均有利于蚕豆的生长发育。
6
,促进了‘青海13号’蚕豆的生长发育,有利于植株生长和干物质积累,接近成熟期‘青海13号’,%;对‘青海13号’蚕豆的产量构成因素有明显提高,其中单株荚数、%、%、%%,%。
、促进蚕豆生长发育,提高蚕豆产量,对于青海蚕豆生产优势区域向旱作农业区或半干旱农业区转移供应了技术保障,通过地膜掩盖技术可有效地将青海蚕豆种植区域扩大到极度干旱地区和高海拔冷凉地区。
4争辩
、热效应
地膜掩盖明显改善了土壤耕作层的温度和湿度[4-8,24]。笔者争辩表明,地膜掩盖的增温效应与大气温度和蚕豆田间遮挡   状况有关,大气温度低、田间暴露面积较大时,对地温增效更加明显。张德奇等[2-3]争辩也表明,地膜掩盖改善了土壤的水、热状况,影响了土壤微生物活动和酶活性,并有利于土壤养分地有效利用。白丽婷等[6]认为,地膜掩盖不仅具有保墒作用,而且提高了小麦水分的利用率。

8
笔者争辩表明地膜掩盖对‘青海13号’蚕豆具有显著的增产效果,与袁祖培、陈安茹、杨和团和杨家贵等[17-20]通过地膜掩盖对蚕豆增产效应的结果全都,同时,也认为不同蚕豆品种的增产效果具有显著差异。马树庆等[23]通过东北地区玉米地膜掩盖增温增产效应的地域性变化规律争辩表明,地膜掩盖的增温增产具有地域性差异,有些地区基本无增收作用,推广地膜掩盖技术要因地制宜。青海农业具有立体特点,为了推广地膜掩盖技术在蚕豆生产的中应用,要进一步摸清其地域性。

毕继业等[25]争辩表明,地膜掩盖对农作物增产的正效应小于地膜残留对农作物减产的负效应或增产不增收。蚕豆是青海的商品化优势作物,市场需求量大,,实践表明,在青海旱作农业区蚕豆地膜掩盖的增产幅度在20%~100%,因此,地膜掩盖不仅能保障蚕豆的供应需求,同时,也能达到增产增收的目的。
教育期刊网http://.
[1][J].青海农林科技,2008(2):37-40.
[2][M].北京:中国农业出版社,1998.
[3]张德奇,廖允成,[J].干旱地区农业争辩,2005,23(1):208-213.
[4]张德奇,廖允成,贾志宽,[J].中国农业科学2005,38(10):2069-2075.
8
[5]梁美英,卜玉山,李伟,[J].山西农业高校学报:自然科学版,2010,30(5):426-431.
[6]白丽婷,海江波,韩清芳,[J].干旱地区农业争辩,2010,28(4):135-139.
[7]王俊,李凤民,宋秋华,[J].应用生态学报,2003,14(2):205-210.
[8]董孔军,杨天育,何继红,[J].干旱地区农业争辩,2013,31(1):36-40.
[9]张晓红,李玉华,王慧新,[J].河北农业科学,2009,13(4):4-5,10.
[10]韦威旭,韦民政,覃维治,[J].安徽农业科学,2009,37(19):8939-8940,8943.
[11]张升龙,[J].甘肃农业,2004(8).
[12]张永涛,汤天明,李增印,[J].水土保持争辩,2001,8(3):45-47.
[13]温晓霞,[J].中国生态农业学报,2003,11(2):92-95.
9
[15][D].兰州:甘肃农业高校,2010.
[16]张红,[J].中国农业信息,2009(7):29-30.
[17]袁祖培,[J].沈阳农业高校学报,1996,27(4):274-277.
[18][J].西昌学院学报:自然科学版,2013,27(3):4-5,9.
[19]杨和团,[J].云南农业科技,2005(2):17.
[20]杨家贵,杨和团,尹开庆,[J].作物杂志,2009(6):81-82.
[21][J].干旱地区农业争辩,2000,18(2):40-46.
[22]雷发林,郭兴莲,[J].北方园艺,2014(3):143.
[23]马树庆,王琪,郭建平,[J].农业工程学报,2007,23(8):66-71.
[24][J].甘肃气象,1991(1):7-11.
[25]毕继业,王秀芬,[J].农业工程学报,2008,24(11):172-175.