【摘 要】
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河北省夏玉米区是我国重要的粮食基地,同时也是玉米的最大产区之一。目前生产上广泛种植的玉米品种具有高秆、晚熟、收获时籽粒含水率高等问题,严重影响了玉米籽粒机械化收获的应用和推广。本试验于2019-2020年在河北农业大学清苑试验站进行,采用8个玉米品种作为试验材料,设置3个种植密度:6.0万株/hm2、7.5万株/hm2和9.0万株/hm2,系统观测了各品种玉米的产量和日均产量、生育期和积温、籽粒灌
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河北省夏玉米区是我国重要的粮食基地,同时也是玉米的最大产区之一。目前生产上广泛种植的玉米品种具有高秆、晚熟、收获时籽粒含水率高等问题,严重影响了玉米籽粒机械化收获的应用和推广。本试验于2019-2020年在河北农业大学清苑试验站进行,采用8个玉米品种作为试验材料,设置3个种植密度:6.0万株/hm2、7.5万株/hm2和9.0万株/hm2,系统观测了各品种玉米的产量和日均产量、生育期和积温、籽粒灌浆和脱水特征、果穗临近器官含水率、抗倒伏性能等性状,主要研究结果如下:(1)籽粒灌浆速率和粒重随生育期呈现“慢-快-慢”的趋势,其中速增期持续时间和粒重增量最大,灌浆速率呈现速增期>渐增期>缓增期。8个玉米品种中京农科728的终极生长量、最大增长速率、平均灌浆速率最大,ZH1632的最大灌浆速率最大,粒收1号的最大增速日和灌浆活跃期最大。而籽粒脱水速率随生育期呈现“快-慢”的趋势,其中花后54d,京农科728和MC812脱水速率显著高于其他品种,由此可见生育期短品种在灌浆后期脱水速率更快,更容易实现籽粒机收。(2)随着种植密度的增加,各品种的株高、穗位高、穗位系数、节间长和倒伏率均显著增加,而节间粗、穿刺强度、压折强度、根层数、根数量和根质量均显著减少,茎秆抗拉力则随密度的增加先增加后减少。不同生育阶段,各品种的茎秆强度存在显著差异,其中各品种基部茎节穿刺强度、压折强度和茎秆抗拉力先升高后降低,且灌浆期达到最大值。(3)品种籽粒含水率与茎秆、叶片、苞叶、穗柄及穗轴含水率均呈极显著正相关。苞叶与穗柄脱水速率随生育期均呈现“慢-快”的趋势,而穗轴与籽粒脱水速率则呈现“快-慢”的趋势,这说明在生育后期苞叶和穗柄的脱水速率高于穗轴和籽粒。而籽粒含水率与破碎率和苞叶蓬松度呈线性回归关系,与破碎率存在极显著正相关,与苞叶蓬松度存在极显著负相关。在收获期MC812和京农科728的籽粒含水率为28.4%和26.9%,适合玉米籽粒机收。(4)随着密度的增加,各品种产量和日产量呈现先增加后下降的趋势,均在7.5万株/hm2密度下产量达到最大值,从6.0万株/hm2到7.5万株/hm2密度下各品种的产量和日均增量分别增加了 8.6%和8.7%,其中MC812的产量和日产量均最大,分别比对照郑单958高19.4%和31.6%。MC812和京农科728的叶面积指数在不同密度下均较大,而祥玉269的叶面积指数相对较小。综上所述,河北省夏玉米区由于昼夜温差小、阴雨寡照、光热资源不足,导致目前该区玉米机械化籽粒收获水平很低。因此,选用生育期短、生育后期脱水快的品种降低收获期籽粒的含水率;通过增加种植密度实现增产;通过选用茎秆强度高、根部性状好的品种降低因倒伏造成的产量损失,是实现玉米籽粒直收的必由之路。
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