2026-08-28 03:26:05 联盟前线

燕麦刈割期农艺与品质性状差异及其与再生性能的关系

燕麦(Avena sativa L.)为禾本科燕麦属一年生草本植物,是重要的牧草、饲料和粮食作物,是世界第五大禾谷类作物[1]。燕麦适应性强,耐寒、耐旱、耐贫瘠、耐适度盐碱,且青刈燕麦具有丰富的营养价值和较好的饲喂适口性[2]。大量研究显示,不同的刈割时期和留茬高度会影响燕麦的产量及品质[3⇓⇓-6],抽穗期燕麦生长量及增长速率最大[7],刈割饲草品质较好[8],是燕麦饲用青草刈割的关键时期之一。抽穗期燕麦刈割留茬高度8 cm可促进刈青后燕麦再生,并兼顾青刈饲草的生产力[9]。

再生力指牧草在被刈割、放牧、践踏或碾压后,重新恢复生长的能力。我国水稻再生力研究进展丰富,任天举等[10]研究表明,茎鞘干重是衡量杂交中稻组合再生力的重要指标;徐富贤等[11]研究表明,头季稻的叶粒比决定头季稻齐穗后品种间再生力,并且改善头季稻抽穗期间植株行间的光照条件对再生芽生长有促进作用。但目前对燕麦再生力的研究较少,关于再生能力强的燕麦品种特征鲜见报道。鉴于此,本研究选择50个燕麦材料进行再生力鉴选试验,分析了不同材料的农艺性状、品质及再生性能的差异,探明影响燕麦再生性能的因素,为燕麦再生力资源筛选和丰产栽培提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2020年在内蒙古包头市土默特右旗沟门镇现代农业产业园(110°28′ E,40°36′ N)进行,该地区是典型的大青山洪积平原向土默川冲积平原过渡带,地势西北高,东南低,海拔993.5 m,年均日照3056.3 h,年均气温7 ℃,年降水量339.8 mm,无霜期132 d,土质为砂壤土,土壤含有机质3.78%、速效氮62.10 mg/kg、速效磷42.12 mg/kg、速效钾127.46 mg/kg、pH 7.67。

1.2 试验材料

供试燕麦材料为50个,具体信息见表1。

Table 1

表1

表1

试验材料

Table 1 Test materials

编号Number材料名称Material name皮/裸Hull/hulless原产地Origin编号Number材料名称Material name皮/裸Hull/hulless原产地OriginMB1蒙燕1号皮中国内蒙古MB26V14皮中国内蒙古MB2GL381裸中国河北MB27燕科2号裸中国内蒙古MB3远杂1号裸中国河北MB28G138皮中国内蒙古MB4张燕4号皮中国河北MB29G142皮中国内蒙古MB5草莜1号裸中国内蒙古MB30G144皮中国内蒙古MB6坝燕6号皮中国甘肃MB31内燕5号裸中国内蒙古MB7坝莜3号裸中国河北MB32白燕8号裸加拿大MB8坝莜18号裸中国河北MB33青引3号皮加拿大MB9定燕2号皮中国甘肃MB34青海444皮中国青海MB10魁北克皮加拿大MB35莫妮达皮美国MB11白燕7号皮中国吉林MB36蒙特皮美国MB12白燕2号裸中国吉林MB37奥塔皮美国MB13白燕18号裸中国吉林MB38燕科1号裸中国内蒙古MB14白燕19号皮中国吉林MB39G113皮中国内蒙古MB15甜燕2号皮加拿大MB40贝勒皮加拿大MB16KONA皮加拿大MB41牧王皮加拿大MB17Haywire皮美国MB42加燕7号裸加拿大MB18陇燕3号皮中国甘肃MB43蒙农大燕2号裸中国内蒙古MB19青引2号皮中国青海MB44坝莜6号裸中国河北MB20甜燕麦皮中国青海MB45坝莜8号裸中国河北MB21坝燕4号皮中国河北MB46坝莜9号裸中国河北MB22V3皮中国内蒙古MB47坝莜14号裸中国河北MB23加燕2号皮加拿大MB48陕皮皮中国陕西MB24V8裸中国内蒙古MB49青引1号皮中国青海MB25林纳皮中国青海MB50青海甜燕麦皮中国青海

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供试氮肥为尿素(含N≥46%)和缓释氮肥(含N≥45%),缓释氮肥采用高科技包膜技术,缓释期为90 d,磷肥为过磷酸钙(含P2O5≥18%),钾肥为硫酸钾(含K2O≥50%)。

1.3 试验设计

2020年4月24日机械开沟,按180 kg/hm2播量进行人工播种,小区面积9.0 m2(2.0 m×4.5 m),重复3次,完全随机区组排列。在抽穗期进行刈割,留茬高度8 cm。

肥料为缓释氮肥与尿素配施(比例为7:3),纯氮量90 kg/hm2,播前一次性施入,与P2O5 45 kg/hm2和K2O 45 kg/hm2做基肥,生育期间不追肥。

1.4 测定指标与方法

生育期:记录每个燕麦材料的生育时期。

株高:抽穗期选取10株燕麦,测量其主茎基部至顶部长度,取平均值。

旗叶叶面积:抽穗期选取10株燕麦旗叶,用卷尺测定叶长和叶宽(叶片最宽处),用系数法计算叶面积。叶面积=叶长×叶宽×0.73。

叶绿素相对含量:抽穗期随机选取10株燕麦旗叶,每个叶片选取3个点,用叶绿素测定仪(型号为SPAD-502型)测定叶绿素相对含量(SPAD),取平均值。

饲草干物质量:在抽穗期取样,每个小区选取具有代表性的1 m样段进行刈割,带回实验室自然风干测干重。

饲草品质:烘干后的样品粉碎过40目(0.45 mm)筛,用于营养成分测定。采用凯氏定氮法测定粗蛋白含量;采用索氏提取法测定粗脂肪含量;采用范式洗涤法测定中性、酸性洗涤纤维;采用蒽酮比色法测定可溶性糖含量;采用原子吸收分光光度法测定全钙;采用钼锑抗吸光光度法测定全磷。

再生产量:再生燕麦成熟期每小区收取1 m2的燕麦测定其籽粒产量。

再生力=再生燕麦单位面积株数/刈割期单位面积株数。

1.5 数据处理

采用Excel及SPSS 25.0软件对试验数据进行统计分析及作图。

2 结果与分析

2.1 不同燕麦材料的生育期

50个燕麦材料的生育期如表2所示,燕麦两茬总生育期为124~134 d,头茬燕麦抽穗期为6月14日-6月29日,其中MB10、MB11、MB19、MB24、MB32、MB34、MB36抽穗较早,生长发育较快。

Table 2

表2

表2

不同燕麦材料两茬生育期表现

Table 2 Growth period performance of two crops of different oat materials 月-日month-day

材料Material头茬燕麦First crop oats再生燕麦Regenerated oats总生育期Totalgrowthperiod(d)播种期Sowingdate抽穗期Headingstage抽穗期Headingstage成熟期MatureperiodMB104-2406-2307-2108-26124MB204-2406-2907-2709-05134MB304-2406-2907-2709-05134MB404-2406-2307-2108-26124MB504-2406-2307-2108-26124MB604-2406-2307-2108-26124MB704-2406-2907-2708-26124MB804-2406-2907-2709-05134MB904-2406-2307-2108-26124MB1004-2406-1407-1508-26124MB1104-2406-1407-1508-26124MB1204-2406-1907-2108-26124MB1304-2406-1907-1508-26124MB1404-2406-1407-1508-26124MB1504-2406-2307-2108-26124MB1604-2406-2307-2108-26124MB1704-2406-2307-2108-26124MB1804-2406-2307-2108-26124MB1904-2406-1407-1508-26124MB2004-2406-1907-1508-26124MB2104-2406-2307-2108-26124MB2204-2406-2307-2108-26124MB2304-2406-2307-2108-26124MB2404-2406-1907-1508-26124MB2504-2406-2307-2108-26124MB2604-2406-2307-2108-26124MB2704-2406-2307-2108-26124MB2804-2406-2307-2108-26124MB2904-2406-1907-1508-26124MB3004-2406-2307-2108-26124MB3104-2406-2307-2108-26124MB3204-2406-1407-1508-26124MB3304-2406-2307-2108-26124MB3404-2406-1407-1508-26124MB3504-2406-2307-2108-26124MB3604-2406-1407-1508-26124MB3704-2406-2307-2108-26124MB3804-2406-2307-2108-26124MB3904-2406-2307-2108-26124MB4004-2406-2307-2108-26124MB4104-2406-2307-2109-05134MB4204-2406-2307-2108-26124MB4304-2406-1907-1508-26124MB4404-2406-1907-1508-26124MB4504-2406-2907-2709-05134MB4604-2406-1907-2108-26124MB4704-2406-2907-2109-05134MB4804-2406-2307-2108-26124MB4904-2406-2307-2108-26124MB5004-2406-2307-2108-26124

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2.2 刈割期不同燕麦农艺性状差异

由表3可知,不同刈割期各农艺性状的变异幅度较大,株高为54.6~109.2 cm,旗叶叶面积为8.41~ 26.02 cm2,相对叶绿素含量为45.03~64.80,干物质量为5162.58~12 312.15 kg/hm2,干物质量高于11 000 kg/hm2的品种有MB3、MB8、MB17、MB18、MB28、MB29。总体来看,各燕麦材料间除叶绿素含量变异系数(6.69%)最小,其余农艺性状变异系数均大于10%。

Table 3

表3

表3

燕麦材料刈割期农艺性状的表现

Table 3 Performance of agronomic characteristics of oat materials at cutting time

材料Material株高Plant height(cm)旗叶叶面积Flag leaf area(cm2)SPAD干物质量Dry matter mass(kg/hm2)MB169.1424.4259.4610 101.05MB296.9212.0951.878724.36MB3103.8413.5848.6712 312.15MB476.8221.4651.038420.21MB572.1822.8954.278690.34MB671.4618.6057.277923.96MB790.8421.1652.339288.64MB896.1411.8649.6711 365.68MB976.6615.5649.0310 675.34MB1072.5022.6956.396591.29MB1158.1621.4359.575616.81MB1276.3818.0756.507625.81MB1375.8614.9951.537249.62MB1463.3613.1453.305304.65MB1573.3818.9854.439062.53MB1674.1615.6156.407759.88MB1772.8814.9951.9711 933.96MB1881.7821.3758.2311 407.70MB1976.3811.5052.337533.77MB2077.7222.1356.239790.89MB2166.9620.2652.636821.41MB2272.5018.1749.938330.16MB2395.8426.0253.109090.54MB2474.9425.7355.306255.13MB2582.3217.3756.2310 899.45MB2686.1220.0454.338178.09MB2788.4217.3758.4010 903.45MB2885.6418.6353.7311 445.72MB2975.3816.9954.6711 177.59MB3088.5017.7559.039904.95MB3183.7422.1958.377735.87MB3273.288.4151.076071.03MB3387.2618.5755.237305.65MB3455.2516.0554.977125.35MB3564.3021.4556.276281.14MB3654.6018.4464.806493.25MB3768.9817.4361.308824.41MB3862.7415.6650.276975.49MB3979.6819.9357.839530.76MB4064.3218.9257.805162.58MB4176.1222.7654.506963.48MB4277.0020.0756.836851.42MB4381.8816.4758.007497.75MB4466.3420.2057.437019.51MB4582.0812.6158.176409.20MB4676.4614.7554.707719.86MB47109.209.4850.5710 003.00MB4882.3414.9752.878082.04MB4966.9414.5245.038528.26MB5086.3017.5257.709874.94平均值Mean77.4417.9154.838416.80标准差Standarddeviation11.513.983.671849.43变异系数Coefficient ofvariation (%)14.8622.226.6921.97

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2.3 刈割期不同燕麦饲草品质差异

由表4可知,不同材料间饲草品质的变异幅度较小,粗蛋白为10.21%~15.00%,粗脂肪为3.57%~ 5.60%,中性洗涤纤维为46.10%~63.48%,酸性洗涤纤维为23.29%~39.64%,可溶性糖为3.41%~ 10.95%,钙含量为0.14~0.92 g/kg,磷含量为1.46~ 4.12 g/kg。总体来看,可溶性糖含量、钙和磷变异较大,变异系数均在20%以上,粗蛋白和酸性洗涤纤维其次,变异系数均在10%左右;粗脂肪和中性洗涤纤维变异最小,变异系数均未超过10%。

Table 4

表4

表4

燕麦材料刈割期饲草品质的表现

Table 4 Performance of forage quality of oat materials in cutting period

材料Material粗蛋白Crude Protein (%)粗脂肪Crude fat (%)中性洗涤纤维Neutral detergent fiber (%)酸性洗涤纤维Acid detergent fiber (%)可溶性糖Soluble Sugar (%)钙Calcium (g/kg)磷Phosphorus (g/kg)MB113.625.2359.9533.519.453.820.76MB211.564.8547.5926.766.281.570.51MB311.954.7946.6929.468.012.890.37MB412.005.0156.7932.335.633.100.38MB512.644.8653.0633.896.003.170.25MB613.054.3858.5435.867.463.240.39MB714.474.7750.3428.008.682.920.54MB810.924.2956.1033.785.322.070.22MB911.574.9358.0038.045.922.840.21MB1012.365.0853.5732.278.493.340.37MB1114.215.1058.0032.109.603.570.83MB1213.905.3059.2735.956.582.280.57MB1312.054.2555.3430.035.432.040.46MB1411.743.5752.9628.234.652.460.20MB1513.174.9154.3433.668.563.100.91MB1612.804.8761.2034.216.222.930.20MB1714.065.1458.0031.448.603.910.70MB1813.734.8263.4835.928.802.610.92MB1913.254.9056.5033.518.922.360.62MB2012.844.6760.9936.025.393.370.41MB2111.625.0552.8423.293.411.460.22MB2212.893.7259.8734.755.173.040.41MB2310.444.9359.4635.465.422.800.14MB2413.354.7759.9834.008.363.010.33MB2511.525.4456.0030.316.192.960.52MB2611.545.6058.4730.008.792.540.87MB2714.344.6754.8030.807.152.980.58MB2811.904.4358.3330.678.942.710.49MB2913.504.8356.0034.734.102.000.76MB3012.824.9759.7739.646.343.370.21MB3114.044.8951.3326.895.512.560.57MB3211.084.5352.6627.346.522.180.50MB3313.804.8756.0028.968.332.740.64MB3411.854.4055.9234.085.322.510.67MB3515.005.1755.3030.0510.883.960.92MB3614.575.2446.1023.547.592.330.54MB3714.585.4559.4433.9510.952.790.65MB3812.594.5552.5029.005.714.120.49MB3910.214.0056.0032.005.673.470.21MB4012.764.7053.3830.658.052.680.46MB4111.824.3656.3732.916.951.850.39MB4210.745.2454.0027.418.152.970.71MB4310.285.2657.3229.266.982.080.40MB4411.274.8353.3235.958.272.440.67MB4512.014.0251.5624.386.912.480.19MB4610.844.9760.4133.217.602.390.55MB4711.244.7454.1730.635.101.970.22MB4814.004.7857.4632.549.303.230.57MB4913.764.8055.0428.786.672.660.69MB5012.164.2858.0029.478.243.470.68平均值Mean12.574.7855.8531.597.130.502.79标准差Standard deviation1.270.423.713.581.700.220.60变异系数Coefficient of variation (%)10.108.796.6411.3323.8444.0021.51

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2.4 不同燕麦材料再生力及再生产量差异

燕麦再生力是指燕麦抽穗期刈割后萌发出再生苗的能力。由表5可知,不同燕麦材料刈割后再生性能变异幅度较大,再生力变异范围为0.26~ 0.93,再生产量范围为1000.70~2351.43 kg/hm2,穗长为14.20~26.20 cm,单株有效穗数为7~36,单株籽粒数为16~93,千粒重为18.20~39.20 g。总体来看,再生力、再生产量及构成因素变异较明显,其变异系数均超过10%。

Table 5

表5

表5

不同燕麦材料刈割后再生性能的表现

Table 5 Regeneration performance of different oat materials after cutting

材料Material穗长Spike length(cm)单株有效穗数Effectivepanicles per plant单株籽粒数Number ofgrains per plant千粒重1000-grainweight (g)再生产量Regenerationyield (kg/hm2)再生力RegenerativepowerMB114.6133223.52001.500.87MB217.9364226.41765.840.42MB323.4265923.61521.010.45MB421.6144531.51769.430.50MB524.2106426.81991.250.57MB618.5255529.11701.100.73MB718.2103323.51154.270.84MB822.0235619.31065.840.45MB923.1286024.81756.280.46MB1019.8336022.91901.200.80MB1119.5195639.22351.430.84MB1221.6246323.71507.850.84MB1320.4127618.21157.970.38MB1416.2133624.91244.820.33MB1516.7154228.31901.150.83MB1616.2133924.51877.150.53MB1717.1204327.31885.900.79MB1818.6274424.21767.870.83MB1915.2254030.21901.200.83MB2019.2162223.61304.540.77MB2119.4142929.21379.090.26MB2219.4276022.51801.300.31MB2319.8153629.41631.070.53MB2423.6296327.32301.400.67MB2521.4177422.52343.850.47MB2614.6153231.42331.420.62MB2718.7182720.31701.100.82MB2823.8304025.31736.870.81MB2922.1196523.82341.420.70MB3021.6264930.72311.410.64MB3122.3327226.11961.230.80MB3219.686527.31231.610.44MB3320.8355626.32351.430.73MB3421.2285027.81701.100.62MB3514.2152826.62281.390.90MB3622.6124828.52101.300.82MB3717.1143227.52150.800.93MB3826.2186026.81274.500.46MB3917.3183829.41300.900.35MB4023.8247432.41901.200.72MB4122.1254835.01100.800.36MB4219.2172930.32301.400.54MB4317.6164024.21100.800.52MB4417.3133824.31701.100.85MB4515.9128222.81000.700.59MB4618.2239324.72101.300.44MB4718.683229.61100.800.38MB4816.7182724.81400.950.86MB4918.2244426.51701.250.28MB5014.671622.01300.900.81平均值Mean19.4419.5848.2826.421729.440.63标准差Standard deviation2.907.4616.883.88414.030.20变异系数Coefficient of variation (%)14.9238.1034.9614.6923.9431.75

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2.5 刈割期燕麦性状与刈割后再生性能的相关性分析

将不同燕麦材料各性状分别与再生力及再生产量做相关性分析,结果(表6)表明,燕麦各性状与再生力呈极显著正相关的有叶绿素含量、粗蛋白、粗脂肪、可溶性糖、钙、磷,与再生力呈显著正相关的有旗叶叶面积;与再生产量呈极显著正相关的有旗叶叶面积、粗蛋白、粗脂肪、可溶性糖和磷含量,与再生产量呈显著正相关的有SPAD和钙含量。

Table 6

表6

表6

刈割期燕麦性状与刈割后再生性能的相关性系数

Table 6 Correlation coefficients of oat traits and regeneration performance after cutting period

指标Index再生产量Regenerationyield再生力Regenerativepower株高Plant height-0.250-0.153旗叶叶面积Flag leaf area0.364**0.346*干物质量Dry matter mass-0.0190.057SPAD0.341*0.587**粗蛋白Crude protein0.372**0.658**粗脂肪Crude fat0.575**0.388**中性洗涤纤维Neutral detergent fiber0.1980.166酸性洗涤纤维Acid detergent fiber0.2060.212可溶性糖Soluble sugar0.382**0.701**钙Calcium0.281*0.393**磷Phosphorus0.457**0.566**

“*”表示显著相关(P < 0.05),“**”表示极显著相关(P < 0.01)。

“*”indicates significant correlation (P < 0.05),“**”indicates extremely significant correlation (P < 0.01).

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2.6 燕麦材料刈割期性能的聚类分析

2.6.1 品质性状聚类分析

燕麦材料刈割期营养品质差异较大,因此有必要筛选营养品质较高的燕麦材料,主要以粗蛋白、粗脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维、可溶性糖、钙和磷的含量为指标。聚类分析结果(图1)显示,在欧氏距离12.5处可将50个燕麦材料分为5个类群。类群Ⅰ包括MB11、MB48、MB17、MB19、MB1等24个材料,类群Ⅱ包括MB33、MB49、MB27等11个材料,类群Ⅲ包括MB9、MB30、MB6等10个材料,类群Ⅳ包括MB21和MB45共2个材料,类群Ⅴ包括MB2、MB3、MB36共3个材料。

图1

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图1

不同燕麦材料刈割期品质性状聚类分析

Fig.1

Cluster analysis on quality characteristics of different oat materials at cutting period

由表7可知,粗蛋白含量类群Ⅱ高于其他类,平均为13.12%;粗脂肪含量类群间差异不显著;类群Ⅴ中性洗涤纤维显著低于其他类群,平均为46.79%;类群Ⅳ酸性洗涤纤维显著低于其他类群,平均为23.83%;类群Ⅳ可溶性糖含量显著低于其他类群,平均为5.16%;类群Ⅱ钙含量高于其他类群,平均为2.93g/kg;类群Ⅱ磷含量高于其他类群,平均为0.57g/kg。综合以上数据结果,饲草品质综合性状最优的是类群Ⅱ,最差的是类群Ⅳ。

Table 7

表7

表7

不同类型燕麦材料品质比较

Table 7 Comparison of quality of different types of oat varieties

指标Index类群GroupⅠⅡⅢⅣⅤ粗蛋白Crude protein (%)12.40±0.51ab13.12±0.54a12.49±0.51ab11.81±0.48b12.69±0.52ab粗脂肪Crude fat (%)4.83±0.20a4.71±0.19a4.76±0.19a4.54±0.19a4.96±0.20a中性洗涤纤维Neutral detergent fiber (%)56.60±2.31ab53.48±2.18b60.10±2.45a52.20±2.13b46.79±1.91c酸性洗涤纤维Acid detergent fiber (%)32.38±1.31b28.74±1.17c35.90±1.47a23.83±0.97d26.59±1.09c可溶性糖Soluble sugar (%)7.46±0.30a7.30±0.30a6.49±0.26b5.16±0.21c7.29±0.30a钙Calcium (g/kg)2.81±0.11a2.93±0.12a2.89±0.12a1.97±0.08c2.26±0.09b磷Phosphorus (g/kg)0.54±0.02a0.57±0.02a0.40±0.02c0.21±0.01d0.47±0.02b

同行不同字母表示不同类群间差异显著(P < 0.05),下同。

Different letters in the same line indicate significant differences among different groups (P < 0.05), the same below.

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2.6.2 产量性状聚类分析

通过对燕麦刈割期干物质量和刈割后再生产量进行聚类分析,在欧氏距离10处将50个燕麦材料分为5个类群(图2)。类群Ⅰ包括MB24、MB35、MB10等共15个材料,类群Ⅱ包括MB11、MB40、MB14共3个材料,类群Ⅲ包括MB20、MB50、MB47、MB7、MB39共5个材料,类群Ⅳ包括MB15、MB23、MB5等共16个材料,类群Ⅴ包括MB18、MB28、MB17等共11个材料。

图2

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图2

不同燕麦材料产量性状聚类分析

Fig.2

Cluster analysis on yield characteristics of different oat materials

对5个类群进行归类统计和多重比较,结果(表8)显示,类群Ⅴ刈割期干物质量高于其他类群,平均为1857.55 kg/hm2,刈割后再生产量也显著高于其他类群,平均为11 102.46 kg/hm2,表明该类群产量最高,为高产组。

Table 8

表8

表8

不同类型燕麦材料产量比较

Table 8 Comparison of yields of different types of oat materials kg/hm2

指标Index类群GroupⅠⅡⅢⅣⅤ饲草干物质量Forage dry matter mass1659.05±76.73b1832.48±74.81a1232.28±50.31c1843.39±75.26a1857.55±75.83a再生产量Regeneration yield6794.05±277.37d5361.35±218.88e9697.65±395.90b8264.38±337.39c11 102.46±453.26a

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3 讨论

不同燕麦材料在刈割时间和留茬高度相同的情况下,农艺性状、品质及再生性能有明显差异。本研究显示燕麦农艺性状中旗叶叶面积、饲草干物质量变异性较大,品质性状中粗脂肪、中性洗涤纤维、钙、磷含量差异性较大,表明50个燕麦参试材料在试验地区生长差异较明显。

关于水稻的研究[12]结果表明,强再生力品种头季稻单位颖花的绿叶面积占有量较大,其光合产物满足头季稻高产之后剩余量较多,对再生稻高产提供了重要的物质基础。本研究结果显示燕麦旗叶叶面积、叶绿素含量与再生产量呈显著正相关,与上述研究结果相似。所以,在再生燕麦高产栽培中,应在保证头茬燕麦高产的前提下尽可能保持较多的绿叶面积,为再生燕麦丰产奠定基础。

水稻茎秆中的营养物质及其积累对再生力有重要作用。廖廑麐等[13]研究表明,水稻再生力强弱与茎秆营养物质的多少有密切关系,营养物质愈多再生力愈强。水稻头季收获时母体各部位可溶性糖总量与水稻的再生性达显著正相关[14]。张志芬等[15]研究表明,头季稻生长后期再生芽的生长状况直接影响到再生稻产量。本研究中,燕麦刈割期植株中的粗蛋白、粗脂肪、可溶性糖、钙、磷与再生力及再生产量呈显著正相关,与上述水稻研究结果相似,表明粗蛋白等营养物质可为燕麦再生芽早期生长发育提供所需的物质和能量,有利于燕麦的分蘖从而提高再生产量。燕麦再生力的强弱随营养物质的消长而变化,茎秆中贮藏的营养物质不仅影响燕麦的再生力,而且对燕麦的进一步生长发育也具有广泛的影响。

4 结论

不同燕麦材料的农艺性状、品质及再生性能存在一定的差异。旗叶叶面积、粗蛋白、粗脂肪、可溶性糖、磷含量与燕麦再生产量呈极显著正相关,叶绿素含量、粗蛋白、粗脂肪、可溶性糖、钙和磷含量与燕麦再生力呈极显著正相关。在地力较差,气候环境艰苦的地区,为保证经济效益,建议种植产量较高的陇燕3号、G138、Haywire、远杂1号、蒙燕1号、坝莜18号、定燕2号、G142、G144、林纳和燕科2号品种;在水热资源充沛的地区,建议种植品质较高的青引3号、青引1号、燕科2号、贝勒、莫妮达、白燕8号、加燕7号、白燕19号、燕科1号、内燕5号和坝莜3号品种。

参考文献

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文中引用次数倒序

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本试验以秋播燕麦科燕1号、UITIMA、白燕9号、T045和春播燕麦科燕1号、白燕5号、白燕9号、Dancer为研究对象,测定其产量并对其营养品质指标进行分析,探讨关中地区春播燕麦和秋播燕麦越冬返青牧草最佳刈割时期。通过研究发现随着时间的推移,各燕麦品种鲜重、干重均呈现逐渐积累的趋势。秋播燕麦科燕1号抽穗期刈割表现最佳,其鲜重显著高于其他品种各时期(P≤0.05),达到1625 g/m2,干草产量于灌浆期达到最大值524 g/m2;粗蛋白含量达到12%。春播燕麦白燕9号拔节期刈割表现最佳,鲜草产量0.73 kg/m2,干草产量0.16 kg/m2;粗蛋白含量为15.42%。各品种燕麦不同时期刈割蛋白质含量在9%~19%。科燕1号、白燕5号、白燕9号、Dancer在拔节期刈割,蛋白质含量显著高于其他时期(P≤0.05):19%、10%、15%、14%。

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【目的】 改善打草场土壤养分,提高草地生产力及维持草地可持续利用。【方法】 2016—2018年在呼伦贝尔草地农业生态系统实验站打草场设置5个施氮水平(0、10、20、30、40 g·m-2·a-1)与2个刈割留茬高度(4、8 cm),裂区试验设计,分别于每年6月中旬和8月中旬进行试验处理,研究其对草地植物群落及功能群的物种丰富度、地上生物量、主要物种组成的重要值、优势种功能性状及土壤理化性质的影响过程。【结果】 施氮与刈割留茬高度对群落及功能群的物种丰富度无显著影响(PP-2·a-1的各处理间差异不显著(PPLeymus chinensis)的重要值,降低无芒雀麦(Bromus inermis)的重要值(PPotentilla bifurca)和星毛委陵菜(Potentilla acaulis)的重要值,降低糙隐子草(Cleistogenes squarrosa)的重要值(PP-2·a-1的各处理间差异不显著。土壤pH、土壤含水量随施氮量增加而显著降低,土壤NH4+-N、NO3--N及总无机氮(ION)含量随施氮量增加而显著增加(PP【结论】 短期施氮与适宜的刈割留茬高度提高草地植物群落生产力及稳定群落的物种组成,施氮效应依赖于水分的有效性。呼伦贝尔草甸草原打草适宜刈割留茬高度为8 cm,适宜施氮量为10—20 g·m-2·a-1

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发展再生稻是充分利用秋季光热资源,提高稻田产出效益的一条重要途经。根据已报道资料,结合笔者20余年的研究结果,综述了再生稻产量形成特点及关键调控技术研究进展。主要内容包括:(1)头季稻中上部节的再生穗抽穗期比下部抽穗早、着生叶片数少、出叶速度快、生育期短、穗子小、成穗率和结实率较高。头季稻抽穗后光合物质主要供给穗部籽粒灌浆结实,分配给再生芽生长利用的光合物质极少,是齐穗后大量再生芽开始死亡的机理所在;改善头季稻抽穗期间植株行间的光照条件对再生芽生长的促进作用,必须在一定光合物质供给基础上才能显现。头季稻齐穗后品种间再生力取决于头季稻的叶粒比,强再生力品种头季稻单位颖花的绿叶面积占有量较大,其光合产物满足头季稻高产之后剩余量较多,对再生稻高产提供了重要的物质基础,杂交组合间再生力与穗粒数呈极显著负相关关系。(2)水稻品种再生力可分为4级,头季稻及再生稻两季高产品种的库源特征:穗粒数160—190粒、叶粒重比0.0737—0.0827 cm2·mg-1、有效穗232.12—249.40万/hm2、结实率81.54%—85.74%、千粒重28.58—30.07 g、单穗重4.13—4.43 g。(3)促芽肥提高再生力的作用,是通过施氮延缓了头季稻生长后期绿叶衰老速度,提高母茎叶片全氮含量及其净光合速率,增加叶片当时的光合产物向头季稻穗部输入比例,减少先期贮藏于母茎鞘中光合产物向穗部输入量,相对地提高了母茎鞘干物重而增强再生力。促芽肥对再生稻的作用效果在品种间的表现不尽相同,头季稻穗粒数较多的大穗型品种要提早施用促芽肥并增加施用量,才能获得较高的再生稻产量。利用杂交中稻齐穗期剑叶叶绿素计读数(SPAD值)可预测再生稻促芽肥高效施用量;通过防治纹枯病保护头季稻基部叶片和适度烤田提高根系活力,是再生稻高产的重要保证;头季稻收获期的成熟度与再生力呈极显著正相关,以头季稻完熟期再生芽开始破鞘现青时收割头季稻为宜,留桩高度以保留倒2节并高出5—7 cm处割苗即可。(4)针对目前再生稻生产上存在的主要制约因素,即再生稻开花期的低温危害、再生稻大面积产量不平衡和机械收获头季稻对再生稻生产的不利影响,提出了相应的对策与解决途经。(5)提出再生稻理论与技术的研究重点,包括“生态与农艺措施对头季稻后期冠层性状与再生芽生长的多因素互作机制”、“头季稻收割后再生芽停滞于母茎鞘中的原因及其调控途径”、“提高再生稻氮肥利用效率的技术途径”和“适应机械插秧与机械收割的杂交水稻-再生稻配套技术”4个方面。

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2020

... 燕麦(Avena sativa L.)为禾本科燕麦属一年生草本植物,是重要的牧草、饲料和粮食作物,是世界第五大禾谷类作物[1].燕麦适应性强,耐寒、耐旱、耐贫瘠、耐适度盐碱,且青刈燕麦具有丰富的营养价值和较好的饲喂适口性[2].大量研究显示,不同的刈割时期和留茬高度会影响燕麦的产量及品质[3⇓⇓-6],抽穗期燕麦生长量及增长速率最大[7],刈割饲草品质较好[8],是燕麦饲用青草刈割的关键时期之一.抽穗期燕麦刈割留茬高度8 cm可促进刈青后燕麦再生,并兼顾青刈饲草的生产力[9]. ...

内蒙古盐碱地不同饲用燕麦品种生长及产量性状研究

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2020

... 燕麦(Avena sativa L.)为禾本科燕麦属一年生草本植物,是重要的牧草、饲料和粮食作物,是世界第五大禾谷类作物[1].燕麦适应性强,耐寒、耐旱、耐贫瘠、耐适度盐碱,且青刈燕麦具有丰富的营养价值和较好的饲喂适口性[2].大量研究显示,不同的刈割时期和留茬高度会影响燕麦的产量及品质[3⇓⇓-6],抽穗期燕麦生长量及增长速率最大[7],刈割饲草品质较好[8],是燕麦饲用青草刈割的关键时期之一.抽穗期燕麦刈割留茬高度8 cm可促进刈青后燕麦再生,并兼顾青刈饲草的生产力[9]. ...

草用燕麦品种适宜刈割期的确定

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2005

... 燕麦(Avena sativa L.)为禾本科燕麦属一年生草本植物,是重要的牧草、饲料和粮食作物,是世界第五大禾谷类作物[1].燕麦适应性强,耐寒、耐旱、耐贫瘠、耐适度盐碱,且青刈燕麦具有丰富的营养价值和较好的饲喂适口性[2].大量研究显示,不同的刈割时期和留茬高度会影响燕麦的产量及品质[3⇓⇓-6],抽穗期燕麦生长量及增长速率最大[7],刈割饲草品质较好[8],是燕麦饲用青草刈割的关键时期之一.抽穗期燕麦刈割留茬高度8 cm可促进刈青后燕麦再生,并兼顾青刈饲草的生产力[9]. ...

刈割时间、刈割强度与施肥处理对燕麦补偿的影响

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2003

... 燕麦(Avena sativa L.)为禾本科燕麦属一年生草本植物,是重要的牧草、饲料和粮食作物,是世界第五大禾谷类作物[1].燕麦适应性强,耐寒、耐旱、耐贫瘠、耐适度盐碱,且青刈燕麦具有丰富的营养价值和较好的饲喂适口性[2].大量研究显示,不同的刈割时期和留茬高度会影响燕麦的产量及品质[3⇓⇓-6],抽穗期燕麦生长量及增长速率最大[7],刈割饲草品质较好[8],是燕麦饲用青草刈割的关键时期之一.抽穗期燕麦刈割留茬高度8 cm可促进刈青后燕麦再生,并兼顾青刈饲草的生产力[9]. ...

杂交中稻再生力与头季稻农艺性状的相关性研究

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2006

... 再生力指牧草在被刈割、放牧、践踏或碾压后,重新恢复生长的能力.我国水稻再生力研究进展丰富,任天举等[10]研究表明,茎鞘干重是衡量杂交中稻组合再生力的重要指标;徐富贤等[11]研究表明,头季稻的叶粒比决定头季稻齐穗后品种间再生力,并且改善头季稻抽穗期间植株行间的光照条件对再生芽生长有促进作用.但目前对燕麦再生力的研究较少,关于再生能力强的燕麦品种特征鲜见报道.鉴于此,本研究选择50个燕麦材料进行再生力鉴选试验,分析了不同材料的农艺性状、品质及再生性能的差异,探明影响燕麦再生性能的因素,为燕麦再生力资源筛选和丰产栽培提供科学依据. ...

杂交中稻粒叶比与再生力的关系

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2000

... 再生力指牧草在被刈割、放牧、践踏或碾压后,重新恢复生长的能力.我国水稻再生力研究进展丰富,任天举等[10]研究表明,茎鞘干重是衡量杂交中稻组合再生力的重要指标;徐富贤等[11]研究表明,头季稻的叶粒比决定头季稻齐穗后品种间再生力,并且改善头季稻抽穗期间植株行间的光照条件对再生芽生长有促进作用.但目前对燕麦再生力的研究较少,关于再生能力强的燕麦品种特征鲜见报道.鉴于此,本研究选择50个燕麦材料进行再生力鉴选试验,分析了不同材料的农艺性状、品质及再生性能的差异,探明影响燕麦再生性能的因素,为燕麦再生力资源筛选和丰产栽培提供科学依据. ...

再生稻产量形成特点与关键调控技术研究进展

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2015

... 关于水稻的研究[12]结果表明,强再生力品种头季稻单位颖花的绿叶面积占有量较大,其光合产物满足头季稻高产之后剩余量较多,对再生稻高产提供了重要的物质基础.本研究结果显示燕麦旗叶叶面积、叶绿素含量与再生产量呈显著正相关,与上述研究结果相似.所以,在再生燕麦高产栽培中,应在保证头茬燕麦高产的前提下尽可能保持较多的绿叶面积,为再生燕麦丰产奠定基础. ...

再生稻茎秆贮藏物质与再生力的细胞化学研究

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1988

... 水稻茎秆中的营养物质及其积累对再生力有重要作用.廖廑麐等[13]研究表明,水稻再生力强弱与茎秆营养物质的多少有密切关系,营养物质愈多再生力愈强.水稻头季收获时母体各部位可溶性糖总量与水稻的再生性达显著正相关[14].张志芬等[15]研究表明,头季稻生长后期再生芽的生长状况直接影响到再生稻产量.本研究中,燕麦刈割期植株中的粗蛋白、粗脂肪、可溶性糖、钙、磷与再生力及再生产量呈显著正相关,与上述水稻研究结果相似,表明粗蛋白等营养物质可为燕麦再生芽早期生长发育提供所需的物质和能量,有利于燕麦的分蘖从而提高再生产量.燕麦再生力的强弱随营养物质的消长而变化,茎秆中贮藏的营养物质不仅影响燕麦的再生力,而且对燕麦的进一步生长发育也具有广泛的影响. ...

杂交中稻再生芽生长的影响因素研究

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2010

... 水稻茎秆中的营养物质及其积累对再生力有重要作用.廖廑麐等[13]研究表明,水稻再生力强弱与茎秆营养物质的多少有密切关系,营养物质愈多再生力愈强.水稻头季收获时母体各部位可溶性糖总量与水稻的再生性达显著正相关[14].张志芬等[15]研究表明,头季稻生长后期再生芽的生长状况直接影响到再生稻产量.本研究中,燕麦刈割期植株中的粗蛋白、粗脂肪、可溶性糖、钙、磷与再生力及再生产量呈显著正相关,与上述水稻研究结果相似,表明粗蛋白等营养物质可为燕麦再生芽早期生长发育提供所需的物质和能量,有利于燕麦的分蘖从而提高再生产量.燕麦再生力的强弱随营养物质的消长而变化,茎秆中贮藏的营养物质不仅影响燕麦的再生力,而且对燕麦的进一步生长发育也具有广泛的影响. ...

不同燕麦品种再生生长特性研究

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2014

... 水稻茎秆中的营养物质及其积累对再生力有重要作用.廖廑麐等[13]研究表明,水稻再生力强弱与茎秆营养物质的多少有密切关系,营养物质愈多再生力愈强.水稻头季收获时母体各部位可溶性糖总量与水稻的再生性达显著正相关[14].张志芬等[15]研究表明,头季稻生长后期再生芽的生长状况直接影响到再生稻产量.本研究中,燕麦刈割期植株中的粗蛋白、粗脂肪、可溶性糖、钙、磷与再生力及再生产量呈显著正相关,与上述水稻研究结果相似,表明粗蛋白等营养物质可为燕麦再生芽早期生长发育提供所需的物质和能量,有利于燕麦的分蘖从而提高再生产量.燕麦再生力的强弱随营养物质的消长而变化,茎秆中贮藏的营养物质不仅影响燕麦的再生力,而且对燕麦的进一步生长发育也具有广泛的影响. ...