毕节市马铃薯抗旱栽培集成技术示范应用研究

时间:2022-10-05 05:51:56

毕节市马铃薯抗旱栽培集成技术示范应用研究

摘要 由于受干旱和落后栽培手段的影响,毕节市马铃薯生产受到了不同程度的影响,同时限制了马铃薯产业化的发展。通过马铃薯品种资源及抗旱性鉴定筛选、抗旱栽培技术研究等,集成了一套适宜毕节市生态生产环境的抗旱栽培技术并示范应用于生产上,根据试验示范结果提出了意见和建议,试图对毕节市今后开展马铃薯抗旱栽培生产积累一定经验和资料。

关键词 马铃薯;抗旱集成技术;示范应用;贵州毕节

中图分类号 S532 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2015)13-0089-02

Study on Demonstration and Application of Drought Resistant Cultivation Integration Technology of Potato in Bijie City

WANG Chao-gui WANG Chao-hai CHEN Chun-yan * Zhou Ping CHENG Na WANG Sheng-nan YANG Jiao

(Bijie Institute of Agricultural Sciences in Guizhou Province,Bijie Guizhou 551700)

Abstract Under the limitation of drought and the undeveloped planting method,potato production has been affected to varying degrees in Bijie City and limited its industrialization development.Through potato germplasm resources,drought resistance identification and screening,drought resistant cultivation technology research etc,a set of suitable regional ecological environment and cultivation technology of drought resistance was integrated in the production demonstration application.According to the experimental demonstration results,the opinions and suggestions were put forward,so as to accumulate some experience and data for the future development of potato drought resistant cultivation in Bijie City in the future.

Key words potato;drought integrated technology;demonstration and application;Bijie Guizhou

马铃薯是毕节市旱地主栽作物之一,在全市粮食总产量中占有举足轻重的地位。但是由于本区域在马铃薯播种时期常遇干旱气候,导致马铃薯产量及产值受到不同程度的影响。因此,为了给薯生产的防灾减灾工作提供技术支撑,确保马铃薯产量稳步增长,根据旱情,并结合马铃薯生育特点,项目组集成了一套市马铃薯抗旱栽培技术,并在威宁县草海镇民族村进行示范种植,为进一步证明该技术的实用性和科学性,确保马铃薯高产稳产,为广大薯农增产增收提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 示范概况

示范地点位于贵州省威宁县草海镇民族村,地处东经104°09′、北纬26°53′,平均海拔高度2 230 m,无霜期为180 d、年日照时数1 800 h。示范面积:核心示范区3.67 hm2,辐射区69.33 hm2,共73 hm2。在核心示范区设置3个常规种植点为对照,每个点667 m2。

1.2 示范方法

1.2.1 品种及地块选择。选用高抗旱品种。选择地势平坦、地面平整、前茬一致、肥力中等一致、排灌方便、不受建筑物、树林林带等遮荫影响,前茬作物不是茄科作物的地块作示范地[1-2]。

1.2.2 种薯处理。整薯播种,每粒种薯在80 g以上。播种前2 d用甲霜灵锰锌600倍稀释液均匀喷洒在种薯上,避光晾干2 h以上,待药液吸收后播种。

1.2.3 播种密度及深度。窝距为30 cm,行距为60 cm,单行平播起垄;播种深度为20 cm。播种时期:1 800 m海拔以上地区为3月20―30日;1 400~1 800 m海拔地区为3月1―20日。

1.2.4 田间管理。施充分腐熟农家肥(圈肥)22.5 t/hm2、马铃薯专用复合肥750 kg/hm2、硫酸钾375 kg/hm2。中耕培土2次,覆土高度为20~25 cm。使用保水剂45 kg/hm2。采用黑膜覆盖[3-4]。

1.2.5 病虫害防治。马铃薯病毒病用病毒A对水600倍进行防治;马铃薯疫病用58%雷多米尔・锰锌或58%甲霜灵对水500倍进行防治;马铃薯蚜虫用蚜虱净或大功臣1 500倍液进行防治;地老虎用5%抑太保乳油2 000倍液或40.7%毒死蜱乳油1 875 mL/hm2加水750 kg/hm2喷洒地面进行防治[5-6]。

1.2.6 收获。待马铃薯大部分茎叶枯黄脱落、块茎颜色变深易于脱落时进行收获。选晴天挖出薯块,在通风处晾干后储藏。

1.3 观察记载内容及方法

1.3.1 生育期。播种期即为播种当天的日期。出苗期即为小区出苗率达到50%的日期,开始出苗后隔天调查。成熟期即为小区50%的叶片变黄的日期,在生长后期每隔7 d调查2次。

1.3.2 主要农艺性状。在盛花期按五点取样法在示范区和辐射区分别取5个样点,每个点随机取30株进行测量并取其平均值,分别测定株高、茎粗和主茎数等农艺性状。

1.3.3 产量记载。收种时按五点取样法在示范区和辐射区分别取5个样点,每点取66.67 m2与对照进行对比并测产。

1.3.4 示范点基本情况。记录示范点马铃薯生长期间的月平均最高、最低和平均温度、降雨天数、降雨量及分布情况。

2 结果与分析

2.1 主要物候期

示范试验于2012年3月25日播种,6月10日封垄,8月10日开始收获。整地方式用小型旋耕机旋土,土壤肥力中等,前茬作物大多为荞麦和玉米。从表1可以看出,在整个生育期间示范区和辐射区的出苗期、现蕾期、开花期、成熟期和生育期与对照相当,均在92 d左右。说明该项抗旱栽培集成技术对马铃薯生育期影响不大。

2.2 马铃薯生长期间(播种至成熟)气象情况

从表2可以看出,2012年威宁县马铃薯生长期间平均温度为15.8 ℃、月平均最高温度为26.7 ℃,月平均最低温度为7.6 ℃,空气平均湿度为81.1%,月平均降雨量为550.1 mm,月平均降雨天数为20.5 d。

2.3 主要病虫害发生情况

从表3可以看出,示范区、辐射区及对照均有不同程度的早疫病和晚疫病的发生,因示范区和辐射区种薯在播种前2 d用甲霜灵锰锌600倍稀释液处理过,所以病害发生程度比对照有所降低;另外,示范区和辐射区植株均比对照健壮,提高了对病虫害的抵抗力。而各区均未发现蚜虫和蓟马等虫害。

2.4 主要农艺性状和经济性状

从表4可以看出,示范区和辐射区马铃薯的株高、茎粗和主茎数均大于对照,分别比对照增加5.13~7.95 cm、0.08~0.35 cm和0.7~0.9个。各经济性状也均比对照有所增加,其中每穴薯粒和每穴薯重比对照分别增加0.37~0.79粒和103.7~129.9 g;大中薯比例分别比对照增加0.86~1.59个百分点;而小薯率分别比对照减少0.74~1.60个百分点。

2.5 产量

从表5可以看出,示范区和辐射区5点的平均产量明显高于对照。示范区及辐射区较对照增产26.72%~33.46%。说明抗旱栽培集成技术能显著提高马铃薯产量。应用抗旱栽培技术平均产量25 485 kg/hm2,比对照区平均产量19 590 kg/hm2,增产30.09%。

3 结论

抗旱栽培集成技术的示范应用,促进了马铃薯抗旱种质的利用及创新,同时利用抗旱品种和抗旱高产栽培技术,对保障毕节市马铃薯丰产、稳产意义重大。通过开展马铃薯抗旱栽培集成技术的示范种植,并结合示范区和对照区田间马铃薯不同农艺性状及经济性状等特征的记载,可以得出,抗旱栽培集成技术能显著提高马铃薯产量。证明了马铃薯抗旱栽培集成技术的实用性和科学性,建议进一步示范推广[7]。

4 参考文献

[1] 曾卓华,黄振霖.重庆市马铃薯抗旱栽培技术对策[J].南方农业,2013(增刊1):134-135.

[2] 顾尚敬,王朝海,陈春燕,等.马铃薯品种抗旱性鉴定及抗旱栽培技术研究[J].安徽农业科学,2013(36):13858-13859.

[3] 李俊林,水建兵.马铃薯抗旱栽培模式试验初报[J].农业科技与信息,2009(7):7-8.

[4] 柳让.辽西地区马铃薯抗旱栽培技术与应用[J].现代农村科技,2011(17):5.

[5] 杨丽梅.马铃薯抗旱栽培措施[J].致富天地,2012(5):55.

[6] 赵彪,唐加敏.大理州春马铃薯抗旱栽培技术[J].云南农业科技,2012(增刊1):131-132.

[7] 李亚杰.不同马铃薯品种根系提水能力与抗旱性研究[D].兰州:甘肃农业大学,2013.

上一篇:PnsICE1基因酵母双杂交诱饵载体构建及转录自激... 下一篇:混凝土防渗渠道常见问题及处理措施