全 文 :2008年第5期 总第150期 草业与畜牧CAOYEYUXUMU
张美艳 1,邓菊芬 2*,尹 俊 2
(1.云南农业大学草业科学系,云南 昆明 650201;2.云南省草山饲料工作站,云南 昆明 650225)
收稿日期:2007-11-07
基金项目:云南省自然科学基金项目——非洲狗尾草 cv.纳罗
克原种生产关键技术研究 (2006C0069M)
作者简介:张美艳 (1982-),女,山西忻州人,在读硕士。
*通讯作者
摘 要:试验采用施氮和刈割二因素析因试验设计,研究了不同的施氮和刈割组合对纳罗克非洲狗尾草(Setariasphacelata
(Schum)StapfexMasseycv.Narok)分蘖数和生育期的影响。结果表明:施氮对分蘖数的影响由大到小为75kg/hm2>50kg/hm2>
25kg/hm2,25kg/hm2与其余两水平差异显著 (P<0.01)。刈割对分蘖数的影响由大到小为一年刈割3次>一年刈割2次>
一年刈割 4次。处理 N1E2、N1E3、N2E2、N2E3、N3E2、N3E3的生育期都不同程度地被推迟。施氮和刈割改善纳罗
克非洲狗尾草生产特性的最佳处理为施氮75kg/hm2和一年刈割3次。
关键词:纳罗克非洲狗尾草;施氮水平;刈割频度;分蘖数;生育期
中图分类号:S543.022 文献标识码:A 文章编号:1673-8403(2008)05-0010-03
施氮和刈割对纳罗克非洲狗尾草
生产特性的影响
纳 罗 克 非 洲 狗 尾 草 (Setariasphacelata
(Schum) StapfexMasseycv.Narok) 是狗尾草属多年
生疏丛型牧草[1],原产于热带非洲,起源于肯尼亚的
阿贝尔德尔 (Aberdares) 地区 (海拔2190m),1963
年引入澳大利亚昆士兰州,1969年通过澳大利亚牧
草品种鉴定[2]。我国1974年从澳大利亚引进[3]。1983
年云南省肉牛和牧草研究中心与澳大利亚合作开展的
“云南牲畜和草场改良项目”中引入云南。昌宁 [4]、洱
源、昆明、广南、思茅都有栽培[5]。1997年 11月经
全国牧草审定委员会审定通过并正式登记为引进品
种。
分蘖是禾草的一个重要的生长特性,同时是牧草
繁殖的一种方式。施肥、刈割是牧草生产管理和利用
的重要手段,能够促进牧草的生长与分蘖,而刈割频
度会影响牧草的品质和再生能力,同时水肥管理也制
约着牧草的分蘖[6]。国内外关于施肥、刈割单因素对
禾草生产以及分蘖再生的影响已有不少报道[7~11],但
有关施肥、刈割二因素对纳罗克非洲狗尾草分蘖和生
育期等生产特性的影响还未见报道。纳罗克非洲狗尾
草生产利用上常受种子产量低 (10~80kg/hm2) 的限
制而影响进一步大面积推广[12]。该草的落粒性强和通
常云南地区收种正值雨季,这两大因素极大地限制了
其种子生产。本试验旨在通过不同施氮水平和刈割频
度的综合处理,探讨施氮、刈割二因素对纳罗克非洲
狗尾草生长特性的影响,进而对其种子产量的影响,
以期达到增加种子产量、推迟收种、避开雨季的目
的,从而为狗尾草种子生产以及具有相似生长特性的
禾草种子生产提供一定的理论指导。
1 材料与方法
1.1 试验地概况
试验区位于云南省嵩明县 (东经106°06′,北
纬26°26′),海拔1890m,地势平坦,水资源极其
丰富,土壤类型为潴育型冲积性水稻土类的黄泥田和
青泥田,耕层厚度25cm以上,pH值7.4~7.8,有机
质含量3.08%~5.28%;年平均气温14.2℃,年降水量
966.6mm,年蒸发量2078.0mm。
1.2 试验设计
试验设于2005年 6月建植的纳罗克非洲狗尾草
原种生产田,生产田面积33.34hm2,种植密度株行距
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为 0.5m×0.5m,本试验于 2007年 2月开始,10月
结束。
1.2.1 施氮处理:供试氮肥为含氮 46.4%的成品尿
素,设3个水平N1、N2、N3(见表1),是在施复合
肥450kg/hm2的基础上进行[13],复合肥为草地专用肥。
分2次施入,时间为5月5日和5月30日,这段时
间正值纳罗克分蘖需求的最佳施肥期[11]。
1.2.2 刈割处理:人工刈割,留茬高度10cm,在分
蘖期进行,间隔 25d,设 3个水平,E1、E2、E3
(见表1)。时间分别为2007年4月9日、5月4日、
5月29日和6月23日。
小区面积10m2(2m×5m),各小区间隔50cm,
3次重复,小区布置采用随机区组设计,试验设施氮
和刈割2个因素。施氮、刈割各3个水平,共9个处
理。对照为不作任何处理的纳罗克原种田。
1.3 测定指标及方法
单株分蘖数:每小区随机选取3株,取平均值。
生育期的观测:牧草出现状态显著变化的植株达到
50%的日期。
1.4 数据分析
试验采用 SPSS15.0统计分析软件,进行二因素
析因设计的方差分析,并测定其差异显著性[14,15]。
2 结果与分析
2.1 施氮对分蘖数的影响(见表2)
施氮 3个水平的分蘖数平均值由大到小为:
255.741>246.333>197.556,25kg/hm2的分蘖数最小,
平均值为197.556,与其余2个水平差异显著(P<0.01)。
说明一定程度地增加施氮量可以促进牧草的分蘖和再
生。
2.2 刈割对分蘖数的影响(见表3)
适宜的刈割是草地管理和利用的重要手段,能
够促进禾草的再生与分蘖,提高产草量,改善营养
价值[16]。刈割频度与牧草的分蘖数有明显的关系,只
有适当的刈割才能够促进牧草的分蘖再生。从表3可
知,在刈割频度3个水平下,纳罗克的分蘖数平均值
由大到小:291.852>209.296>198.482。一年刈割3次
的分蘖数最大,平均值为291.852,与其余2个水平
差异显著 (P<0.01)。
2.3 刈割和施氮对纳罗克非洲狗尾草分蘖数的影响
(见表4、表5)
由表4可以看出:在95%的置信区间下,施氮3
个水平下,一年刈割3次的分蘖数的平均值都为最大,
分别为210.556、283.889、381.111。9种处理中N3E2,
即施氮75kg/hm2、一年刈割3次的分蘖数最大,平均
值为 381.111;处理 N3E3,即施氮 75kg/hm2、一年
刈割4次的分蘖数最小,平均值为179.556。
处理 变量值标签 样本数
N1 25kg/hm2 9
施氮 N2 50kg/hm2 9
N3 75kg/hm2 9
E1 一年刈割2次 9
刈割 E2 一年刈割3次 9
E3 一年刈割4次 9
表1 试验处理及水平
施氮水平 均值 标准差 样本数
25kg/hm2 197.556a 30.39554 9
50kg/hm2 246.333b 33.35541 9
75kg/hm2 255.741b 102.21081 9
表2 施氮水平下的单株分蘖数 个/株
注:字母表示差异显著 (P<0.01)
刈割频度 均值 标准差 样本数
一年刈割2次 209.296a 35.06995 9
一年刈割3次 291.852b 83.01190 9
一年刈割4次 198.482a 26.24358 9
表3 刈割频度下的单株分蘖数
个/株
注:字母表示差异显著 (P<0.01)
表4 施氮水平×刈割频度
施氮水平 刈割频度 均值 标准误
95%置信区间
下限 上限
25kg/hm2 一年刈割2次 184.111 19.287 143.591 224.632
一年刈割3次 210.556 19.287 170.035 251.076
一年刈割4次 198.000 19.287 157.479 238.521
50kg/hm2 一年刈割2次 237.222 19.287 196.702 277.743
一年刈割3次 283.889 19.287 243.368 324.409
一年刈割4次 217.889 19.287 177.368 258.409
75kg/hm2 一年刈割2次 206.556 19.287 166.035 247.076
一年刈割3次 381.111 19.287 340.591 421.632
一年刈割4次 179.556 19.287 139.035 220.076
因变量:单株分蘖数(个/株)
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从表5各目标效应检验结果可以得出:在因素施
氮水平下,F=7.868,P=0.004<0.01,差异极显著,可
认为因素施氮效应显著;在因素刈割频度水平下,
F=21.036,P=0.000<0.01,差异极显著,可认为因素刈
割效应显著;因素施氮与刈割的交互作用:F=7.354,
P=0.001<0.01,差异极显著,可认为施氮和刈割存在
交互作用;从刈割频度 Eta2>施氮×刈割 Eta2>施氮
水平Eta2,可看出各因素对总变异的贡献是:刈割频
度>施氮×刈割>施氮水平。
从表4、表5可以看出:刈割和施氮存在明显的
交互作用,二者对促进纳罗克非洲狗尾草的分蘖都有
显著的效应。刈割频度和施氮水平9种处理中,提高
纳罗克非洲狗尾草分蘖数的最佳处理为施氮75kg/hm2
和一年刈割3次。
2.4 不同处理对生育期的影响
适宜时间收种,可以一定程度的减少收种损失。
云南地区的雨季主要集中在7、8月份,而一般情况
下,纳罗克非洲狗尾草8月中旬成熟,正好赶上云南
的雨季,给收种造成一定的阻碍。与对照相比,9种
处理的生育期都不同程度地被推迟,其中处理N1E3
的生育天数最长,比对照推迟了 56d;处理 N1E2、
N1E3、N2E2、N2E3、N3E2、N3E3的成熟期都在 9
月中旬以后,刚好避开雨季 (见表6)。
3 结论
变异来源 三类平方差 自由度 均方 F值 P值 Eta2 非中心参数 观测效能 a
校正模型 97340.551b 8 12167.569 10.903 .000 .829 87.225 1.000
截距 1468444.856 1 1468444.856 1315.845 .000 .987 1315.845 1.000
施氮水平 17559.860 2 8779.930 7.868 .004 .466 15.735 0.913
刈割频度 46951.218 2 23475.609 21.036 .000 .700 42.072 1.000
施氮×刈割 32829.473 4 8207.368 7.354 .001 .620 29.418 0.980
误差 20087.481 18 1115.971
总计 1585872.889 27
校正总计 117428.033 26
表5 各目标效应检验 因变量:单株分蘖数(个/株)
注:a.Computedusingalpha=0.05计算使用的检验水平为0.05 b.RSquared=0.829(AdjustedSquared调整R平方=0.753)
表6 不同处理下的生育期
处理 返青期 分蘖期 拔节期 孕穗至抽穗期 开花期 成熟期 生育天数
CK 16/3 8/4 10/5 27/5~22/6 5/7 15/8 153
N1E1 16/3 8/4 30/5 8/6~25/6 28/6 31/8 170
N1E2 16/3 8/4 13/6 15/6~8/7 18/7 15/9 185
N1E3 16/3 8/4 10/7 8/7~25/7 29/7 8/10 209
N2E1 16/3 8/4 25/5 8/6~9/7 28/6 2/9 172
N2E2 16/3 8/4 13/6 20/6~2/7 16/7 16/9 186
N2E3 16/3 8/4 8/7 1/7~20/7 29/7 28/9 198
N3E1 16/3 8/4 25/5 8/6~28/6 8/7 28/8 167
N3E2 16/3 8/4 13/6 20/6~30/6 6/7 20/9 190
N3E3 16/3 8/4 8/7 1/7~20/7 25/7 28/9 198
日/月、d
3.1 处理 N3E2,即施氮 75kg/hm2、一年刈割 3次,
能够使纳罗克非洲狗尾草分蘖达到最多,进而增加其
生物量和种子产量。
3.2 处 理 N1E2、 N1E3、 N2E2、 N2E3、 N3E2、
N3E3的生育期都不同程度地被推迟,进而可以推迟
收种时间。在施氮的3个水平下,一年刈割3次和一
年刈割4次都延迟了纳罗克非洲狗尾草的生育期。说
明刈割在延迟牧草生育期方面起到了主要作用,可以
一定程度地延迟禾本科牧草的生育期,从而延迟收种
时间,避开不利条件。
3.3 综合考虑分蘖数和生育期,9种处理中,N3E2
是最佳处理,不仅能最大限度地促进纳罗克非洲狗尾
草的分蘖,而且可以恰当地推迟生育期,比对照生育
期推迟了 37d,9月 20日才进行收种,能够很好地
避开雨季,减少收种损失,从而增加种子产量。
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InfluenceofNitrogenApplicationandCutingon
ProductionCharacteristicofStapfexMasseycv.Narok
ZHANGMei-yan1,DENGJu-fen2*,YINJun2
(1.DepartmentofPratacultureScience,YunnanAgriculturalUniversity,Kunming650201,China;
2.YunnanGrasslandandFeedManagementSection,Kunming650225,China)
Abstract:Basedonfactorialdesignofnitrogenapplicationandcuting,thetrialresearchedtheinfluenceofthe
twofactorsontileringnumbersandgrowthstageofStapfexMasseycv.Narok.Theresultsindicatedthattheefectof
nitrogenapplicationontileringnumberswasinorderasfolowing:75kilogramspersquarehectare>50kilogramsper
squarehectare>25kilogramspersquarehectare,thevariancebetweentwenty-fivekilogramspersquarehectareand
othertwofactorswassignificant(P<0.01);andtheefectofcutingfrequencyontileringnumberswasinorderas
folowing:cutingthreetimesayear>cutingtwiceayear>cutingfourtimesayear; thegrowthstageofN1E2、
N1E3、N2E2、N2E3、N3E2、N3E3waspostponedinacertainway.Thebesttreatmentthatnitrogenapplicationand
cutingimprovedproductioncharacteristicofStapfexMasseycv.Narokwasnitrogenapplicationwithseventy-five
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TheEfectsofVariety,HarvestingStageandMethodsofDryingonProteinContentofAlfalfaHay
WANGXiu-ling,XUYu-peng*,YANXu-dong,ZHAOZhong-xiang
(CangzhouAcademyofAgricultureandForestryScienceinHebeiProvince,Cangzhou061001,China)
Abstracts:Theproteincontentsof6alfalfavarietiesharvestedin4diferentgrowingstagesanddriedwith4diferent
methodsweretested,Theresultshowedthatdiferentalfalfavarietiesharvestedindiferentgrowingstagesanddriedwith
diferentmethodsproduceddiferentproteincontentofalfalfahay, andthediferenceswereverysignificant.Ofthe6
varieties, theforeignalfalfa“Queen”anddomesticalfalfa“Cangzhou”hadthemostproteincontents.Asgeting
proteincontentofdryforageisthemainpurposeofgrowingalfalfa,thebestharvesttimeshalbethetimewhenalfalfaisin
budorinthebeginningofblossom.Ofthe4dryingmethods,thehigh-temperaturedryingcangetthemostproteincontent
ofalfalfahay.Thelightpressinghaulmmethod,anothermethodfordryingalfalfa,canreduce3timesthelossofprotein
thanthenon-pressinghaulm,whileheavypressinghaulmresultsingreatlossofprotein.
Keywords:Variety;Harvestingstage;Methodofdrying;Proteincontent;Alfalfahay
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