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不同短波光质、混合稀土硝酸盐和水分对无芒雀麦的增产效应



全 文 :不同短波光质 、 混合稀土稍酸盐和水分
对无芒雀麦的增产效应 ’
白雪芳 张树源二 马章英
(中国科学院西北高原生物研究所 , 西宁 )
国外的研究证明 , 灌溉和施大量无机肥
料 , 可以提高放牧场的产量 , 改变牧草成分
和营养物质的消化率与吸收率 。 在 高 寒 干
早 , 肥力效益较差 , 短波辐射极强的青海高原
生态环境下 , 放牧场的产草量也不是一种因
素所起作用的 , 而是由综合的多因素来决定
的 。 为此 , 我们选用青海高原生态环境中比
较特殊的因素— 不同短波光质 、 棍合稀土硝酸盐 ’ 和水分对无芒雀麦进行了 L 。 ( 3 ` ) 正
交法多因素增产试验 。 目的是要找出各因素
不同组合的最优增产方案 , 为提高青海高原
栽培牧草的产草量和深入研究栽培牧草的矿
质营养积累资料 。
统计方法进行产量分析。
表 1 按 L 。 (3 d ) 正交表编排的实验设计
材扦与方法
供试无芒雀麦 ( B r o 切。 5 i n e r切 15 L e少` -
: , ) 种子系青海畜牧兽医科学院 草 原 室 提
供 。 盆栽 , 土壤含水量 70 % , 种子消毒后摧
芽播种 , 每盆留苗 30 株 。 当苗高 1厘米时 ,
按正交表 L 。 (3 摇 )编排实验 设 计 (表 1 ) ,
随机排列 (表 2 ) 。 依盆的编号顺序分别罩上
兰色 ( 4 4 0一 4 8 0 n m ) 、 紫色 ( 42 0一 4 6 0 n m )
和无色聚 乙烯薄膜 。 按实验设计每隔 7 天依
盆子编号分别灌 3 0 0 、 40 0和 50 0 毫升的水 。
在牧草拔节和分孽期依盆编号分别根外喷施
一次。 . 01 % 、 .0 02 %和 0 . 03 %的棍合稀土硝
酸盐 〔R E ( N O 3 ) 3 . H : O 〕。 6 个月后按生物
}一竺票擎一川些 `少~ _ ` , ` ,` ~ } 一 ~ 、 , , ` l不 同浓度 !不 同水分 } 不 同水分
, “ ` ” }二翌生 ~ )二些 i }型兰一 }~ -止些— }一二一阵兰一阵二 }一一11兰 色 光 }` “ · ` 1 1` ” 。叫 C ,“ “ 0 0}土兰 色 光 }“ “ · 0 2 }“ 魂0 0 } C K , 透0 0
3 …`等 色 光 { 3 。 · 。 3 …3 5。叫 C K 3 5。。
}
“ 紫 色 光…` “ · 0 ` }“ 峨0 0 {
}
” 紫 色 光 } “ “
· 0 2 …” 5 0 0 }…“ 紫 色 光 13 0 · 。 3 1’ “ 0 0 {
1
” 无色 可见光…’ 。 · 。` …3 “ 。叫
{
” 无 色可 见光 {“ ”
·
0 2 】` “ 。 o 】
}” 无色可见光 } ” “ · “ 1 } “ 4 00 }
表 2
1 2
C K
2 4
4 5
实验盆的排列
3 C K I 7 8 9
5 6
7 8
2 3
9 C K
本实验以光 、
不同光质 (兰 、紫
0
.
0 2%

0
.
0 3% )
肥 、 水 三个因素为基础 ,
、 无 ) 、 不同浓度 ( 0 . 0 1% 、
、 不 同水量 ( 30 0 、 4 0 0 ,
和 5 0 毫升 ) 九个 处 理为内容 , 并附设三
· 混 合稀土硝酸盐〔R E ( N O 3 ) : · H ZO 〕系湖南 省农 科
院土肥所宁加贵先生赠送 , 特此致谢 。
二 本文执笔者 。 稿件 19 8 3年 6 月 20 日收到。
个相应水量 K C :30 0 、 K C :0 40和 CK 35 0 0毫
升为对照 。 重复两次 。
结果与分析
、 株高与光 、 肥 、 水 以及 不 同光质 、
不同浓度 、 不同水量之 间的关 系
组配 , 对牧草株高的增长率分别为 8 . 32 % 、
2 3
.
0 4%
、 一 2
.
92 %

无芒雀麦在整个生育期 内 , 其株高增长
量与最终生物学产量之间存在着显著的回归
关系 (图 1 ) 。 但由于生长速度受气候因素的
影响较大 , 所以不同年份株高与产量的回归
表 3 株高与三个因素九个水平之间的关系
实验盆编号
处 理 因 素
、 同 、 t。 浮 l不 同浓度 }不 同水哥小 l。 二。 ! ( % ) } ( m l)
A } B { e
株 高
( e班 )
处理占对照
的 百 分 数
(% )
8
6
C K
I
4
2
9
C K Z
7
5
3
C K
3
兰 色 光
无色可见光
紫 色 光
紫 色 光
兰 色 光
无 色可见光
无色可见 光
紫 色 光
兰 色 先
0

0 1
0

0 2
0

0 3
1 3

1 3
1 1

9 1
1 1

1 1
9

6 8
1 1

6 9
1 2

5 9
9

9 9
1 0

2 9
1 0

0 2
1 0

6 8
1 0

7 1
9

2 5
方程也不完全相同 。 在我们的实验中 ,
株高与产量的回归方程 为 Y = 7 0 0 . 5
+ 5
.
8 x
。 方程中欠为产量 。 所以 , 根
据不同生育时 期 株高增 长 量 , 利用
回归方程可以估算出不同时期的产草
量。
二 、 产量与光 、 肥 、 水 以 及不同
光质 、 不同浓度 、 不同水量之间的关

从表 4 可以看出 , 生物学产量以
第 2 实验盆 (即兰色光与 0 . 02 %混合
稀土硝酸盐和 40 0毫升水三因素搭配 )
最高 , 亩产 达 9 1 3 . 1 斤 , 比 相应对照
C K
2 4 0 0m l水 ) 增 长 3 6 . 7 9% 。 第 3
实验盆 (即兰色光与 0 . 03 %混合稀土
性月J怪序j门1ō匕0台ùbno人匕.日ó丹`八0曰“ù内合月性时述
.…-勺,JJ注n.,工t了`八Uó匕尸aōù几J八乙1nU,.O目甘nō电立,工n1,i,ù .一`上八ù八廿.`”ùnéOó1óUOnUùù.八甘o“叹目口J六`皿J任.住沪O一ó一勺工`O曰nJnù八曰O…n甘n八1
,19曰,Jn甘n习…n.ù
戈807
脚.月`
筱、火ù喇孔
从表 3可知 , 兰色光较紫色光和无色可
见光全光谱与不同浓度混合稀土硝酸盐及不
伺水分搭配对无芒雀麦都有明显 地 增 产 作
用 。 在设有相应水分对照的情 况下 , 兰色光
与 0 . 0 1%混合稀土硝酸盐和 30 0毫升水搭配 ,
一较相应对照 C K 、 3 0 毫升水 下的株 高增 长

3 5
.
6 4%
。兰色光与 0 . 02 % 混合稀土硝酸盐和
4 0 毫升水搭配 , 较相应对照 C K : 40 0毫升水
下的株高增长2 . 35 % 。 兰色光与 0 . 0 3 % 混合
稀土硝酸盐和 50 0毫升水搭 配 较 相 应 对 照
`
C K
3
50 o毫升水下的株高增长 1 5 . 78 % 。 兰色
光与不同浓度混合稀土硝酸盐和不同水分组
合对无芒雀麦植株增高影 响最大 。 其次是紫
色光 , 它与不同浓度混合稀土硝酸盐和不同
水分组配 , 对牧草株 高 的 增 长 率 分 别 为
1 3
.
6 1%

1 5
.
4 6%

14
.
7 7%
。 无色可见光全光
谱与不同浓度 R E ( N O 。 ) 。 . H Z O和不同水 分
t o 二1 ` 王念. ` , 3 1-
株减但米〕
图 1 无芒雀麦 、 株高与产草量的 回归直线
硝酸盐和 5 0 毫升水量 )次之 , 亩产 9 0 3 . 7斤 ,
比相应对照 ( C K 。 s o o m l水 ) 增长 3 0 . 3 7% 。
从表 4 还可 以看出 , 无 论是在 A 列 1 水
平的三次实验中 , 或者是在 A 列 2 水平 或 3
水平的三次实验中 , B 、 C各列的 每一 个 因
表 4 牧草产盆与三因紊九处理水平之 L 。 ( 3 召 )正交分析结果
处 理 因 素 生物学产量 (斤 /亩 )
实验盆编 一号 浓 度 (% ) 水 分 ( m l )
一 B 一 } c 平 均
1 兰 3 0 0
4 00
5 0 0
8 8 6

6
8 9 3

2
8 5 4

6
8 3 0

2
9 33

0
9 5 2

8
勺自qd
1 0

0 1
2 0

0 2
3 0
.
0 3
光色

3
C K z ( 3 o o m l )
n舀, .
6
C K
Z ( 4 0 0 m l )
1 0

0 1
2 0

0 2
3 0

0 3
4 0 0
5 0 0
3 0 0
5 2 1

8
6 38

4
6 19

6
光色紫叮自心山咋`J任一勺
J .上,曰
9
C K
3 ( s o o m l )
K 1
K
:
K 3
K J
K
2
K
3
R
3 无色可见光
3 无色可见光
3 无色可见 光
1 0

0 1
2 0

0 2
0

0 3
5 0 0
3 0 0
4 0 0
4 3 3

8
0
8 3 1

0
6 3 8

8
6 3 5

8
80 5

8
7 7 8

2
6 4 8

4
7 8 0

8
8 5 8
.
4
9 13

1
9 03
.
7
4 5 6

3
4 7 7

8
6 3 8

4
7 2 5
.
3
6 6 7

5
7 08

5
6吐Z 。 1
7 9 3

3
69 3

2
2 6 7 5

2
1 84 1

5
2 14 3
.
9
89 1

7 3
6 13

8 3
7 1 4

6 3
2 7 7

9 0
2 0 4 )

7
2 1 9 3

6
2 4 2 2

3
6 8 1

5 7
7 3 1

2 0
8 0 7

4 3
1 2 5

8 6
2 2 2 5

8
2 1 8 4

2
2 2 5 0
.
6
7 4 1

6 3
7 2 8

0 8
7 5 0
.
2 0
2 2

1 3
素虽有所变动 , 但在三个水平上也都是均 匀
地各出现一次 。 表明 A 列 、 B列或 者 C 列 中
K
, 、 又 : 、 了 。 之间的差异主要是 由于 A 列 、
B列或 C列水平的不同所引起的 。 它 们 各列
中平均产量最大数与最小数的差 , 反 映 了
各列水平的改变所 引起的牧草平均产量的变
化 , 即各列的极差 ( R ) 。 极差越大 , 说明
这个因素对产量的影响越大 。 在本实验中是
R , > R B > R c
。 首先是不同光质 , 其次 是 不
同混合稀土硝酸盐和不同水分 。 不同水量虽
为次要因素 , 但在三个不同水量的对照实验
中 , 仍可看出以灌水量 5 0 毫升的对照 实 验
产量最高 , 其次是 40 。毫升和 30 0毫升。
从图 2 分析可明显地看出 , 光 、 肥 、 水三
个因素 , 不同光质 、 不同浓度混合稀土硝酸
盐和不同水量九个处理水平对牧草的生物学
产量都有不同程度的影响 , 其中以短波光质
对产量影响最大 。 其次是混合稀土硝酸盐和
叮n o
8 5 0
8 0 0
7 5 9
7口O
6 50 丫 / / 一(扭卜tà麟札
兰色光紫色光无色光
不同光质 ( 人)
o

01肠 o ·。 2拓 0 .。哪 30 0附` 峨0 0” “ 50 0不同混合稀土消 不同水分 ( c)
酸盐浓度 ( B )
图 2 不 同因素与产量之间的关系
水分 (从 R值的测定结果表明 A > B > C ) 。
它们的较好搭配是 A , B 3 C 3 , 和第 3 实验 盆
一致 。
为了进一步检验因素 A 或 B 、 C对牧草 产
量影响的显著性 , 我们进行 了方差分析。 从
表 5 中不同因素自由度和误差 自由度可在 F
表 ( a 二 i %或 5% 中查得 , F 。 . 。 1 ( 2 , g ) 二
8
.
0 ; F 。
. 。 。
( 2
, 9 ) = 4
.
3 ; 因 F , = 8 . 7 9 ; F 。 =
2
.
0 5 , F e = 0
.
6 7
。 即只有 F , > F 。 . 。 , , F 。 和
F c均小于 F 。 . 。 ; ,也小于 F 。 . 。 。 。 所以 说 , 在
我们的实验条件下 , 因素 A对牧草产量形 成
5 4
的作用是非常显著的 ( 二 ) , 是影响牧草
产量形成的决定因素 。 从因素 A 的 K 值 来
看 , K , > K 。 > K Z , 说 明因素 A 的第一水平
最佳 。 也就是说不同光质中 , 兰光对牧草产
量形成的影响最优 。
盐和 5 0 毫升水搭配的产量 。 说明 光质 中兰
色光对无芒雀麦增产效果最优 。
4
. 从 极 差 ( R ) 来看 , 不 同光质的
极差 ( R月 ) 大于不 同浓混度混合稀土硝酸盐
的极差 ( R , ) , 也大于不同水分的极差 ( R c) ,
方差来源 平方和 ( S ) 自由度 ( f) 方 差 ( S ) F 值 显 著性
光 质 ( A ) 通4 3 9 6 5 。 4 8 2 2 2 19 8 2 。 7 4 8 。 7 8 9 9 * .
混合稀土 硝酸盐浓度 ( B ) 1 0 4 83 9 。 6 13 3 2 5 2 4 1 9 。 8 0 6 6 5 2 。 0 7 5 7
不 同水分 ( C ) 3 3 8 j 6 . 6 1 3 3 2 1 6 9 2 3 。 3 0 6 6 5 0 . 6 7 0 1
误 差 2 27 2 88 。 4 4 9 2 5 2 5 4 . 2 7 1 1 1
总 和 8 09 9 4 0 。 1 4 6 6 1 5
即 R , > R 。 > R e 。极
差 ( R ) 越 大 , 说 明
这个因素对无芒雀
麦产量形成的作用
越大 。 本试验中不
同光质对牧草产量
形成的影响最大 ,
其次是不同浓度 混
合 稀 土 硝 酸盐 ,
1
. 兰色光较紫色光和无色可见光与不
同浓度混合稀土硝酸盐和不 同水分搭配 , 对
无芒雀麦植株的增高有较大的促进作用 。
2
. 无芒雀麦在整个生育期内 , 株高与
产量间存在着显著地回归关系 , 其回归方程
为 Y = 了0 。 5 + 5 . 8 X , Y为株高 , X为产量 。
所以 , 可根据不同生育时期株高增长量 , 利
用回归方程估算出不 同生育时期的产草量 。
3
. 从本试验所得最高产量 (每亩 9 1 3 . 1
斤和每亩 9 0 3 . 7 斤 ) 来看 , 前者是兰色光与
0
.
02 %混合稀土硝酸盐和 40 。毫升水搭 配 的
产量 , 后者是兰色光与 0 . 03 %混合稀土硝酸
最后是水分 。
6
. 从方差分析和 F 值的显著性测验得
知 , 不同光质对无芒雀麦产量形成的作用是
非常显著的 (一 ) , 是影响牧草产量形成
的主导因素。 从不同 光质的 K 值来看 , K , >
K
3
> K
: 。 说 明不同光质 中兰色光对牧草产
量形成的影响最大 。
主要参考文献
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一 E A R T H
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S M O O T H B R O M E G R A S S
Z h a n g s h u y u a n
,
B a i x u e f a n g a o d M a
z h a n g y i n g
( N o , t h w e : t P l a t e a
o I n : t` t o t e o f B f o l o 夕夕 , A e a d e o f a S n` i e a )
A B S T R A C T
T h e P r e s e n t P a P e r
r t w a
v e l i g h t q u a l i t y
,
d e a l s w i t h t h e
m i x e d r a r e
一 e a r t h
I n C f e a s e
n i t
r a t e
p r o d u e t i o n e f f e e t s
a n d m s t u r e e o n t e n t
o f d i f f e r e n t s 五。 -
o n s m o o t h b r o m e
-
东北地区草场资源的优势与开发利用 ’ -
刘 起
(中国农业科学院草原研究所 , 呼和浩特 )
东北地区 (黑龙江 、 吉林 、 辽宁三省 )
天然草场总面积约 2 . 4亿多亩 , 占东北 地 区
土地总面积的 20 % 。 这里 自然条件适宜 , 草
场资源丰富 , 牧草优 良 , 适 口性好 , 营养价
值高 , 是我国畜牧业的重点地 区之一 。
一 、 自然概况
东北三省土地总面积约 7 9 . 3 万 平 方 公
里 , 占全国土地总面 积 的 8 . 2% 。 本 区东西
两侧为丘陵山地 , 中部是著名的 东 北 大 平
原 , 东部 自东北向西南走向的山地有张广才
岭 、 长 白山山地和 千 山 山 地 , 海拔 一 般
50 。一 1 0 0 0米 。 地表呈低丘宽谷形 态 , 山体
浑园 , 山间多盆地和河谷平原 , 已被开垦为
农田 。 中部辽阔的大 平 原 海 拔一般 50 一 1 0
米 。 平原西半部地势低平 , 沼泽和盐碱地比
较发育 , 是松嫩草原的集中分布区 。 具有发
展畜牧业生产的优越条件 。 平原中 、 东部地
区农 田较密 , 是主要的产粮区 。 辽河下游为
低平的三角洲 , 海拔在 20 米以 下 , 被 称 为
“南大荒 ” 。 本区西部有自东北向西南走向的
大兴安岭山地和努鲁尔虎山 ,海拔 30 0一 1 0 0 0
米 , 山体广阔 , 坡度平缓 , 河谷宽展 。
本区为季风气候 , 冬季盛行偏北风 , 夏
季盛行偏南风 。 年平均风速 2 . 5一 5米 / 秒 。
由于季风的变化 , 冬季严寒而漫长 , 夏季温
暖而温润 。 降水量 自东南向西北递减 (东南
部为 1 2 0 0毫米 , 西北 部为4 0 0毫 米 ) , 且多
集 中在 6一 8 月份 , 占全年总降水量的 6 0九
以上 。 热量 自北向南 递 增 , 年 均 温一 6一
12 ℃ , 无霜期 60 一 1 20 夭 。 这种水 热 同期的
气候条件 , 有利于牧草和农作物的生长发育 。
土壤类型主要有山地石质土 、 棕色森林
土 、 黑土 、 黑钙土 、 草甸土 、 白浆土和沼泽
土 。 土层一般较厚 , 土壤肥力较高 。 这里生
长有森林 、草甸 、草原和沼泽等植被类型 , 为
人们的生产和生活提供了丰富的自然资源 。
地表水资源丰富 , 江 、 河纵横 , 湖泊星
罗其布 。 较大的河流主要有黑 龙 江 、 松 花
江 、 辽河和嫩江等 。 湖泊主要有镜泊湖 、 兴
凯湖和查干湖等 。
二 、 草场 资源
本区天然草场主要分布在西部的松嫩草
, 参加调 查工作的还有包纯志 、 宝力道 同志 。
g r a s s
.
I n t h i s s t u d y t h e i n e r e a s e p r o d u e t i o n e f f e e t s o f v a r i o u s r a t i o o f b l u e l i g h t i n
d i f f e r e n t s h o r t w a v e l i g h t q u a l i t y , w i t il d i f f e r e n t m i x e d r a r e
一 e a r t h n i t r a t e a n d d i f f e
-
r e n t m o i
s t u r e e o n t e n t o n s m o o t h b r o m e g r a s s w e r e d i s
e e u s s e d a e e o r d i n g t o e x t r e m e
v a l u e
, a n a l y s i s o f v a r i a n e e , n o t a b i l i t y t e s t o f F v a l u e a n d t h e p r a e t i e a l y i e l d
.
A n d
t h e r e 1 5 a r e m a r k a b l y r e g r e s s i v e r e l a t i o n b e t w e e n h e i g h t o f s e e d l i n g a n d y i e l d o f
s m o o t h b r o m e g r a s s i n a l l g r o w i n g p e r i o d
.
T h i s r e g r e s s i v e e q u a t i o n i s y = 7 0 0
.
5 + 5
.
s x
( Y 1 5 J i n p e r m u ; X i , e m , t h e h e i g h t o f s e e d l i n g )
.
T h i s 15 t h e e e o l o g s e a l b a s e o f
h i g h e r p r o d u e t i
v i t y u n d e r a r t i f i e i a l e u l t i v a t e d e o n d i t i o n s
.