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栽培密度對硬質玉米生育與產量之影響--結果與討論-1
作者:游之穎;余德發;詹庭筑;
公佈日期:105 年 08 月 09 日
本試驗播種日期為2014年1月8日,收穫日期2014年6月13日,栽培期間氣象資料如圖一所示,玉米生育期間1至6月總日照時數僅498 hr,降雨日數達92 d,降雨量516 mm,平均溫度20℃,平均溼度達86%,為高濕多雨,日照較不足之氣候環境。
一、栽培密度對硬質玉米株高、稈徑、穗位高、每株穗數、倒伏性與植株存活率之影響
本試驗調查結果顯示,栽培密度對硬質玉米株高、稈徑、穗位高、每株穗數與植株存活率之影響均達顯著差異,如表二所示。各處理平均株高介於205-218 cm,以行株距最窄的D5 (30 cm ×15 cm;222,222 plants·ha-1)處理株高205 cm最矮。植株稈徑隨著栽培密度提高而呈現遞減之趨勢,D5處理之稈徑僅1.7 cm,顯著比其他處理之稈徑細。穗位高則有隨栽培密度增加而提高趨勢,以D1 (75 cm ×25 cm;53,333 plants·ha-1)處理平均穗位高114.1 cm最低。不同栽培密度對每株穗數與植株存活率亦有顯著影響。隨著栽培密度的提高,每株植株的有效玉米穗數呈遞減趨勢,以D1處理1穗最高,栽培行株距最窄的D5處理0.4穗最低。栽培密度最高的D5處理,植株纖弱,遇大雨後多數植株完全倒伏,倒伏程度呈3級,其他處理植株無倒伏情形發生。植株存活率隨著栽培密度的提高而呈現降低趨勢,以D1處理植株存活率達98.9%最高。
許多研究指出栽培密度增加,不僅影響玉米產量等生殖生長特性,對於株高、稈徑等植株營養生長亦會造成顯著影響(Gözübenli et al., 2004;Sener et al., 2004;Turgut et al., 2005;Gözübenli, 2010;Abuzar et al., 2011)。隨著栽培密度的增加,常造成植株高度增加,莖稈變細的現象(Gözübenli et al., 2004;Sener et al., 2004;Turgut et al., 2005;Gözübenli, 2010)。亦有栽培密度增加,但植株高度變矮、稈徑變細的情形(Abuzar et al., 2011)。因隨著栽培密度提高,造成植株間養分吸收與陽光截取量的競爭關係加劇,進而影響植株生育情形。本試驗D5處理因植株過於纖弱發生倒伏情形,可能影響株高的表現。穗位高隨著栽培密度增加而提高與Gözübenli (2010)試驗結果相同。栽培密度增加,使植株間與果穗間對養分、陽光與水分競爭關係變大,許多果穗無法順利發育,造成植株平均穗數變少(Abuzar et al., 2011),亦降低植株存活率。
圖一、2014年花蓮地區日射量、日照時數、總降雨量、降雨天數、相對濕度與月均溫的變化
表二、栽培密度對玉米‘明豐3號’植株性狀的影響
Table 2. The whole plant traits of the maize variety ‘Ming-Fung No.3’ affected by planting density.
一、栽培密度對硬質玉米株高、稈徑、穗位高、每株穗數、倒伏性與植株存活率之影響
本試驗調查結果顯示,栽培密度對硬質玉米株高、稈徑、穗位高、每株穗數與植株存活率之影響均達顯著差異,如表二所示。各處理平均株高介於205-218 cm,以行株距最窄的D5 (30 cm ×15 cm;222,222 plants·ha-1)處理株高205 cm最矮。植株稈徑隨著栽培密度提高而呈現遞減之趨勢,D5處理之稈徑僅1.7 cm,顯著比其他處理之稈徑細。穗位高則有隨栽培密度增加而提高趨勢,以D1 (75 cm ×25 cm;53,333 plants·ha-1)處理平均穗位高114.1 cm最低。不同栽培密度對每株穗數與植株存活率亦有顯著影響。隨著栽培密度的提高,每株植株的有效玉米穗數呈遞減趨勢,以D1處理1穗最高,栽培行株距最窄的D5處理0.4穗最低。栽培密度最高的D5處理,植株纖弱,遇大雨後多數植株完全倒伏,倒伏程度呈3級,其他處理植株無倒伏情形發生。植株存活率隨著栽培密度的提高而呈現降低趨勢,以D1處理植株存活率達98.9%最高。
許多研究指出栽培密度增加,不僅影響玉米產量等生殖生長特性,對於株高、稈徑等植株營養生長亦會造成顯著影響(Gözübenli et al., 2004;Sener et al., 2004;Turgut et al., 2005;Gözübenli, 2010;Abuzar et al., 2011)。隨著栽培密度的增加,常造成植株高度增加,莖稈變細的現象(Gözübenli et al., 2004;Sener et al., 2004;Turgut et al., 2005;Gözübenli, 2010)。亦有栽培密度增加,但植株高度變矮、稈徑變細的情形(Abuzar et al., 2011)。因隨著栽培密度提高,造成植株間養分吸收與陽光截取量的競爭關係加劇,進而影響植株生育情形。本試驗D5處理因植株過於纖弱發生倒伏情形,可能影響株高的表現。穗位高隨著栽培密度增加而提高與Gözübenli (2010)試驗結果相同。栽培密度增加,使植株間與果穗間對養分、陽光與水分競爭關係變大,許多果穗無法順利發育,造成植株平均穗數變少(Abuzar et al., 2011),亦降低植株存活率。
圖一、2014年花蓮地區日射量、日照時數、總降雨量、降雨天數、相對濕度與月均溫的變化
表二、栽培密度對玉米‘明豐3號’植株性狀的影響
Table 2. The whole plant traits of the maize variety ‘Ming-Fung No.3’ affected by planting density.
| Treatment | Plant height (cm) | Stem diameter (cm) | Ear height (cm) | No. of ears per plant | Stalk lodgingz | Survival ratex (%) |
| D1v | 211.9aby | 2.5a | 114.1b | 1.0a | 3 | 98.9a |
| D2 | 218.2a | 2.4ab | 121.0ab | 0.9ab | 1 | 90.7bc |
| D3 | 209.2bc | 2.1bc | 120.2ab | 0.8b | 1 | 93.0b |
| D4 | 211.9ab | 2.0c | 124.9a | 0.8b | 1 | 79.1c |
| D5 | 205.1c | 1.7d | 124.5a | 0.4c | 1 | 81.9bc |
zLodging is divided into 3 levels ( 1 = straight ,2 = semi-lodging,3 = lodging ).
yMeans followed by the same letters are not significantly different at 5% level by Least Significance Difference (LSD).
xThe data within column are the mean of original percentage value, and transformed by the equation y= Arcsin (x)0.5 ( x equals the original percentage value), before analysis of variance (ANOVA) and least significant difference test (LSD).
vD1: 75 cm ×25cm, 53,333 plants·ha-1; D2: 75 cm ×15 cm, 88,888 plants·ha-1; D3: 60 cm ×15 cm, 111,111 plants·ha-1; D4: 45 cm ×15 cm, 148,148 plants·ha-1.
yMeans followed by the same letters are not significantly different at 5% level by Least Significance Difference (LSD).
xThe data within column are the mean of original percentage value, and transformed by the equation y= Arcsin (x)0.5 ( x equals the original percentage value), before analysis of variance (ANOVA) and least significant difference test (LSD).
vD1: 75 cm ×25cm, 53,333 plants·ha-1; D2: 75 cm ×15 cm, 88,888 plants·ha-1; D3: 60 cm ×15 cm, 111,111 plants·ha-1; D4: 45 cm ×15 cm, 148,148 plants·ha-1.
知識樹分類
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