寡糖学院

用了壳寡糖,水稻“硬核”抗倒伏。

发布时间:2026-01-09 09:09:31

• 水稻是全球重要粮食作物,倒伏是导致产量降低、品质下降及机械化收获困难的主要因素,其中茎倒伏为主要类型。

• 氮素(N)是水稻生长关键养分,施用量与配比直接影响茎秆特性;植物生长调节剂(PGR)可调控植株生长,提升抗倒伏性,但壳寡糖(COS)对水稻抗倒伏性的影响尚未明确

• 研究旨在通过2年双季稻田间试验,明确氮素分次施用比例与PGR(多效唑、壳寡糖)的协同作用,为双季稻抗倒伏高产提供农艺方案。

、试验设计与方法

试验要素

具体内容

试验地点

湖南衡阳(26.97°N111.37°E),亚热带季风气候,红壤

供试品种

早稻:陆两优996、株两优819;晚稻:H518、盛泰优018

试验处理

1. 氮素配比(基肥:穗肥:粒肥):N17:2:1)、N26:3:1)、N35:4:12. PGR处理:P1(多效唑,60 g·ha⁻¹)、P2(壳寡糖,60 g·ha⁻¹)、P3(清水对照)

3. 总处理数:9个(3×3),3次重复,小区面积30 m²

施肥总量

N150 kg·ha⁻¹P₂O₅75 kg·ha⁻¹K₂O120 kg·ha⁻¹PK全作基肥)

测定指标

1. 倒伏相关:倒伏指数(LI)、抗推力(PRF)、弯曲力矩(BM

2. 形态结构:株高(PH)、重心高度(HGC)、节间直径(IND)、茎壁厚度(SWT)等

3. 生理成分:茎秆N/P/K含量、木质素(LC)、纤维素(CC)含量

4. 产量:实际产量(校正至13.5%水分含量)

、核心试验结果

1. 抗倒伏性显著提升

· 与对照相比,P1P2处理均显著提高了抗推力、降低了倒伏指数

· 壳寡糖效果优于多效唑

P1(多效唑):抗推力提高 3.06%–19.76%,倒伏指数降低 17.74%–39.29%

P2(壳寡糖):抗推力提高 25.26%–58.68%,倒伏指数降低 20.62%–35.05%

· 氮肥分施比例N2处理(中穗肥)在所有PGR背景下均表现出最佳的茎秆机械强度和最低的倒伏风险

2. 茎秆形态结构改善

· 壳寡糖主要增加I3I4节间的直径和壁厚

· 多效唑主要降低株高和重心高度,并缩短节间长度。

· 氮肥比例效应N2处理下,茎秆鲜重、干重、节间直径和壁厚均达到最高值,且与壳寡糖联用效果最佳(N2P2组合)。

3. 茎秆化学成分优化

· 养分积累PGR处理,尤其是壳寡糖,显著提高了茎秆中NPK的浓度。N2处理的养分积累量最高。

· 细胞壁物质PGR处理显著提高了木质素和纤维素的含量,壳寡糖的促进效果更强。N2处理下这些物质的含量也最高。

· 正向循环:更高的养分(尤其是NK)促进了木质素和纤维素的生物合成,从而增强了细胞壁机械强度。

4. 产量协同增加

· 抗倒伏性的提升并未以牺牲产量为代价。

· N2P2组合产量最高:在早稻和晚稻中,该处理的产量均显著高于其他组合,实现了抗倒与高产的协同

、结论

• 壳寡糖(P2)提升水稻抗倒伏性和产量的效果优于多效唑(P1),氮素配比6:3:1N2)为最优氮素管理方案。

• N2P2组合通过优化茎秆形态(增加节间直径、茎壁厚度)、促进养分积累(N/P/K)、提高木质素和纤维素含量,实现抗倒伏性与产量的协同提升。

• 叶面喷施壳寡糖结合氮素分次施用(6:3:1)是双季稻抗倒伏高产的有效农艺策略。

(注:文档内容参考Effect of split application of nitrogen combined with chitooligosaccharide on lodging in rice》 AI 生成)
   声明:上述转载或引用文章的内容,仅用于学习和研究为目的,如有不符,立即纠正。