CN104303871B - 一种马铃薯苗期霜害的补救方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种马铃薯苗期霜害的补救方法。该方法在马铃薯苗期受霜害面积50%以上,1/3~1/2植株的叶片干枯,50~60%的植株顶芽坏死,采用如下补救措施:1、霜害后,及时中耕培土,培土前追施一次含N量46.0%的尿素8~10㎏/亩,同时,亩喷施4~5mɡ/L赤霉素+0.5ɡ/L尿素+1ɡ/L磷酸二氢钾的混合液60-70㎏;2、一周后,再亩喷施8~10mɡ/L赤霉素+1.0ɡ/L尿素+2ɡ/L磷酸二氢钾的混合液60-70㎏。本发明可使霜害后的马铃薯尽快恢复生长,提高单产,增产70~80%,增收142~284%,增加了种植户收入,且种薯生产田的中薯率提高了13~27%,对种薯的扩繁意义重大。
Description
技术领域
本发明属于农作物栽培技术领域。具体涉及一种农作物栽培方法,主要是解决马铃薯苗期受到霜害后,采用一种简易可行的补救技术措施,使其恢复生长,提高单产。
技术背景
马铃薯是世界上最大的非谷物类食品。中国是世界第一大马铃薯生产国,云南马铃薯种植面积居全国第4位。据统计,目前云南马铃薯种植面积达988.3万亩,年产鲜薯1060余万吨,年加工产值15亿元。由于云南地理、气候等条件的多样性,一年四季均可种植马铃薯,但是冬季、小春和局部地区的大春马铃薯生产时常会遇到霜害,尤其是马铃薯在苗期受到霜害,对其生长危害最大,不及时补救会产生毁灭性的损失。马铃薯苗期按叶龄划分是指6-8片叶的时期。目前,马铃薯苗期受到霜害较重,其产量受到严重损失的有效补救方法未见报道。
发明内容
本发明目的在于提供一种马铃薯苗期受到霜害后的补救方法。该可有效解决冬季、大春(含小春)或特殊年份的马铃薯苗期因霜害导致减产和商品率低的问题,其技术方案如下:
一种马铃薯苗期霜害的补救方法,在马铃薯苗期受到霜害,受害面积为50%以上,1/3~1/2植株的叶片干枯,50%~60%的植株顶芽坏死,采用以下补救措施:
(1)霜害后,及时中耕培土,培土前追肥一次含N量为46.0%质量分数的尿素8~10㎏/亩,同时在受害植株上均匀喷施一次混合液A60-70㎏/亩,所述混合液A由赤霉素4~5mɡ/L+46.0%质量分数的尿素0.5ɡ/L+磷酸二氢钾1ɡ/L组成;
(2)一周后,再在受害植株上均匀喷施一次混合液B60-70㎏/亩,所述混合液B由赤霉素8~10mɡ/L+46.0%质量分数的尿素1.0ɡ/L+磷酸二氢钾2ɡ/L组成。
进一步,在有灌溉条件的田块,在步骤(1)培土后进行田间灌水一次,使田间土壤湿度达到60—70%。配合灌水,可有效减小地面温度的变化幅度。同时,可使地面空气中水汽增多,当水汽凝结时,可释放出潜热。
本发明的有益效果是:
1、本发明可使受霜害较重的马铃薯尽快恢复生长,提高单产,增产、增收,增产70~80%,增收142~284%,增加了种植户收入,产生了预料不到的技术效果。
通常在马铃薯苗期霜害较轻的情况下,不采用补救措施,植株依其自身的自然恢复能力,即可恢复正常生长。而在马铃薯受霜害较重的情况下,如不采用有效的补救措施,马铃薯就不能恢复生长,其产量将受到严重损失。
本发明正是在马铃薯苗期受到较严重霜害情况下的一种补救方法,其受害程度为受害面积为50%以上,1/3~1/2植株的叶片干枯,50%~60%的植株顶芽坏死,在此较严重的霜害情况下,采用本发明方法能使马铃薯苗期受到霜害后尽快恢复生长,提高单产,增产、增收,增加了种植户收入。本发明与霜害后未采用补救措施的田块比较,增产70%~80%,增收142~284%,商品率得到提高,产生了预料不到的技术效果,
2、本发明可使受霜害的种薯生产田中的中薯率提高13%~27%,对种薯的扩繁意义重大。
马铃薯种薯扩繁中,作为种薯需要的是中薯。本方法与未受到霜害的同一品种比较,商品率虽然降低1.1—3.3%。但是,种薯生产田的中薯率提高了27.4%,与霜害后未采用补救措施的种薯生产田中的中薯率提高了13.3%,对种薯的扩繁意义重大(实施例1为种薯生产田)。
具体实施方式
以下各实例无特殊说明为常规方法。
实施例1
2011年大春,云南省农业科学院经济作物研究所在云南省会泽县野马村马铃薯G1代种薯繁育基地,进行大春季节马铃薯种薯扩繁,3月15—25日采用半机械化方式种植云薯301G1代种薯,种植面积500亩,无灌溉条件。5月18日种薯繁殖田遇到霜害,当时马铃薯正处于苗期,受害总面积460亩,受害面积占种植面积的92.0%。其中,云薯301受害面积118亩,1/2的马铃薯植株叶片枯死,60%的植株顶芽坏死,采用本发明方法对霜害后的马铃薯及时进行补救。
具体操作:
(1)霜害后,及时中耕培土,培土前追肥一次,追施含N量46.0%质量分数的尿素8㎏/亩,同时,亩喷施一次混合液A60㎏,均匀喷施于受害植株上;混合液A由赤霉素4mɡ/L+46.0%质量分数的尿素0.5ɡ/L+磷酸二氢钾1ɡ/L组成;混合液A的制备方法是:在1L水中加入4mɡ赤霉素、46.0%质量分数的尿素0.5ɡ和磷酸二氢钾1ɡ混合均匀。
(2)一周后,再次亩喷施一次混合液B60㎏,均匀喷施于受害植株上。混合液B由赤霉素8mɡ/L+46.0%质量分数的尿素1.0ɡ/L+磷酸二氢钾2ɡ/L组成。混合液B的制备方法是:在1L水中加入8mɡ赤霉素、46.0%质量分数的尿素1.0ɡ和磷酸二氢钾2ɡ混合均匀。收获产量及经济性状调查见表1和表2。
表1实施例1霜害后产量调查表
表2实施例1霜害后亩产值分析表
备注:
表1和表2中:
1、CK1,为未受到霜害危害的种薯田。
2、CK2,为受到霜害危害后不补救的种薯田。
3、单薯重≥150克为大薯,50≤单薯重<150克为中薯,单薯重<50克为小薯。
4、产值=大薯重量×大薯单价+中薯重量×中薯单价+小薯重量×小薯单价。
5、实际测产面积分别为1.0亩,当年单价:大薯2.0元/千克,中薯2.3元/千克(种子单价),小薯0.7元/千克。
6、商品率:单薯大于或等于50克的马铃薯总产量与马铃薯总产量之比。
实施例2
合作88小春马铃薯大田生产种植。
2012年小春,云南省江川县前卫镇杨本学等3户种植户,种植马铃薯合作88,种植总面积126亩,有灌溉条件。1月3日—10日播种,2月27日遇到“倒春寒”,当时马铃薯正处于苗期,马铃薯受到霜害危害94亩,受害面积占种植面积74.6%。经调查,1/3的马铃薯植株叶片枯死,50%的植株顶芽坏死,采用本发明如下措施补救:
(1)霜害后,及时中耕培土,培土前追肥一次,追施含N量46.0%质量分数的尿素10㎏/亩。同时,亩喷施一次混合液A70㎏/亩,均匀喷施于受害植株上。混合液A由赤霉素5mɡ/L+46.0%质量分数的尿素0.5ɡ/L+磷酸二氢钾1ɡ/L组成。混合液A的制备方法同实施例1。中耕培土后进行田间灌水一次,田间土壤含水量达60~70%。
(2)一周后,再次喷施一次混合液B70㎏/亩,均匀喷施于受害植株上。所述混合液B由赤霉素10mɡ/L+46.0%质量分数的尿素1.0ɡ/L+磷酸二氢钾2ɡ/L组成。混合液B的制备方法同实施例1。
收获产量及经济性状调查见表3和表4。
表3实施例2霜害后产量调查表
表4实施例2霜害后亩产值分析表
备注:
表3、表4中:
1、CK1,为未受到霜害危害的田块。
2、CK2,为受到霜害危害后不补救的田块。
3、单薯重≥150克为大薯,50≤单薯重<150克为中薯,单薯重<50克为小薯。
4、产值=大薯重量×大薯单价+中薯重量×中薯单价+小薯重量×小薯单价。
5、实际测产面积分别为1.0亩,当年单价大薯2.7元/千克,中薯2.4元/千克,小薯0.6元/千克。
6、商品率:单薯大于或等于50克的马铃薯总产量与马铃薯总产量之比。
上述试验表明:
1、本发明可使受霜害较重的马铃薯尽快恢复生长,提高单产,增产、增收,增产70~80%,增收142~284%,商品率提高0.3~27.4%,增加了种植户收入,产生了预料不到的技术效果。
通过大春、小春不同生产季节的试验表明,马铃薯苗期受到霜害后,采用本发明补救方法处理后,平均单产较比霜害后未采用补救措施的田块增产71%—80%,增收142%—284%,商品率得到提高,商品率提高0.3~27.4%,其增产、增收效果特别明显,产生了预料不到的技术效果。与未受害的田块比较,产量减幅较小,大幅度地挽回了种植户的经济损失。
2、本发明可使受霜害的种薯生产田中的中薯率提高13%~27%,对种薯的扩繁意义重大。
马铃薯苗期受到霜害后,采用本发明补救方法,受害后的马铃薯10—15日后,田间植株重新分枝恢复生长,因主茎数较正常多1—2个,与未受到霜害的同一品种比较,商品率虽然降低1.1—3.3%。但是,种薯生产田的中薯率提高了27.4%,与霜害后未采用补救措施的种薯生产田中的中薯率提高了13.3%,对种薯的扩繁意义重大(实施例1为种薯生产田,作为种薯需要中薯)。
Claims (2)
1.一种马铃薯苗期霜害的补救方法,其特征在于:在马铃薯苗期受到霜害,受害面积为50%以上,1/3~1/2植株的叶片干枯,50%~60%的植株顶芽坏死,采用以下补救措施:
(1)霜害后,及时中耕培土,培土前追肥一次含N量为46.0%质量分数的尿素8~10㎏/亩,同时在受害植株上均匀喷施一次混合液A60-70㎏/亩,所述混合液A由赤霉素4~5mɡ/L+46.0%质量分数的尿素0.5ɡ/L+磷酸二氢钾1ɡ/L组成;
(2)一周后,再在受害植株上均匀喷施一次混合液B60-70㎏/亩,所述混合液B由赤霉素8~10mɡ/L+46.0%质量分数的尿素1.0ɡ/L+磷酸二氢钾2ɡ/L组成。
2.根据权利要求1所述的马铃薯苗期霜害的补救方法,其特征在于:在步骤(1)中耕培土后进行田间灌水一次,使田间土壤湿度达到60—70%。
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