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Demonstration experiment of wheat variety display in Hexian

  • YANG Chaohua 1 ,
  • ZHANG Chao 1 ,
  • XIA Jie 1 ,
  • WU Jinshui 2
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  • 1Hexian Agricultural Comprehensive Administrative Law Enforcement Brigade, Hexian 238200, China
  • 2Dangtu County Agriculture and Rural Bureau, Dangtu 243100, China

Received date: 2025-01-24

  Online published: 2025-04-14

Abstract

To accelerate the high quality production of wheat in Hexian, Anhui Province, suitable wheat varieties for local planting were selected, including 10 varieties such as Ningmai 13 and Zhenmai 15, for demonstration experiments. Ningmai 13 was used as a control to comprehensively investigate the growth period, agronomic traits, morphological resistance, and yield characteristics of each variety. The results indicated that the entire growth period of each variety was between 200-212 days. In terms of agronomic traits, the plant height ranges from 73.3 to 87.4 cm, the ear length ranges from 6.8 to 10.4 cm, the number of grains per ear ranges from 33.6 to 39.8, the thousand grain weight ranges from 36.1 to 43.8 g, and the effective ear count ranges from 4.245 million to 5.775 million ears per hectare. In terms of resistance, 7 varieties including Ningmai 24, Ningmai 26, and Zhenmai 12 had strong lodging resistance, while Zhenmai 18, Yangmai 34, and Zhenmai 15 had better resistance to Fusarium head blight. The top 3 wheat varieties in terms of yield are Zhenmai 18 (6 789.0 kg/hm2), Yangmai 34 (6 762.0 kg/hm2), and Zhenmai 15 (6 724.5 kg/hm2), which increased yield by 12.5% to 13.5% compared to the CK. Based on the comprehensive analysis of the growth period, agronomic traits, resistance, and yield performance of various varieties, Zhenmai 18, Yangmai 34, and Zhenmai 15 were selected to perform well under the climatic conditions of the experimental field in that year.

Cite this article

YANG Chaohua , ZHANG Chao , XIA Jie , WU Jinshui . Demonstration experiment of wheat variety display in Hexian[J]. Anhui Agricultural Science Bulletin, 2025 , 31(7) : 8 -10 . DOI: 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2025.07.003

安徽马鞍山和县气候条件适宜作物生长,该地区土壤主要为黄棕壤及岩成土,肥力中等,主要种植作物有水稻、小麦、蔬菜、西甜瓜和油菜等[1-2]。其中,小麦种植品种以红小麦为主,如宁麦24适宜在安徽沿淮及淮河以南地区种植,具有生育期适宜、株高适中和丰产稳产等特性[3];镇麦15属春性中熟小麦品种,在安徽淮河南片种植,表现出较强的抗病害能力以及较高的产量[4]。相关宁麦、扬麦和镇麦系列品种均能在该地区种植,本文选择宁麦22、镇麦15等10个小麦品种,综合考察各品种在研究区种植的生育期、农艺性状和产量等,旨在筛选适宜相关地区推广种植的小麦品种。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验选择宁麦22、宁麦24、宁麦26、镇麦12、镇麦15、镇麦18、扬麦20、扬麦25、扬麦34和宁麦13共10个小麦品种,以宁麦13为对照品种。各小麦品种均购自当地农资市场。

1.2 试验设计

试验于2023—2024年在安徽马鞍山和县历阳镇太平村进行。试验田土壤肥力中等,品种随机排列种植,不设重复,播种方式为人工撒播,播种量225 kg/hm2,小区面积333.3 m2,四周种植对照品种作为保护行。试验田各小区总施肥量折合纯氮6.5 kg,五氧化二磷3.25 kg,氧化钾4.88 kg,磷肥一次性施入,氮、钾肥的基肥与追肥比例为6∶4[5]

1.3 测定指标及方法

大田生长期间,记录各品种出苗、分蘖期和拔节期等生育期,计算全生育期。乳熟期随机选取10株小麦测定株高;成熟期随机选取10株小麦测定株高、穗长、每穗粒数和千粒重等农艺性状。观察各品种抗倒伏、抗病害能力。产量以小区机收后,小麦籽粒含水量13%时计算实际产量[6-8]

2 结果与分析

2.1 生育期

表1所示,各小麦品种全生育期在200~212 d,以宁麦24最长,为212 d,较对照宁麦13(CK)晚熟10 d;以镇麦15最短,为200 d,比CK早熟2 d。综合来看,除镇麦15全生育期比CK短外,其余品种全生育期均较CK延长,延长1~10 d。
表1 各小麦品种生育期表现
品种

播种期

(月-日)

出苗期

(月-日)

分蘖期

(月-日)

拔节期

(月-日)

始穗期

(月-日)

齐穗期

(月-日)

成熟期

(月-日)

全生育期/d
宁麦22 11-04 11-10 11-28 02-18 04-08 04-12 05-28 206
宁麦24 11-04 11-10 12-03 02-20 04-10 04-15 06-03 212
宁麦26 11-04 11-10 11-29 02-18 04-09 04-13 06-01 210
镇麦12 11-04 11-11 11-30 02-19 04-10 04-14 06-02 211
镇麦15 11-04 11-11 11-28 02-16 04-05 04-08 05-22 200
镇麦18 11-04 11-11 11-30 02-18 04-07 04-11 05-29 207
扬麦20 11-04 11-11 11-29 02-17 04-06 04-10 05-27 205
扬麦25 11-04 11-10 11-29 02-18 04-05 04-09 05-25 203
扬麦34 11-04 11-10 11-30 02-20 04-10 04-14 05-30 208
宁麦13(CK) 11-04 11-10 11-29 02-17 04-05 04-09 05-24 202

2.2 农艺性状

表2所示,各参试品种的平均株高在73.3~87.4 cm,以宁麦22最高,为87.4 cm;各参试品种平均穗长在6.8~10.4 cm,以宁麦22最长,为10.4 cm,CK最短,为6.8 cm。各参试品种平均每穗粒数在33.6~39.8粒,以镇麦18最多,为39.8粒,宁麦24次之,为39.7粒,CK最少,为33.6粒。各参试品种千粒重在36.1~43.8 g,以镇麦18最重,为43.8 g;镇麦15次之,为43.5 g;CK最轻,为36.1 g。各参试品种平均有效穗数在424.5万~577.5万穗/hm2,以CK最多,为577.5万穗/hm2,宁麦22最少,为424.5万穗/hm2。综合来看,各小麦品种株高、穗长、每穗粒数和千粒重均高于CK。
表2 各小麦品种主要农艺性状
品种 株高/cm 穗长/cm

每穗

粒数/粒

千粒重/g

有效穗数/

(万穗/hm2

宁麦22 87.4 10.4 38.2 42.1 424.5
宁麦24 81.3 8.1 39.7 39.6 504.0
宁麦26 77.9 8.0 38.5 40.7 489.0
镇麦12 82.2 8.2 36.8 43.1 466.5
镇麦15 82.6 8.3 37.4 43.5 489.0
镇麦18 80.4 8.6 39.8 43.8 469.5
扬麦20 83.9 8.3 39.1 38.5 463.5
扬麦25 83.1 8.5 38.6 38.7 507.0
扬麦34 79.8 8.7 38.9 39.9 516.0
宁麦13(CK) 73.3 6.8 33.6 36.1 577.5

2.3 抗性

大田观察各品种抗倒伏、抗病虫害特性。抗倒性方面,以宁麦22和扬麦20的抗倒能力表现较差,扬麦34抗倒能力中等,其他7个品种表现出较好的抗倒能力。各参试品种均发生较轻微的纹枯病;赤霉病不同程度发生,以宁麦22、扬麦20的赤霉病发生较重,镇麦18、扬麦34和镇麦15的赤霉病轻度发生,其他5个品种赤霉病中等发生。

2.4 产量

10个品种产量在5 703.0~6 789.0 kg/hm2,产量由高到低依次为镇麦18(6 789.0 kg/hm2)、扬麦34(6 762.0 kg/hm2)、镇麦15(6 724.5 kg/hm2)、宁麦24(6 657.0 kg/hm2)、宁麦26(6 541.5 kg/hm2)、扬麦25(6 460.5 kg/hm2)、镇麦12(6 247.5 kg/hm2)、宁麦13(5 979.0 kg/hm2)、扬麦20(5 868.0 kg/hm2)和宁麦22(5 703.0 kg/hm2)。以镇麦18产量最高,较CK增产13.5%;其次是扬麦34,较CK增产13.1%;第三是镇麦15,较CK增产12.5%;宁麦22和扬麦20产量较CK低,分别减产4.6%和1.9%。综合来看,各小麦品种产量较高,除宁麦22和扬麦20外,其余品种均较CK增产,增幅在4.5%~13.5%。
图1 各小麦品种小麦产量

3 结论与讨论

小麦生长受病虫草害影响较大[9-12]。试验田小麦种植期间,化学除草关键时期的降水较多,在一定程度上导致杂草化控效果较差,对小麦产量影响较大[13];且连续阴雨天气导致土壤湿度较大,小麦根系可能因吸收到的氧气不足而出现腐烂,从而影响植株正常生长,导致灌浆期提前结束[14],生育期较正常年份有所缩短,小麦品质受到影响,同时千粒重下降[15-17]。各参试品种中,镇麦18、扬麦34和镇麦15等7个品种的产量超过宁麦13(CK);宁麦22、扬麦20较CK减产。综合各品种农艺性状、抗性和产量特性,筛选出镇麦18、扬麦34和镇麦15在研究区当年气候条件下生长较好,产量较高。本试验在田间观察和记载,受天气影响较大,部分参试品种的特征特性可能未充分表现,需继续示范种植,以进一步了解各品种在和县及相关地区的种植表现。
1
方菲,罗晓辉. 马鞍山市耕地质量现状及对策建议[J]. 安徽农学通报202026(24):129-130,162.

2
张凯迪,孙良和,陈守军,等. 稻茬麦不同耕作方式对小麦产量及其产量构成的影响[J]. 安徽农业科学201442(2):360-362.

3
王竟绍,陈德胜,王海燕,等. 小麦新品种宁麦24的特征特性及高产栽培技术[J]. 安徽农学通报201622(13):46,54.

4
黄建华,于学奎,张道田,等. 小麦品种镇麦15的选育过程及栽培技术[J]. 现代农业科技2023(24):32-36.

5
汪平. 测土配方施肥技术与应用[J]. 安徽农业科学200634(13):3127-3128.

6
陆宏伟,张锋,丁大伟,等. 2019—2020年度张家港市小麦新品种比较试验[J]. 安徽农学通报202127(10):77-78.

7
杨秋侠,黄鑫,杨志刚,等. 南疆地区不同冬小麦品种比较试验[J]. 安徽农学通报202430(19):13-17.

8
赵广才. 中国小麦种植区划研究(一)[J]. 麦类作物学报201030(5):886-895.

9
丁邦元,张双伍,孙劲松,等. 几种常用药剂防治小麦赤霉病兼治白粉病的药效对比试验[J]. 安徽农学通报202127(20):91-92.

10
陶敏,夏武华,吴翠翠. 雨山区小麦赤霉病的综合防治[J]. 安徽农学通报202531(2):86-91.

11
许凌凌. 小麦赤霉病和赤霉菌研究进展[J]. 南方农业202216(16):32-35.

12
王修华. 小麦优质高产栽培技术及病虫害防治技术研究[J]. 种子科技202240(8):28-30.

13
王家栋,朱立霞,朱立志,等. 麦田化学除草的常见问题及注意事项[J]. 现代农业2011(9):29.

14
牛利军. 渍水胁迫对小麦灌浆特性的影响[J]. 南方农业20148(3):25-26.

15
郭翠荣,申存良,闫俊明,等. 冬小麦千粒重与气象因素的相关分析[J]. 中国农学通报201834(18):1-5.

16
邵亮亮,宁晖,赵美凤,等. 快速谷物分析仪测定小麦水分和容重的适用性验证[J]. 粮食储藏201847(6):45-50.

17
杨熙昊,范伶俐. 气象因子对冬小麦品质影响作用探析[J]. 农业灾害研究202414(3):163-165.

Outlines

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