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Integration and demonstration application of cultivation techniques for late-sown wheat in Southern Jiangsu Province

  • Tang Wei 1 ,
  • Zha Guisheng 2
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  • 1. Hefeng Town Agricultural Service Center, Nanjing 211216, China
  • 2. Lishui District Crop Cultivation Guidance Station, Nanjing 211200, China

Received date: 2025-08-15

  Online published: 2026-02-09

Abstract

Combined with the planting practice of late-sown wheat in Southern Jiangsu Province, the causes of late sowing and its impacts on wheat growth and development were analyzed, and a targeted cultivation technical system was integrated for demonstration application. The main causes of wheat late sowing in the study area were the stubble conflict in rice-wheat rotation (the long growth period of high quality rice varieties) and climate change (precipitation gradually decreases in autumn and winter). The delayed sowing date led to a significant decline in the growth process and population quality of wheat, and ultimately caused wheat yield reduction. Based on this, this paper constructs a comprehensive cultivation technology system of “late-sowing tolerant variety + agronomic strong compensation + prevention and control of forward shift”. Specifically, the technical measures included the following aspects: selecting spring wheat varieties (e.g., Yangmai 25、Yangmai 33 and Zhenmai 10); dynamically adjusting the seeding rate (increasing by 4.0-7.5 kg/hm² for each day of delayed sowing); applying sufficient base fertilizer (containing 60%-70% of the total nitrogen fertilizer, all phosphorus fertilizer and potassium fertilizer); early applying green-up fertilizer (in early February, with a nitrogen application rate of 30-50 kg/hm²); lightly applying jointing fertilizer and booting fertilizer (in late February or early March, using 0.3% potassium dihydrogen phosphate); timely spraying plant growth regulators such as paclobutrazol to prevent lodging; applying herbicides including 70% flucetosulfuron and 50% isoproturon to control weeds; applying 40% prothioconazole·tebuconazole suspension concentrate, 25% thiamethoxam·lambda-cyhalothrin microemulsion and amino acid foliar fertilizer to prevent and control diseases and insect pests like wheat scab and aphids; harvesting at the late dough stage to early maturity stage, and timely drying and storing after harvesting. The demonstration results in Lishui District Hefeng Town of Nanjing in 2024 showed that actual yield of wheat in the experimental plots (adopting late-sowing cultivation techniques) reached about 5 600 kg/hm², in the control plots (using conventional techniques) was 5 100 kg/hm². Practice showed that the late-sown wheat cultivation technology integrated in this paper could provide a reference for the efficient and green production of late-sown wheat.

Cite this article

Tang Wei , Zha Guisheng . Integration and demonstration application of cultivation techniques for late-sown wheat in Southern Jiangsu Province[J]. Anhui Agricultural Science Bulletin, 2026 , 32(3) : 14 -17 . DOI: 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2026.03.004

苏南地区自然条件优越,机械化程度高,是长江中下游地区典型的稻麦两熟制种植区。然而,近年来受气候条件、前茬水稻收获延迟等因素的影响,小麦晚播现象日益凸显。江苏省农业技术推广总站统计数据显示,2020—2025年,苏南地区小麦晚播比例从18.3%上升至40.1%。晚播会导致小麦生育期缩短、群体质量下降,最终影响产量形成和种植经济效益。蔡文良等[1]研究指出,通过增加播种量,利用高效氮肥运筹等措施,可以弥补晚播导致的基本苗数不足,促进群体协调发展;孙金金[2]研究指出,晚播小麦前期病虫害发生程度明显轻于适播小麦,但后期病虫害发生较为严重。这些成果为晚播小麦栽培提供了参考,但仍缺乏系统集成与区域适配性验证。本文结合苏南地区晚播小麦的种植实践,分析了晚播成因与影响,并集成品种优化、田间管理及病虫草害防治等关键栽培技术,为晚播小麦的高产稳产提供参考。

1 晚播成因与影响

1.1 晚播成因

1.1.1 茬口冲突

扬麦25、镇麦10号等适宜长江中下游种植的小麦品种,全生育期在210~220 d;而常规粳稻品种扬粳113、武运粳系列的全生育期在135~140 d。从时间上看,夏收夏种与秋收秋种的茬口衔接较为紧凑,基本能满足稻麦轮作的需求。然而,随着市场对稻米品质要求的提高,近年来南粳46、南粳5055等优质稻品种的种植面积不断扩大。这些品种的大田生育期较长(140~150 d),导致收获期明显延迟。例如,南粳系列水稻的收获期通常推迟至11月5—17日;2024年研究区水稻平均收获期为11月9日。

1.1.2 气候胁迫

近年来,研究区秋冬季干旱问题日益突出,对常规种植模式形成严峻考验。据南京市气象局统计,2023—2024年该地区秋冬季降水减少35.2%,小麦生产关键期(播种—越冬)土壤水分持续亏缺,秸秆还田后无法及时整地播种,需通过灌溉或等墒播种,导致播期推迟3~5 d[3]

1.2 晚播影响

播期推迟影响了小麦的生长发育及产量形成。田文强等[4]研究表明,与适期播种相比,播期推迟10 d,小麦越冬前叶面积指数降低0.8~1.2个单位,群体光合势降低20%~30%,单株分蘖能力减弱,分蘖数降至2~3个,降幅在40%~50%,有效穗数减少至370万~390万穗/hm2,降幅在15%~25%。王梦[5]、田文强等[6]研究表明,播期推迟,小麦开花期和成熟期干物质积累量明显下降,花前贮存同化物转运量减少,花后同化物积累量降低,但其对籽粒的贡献率相对增加;在产量形成方面,穗粒数和千粒重均呈微降趋势,产量明显下降。

2 技术优化方案

茬口冲突、气候胁迫等因素导致小麦播期不断推迟,而播期推迟通过改变小麦的生长发育节律、群体结构和物质分配模式,最终导致产量下降。生产中,可通过品种筛选、田间管理及病虫草害防控等措施,有效缓解晚播造成的不利影响。

2.1 品种及播种量选择

2.1.1 品种的选择

在小麦晚播情形下,宜选择春性品种,需冷量<400 ℃·d,抗寒等级1~2级,有效分蘖在3~4个,生育期在210~215 d,以确保晚播后小麦仍能通过春化阶段,缩短灌浆期高温逼熟风险,保证有效穗数。结合实际生产数据,推荐品种有扬麦25、扬麦33和镇麦10号,其2023—2024年测产表现如表1所示。
表1 推荐品种及表现
品种 需冷量/(℃·d) 抗寒等级 分蘖数/(个/株) 晚播产量/(kg/hm2 适播期
扬麦25 380 1级 3.5 5 400~5 700 11月15日前
扬麦33 350 2级 3.2个 5 450~5 750 11月20日前
镇麦10号 390 1级 3.8个 5 350~5 650 11月18日前

2.1.2 播种量的确定

晚播条件下,小麦产量由有效穗数、穗粒数和千粒重决定。播期对分蘖穗的形成影响较大,可通过增加播种量减轻对千粒重的影响。高产群体要求分蘖期和拔节期的茎蘖数分别为穗数的1.1~1.3倍和2.3~2.5倍,茎蘖成穗率为40.0%;开花期干物质积累量超12 000 kg/hm2,成熟期超17 000 kg/hm2,花后超5 700 kg/hm2[7-8]。10月20日前播种,播种量在225 kg/hm2即可满足有效穗数。根据研究区小麦考苗结果,建议每晚播1 d,播量增加4.0~7.5 kg/hm2,基本苗数、延迟播种天数、增种量、基本苗与有效穗关系表现如表2所示。
表2 群体补偿效应表现

延迟

天数/d

增种量增量/

(kg/hm2

基本苗数增量/

(万株/hm2

有效穗数补偿/

(万穗/hm2

2 8.0~15.0 15~30 45~75
5 20.0~37.5 45~75 120~190
10 40.0~75.0 90~150 220~300

2.2 施肥管理

2.2.1 施足基肥

晚播小麦的施肥应优化养分供应,并避免贪青晚熟[9]。氮肥管理方面,总施氮量150~180 kg/hm2,较适播小麦(170~220 kg/hm2)减少10%~20%,以防后期贪青晚熟,其中基肥占总施氮量的60%~70%,比适播小麦(50%~60%)高10%左右,以促进前期生长,弥补晚播造成的生育期滞后[10]。磷肥、钾肥管理方面,磷肥施用量90~120 kg/hm2,钾肥施用量70~90 kg/hm2,全部作基肥施用,磷肥促进根系发育,增强苗期抗逆性,钾肥需提前供应,弥补晚播小麦后期吸钾能力较弱的缺陷,增强抗倒伏能力。适播小麦磷肥、钾肥总量的20%~30%可作追肥,晚播小麦追肥效果较差。

2.2.2 早施返青肥

晚播小麦返青肥施肥时间较适播小麦提前约10 d,一般在2月上旬(日平均气温在3~5 ℃)施用,返青肥以氮肥为主,施氮量在30~50 kg/hm2,可促进早发快长、分蘖成穗,增加有效穗数,以弥补晚播导致的生育期滞后和群体不足问题[11]。同时,晚播小麦在出苗后,可采取叶面调控措施,加速生长进程,喷施0.01%芸苔素内酯以促进细胞分裂,增强抗逆性,喷施0.2%氨基酸水溶肥以提供速效养分,促进光合作用。

2.2.3 轻施拔节肥、孕穗肥

晚播小麦的拔节期、孕穗期群体偏弱,为避免贪青、晚熟,拔节肥应提前10 d左右施用;2月下旬或3月初,施用少量尿素或0.3%磷酸二氢钾[12];也可补施微量元素肥,可结合粉锈菌毒清、吡虫啉的喷施作业同步进行叶面喷施,以增强小麦对病虫害的抵抗能力。

2.2.4 防止倒伏

晚播小麦群体普遍偏大,应在拔节始期及时喷施多效唑等生长调节剂,以有效控制植株旺长和第二、第三结节伸长,促进壮苗,进而预防倒伏现象的发生。

2.3 病虫草害防治

2.3.1 杂草防除

适播小麦的草害可于冬季或春季进行化学防除。晚播小麦群体冬季长势较弱,建议于春季进行化学防除,化学防除时间在2月底至3月初,小麦拔节后禁止施用除草剂,避免在低温来临前后用药,一般在日均温5 ℃以上时施药,以防发生冻害、药害。以禾本科杂草为主的田块,建议施用70%氟唑磺隆3.5 g/667 m2+50%异丙隆125 g/667 m2或50%苯磺异丙隆可湿粉240 g/667 m2,对水25 kg进行细雾喷雾处理;以阔叶草为主的田块,建议施用20%氯氟吡氧乙酸乳油50 mL/667 m2、13%二甲四氯水剂250 mL/667 m2或56%二甲四氯粉剂70 g/667 m2,对水25 kg进行细雾喷雾处理。

2.3.2 病虫害防治

对比适播小麦,晚播小麦纹枯病、白粉病危害较轻,但赤霉病危害加重,蚜虫为害推迟且加重[2]。赤霉病防治需重点把握小麦齐穗至扬花始盛期这一关键防控时期。建议施用40%丙硫·戊唑醇悬浮剂40 mL/667 m2+25%噻虫·高氯氟微乳剂10 mL/667 m2+氨基酸叶面肥50 g/667 m2或48%氰烯·戊唑醇悬乳剂50 g/667 m2+25%噻虫·高氯氟微乳剂10 mL/667 m2+0.1%芸苔素内酯可溶剂1 g/667 m2,对水30~40 kg,用于防治赤霉病、白粉病等真菌性病害及蚜虫等虫害。第1次施药后5~7 d,进行第2次用药。

2.4 适时收获

晚播小麦生长进程相对滞后,生产中需密切观察麦穗的成熟情况,以精准把握收获时机[13]。通常在蜡熟末期到完熟初期进行收割。晚播小麦千粒重偏低,需调整好收割参数,减少麦粒损失和破碎。收获后及时晾晒、储存,使小麦水分降低到安全储存标准(小于13%),防止霉变和虫蛀。

3 示范应用实践

2024年在溧水区和凤镇建立核心示范区150 hm2,集成应用晚播栽培技术,选择春性品种扬麦25(占比82%),镇麦10号(占比18%)。适期播种小麦(常规栽培技术)10月25日播种;前茬作物为扬粳113,10月20日收获。晚播小麦的试验田(晚播栽培技术)、对照田(常规栽培技术)均于11月7日播种;前茬作物为南粳46,11月5日收获。
小麦产量及产量构成因素的测定结果如表3所示,与适播小麦相比,晚播小麦试验田块的小麦实粒数、千粒重均降低,但降幅较小;而对照田块小麦的有效穗数减少较多,扬麦25、镇麦10号较适播小麦分别减少13.2%,17.8%,直接影响最终产量。与适播小麦相比,试验田块扬麦25、镇麦10号分别减产10.1%、9.4%;对照田块扬麦25、镇麦10号分别减产17.5%、18.7%。示范应用表明,集成的晚播栽培技术可有效缓解晚播导致的小麦产量降低的问题。
表3 不同种植方式下的小麦产量比较
处理 有效穗数/(万穗/hm2 实粒数/粒 千粒重/g 理论产量/(kg/hm2 实际产量/(kg/hm2
扬麦25(适期) 445.8 36.5 38.2 6 215.8 6 220.7
镇麦10号(适期) 456.5 34.9 38.6 6 149.7 6 195.4
扬麦25(试验) 446.9 33.9 37.2 5 635.8 5 590.5
镇麦10号(试验) 459.2 32.8 37.9 5 708.4 5 610.6
扬麦25(对照) 386.8 35.2 37.8 5 146.6 5 130.6
镇麦10号(对照) 375.4 34.1 38.4 4 915.6 5 035.6

4 结语

本文结合苏南地区稻麦轮作种植实践,分析了轮作条件下小麦晚播的原因及晚播产生的影响,茬口冲突、气候胁迫等因素是研究区小麦播期不断推迟的主要原因,而播期推迟通过影响小麦的生长发育节律、群体结构等,进而导致产量下降。针对晚播减产问题,构建了“品种耐迟播+农艺强补偿+防控关口前移”的综合性栽培技术体系。通过筛选低需冷量春性品种(扬麦25、镇麦10号)、动态增密补肥(每晚播1 d播种量增加4.0~7.5 kg/hm2)、优化施肥策略(氮肥基施比例提高至60%~70%)及病虫草害精准防治等措施,将晚播小麦(11月15—25日播种)的减产幅度控制在10%左右。
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Outlines

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