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Effects of planting density on the yield and its constituent factors of water-saving and drought-tolerant rice Hanyou 73

  • Zhu Jingle 1 ,
  • Xu Aimin 2 ,
  • Cheng Feng 2
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  • 1. Shanghai Tiangu Biotechnology Co., Ltd., Shanghai 201300, China
  • 2. Anhui Tiangu Agricultural Technology Co., Ltd., Hefei 230000, China

Received date: 2026-04-17

  Online published: 2026-06-12

Abstract

To investigate the effects of planting density on the yield and component factors of the water-saving and drought-resistant rice Hanyou 73, 4 planting density treatments were set up: treatment A (plant spacing of 30 cm × 12 cm, with 2-3 seedlings per hill), treatment B (plant spacing of 30 cm × 14 cm, with 3-4 seedlings per hill), treatment C (CK, plant spacing of 30 cm × 18 cm, with 4-5 seedlings per hill), and treatment D (plant spacing of 25 cm × 12 cm, with 2 seedlings per hill). The yield and its component factors of each treatment were measured. The results showed that the highest number of effective panicles was observed in treatment A (157 500 panicles/667 m2), which was 10.9% higher than that of CK. The total number of grains per spike for treatments A, B, and D ranged from 138.4 to 146.3, a decrease of 3.9 to 11.8 grains compared to CK. Only small differences in seed setting rate (84.0%-85.2%) and 1 000-grain weight (26.6-27.1 g) were observed among treatments. The highest yield was obtained in treatment A (612.5 kg/667 m2), followed by treatment D (605.6 kg/667 m2), which were increased by 9.2% and 8.0%, respectively, compared to the CK. In conclusion, under the conditions of this experiment, a planting density of 30 cm × 12 cm with 2-3 seedlings per hill was identified as a suitable planting density for Hanyou 73. This paper provides a reference for the promotion and cultivation of Hanyou 73.

Cite this article

Zhu Jingle , Xu Aimin , Cheng Feng . Effects of planting density on the yield and its constituent factors of water-saving and drought-tolerant rice Hanyou 73[J]. Anhui Agricultural Science Bulletin, 2026 , 32(11) : 9 -11 . DOI: 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2026.11.003

常规水稻栽培模式耗水量大、资源利用效率低,因此,发展节水抗旱稻育种工作并配套轻简高效的栽培技术,对于提高水资源利用效率、稳定粮食生产具有重要的实践意义。节水抗旱稻是一类兼具水稻高产优质特性与旱稻节水抗旱特性的水稻类型[1]。旱优73是以抗旱不育系沪旱7A与抗旱恢复系旱恢3号杂交选育而成的籼型杂交节水抗旱稻品种,2014年通过安徽省品种审定委员会审定(审定编号:皖稻2014024)[2]。该品种结合了高产优质和节水抗旱特性,根系发达、耐旱性强、茎秆粗壮抗倒,稻米品质达GB/T 17891—2017《优质稻谷》二级标准。
机插秧栽培技术通过精确控制行株距来优化群体结构,有效穗数增加是高产形成的关键因素,而合理密植则是协调群体生长的核心。本试验以旱优73为材料,在旱管模式下设置不同栽插密度,系统研究栽插密度对节水抗旱稻产量及其构成因素的影响,旨在明确旱优73在高密度机械化种植条件下的增产潜力,确立适宜的高产栽插密度范围。

1 材料与方法

1.1 试验地基本情况

试验在安徽省淮南市寿县典型稻麦轮作区进行。该区域位于江淮分水岭北侧,属暖温带半湿润季风气候区,年均气温14.8~14.9 ℃,年均降水量约850 mm,降水年际变率较大。试验地土壤为砂壤土,肥力中等,pH 6.8,有机质含量1.8%。前茬作物为小麦,具备基本的灌溉条件。

1.2 供试品种

供试品种为旱优73,由上海天谷生物科技股份有限公司提供,种子纯度≥98%,发芽率≥80%。

1.3 试验设计

采用随机区组设计,共设4个栽插密度处理,每个处理3次重复,小区面积30 m2,四周设保护行。处理A,行株距30 cm×12 cm,每穴2~3棵苗;处理B,行株距30 cm×14 cm,每穴3~4棵苗;处理C(CK),行株距30 cm×18 cm,每穴4~5棵苗;处理D,行株距25 cm×12 cm,22 200穴/667 m2,每穴2棵苗。

1.4 试验管理

采用硬盘基质育秧,流水线播种。播种期在5月15—20日,每盘播干谷90~100 g,以适应高密度用秧需求。暗化出苗后移至秧田控水炼苗,移栽前3 d施送嫁肥、喷施送嫁药。大田前茬秸秆粉碎还田后深耕20~25 cm,旋耕耙平,田面高差不超过3 cm,沉实1~2 d后移栽。基肥于整田后、移栽前施入,施45%复合肥35 kg/667 m2;栽后7~10 d结合灌水追施尿素7.5 kg/667 m2作分蘖肥;倒2叶期施氯化钾3 kg/667 m2+45%复合肥4 kg/667 m2作穗肥。移栽后灌透水以促进活棵;分蘖期、孕穗期、灌浆期若无有效降水则各灌水1次(每次40~50 m3/667 m2);其余时间依靠自然降水,田间保持湿润或干湿交替。栽后2 d内施用丙草胺+苄嘧磺隆进行杂草封闭处理;插后15~20 d根据草相选用氰氟草酯、五氟磺草胺等进行茎叶除草。病虫害防治按照“预防为主、综合防治”策略,重点防控稻飞虱、二化螟、纹枯病。

1.5 测定指标与方法

成熟期,各小区选取具有代表性的3个取样点(避开边行),每个取样点连续调查20穴,统计每穴有效穗数(以穗颈抽出剑叶鞘为准),计算平均每穴有效穗数,再根据穴数换算为有效穗数,如式(1)。按5点取样法选取5穴代表性植株,装入纱网袋带回室内考种。
每穴选取全部有效穗,手工脱粒后统计每穗总粒数;人工区分实粒与空瘪粒,记录每穗实粒数,结实率计算如式(2)。从各小区的籽粒样品中随机数取3份饱满籽粒,每份1 000粒,使用精度0.01 g电子天平称量,计算平均值。
各小区内划定10 m2取样区,人工收割脱粒后晒干至含水量14.5%左右,用精度0.1 kg台秤称重,计算产量。
单位面积有效穗数(万穗/667 m2)=(平均每穴有效穗数×单位面积穴数)/10 000
结实率=(每穗实粒数/每穗总粒数)×100%

2 结果与分析

表1可知,以处理A的有效穗数最高,为15.75万穗/667 m2,处理D次之(15.54万穗/667 m2),较处理C(CK)分别提高10.9%和9.4%。处理A、B、D的每穗总粒数在138.4~146.3粒,较CK减少3.9~11.8粒。各处理结实率在84.0%~85.2%、千粒重在26.6~27.1 g,均以处理A最高。产量方面,以处理A最高,为612.5 kg/667 m2,处理D次之,为605.6 kg/667 m2,较CK分别提高9.2%和8.0%。综合来看,适当提高移栽密度有利于群体发育,进而提高产量。在本试验条件下,适宜密度配置为行株距30 cm×(12~14) cm,栽插密度在1.60万~1.85万穴/667 m2,每穴2~3棵苗。
表1 不同栽插密度处理下旱优73的产量及其构成因素
处理

穴数/

(穴/667 m2

每穴有效

穗数/穗

有效穗数/

(万穗/667 m2

每穗总

粒数/粒

结实率/% 千粒重/g

产量/

(kg/667 m2

产量较CK±/%
A 18 528 8.5 15.75 142.6 85.2 27.1 612.5 9.2
B 15 873 9.2 14.60 146.3 84.7 26.9 590.3 5.3
C(CK) 12 352 11.5 14.20 150.2 84.3 26.8 560.8
D 22 200 7.0 15.54 138.4 84.0 26.6 605.6 8.0

3 结论与讨论

栽插密度是影响水稻产量的关键栽培因子之一。本试验条件下,随着栽插密度的增加,旱优73单位面积有效穗数提高,每穴有效穗及每穗总粒数下降,但有效穗数的增加补偿了穗粒数减少带来的产量损失,实现了增产。何虎等[3]研究表明,杂交晚稻天优华占的产量随密度增加呈先增后减趋势,栽插密度主要通过有效穗数来影响产量。刘怀珍等[4]研究证实,栽插密度对晚季水稻产量影响较大,高密度有利于高产,且栽插密度对单位面积有效穗数影响较大,对结实率和千粒重影响较小。本试验结果与上述研究相互印证,说明适当增加早期分蘖数量是机插条件下杂交水稻实现高产的有效策略。
朱聪聪[5]研究指出,常规粳稻产量以高密度条件下最高,杂交粳稻和杂交籼稻则在中密度条件下最高。旱优73作为籼型杂交稻,其产量在行株距30 cm×12 cm时最高,反映出杂交稻品种在群体生长发育中对个体空间要求较高。侯丹平等[6]研究表明,在旱管条件下,旱优73根系形态及生理活性受水分胁迫的影响较小,稳产性较强。因此,实际生产中,在确定适宜密度时需要兼顾旱优73节水抗旱品种的生态适应性,在保证群体优势的同时为个体根系充分生长和穗分化提供空间。
提高栽培密度使有效穗数增加是提高产量的关键途径,即“增穗增库”是水稻主要增产路径之一。当密度超出一定阈值时,个体发育可能受限,穗粒数下降,增产效应减弱。因此,在节水旱管模式下确定旱优73的适宜密度,需要综合考虑栽插规格、基本苗数、用种量等因素,精准配置密度以实现群体结构与个体发育的高效协同[7]
综上,旱优73在江淮地区麦茬稻区采用机插秧旱管栽培时,适宜密度配置为行株距30 cm×(12~14) cm,栽插密度在1.60万~1.85万穴/667 m2,每穴2~3棵苗。考虑到栽插作业精度,建议生产上采用行株距30 cm×14 cm、每穴2~3棵苗。由于本试验仅开展了1年,所获结果需进行多年验证;同时,旱优73在不同区域、不同前茬条件下的密度需求可能存在差异,下一步可通过更多区域性试验建立适应不同生产情景的精准密度调控模型。
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[4]
刘怀珍,黄庆,陆秀明,等. 插植密度与插植苗数对超级稻产量和抗倒力的影响[J]. 中国稻米201319(4):91-93,100.

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Outlines

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