夏玉米产量比系数怎样计算举例说明,玉米提升产量的方法

简介农业科技的应用在尼日利亚西南部地区发挥着重要作用,特别是在增强植物系统方面,即通过整合不同技术和实践的创新种植系统来提高山药块茎和玉米粒的产量。增加。优化作物生长条件并最大限度提高产量。

山药种植的最佳管理实践山药块茎

这种作物是西非和中非至少6000 万人的主要淀粉食品,在西非、亚洲和中南美洲的热带地区广泛种植,在粮食安全和改善生计方面发挥着重要作用。山药是继谷物和木薯之后世界第三大碳水化合物来源。

非洲山药产量的增加主要是通过扩大种植面积来实现的,但生产率的提高有限。尽管山药在经济和人民生计中发挥着重要作用,但这种作物面临着许多限制,严重影响了其对农村发展、创收和提供负担得起的粮食的贡献。山药产量和土壤肥力下降、缺乏改良品种、病虫害问题日益严重以及农业技术落后是小农面临的主要制约因素。

关于山药的最佳行距和种植密度的信息很少,植物对种植密度的反应因物种而异,并且高度依赖于土壤特性、生物因素、气候条件和肥力等条件。适当的种植密度还需要进一步研究。生产适销对路的山药所必需的。尼日利亚是非洲最大的山药生产国,平均年产量约为2860万吨,而尼日利亚的玉米产量约为630万吨。主要是因为玉米是矮品种,间作山药和玉米产量高,被认为是相容的。它是季节性作物,山药是长期作物。尽管单一作物密度对产量的影响已被广泛研究和理解,但这些研究不一定有助于确定农业中两种重要的粮食作物:山药和玉米。尼日利亚是山药和玉米主要种植国,超过50%的山药和75%的玉米通过间作种植。

间作山药和玉米就是一个例子,当对生长因子的需求最高时,每种作物都具有竞争差异,从而导致比单一作物更高的总产量。研究表明,间作有很多好处,包括提高环境因素的利用率。提高粮食产量,提高单位面积产量,防止农作物歉收。尽管许多非洲小农农场的间作系统通常以比典型单一作物密度低得多的密度种植相关作物,但这种系统仍然会导致农民歉收,但不如高密度单一作物有效。如果作物密度高于此,则可能无法获得更高的产量。由于人口压力的增加和粮食生产对土地的需求不断增加,山药种植区不适合集约化畜牧业系统,并且不再可能通过添加无机肥料来维持土壤肥力。块茎产量的增加仍然非常不稳定且不可靠。

耕作方式极大地影响土壤的物理性质。山药通常需要精耕细作,因此选择保持土壤物理特性的耕作方法很重要。由于只能手工生产,山药种植规模有限,生产成本较高。沟耕可以被认为是一个长土堆,可以连接到拖拉机上,从而可以更快地在较大的田地中进行整地,从而可能降低成本。山药产量高。关于山药的最佳耕作和施肥方法、间作和植物密度的信息有限且相互矛盾,我们评估这些因素是否协同相互作用以允许农民修改这些因素。尚未对此进行系统测试。

土壤特性在尼日利亚西南部的国际热带农业实验站进行了为期三年的田间试验。该试验在2013年、2014年和2015年种植季节进行。尼日利亚有双峰降雨模式。 2013 年、2014 年和2015 年的天气数据。由尼日利亚伊巴丹国际热带农业研究所GIS 部门提供。该研究地点在废弃的白蜡树和蓖麻子农林复合系统下运行了大约12 年,在伐木之前主要是白蜡树。伐木是通过手工砍伐林下植被、砍伐树木并清除所有大于5 英寸的树桩、树干和树枝来完成的。将实验场地直径为cm的生物质清除,剩余生物质进行焚烧。

各分区0~10 cm和10~20 cm深度采集土壤样品,65干燥,过2 mm筛。土壤pH 值是在土壤/水悬浮液中测量的。为了测量,通过Mehlich-3 方法提取交换性Ca2+、Mg2+、K 和有效P。使用原子吸收光谱法测量阳离子,使用Technicon自动分析仪测量磷。

使用自动分析仪进行比色测量,通过铬酸消解和分光光度法测定有机碳,通过凯氏定氮法测定总氮。

消解方法及工艺

采用自动分析仪进行比色测定,土壤为石灰石、未熟土。

种植材料山药种植材料是通过切割约150克块茎来制备的,鲜重约为800至1000克,使用尼日利亚奥约州常用的主要本土品种的块茎。每个块茎的重量在15010克范围内,轻于140克的块茎被丢弃,重于160克的块茎被切掉以保持质量限度。

使用杀菌剂Z-Force 和杀虫剂氯氰菊酯处理的山药块茎

浸泡5分钟后,将种薯块茎铺在塑料薄膜上晾干,第二天将山药块茎种植在深约10厘米的浅坑中,覆土。将玉米和山药种子按0.2米的间距在起伏的土地上排成一排,播种在每排一侧的中央。玉米在行内保持不变。

作物收获:将玉米放置在每个山药密度小区的中心行,并在种植后3个月收获。种植后七个月,通过手工挖掘每株山药植物的块茎并将每株植物的所有块茎放入桶中收获山药。指示其在测试区域内的位置和螺纹密度处理。收获的马铃薯分为市售马铃薯和食用马铃薯,我们还会考虑大小和卫生条件等因素,筛选出太小而不能食用或用作种薯的马铃薯,以及那些不适合使用的马铃薯。受腐烂影响的块茎被认为不适合出售。

记录每株植物的好和坏块茎的数量,使用1 克分辨率天平测量相同山药密度的植物的块茎,并测量好和坏块茎的重量。在对主区中的所有块茎进行称重后,取三个块茎子样本并将块茎切片以获得顶部、中部和底部组织用于干物质测量。称取新鲜山药块茎组织200-500克,80度干燥。 C 至质量恒定。在所有三个生长季节

使用4个系统

,计算出山药干块茎产量与玉米干粒产量的土地当量比。

山药以新鲜块茎的形式进行交易,而玉米以干粮的形式出售,因此农作物的总收入是根据每公斤的价格差来计算的。向伊丹博迪贾市场的商贩询问山药的当前价格。块茎和玉米。由于玉米和山药在当地市场上不是按质量进行交易,而是按体积和一定大小的块茎进行交易,因此对给定数量的玉米和山药的估计价格进行称重并转换为每公斤的价格。经过可以肯定的是,山药的报价与市场零售价无关,因此该报价不用于估算农场收入。准确的农场入场价格很难获得,并且取决于农场到市场的距离、道路质量和其他因素,因此评估农作物价值和收入潜力的价格可能因地点而异。比较不同治疗方法的相对收入。

每公斤新鲜山药块茎和干玉米粒的零售价乘以产量即可确定作物总成本。将年份的最大值设置为100,其他值均归一化为最大值。使用SAS 9.2 软件中的GLM 分析未转换的植物作物产量数据。对包括所有因素、反正弦平方根转换的完整数据集进行分析,并使用GLM 程序进行分析。

使用SAS 程序LS Means 和Pairwise Comparisons 来分离均值,并重新转换百分比和比例数据以显示由p 值分隔的均值,以进行成对比较。土壤化学性质试验地土壤化学性质显示,2013年种植的土壤优于2015年,2014年土壤化学性质在大部分参数上均优于其他两年。

收获前山药植物的存活率根据发芽时间和存在年份而变化。 2014 年收获时达到的植株密度最高,2013 年72.6% 的山药达到了所有目标密度。 2014 年的生存率。 65.6%,而2015 年为93.7%。受目标强度影响,2013 年的存活率在70.3% 至74.6% 之间,2015 年为91.% 和94.8%,2014 年在两个最高目标密度下的存活率均显着低于所有低目标和低目标的比较。间作每年都会对生存产生显着的负面影响,其中2014 年差异最大,2015 年差异最小。

随着种植密度的增加,薯蓣新根产量逐年增加,仅2013年,随着种植密度的增加,产量持续上升至最高点,2014年和2015年各有14815根. 并达到14,815 本书。 16,667,然后稳定在更高的密度。薯蓣与玉米混合显着降低了所有年份的鲜根和干根产量以及植物密度,2013年鲜根产量下降了42.62%(8.9 Mg ha-1),鲜根产量下降了42.62%(8.9 Mg ha-1)。 2014 年根产量损失减少了44.52%(或8.9 Mg ha-1)。 2015年损失量为30.68%,但由于产量较高,绝对损失量为7.07 Mg ha-1。 2013年和2015年,耕作、行耕以及平坦土壤中种植的Diosona spp.产量与平坦土壤中种植的产量相比并没有显着提高。肥料对2013年块茎产量的影响并不显着,因为块茎产量高于平土,但2014年产量下降了-10.5%,2015年产量增加了17.5%。

2013年和2015年,山药播种对玉米产量产生了负面影响。 2013年,纯玉米播种产量为3.25毫克/公顷,比山药播种玉米产量高0.94毫克/公顷。 40.5%。 2015年,纯籽玉米产量为2.66毫克/公顷,比插播玉米产量高0.61毫克/公顷。 2014年,情况发生逆转,纯籽玉米产量为1.589毫克/公顷。玉米插入的效益稍低但不显着,为0.31毫克/公顷或+16.3%,增加山药种植密度略有降低玉米籽粒产量,但插入之间的差异没有。显著地。 2013年和2014年耕作对玉米产量没有显着影响,但2015年起垄耕作使玉米产量较平地产量显着降低。

土地当量比山药种植密度不影响土地当量比2014年和2015年,平地土地当量比高于垄作土地当量比。 2013年和2015年,施肥显着降低了土地当量比,但2014年,施肥导致土地当量比更高。由于山药产量差异较大、价格上涨,导致该作物总市值每年差异较大,三年纯山药收入指数均高于混合山药。山药产量、土壤化学和种植日期。除pH值和交换性镁外,2014年土壤化学性质良好,产量最低。除pH值和交换性镁外,2015年土壤化学最差,产量最好。西非山药的重要土壤养分水平尚未确定。

虽然2014年镁供应不足可能解释了当年的低产量,但2013年和2015年之间的差异不能用土壤性质来解释,结果表明其他因素对山药产量有很大影响。由于第一次播种几乎完全失败,2014年的播种季节被推迟,虽然无法确定原因,但播种的推迟可能是产量较低的主要原因之一。

山药对施肥的反应施肥对山药茎产量的影响每年都有所不同,但考虑到最高产年份土壤性质最不利,随着平均产量的增加,对施肥的积极反应也会变大。研究发现,除了土壤性质和养分供应外,其他因素对山药产量的形成也起着更重要的作用。

在多哥的一项研究中,他们发现山药对氮没有反应,但施用钾可以提高产量,而磷则可以促进块茎的生长,从而增加商业块茎的比例。这是在多哥进行的一项研究中报道的。钾的影响相对较小,尼日利亚西南部的IITA使用45公斤/公顷和30公斤/公顷的磷,使块茎产量达到0.6毫克/公顷。与这些结果相反,仅施用氮、钾、NP和NK对喀麦隆西北部高地的不同土壤有显着影响,对于有机质含量为4.6%和5.6%的土壤。带来的。4年多的时间里没有发现对氮的反应。

有机质含量较低时,施氮35公斤/公顷时,磷、钾产量下降,当磷含量达到8毫克/公斤、钾含量达到0.15cmol[+]kg-1时则无影响。与山药不同的是,玉米产量每年都对施肥做出积极的反应,而在木薯-玉米间作中,无论施肥与否,木薯根产量都会下降;而玉米的谷物产量则保持不变。

山药与玉米竞争对山药产量的影响山药产量普遍下降,是因为在初始阶段,玉米与山药的竞争对山药块茎产量影响较大,这种影响也影响山药密度。这表明它们是相关的。玉米的强大竞争效应可能是由于其更快的生长速度和更快的养分吸收,类似于尼日利亚东南部报道的玉米间作降低山药产量的情况。

可能会有一些对光线的竞争,但到玉米开花的时候,山药已经长在木桩上,长得比玉米还长。然而,重要的是,在玉米收获后的三到四个月内,山药无法弥补与水稻竞争阶段的损失。山药种植前三个月的某些阶段对于形成非常重要。后期山药产量会降低,不宜受间作影响。关于间作在不同生长阶段的影响,杂草竞争研究表明,如果在种植后的前3-4个月内不进行除草,山药产量会降低。每年的这个时候,玉米都会出现在田间,并与山药竞争。阶段。山药和玉米之间的差异应从单作山药和间作山药的创收角度来考虑。在任何特定年份,单一作物山药的价值通常较高,并且新鲜单一作物山药的标准回报指数明显较高。有效土地比例在间作中并不重要,因为干物质可以交易并获得不同的价格。

优化山药种植密度山药通常种植在土堆或犁沟中,这需要付出很大的努力,但土壤对犁沟的反应在短短一年内就很明显。这就提出了关于耕作和其他作物在产量形成中的重要性的问题。研究表明,土脊可以减少杂草侵扰,并使表土集中在种植材料周围。在试验中,精耕地块的最大产量为每公顷2.27 兆克,与耕作、挖坑和筑垄的成本相称,每公顷约为225 美元,贸易商平均估计2013 奈拉/公斤,相当于0.1875 奈拉至美元。每公斤。如果山脊土壤的产量下降,矿工可以通过山脊获得每公顷200 美元,假设2014 年贸易商价格相同,但2015 年贸易商尚未收到。不过,我们可以假设价格将会上涨。 2015 年,通过山脊也将取得类似的成果,尽管程度较小。

这些因素之间没有发生正向协同显着交互作用,山药种植可以以农民为主,所测试的因素中,个别元素可以改变或操纵,不建议山药与玉米间作,山药生产中的施肥和耕作非常重要。不可靠。要点。对这两个因素的积极反应似乎取决于其他因素或条件。由于这些因素之间没有发现显着的相互作用,因此研究可以集中于确定耕作和施肥提高产量和生产力的条件。

对于山药种植者来说,这种选择受到种子山药价格的限制,因为种子山药价格昂贵,这是提高产量的最可靠方法。农民可以利用价格实惠的种薯供应系统。这个选项。

结论在尼日利亚西南部,种植制度对山药块茎和玉米籽粒的产量影响显着,农民通过科技的力量,有效克服了土壤肥力和气候变化等困难,提高了山药块茎的产量并可提高玉米品质。植物系统这一应用不仅给农业生产带来了新的机遇,也给农民带来了更好的利润和生活条件。随着科技的不断进步,相信种植系统在农业领域的应用将不断给尼日利亚农民带来更多的实惠和发展机会。

参考文献1. Aduayi EA, Okpon SN. 1990。连续施氮肥对山药(Dioscorea rotundata) 产量的作用。 2006 年。伊比利亚西南部Alfisol 种植的影响。土壤蒂尔研究。 86:1-8.3。 伊巴丹农业地图(尼日利亚)。4。 热带杂草科学; 1964 年。屈服。

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