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主题:豇豆论文写作 时间:2024-01-14

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摘 要:以粤红5号豇豆为试材,研究“人”字架不同交叉点高度对架内外湿度差、光照强度差、豇豆根系活力和产量的影响.试验结果表明,交叉点在1.2~1.4 m时,光照强度、湿度和根系活力达到峰值,产量达最高值.

关键词:豇豆;“人”字架;交叉点高度;产量

中图分类号:S643.4 文献标识码:A 文章编号:1001-3547(2016)06-0057-05

豇豆(Vigna unguiculata)为蝶形花科一年生缠绕草本植物,俗称角豆、姜豆、带豆.海南豇豆种植面积约26 680 hm2,三亚、陵水、东方、乐东等海南南部为豇豆的主要产区.目前海南省豇豆生产以“人”字架为主.“人”字架的搭建方式简单、结构稳定、土地利用率高,有利于露地豇豆生产.但“人”字架也具有明显的缺点,即豇豆生产到中后期,顶端形成封顶,不利于光照和通风,光利用率下降,并且架内湿度较大,病虫害严重.本试验在“人”字架搭架方式的基础上,以不同交叉点高度为处理,通过测量豇豆“人”字架内湿度、光照强度、豇豆根系活力以及产量,明确豇豆“人”字架最佳交叉点,在保留原有“人”字架优点的情况下,解决存在的不足,为菜农增收提供简单有效的解决途径.

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验共安排2次,分别于2012年1~6月,2014年1~6月在海口澄迈永发基地试验地内完成.供试材料为粤红5号豇豆(由辽宁蔬菜研究所提供).供试土壤为砂壤土,肥力中等、土质均匀.前茬为茄果类蔬菜.

1.2 试验设计

试验分别于2012年1月25日、2014年1月9日播种,采用直播方式,随机区组设计,每处理3次重复,2次试验小区面积分别为9.8、14 m2.畦为南北走向,畦带沟宽1.4 m,2次试验长分别为7、10 m,双行种植,行距50 cm、株距25 cm,每小区分别定植56、80 株.试验地四周设有保护行,每小区随机选取5个点测定“人”字架内湿度差、光照强度差,选取5株测定根系活力,并测定小区实际产量.其他栽培管理同大田.

豇豆“人”字架采用竹竿为主材料,“人”字架底端宽0.7 m,以长2.2 m、直径约4 cm的竹竿作为“人”字架主干,长2.2 m、直径约1.5 cm的竹竿为“人”字架中间辅架.“人”字架按竹竿5个不同高度的交叉点设置为5个处理,详见表1.每个重复设置3行,中间为数据采集行,两侧为保护行,以避免周围不同搭架模式对其遮荫等影响.其他水肥、尼龙绳引蔓、绑蔓等按常规管理.

1.3 测定项目

①产量 豇豆分别于2012年4月6日、2014年3月19日始收,以后每隔2~3 d采收1次,使用电子台称称取质量后,按照不同处理记录每个小区的产量.

②“人”字架内外湿度差或光照强度差 待所有搭架处理的豇豆均生长达1.8 m即最高交叉点后,于当日10:00~11:00使用湿度计或照度计测定不同处理架内1 m高度的湿度或光照强度,连续测5 d.具体方法为使用2台HTC-1大屏记录湿度计(TES-1330A便携式照度计),在架内外0.8 m高度各放置1台,读数稳定后经120 s,读取湿度或光照强度平均值,记录并清零后记录下一测试点,每处理随机取5个点测量,将架外度数作为校正值,“人”字架内外湿度差等于架内湿度-架外湿度,光照强度差等于架外光照强度-架内光照强度.

③豇豆根系活力的测定 2012年5月、2014年4月,豇豆进入盛果期后,每个小区采样5 株,采用TTC法测定不同处理豇豆的根系活力.

1.4 數据处理

工作环境Debian Linux 7.4×86_64;数据整理使用WPS for Linux 8.1软件,数据分析采用R 3.1.3软件统计,其中混合线性模型分析、抽提结果使用lmer()、ranef()、summary()函数完成,最值使用optimize()、function()函数抽提,图形使用xyplot()函数绘制完成.

2 结果与分析

2.1 不同“人”字架交叉点高度对豇豆产量的影响

由图1可知,2012年“人”字架交叉点高度为1.8 m的处理豇豆667 m2产量最低,之后随着交叉点的降低,667 m2产量提高,在交叉点高度1.2~1.4 m间取得最高点,后随着交叉点的降低开始下降.2014年豇豆小区产量整体较低,但趋势与2012年相似.

根据每个小区总产量与不同年份数据,折算成667 m2产量后抽取混合模型,建立豇豆“人”字架交叉点高度与豇豆667 m2产量的一元二次回归方程,其中,固定效应方程:y~222.4+4 644.7 x-1 755.9 x2,随机效应:year2012~167.12,year2014~-167.12.其中,y为豇豆折合667 m2产量,x为搭架交叉点高度,year2012、year2014分别指2012、2014年2 a的豇豆“人”字架产量随机效应.根据线性混合模型提取结果,可知模型趋势与图1相似,667 m2产量的最大值出现在交叉点高度1.2~1.4 m,即在x~1.322 6 m时产量最高(3 293.936 kg/667 m2).

2.2 不同“人”字架交叉点高度对架内湿度差的影响

由图2可知,2012年“人”字架交叉点高度为1.8 m的处理架内外湿度差最小,之后随着交叉点的降低,架内外湿度差提高,在交叉点高度1.2~1.4 m取得最大值,后随着交叉点的降低开始下降.2014年架内外湿度差情况与2012年存在差异,但整体趋势相似.

根据每个小区“人”字架内外湿度差与不同年份数据抽取混合模型,建立搭架交叉点高度与架内外湿度差的一元二次回归方程,其中固定效应方程:y~-7.441+16.459 x-6.255 x2,随机效应:year2012~0.003,year2014~-0.003,其中,y为豇豆小区架内外湿度差,x为豇豆搭架交叉点高度,year2012、year2014分别指2012、2014年2 a的豇豆“人”字架内外湿度差的随机效应.根据线性混合模型提取结果,可知模型趋势与图2相似,“人”字架内外湿度差的最大值出现在交叉点高度为1.2~1.4 m,即在x~1.315 7 m架内外湿度差达到最大(3.386 3%).

结论:关于本文可作为相关专业豇豆论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文豇豆论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

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