Review on Effects of Fertilization and Planting Density on Rape Yield

YAOXiaofen, YINHui, HEDezhi, WANGLingyi, CONGLijuan, HONGHong, HUHaizhen, HUANGWei, CHANGHaibin

Chin Agric Sci Bull ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (14) : 40-45.

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Chin Agric Sci Bull ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (14) : 40-45. DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0743
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Review on Effects of Fertilization and Planting Density on Rape Yield

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Abstract

Fertilization and planting density are the key cultivation factors affecting rapeseed yield. The purpose of this paper is to systematically sort out the mechanism and synergistic effect of fertilization and planting density on rapeseed yield formation. Based on the relevant research at home and abroad, this paper summarizes the effects of fertilization amounts of nitrogen, phosphorus, potassium and trace elements and planting density on the agronomic traits, yield composition and resource utilization of rapeseed. Reasonable application of nitrogen fertilizer (135-270 kg/hm2), phosphorus fertilizer (45-120 kg/hm2), potassium fertilizer (90-180 kg/hm2) and micro-fertilizers such as boron and magnesium can significantly promote the growth of rapeseed and improve its yield and quality. The suitable planting density (250000-450000 plants/hm2) can optimize the population structure and improve the utilization rate of light energy. The synergistic regulation of fertilization and density can further exert the potential of increasing yield. Collaborative optimization of fertilization and planting density is an important way to achieve high yield and high efficiency of rapeseed. In the future, it is necessary to strengthen the research on regional adaptation mechanism and simplified cultivation techniques.

Key words

fertilizer application amount / planting density / rapeseed yield / synergistic effect

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YAO Xiaofen , YIN Hui , HE Dezhi , et al . Review on Effects of Fertilization and Planting Density on Rape Yield[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin. 2026, 42(14): 40-45 https://doi.org/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0743

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油菜-水稻轮作是我国长江流域主要水旱轮作模式, 其高产稳产对保障粮油安全至关重要。施用磷肥是油稻种植的常用技术, 为探究磷肥对油菜-水稻轮作系统生产力及其稳定性的作用, 利用2016—2023年在长江中游地区开展连续7年的田间定位试验(试验设置0、45、90、135和180 kg P<sub>2</sub>O<sub>5 </sub>hm<sup>-2</sup>共5个磷肥用量处理), 对油菜和水稻的产量与磷素吸收量及其稳定性、系统能值及其生产力风险进行分析。结果表明, 施磷均显著提高油菜和水稻产量, 对油菜的增产效果显著高于水稻, 油菜增产2.3~12.5倍, 在磷肥用量90 kg hm<sup>-2</sup>时达到最高水平, 主要通过增加单株角果数水平提高产量, 其次是千粒重和每角粒数; 水稻增产4.4%~17.1%, 在磷肥用量45 kg hm<sup>-2</sup>时达到最高水平, 一定程度上通过单株有效穗数和每穗实粒数提高产量。油菜和水稻地上部磷素积累量随着磷肥用量的增加而增加, 油菜地上部积累量增加5.0~11.8倍, 水稻增加22.9%~46.2%, 轮作周年增加50.2%~118.8%, 随着磷肥用量的增加, 油菜磷肥回收利用率(PRE)在磷肥用量45~90 kg hm<sup>-2</sup>, 水稻在45 kg hm<sup>-2</sup>时达到最高水平, 继续增加磷肥用量PRE下降。施磷显著提高油菜产量稳定性, 在磷肥用量45 kg hm<sup>-2</sup>时达到最高水平, 产量稳定性与磷素积累量、单株角果数、每角粒数的稳定性呈显著正相关关系; 水稻整体产量与磷素积累量稳定性水平高于油菜, 磷肥投入对其无显著影响。施磷可显著提高系统周年能值产量和稳定性, 磷肥用量分别在油菜季90 kg hm<sup>-2</sup>和水稻季45~90 kg hm<sup>-2</sup>时达到最高水平, 使系统在稳产的基础上达成高产的目标。综上所述, 当油菜季磷肥用量为90 kg hm<sup>-2</sup>、水稻季磷肥用量为45 kg hm<sup>-2</sup>时可在保证系统能值产量达到最高水平的同时兼顾系统稳定性和提高磷肥利用效率, 是油稻轮作系统磷肥最佳推荐用量。
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为研究盐分土壤条件下磷肥对油菜光合性状和干物质生产的影响效应,以甘蓝型常规油菜品种‘宁油20号’为供试品种,设置不同磷肥用量处理,测定不同生育期叶面积、叶片净光合速率以及干物重。结果表明,0~120 kg/hm<sup>2</sup>磷肥用量范围内,随着磷肥用量的增加,苗期和初花期叶面积指数、干物质积累量逐渐增加,成熟期籽粒产量及干物质积累量也逐渐增加。不施磷肥和30 kg/hm<sup>2</sup>磷肥用量处理籽粒含油率较低,在磷肥用量达到60 kg/hm<sup>2</sup>时再增加磷肥用量籽粒含油率无显著变化。苗期叶片净光合速率随磷肥用量的变化趋势与干物重变化一致,当磷肥用量达到60 kg/hm<sup>2</sup>时进一步增加磷肥用量,初花期叶片净光合速率无显著变化。
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王雅洁, 张兵兵, 袁盼, 等. 黄棕壤和酸紫砂土施用不同磷肥对油菜产量的影响[J]. 中国油料作物学报, 2022, 44(1):147-157.
为实现油菜磷肥减施增效和保障生态环境,利用土壤有效磷含量较低的黄棕壤和酸紫砂土开展试验,建立土壤-磷肥-作物体系相匹配的磷肥施肥方案。以甘蓝型油菜中双11号和圣光168为材料,采用盆栽试验研究黄棕壤和酸紫砂土上施用过磷酸钙(SSP)、磷酸二铵(DAP)、聚磷酸铵(APP)和钙镁磷肥(CMP)对油菜苗期生长及成熟期产量、产量相关性状、磷素积累量和磷素生理利用效率的影响。结果表明,施用磷肥可显著促进油菜生长,增加油菜单株一级分枝数和单株角果数,进而提高油菜产量。不施磷肥处理,酸紫砂土油菜的生长情况显著优于黄棕壤;同一磷肥处理黄棕壤与酸紫砂土相比,黄棕壤油菜生长效果更好,且黄棕壤圣光168成熟期籽粒产量显著高于中双11号。两个油菜品种,黄棕壤施用磷酸二铵、酸紫砂土施用钙镁磷肥油菜的增产效果均最好。与中双11号比较,相同土壤相同磷肥圣光168具有较强的磷吸收利用能力。在生产中,黄棕壤种植中双11号推荐施用磷酸二铵,种植圣光168推荐施用磷酸二铵或过磷酸钙;酸紫砂土上种植两个油菜品种均推荐施用钙镁磷肥。
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曾洪玉, 李志勇, 唐宝国, 等. 不同磷肥用量对油菜产量、肥料利用率及土壤养分的影响[J]. 农学学报, 2019, 9(7):31-36.
本研究连续3年在油菜主产区进行不同磷肥施用量对油菜籽产量、磷肥利用率及土壤养分的影响。结果表明,增施磷肥可促进油菜生长发育,对株高、茎粗、分枝数、单株角果数、每角粒数和千粒重均有显著提高,施磷78.75kg/hm<sup>2</sup>时产量最高,增产30%。增施磷肥油菜磷肥利用率、磷肥生理利用率和磷肥农学利用率先升而后降,磷肥利用率变幅在9.35-15.88%、生理利用率变幅在40.82-71.21 kg/kg、农学利用率变幅在6.61-8.73 kg/kg;偏生产力则随磷肥用量的增加而下降。增施磷肥可提高部分土壤养分含量,对土壤有效磷含量有明显提高。油菜净收益随施磷量的增加而增加,过量施磷净收益下降。综合上述研究拟推荐本地区油菜生产中磷肥适用量为78.75 kg /hm<sup>2</sup>。
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冬油菜越冬期与蕾薹期遭遇低温冻害是影响油菜产量的主要不利因素, 增施钾肥是提高冬油菜抗逆性、减少油菜遭遇低温冻害所带来产量损失的有效措施。为明确不同钾肥用量对冻害后油菜产量损失程度的影响, 本研究利用2022/2023和2023/2024年在湖北省两地开展钾肥定位田间试验, 对比了2023/2024年极端低温天气下钾肥用量(0、60、120、180、240 kg hm<sup>-2</sup>)对冻害后油菜产量及产量构成因子、地上部钾养分含量及分配、钾养分利用效率的影响, 明确了低温冻害下油菜适宜的钾肥用量。结果表明, 与2022/2023年度相比, 2023/2024年的极端低温天气造成武汉和武穴试验点相同处理下的油菜分别减产13.4%~24.1%和35.7%~51.7%, 地上部总生物量的降幅分别为32.3%~42.5%和23.9%~38.9%, 产量降低分别主要表现在单株角果数(35.5%~56.0%)和千粒重(28.1%~31.6%)的降低。施钾缓解了冻害后油菜产量的降低程度, 且在钾肥用量为180 kg hm<sup>-2</sup>时油菜的减产程度最低。冻害后油菜籽粒钾含量及分配比例增加, 地上部钾积累量显著降低, 但钾素吸收利用率和钾肥偏生产力降低, 施钾提高了油菜籽钾含量的增加幅度, 减缓了地上部钾吸收量的降低, 促进了非籽粒部分钾养分向籽粒的转移。线性加平台模型的拟合表明, 冻害后武汉和武穴试验点的适宜钾肥用量分别为163.1 kg hm<sup>-2</sup>和147.9 kg hm<sup>-2</sup>, 相比2022/2023年适宜施钾量平均增加35.2 kg hm<sup>-2</sup>。综上所述, 在遇到低温冻害天气时, 适当追施钾肥有助于改善油菜生长, 缓解由于低温冻害对油菜造成的产量损失。
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2021~2022年在长江中游地区湖北省武汉市江夏区开展田间试验,研究不同氯化钾施用量对油菜苗期及成熟期生物量、产量和养分吸收分配的影响。试验设置6个氯化钾施用量处理,分别为K<sub>0</sub>(K<sub>2</sub>O 0 kg/hm<sup>2</sup>)、K<sub>30</sub>(K<sub>2</sub>O 30 kg/hm<sup>2</sup>)、K<sub>60</sub>(K<sub>2</sub>O 60 kg/hm<sup>2</sup>)、K<sub>90</sub>(K<sub>2</sub>O 90 kg/hm<sup>2</sup>)、K<sub>120</sub>(K<sub>2</sub>O 120 kg/hm<sup>2</sup>)和K<sub>150</sub>(K<sub>2</sub>O 150 kg/hm<sup>2</sup>)。结果表明,在一定范围内,随着钾肥用量的提高,油菜苗期以及成熟期各部位生物量和产量显著增加,其中最高增产量和增产率分别为1199.6 kg/hm<sup>2</sup>和57.2%。当施钾量超过120 kg/hm<sup>2</sup>后油菜生物量和产量均不再显著增加。油菜苗期以及成熟期各部位钾含量随着钾肥用量的增加而显著提高,氮含量均无显著变化,但成熟期籽粒中的磷含量随着施钾量的提高而显著增加。钾肥偏生产力随着钾肥用量的提高而显著降低,但钾肥农学利用率、生理利用率、表观利用率以及收获指数均在施钾量为90 kg/hm<sup>2</sup>时达到最大,随后逐渐减小。经济效益分析表明施钾量为120 kg/hm<sup>2</sup>时产投比和净收入达到最大,再继续增加钾肥用量经济效益反而会降低,结合线性加平台方程拟合结果该地区实现经济效益最大化的推荐施钾量为114.6 kg/hm<sup>2</sup>。综上,合理施用钾肥能够显著提升油菜生物量、氮、磷和钾等养分积累量,提升株高、一级分枝数和角果数,实现增产和最大经济效益。
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在适宜的氮磷硼肥配施基础上,连续3年进行了油菜钾肥不同用量试验,对油菜产量结构、籽产量、经济效益、钾肥利用率及土壤养分含量进行分析。结果表明,在氮磷硼肥配施下增施钾肥可促进油菜生长发育,对单株角果数、每角粒数和千粒重具有显著提高,施钾90kg/hm<sup>2</sup>时产量和效益最高,增产26%,产投比达4.73。增施钾肥对油菜肥利用率具有显著影响,钾肥表观利用率和钾肥偏生产力随着钾肥用量的增加而下降,钾肥生理利用率随着钾肥用量的增加而提高,钾肥农学利用率随钾肥用量的增加先升后降,变幅分别为30.1-66.84%、8.95-20.09 kg/kg、3.97-6.59 kg/kg、21.02-55.3kg/kg。增施钾肥可明显提土壤速效钾含量,对土壤全氮、有机质有效磷含量也有一定的促进作用。综合上述结果本试验条件下油菜生产中钾肥适用量为90 kg /hm<sup>2</sup>。
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长江流域冬油菜主产区一半以上土壤缺镁, 影响油菜生长发育和籽粒产量, 并可能加剧冻害对油菜的危害。为探究科学施镁肥对提高油菜产量和抗寒性的影响, 本研究基于2022/2023和2023/2024年在江西进贤及湖北武穴开展的不同镁肥用量(0、15和45 kg hm<sup>-2</sup> MgO)的田间试验, 以2022/2023年作参考, 对比了2023/2024年遭受低温冻害天气后的油菜籽产量及其构成因子、不同部位生物量、镁含量和地上部镁累积量等指标。结果表明, 与不施镁肥处理相比, 随着镁肥用量的增加, 油菜籽产量呈上升趋势(增幅为6.2%~34.9%), 同时施用镁肥降低了因低温冻害导致的产量损失(降幅为1.3%~8.9%)。与2022/2023季相比, 2023/2024季油菜地上部生物量和镁累积量平均降低了38.0%~47.4%和41.2%~50.6%, 施镁肥有效缓解了低温冻害对植株生物量的不利影响(降幅为4.0%~9.4%), 同时增加了油菜地上部的镁累积量(增幅为16.9%~46.0%)。施用镁肥主要通过减少低温冻害对直播油菜收获密度和每角粒数的不利影响来提高籽粒产量, 而对于移栽油菜而言, 则通过有效保证植株的单株角果数来提升油菜产量, 从而减轻低温冻害造成的影响。综上, 油菜遭受冻害后其产量和镁累积量显著下降, 施用镁肥可有效缓解低温冻害的不利影响, 且当镁肥用量为45 kg hm<sup>-2</sup> MgO时, 油菜增产及对低温冻害的抵抗效果最佳。
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我国冬油菜主产区土壤缺镁严重, 为明确镁肥施用在油菜增产提质上的作用, 于2020/2021和2021/2022油菜种植季在江西进贤和湖南安仁开展田间试验, 共设置0、15、30、45和60 kg MgO hm<sup>-2</sup> 5个镁肥施用量。研究了镁肥用量对油菜籽产量及其构成因子、籽粒镁含量、含油率和脂肪酸组成的影响。结果表明, 施镁显著增加了油菜籽粒产量(增幅为12.0%~77.1%), 当镁肥用量为21.4~45.6 kg MgO hm<sup>-2</sup>时菜籽产量达到最高。与不施镁肥相比, 施镁使油菜单株角果数、每角粒数和千粒重分别增加了5.0%~64.7%、1.8%~19.6%和7.1%~8.7%, 但对收获密度影响不显著。施镁后籽粒镁含量增幅为5.0%~30.3%, 含油率增加了0.63~5.11个百分点, 蛋白质含量下降了1.45~2.34个百分点, 籽粒含水率和硫甙含量则无明显变化。镁肥施用显著增加了单位面积籽粒产油量(14.4%~83.4%)和蛋白产量(9.8%~68.1%), 当镁肥用量为30~45 MgO hm<sup>-2</sup>时产油量达到最高。从脂肪酸组成来看, 施镁对籽粒油酸含量和亚麻酸含量有提升作用, 增幅分别为4.4%~16.0%和3.8%~40.8%, 但降低了亚油酸含量, 降幅为1.2%~10.1%, 对其他脂肪酸组分的影响则较小。综上, 施镁有利于提高油菜产量及其构成因子(单株角果数、每角粒数、千粒重)、籽粒含油量及不饱和脂肪酸含量, 实现产量和品质的协同提升。当镁肥用量为30~45 MgO hm<sup>-2</sup>时产量与产油量均达到较高水平。
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2024年初长江流域油菜主产区遭遇低温寒潮天气, 对冬油菜生产造成不利影响。为研究氮、磷、钾肥配合施用对冬油菜产量的影响并探讨冻害胁迫下对3种养分的响应差异, 于2022/2023 (对照年)和2023/2024年(冻害年)在长江流域油菜主产区开展多点田间定位试验, 设置不施肥(CK)、氮磷钾均施(NPK)以及在此基础上不施氮(-N)、不施磷(-P)、不施钾(-K)共5个处理, 结合2个油菜生长季的气象因素, 对多点的油菜籽产量、产量构成因子、地上部生物量以及收获指数进行比较, 分析不同养分施用条件下油菜应对冻害胁迫的响应差异。 结果表明,2个油菜生长季-N、-P、-K处理的油菜籽产量较NPK处理分别平均降低71.8%、76.6%、13.4%, 施氮、磷肥显著提高油菜籽产量, 而施钾肥的增产作用相对较小。与对照年相比, 冻害年中各试验点油菜籽产量均明显降低, CK、-N、-P、-K、NPK处理分别平均降低43.6%、30.7%、48.9%、43.2%、45.7%。单株角果数降低是导致减产的主要原因, 各处理的单株角果数分别平均降低37.6%、44.3%、32.3%、22.3%、22.8%, 此外, 每角粒数和地上部生物量显著降低而收获指数明显增加。进一步对油菜籽产量、气候资源指标和基础土壤养分含量进行相关性分析发现, 冻害发生期极端低温天数与冻害程度呈正相关, 冻害胁迫下油菜对磷、钾养分需求加剧。综上, 油菜生产过程中氮、磷肥是影响高产的主要营养限制因子, 磷、钾肥是影响稳产的主要营养限制因子, 氮磷钾肥平衡施用有利于维持相对较高的产量。
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为了探究‘丰油10号’在黄淮地区适宜的播种密度与行距配置。在河南省油菜主产区进行大田试验,比较不同种植密度及行距配置方式下,‘丰油10号’的物候期、叶片叶色值(specialty products agricultural division, SPAD)及开花期叶面积指数(leaf area index, LAI)、经济性状、产量和品质情况。结果表明:‘丰油10号’的生育期随着密度和行距的增大,逐渐缩短;叶片的SPAD值在蕾薹期和开花期随密度增大逐渐降低,随行距缩小而减小;植株LAI在开花期随着密度的增大先增后减,同一密度下,40 cm行距下较高;株高、一次有效分枝数、主花序的长度和角果数随密度的增加逐渐较小,分枝部位则升高,随行距的减小单株有效角果数下降,千粒重不受密度和行距配置的影响;籽粒产量和含油量随着种植密度的增加先增后减,籽粒产量在种植密度为42万株/hm<sup>2</sup>,40 cm行距下最高,为2734.6 kg/hm<sup>2</sup>,当行距缩小到20 cm,籽粒平均减产4.65%;籽粒芥酸和硫苷含量不随密度和行距改变发生变化。在其它栽培措施保持不变的情况下,建议‘丰油10号’在黄淮流域的种植密度控制在34.5万~49.5万株/hm<sup>2</sup>,行距设置为40 cm。
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聂晓玉, 李真, 王天尧, 等. 种植密度对角果期弱光胁迫油菜籽粒油脂积累的影响[J]. 作物学报, 2024, 50(2):493-505.
角果期光照不足显著影响油菜籽粒含油量, 而增加种植密度具有明显的增产效果, 但其对角果期弱光胁迫下籽粒含油量的影响未见报道。本试验选用华油杂62和沣油520两个品种进行大田试验, 设置3个种植密度(15×10<sup>4</sup>、30×10<sup>4</sup>、45×10<sup>4</sup>株 hm<sup>-2</sup>)和2个光照强度(透光率为100%, LT100%和花后10~35 d透光率为70%, LT70%), 从籽粒碳代谢和油脂代谢角度, 研究种植密度对角果期弱光胁迫下油菜籽粒含油量的影响机制。结果表明: 与LT100%相比, LT70%处理下2个品种花后25 d、35 d时籽粒叶绿素含量、核酮糖-1,5-二磷酸核酮糖羧化酶(Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase, Rubisco)活性降低, 光合速率下降, 光合产物葡萄糖含量降低0.4%~27.9%; 蔗糖合成酶(Sucrose synthase, SuSy)分解活性降低, 导致果糖含量降低了4.8%~24.5%, 减少了籽粒碳水化合物积累与转运, 同时磷脂酸磷酸酯酶(Phosphatidate phosphatase, PPase)、6-磷酸葡萄糖脱氢酶(Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PDH)活性降低, 导致含油量降低2.1%~11.8%, 油脂产量降低27.0%~35.3%。与低密度遮阴相比, 高密度LT70%处理下籽粒的Rubisco、SuSy活性降幅变小, 但籽粒G6PDH和PPase活性降幅变大。这些结果表明, 在本试验条件下, 通过增加密度可以缓解弱光对籽粒光合碳代谢的抑制, 通过增加群体产量缓解弱光胁迫下产油量的损失。
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蒯婕, 李真, 汪波, 等. 密度和行距配置对油菜苗期性状及产量形成的影响[J]. 中国农业科学, 2021, 54(11):2319-2332.
【目的】研究密度和行距配置对甘蓝型油菜苗期生长的影响及其与产量形成的关系,为进一步提高油菜产量、缩小产量差,明确密植油菜产量调控机制奠定理论基础。【方法】2016—2017年选用华杂62(常规株型,简称HZ62)、2017—2018年选用华杂62和品系1301(紧凑株型)设置密度15×10<sup>4</sup>(D1)、30×10<sup>4</sup>(D2)和45×10<sup>4</sup>株/hm<sup>2</sup>(D3)为主区,行距15(R15)、25(R25)和35 cm(R35)为副区,研究不同密度和行距配置下,不同器官干物质累积和分配、茎秆和叶片碳氮代谢、根系活力和成熟期产量的变化。【结果】增加密度后,油菜个体生长受到明显抑制,表现为成熟期根颈粗、根干重、地上部干重以及株高均降低,有效分枝数减少,同一密度下缩小行距后降幅减小,D1、D2和D3密度条件下,在行距R25、R15和R15时各指标均表现最佳。与传统的密度行距配置(D1R25)相比,增加密度缩小行距(D3R15)后,2017—2018年,HZ62和1301两品种单株产量分别降低了57.14%和55.73%,但群体产量增加了21.55%和30.92%。相关性分析结果表明苗期叶片干物质分配率与单株产量呈极显著正相关关系,茎秆和根系干物质分配率与群体产量呈显著或极显著正相关关系。进一步分析苗期各器官生长指标发现,密度增加后,苗期叶片SPAD值、单株根系生物量、伤流量、根系活力均显著降低,而群体叶面积指数(LAI)和根系生物量显著增加;同一密度下,通过调节行距、减小株行距差异时,单株油菜叶片SPAD值、叶片和茎秆C/N、群体LAI及根系生物量增加,为成熟期产量奠定了基础。2017—2018年,与D1R25相比,D3R15处理下,HZ62茎秆C/N下降了22.95%,单株根系生物量、伤流量和活力分别降低了35.60%、16.07%和15.51%,叶片C/N和群体根系生物量则分别增加了16.11%和83.44%;1301茎秆C/N下降了19.71%、单株根系生物量、伤流量和活力分别降低了30.87%、22.63%和22.85%,叶片C/N和群体根系生物量则分别增加了14.84%和108.21%。【结论】本试验条件下,与传统密度行距配置相比,不同株型油菜参试品种在增加密度缩小行距后均能通过促进苗期单株叶片氮代谢,同时增加了苗期叶片SPAD值、群体光合叶面积、群体根系生物量,提高了根系活力实现增产。
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为助力早熟油菜生产降本增效,探索适宜三熟制地区的早熟油菜高产高效栽培技术,在2022-2023生长季对早熟油菜阳光131进行了减肥增密试验。试验设置了两个肥料类型(A1:常规肥;A2:缓释肥)、三个肥料用量(B1:氮磷钾有效含量300.00 kg/hm<sup>2</sup>;B2:基于B1减量15%;B3:基于B1减量30%)和三个种植密度(C1:3.75×10<sup>5</sup> /hm²;C2:基于C1增密15%;C3:基于C1增密30%),共计18个处理。试验分别在长沙和昆明两地进行,以系统评价不同肥料类型、肥料用量和种植密度对早熟油菜生长发育、产量及肥料利用效率的影响。结果显示,缓释肥(A2)相比常规肥(A1)显著提高了阳光131的多个生长指标:株高增加2.81%~9.09%、SPAD值增加4.85%~9.26%、单株干物质量增加4.82%~19.02%、单株产量增加8.28%~9.21%、单产增加8.32%~9.19%。此外,氮积累量增加33.84%~46.09%、磷积累量增加14.71%~16.30%、钾积累量增加9.09%~14.01%、氮农学利用率增加11.87%~16.64%、氮偏生产力增加8.25%~9.30%、氮回收效率增加16.05~17.01个百分点。减少肥料用量显著提升了氮农学利用率(增加9.81%~30.83%)和氮偏生产力(增加12.94%~34.27%),但对其它指标均有不利影响。增加种植密度虽然限制了单株发育,但显著提升了群体产量(增加5.25%~10.68%)、氮积累量(增加2.72%~15.59%)、磷积累量(增加16.00%~39.30%)、钾积累量(增加7.04%~21.87%)、氮农学利用率(增加5.56%~11.75%)、氮偏生产力(增加5.41%~10.73%)、氮回收效率(增加0.72~4.85个百分点)及经济效益(增加4.88%~10.02%)。在长沙和昆明两地,均在处理A2B1C3下获得最大单产,分别为2685.00 kg/hm²和2306.40 kg/hm²。此外,在长沙和昆明地区分别在处理A2B2C3和A2B3C3下获得最大经济效益,分别为6882.75 CNY/hm²和3404.55 CNY/hm²。综上所述,施用缓释肥,适当减少肥料用量并增加种植密度,可以将对植株个体的影响降到最低,并显著提升早熟油菜的群体产量和经济效益。
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以双低油菜绵油32为材料,在四川省绵阳市松垭镇和安州区分别种植,通过氮密互作试验研究油菜生理性状和经济性状的差异。结果表明,在本试验条件下,绵油32适合在松垭镇试验点和安州区试验点及其类似环境条件的地区种植。直播条件下,最佳种植密度和施氮量分别45万株/hm<sup>2</sup>、180 kg/hm<sup>2</sup>。
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为探究氮肥与密度互作对甘蓝型油菜生长发育和产量的影响,以‘云油杂28号’为材料,设置3个密度梯度,D<sub>1</sub>:15万株/hm<sup>2</sup>;D<sub>2</sub>:28.5万株/hm<sup>2</sup>;D<sub>3</sub>:42万株/hm<sup>2</sup>,4个施氮量水平,N<sub>1</sub>:0 kg/hm<sup>2</sup>;N<sub>2</sub>:75 kg/hm<sup>2</sup>;N<sub>3</sub>:150 kg/hm<sup>2</sup>;N<sub>4</sub>:225 kg/hm<sup>2</sup>,测定不同处理下的生育期、农艺性状、干物质重量和产量等指标。结果表明:同一种植密度下,全生育期随施氮量的增加而延长,盛花期根茎粗、叶面积、总叶数和绿叶数在D<sub>1</sub>密度下随施氮量的增加先上升后降低;干物重和产量在各密度下均随施氮量的增加先升高后降低,均在D<sub>1</sub>N<sub>2</sub>下达到最大值。同一施氮量下,全生育期随种植密度的增加呈缩短趋势;根茎粗、总叶数、绿叶数和叶面积在抽薹期和盛花期均随种植密度的提高而降低;各时期的干物重和产量随种植密度的增加而降低。种植密度和氮肥对油菜生长发育前期的影响较小,主要从抽薹期和开花期开始产生影响;调整种植密度对产量和干物重的影响大于施氮量,密度和施氮量主要通过单株有效角果数影响油菜产量。在密度与氮肥的互作处理下以D<sub>1</sub>N<sub>2</sub>处理(即密度为15万株/hm<sup>2</sup>,施氮为75 kg/hm<sup>2</sup>)最优,其株高最高,总叶数和绿叶数最多,根茎粗和叶面积较大,单株产量和小区产量最高。
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