
农业与技术 ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (20): 5-12.DOI: 10.19754/j.nyyjs.20251030002
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白紫微 王玉龙 阿米娜·阿不都许库艾尔肯·吐孙托哈提 张凯 李虎强 林皎
出版日期:2025-10-30
发布日期:2025-10-30
作者简介:白紫微(1997-),女,硕士在读。研究方向:作物高产栽培理论与技术;通信作者林皎(1990-),女,博士,副教授。研究
方向:作物信息技术与精准栽培。
基金资助:Online:2025-10-30
Published:2025-10-30
摘要: 为探究行距对棉花生长及产量的影响,设置1膜3行(S3)、1膜4行(S4)、1膜6行(S6)3种行距, 分析不同处理对棉花生长、棉铃时空分布、产量的影响,旨在为棉花的轻简高效栽培提供理论依据。结果表明: 全生育期下,S3处理较S6处理的株高增加了16%~33%,茎粗增加了3%~28%,伏前桃、伏桃、秋桃分别增加 了1个、3个、1个;上部铃、中部铃、下部铃、内固铃、外围铃分别增加了1.67个、1.83个、0.67个、2.44 个、1.72个;全生育期下,S4处理较S6处理的株高增加了9%~12%,茎粗增加了15%~26%,伏前桃、伏桃分 别增加了1个、1个;上部铃、中部铃、下部铃、内围铃、外围铃分别增加了1.11个、1.22个、1.83个、3.22 个、0.94个;全生育期下,S6处理下的叶面积指数分别比S3、S4处理增加了19%、14%;S6处理下的籽棉产量 分别比S3、S4处理增加了7%、4%。综上所述,行距能够影响棉花的农艺性状、棉铃分布及产量,随着行距的 增加,S3处理在个体生长发育上表现更优,株高、采枝数均高于S4、S6,而随着行距的缩小,S6叶面积指数更 高,籽棉产量略增。
中图分类号:
. 行距对棉花生长及产量的影响[J]. 农业与技术, 2025, 45(20): 5-12.
| [1]王俊铎,赵素琴,谭新,等.新疆植棉区2018年棉花生产概况 与种业报告[J].棉花科学,2019,41(06):9-14 [2]娄善伟,赵强,朱北京,等.棉花化学封顶对植株上部枝叶形 态变化的影响[J].西北农业学报,2015,24(08):62-67. [3]国家统计局.中国统计年鉴2024[M].北京:中国统计出版 社,2024. [4]程林,郑新疆,朱晓平,等.1膜3行等行距栽培模式对棉花 生长及产量的影响[J].安徽农业科学,2017,45(01):44- 45,48. [5]张文,刘铨义,曾庆涛,等.不同行距配置对机采棉生长发育 及光合特性的影响[J].千旱地区农业研究,2022,40(05): 155-164. [6]张昊,林涛,汤秋香,等.种植模式对机采棉冠层光能利用与 产量形成的影响[J].农业工程学报,2021,37(12):54- 63. [7]姜艳,王鹃,徐飞,等.种植模式对机采棉生长及棉田水分利 用效率的影响[J].西北农业学报,2021,30(01):93-101. [8]李建峰,王聪,梁福斌,等.新疆机采模式下棉花株行距配置对冠层结构指标及产量的影响[J].棉花学报,2017,29 (02):157-165 [9]徐新霞,雷建峰,高丽丽,等,行距配置对机采棉花冠层结构 及光合特性的影响[J].西北农业学报,2016,25(10): 1479-1485. [10]辛明华,李小飞,韩迎春,等,不同行距配置对南疆机采棉 生长发育及产量的影响[J].中国棉花,2020,47(02):13 -17. [11]梁亚军,罗天睿,郑巨云,等.不同机采棉配置冠层结构及 产量性状差异研究[J].新疆农业科学,2017,54(06): 1008-1013. [12]石唐松.新疆机采棉与手摘棉质量指标的对比分析【D].乌 鲁木齐:新疆大学,2011. [13]李岩,陈契,马丽芸,等.新疆机采棉品质现状与分析[J] 棉纺织技术,2016,44(02):4-9. [14]吴杨焕,李杰,杨平,等.棉花不同密度下辐热积与生育进 程及产量的关系[J].新疆农业科学,2015,52(10):1765 -1772. [15]徐新霞,雷建峰,高丽丽,等,行距配置对机采棉花冠层结 构及光合特性的影响[J].西北农业学报,2016,25(10): 1479-1485. [16]孙明辉,叶尔兰·木合塔尔,翟梦华,等.不同种植模式和 品种对棉花光合物质生产及产量的影响[J].新疆农业科学, 2024,61(03):537-546. [17]杨培,陈振,阿不都卡地尔·库尔班,等.对等密度条件下 机采棉不同种植模式的综合评价[J].新疆农业科学,2019, 56(04):599-609. [18]郭景红,赵海,姚炎帝,等.机采棉不同种植模式对北疆棉 花主要农艺性状、产量和品质影响[J].中国棉花,2021, 48(02):20-23,46 [19]梁培鑫,王海霞,吕晓庆,等.新疆1膜4行种植模式对新 陆早82号农艺性状和结铃数的影响[J].中国棉花,2024, 51(06):25-30.[20]王璐,刘浩,高福奎,等.不同种植模式和灌水定颜对棉花 生长和产量的影响[J].灌溉排水学报,2023,42(05):16 -23. [21]徐新龙,张巨松,王冬,等。不同种植模式下氮肥基追比对 棉花生长发育及产量的影响[J].河南农业科学,2024,53 (05):70-79. [22] 冯国艺,罗宏海,姚炎帝,等.新疆超高产棉花叶、铃空间 分布及与群体光合生产的关系[J].中国农业科学,2012, 45(13):2607-2617. [23]李矬峰,王聪,梁福斌,等。新疆机采模式下棉花株行距配 置对冠层结构指标及产量的影响[J].棉花学报,2017,29 (02):157-165. [24]李春梅,李鹏程,徐文修,等.密度对76cm等行距机采棉生 长发育及产量的影响[J].新疆农业大学学报,2021,44 (01):20-27. [25]Chapepa Blessing,Mudada Nhamo,Mapuranga Rangarirai.The impact of plant density and spatial arrangement on light interception on cotton crop and seed cotton yield:an overview [J].Journal of Cotton Research,2020,3 (03):210-215.[26]陈超,潘学标,张立祯,等.种植密度对棉花产量构成、成 铃和棉铃性状分布的影响[J].中国棉花,2012,39(01): 16-21. [27]曹娟,范君华,刘明,等。南疆海岛棉和陆地棉棉铃发育过程 中的生理生化特征[J].棉花学报,2010,22(05):460-465. [28]张文,刘铨义,曾庆涛,等.不同株行距配置对机采棉成铃 特性及纤维品质的影响[J].作物杂志,2021(02):147- 152. [29]李玲,董合林,马云珍,等.株行距配置对机采棉生长发育、 产量及品质的影响[J].新疆农业科学,2020,57(04): 713-721. [30]周相.品种和密度对棉花成铃规律及棉铃内部产量构成的影 响[D].阿拉尔:塔里木大学,2022 [31]李鹏程,郑苍松,孙森,等.土壤全氮含量和氮肥种类对棉 花产量和氮素吸收的影响[J].中国棉花,2019,46(11): 14-19. [32]杨长琴,张国伟,刘瑞显.种植密度与缩节胺(DPC)对麦后直播机采棉产量和品质的影响[J].江苏农业学报,2016, 32(06):1288-1293. [33]吴凤全,林涛,陈兵林,等.密度和灌溉量互作对76m等行 距机采棉产量及水分利用效率的影响[J].南京农业大学学 报,2021,44(05):833-840. [34]Wang F,Han H,Lin H,et al.Effects of planting patterns on yield,quality,and defoliation in machine-harvested cotton J]. Joumal of Integrative Agriculture,2019,18 (9):2019-2028. [35]Gao F,Wang L,Xie Y,et al.Optimizing canopy structure through equal row spacing and appropriate irrigation enhances ma- chine-harvested seed cotton yield and quality J ]Industrial Crops and Products,2024,216:118799. [36]Khan N,Han Y,Xing F,et al.Plant Density Influences Repro- ductive Growth,Lint Yield and Boll Spatial Distribution of Cotton [J].Agronomy,2019,10(1):14-14. |
| [1] | . 武陵黄精新物种系统关系分析[J]. 农业与技术, 2025, 45(20): 1-4. |
| [2] | . 党参精深加工研究进展[J]. 农业与技术, 2025, 45(19): 1-6. |
| [3] | . 保护性耕作对作物产量水分利用效率及温室气体排放的影响[J]. 农业与技术, 2025, 45(19): 17-24. |
| [4] | . 植物根际土壤中溶磷菌CytobacillushomocilaeW4的筛选与细菌框架图分析[J]. 农业与技术, 2025, 45(19): 25-31. |
| [5] | . 施加生石灰对表面酸化地块种植小麦吸收镉的影响[J]. 农业与技术, 2025, 45(19): 32-36. |
| [6] | . 油莎豆沙地栽培技术[J]. 农业与技术, 2025, 45(19): 80-82. |
| [7] | . 不同颜色地膜覆盖对景电灌区玉米生长发育和产量的影响[J]. 农业与技术, 2025, 45(18): 1-4. |
| [8] | . 蕲艾的植物形态和显微鉴定研究[J]. 农业与技术, 2025, 45(18): 10-15. |
| [9] | . 钙果引种栽培与扦插育苗技术优化研究[J]. 农业与技术, 2025, 45(18): 16-20. |
| [10] | . 不同玉米秸秆复配基质配方筛选研究[J]. 农业与技术, 2025, 45(18): 25-29. |
| [11] | . 昆明东川热区冬作云薯304马铃薯播种期与收获期优化探讨[J]. 农业与技术, 2025, 45(18): 30-33. |
| [12] | . 华北平原夏玉米WHCNS模型适用性分析[J]. 农业与技术, 2025, 45(17): 1-4. |
| [13] | . 芍药花总黄酮的提取工艺研究[J]. 农业与技术, 2025, 45(17): 5-11. |
| [14] | . 节水灌溉下不同品种娃娃菜的生理应答及抗旱性评价[J]. 农业与技术, 2025, 45(17): 12-21. |
| [15] | . 长裙竹荪抗李斯特菌的潜在机制研究[J]. 农业与技术, 2025, 45(17): 22-24. |
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