• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      生物質(zhì)炭調(diào)控?zé)煵葸B作障礙的研究進(jìn)展

      2018-09-10 04:55:35王成己唐莉娜黃毅斌
      福建農(nóng)業(yè)科技 2018年4期
      關(guān)鍵詞:生物質(zhì)炭連作障礙煙草

      王成己 唐莉娜 黃毅斌

      摘 要:煙草為忌連作作物,長(zhǎng)期連作使煙草病蟲(chóng)害加劇,土壤有害微生物積聚,導(dǎo)致病原菌在土壤中占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì),使得土壤營(yíng)養(yǎng)元素失衡、作物自毒作用加重、土壤微生物區(qū)系失衡、酶活性改變。土壤微生態(tài)失衡,是煙草連作障礙產(chǎn)生的根本原因。生物質(zhì)炭的多孔性、偏堿性及其養(yǎng)分特性,使其成為定向調(diào)控根際微生物種群特征、恢復(fù)并重建健康根際生態(tài)系統(tǒng)、克服煙草連作障礙的重要途徑。通過(guò)物理、化學(xué)及生物學(xué)過(guò)程,生物質(zhì)炭定向調(diào)控根際微生物的種群特征,恢復(fù)并重建健康的根際生態(tài)系統(tǒng),增加土壤中有益微生物及細(xì)菌數(shù)量,使土壤微生物從真菌主導(dǎo)型向細(xì)菌主導(dǎo)型轉(zhuǎn)化,使病原菌在土壤生態(tài)系統(tǒng)中失去主導(dǎo)優(yōu)勢(shì),維持土壤微生態(tài)平衡,最終達(dá)到緩解和根治連作障礙的目的。通過(guò)分析植煙土壤連作障礙成因,綜述生物質(zhì)炭對(duì)煙草連作障礙的調(diào)控作用,并提出生物質(zhì)炭調(diào)控?zé)煵葸B作障礙的作用機(jī)制。

      關(guān)鍵詞:生物質(zhì)炭;煙草;連作障礙;調(diào)控效應(yīng);微生物機(jī)制

      Abstract: Tobacco is a crop avoiding from continuous cropping. A continuous cropping for longterm will intensify pests and diseases of tobacco, accelerate accumulation of harmful microorganisms in soil, and make pathogens predominate in soil, which would cause imbalance of soil nutrient elements, aggravation of crop autotoxicity, imbalance of soil microbial flora, and changes of enzymes activity. The imbalance of soil microhabitats is the basic reason of continuous cropping obstacles of tobacco. The biochar with porous, alkaline and special nutrient characteristics, makes it an important way to adjust rhizosphere microbial population characteristics directionally, to recover and rebuild healthy rhizosphere ecosystems, and to overcome continuous cropping obstacles in tobacco. Through physical, chemical, and biological processes, the biochar could directionally regulate the population characteristics of rhizosphere microbes, restore and rebuild healthy rhizosphere ecosystems, increase the number of beneficial microbes and bacteria in the soil, and transfer soil microbes dominate by fungi to the ones dominate by bacteria. The transformation can make the pathogen to lose the dominant advantage in the soil ecosystem, maintain the soil microhabitats balance, and ultimately alleviate and eradicate continuous cropping obstacles. In this paper, we analyzed the reasons for continuous cropping obstacles in tobaccoplanting soil, reviewed the regulation effects of biochar on continuous cropping obstacles in tobacco, and then interpreted the acting mechanism of biochar on continuous cropping obstacles of tobacco.

      Key words: Biochar; tobacco; continuous cropping obstacles; regulation effect; microbiological mechanism

      連作障礙是指在同一塊地上連續(xù)種植同種或同科作物兩茬以上,采用正常的栽培管理措施會(huì)發(fā)生作物生長(zhǎng)發(fā)育狀況變差、產(chǎn)量降低、病蟲(chóng)害加劇、品質(zhì)下降等現(xiàn)象,常被稱(chēng)為“重茬問(wèn)題”。煙草長(zhǎng)期連作使病蟲(chóng)害加劇,土壤有害微生物積聚,導(dǎo)致病原菌在土壤中占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì),大部分益生菌繁殖受抑制,土壤微生物群落平衡被打亂,引起土壤中微生物的富集,有益微生物減少,細(xì)菌數(shù)量總體下降,真菌數(shù)目顯著上升,土壤微生物從細(xì)菌主導(dǎo)型向真菌主導(dǎo)型轉(zhuǎn)化,導(dǎo)致土壤環(huán)境不斷惡化,土傳病害嚴(yán)重發(fā)生[1]。

      和其他作物秸稈不同,煙稈含有大量病原菌,不能直接還田。因此,煙草連作出現(xiàn)的土壤問(wèn)題以及煙稈不能直接還田的生產(chǎn)問(wèn)題,成為農(nóng)業(yè)與廢棄物治理的雙重壓力。將煙稈炭化還田并用于土壤改良具有雙贏效果。生物質(zhì)炭的土壤改良與提質(zhì)效應(yīng),使其成為土壤健康管理的重要途徑[2]。在國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略框架下,土壤健康管理與廢棄物資源化利用成為農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的出路[3]。本文在分析植煙土壤連作障礙成因的基礎(chǔ)上,綜述了生物質(zhì)炭對(duì)煙草連作障礙的調(diào)控作用,提出生物質(zhì)炭調(diào)控?zé)煵葸B作障礙的作用機(jī)制,為全面解決煙草連作障礙提供技術(shù)參考。

      1 植煙土壤連作障礙成因分析

      多年來(lái),科研人員從土壤物理、化學(xué)、生物學(xué)和化感作用等方面對(duì)連作障礙的產(chǎn)生機(jī)理進(jìn)行了研究,認(rèn)為造成連作障礙的因素主要有土壤營(yíng)養(yǎng)元素失衡,作物根系分泌物等化感物質(zhì)的自毒作用,土壤微生物區(qū)系失衡,土壤酶活性改變等[4-5]。煙草連作帶來(lái)土壤中自毒物質(zhì)的積累,這些物質(zhì)對(duì)土壤微生物特別是病原微生物的選擇性促進(jìn),以及由此導(dǎo)致的土壤微生態(tài)系統(tǒng)失衡,是煙草連作障礙產(chǎn)生的主要原因[6]。通過(guò)施用土壤改良劑及作物多樣性栽培等多維度措施,定向調(diào)控根際微生物的種群特征,恢復(fù)并重建健康的根際生態(tài)系統(tǒng),是克服連作障礙的有效途徑。

      1.1 土壤養(yǎng)分失衡

      土壤養(yǎng)分失衡是導(dǎo)致連作障礙的重要因素,由于作物對(duì)土壤養(yǎng)分具有選擇性吸收的特點(diǎn),特別是對(duì)其中某些中、微量元素有特殊需求,長(zhǎng)期連作往往采用固定性施肥,易造成土壤養(yǎng)分不均衡,從而導(dǎo)致作物體內(nèi)各種營(yíng)養(yǎng)比例失調(diào),出現(xiàn)生理和功能性障礙[7]。長(zhǎng)期施用化肥,導(dǎo)致連作土壤緩沖能力降低,土壤不斷酸化[8]。

      1.2 根系分泌物的自毒作用

      煙草連作造成土壤理化特性惡化,使煙草根系分泌產(chǎn)生自毒物質(zhì),最終導(dǎo)致土壤微生物群落發(fā)生變化。煙株對(duì)自身及土壤微生物產(chǎn)生的化感作用,是煙草產(chǎn)生連作障礙的一個(gè)重要原因,根系分泌物是煙株與土壤微生物間相互作用的重要物質(zhì)[9]。連作烤煙根系分泌酞酸酯類(lèi)物質(zhì),達(dá)到一定濃度就會(huì)對(duì)烤煙種子萌發(fā)產(chǎn)生抑制作用[10]。符建國(guó)等[11]研究表明,連作與輪作植煙土壤酸性有機(jī)組分相對(duì)含量有所差別,其化學(xué)成分也有明顯差別。

      1.3 土壤生物學(xué)性狀?lèi)夯?/p>

      連作擾亂了土壤微生物生態(tài)平衡,引起微生物選擇性富集,細(xì)菌總量減少,真菌總量顯著上升,特別是病原菌數(shù)量急劇增大,土壤微生物由細(xì)菌主導(dǎo)型轉(zhuǎn)為真菌主導(dǎo)型,病原菌更容易侵染植物并引發(fā)植物各種病害[1,4]。盤(pán)莫誼等[12]認(rèn)為,煙草長(zhǎng)期連作對(duì)土壤中的細(xì)菌數(shù)量影響最大,真菌次之,放線菌最小。焦永吉等[13]研究表明,隨著連作年限的增加,植煙土壤細(xì)菌和放線菌數(shù)量呈明顯下降趨勢(shì)。楊宇虹等[14]研究表明,煙草根際土壤化感自毒潛力以施用常規(guī)復(fù)合肥最大,施用農(nóng)家肥最小。賈志紅[15]研究表明,煙草連作降低土壤細(xì)菌多樣性,土壤細(xì)菌優(yōu)勢(shì)菌結(jié)構(gòu)及多樣性發(fā)生顯著變化。土壤酶活性是評(píng)價(jià)土壤微生態(tài)環(huán)境變化的生理活性指標(biāo),連作會(huì)改變土壤酶的活性。古戰(zhàn)朝等[16]對(duì)連作3~8年植煙土壤研究表明,土壤脲酶、磷酸酶、蔗糖酶活性先升高后下降,而長(zhǎng)期連作會(huì)降低土壤酶活性,與根際土壤微生物數(shù)量變化相一致。

      連作障礙的成因錯(cuò)綜復(fù)雜,是作物-土壤系統(tǒng)內(nèi)部諸多因素綜合作用的外觀表現(xiàn)。連作障礙的形成并非單一因素作用的結(jié)果,而是多因子間的輔助或協(xié)同效應(yīng)。

      2 生物質(zhì)炭對(duì)煙草連作障礙的調(diào)控作用

      煙草連作導(dǎo)致的土壤微生物生態(tài)系統(tǒng)失衡,是煙草連作障礙產(chǎn)生的根本原因。煙草連作障礙產(chǎn)生,煙草是源頭,自毒物質(zhì)是基礎(chǔ),病原菌是結(jié)果,連作障礙是最終表現(xiàn)。通過(guò)添加生物質(zhì)炭,定向調(diào)控根際微生物的種群特征,恢復(fù)并重建健康的根際生態(tài)系統(tǒng),增加土壤有益微生物,讓土壤微生物生態(tài)重新趨于平衡,是最終克服連作障礙的重要途徑。

      2.1 生物質(zhì)炭特性

      生物質(zhì)炭是生物質(zhì)在厭氧或絕氧條件下熱解炭化產(chǎn)生的高度芳香化物質(zhì)[17]。康奈爾大學(xué)Johannes Lehmann博士呼吁人類(lèi)利用炭化技術(shù)來(lái)改善土壤,以增加土壤有機(jī)質(zhì)及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力,減緩氣候暖[18-19],其核心內(nèi)容是將陸地生態(tài)中的有機(jī)物質(zhì)轉(zhuǎn)化成生物質(zhì)炭后再歸還到土壤中。研究證實(shí),生物質(zhì)炭可顯著提高土壤肥力水平,且生物質(zhì)炭化生成的有機(jī)質(zhì)在土壤中的更新周期長(zhǎng)達(dá)數(shù)百年[20]。隨著生物質(zhì)炭化技術(shù)和工程的發(fā)展,生物質(zhì)炭被廣泛用于農(nóng)業(yè)和環(huán)境試驗(yàn)研究。盡管生物質(zhì)炭的性質(zhì)和效應(yīng)隨生物質(zhì)來(lái)源及炭化條件存在差異,均能顯著影響土壤生物地球化學(xué)過(guò)程。廢棄物炭化不但資源化秸稈等廢棄物,避免了直接焚燒或堆埋分解排放,增加土壤有機(jī)質(zhì)碳庫(kù),還大幅度改善土壤理化性質(zhì),促進(jìn)微生物生長(zhǎng),提升土壤肥力,是土壤可持續(xù)管理的重要途徑[21]。生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)成為提供改良土壤、化肥替代和環(huán)境治理的新型農(nóng)業(yè)資源,服務(wù)于未來(lái)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展[22]。

      2.2 生物質(zhì)炭對(duì)土壤理化性狀的影響

      生物質(zhì)炭化后保留了原有生物質(zhì)的孔隙結(jié)構(gòu),具有較大的孔隙度和比表面積[23-25],施入土壤可以改善土壤結(jié)構(gòu),提高團(tuán)聚體穩(wěn)定性[26],促進(jìn)微生物生長(zhǎng)[27],并最終提高土壤的生產(chǎn)力[28]。在提高作物產(chǎn)量的同時(shí),生物質(zhì)炭還能快速提高土壤有機(jī)碳含量[29],降低N2O排放量[30-31]和土壤重金屬的活性[32]。添加生物質(zhì)炭會(huì)導(dǎo)致土壤pH值升高,但是不同類(lèi)型生物質(zhì)炭或不同作物引起的變化幅度不同[33-34]。生物質(zhì)炭與氮肥配施能顯著影響植煙土壤中堿解氮、銨態(tài)氮、速效鉀、有機(jī)質(zhì)含量及pH值[35-36];生物質(zhì)炭可有效控制土壤養(yǎng)分釋放[37-38]。陳懿等[39]研究表明,隨著生物質(zhì)炭用量增加,植煙土壤含水率、有效磷含量逐漸增加;生物質(zhì)炭處理土壤速效鉀含量比對(duì)照增加11.0%~382.3%。王成己等[40]研究表明,施用煙稈生物質(zhì)炭后植煙土壤有機(jī)質(zhì)含量較對(duì)照提高12.20%~55.51%,pH值提高3.15%~12.96%,速效鉀含量提高27.12%~311.24%。

      2.3 生物質(zhì)炭對(duì)土壤微生物生態(tài)的影響

      土壤微生物作為土壤中最活躍的生物體,對(duì)環(huán)境變化敏感,能夠較早指示出生態(tài)系統(tǒng)功能的變化,從而為評(píng)判土壤性質(zhì)的變化提供可靠的依據(jù)。土壤微生物是土壤中物質(zhì)轉(zhuǎn)化的動(dòng)力,同時(shí)又以自己的生命活動(dòng)產(chǎn)物來(lái)豐富土壤有機(jī)組分,土壤中的礦物質(zhì)、有機(jī)質(zhì)和生物構(gòu)成了特殊的無(wú)機(jī)-有機(jī)-生物復(fù)合體。本文從土壤酶活性、微生物豐度以及群落結(jié)構(gòu)等方面來(lái)分析生物質(zhì)炭對(duì)土壤微生物生態(tài)的影響。

      2.3.1 土壤酶活性 土壤酶與土壤中的生物化學(xué)反應(yīng)、土壤肥力及土壤生產(chǎn)力密切相關(guān),是土壤新陳代謝的重要因素。土壤酶活性是衡量土壤健康狀況的重要指標(biāo),其活性受土壤養(yǎng)分含量、pH值、CEC、持水性及孔隙結(jié)構(gòu)的影響[41]。吳嘉楠等[42]研究表明,生物質(zhì)炭提高植煙土壤酶活性和微生物量,減少肥料流失,提高氮素累積量。生物質(zhì)炭大幅度提高土壤中轉(zhuǎn)化酶、脲酶、磷酸酶活性[43-44]。Oleszczuk等[41]研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)生物質(zhì)炭施用量為30 t·hm-2時(shí),可顯著增加土壤脫氫酶、脲酶、蛋白酶及堿性磷酸酶活性,而對(duì)酸性磷酸酶活性無(wú)顯著影響;當(dāng)生物質(zhì)炭施用量為45 t·hm-2時(shí),土壤脫氫酶、蛋白酶及堿性磷酸酶活性開(kāi)始下降。

      2.3.2 微生物豐度 生物質(zhì)炭對(duì)土壤細(xì)菌和放線菌有顯著影響,且不同土壤類(lèi)型和微生物種類(lèi)對(duì)生物質(zhì)炭的反應(yīng)各不相同。Chen等[45]利用RT-PCR技術(shù),分別對(duì)江西、湖南和四川等地的稻田土壤微生物種群進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)生物質(zhì)炭使稻田土壤中細(xì)菌16S rRNA基因拷貝數(shù)分別增加45%、37%和60%。Anderson等[46]發(fā)現(xiàn)添加生物質(zhì)炭的土壤中,生絲微菌、鏈抱囊菌、根瘤菌和高溫單胞菌豐度分別增加8%、14%、6%和8%,而微單胞菌和鏈霉菌豐度分別下降7%和11%。陳慶榮等[47]和王成己等[40]對(duì)同一生物質(zhì)炭處理的煙草-水稻復(fù)種連作土壤對(duì)比研究表明,施用生物質(zhì)炭后煙田根際土壤中變形菌門(mén)、酸桿菌門(mén)、疣微菌門(mén)、擬桿菌門(mén)相對(duì)豐度有提高的趨勢(shì),變形菌門(mén)在各樣本中所占比例為47.19%~54.32%;而稻田根際土壤中變形菌門(mén)、放線菌門(mén)與厚壁菌門(mén)的豐度均大于對(duì)照組,變形菌門(mén)在各樣本中所占比例為33.96%~43.37%,酸桿菌門(mén)為18.93%~28.81%,其余門(mén)類(lèi)所占比均低于10%。說(shuō)明變形菌門(mén)與酸桿菌門(mén)在煙草-水稻復(fù)種連作土壤根際微生物中具有重要的地位。進(jìn)一步分析表明,植煙土壤施用煙稈生物質(zhì)炭后,一些已報(bào)道的促生菌的相對(duì)比例有提高的趨勢(shì)[40]。

      2.3.3 微生物群落結(jié)構(gòu) 土壤微生物生態(tài)特征與土壤理化性質(zhì)關(guān)系密切,營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、水分、pH值以及棲息環(huán)境等土壤環(huán)境的改變,都會(huì)導(dǎo)致一些微生物群體迅速增殖成為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)群落,引起群落組成和結(jié)構(gòu)變化,而有效養(yǎng)分比例不協(xié)調(diào)則會(huì)對(duì)土壤微生物產(chǎn)生不利影響[4]。添加生物質(zhì)炭會(huì)改變土壤養(yǎng)分的生物可利用性,同時(shí)會(huì)導(dǎo)致生物群落結(jié)構(gòu)發(fā)生相應(yīng)的變化。土壤微生物中,細(xì)菌在多數(shù)情況下占優(yōu)勢(shì)。在過(guò)去的研究中,無(wú)論是亞馬遜黑色土壤,還是生物質(zhì)炭改良的土壤,真菌、細(xì)菌和古細(xì)菌種群在群落組成和多樣性上都有顯著變化[48-51]。與未改良土壤相比,施加生物質(zhì)炭后土壤細(xì)菌多樣性增加25%[52],并且這種增加在屬和種[52]以及科[48]的水平上都有所體現(xiàn)。有研究表明,施用生物質(zhì)炭可以增加土壤硝化作用[53]。

      Khodadad等[51]利用ARISA技術(shù)研究得出低溫(250℃)和高溫(650℃)制備的生物質(zhì)炭都會(huì)降低土壤整體的微生物多樣性,但會(huì)使一些細(xì)菌和放線菌的相對(duì)豐度增加。生物質(zhì)炭可為微生物提供充足的碳源,促進(jìn)微生物生長(zhǎng),提高微生物生物量[54],改變土壤中微生物群落結(jié)構(gòu)[49,55]。生物質(zhì)炭對(duì)土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的影響是復(fù)雜多變的,影響程度與土壤及生物質(zhì)炭類(lèi)型有密切關(guān)系[51],其機(jī)制還有待深入研究。除此以外,研究人員還采用作物多樣性栽培[6]、不同植煙模式[56-58]、不同養(yǎng)地方式[59]、不同肥料種類(lèi)[14]等栽培手段來(lái)降低連作對(duì)煙草生長(zhǎng)帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)。

      3 生物質(zhì)炭調(diào)控?zé)煵葸B作障礙的作用機(jī)制

      如前所述,煙草連作障礙的成因主要有土壤營(yíng)養(yǎng)元素失衡、作物自毒作用、土壤微生態(tài)惡化等。煙草連作使土壤微生物數(shù)量改變、碳代謝功能多樣性降低、細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)改變、土壤微生態(tài)失衡,這是煙草連作障礙產(chǎn)生的根本原因。因此,對(duì)連作土壤的微生物區(qū)系進(jìn)行調(diào)控,才能達(dá)到克服連作障礙的目的?;谏镔|(zhì)炭的特性,將生物質(zhì)炭用于連作土壤根際調(diào)控,減緩和根治土壤連作障礙就變得可行。土壤微生物能夠指示生態(tài)系統(tǒng)功能的變化,為土壤性質(zhì)的變化提供依據(jù);反過(guò)來(lái),土壤環(huán)境的變化又會(huì)對(duì)土壤微生態(tài)的改善起到積極作用?;诖?,筆者認(rèn)為生物質(zhì)炭調(diào)控?zé)煵葸B作障礙的可能機(jī)制:(1)物理調(diào)控:通過(guò)生物質(zhì)炭的多孔結(jié)構(gòu)調(diào)控土壤容重,增加土壤保水能力,改變土壤物理結(jié)構(gòu);(2)化學(xué)調(diào)控:通過(guò)生物質(zhì)炭偏堿性、高碳特性及本身含有的營(yíng)養(yǎng)元素影響并提升土壤pH值、有機(jī)質(zhì)及土壤肥力水平,促進(jìn)養(yǎng)分循環(huán),改變土壤化學(xué)性狀;(3)生物調(diào)控:生物質(zhì)炭改變了土壤pH值、CEC、持水性、養(yǎng)分含量、孔隙結(jié)構(gòu)及生物可利用性,進(jìn)而影響土壤酶活性、微生物豐度及群落結(jié)構(gòu)。

      4 小結(jié)

      生物質(zhì)炭的土壤改良與提質(zhì)效應(yīng),使其成為土壤健康管理的重要途徑。在國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略框架下,土壤健康管理與廢棄物資源化利用成為農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)。通過(guò)物理、化學(xué)及生物學(xué)過(guò)程,生物質(zhì)炭定向調(diào)控根際微生物的種群特征,恢復(fù)并重建健康的根際生態(tài)系統(tǒng),增加土壤中有益微生物及細(xì)菌數(shù)量,使土壤微生物從真菌主導(dǎo)型向細(xì)菌主導(dǎo)型轉(zhuǎn)化,使病原菌在土壤生態(tài)系統(tǒng)中失去主導(dǎo)優(yōu)勢(shì),維持土壤微生態(tài)平衡,最終達(dá)到緩解和根治連作障礙的目的,其作用機(jī)理有待深入研究。

      參考文獻(xiàn):

      [1]LI XG,DING CF,ZHANG TL,et al.Fungal pathogen accumulation at the expense of plantbeneficial fungi as a consequence of consecutive peanut mono culturing[J].Soil Biology and Biochemistry,2014,72:11-18.

      [2]劉曉雨,卞榮軍,陸海飛,等.生物質(zhì)炭與土壤可持續(xù)管理:從土壤問(wèn)題到生物質(zhì)炭[J].中國(guó)科學(xué)院院刊,2018,33(2):184-190.

      [3]潘根興,李戀卿,劉曉雨,等.熱裂解生物質(zhì)炭產(chǎn)業(yè)化:秸稈禁燒與綠色農(nóng)業(yè)新途徑[J].科技導(dǎo)報(bào),2015,33(13):92-101.

      [4]符建國(guó),賈志紅.烤煙連作障礙產(chǎn)生機(jī)制及其調(diào)控研究進(jìn)展[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,40(28):13762-13764.

      [5]侯慧,董坤,楊智仙,等.連作障礙發(fā)生機(jī)理研究進(jìn)展[J].土壤,2016,48(6):1068-1076.

      [6]陳冬梅.作物多樣性栽培對(duì)煙草連作障礙的生態(tài)調(diào)控機(jī)制[D].福州:福建農(nóng)林大學(xué),2010.

      [7]張仕祥,過(guò)偉民,李輝信,等.煙草連作障礙研究進(jìn)展[J].土壤,2015,47(5):823-829.

      [8]徐仁扣.土壤酸化及其調(diào)控研究進(jìn)展[J].土壤,2015,47(2):238-244.

      [9]劉艷霞,李想,蔡劉體,等.煙草根系分泌物酚酸類(lèi)物質(zhì)的鑒定及其對(duì)根際微生物的影響[J].植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2016,22(2):418-428.

      [10]JIA ZH,YI JH,SU YR,et al.Autotoxic substances in the root exudates from continuous tobacco cropping [J].Allelopathy Journal,2011,27(1):87-96.

      [11]符建國(guó),易建華,賈志紅,等.輪作與連作煙田根際土壤酸性有機(jī)組分的初步分離與鑒定[J].中國(guó)煙草科學(xué),2011,32(6):67-71.

      [12]盤(pán)莫誼,張楊珠,肖嫩群,等.煙草連作對(duì)旱地土壤微生物及酶活性的影響[J].世界科技研究與發(fā)展,2008(3):295-297.

      [13]焦永吉,程功,馬永健,等.煙草連作對(duì)土壤微生物多樣性及酶活性的影響[J].土壤與作物,2014,3(2):56-62.

      [14]楊宇虹,陳冬梅,晉艷,等.不同肥料種類(lèi)對(duì)連作煙草根際土壤微生物功能多樣性的影響[J].作物學(xué)報(bào),2011,37(1):105-111.

      [15]賈志紅.植煙土壤化感物質(zhì)、烤煙根系分泌物與細(xì)菌群落對(duì)連作的響應(yīng)[D].長(zhǎng)沙:中國(guó)科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所,2010.

      [16]古戰(zhàn)朝,習(xí)向銀,劉紅杰,等.連作對(duì)烤煙根際土壤微生物數(shù)量和酶活性的動(dòng)態(tài)影響[J].河南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2011,45(5):508-513.

      [17]ANTAL MJ,GRONLI M.The art,science and technology of charcoal production[J].Industrial and Engineering Chemistry,2003,42:1619-1640.

      [18]LEHMANN J.A handful of carbon[J].Nature,2007,447:143-144.

      [19]WOOLF D,LEHMANN J,LEE DR.Optimal bioenergy power generation for climate change mitigation with or without carbon sequestration[J].Nature Communications,2016(7):doi:10.1038/ncomms13160.

      [20]KUZYAKOV Y,SUBBOTINA I,CHEN H,et al.Black carbon decomposition and incorporation into soil microbial biomass estimated by 14C labeling[J].Soil Biology and Biochemistry,2009,41:210-219.

      [21]陳溫福,張偉明,孟軍.生物炭與農(nóng)業(yè)環(huán)境研究回顧與展望[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2014,33(5):821-828.

      [22]潘根興,卞榮軍,程琨.從廢棄物處理到生物質(zhì)制造業(yè):基于熱裂解的生物質(zhì)科技與工程[J].科技導(dǎo)報(bào),2017,35(23): 82-93.

      [23]CORNELISSEN G,KUKULSKA Z,KALAITIDIS S,et al.Relations between environmental black carbon sorption and geochemical sorbent characteristics[J].Environmental science and technology,2004,38(13):3632-3640.

      [24]吳志丹,尤志明,江福英,等.不同溫度和時(shí)間炭化茶樹(shù)枝生物炭理化特征分析[J].生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào),2015,31(4):583-588.

      [25]王成己,吳志丹,胡忠良,等.炭化溫度和時(shí)間對(duì)煙稈生物質(zhì)炭微觀結(jié)構(gòu)和理化性質(zhì)的影響[J].福建農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2017,32(7):774-778.

      [26]OMONDI MO,XIA X,NAHAYO A,et al.Quantification of biochar effects on soil hydrological properties using metaanalysis of literature data[J].Geoderma,2016,274: 28-34.

      [27]ZHOU H,ZHANG D,WANG P,et al.Changes in microbial biomass and the metabolic quotient with biochar addition to agricultural soils:A Metaanalysis[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2017,239:80-89.

      [28]LIU XY,ZHANG AF,JI CY,et al.Biochars effect on crop productivity and the dependence on experimental conditionsa metaanalysis of literature data [J].Plant and Soil,2013,373:583-594.

      [29]ZWIETEN LV,KIMBER S,MORRIS S,et al.Effects of biochar from slow pyrolysis of paper mill waste on agronomic performance and soil fertility [J].Plant and Soil,2010,327:235-246.

      [30]CAYUELA ML,VAN ZWIETEN L,SINGH BP,et al.Biochars role in mitigating soil nitrous oxide emissions: a review and metaanalysis.Agriculture,Ecosystems and Environment,2014,191: 5-16.

      [31]SUN X,HAN XG,PING F,et al.Effect of ricestraw biochar on nitrous oxide emissions from paddy soils under elevated CO2 and temperature [J].Science of the Total Environment,2018: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.046.

      [32]BIAN R,JOSEPH S,CUI L,et al.A threeyear experiment confirms continuous immobilization of cadmium and lead in contaminated paddy field with biochar amendment [J].Journal of Hazardous Materials,2014,272: 121-128.

      [33]LEHMANN J.Amazonian Dark Earths: Origin Properties Management [M].The Netherlands: Kluwer Academic Press,2003.

      [34]劉玉學(xué),劉微,吳偉祥,等.土壤生物質(zhì)炭環(huán)境行為與環(huán)境效應(yīng)[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2009,20(4): 977-982.

      [35]劉卉.不同生物炭用量與氮肥配施對(duì)植煙土壤改良及烤煙產(chǎn)質(zhì)量的影響[D].長(zhǎng)沙:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué),2015.

      [36]張阿鳳,邵慧蕓,成功,等.小麥生物質(zhì)炭對(duì)烤煙生長(zhǎng)及根際土壤理化性質(zhì)的影響[J/OL].西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2018(06):1-9[2018-02-28].https://doi.org/10.13207/j.cnki.jnwafu.2018.06.011.

      [37]李司童,毛凱倫,石錦輝,等.生物炭和菜籽餅配施對(duì)土壤養(yǎng)分、酶活性及煙葉產(chǎn)質(zhì)量的影響[J].土壤通報(bào),2017(6): 1429-1435.

      [38]葛少華,丁松爽,楊永鋒,等.生物炭與化肥氮配施對(duì)土壤氮素及烤煙利用的影響[J/OL].中國(guó)煙草學(xué)報(bào):1-19[2018-02-28].https://doi.org /10.16472/j.chinatobacco.2017.282.

      [39]陳懿,陳偉,高維常,等.煙稈生物炭對(duì)烤煙根系生長(zhǎng)的影響及其作用機(jī)理[J].煙草科技,2017,50(6): 26-32.

      [40]王成己,陳慶榮,陳曦,等.煙稈生物質(zhì)炭對(duì)煙草根際土壤養(yǎng)分及細(xì)菌群落的影響[J].中國(guó)煙草科學(xué),2017,38(1): 42-47.

      [41]OLESZCZUK P,JOSKO I,F(xiàn)UTA B,et al.Effect of Pesticides on Microorganisms,Enzymatic Activity and Plant in Biochar-Amended Soil [J].Geoderma,2014,214/215(2):10-18.

      [42]吳嘉楠,彭桂新,楊永鋒,等.生物炭與氮肥配施對(duì)土壤生物特性和烤煙氮素吸收的影響[J/OL].中國(guó)煙草學(xué)報(bào):1-18[2018-03-05].https://doi.org/10.16472/j.china tobacco.2017.323.

      [43]黃劍.生物炭對(duì)土壤微生物量及土壤酶的影響研究[D].北京: 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院,2012.

      [44]龔絲雨,聶亞平,張啟明,等.增施生物炭對(duì)烤煙成熟期根際土壤酶活性的影響[J].江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2017,29(10): 54-57.

      [45]CHEN J,LIU X,LI L,et al.Consistent increase in abundance and diversity but variable change in community composition of bacteria in topsoil of rice paddy under short term biochar treatment across three sites from South China [J].Applied Soil Ecology,2015,91:68-79.

      [46]ANDERSON CR,CONDRON LM,CLOUGH TJ,et al.Biochar induced soil microbial community change: implications for biogeochemical cycling of carbon,nitrogen and phosphorus [J].Pedobiologia,2011,54(5/6):309-320.

      [47]陳慶榮,王成己,陳曦,等.施用煙稈生物黑炭對(duì)紅壤性稻田根際土壤微生物的影響[J].福建農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2016,31(2): 184-188.

      [48]O'NEILL B,GROSSMAN J,TSAI MT,et al.Bacterial community composition in brazilian anthrosols and adjacent soils characterized using culturing and molecular identification [J].Microbial Ecology,2009,58:23-35.

      [49]JIN H.Characterization of microbial life colonizing biochar and biocharamended soils [D].PhD Thesis.Ithaca: Cornell University,2010.

      [50]TAKETANI RG,TSAI SM.The influence of different land uses on the structure of archaeal communities in Amazonian anthrosols based on 16S rRNA and amoA genes [J].Microbial Ecology,2010,59:734-743.

      [51]KHODADAD CLM,ZIMMERMAN AR,GREEN SJ,et al.Taxaspecific changes in soil microbial community composition induced by pyrogenic carbon amendments [J].Soil Biology & Biochemistry,2011,43:385-392.

      [52]OTSUKA S,SUDIANA I,KOMORI A,et al.Community structure of soil bacteria in a tropical rainforest several years after fire [J].Microbes and Environments,2008,23:49-56.

      [53]GUNDALE MJ,DELUCA TH.Temperature and source material influence ecological attributes of ponderosa pine and Douglasfir charcoal [J].Forest Ecology and Management,2006,231: 86-93.

      [54]匡崇婷,江春玉,李忠佩,等.添加生物質(zhì)炭對(duì)紅壤水稻土有機(jī)碳礦化和微生物生物量的影響[J].土壤,2012,44(4): 570-575.

      [55]施嫻,劉艷紅,王田濤,等.有機(jī)肥與煙草專(zhuān)用肥配施對(duì)植煙土壤微生物和土壤酶活性的動(dòng)態(tài)變化[J].土壤通報(bào),2017,48(5): 1126-1131.

      [56]賈健,朱金峰,杜修智,等.不同種植模式對(duì)烤煙根際土壤微生物、土壤養(yǎng)分和煙葉質(zhì)量的影響[J].西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2016,29(10): 2300-2306.

      [57]韋俊,楊煥文,徐照麗,等.不同烤煙套作模式對(duì)烤煙根際土壤細(xì)菌群落特征及烤煙產(chǎn)質(zhì)量的影響[J].南方農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2017,48(4): 601-608.

      [58]穰中文,朱三榮,田峰,等.不同種植模式煙田土壤細(xì)菌種群特征與青枯病發(fā)生的關(guān)系[J].湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2018,44(1): 33-38.

      [59]尤垂淮,曾文龍,陳冬梅,等.不同養(yǎng)地方式對(duì)連作烤煙根際土壤微生物功能多樣性的影響[J].中國(guó)煙草學(xué)報(bào),2015,21(2): 68-74.

      (責(zé)任編輯:柯文輝)

      猜你喜歡
      生物質(zhì)炭連作障礙煙草
      煙草具有輻射性?
      生物質(zhì)炭對(duì)農(nóng)田土壤的影響
      物質(zhì)炭輸入對(duì)土壤有機(jī)碳庫(kù)和CO2排放的影響研究進(jìn)展
      蘆葦生物質(zhì)炭的制備、表征及吸附性能
      木薯渣基炭制備及對(duì)熱帶磚紅壤的改良效果
      基于病蟲(chóng)害綜合防治的人參連作障礙消減策略
      基于病蟲(chóng)害綜合防治的人參連作障礙消減策略
      生態(tài)藥肥“黑勁豐”預(yù)防連作障礙效果研究
      煙草依賴(lài)的診斷標(biāo)準(zhǔn)
      設(shè)施栽培蔬菜連作障礙成因分析及其防治措施
      新津县| 景泰县| 富川| 阳朔县| 嘉善县| 东乌珠穆沁旗| 庆阳市| 宜黄县| 商洛市| 泉州市| 西畴县| 靖安县| 吴堡县| 鄂托克前旗| 乌拉特后旗| 泰和县| 上蔡县| 城步| 宁河县| 寿光市| 上蔡县| 杭州市| 莱阳市| 资兴市| 巫山县| 大方县| 西畴县| 泌阳县| 额尔古纳市| 彰化市| 昆明市| 高陵县| 桂林市| 神池县| 屯门区| 蒲城县| 海林市| 衡水市| 莎车县| 西青区| 雷山县|