王新月 張 敏 劉勇軍 鄧小華,* 彭德元 張仲文 江智敏 王衛(wèi)民
(1 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙 410128;2 湖南省教育科學(xué)研究院,湖南 長(zhǎng)沙 410005;3 湖南省煙草公司張家界市公司 湖南 張家界 427000;4 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,浙江 杭州 310008)
長(zhǎng)期連作、大量施用化肥以及傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)措施不當(dāng)?shù)葘?dǎo)致的植煙土壤酸化,已成為優(yōu)質(zhì)煙葉生產(chǎn)的主要障礙因子[1-3]。植煙土壤酸化,不僅會(huì)造成土壤貧瘠[2-4]、養(yǎng)分失衡[4-5]、重金屬活度增強(qiáng)[2,4]、微生物活性降低[4,6]及烤煙病害嚴(yán)重[7],而且影響烤煙根系的生長(zhǎng)發(fā)育和養(yǎng)分吸收,導(dǎo)致烤煙產(chǎn)量和質(zhì)量下降且不穩(wěn)定[8]。改良和修復(fù)酸性植煙土壤迫在眉睫。傳統(tǒng)改良酸性土壤方法主要是施用石灰中和土壤酸性,成本較低,但其只能短暫提高土壤pH值[9-10],且長(zhǎng)期單施石灰還會(huì)造成土壤中鉀、鎂等營(yíng)養(yǎng)元素有效性下降[10-11]、土壤板結(jié)和復(fù)酸化[12]。石灰與有機(jī)肥[13]、作物秸稈[14]、綠肥翻壓[15]等有機(jī)改良劑配合施用,既可改良土壤酸度,又可培肥地力,成為酸性土壤改良的趨勢(shì)。綠肥還田可提高土壤有機(jī)質(zhì)、腐殖質(zhì)和土壤微生物量[16-17]。生物有機(jī)肥可活化土壤養(yǎng)分,改善土壤微環(huán)境[18]。有關(guān)石灰、綠肥、生物有機(jī)肥能否就改良酸性土壤問題達(dá)到協(xié)同配合,實(shí)現(xiàn)效應(yīng)疊加的研究報(bào)道較少[19]。另外,國(guó)內(nèi)外關(guān)于有機(jī)和無(wú)機(jī)改良劑協(xié)同改良酸性土壤的研究主要采用大田試驗(yàn)針對(duì)土壤[19-20]及烤煙產(chǎn)量和質(zhì)量[15,21],而對(duì)烤煙根系形態(tài)指標(biāo)、干物質(zhì)和養(yǎng)分積累分配影響的研究尚鮮有報(bào)道。為此,本研究采用盆栽試驗(yàn),將石灰、綠肥和不同酸堿度生物有機(jī)肥按一定比例混配成不同改土物料,探討其對(duì)烤煙生長(zhǎng)和養(yǎng)分積累分配的影響,旨在為酸性植煙土壤改良與培肥技術(shù)在烤煙生產(chǎn)上的應(yīng)用提供理論依據(jù)。
試驗(yàn)于2019年在湖南省慈利縣高峰鎮(zhèn)(29.44°N,110.92°E)進(jìn)行。烤煙品種為云煙87,由湖南省煙草公司張家界市公司提供。盆栽試驗(yàn)土壤(取自高峰鎮(zhèn)湖南省煙草公司張家界市公司指定煙田)pH值5.04,有機(jī)質(zhì)19.42 g·kg-1,堿解氮90.45 mg·kg-1,有效磷7.21 mg·kg-1, 速效鉀123.55 mg·kg-1。施用石灰為市場(chǎng)上購(gòu)買的熟石灰;綠肥為燕麥鮮草(含水量84.59%,全氮、全磷、全鉀的干基含量分別為2.65%、2.34%、2.32%),鍘切成10 cm的小段;酸性生物有機(jī)肥為湖南泰谷生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司商品肥,pH值為6,N∶P2O5∶K2O=2.0∶2.0∶4.0,有機(jī)質(zhì)含量≥45%,有效活菌數(shù)≥0.5億·g-1; 堿性生物有機(jī)肥為蒙古羊廄肥+復(fù)合益生菌,pH值為8,N∶P2O5∶K2O=2.0∶1.0∶2.0,有機(jī)質(zhì)含量≥45%,有效活菌數(shù)≥0.2億·g-1。
選擇石灰、綠肥、酸性生物有機(jī)肥、堿性生物有機(jī)肥組配為不同改土物料。設(shè)5個(gè)處理:T1,石灰(135.14 g/盆);T2,石灰(135.14 g/盆)+綠肥(450.45 g/盆);T3,石灰(135.14 g/盆)+綠肥(450.45 g/盆)+酸性生物有機(jī)肥(27.03 g/盆);T4,石灰(135.14 g/盆)+綠肥(450.45 g/盆)+堿性生物有機(jī)肥(27.03 g/盆);CK,傳統(tǒng)栽培方法,不施改土物料??緹熓┑?.58 g/盆,N∶P2O5∶K2O=1.00∶1.27∶2.73,各處理氮、磷、鉀施肥含量保持一致,各處理添加的綠肥、生物有機(jī)肥養(yǎng)分量通過減少基肥中復(fù)合肥(氮、磷、鉀含量分別為7.5%、14.0%、8.0%)、過磷酸鈣(磷含量12%)和硫酸鉀 (鉀含量52%)施用量進(jìn)行調(diào)節(jié)。石灰、綠肥、有機(jī)肥施用量參照文獻(xiàn)[14,19],并折算成盆栽試驗(yàn)用量。將盆栽試驗(yàn)土與石灰、綠肥、生物有機(jī)肥以及其他基肥充分混勻,選用高26 cm、上口和下口直徑分別為40和20 cm的塑料盆,每盆裝13 kg試驗(yàn)土壤,并將孔徑48 μm的尼龍布?jí)|于底部,然后將塑料盆埋入大田土壤中并起壟,盆口與壟面齊平。每個(gè)處理設(shè)3次重復(fù),每個(gè)重復(fù)10株煙,每盆1株,共150盆??緹煼N植密度為16 650株·hm-2(1.2 m×0.5 m),四周設(shè)保護(hù)行。其他栽培管理措施同張家界市優(yōu)質(zhì)烤煙生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。
1.3.1 土壤pH值測(cè)定 于烤煙移栽后30、60、90 d,每處理選擇3盆,每盆選擇3個(gè)點(diǎn),采集0~15 cm土層土壤,制成混合土樣,采用電位法測(cè)定土壤pH值[22]。
1.3.2 烤煙農(nóng)藝性狀指標(biāo)調(diào)查 每處理選定5株具有代表性且長(zhǎng)熱一致的烤煙于移栽后60 d,按照YC/T 142-2010煙草農(nóng)藝性狀調(diào)查測(cè)量方法[23]測(cè)定株高、莖圍、節(jié)距、葉片數(shù)、最大葉長(zhǎng)和葉寬等。葉面積=葉長(zhǎng)×葉寬×0.634 5。
1.3.3 煙葉SPAD值測(cè)定 于移栽后60 d,選擇烤煙第2片展開葉,采用SPAD-502 plus 便攜式葉綠素測(cè)定儀(日本柯尼卡美能達(dá)公司)測(cè)定SPAD值,每片煙葉在離主脈3 cm兩側(cè)對(duì)稱處各選擇6個(gè)點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量[24],測(cè)定5株,求平均值。
1.3.4 根系形態(tài)指標(biāo)測(cè)定 于移栽后60 d,每處理選擇3株長(zhǎng)勢(shì)均勻一致的煙株,小心挖取根系,采用LA-2400多參數(shù)根系分析系統(tǒng)測(cè)定根長(zhǎng)、根表面積、根體積、根直徑及根尖數(shù)[25]。
1.3.5 烤煙干物質(zhì)及全氮、全磷、全鉀含量測(cè)定 于移栽后60 d,每處理選擇5株長(zhǎng)勢(shì)均勻一致的植株,分為根、莖、葉片,于105℃殺青30 min,80℃烘干至恒重后測(cè)定干物質(zhì)量。采用H2SO4-H2O2法消煮,全氮含量采用凱氏定氮法測(cè)定,全磷含量采用鉬銻抗比色法測(cè)定,全鉀含量采用火焰光度法測(cè)定[26]。并根據(jù)公式計(jì)算植株養(yǎng)分積累量、干物質(zhì)及養(yǎng)分分配比例[27]:
氮(磷、鉀)積累量(mg)=移栽后60 d單株干物質(zhì)量×單株含氮(磷、鉀)量(%)×10
(1)
干物質(zhì)(氮、磷、鉀)分配比例=某器官干物質(zhì)(氮、磷、鉀)量/植株干物質(zhì)(氮、磷、鉀)總量×100%
(2)。
采用Microsoft Excel 2003和SPSS 17.0進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計(jì)分析。采用Duncan法在P=0.05水平下進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。
由表1可知,隨烤煙生育進(jìn)程發(fā)展,各改土物料處理植煙土壤pH值均逐步下降,各時(shí)期T1~T4的土壤pH值均較CK顯著提高。移栽后90 d,T1、T2、T3、T4的土壤pH值較CK分別提高0.79、0.90、0.85、1.12。不同改土物料處理之間,移栽后30 d,T1、T4的土壤pH值顯著高于其他處理;移栽后60、90 d,T4的土壤pH值顯著高于其他處理。可見,施用改土物料可顯著提高酸性土壤pH值,其中以堿性生物有機(jī)肥配施石灰和綠肥的處理(T4)效果最佳。
表1 不同改土物料對(duì)植煙土壤pH值的影響Table 1 Effect of amelioration materials application on tobacco-planting soil pH value
2.2.1 不同處理對(duì)烤煙農(nóng)藝性狀的影響 由表2可知,T2、T3、T4的農(nóng)藝性狀指標(biāo)均顯著高于CK;T1的株高、莖圍、葉片數(shù)、最大葉長(zhǎng)和最大葉面積也顯著高于CK,但節(jié)距和最大葉寬與CK差異不顯著;株高以T2最大,T4次之,二者差異不顯著;莖圍、節(jié)距和最大葉面積以T4最大,葉片數(shù)和最大葉寬以T3最大,T4次之,二者差異不顯著。總體上看,施用改土物料可改善烤煙農(nóng)藝性狀,以T4的烤煙農(nóng)藝性狀相對(duì)最佳。
表2 不同改土物料對(duì)烤煙農(nóng)藝性狀的影響Table 2 Effect of amelioration materials application on agronomic characters of flue-cured tobacco
2.2.2 不同處理對(duì)烤煙根系形態(tài)指標(biāo)的影響 由表3可知,T1~T4的根長(zhǎng)度、根表面積和根尖數(shù)均顯著高于CK,其中根長(zhǎng)度以T4最大,根表面積以T1最大,根尖數(shù)以T3最大;T1的根體積、根平均直徑最大,且根體積顯著高于其他處理,根平均直徑顯著高于除CK的其他處理??傮w上看,T3和T4的根細(xì)但數(shù)量較多,T1的根粗但數(shù)量相對(duì)較少。表明改土物料可促進(jìn)烤煙根系的生長(zhǎng)發(fā)育,T3和T4有利于烤煙根系數(shù)量的增加,且T3效果更好。
表3 不同改土物料對(duì)烤煙根系形態(tài)指標(biāo)的影響Table 3 Effect of amelioration materials application on root morphological index of flue-cured tobacco
2.2.3 不同處理對(duì)煙葉SPAD值的影響 SPAD值可以間接反映植株葉片葉綠素含量。由圖1可知,T1~T4的煙葉SPAD值較CK分別增加了0.42、2.76、2.64、2.06,其中T2、T3和T4的煙葉SPAD值差異不顯著,但顯著高于T1和CK。表明石灰、綠肥和生物有機(jī)肥協(xié)同有助于提高煙葉SPAD值,提高煙葉光合能力。
圖1 不同改土物料對(duì)煙葉SPAD值的影響Fig.1 Effect of amelioration materials application on SPAD value of tobacco leaf
由表4可知,T1~T4的干物質(zhì)積累總量較CK分別提高了18.05%、25.40%、44.81%、61.42%;T1~T4根和葉的干物質(zhì)積累量顯著高于CK,且T4最大,表明施用改土物料可提高烤煙干物質(zhì)積累量,且T4較T3更能促進(jìn)烤煙干物質(zhì)積累。從干物質(zhì)的器官分配比例看,烤煙干物質(zhì)分配比例為葉>莖>根(T3除外);T3、T4根和葉的干物質(zhì)分配比例均顯著高于CK;T1、T2莖的干物質(zhì)分配比例顯著高于T3、T4,但顯著低于CK。表明單施石灰處理(T1)的干物質(zhì)在根、莖中的分配比例相對(duì)較高,石灰、綠肥、生物有機(jī)肥協(xié)同(T4、T3)有利于烤煙干物質(zhì)在葉、根的分配。
表4 不同改土物料對(duì)烤煙干物質(zhì)積累與分配的影響Table 4 Effect of amelioration materials application on dry matter accumulation and distribution of flue-cured tobacco
2.4.1 不同處理對(duì)烤煙氮積累與分配的影響 由表5可知,T1、T2、T4的煙株氮積累總量較CK分別高9.76%、1.42%、14.07%,其中T1、T4煙葉氮積累總量顯著高于CK。T4根中氮積累量顯著高于其他處理,T1~T4莖中氮積累量顯著低于CK,而葉中氮積累量顯著高于CK,并以T4最高。可見,石灰、綠肥、堿性生物有機(jī)肥協(xié)同(T4)有利于烤煙積累氮。從氮在器官中的分配比例來(lái)看,氮分配比例為葉>莖>根;T1、T2、T3、T4葉的氮分配比例顯著高于CK,其中以T3最大。可見,改土物料可影響氮在煙株中的分配,施用改土物料有利于氮分配給煙葉,其中T3效果優(yōu)于T4。
表5 不同改土物料對(duì)烤煙氮積累與分配的影響Table 5 Effect of amelioration materials application on N accumulation and distribution of flue-cured tobacco
2.4.2 不同處理對(duì)烤煙磷積累與分配的影響 由表6可知,T1~T4煙株的磷積累總量較CK分別提高了29.76%、34.29%、87.52%、98.08%;T1、T2、T3、T4根和葉的磷積累量均顯著高于CK,且T3、T4顯著高于T1、T2;T2、T3、T4莖的磷積累量顯著高于T1和CK。表明施用改土物料有利烤煙對(duì)磷的積累,且T4較T3更能促進(jìn)烤煙磷的積累,效果最佳。從磷的器官分配比例看,烤煙積累的磷主要分配給煙葉;T3、T4根和葉的磷分配比例均顯著高于CK,可見,石灰、綠肥、生物有機(jī)肥協(xié)同(T4、T3)有利于煙葉的磷積累,且T3效果優(yōu)于T4。
表6 不同改土物料對(duì)烤煙磷積累與分配的影響Table 6 Effect of amelioration materials application on P accumulation and distribution of flue-cured tobacco
2.4.3 不同處理對(duì)烤煙鉀積累與分配的影響 由表7可知,T1~T4煙株的鉀積累總量較CK分別提高了22.48%、34.07%、86.31%、105.47%。根和莖中鉀積累量均表現(xiàn)為T4>T3>T1>T2>CK,煙葉中鉀積累量表現(xiàn)為T4>T3>T2>T1>CK,且各處理與CK差異顯著。
表7 不同改土物料對(duì)烤煙鉀積累與分配的影響Table 7 Effect of amelioration materials application on K accumulation and distribution of flue-cured tobacco
表明施用改土物料有利于烤煙積累鉀,且T4較T3更能促進(jìn)烤煙鉀的積累,效果最佳。從鉀的器官分配比例看,鉀主要分配給煙葉,其次是莖;無(wú)機(jī)和有機(jī)改土物料協(xié)同(T2、T3、T4)有利于鉀在葉的分配,不同酸堿度生物有機(jī)肥組合比較,T3效果優(yōu)于T4。
土壤對(duì)酸堿具有緩沖作用,施用石灰可短時(shí)間內(nèi)顯著提高酸性土壤pH值[28],但長(zhǎng)期單一施用石灰,酸性改良效果會(huì)逐漸減弱[19],甚至對(duì)土壤理化性質(zhì)產(chǎn)生負(fù)面影響[10,12]。大量研究表明,綠肥可以提高土壤有機(jī)質(zhì)含量,增加土壤微生物活性[29],綠肥腐熟后產(chǎn)生的胡敏酸類物質(zhì)具有膠體的性質(zhì),能提高土壤陽(yáng)離子交換率,降低比重,使土壤結(jié)構(gòu)疏松[30],從而提高土壤緩沖能力[15,17]。生物有機(jī)肥可加速土壤中有益微生物的繁殖,提高土壤微生物多樣性[31]。無(wú)機(jī)(石灰)、有機(jī)(綠肥)和生物(微生物肥)改良劑混合施用,可以取長(zhǎng)補(bǔ)短、協(xié)同作用,更有利于酸性土壤改良效果穩(wěn)定[19]。本研究結(jié)果與前人[15,19]研究結(jié)果一致,更進(jìn)一步證實(shí),石灰、綠肥和生物有機(jī)肥3種改土物料按一定比例配施,可提高酸性土壤改良效果及其穩(wěn)定性。因此,在施用石灰這類無(wú)機(jī)改良劑提高土壤pH值時(shí),適當(dāng)配施綠肥、生物有機(jī)肥等有機(jī)改良劑,可提高酸性土壤改良效果。
土壤pH值對(duì)土壤養(yǎng)分有效性有重要影響[32]。適量施用石灰可提高土壤pH值[9],有利于煙株生長(zhǎng),增加有效葉數(shù),擴(kuò)大葉面積,有效提高烤煙產(chǎn)量[33],同時(shí)能促進(jìn)煙葉光合色素合成,從而提高煙株凈光合速率[34]。綠肥可提高土壤有機(jī)質(zhì)及有效養(yǎng)分含量[35],本研究結(jié)果也表明綠肥有利于穩(wěn)定土壤pH值,促進(jìn)烤煙生長(zhǎng),這與張久權(quán)等[16]和李玉輝等[17]的研究結(jié)果是一致。生物有機(jī)肥不僅能夠改善植煙土壤環(huán)境[36],其自身分泌的物質(zhì)也可改善根際營(yíng)養(yǎng)狀況,促進(jìn)煙株的根系發(fā)育,增強(qiáng)煙株的抗病性[18],從而提高煙草產(chǎn)質(zhì)量[37]。鄧小華等[15]研究認(rèn)為,石灰、綠肥、微生物肥三者混用表現(xiàn)出良好的互補(bǔ)性,具有調(diào)酸、培肥、提高土壤微生物多樣性的作用,可協(xié)同提高酸性土壤改良效果,促進(jìn)烤煙的養(yǎng)分吸收,有利于烤煙生長(zhǎng)。本研究進(jìn)一步證明,施用石灰改良酸性土壤時(shí),適當(dāng)配施綠肥、生物有機(jī)肥,能更好地改善煙株農(nóng)藝性狀,促進(jìn)根系生長(zhǎng),提高煙葉SPAD值,有利于烤煙干物質(zhì)及氮磷鉀養(yǎng)分的積累。
受制造工藝的影響,生物有機(jī)肥有的呈酸性,有的呈堿性,其pH值一般為5.5~8.5[38],生產(chǎn)上應(yīng)用的生物有機(jī)肥大多為酸性。本研究結(jié)果表明,石灰和綠肥配施堿性生物有機(jī)肥有利于提高酸性土壤pH值、促進(jìn)烤煙地上部生長(zhǎng),而石灰和綠肥配施酸性有機(jī)肥有利于增加烤煙根系數(shù)量。從物質(zhì)積累看,石灰和綠肥配施堿性生物有機(jī)肥有利于烤煙干物質(zhì)和氮、磷、鉀養(yǎng)分的積累,但石灰和綠肥配施酸性生物有機(jī)肥有利于增加氮、磷、鉀養(yǎng)分在煙葉中的分配比例。由此可見,不同酸堿度生物有機(jī)肥與石灰、綠肥的組合的改良效果在酸性植煙土壤改良中存在細(xì)微差別??傮w上看,堿性生物有機(jī)肥更適合用于酸性植煙土壤種植烤煙的底肥,其與綠肥、石灰合理組合,更有利于酸性植煙土壤的改良。
石灰、綠肥和生物有機(jī)肥混合施用綜合改良酸性土壤,可提高酸性土壤改良效果,改善烤煙農(nóng)藝性狀,促進(jìn)烤煙根系生長(zhǎng),提高煙葉SPAD值,促進(jìn)煙株干物質(zhì)與氮、磷、鉀養(yǎng)分的積累,促進(jìn)干物質(zhì)與鉀向煙葉中的分配,從而有利于提高煙葉品質(zhì)。石灰和綠肥配施堿性生物有機(jī)肥較其他處理更有利于提高酸性土壤pH值,以及烤煙干物質(zhì)和氮、磷、鉀養(yǎng)分的積累。石灰和綠肥配施酸性有機(jī)肥較其他處理更有利于增加烤煙根系數(shù)量,以及增加氮、磷、鉀養(yǎng)分在煙葉中的分配比例。不同改土物料組合對(duì)提高土壤pH值、促進(jìn)烤煙生長(zhǎng)和物質(zhì)積累的效果以石灰+綠肥+堿性生物有機(jī)肥最優(yōu),其次是石灰+綠肥+酸性生物有機(jī)肥。