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不同水肥條件下紫花苜蓿和老芒麥混播的生物量研究*

2012-12-03 06:56:02王建光呂小東
草原與草業(yè) 2012年2期

劉 芬,王建光*,呂小東,張 璐

(內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)生態(tài)環(huán)境學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010019)

內(nèi)蒙古自治區(qū)的天然草地面積廣闊,但由于種種原因天然草地嚴(yán)重退化,限制了草地畜牧業(yè)的發(fā)展,大力發(fā)展混播人工草地是有效解決草畜生產(chǎn)矛盾、改善生態(tài)環(huán)境的重要措施。內(nèi)蒙古西部地區(qū)降水量少而不均,土壤肥力下降嚴(yán)重,探索適宜的施肥灌溉條件不僅可以有效提高牧草產(chǎn)量,還可以節(jié)約水肥資源,節(jié)省種植成本。本試驗通過對紫花苜蓿和老芒麥以1∶1比例混播,在不同的灌水量和施肥量控制條件下進(jìn)行生物量研究,從而找到較為理想的水肥組合條件,為今后進(jìn)一步發(fā)展混播人工草地提供理論依據(jù)。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗地概況

本試驗在內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)生態(tài)環(huán)境學(xué)院溫室戶外防雨棚內(nèi)進(jìn)行。該地區(qū)位于呼和浩特市東部,屬內(nèi)蒙古中部地區(qū)(111°41′E,40°49′N),大陸性氣候,海拔高度1 063m,年均氣溫5.4℃,≥10℃年積溫2 500℃,≥0℃年積溫3 000℃,無霜期140d。

1.2 供試材料

供試材料為金皇后紫花苜蓿(Medicago sativaL.CV.Golden Empress),美國培育品種;農(nóng)牧老芒麥(Elymus sibiricusL.CV.Nongmu),內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)培育品種。

1.3 試驗方法

表1 水肥組合

注:①土壤絕對含水量是指自然土壤中保持的水分質(zhì)量占105℃烘干土質(zhì)量的百分比;②正常意為土壤絕對含水量維持在田間持水量附近,輕度干旱意為土壤絕對含水量維持在田間持水量70%~80%之間,中度干旱意為土壤絕對含水量維持在田間持水量50%~60%之間。

本試驗采用盆栽的方式進(jìn)行。紫花苜蓿和老芒麥以1∶1的比例混播,以不同水肥條件處理。于2011年5月17日播種,6月5日三葉期定苗每盆保留5株苜蓿和5株老芒麥健康植株。同時,進(jìn)入控水試驗,不澆水,利用電子天平通過盆土稱重法待土壤水分自然消耗至設(shè)定水分梯度盆土質(zhì)量后,分別澆水900ml、600ml、300ml補(bǔ)至設(shè)定水分梯度盆土質(zhì)量,進(jìn)行水分脅迫,如此反復(fù)一直到試驗結(jié)束。施肥時按照設(shè)定處理分兩次進(jìn)行。

1.4 地上和地下生物量的測定

8月26日初花期對每個處理進(jìn)行刈割測產(chǎn),每種處理刈割3盆作為重復(fù),并將根系挖出處理,稱重后將樣品置于通風(fēng)干燥處進(jìn)行自然風(fēng)干,風(fēng)干徹底后稱其干重,并計算地上和地下生物量。

2 結(jié)果與分析

2.1 地上生物量的測定

相同施肥量下,土壤含水量為正常狀態(tài)(B1)和輕度干旱(B2)處理下的產(chǎn)草量顯著高于中度干旱(B3)處理(P<0.05),但在施氮肥0.504g/盆、磷肥0.471g/盆(A4)處理下產(chǎn)草量無顯著性差異(P>0.05);土壤含水量為正常狀態(tài)(B1)下,在施氮肥0.336g/盆、磷肥0.157g/盆(A5)處理下產(chǎn)草量極顯著高于其他施肥量處理(P<0.01),與單施氮肥0.504g/盆(A1)處理差異不顯著(P>0.05);輕度干旱(B2)下,單施氮肥0.504g/盆(A1)處理下產(chǎn)草量高于其他施肥處理,與不施肥(A0),施氮肥0.168g/盆、磷肥0.314g/盆(A3)及單施磷肥0.471g/盆(A6)處理間存在顯著性差異(P<0.05);中度干旱(B3)下,各處理的干草產(chǎn)量均無顯著性差異(P>0.05)。

總體上看,水肥配置在土壤含水量為正常狀態(tài)和施氮肥0.336g/盆、磷肥0.157g/盆(A5B1)下,產(chǎn)草量顯著高于其他水肥配置。

表2 不同水肥條件下紫花苜蓿和老芒麥混播的干草產(chǎn)量

注:大寫字母為0.01檢驗水平,小寫字母為0.05檢驗水平。

2.2 地下生物量的測定

在相同施肥量下,不同含水量條件地下生物量無顯著性差異(P>0.05);在正常含水量、輕度干旱和中度干旱條件下,單施氮肥0.504g/盆(A1)處理下的地下生物量均為最高。由于試驗采用盆栽方式,盆中土壤受空間限制,故根系生長與大田栽培的生長方式不同,但可作為本試驗平行比較。

表3 不同水肥條件下紫花苜蓿和老芒麥混播的地下生物量

注:大寫字母為0.01檢驗水平,小寫字母為0.05檢驗水平。

圖1 苜蓿生物量結(jié)構(gòu)圖(g/盆)

2.3 混播生物量的結(jié)構(gòu)圖

在不同水肥條件下,混播牧草地上生物量呈現(xiàn)出明顯的規(guī)律,即隨著含水量的降低,地上生物量逐漸減少;地下生物量變化無明顯規(guī)律。輕度干旱且施氮肥0.336g/盆、磷肥0.157g/盆(A5B1)處理下的地上生物量最高;中度干旱且不施肥(A0B3)處理下地上生物量最低。

3 結(jié)論

3.1 在施肥量相同條件下,土壤含水量為正常狀態(tài)和輕度干旱處理下的地上生物量顯著中度干旱處理(P<0.05);在土壤含水量為正常狀態(tài)下,施氮肥0.336g/盆、磷肥0.157g/盆的處理和單施氮肥0.504g/盆處理下的地上生物量極顯著高于其他施肥量處理(P<0.01);輕度干旱條件下,單施氮肥0.504g/盆處理下的地上生物量高于其他施肥處理,僅與單施磷肥0.471g/盆處理有顯著性差異(P<0.05);中度干旱條件下,各處理地上生物量均無顯著性差異(P>0.05)。

3.2 地下生物量隨著土壤含水量的減少而下降,但無顯著性差異(P>0.05)。

3.3 在土壤含水量為正常狀態(tài)且單施氮肥0.504g/盆及施氮肥0.336g/盆、磷肥0.157g/盆的處理下,生物量顯著高于其他水肥配置,是較為理想的水肥組合;在中度干旱且不施肥處理下的生物量最低,顯著低于其他水肥配置(P<0.05)。

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