嚴德翼 何曉艷 李宇光


摘要[目的]研究復合微生物肥料對小青菜的增產效果,為減少化肥施用提供依據。[方法]以小青菜綠秀91-1為試驗材料,采用田間試驗分析復合微生物肥料a、復合微生物肥料a滅活基質對小青菜株高、產量的影響。[結果]增施微生物肥料對小青菜株高的改善效果并不明顯;增施微生物肥料能極顯著增加小青菜產量,比對照處理增產74.6%~133.0%,且比滅活處理增產66.8%,微生物肥料處理比滅活處理對小青菜具有更好的增產效果。[結論]微生物肥料對小青菜的增產效果明顯,可在生產中推廣應用。
關鍵詞復合微生物肥料;小青菜;生產
中圖分類號S634.3文獻標識碼A文章編號0517-6611(2017)14-0033-02
Abstract[Objective]The yieldincreasing effect of applying compound microbial fertilizer on Brassica chinensis was studied to provide evidence for reducing fertilizer application rate.[Method]Taking Lüxiu 911 as test material, field experiment was carried out to analyze effect of compound microbial fertilizer a and inactivation matrix of compound microbial fertilizer a on plant height and yield of Brassica chinensis. [ Result] The results showed that increasing application of microbial fertilizer couldnt improve Brassica chinensiss plant height obviously;increasing application of microbial fertilizer could significantly increase the yield of Brassica chinensis, compared with the control treatment, yield increased by 74.6%-133.0%, and than inactivation treatment increased by 66.8%, microbial fertilizer had better effect of yield increasing than inactivation for Brassica chinensis.[Conclusion]Yieldincreasing effect of microbial fertilizer was significant.It could be applied in producing.
Key wordsCompound microbial fertilizer;Brassica chinensis;Production
在我國,農業無機化肥的長期大量使用已經對環境構成了較大威脅,主要表現在:一是對地表水和地下水的污染;由于施用無機化肥過多,部分肥料會隨地表水流入河流,有的進入海洋,相當一部分進入湖泊和水庫,據有關報道,有70%地面水源會受到不同程度的污染。二是對空氣的污染;進入農田的氮素在其轉化過程中產生的各種含氮氣體如N2O、NO、NO2、N2和NH3向大氣遷移,他們或直接參與溫室效應,或參與大氣化學反應,使臭氧層變薄,紫外線增強,長期下去將對人類生活的空間構成威脅。三是導致水體的富營養化。四是重金屬污染和放射性污染。由此可見,施用化肥是造成環境污染不可忽視的一個因素,若依然沿襲舊的施肥方式,大量使用無機化肥,必將會給人類環境留下巨大的隱患[1]。
隨著生物技術的不斷興起,微生物肥料應運而生[2-4],這對農業持續健康發展有著深遠的影響。復合微生物肥料是采用高新合成技術將有益微生物、有機物質及無機營養元素復合而成的一種新型肥料,它能增進土壤肥力、協助農作物吸收營養、增強植物抗病和抗旱能力[5-7],已成為無公害蔬菜生產中施用的重要肥源之一。微生物肥料的研究和應用在我國尚處于起步階段[8-10]。為了探明某復合微生物肥料在蘇南地區小青菜上的增產效果,在該區布置了相關試驗,在探究微生物肥料肥效的同時也為化肥減施提供理論參考。
1材料與方法
1.1試驗區概況試驗區位于江蘇省常州市武進區,地處長江三角洲太湖平原西北部,瀕太湖,銜滆湖,常年為亞熱帶氣候,光溫適宜,雨水充沛,土地肥沃。全區正常年份的平均氣溫約16.5℃,日照時數約2 000 h,年降水量約 1 000 mm,主要降水季節集中在春、夏兩季。代表土壤類型為水稻土,土壤質地為重壤,種植方式為典型的一年兩季。試驗田土壤養分狀況如下:有機質31.30 g/kg,全氮2.40 g/kg,有效磷18.04 mg/kg,速效鉀95.55 mg/kg,pH 5.86。
1.2試驗材料供試肥料:復合微生物肥料a(N∶P2O5∶K2O=4∶1∶1),有效活菌數≥0.5億個/mL,產品劑型為水劑。復合微生物肥料a滅活基質(N∶P2O5∶K2O=4∶1∶1),產品劑型為水劑。供試小青菜為綠秀91-1。
1.3試驗設計試驗設4個處理,處理1:復合微生物肥料a處理。每次使用復合微生物肥料a 3 750 mL/hm2對水300 kg/hm2(稀釋800倍)對青菜表面噴施,且于出苗后5、12、18 d各噴施一次,整個生育期噴施3次,其他施肥措施同常規對照。處理2:復合微生物肥料a滅活基質處理。每次使用復合微生物肥料a 滅活基質3 750 mL/hm2對水300 kg/hm2(稀釋800倍)對青菜表面噴施,且于出苗后5、12、18 d各噴施一次,整個生育期噴施3次,其他施肥措施同常規對照。常規對照(CK1):施用30 t/hm2雞糞和619 kg/hm2復合肥,全部作基肥一次性施入。空白對照(CK2):不施用任何肥料。所有處理的后期管理均按照常規方式。小區面積21 m2(長7 m,寬3 m),采用隨機區組設計,3次重復。
1.4調查項目試驗期間,測量小青菜株高,計算產量。
2結果與分析
2.1不同處理對小青菜株高的影響由表1可以看出,CK1、CK2、處理2的小青菜平均株高非常接近;處理1株高最高,為8.3 cm;處理2最低,為7.0 cm;2種微生物肥料對小青菜株高影響并不明顯。
2.3產量統計結果方差分析結果表明,試驗4個處理間的F值為4 692.5,遠大于F0.01(9.78),表明4種不同處理對小青菜產量確實產生了影響,且不同處理間的產量存在統計學意義上的差異。多重比較結果顯示,4個不同處理間的小青菜產量存在1%水平差異,表明4個處理的小青菜產量之間存在極顯著差異,說明不同處理對小青菜產量產生了極顯著影響。
3結論
(1)總體看來,增施微生物肥料對小青菜株高的改善效果并不明顯;與微生物肥料滅活處理相比,具有活性微生物肥料處理的小青菜株高略優。
(2)微生物肥料a處理比空白處理增產10 576.2 kg/hm2,增幅為133.0%;比常規處理增產7 914.3 kg/hm2,增幅為74.6%,微生物肥料a處理與后兩者的產量存在極顯著差異,表明增施微生物肥料能極顯著增加小青菜產量,增產效果非常明顯;微生物肥料a處理比滅活處理可增產7 419.1 kg/hm2,增幅達66.8%,進一步表明微生物肥料a處理比滅活處理對小青菜具有更好的增產效果。
參考文獻
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