王雙千,張琳玲,陳江輝,高丹娜
(1.慈溪市農業科學研究所,浙江 慈溪 315300; 2.慈溪市農業監測中心,浙江 慈溪 315300)
生物菌肥在花生上的應用效果初探
王雙千1,張琳玲1,陳江輝1,高丹娜2
(1.慈溪市農業科學研究所,浙江 慈溪 315300; 2.慈溪市農業監測中心,浙江 慈溪 315300)
田間試驗結果表明,生物菌肥對鮮食花生的主莖高及分枝數具有促進作用,顆粒型微生物菌劑對主莖高及分枝數的增幅為1.3% 和0.3%,拌種菌對主莖高和分枝數的增幅為3.3% 和1.2%;生物菌肥具有改善土壤,提高土壤肥力的作用,施用顆粒型微生物菌劑,土壤pH值下降5.6%,有機質增加5.9%,水解氮含量增加12.7%,有效磷含量增加40.2%,速效鉀含量增加77.9%,鹽分增加0.3 ɡ·kg-1;施用拌種菌,土壤的pH值下降2.8%,水解氮含量增加13.9%,有效磷含量增加43.4%,速效鉀含量增加76.4%,鹽分增加0.1 g·kg-1。
生物菌肥; 花生; 應用效果; 農藝性狀; 土壤
生物菌肥活性高,與化肥混合不溶化,能夠輕松實現種肥同播,具有壯根健苗,促進生長,抗逆增產,改善品質及修復土壤,保肥保墑等作用。慈溪有種植花生的悠久歷史,每年有近670 hm2的種植面積,江浙一帶又素有鮮食花生的習慣,市場銷路寬廣。但是連年種植后地下病害逐年加重,影響花生的商品性。為此進行了花生施用生物菌肥試驗,通過鮮食與干籽收獲方式的比較及土壤酸堿性與土壤氮磷鉀含量的分析,初步探索生物菌肥在花生上的施用效果,旨在為生產上應用生物菌肥提供依據。
1.1 材料
試驗在杭州灣南岸的慈溪市坎墩農業示范園區進行,此地屬北亞熱帶南緣季風區,四季分明,空氣濕潤。試驗田土質為粉砂質夜潮土,耕層土壤有機質含量8.36 g·kg-1,全氮0.83 g·kg-1,有效磷8.96 mg·kg-1,速效鉀102 mg·kg-1,pH值為6.6。
試驗采用的顆粒型生物菌劑,有效活菌數≥20億·g-1;拌種菌,有效活菌數≥1 000億·g-1,均為浙江泰達作物科技有限公司提供。花生品種為慈溪農戶廣泛種植的農家品種拔拔種。
1.2 處理設計
試驗設3個處理:處理1,施顆粒型微生物菌劑75 kg·hm-2;處理2,5 kg花生種拌3 g拌種菌;處理3,不施用生物菌肥作對照(CK)。小區面積16.7 m2,重復4次。各小區均施挪威產三元復合肥750 kg·hm-2。試驗于2016年3月16日點播后覆膜,5行區種植,每穴2顆點播,行距0.48 m,株距0.25 m。播種覆膜前用農思它噴施,4月4日出苗,7月11日收獲鮮食花生(第1、第2重復),8月23日收獲干花生(第3、第4重復)。按照無公害生產規程操作管理。
1.3 調查項目
調查出苗期、開花期的苗勢。鮮食收獲期每小區取10穴調查農藝性狀(主莖高、側枝長、分枝數與有效分枝數),考查經濟性狀(百莢果重、單穴總莢果數、單穴秕莢果重、單穴商品莢果數、每莢果粒數)。干籽收獲期每小區取10穴調查農藝性狀(主莖高,稱藤蔓重),經濟性狀考查同鮮食收獲期。
2.1 對花生農藝性狀的影響
由表1可知,生物菌肥對鮮食花生植株農藝性狀略有影響,其中主莖高度增加明顯,分枝數次之。主莖高度,處理1比對照增加0.3 cm,增幅為1.3%;處理2比對照增加0.8 cm,增幅為3.3%。分枝數,處理2比對照增加0.1個,增幅為1.2%。處理間以處理2的農藝性狀表現更佳,花生的主莖高度、側枝長、分枝數均高于對照。

表1 生物菌肥對鮮食花生植株農藝性狀的影響
由表2可知,生物菌肥對干花生收獲的植株在農藝性狀與經濟性狀上均表現為負增長。使用生物菌劑后平均株高降低了2.2 cm,其中處理1比對照降低了1.5 cm,處理2比對照降低了2.8 cm;藤蔓重平均減少170 g,其中處理1降低了55 g,處理2降低了285 g;花生干莢果重平均減少130 g,其中處理1減少125 g,處理2減少135 g。果莢藤比(花生干莢果重/藤蔓重)以處理2為最高達0.804,對照其次達0.714,處理1最低為0.628。

表2 生物菌肥對干花生收獲的植株的農藝和 經濟性狀的影響
2.2 對花生產量及產量構成因子的影響
由表3可知,施用生物菌肥后,造成了鮮食花生不同程度的減產。處理1減產12.1%,處理2減產8.1%。但處理2的百莢重及每莢粒數略高于對照,百莢重比對照增加了11.65 g,增3.4%,每莢粒數比增加了0.03粒,增1.6%。

表3 生物菌肥對鮮食花生產量及產量 構成因子的影響
施用生物菌肥降低了干花生的產量,處理1為5.094 t·hm-2,比對照的5.598 t·hm-2減產9.0%;處理2為4.764 t·hm-2,比對照減產14.9%。
2.3 對土壤pH值及土壤氮磷鉀含量的影響
由表4可知,施用生物菌肥后降低了鮮食花生土壤的pH值,增加了土壤中可使用的有機質、水解氮、速效磷與速效鉀含量,增加了土壤鹽分。pH值下降0.3,降幅4.2%,處理1降低了0.4,降幅5.6%,處理2降低了0.2,降幅2.8%;有機質平均增加0.25 g·kg-1,增幅2.1%,處理1比對照增加了5.9%,處理2比對照減少了1.7%;水解氮平均增加10.5 g·kg-1,增幅13.3%,處理1增加了12.7%,處理2增加了13.9%;有效磷平均增加5.1 mg·kg-1,增幅41.8%,速效鉀平均增加108 mg·kg-1,增幅77.1%,其中處理1有效磷增加了40.2%,速效鉀增加了77.9%,處理2有效磷增加了43.4%,速效鉀增加了76.4%。使用生物菌肥后鹽分比對照平均增加0.2 g·kg-1,處理1增加0.3 g·kg-1,處理2增加0.1 g·kg-1。由表5也可知,生物菌肥對干花生收獲后土壤pH值、土壤中有機質及氮磷鉀含量的影響均不大。
試驗結果表明,施用生物菌肥后,花生在農藝性狀上表現為鮮食花生的主莖高和分枝數有促進作用。施用顆粒型微生物菌劑,花生主莖高增加1.3%,分枝數增加0.3%;施用拌菌劑,主莖高增加3.3%,分枝數增加1.2%。2種生物菌肥以拌種菌的作用更為明顯,另外拌種菌還對鮮食花生側枝長具有促進作用,增幅為2.9%。施用拌菌劑能提高干花生的果莢藤比,高達0.804。但對花生的鮮食與干籽產量均表現為減產,從產量構成因子看,除施用拌菌劑對鮮食花生的百莢重增加3.4%,每莢粒數增加1.6% 外,其余均表現為負影響。
鮮食花生施用生物菌肥后,降低了土壤的酸堿度,增加土壤水解氮、有效磷、速效鉀含量,但一定程度上也增加土壤鹽分。施用顆粒型微生物菌劑,土壤 pH值下降5.6%,水解氮含量增加12.7%,有效磷含量增加40.2%,速效鉀含量增加77.9%,鹽分增加0.3 g·kg-1;施用拌種菌,土壤的pH值下降2.8%,水解氮含量增加13.9%,有效磷含量增加43.4%,速效鉀含量增加76.4%,鹽分增加0.1 g·kg-1。但干籽花生施用生物菌肥后土壤肥力性狀變化不大。
綜上所述,生物菌肥對鮮食花生的主莖高及分枝數具有促進作用,對土壤具有改善修復作用。使用生物菌肥后土壤鹽分有所增加,這可能是減產的原因。本試驗中施用生物菌肥未見花生增產,這可能與生物菌肥的使用量有關,也可能與生物菌肥的種類和品質有關,有待進一步試驗研究。
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(責任編輯:張才德)
2017-04-06
王雙千(1988—),女,浙江慈溪人,從事作物良種栽培技術推廣工作,E-mail:shmily3224@yeah.net。
10.16178/j.issn.0528-9017.20170622
S565.2
B
0528-9017(2017)06-0974-02
文獻著錄格式:王雙千,張琳玲,陳江輝,等. 生物菌肥在花生上的應用效果初探[J].浙江農業科學,2017,58(6):974-975,980.