張慶華,劉世偉,肖自斌,劉曉嬌,周月君,王繼濤*
(1.平羅縣農業技術推廣服務中心,寧夏平羅 753400;2.寧夏園藝技術推廣站,寧夏銀川 750002)
隨著秸稈生物反應堆、蚯蚓生物技術套種套養種植模式推廣應用面積增大,番茄種植土壤環境狀態也有所變化。該試驗通過比較秸稈生物反應堆、壟溝、壟側蚯蚓生物技術套種套養種植模式對番茄種植土壤溫度的影響,找出適宜番茄種植的技術模式,為種植模式推廣提供依據。
試驗采用隨機區組設計,每個處理重復3次,設置秸稈生物反應堆、壟溝、壟側蚯蚓生物技術套種套養種植模式及常規種植共4個處理,各處理田間管理一致。
每0.5 h測定不同處理番茄生長期間土壤溫度,同時調查番茄生長勢、病蟲害發生情況等指標,分析不同種植模式對番茄生長發育的影響。
試驗每0.5 h測定不同處理土壤溫度,分析各時段土壤溫度變化情況,分析不同種植模式對土壤溫度的影響。
從表1可以看出,隨著番茄生長,蚯蚓生物技術套種套養各時段土壤溫度均高于秸稈生物反應堆,平均溫度高2.66℃,蚯蚓、秸稈2種模式較常規種植CK土壤溫度分別提高3.63℃和0.95℃,說明秸稈生物反應堆、蚯蚓生物技術應用對土壤溫度提升有促進作用,且蚯蚓活動對土壤溫度提升作用更加突出。

表1 不同種植模式對土壤溫度的影響 ℃
從表2可以看出,試驗區病蟲害發生種類以灰霉病為主,由于秸稈生物反應堆需大量澆水,濕度較高,較蚯蚓生物技術套種套養模式灰霉病病株率高20.73%~25.95%。

表2 不同種植模式對番茄病蟲害的影響 %
從表3可以看出,應用秸稈生物反應堆技術,番茄株高、果穗數較高,轉色較快,但莖粗、果直徑、單果重低于蚯蚓生物技術處理,說明秸稈生物反應堆有利于提高環境溫度,加快植株生長轉色,而蚯蚓生物技術對番茄壯苗、果品提升的作用更大。

表3 不同種植模式對番茄生長發育的影響
由表4看出,應用秸稈生物反應堆技術,番茄葉綠素含量較高,說明秸稈生物反應堆技術有利于葉綠素積累;從可溶性固體物、糖酸比等指標來看,蚯蚓生物技術種植模式處理較秸稈生物反應堆技術及常規種植表現較好,說明蚯蚓生物技術對果實糖分積累和口感改善效果較好。

表4 不同處理果實品質測定
從表5可以看出,對產量結果采用SSR法多重比較,結果表明,3種模式產量差異不顯著,但均高于對照,說明秸稈生物反應堆技術、蚯蚓生物技術應用對番茄有一定增產作用,增產率為2.99%~4.08%。

表5 不同種植模式番茄產量結果
試驗通過不同種植模式對番茄種植土壤溫度、生長發育、病蟲害發生情況以及產量等指標進行比較,說明蚯蚓生物技術套種套養模式更有利于提高番茄種植土壤溫度、減少病害發生及改善口感,秸稈生物反應堆處理株高、果穗數及葉綠素含量較高,果實轉色快,說明秸稈生物反應堆對植株生長及葉綠素積累有更加積極的作用。