時劍,童再康,劉志高,黃華宏
(1.浙江農(nóng)林大學(xué)亞熱帶森林培育國家重點實驗室培育基地,浙江臨安311300;2.浙江農(nóng)林大學(xué)園林學(xué)院,浙江臨安311300)
石蒜Lycoris radiata Herb.為石蒜科Amaryllidaceae石蒜屬Lycoris常見植物,廣泛分布于東亞、東南亞等地區(qū),在國內(nèi)主要分布于長江流域及西南諸省,是一類優(yōu)良的球根花卉和藥用植物[1]。目前,已在華東地區(qū)的城市綠化中得到廣泛應(yīng)用。又因其特殊的藥用價值,是治療痢疾、小兒麻痹癥和阿爾茨海默病等的特效藥,國內(nèi)外市場需求巨大,在浙江、江西、貴州等地已有專門的藥用石蒜栽培和生產(chǎn)。
自然條件下,石蒜一般需要3~5年方可長成能夠開花的成熟鱗莖,生長周期較長。近年來,關(guān)于石蒜的研究報道也逐漸增多,王磊等研究了不同因素處理對石蒜生長的影響,結(jié)果表明施肥量的效應(yīng)要大于肥料和基質(zhì)種類[2]。劉志高等采用3因素二次通用旋轉(zhuǎn)組合設(shè)計方法,建立了施氮、磷、鉀肥與石蒜鱗莖質(zhì)量增長量之間的效應(yīng)模型,最終確定最佳的施肥組合方案為氮422.4~702.2 kg·hm-2、磷363.6~573.4 kg·hm-2、鉀299.9 kg·hm-2[3]。但是,施肥量的確定受到土壤氣候等諸多因素的影響,并非只是一個推薦施肥量就能滿足所有地區(qū)的生產(chǎn)栽培需要,探索一種能夠根據(jù)不同地區(qū)的特點來確定施肥方案的方法,顯得尤為重要。
20世紀20年代,美國開始研究一種土壤和植物聯(lián)合診斷的技術(shù),即營養(yǎng)診斷施肥法,隨后在其各州推廣,經(jīng)過多年的積累和發(fā)展,已能夠因地因植物指導(dǎo)施肥,取得了非常好的效果[4]。筆者在石蒜的栽培生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),不同施肥條件下石蒜的生長狀況差異明顯,遂設(shè)計試驗,對不同施肥量處理下石蒜栽培地的土壤和葉片樣品的營養(yǎng)元素進行測定分析,以揭示石蒜在不同養(yǎng)分條件下的生長規(guī)律,并對石蒜栽培的營養(yǎng)診斷方法進行探索,用以指導(dǎo)石蒜的栽培生產(chǎn)。
用于栽培試驗的石蒜小鱗莖來源于富陽石蒜繁育基地,石蒜的球徑為2.1~2.4 cm。定植前用50%多菌靈粉劑600倍液浸泡30 min進行表面消毒。
試驗設(shè)計施肥量4個水平:B0,不施肥為對照;3個施肥處理的N、P2O5、K2O施用量分別為B1,15,4和10 g·m-2;B2,30,8和20 g·m-2;B3,60,16和40 g·m-2。隨機區(qū)組設(shè)計,重復(fù)3次。
栽培密度100顆·m-2,定植后用35%遮陽網(wǎng)遮陰,適時澆水、中耕除草[5-8],于秋季(11月底)樹木落葉后揭去遮陽網(wǎng)。
土壤樣品于植株生長盛期(1月)采集,晾干后研磨,過20目鋼篩。土壤有效氮的測定選用堿解擴散法,土壤有效磷的測定選用鹽酸-氟化銨浸提法,土壤有效鉀的測定選用乙酸銨浸提法。
石蒜的葉片亦于生長盛期采集,85℃殺青25 min,65℃烘干20 h,然后粉碎,過60目(0.25 mm)鋼篩。其營養(yǎng)元素的測定選用H2SO4-H2O2消煮法,消煮完全后,采用以上土壤營養(yǎng)元素測定所選用的方法進行測定。具體的各元素測定方法參照魯如坤的土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法[9]。
石蒜球重、圍徑的測量分別于栽培前后進行,即定植前的9月初和起球后的第2年7月初。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析利用Excel和SAS9.1的方差分析和多元統(tǒng)計分析模塊進行。
對各施肥量處理石蒜鱗莖球重增量和圍徑增量的統(tǒng)計分析結(jié)果表明,石蒜的球重增量與圍徑增量的相關(guān)系數(shù)為0.957,各處理的球重增量具有極顯著差異,圍徑增量有顯著差異。
陳建功先生說:片段的推理,不但見諸任何學(xué)科,也可以從日常有條理的談話得之.但是,推理之成為說理的體系者,限于數(shù)學(xué)一科……忽視數(shù)學(xué)教育論理性的原則,無異于數(shù)學(xué)教育的自殺.推理和運算是數(shù)學(xué)的兩個車輪子.因此,數(shù)學(xué)育人的基本途徑是對學(xué)生進行系統(tǒng)的(邏輯)思維訓(xùn)練,而訓(xùn)練的基本手段是讓學(xué)生進行邏輯推理和數(shù)學(xué)運算,要在推理的嚴謹性和簡潔性、運算的正確性和算法的有效性上有要求.
各施肥量處理的球重增量和圍徑增量隨施肥量的增加呈現(xiàn)出單峰曲線的變化趨勢(圖1),可以看到B1處理的栽培效應(yīng)最好,球重增量達14.05 g,圍徑增量達3.23 cm,而隨著施肥量的增加,石蒜鱗莖的球重增量和圍徑增量均出現(xiàn)下降的趨勢,在B2處理之后,逐漸趨于平緩。
圖1 石蒜鱗莖的球重增量和圍徑增量變化
進一步對各處理石蒜的球重增量進行多重比較(表1),結(jié)果顯示對照組B0和B1、B3之間有顯著差異,B1與B2、B3之間有極顯著差異,B2、B3之間無顯著差異,這與石蒜球重增量和圍徑增量呈現(xiàn)出的單峰曲線變化趨勢相吻合。此結(jié)果表明,在B2施肥量以下,石蒜鱗莖對施肥的反應(yīng)較為敏感,有的最大增產(chǎn)效應(yīng),而在超出B2施肥量之后,石蒜鱗莖的生長變化不大,球重增量和圍徑增量均穩(wěn)定在一個較低的水平。
表1 不同施肥量下石蒜球重的增量多比較
各施肥量處理條件下栽培地土壤N、P、K有效含量分別隨著施肥量的增加而逐漸增加,且與施肥量呈線性關(guān)系,土壤有效養(yǎng)分與施肥量的線型擬合公式為:
式中tN、tP、tK分別為土壤N、P、K有效養(yǎng)分含量(mg·kg-1),xN、xP、xK分別為施肥量(g·m-2)。
從圖2可以看出,石蒜葉片的營養(yǎng)元素隨施肥量的增加呈現(xiàn)出不同的變化趨勢,其中,葉片中全氮和全磷含量隨施肥量增加先迅速增加而后變緩,特別是全磷含量在增加至22%(B2處理)之后,基本上不再增加,而維持在這一水平,葉片中全鉀含量則隨施肥量的增加先增后減,最大值出現(xiàn)在B2處理,波動較為明顯。
進一步對石蒜葉片營養(yǎng)元素含量隨土壤有效養(yǎng)分含量條件作圖(圖2)發(fā)現(xiàn),3種養(yǎng)分元素表現(xiàn)出不同的變化趨勢,總體上與葉片的各營養(yǎng)元素含量隨施肥量變化相一致。
圖2 石蒜葉片營養(yǎng)元素隨施肥和土壤養(yǎng)分的變化
以石蒜球重增量為目標變量,研究其隨土壤和葉片營養(yǎng)元素含量的變化趨勢,球重增量隨土壤N、P、K有效養(yǎng)分含量的增加而表現(xiàn)出先增后減的單峰變化模式(圖3),這與球重增量和施肥量的對應(yīng)關(guān)系一致,也隱含著土壤有效養(yǎng)分含量與施肥量的線性相關(guān)關(guān)系。由于葉片各營養(yǎng)元素含量隨施肥量的變化趨勢復(fù)雜多變,特別是其含量變化滯后于土壤養(yǎng)分隨施肥量的變化,使石蒜鱗莖的球重增量與葉片的營養(yǎng)元素含量呈現(xiàn)出復(fù)雜的關(guān)系,球重增量隨葉片中全氮和全磷的增大呈現(xiàn)出先增后減的變化趨勢,隨葉片全鉀的變化可能有交互作用的影響而不穩(wěn)定。
圖3 石蒜球重增量隨葉片和土壤養(yǎng)分含量的變化
植物生長發(fā)育所需要的營養(yǎng)主要來自土壤,土壤中營養(yǎng)物質(zhì)的豐缺直接影響植物的生長發(fā)育和產(chǎn)量,因此,土壤營養(yǎng)診斷可以用來作為施肥的重要依據(jù)。利用試驗處理B0和B1,即無肥區(qū)和對石蒜施肥最好的處理區(qū)(完全肥區(qū))2個處理,計算石蒜對土壤養(yǎng)分的依存率,然后建立依存率對無肥區(qū)石蒜產(chǎn)量的數(shù)學(xué)式,經(jīng)換算得到目標產(chǎn)量與無肥區(qū)產(chǎn)量的關(guān)系模型:
式中:M為該地區(qū)和栽培條件下的目標產(chǎn)量;x為不施肥的基礎(chǔ)產(chǎn)量。
單位產(chǎn)量所需養(yǎng)分量(t)依石蒜完全肥區(qū)對無肥區(qū)產(chǎn)量增量和施肥量的關(guān)系確定,可得到形成每千克產(chǎn)量需N、P2O5、K2O養(yǎng)分分別為78.9,21.1和52.6 g。所以,施肥補充養(yǎng)分量(A)可用下式進行估算:
此法依據(jù)養(yǎng)分平衡的原理,根據(jù)目標產(chǎn)量與基礎(chǔ)產(chǎn)量之差而求得實現(xiàn)目標產(chǎn)量所需施肥量,由于目標產(chǎn)量的確定較為困難,只能在特定的氣候、土壤、品種、栽培條件下獲得,而不能盲目的追求高產(chǎn),所以,各地在生產(chǎn)實踐中要做適當?shù)男拚娇蓱?yīng)用[4,10]。
葉分析法是以植株葉片為樣本分析各種元素的含量,通過與參比標準比較判斷植株養(yǎng)分豐缺的方法。從圖3可以看到,在B1處理時,石蒜的鱗莖增重量達到最大值,葉片的全氮、全磷和全鉀分別達到3.24%,21.03%和35.38%。據(jù)Sm ith和Uirich,可把在最高產(chǎn)量的養(yǎng)分含量作為最適濃度,而把最高產(chǎn)量減少5%~10%時的養(yǎng)分含量作為臨界濃度,即葉片養(yǎng)分含量在臨界濃度以下為養(yǎng)分缺乏區(qū),會出現(xiàn)顯著的營養(yǎng)缺乏癥,而在最適濃度以上就是奢侈吸收區(qū)[10]。利用石蒜葉片營養(yǎng)元素與鱗莖增重量的關(guān)系,初步得到葉片營養(yǎng)元素N、P、K的10%臨界濃度分別為3.05%,19.40%和31.29%,若植株葉片養(yǎng)分濃度低于該水平,即可進行追肥,以保證有一個充足的養(yǎng)分供應(yīng)而不至于減產(chǎn)。
試驗中各施肥量處理間差異明顯,石蒜球重增量和圍徑增量隨施肥量的增加呈現(xiàn)出單峰曲線的變化趨勢,與王磊、劉志高等的研究結(jié)果一致[2-3]。鱗莖的最大生長量出現(xiàn)在B1處理,平均增重量為14.05 g,平均圍徑增量3.23 cm,比對照組增產(chǎn)15.7%,表明合理施肥具有較好的增產(chǎn)效果,同時,也發(fā)現(xiàn)過量施肥對增產(chǎn)并無幫助,而且還會造成一定程度的減產(chǎn)。
對石蒜生長盛期葉片的營養(yǎng)元素分析顯示,各營養(yǎng)元素隨施肥量的增加亦有先增后減或變緩的趨勢,可以很好的解釋石蒜鱗莖因施肥過量而減產(chǎn),相比鱗莖增產(chǎn)量,各營養(yǎng)元素的變化只是略有滯后,即石蒜鱗莖的最大增量出現(xiàn)在葉片營養(yǎng)元素達到最大之前,而當各營養(yǎng)元素含量達到最大時,鱗莖的增重量已開始降低。
通過對石蒜栽培中土壤有效養(yǎng)分、葉片營養(yǎng)元素含量以及生長指標的測試和分析,依據(jù)養(yǎng)分平衡的原理,根據(jù)目標產(chǎn)量與基礎(chǔ)產(chǎn)量之差而求得實現(xiàn)目標產(chǎn)量所需施肥量。由于目標產(chǎn)量的確定較為困難,只能針對特定氣候、土壤、品種、栽培條件等,所以,試驗數(shù)據(jù)的收集和積累非常必要,各地的生產(chǎn)實踐中還要做適當?shù)男拚齕10]。
利用葉分析法對石蒜營養(yǎng)診斷的初步嘗試,得到葉片氮磷鉀營養(yǎng)元素的10%臨界濃度為3.05%、19.40%、31.29%,維持一個高于該臨界濃度的營養(yǎng)水平對保證植株的產(chǎn)量至關(guān)重要??紤]到本研究試驗處理數(shù)偏少,特別是最大產(chǎn)量之前相關(guān)數(shù)據(jù)的不足,精確可靠的營養(yǎng)診斷方法還需要進一步的試驗和大量相關(guān)數(shù)據(jù)的積累總結(jié)。
[1]裴鑒,丁志遵.中國植物志:16卷[M].北京:科學(xué)出版社出版,1985:16-27.
[2]王磊,湯庚國,劉彤.施肥對石蒜葉片生長及生化指標的影響[J].東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報,2009,37(7):65-66.
[3]劉志高,黃華宏,吳家勝,等.石蒜鱗莖栽培中施用氮磷鉀肥的效應(yīng)[J].南京林業(yè)大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2009(2):137-140.
[4]譚金芳,張自立,邱惠珍.作物施肥原理與技術(shù)[M].北京:中國農(nóng)業(yè)大學(xué)出版社,2003.
[5]鮑淳松,朱春艷,張海珍,等.施肥對長筒石蒜生長的效應(yīng)研究[J].浙江農(nóng)業(yè)科學(xué),2009(6):1092-1094.
[6]蔡軍火,魏緒英,謝菊英,等.施肥處理對石蒜繁殖能力及種球品質(zhì)的影響效應(yīng)研究[J].江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2009(5):298-302.
[7]楊志玲,譚梓峰,楊旭,等.施肥對紅花石蒜物質(zhì)積累和分配的影響[J].中南林學(xué)院學(xué)報,2006,26(6):150-154.
[8]左慧,張日清,楊志玲,等.石蒜球莖生物學(xué)性狀及營養(yǎng)成分年變化規(guī)律[J].江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2007,29(4):598-602.
[9]魯如坤.土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法[M].北京:中國農(nóng)業(yè)科技出版社,2000.
[10]陳倫壽,李仁崗.農(nóng)田施肥原理與實踐[M].北京:農(nóng)業(yè)出版社,1984.