原 碩 田永強(qiáng),2 曲 梅 陳 喬 王一然 姚凱騫 高麗紅*
(1中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院,北京 100193;2中國農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,北京100193)
草炭系復(fù)合基質(zhì)是目前我國蔬菜工廠化育苗的主要基質(zhì)。草炭作為最主要的工廠化育苗基質(zhì),以其較穩(wěn)定的物理化學(xué)性質(zhì)、豐富的養(yǎng)分含量、較好的吸水性和保肥能力等優(yōu)點(diǎn),在育苗和生產(chǎn)中得到了廣泛的應(yīng)用(趙玉成,1992;張軼婷 等,2011)。草炭的廣泛應(yīng)用和巨大的市場需求造成了對草炭資源的大規(guī)模開發(fā),但草炭資源的不可再生性和其作為重要的濕地類型之一,對草炭的大量開采勢必造成開采地生態(tài)環(huán)境的破壞和大量耕地不可恢復(fù)的損失(Albareda et al.,2008;Bustamante et al.,2008;程麗麗,2009;Colauto et al.,2010)。此外,隨著開采量的日益增大,草炭產(chǎn)品質(zhì)量也在逐漸下降(尚慶茂和張志剛,2006;常冬梅 等,2010)。因此,尋找完全或部分草炭替代物就成為了眾多研究者的目標(biāo)。但是,草炭完全替代型基質(zhì)在蔬菜育苗中常常具有較大的局限性,例如,多數(shù)完全替代草炭基質(zhì)往往需要補(bǔ)充外源營養(yǎng)液(孫婧 等,2011)。因此,在蔬菜生產(chǎn)中,部分替代草炭改善育苗效果的研究更具有可行性。
堆肥含有氮素、磷素以及其他植物生長所需的大量和微量元素,且能夠有效改善基質(zhì)理化性狀(Chen et al.,2010),如基質(zhì)孔隙度,對作物生長非常有利(Lima et al.,2004)。利用堆肥部分替代草炭作為育苗基質(zhì)不需要補(bǔ)充外源營養(yǎng)液。長期以來經(jīng)過大量研究者的不懈研究已經(jīng)積累了數(shù)量眾多的草炭替代物,但單一替代基質(zhì)在實(shí)際生產(chǎn)過程中都存在諸多的問題(Albareda et al.,2008;Bustamante et al.,2008;Colauto et al.,2010)。本試驗(yàn)針對單一草炭替代基質(zhì)育苗效果不佳的問題,采用檸條與蘑菇渣堆肥按不同配比配制的復(fù)合基質(zhì)與蛭石配合,替代不同比例草炭進(jìn)行育苗試驗(yàn),以期尋找到合適的檸條、蘑菇渣堆肥配比來替代草炭。
試驗(yàn)在中國農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)園日光溫室內(nèi)進(jìn)行。供試基質(zhì)材料為檸條堆肥、蘑菇渣堆肥、草炭和蛭石。檸條堆肥和蘑菇渣堆肥分別由中國農(nóng)業(yè)大學(xué)蔬菜系、北京金土地有機(jī)肥有限公司提供,草炭和蛭石從北京農(nóng)墾大地植物醫(yī)院有限公司購得。試驗(yàn)以傳統(tǒng)草炭∶蛭石=3V∶1V育苗基質(zhì)為對照(CK),育苗基質(zhì)共設(shè)16個(gè)處理,即檸條堆肥與蘑菇渣堆肥分別以4V∶1V、3V∶2V、2V∶3V、1V∶4V比例混合后,再將草炭與堆肥復(fù)配基質(zhì)分別以1V∶4V、2V∶3V、3V∶2V、4V∶1V混合(表1)。每個(gè)處理均含30%蛭石。每個(gè)處理3次重復(fù),每個(gè)重復(fù)8株苗,以中農(nóng)26號黃瓜(Cucumis sativusL.)為試材,采用32孔穴盤進(jìn)行育苗。2012年3月5日播種。
供試檸條堆肥容重為0.25 g·cm-3,總孔隙度為79.2%,有機(jī)質(zhì)475 g·kg-1,全氮、磷、鉀分別為17.1、6.2、4.5 g·kg-1,pH值為6.29,EC值為4.05 mS·cm-1。供試蘑菇渣堆肥容重為0.51 g·cm-3,總孔隙度為68.5%,有機(jī)質(zhì)368 g·kg-1,全氮、磷、鉀分別為15.5、4.8、1.8 g·kg-1,pH值為8.40,EC值為4.10 mS·cm-1。供試草炭容重為0.35 g·cm-3,總孔隙度為81.3%,有機(jī)質(zhì)352 g·kg-1,全氮、磷、鉀分別為12.5、6.9、7.9 g·kg-1,pH 值為4.45,EC 值為2.47 mS·cm-1。
表1 檸條與蘑菇渣堆肥復(fù)配育苗基質(zhì)處理
表2 檸條與蘑菇渣堆肥復(fù)配育苗基質(zhì)理化性狀
表3 檸條與蘑菇渣堆肥復(fù)配育苗基質(zhì)粒徑分級 %
育苗前對基質(zhì)理化性質(zhì)進(jìn)行測定,包括:pH值、EC值、總孔隙度、通氣孔隙度、持水孔隙度(表2)和基質(zhì)粒徑分級(表3)。將基質(zhì)與水按1∶10混合后,用DELTA 320 pH計(jì)測定基質(zhì)溶液的pH值,用FE30電導(dǎo)率儀測定EC值,其他指標(biāo)測定參見Colauto等(2010)的方法。播種后第3天開始,每隔1 d統(tǒng)計(jì)1次出苗率。播種 21 d后,每處理隨機(jī)選取 6株幼苗測量株高、莖粗、最大真葉面積。同時(shí)對各處理隨機(jī)取樣,稱量幼苗地上部、地下部鮮質(zhì)量。將植株于70 ℃烘72 h至恒質(zhì)量后測定干質(zhì)量。根據(jù)張菊平和張興志(1999)的方法計(jì)算壯苗指數(shù),壯苗指數(shù)=(莖粗/株高)×單株干質(zhì)量。
采用Excel 2007和SPSS13.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,采用LSD法進(jìn)行差異顯著性測驗(yàn)。
不同基質(zhì)配方對黃瓜出苗率的影響不同(圖 1)。出苗率從高到低依次為 D2>A1>A2>D1>B2>C4>D3>D4>B1>C3>CK>B3>C2>C1>B4>A3>A4。處理 A1、A2、B1、B2、C3、C4、D1、D2、D3、D4 的黃瓜出苗率高于CK,其中D2、A1和A2處理的黃瓜出苗率均超過92%,說明這10個(gè)堆肥復(fù)配基質(zhì)的綜合理化性狀(表 2、3)更有利于提高黃瓜出苗率。基質(zhì)吸水性、孔隙度、pH值和EC值的改善,均可在一定程度上提高出苗率(Albareda et al.,2008;Colauto et al.,2010)。相較于CK,處理A3、A4極顯著降低了黃瓜出苗率,可能是由于這兩個(gè)處理基質(zhì)EC值(>4.2 mS·cm-1)較高(表2),抑制了黃瓜種子出苗(Martin & Bratheaite,2012)。C組基質(zhì)整體出苗率較低,可能與這組基質(zhì)最大持水量大(表2),使得黃瓜種子缺氧,阻礙發(fā)芽有關(guān)。
2.2.1 優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)的篩選 不同基質(zhì)配方對黃瓜幼苗質(zhì)量的影響如圖2所示。試驗(yàn)結(jié)果表明,處理B2、C1、C2、C3、C4、D1、D2、D3、D4明顯改善了各測試指標(biāo),如株高、根長、最大真葉面積、干物質(zhì)、壯苗指數(shù)等。這些處理改善幼苗質(zhì)量的主要原因可能是堆肥豐富的養(yǎng)分含量和適宜的理化性狀(表2、3)有利于植株生長發(fā)育。但是,與對照相比,其他處理抑制黃瓜生長發(fā)育的主要原因可能是基質(zhì)中EC值較高(表2),產(chǎn)生肥害(Martin &Bratheaite,2012)。綜合考慮出苗率(圖1)和幼苗性狀(圖2),共篩選出7個(gè)優(yōu)于對照且能明顯改善黃瓜育苗效果的優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì),即B2、C3、C4、D1、D2、D3、D4,進(jìn)行進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)分析。
圖1 不同堆肥復(fù)配基質(zhì)對黃瓜出苗率的影響
圖2 不同堆肥復(fù)配基質(zhì)對黃瓜幼苗質(zhì)量的影響
2.2.2 優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)對黃瓜幼苗質(zhì)量的影響 優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)對株高、根長、莖粗和最大真葉面積的影響如表 4所示。與對照相比,篩選出的優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)均顯著提高了黃瓜幼苗株高和根長。但是,優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)對黃瓜幼苗莖粗的影響不如株高和根長兩個(gè)指標(biāo)明顯,其中,C3和D1兩個(gè)處理顯著降低了黃瓜幼苗莖粗。除C3和D3兩個(gè)處理外,其余優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)顯著提高了黃瓜幼苗最大真葉面積。雖然株高、根長、莖粗和最大真葉面積在一定程度上可分別反映黃瓜幼苗質(zhì)量,但是,這些指標(biāo)也有各自的局限性(張振賢,2003)。因此,在生產(chǎn)與研究中,需將這些指標(biāo)與其他指標(biāo)綜合考慮來評價(jià)幼苗質(zhì)量。
表4 優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)對黃瓜幼苗質(zhì)量的影響
生物量能夠客觀地反映基質(zhì)的育苗效果,植株干質(zhì)量根冠比和壯苗指數(shù)等指標(biāo)為衡量育苗效果的主要指標(biāo)。優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)對黃瓜幼苗生物量和壯苗指數(shù)的影響如表 4所示。盡管部分優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)相較于對照并沒有提高甚至降低了(D2根鮮質(zhì)量)黃瓜幼苗地上部鮮質(zhì)量與根鮮質(zhì)量,但所有優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)均顯著提高了黃瓜幼苗地上部干質(zhì)量與根干質(zhì)量。這些結(jié)果表明,從生物量角度講,篩選出的檸條和蘑菇渣堆肥復(fù)配基質(zhì)的育苗效果優(yōu)于草炭,可作為黃瓜集約化育苗的參考。在優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)中,處理B2和D4對黃瓜幼苗生物量的提高明顯高于其他處理。所有優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)均顯著提高了干質(zhì)量根冠比和壯苗指數(shù)(表4)。其中,處理B2和D4對黃瓜幼苗壯苗指數(shù)的提高顯著高于其他處理。
綜合考慮上述試驗(yàn)結(jié)果,從優(yōu)化堆肥復(fù)配基質(zhì)(B2、C3、C4、D1、D2、D3、D4)中,最終篩選出可明顯改善黃瓜幼苗質(zhì)量的堆肥復(fù)配基質(zhì),即B2和D4。
在基質(zhì)中添加堆肥,除了增加有機(jī)質(zhì)之外,還可以增加基質(zhì)有益的微生物,促進(jìn)基質(zhì)-作物系統(tǒng)養(yǎng)分循環(huán),進(jìn)而改善基質(zhì)質(zhì)量(Borrero et al.,2009;Colauto et al.,2010)。由于堆肥富含植物生長所需的養(yǎng)分和植物有益微生物,因此被越來越多的研究者作為草炭替代基質(zhì)生產(chǎn)(Lima et al.,2004;Chen et al.,2010;Lopez-Mondejar et al.,2010)。此外,堆肥可提高基質(zhì)含水量,并提高作物水分利用效率,進(jìn)而提高植物存活率,有利于作物增產(chǎn)(Stuckey & Hudak,2001)。
在蔬菜育苗中,檸條堆肥質(zhì)地、粒徑和性質(zhì)等均可影響育苗效果(孫婧 等,2011)。蘑菇渣堆肥則因其腐熟程度不同,在電導(dǎo)率、有機(jī)質(zhì)含量和基質(zhì)養(yǎng)分上都存在差異(田鎖霞 等,2011)。本試驗(yàn)前期預(yù)備試驗(yàn)結(jié)果表明,在黃瓜育苗時(shí),檸條與蘑菇渣堆肥復(fù)配基質(zhì)對黃瓜幼苗質(zhì)量的改善效果明顯優(yōu)于單一堆肥基質(zhì)。因此,在相同環(huán)境條件下,試驗(yàn)將檸條堆肥與蘑菇渣堆肥按不同比例組合后制成梯度堆肥復(fù)配基質(zhì),再將草炭與梯度堆肥復(fù)配基質(zhì)分別按不同比例混合,以期篩選出能明顯改善黃瓜幼苗質(zhì)量的育苗基質(zhì)。綜合考慮,當(dāng)草炭含量介于40%與80%時(shí),黃瓜種子發(fā)芽率與幼苗質(zhì)量在檸條與蘑菇渣堆肥配比為3V∶2V和2V∶3V時(shí),均優(yōu)于傳統(tǒng)草炭基質(zhì)。試驗(yàn)最終篩選出B2(檸條堆肥∶蘑菇渣堆肥=3V∶2V,草炭40%)和D4(檸條堆肥∶蘑菇渣堆肥=1V∶4V,草炭80%)兩個(gè)能大幅度改善育苗質(zhì)量的堆肥復(fù)配基質(zhì)。但是,由于D4基質(zhì)草炭替代量少,建議僅在草炭資源豐富或距離草炭產(chǎn)區(qū)較近的地區(qū)使用。在草炭資源匱乏或距離草炭產(chǎn)區(qū)較遠(yuǎn)的地區(qū),建議按B2基質(zhì)配方提高草炭育苗效率。
綜上所述,經(jīng)過合理配比的檸條與蘑菇渣堆肥復(fù)配基質(zhì)在容重、孔隙度、pH值、EC值等理化性質(zhì)方面基本符合育苗要求,并能明顯改善黃瓜幼苗質(zhì)量。因此,檸條和蘑菇渣堆肥合理配比后的混合物,不但可以部分替代(大于 60%)傳統(tǒng)草炭基質(zhì),而且能夠明顯提高黃瓜幼苗的質(zhì)量。
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