李軍 鄧先亮 朱興敏 郭保衛(wèi) 魏海燕張洪程
(揚州大學農(nóng)業(yè)部長江流域稻作技術創(chuàng)新中心/江蘇省作物遺傳生理重點實驗室,江蘇揚州225009;第一作者:2482668680@qq.com,*通訊作者:wei_haiyan@163.com)
礦質營養(yǎng)元素 Mg、Zn、Mn、Ca、Cu 對人體的健康有極其重要的影響,如果攝入不足將會導致免疫功能下降,出現(xiàn)夜盲癥等;若兒童缺乏,將會導致發(fā)育遲緩,反應遲鈍等[1-4]。全世界將近30%的人口存在嚴重的營養(yǎng)缺失問題[5],以植物性食物作為主食的地區(qū)問題更嚴重[6]。在亞洲,近50%的孕婦和40%的不孕婦患有缺鐵性貧血,大量兒童和成人存在因礦質營養(yǎng)元素攝取不足而導致免疫系統(tǒng)嚴重失調的問題[7]。有關醫(yī)學專家研究指出,解決人體中微量元素缺乏問題最好的方式就是從食物中獲取[8]。在我國,水稻的種植面積和產(chǎn)量占我國糧食種植面積和總產(chǎn)量的30%和40%,更為重要的是我國人口食物的70%熱量、大部分的蛋白質、大量的礦質營養(yǎng)元素來自于谷物類食物。我國有約60%的人口以稻米為主食,同時稻米也是人體向自然界攝入中、微量元素的重要途徑。因此,研究稻米中N元素及礦質營養(yǎng)元素的變化及其影響因素具有重要意義。
含有一定量 Mg、Zn、Fe、Mn、Ca、Cu 元素的稻米,其外觀品質、蒸煮食味品質、營養(yǎng)品質都有提高[9-11]。在水稻生育過程中追施微量元素肥料,可以顯著提高稻米中礦質營養(yǎng)元素含量,改善稻米外觀品質,且稻米中礦質營養(yǎng)元素含量與稻米中蛋白質含量存在線性正相關關系[11]。有研究[12-16]表明,在水稻生長發(fā)育過程中追施鎂肥,可以提高稻米碾磨品質,降低堊白,提高食味值,提高稻米含氮量。鎂元素是葉綠素的重要組成成分,鎂元素缺失會減弱植物光合作用[16]。鎂在植物中平均含量為0.2%,在植物生長初期,鎂元素主要存在于葉片中,結實期大多鎂元素會被轉運到籽粒中[17]。鋅對植物體內(nèi)多達200種酶起到催化、調節(jié)、穩(wěn)定的作用[18-19]。有研究[20-22]指出,鋅元素可以維持細胞膜的穩(wěn)定,對維持原生質功能的正常運轉尤為重要。俄勝哲等[4]研究了不同氮、磷、鉀肥用量對稻米中主要礦質營養(yǎng)元素的影響,表明適量的氮肥和鉀肥可以提高稻米產(chǎn)量及主要礦質營養(yǎng)元素含量和積累量;磷肥降低了各元素含量和積累量,但提高了Mg元素的吸收與稻米產(chǎn)量。前人主要研究了鎂鋅元素對植物的生理作用和對稻米中礦質營養(yǎng)元素含量的影響,以及氮磷鉀肥對稻米產(chǎn)量和稻米中主要礦質營養(yǎng)元素吸收的影響,但關于水稻不同生育期追施鎂鋅肥對稻米中N元素和礦質元素含量、積累量以及稻米產(chǎn)量的影響的系統(tǒng)研究報道很少。本研究利用江蘇大面積種植的軟米粳稻品種南粳9108和南粳505,研究鎂鋅肥追施時期對稻米中6種元素含量和積累量的影響,以期獲得富含營養(yǎng)的優(yōu)質軟米粳稻的大田施肥措施。
試驗于2015-2016年在揚州大學試驗農(nóng)場進行。土壤質地為沙壤土,地力平衡、中等,前茬小麥。試驗田土壤主要理化性質為:pH 值 6.00,全氮 1.2 g/kg,堿解氮 95.64 mg/kg,速效鉀 88.3mg/kg,速效磷 35.20 mg/kg;Mg、Zn 的有效含量分別為 43.41 mg/kg、0.85 mg/kg。
供試水稻品種為南粳9108和南粳505,分別屬于遲熟中粳和中熟中粳品種。
試驗采用三因素裂區(qū)設計,肥料類型為主區(qū),設置鋅肥單施、鎂肥單施、鎂鋅配施和不施鎂鋅肥(CK)4個水平;不同追施時期為副區(qū),設置3個水平,分別為基肥(Ⅰ)、蘗肥(Ⅱ)和穗肥(Ⅲ);品種為小裂區(qū)。同時設置空白小區(qū)(不施肥)。氮肥為尿素(含 N 46.4%)、磷肥為過磷酸鈣(含P2O512%)、鉀肥為氯化鉀(含K2O 60%)。總施純氮量為 270 kg/hm2,基肥∶分蘗肥∶穗肥=3∶3∶4,基肥、分蘗肥分別于移栽前1 d、移栽后1個葉齡施,穗肥于倒4葉和倒2葉期等量施入。N∶P2O5∶K2O=2∶1∶2,磷肥作基肥一次性施入,鉀肥分基肥和促花肥2次等量施用。鋅肥(ZnSO4·7H2O≥98%)施用量為3 kg/hm2,鎂肥(MgSO4·7H2O≥98%)施用量為 30 kg/hm2,鎂鋅配施為鎂肥30 kg/hm2+鋅肥3 kg/hm2,基肥、蘗肥、穗肥分別于移栽前1 d、移栽后1個葉齡和倒4葉期追施。
5月24日播種,采用毯苗育秧,6月12日移栽,每叢栽插4株,株距13.2 cm,行距30.0 cm,每hm2插25.27萬叢,小區(qū)面積16 m2。薄水移栽,移栽后去余補缺,精確基本苗數(shù);分蘗期田間保持淺水層;于有效分蘗臨界葉齡期的前1個葉齡開始擱田;拔節(jié)至成熟期采取濕潤灌溉,干干濕濕;在收獲前5~7 d斷水。小區(qū)間筑雙埂并用塑料薄膜包隔,單排單灌,防止肥水混竄,重復2次。其他田間管理措施同當?shù)馗弋a(chǎn)田。
稻米中N元素的測定:將精米磨粉留樣,采用H2SO4-H2O2消化,半微量凱氏定氮法測定[24]。
稻米中微量元素含量測定:將精米磨粉留樣,用微波消解系統(tǒng)(MARS6,美國CEM公司)對樣品進行消解,利用全譜直讀等離子體發(fā)射光譜儀(iCAP 6300,美國Thermo Fisher SCIENTIFIC公司)測定。
稻米產(chǎn)量測定:成熟期各小區(qū)割取100叢,去雜,測定水分,核收實產(chǎn)。
采用Microsoft Excel 2013進行數(shù)據(jù)的錄入和計算,運用SPSS軟件進行統(tǒng)計分析。元素積累量(g/hm2)=精米產(chǎn)量×元素含量。
2.1.1 對稻米中 N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu 元素含量的影響
如圖1所示,不同時期追施鎂鋅混合肥各處理元素含量南粳505要高于南粳9108,各處理元素含量均高于CK,作基肥施的處理含量最高,其次為作蘗肥追施的處理,作穗肥增施的處理效果最小,且2個參試品種變化趨于一致?;侍幚?,南粳9108和南粳505稻米中 N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu 含量都要顯著高于 CK,較CK 分 別 提 高 28.95% 、48.25% 、27.83% 、78.41% 、30.21%、10.91% 和 30.47% 、24.38% 、17.77% 、62.28% 、17.01%、26.71%。除N和 Cu元素外,南粳9108各處理元素含量較CK增加幅度都要高于南粳505。進一步對不同時期追施處理間各元素含量分析表明,N元素在鋅肥作基肥和蘗肥處理間無顯著差異,均顯著高于作穗肥處理;Mg、Zn、Ca、Cu 元素含量,作基肥的處理要顯著高于作蘗肥與穗肥的處理,且作蘗肥和作穗肥處理間無顯著差異;Mn元素含量在作蘗肥處理與作基肥和作穗肥處理間無顯著差異,且作基肥的處理要顯著高于作穗肥的處理。
2.1.2 對稻米中 N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu 積累量的影響
由表1可以看出,水稻產(chǎn)量在品種之間存在著極顯著差異,南粳9108的產(chǎn)量顯著高于南粳505;鋅肥施用時期對水稻產(chǎn)量無顯著影響;品種和施肥時期的互作對稻米產(chǎn)量的影響沒有達到顯著水平。各元素積累量在品種間存在極顯著差異,同一施肥時期,南粳505的元素積累量要高于南粳9108,但在作基肥時,Mn元素積累量2個品種之間沒有顯著差異,而對于N元素而言,呈現(xiàn)相反的趨勢。施鋅肥的處理稻米中各元素積累量均高于CK,6種元素在鋅肥作基肥施時的積累量達到最高,顯著高于作蘗肥和穗肥的處理,但對于南粳9108而言N元素積累量作基肥的處理與作蘗肥的處理沒有顯著差異,但都顯著高于作穗肥的處理;作蘗肥的處理各元素積累量顯著高于作穗肥的處理;作穗肥時,對于南粳9108,Mg、Cu元素積累量與CK無顯著差異,N、Zn、Mn、Ca 元素積累量均顯著高于 CK,而對于南粳505,除N和Mn元素積累量顯著高于CK外,Zn、Mn、Ca、Cu元素積累量與CK均無顯著差異。施肥時期與品種的互作除對N元素積累量無顯著影響外,對其他5種元素的積累量有顯著或極顯著的影響。
圖1 鋅肥追施時期對稻米中N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu含量的影響
2.2.1 對稻米中 N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu 含量的影響
如圖2所示,施鎂肥的各處理元素含量都要高于CK,南粳505要高于南粳9108,作穗肥的處理元素含量最高,其次是作蘗肥的處理,且2個品種各元素含量變化趨于一致。作穗肥的處理,2個品種N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu的含量都顯著高于CK,較CK分別增加47.51% 、85.92% 、18.39% 、91.9% 、46.23% 、36.71% 和54.6%、52.90%、9.94%、84.19%、47.59%、42.47%,2個品種均是Mn元素含量增幅最大。進一步對不同時期施肥處理間各元素含量分析表明,N、Zn、Mn、Ca、Cu 元素含量在鎂肥作穗肥時要顯著高于作基肥和蘗肥,且作基肥處理和作蘗肥的處理間元素含量無顯著差異;Mg元素含量變化趨勢,對于南粳9108,各施肥處理間的差異同 N、Zn、Mn、Ca、Cu元素含量,而對于南粳505,作蘗肥的處理與作基肥和穗肥的處理無顯著差異,但作穗肥的處理要顯著高于作基肥的處理。
2.2.2 對稻米中 N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu元素積累量的影響
由表2可以看出,南粳9108稻米產(chǎn)量顯著高于南粳505;不同施肥時期對稻米產(chǎn)量有顯著影響,作穗肥時2個品種產(chǎn)量最高,且都顯著高于其他處理,對于南粳9108,作蘗肥的處理水稻產(chǎn)量要顯著高于作基肥的處理,而對于南粳505,作基肥的處理和作蘗肥的處理之間無顯著差異;品種和施肥時期的互作對稻米產(chǎn)量的影響沒有達到顯著水平。除N元素積累量外,各元素積累量在品種之間存在顯著或極顯著差異,南粳505各元素積累量要顯著高于南粳9108;不同時期施用鎂肥,對稻米中各元素積累量都產(chǎn)生了極顯著影響,2個品種各元素積累量均高于CK,在作穗肥時各元素積累量最高,與其他處理存在顯著差異;作蘗肥的處理各元素積累量顯著高于作基肥的處理;作基肥的處理,對于南粳9108來說,N、Ca、Cu元素含量與CK無顯著差異,Mg、Zn、Mn元素含量均顯著高于CK,而對于南粳505來說,N、Zn、Cu元素含量與CK相比無顯著差異,Mg、Mn、Ca元素含量均顯著高于CK。施肥時期與品種的互作效應對Mg、Ca、Cu元素積累量存在極顯著影響,對N、Zn、Mn元素積累量無顯著影響。
2.3.1 對稻米中 N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu 含量的影響
如圖3所示,不同時期施鎂鋅混合肥的各處理元素含量都要高于CK,南粳505要高于南粳9108,且作穗肥的處理含量最高,其次為作蘗肥的處理,2個品種變化趨于一致。南粳9108和南粳505作穗肥的處理各元素含量都顯著高于 CK,N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu 元素含量較CK分別增加59.59%、95.89%、47.37%、117.30%、68.77%、42.44%和 62.83%、66.84%、37.4%、93.88%、65.87%、55.44%,2個品種中,Mn元素含量增加最多。進一步對不同時期施肥處理間各元素含量分析表明,N元素含量,作基肥的處理和作穗肥的處理間無顯著差異,但均顯著高于作蘗肥的處理;Mg元素含量各處理間無顯著差異;Ca元素含量作穗肥的處理要顯著高于作基肥和作蘗肥的處理,且作基肥的處理和作蘗肥的處理之間無顯著差異;對于南粳9108,作穗肥的處理Zn、Mn、Cu元含量要顯著高于作基肥和作蘗肥的處理,且作基肥和作蘗肥的處理之間無顯著差異,而南粳 505,Mn、Cu 元素含量各處理間無顯著差異,Zn元素含量在作基肥和作穗肥的處理間無顯著差異,但都顯著高于作蘗肥的處理。
表1 鋅肥追施時期對水稻產(chǎn)量及稻米N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu積累量影響
圖2 鎂肥追施時期對稻米中N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu含量的影響
2.3.2 對稻米中 N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu元素積累量的影響
由表3可以看出,南粳9108產(chǎn)量極顯著高于南粳505;施鎂鋅混合肥時期對稻米產(chǎn)量也產(chǎn)生了極顯著的影響,2個品種均在作穗肥時達到最高,作蘗肥的處理產(chǎn)量與作穗肥和作基肥的處理相比無顯著差異,作穗肥的處理顯著高于作蘗肥的處理,而作基肥的處理與作蘗肥的處理之間無顯著差異;品種與施肥時期互作對6種元素積累量無顯著影響。各元素積累量在品種之間存在極顯著差異,除N元素積累量外,南粳505各元素積累量均高于南粳9108;施肥時期對各元素積累量也存在極顯著影響,各元素積累量施肥處理均高于CK,2個品種都在作穗肥時各元素積累量達到最高;作基肥的處理,除南粳505 Mn元素積累量與作蘗肥的處理間差異不顯著外,N、Mg、Zn、Ca、Cu 均顯著高于作蘗肥的處理。
表2 鎂肥追施時期對水稻產(chǎn)量及稻米N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu積累量的影響
圖3 鎂鋅配施時期對稻米中N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu含量的影響
有研究指出,土壤pH值與土壤中鋅的含量存在一定的相關性[24],同時pH值影響著土壤中礦質營養(yǎng)元素的有效性[25],進而影響水稻對礦質營養(yǎng)元素的吸收,追施鋅肥改變了土壤的理化性質,從而可以促進水稻植株對礦質營養(yǎng)元素的吸收。同時,鋅肥有促進水稻早發(fā)和促分蘗的作用[26],說明水稻在整個生育前期可對鋅肥產(chǎn)生響應。有研究[11]表明,追施微量元素肥料可以提高稻米中礦質營養(yǎng)元素,稻米中的礦質營養(yǎng)元素含量與稻米中蛋白質含量呈線性正相關,說明提高稻米礦質營養(yǎng)元素的同時,稻米中N元素含量也會相應提高。本試驗結果與前人的研究結果相符,施鋅肥處理稻米中各元素含量均以作基肥施時含量最高,說明在生育前期,水稻植株中積累了較多的Zn元素、N元素和礦質營養(yǎng)元素,在生育后期,Zn元素促進了植株中的礦質營養(yǎng)元素向稻米中轉運,從而使得施鋅肥處理稻米中6中元素含量較對照有所增加,且生育前期施鋅肥的處理要高于生育后期施肥的處理;施鋅肥處理稻米產(chǎn)量與對照相比沒有顯著提高,可能是由于水稻對鋅肥的響應主要集中在生育前期,促進了水稻生育前期的干物質積累和分蘗發(fā)生,但無法穩(wěn)定較高的分蘗數(shù),導致最終莖蘗成穗率低,無法對產(chǎn)量產(chǎn)生顯著影響,具體原因有待進一步研究。本研究表明,施用鋅肥,6種元素含量都有提高的趨勢,其中作基肥施的處理各元素含量都顯著高于對照;施鋅肥對水稻產(chǎn)量沒有顯著影響;鋅肥作基肥和蘗肥施均能顯著提高2個參試品種稻米中各元素的積累量,且以作基肥施的處理各元素積累量最高。
表3 鎂鋅配施時期對水稻產(chǎn)量及稻米N、Mg、Zn、Mn、Ca、Cu積累量的影響
有研究表明,水稻在分蘗盛期至孕穗期缺Mg最為顯著[27],Mg對水稻葉綠素含量影響最明顯的時期是拔節(jié)至抽穗期,隨著鎂肥用量的增加而增加[28],說明水稻對鎂肥的響應主要集中在生育中期;施鎂肥可以提高稻米中的N元素和礦質營養(yǎng)元素含量[12-16]。本試驗結果與前人的研究結果相符,水稻對鎂肥的響應主要集中在生育中后期,水稻在中后期吸收較多鎂元素,一方面促進了葉片的生長,增加了水稻生育后期的干物質積累,協(xié)調源庫關系,增加了產(chǎn)量;另一方面,后期植株中較多的Mg元素積累促進Mg元素向稻米中轉運,增加稻米中Mg元素及其他礦質營養(yǎng)元素含量。本研究表明,穗肥時期追施鎂肥對各元素含量提升最為顯著,稻米產(chǎn)量也顯著提高;作蘗肥的處理亦能顯著提高各元素積累量。
稻米中鋅含量與土壤中鎂的含量呈顯著正相關,這可能是由于N和Mn,K和Zn、Cu,Ca和Cu之間存在拮抗作用,Zn與Mg之間存在協(xié)同作用所致[29]。Mg、Zn這2種礦質營養(yǎng)元素具有相互促進吸收的作用,鎂、鋅肥混施同時也促進了N元素的吸收[26],提高了水稻蛋白質含量。本研究結論與前人研究結果相符,鎂、鋅的互作效應體現(xiàn)在,同一施肥時期,鎂鋅混合肥對稻米產(chǎn)量和6種礦質營養(yǎng)元素含量、積累量的影響要高于單施鋅肥和鎂肥的處理。產(chǎn)量提高可能是由于鎂鋅互作促進了有效分蘗,提高了莖蘗成穗率,也有可能是由于互作效應提高了有關淀粉合成酶(ADPG焦磷酸化酶、淀粉合成酶、Q酶)的活性,促使干物質在生育后期向稻米中轉運并且合成淀粉,從而提高了產(chǎn)量;由于鎂鋅的互作效應提高了水稻植株中各元素的含量,從而促使各元素向稻米中轉運,提高了稻米中各元素含量,使得積累量也相應提高;穗肥時期追施鎂鋅混合肥稻米產(chǎn)量提高最為顯著,最有可能是提高了水稻的高效葉面積率,達到擴源增庫的效果。本研究表明,6種元素含量以鎂鋅混合肥作穗肥施時增加最顯著,作基肥時次之,作蘗肥時增幅最小;不同時期施用鎂鋅混合肥顯著提高了參試品種稻米中6種元素的積累量,以作穗肥施時最顯著,其次是作基肥施的處理;作穗肥施顯著提高了稻米產(chǎn)量,作基肥和蘗肥追施對水稻產(chǎn)量也有提升,但不顯著,且兩者之間的差異不顯著。