王虹,王穎,閻君,朱為民
(上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所 上海市設(shè)施園藝技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 201403)
生物炭是植物或動(dòng)物來(lái)源的生物質(zhì)材料在低氧或者無(wú)氧環(huán)境下的熱解產(chǎn)物[1],可以作為高度穩(wěn)定的碳源在土壤中存留數(shù)千年[2]。大多數(shù)生物炭具有較好的理化性質(zhì),如較大的比表面積,較高的pH值,合理的孔隙度及持水性能等,此外,生物炭還可提高土壤肥力,吸附土壤中殘留的除草劑、殺蟲(chóng)劑及吸收有機(jī)物質(zhì)腐熟過(guò)程中釋放的有毒物質(zhì)等,因此生物炭可以作為理想的土壤改良劑[3-5]。竹炭是竹材經(jīng)過(guò)熱解后得到的多孔性物質(zhì)[6],是生物炭的一種,因此具有生物炭的一些特性,如較高的比表面積,較強(qiáng)的吸附能力,較好的保水透氣性能等[7]。竹子在我國(guó)種植面積較廣,因此,可作為良好的生物炭原料[8]。但是,我們也要注意到,不同來(lái)源的生物炭對(duì)植物生長(zhǎng)的促進(jìn)或抑制的作用是不同的,如夏亞真等[9]的研究表明,在育苗基質(zhì)中加入20%的以小麥秸稈和花生殼為原料的生物炭可以更好地促進(jìn)番茄幼苗的生長(zhǎng);但Deenik等[10]的研究則表明,以澳洲堅(jiān)果殼(MNS)為碳源的生物炭抑制了生菜及玉米的生長(zhǎng)。因此,不同生物炭在施用前應(yīng)做好效果評(píng)估工作。
綠葉蔬菜含礦物質(zhì)和維生素較為豐富,是長(zhǎng)三角地區(qū)栽培的重要蔬菜品種。胡玥[11]的研究表明,與土壤栽培相比,基質(zhì)栽培可顯著提高綠葉菜的產(chǎn)量?,F(xiàn)階段,綠葉菜基質(zhì)生產(chǎn)中主要的栽培基質(zhì)為草炭,但由于其不可再生性及價(jià)格逐年上漲,已經(jīng)限制其在基質(zhì)栽培中的應(yīng)用。因此,本研究以竹炭生物炭為原料,研究不同比例竹炭對(duì)小青菜生長(zhǎng)的影響,以期為竹炭等生物炭在小青菜基質(zhì)栽培中的合理利用提供理論依據(jù)。
供試的小青菜品種為華王,由上??茍@種子有限公司提供。竹炭基質(zhì)購(gòu)于杭州市姚氏炭業(yè)有限公司。草炭和蛭石基質(zhì)購(gòu)于上海青都園藝有限公司。
試驗(yàn)在上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝所人工種植室內(nèi)進(jìn)行。試驗(yàn)設(shè)置5個(gè)處理,以草炭蛭石體積比為2∶1的基質(zhì)作為對(duì)照(CK),T1為竹炭20%+CK 80%(1∶4),T2為竹炭25%+CK 75%(1∶3),T3為竹炭33%+CK 67%(1∶2),T4為竹炭50%+CK 50%(1∶1)。小青菜播于72孔穴盤(pán)中,每個(gè)處理6盤(pán),重復(fù)3次。小青菜生長(zhǎng)的光周期為12 h,光強(qiáng)在200 μmol·m-2·s-1左右,相對(duì)濕度為60%~70%,晝/夜溫度保持在25 ℃/20 ℃左右。定期澆灌園式配方的營(yíng)養(yǎng)液,播種25 d后測(cè)定小青菜植株的生長(zhǎng)量。
1.3.1 基質(zhì)理化性質(zhì)的測(cè)定
各處理基質(zhì)的容重、總孔隙度、通氣孔隙度、持水孔隙度、大小孔隙比等物理性質(zhì)的測(cè)定參照郭世榮[12]的方法。pH值及EC的測(cè)定采用體積比 1∶5浸提法測(cè)定,稱取10 g風(fēng)干基質(zhì)加蒸餾水50 mL,劇烈振蕩后放置30 min,用定量濾紙過(guò)濾,以pH計(jì)(梅特勒-托利多S40)測(cè)定各處理基質(zhì)的pH值,用數(shù)字電導(dǎo)儀(DDS-11H 型)測(cè)定EC值。
1.3.2 小青菜生長(zhǎng)及生理指標(biāo)的測(cè)定
小青菜播種25 d后,各處理隨機(jī)選擇5株完整的植株,采用電子天平測(cè)定其干鮮重,采用葉面積測(cè)定儀測(cè)定其葉面積,采用95%乙醇提取法測(cè)葉綠素含量,采用TTC法測(cè)定根系活力。
1.3.3 數(shù)據(jù)分析
使用Excel 2007進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,采用SPSS軟件中的新復(fù)極差法進(jìn)行多重比較(P<0.05)。
從表1可以看出,各處理基質(zhì)的容重為0.24~0.32 g·cm-3,總孔隙度為66.02%~77.50%,通氣孔隙為25.05%~31.20%,大小孔隙比為0.61~0.67,pH值為6.08~7.65,EC值為0.73~1.49 mS·cm-1,均基本符合優(yōu)良基質(zhì)的要求。與CK相比,添加一定比例的竹炭基質(zhì)后,可降低基質(zhì)的容重及EC值,例如,與對(duì)照相比,T1、T2、T3及T4處理的容重和EC值分別降低了12.5%、18.8%、21.9%、25%和12.8%、33.8%、40.5%、50.9%。但是與之相反的是,添加竹炭后,可增加基質(zhì)的孔隙度及pH值。與對(duì)照相比,T1、T2、T3及T4處理的總孔隙度分別增加了2.4、4.2、9.2、11.5百分點(diǎn);pH值分別增加了7.6%、14.0%、17.1%、17.8%。
表1 不同基質(zhì)的理化性質(zhì)
注:同列不同行數(shù)據(jù)后沒(méi)有相同小寫(xiě)字母表示差異顯著(P<0.05)。表2同。
由表2可以看出,在CK中添加不同比例的竹炭后影響了小青菜植株的生長(zhǎng)。其中,T1和T2處理在鮮重、干重、根冠比及葉面積等生長(zhǎng)相關(guān)的指標(biāo)上顯著高于CK處理。例如,與CK相比,T1和T2處理分別使鮮重、干重、根冠比及葉面積增加了9.8%、15.3%、35.0%、9.1%和28.9%、27.9%、45.0%、20.1%。但是與之相反的是,與對(duì)照相比,T4處理抑制了小青菜的生長(zhǎng)。
表2 不同比例的竹炭基質(zhì)對(duì)小青菜生長(zhǎng)的影響
葉綠素在植物光合作用中起到重要的作用,葉綠素含量的多少與植物的生長(zhǎng)密切相關(guān)。由圖1所示,添加適當(dāng)比例的竹炭基質(zhì),有利于小青菜葉綠素的合成。與CK相比,T2處理顯著的提高了小青菜葉綠素含量,T1和T3處理則與對(duì)照差異不顯著,但T4處理降低了小青菜葉綠素的含量。此外,我們測(cè)定了不同處理小青菜的根系活力。在CK的基礎(chǔ)上添加不同比例的竹炭后,有利于增加小青菜根系的活力,其中,T1、T2和T3處理分別比CK的根系活力提高了38.1%、54.2%和33.2%。
栽培基質(zhì)的理化性質(zhì)影響了植株的生長(zhǎng)。在本實(shí)驗(yàn)條件下,在常規(guī)栽培基質(zhì)中添加竹炭后,有助于提高基質(zhì)的孔隙度和pH值,降低基質(zhì)容重。這與大多數(shù)學(xué)者的研究結(jié)果相同[12-13],如趙倩雯等[12]的研究表明,在常規(guī)育苗基質(zhì)中添加不同比例的玉米秸稈生物炭和花生殼生物炭后可增加基質(zhì)的通氣孔隙度及pH值,這可能與生物炭質(zhì)量較輕,pH值較高有關(guān)[14-15]。但是與之研究結(jié)果不同的是,我們的研究表明,在CK中添加竹炭后降低了基質(zhì)的EC值,這可能與竹炭基質(zhì)的EC值較低有關(guān)。
圖1 不同比例的竹炭基質(zhì)處理對(duì)小青菜葉綠素含量及根系活力的影響
在常規(guī)基質(zhì)中添加竹炭后,影響了小青菜的生長(zhǎng)。與CK相比,T1和T2處理顯著提高了植株的鮮重、干重、根冠比及葉面積等生長(zhǎng)相關(guān)的指標(biāo),同時(shí),提高了植株葉綠素含量及植株根系活力,而T4處理則在一定程度上抑制了小青菜的生長(zhǎng)。Lu等[16]的研究認(rèn)為,添加適當(dāng)比例的竹炭有利于植物的生長(zhǎng),這可能是因?yàn)樘砑又裉亢罂稍黾又参飳?duì)P的吸收和利用。但是當(dāng)添加的竹炭基質(zhì)的比例大于33%時(shí),則對(duì)小青菜的生長(zhǎng)起到了抑制的作用,這可能與基質(zhì)的pH值較高,或者我們使用的竹炭基質(zhì)中含有某些不利于植物生長(zhǎng)的物質(zhì)有關(guān),這還需我們進(jìn)一步加以研究??傊诔R?guī)基質(zhì)中,添加25%的竹炭基質(zhì),有助于降低基質(zhì)容重,提高基質(zhì)孔隙度,并顯著增加植株干鮮重等生長(zhǎng)指標(biāo),及提高葉綠素及根系活力等生理指標(biāo)。但是,本試驗(yàn)只在人工種植室內(nèi)進(jìn)行的,還需在大棚及溫室中進(jìn)一步驗(yàn)證。