王佳佳, 趙清竹, 周佩華, 賀殊敏, 楊 磊, 傅民杰
(延邊大學(xué) 農(nóng)學(xué)院, 吉林 延吉 133002)
我國以占世界7%的耕地養(yǎng)活了占世界22%的人口,農(nóng)業(yè)可利用土地面臨巨大壓力[1]。與此同時(shí),工業(yè)與城市污水的不合理排放和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面源污染等使得我國47%的土壤遭受不同程度的破壞[2],如重金屬污染、水土流失、土壤鹽堿化及土壤板結(jié)等問題日益突出;也導(dǎo)致了可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)土壤資源愈加緊缺。因此,以基質(zhì)為土壤替代物的栽培方式應(yīng)運(yùn)而生,其中,以基質(zhì)化育苗的研究和應(yīng)用最為廣泛。傳統(tǒng)育苗過程中存在許多弊端,如需要根據(jù)幼苗的生長(zhǎng)需求對(duì)育苗土壤進(jìn)行前期處理,工序較為復(fù)雜;育苗土壤質(zhì)量參差不齊,容易造成病蟲草害;育苗土容重較大,不便于運(yùn)輸,增加生產(chǎn)成本[3]等問題,嚴(yán)重影響幼苗的成苗率、整齊度和秧苗素質(zhì),經(jīng)濟(jì)效益也遭受一定損失[4]。隨著我國人民生活水平的不斷提高,設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)正朝著規(guī)?;?、集約化發(fā)展,對(duì)苗床土有了更大的需求和更高的要求。育苗基質(zhì)因具有經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)保等特點(diǎn)而逐漸被廣泛使用,一方面緩解了在育苗過程中對(duì)耕地土壤的過度依賴,另一方面更加經(jīng)濟(jì)高效。從育苗基質(zhì)的發(fā)展歷程、原料、理化性狀及要求等育苗基質(zhì)概況和有機(jī)腐熟物、礦物質(zhì)資源及新型基質(zhì)材料等育苗基質(zhì)的開發(fā)利用方面對(duì)當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)蔬菜育苗過程中的基質(zhì)化研究與應(yīng)用進(jìn)行分析與歸納,提出草炭替代品使用、基質(zhì)配方和工藝水準(zhǔn)、基質(zhì)的系統(tǒng)性研究等方面存在的問題與今后的研究方向,以期為促進(jìn)蔬菜基質(zhì)化育苗的深入研究和育苗基質(zhì)的開發(fā)利用提供借鑒與指導(dǎo)。
育苗基質(zhì)是指根據(jù)植物的生長(zhǎng)特性,使用無機(jī)、有機(jī)材料或搭配微生物制劑制作而成的優(yōu)良土壤或無土栽培基質(zhì)[5]?;|(zhì)栽培源于無土栽培,而傳統(tǒng)的無土栽培僅指使用營養(yǎng)液供給植物正常生長(zhǎng),育苗栽培擁有土壤栽培的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)彌補(bǔ)了營養(yǎng)液栽培的操作不便和成本高等缺點(diǎn)。隨著農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整和設(shè)施農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展,育苗基質(zhì)的應(yīng)用愈加廣泛,逐漸成為育苗過程中不可或缺的一部分。
最早的基質(zhì)栽培可追溯到19世紀(jì)中葉,國外植物營養(yǎng)學(xué)家及生理學(xué)家利用填有砂礫或石英的涂蠟或純蠟器具培育燕麥,以證明植物的正常生長(zhǎng)需要N、P、K等營養(yǎng)元素[6]。薩姆于19世紀(jì)60年代將砂礫、巖棉、活性炭和石英砂等材料混合制成育苗基質(zhì)用于研究燕麥的生長(zhǎng)狀況。至20世紀(jì)70年代,國外學(xué)者發(fā)現(xiàn),草炭用于栽培基質(zhì)可實(shí)現(xiàn)較好的種植效果;后經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)草炭搭配蛭石、珍珠巖等物質(zhì)效果更好[7]。同期由美國康奈爾大學(xué)研究制作的混合基質(zhì)和英國農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)研發(fā)的GCRI混合物得到了較廣泛的應(yīng)用[8]。20世紀(jì)90年代以后,隨著科技的進(jìn)步,各國有關(guān)栽培基質(zhì)的研究進(jìn)一步深入,主要針對(duì)基質(zhì)的選擇、穩(wěn)定性、成本、生產(chǎn)工藝及利用率等方面。NICOLE等[9]對(duì)多種混合基質(zhì)的pH、孔隙度、養(yǎng)分平衡等理化性質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出相應(yīng)的栽培技術(shù)。李斗爭(zhēng)等[10]認(rèn)為,泥炭具有質(zhì)地輕、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定和持水性強(qiáng)等理化特點(diǎn),可用于栽培基質(zhì)。目前,荷蘭的無土栽培技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平,20世紀(jì)80年代其蔬菜無土栽培面積就已高達(dá)3 500 hm2,并實(shí)現(xiàn)了育苗產(chǎn)業(yè)的自動(dòng)化和機(jī)械化,生產(chǎn)的蔬菜和花卉幼苗在滿足國內(nèi)需求之余還大量出口國外[11]。
我國對(duì)育苗基質(zhì)的研究起步較晚[12],20世紀(jì)30年代建立的上海四維農(nóng)場(chǎng)是我國最早的無土栽培農(nóng)場(chǎng),當(dāng)時(shí)使用混有煤渣的栽培基質(zhì)培育番茄、黃瓜和西瓜[13]。1941年我國出版了最早的有關(guān)無土栽培的書籍——《無土栽培淺說》。1987年2月我國建成首座包含育苗、種植和收割等完整工序的現(xiàn)代化無土栽培工廠,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化和機(jī)械化生產(chǎn)[14-15]。1991年,我國農(nóng)業(yè)部將工廠化育苗定為“八五”期間重點(diǎn)項(xiàng)目,隨后中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院成功地將農(nóng)業(yè)廢棄物應(yīng)用到栽培基質(zhì)中;“九五”期間又將育苗基質(zhì)列為其中的重點(diǎn)研發(fā)內(nèi)容,在杭州和沈陽等地建立了農(nóng)業(yè)示范點(diǎn),主要研究輕質(zhì)穴盤育苗[16]。近年來,隨著我國苗木產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,土地資源愈加緊缺,具有巨大潛力的育苗基質(zhì)受到越來越多的關(guān)注,并朝著高效節(jié)肥及經(jīng)濟(jì)環(huán)保的方向發(fā)展。
目前,育苗基質(zhì)按照原料類型主要分為3類:有機(jī)基質(zhì)、無機(jī)基質(zhì)和混合基質(zhì)[17]。有機(jī)基質(zhì)是指采用草炭、稻殼、秸稈和菌渣等有機(jī)物經(jīng)高溫發(fā)酵處理后,按照一定比例混合所形成的穩(wěn)定并具有緩沖作用的全營養(yǎng)基質(zhì)原料。無機(jī)基質(zhì)指一些天然礦物或經(jīng)高溫等處理后的產(chǎn)物,如巖棉、蛭石、沙和珍珠巖等物質(zhì)?;旌匣|(zhì)是2種以上不同性質(zhì)的基質(zhì)按一定配方和工藝混合,為植物生長(zhǎng)提供適當(dāng)?shù)乃⒎?、氣及熱等條件的基質(zhì)。草炭和食用菌菌渣是目前應(yīng)用較為廣泛的基質(zhì)原料。
1.2.1 草炭 草炭又名泥炭,是沼澤、濕地植物殘?bào)w在地下多水嫌氣的環(huán)境下歷經(jīng)長(zhǎng)久堆積,植物殘?bào)w未完全分解形成的純天然有機(jī)物質(zhì),其中富含有機(jī)質(zhì)、纖維素及氮、磷、鉀、鈣、錳等多種元素,并擁有疏松多孔、通氣透水、無毒、無菌、無污染等特點(diǎn),是目前公認(rèn)在育苗中具有良好效果的基質(zhì)原料[18]。此外,草炭中含有大量的腐殖酸,可提高離子的吸附螯合和交換能力,且腐殖酸中的自由基在植物體內(nèi)的氧化還原反應(yīng)中也有著重要的作用[19]。我國草炭資源已探明有129億m3,儲(chǔ)量較為豐富,但其中近60%分布在西北及西南高原地區(qū),出于開發(fā)、運(yùn)輸成本高和生態(tài)保護(hù)等原因,該草炭資源未能開發(fā)。國產(chǎn)草炭主要來源于云南、內(nèi)蒙古和東北地區(qū),可供開采量約為50億m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)的需求,因此,我國草炭資源主要以進(jìn)口為主。然而草炭基本為不可再生資源且全球儲(chǔ)量十分有限,隨著大量的開發(fā)應(yīng)用,草炭資源愈加緊缺,尋找能夠替代草炭的原料已迫在眉睫[20-21]。王忠強(qiáng)等[22]研究發(fā)現(xiàn),椰糠的物理、化學(xué)性質(zhì)與草炭相近,在育苗過程中能達(dá)到與草炭相近的效果。椰糠來源于椰子外殼纖維,屬于可再生資源,符合環(huán)保要求,已逐漸成為多國替代草炭原料的首選[23]。
1.2.2 食用菌菌渣 我國是食用菌生產(chǎn)大國,2016年食用菌生產(chǎn)量已占全球的70%[24]。李學(xué)梅[25]研究發(fā)現(xiàn),每生產(chǎn)100 kg的食用菌就產(chǎn)生60 kg的菌渣廢料;但由于產(chǎn)生的菌渣不能得到妥善處理,而對(duì)周圍水體和土壤造成嚴(yán)重的污染[26]。食用菌菌渣具有容重輕、疏松多孔及持水透氣等特點(diǎn),且其中富含大量有機(jī)質(zhì)、微量元素和菌絲體,菌絲體在生長(zhǎng)發(fā)育過程中又會(huì)分泌菌體蛋白等次生代謝產(chǎn)物,因此,菌渣基質(zhì)化利用既可改善基質(zhì)的理化性質(zhì)、滿足植物的正常生長(zhǎng)[27],又能變廢為寶,緩解環(huán)境污染壓力。大量研究表明,食用菌菌渣是能夠代替草炭的優(yōu)良材料。王曉娥等[28]研究表明,使用菌渣代替部分草炭搭配玉米秸稈制成栽培基質(zhì),當(dāng)草炭、玉米秸稈和菌渣的體積比為5∶2∶3時(shí)對(duì)番茄幼苗的育苗效果最好,出苗率為97.1%。吳松展等[29]研究發(fā)現(xiàn),蚯蚓糞、蛭石、菌渣和珍珠巖等比例混配的育苗基質(zhì)能使煙草幼苗在生長(zhǎng)指標(biāo)和生理活性指標(biāo)方面均具有明顯優(yōu)勢(shì)。杜彥梅等[30]研究顯示,用菌渣、有機(jī)肥、蛭石按8∶1∶1和7∶1∶2的比例混配而成的辣椒育苗基質(zhì)擁有較好的理化性質(zhì),其培養(yǎng)的辣椒幼苗在生長(zhǎng)指標(biāo)方面表現(xiàn)較優(yōu),壯苗指數(shù)分別比對(duì)照提高133.3%和222.2%。
合格的育苗基質(zhì)須滿足植物對(duì)水分、養(yǎng)分、氣體交換和支撐等方面的需求,而這些均取決于基質(zhì)的理化性狀。
1.3.1 物理性狀 基質(zhì)的物理性狀主要包括粒徑、容重、總孔隙度等。
1) 粒徑?;|(zhì)的粒徑用顆粒的直徑衡量,其大小影響容重、孔隙度等性狀。粒徑的大小與容重成正比,與孔隙度成反比?;|(zhì)粒徑過大,則透氣性強(qiáng)而持水性差,反之則透氣性差持水性強(qiáng),若要兼顧二者,需選擇不同大小粒徑的基質(zhì)材料相互搭配,達(dá)到既透氣又持水的效果。崔秀敏等[31]研究認(rèn)為,育苗基質(zhì)的適宜粒徑大小應(yīng)為0.5~5 mm,且基質(zhì)中粒徑小于0.5 mm的顆粒最好低于總量的5%。
2) 容重。指單位體積下基質(zhì)的干重。不同的基質(zhì)材料容重差別較大,若基質(zhì)容重過大,相對(duì)密度較大,不便于操作與運(yùn)輸,同時(shí)孔隙度較小造成透氣性差,不利于幼苗發(fā)育。若容重過小,基質(zhì)過輕且缺乏黏結(jié)力,不利于幼苗根系的固定。游瑩卓[32]研究表明,理想的育苗基質(zhì)容重應(yīng)低于0.4 g/cm3;瓜菜育苗基質(zhì)容重應(yīng)為0.15~0.40 g/cm3[33]。
3) 總孔隙度。指基質(zhì)中通氣孔隙與持水孔隙之和?;|(zhì)總孔隙度較大時(shí),質(zhì)地疏松,具有良好的通氣透水性,有利于幼苗根系的發(fā)育,但支撐性較差;反之則基質(zhì)中水、氣容納量小,不利于幼苗生長(zhǎng)。通常要求育苗基質(zhì)總孔隙度為54%~96%即可。
1.3.2 化學(xué)性狀 基質(zhì)的化學(xué)性狀包括有效成分、酸堿度、緩沖能力及鹽基交換量等。
1) 有效成分。包含有機(jī)質(zhì)、氮、磷及鉀等植物生長(zhǎng)必需的大量和微量營養(yǎng)元素。有機(jī)質(zhì)是植物營養(yǎng)的主要來源之一,可提高基質(zhì)的保肥性和緩沖性,與基質(zhì)肥力水平成正相關(guān)。必需營養(yǎng)元素對(duì)植物有著直接或間接的營養(yǎng)作用,是植物完成正常生命活動(dòng)的前提。
2) 酸堿度。即pH,其大小影響植物對(duì)養(yǎng)分的有效吸收,如磷元素在pH較高時(shí)發(fā)生沉淀,適宜酸堿度為5.5。蔬菜幼苗對(duì)基質(zhì)的酸堿度較敏感,應(yīng)保持基質(zhì)的酸堿度相對(duì)穩(wěn)定,且最好控制在5.8~7.0[31]。
3) 緩沖能力。主要指基質(zhì)在酸堿度和鹽度發(fā)生變化時(shí)保持穩(wěn)定的能力。緩沖力的大小主要由鹽基交換量和基質(zhì)中的弱酸及鹽類的含量決定[33]。良好的緩沖力能為植物根系提供穩(wěn)定的生長(zhǎng)環(huán)境,通常有機(jī)基質(zhì)相比無機(jī)基質(zhì)擁有更大的緩沖能力。
4) 鹽基交換量。又稱陽離子代換量,代表基質(zhì)對(duì)養(yǎng)分的吸附保存和抵抗養(yǎng)分淋洗的能力,通常要求基質(zhì)的鹽基交換量為10~100 me/100cm3。
優(yōu)質(zhì)育苗基質(zhì)需具備良好的基本理化性狀、生物特性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性。具體需要滿足以下要求: 一是基質(zhì)的理化性狀需要滿足幼苗生長(zhǎng)所需的水、肥、氣和熱,同時(shí)可為植株提供足夠的支撐和緩沖能力。二是無草籽、病原菌、害蟲卵和有害微生物等。三是基質(zhì)材料來源廣,開發(fā)、加工及運(yùn)輸成本較低。四是基質(zhì)在開發(fā)、使用前后對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生不良影響。五是混合基質(zhì)的原材料種類最好控制在3種以內(nèi)。除此之外,還需用所培育的蔬菜幼苗對(duì)基質(zhì)的適用性做出評(píng)價(jià)。如黃瓜的壯苗標(biāo)準(zhǔn):黃瓜的出苗率在90%以上;具有3~5片真葉,真葉水平展開,子葉健全,葉片深綠,厚實(shí)肥大;株高10~15 cm,下胚軸長(zhǎng)度不超過6 cm,莖粗5~6 mm;根系潔白,根毛發(fā)達(dá),長(zhǎng)勢(shì)強(qiáng)而敦實(shí)。
目前對(duì)于育苗基質(zhì)的研究方向主要集中在草炭替代原料的探索和混合基質(zhì)組分的最佳配比方面。近些年已研制開發(fā)出多種類、來源廣的基質(zhì)原料,大體分為有機(jī)腐熟物類、礦物質(zhì)資源類和新型材料類等3類基質(zhì)。
此類基質(zhì)的原料來源較廣,本身含有大量有機(jī)質(zhì),在經(jīng)腐熟或加工后能夠提供豐富營養(yǎng),同時(shí)在使用前后基本不產(chǎn)生污染,是目前研究的主流方向。黃麗云等[34]以椰糠和羊糞為原材料篩選適合檳榔苗生長(zhǎng)的育苗基質(zhì)發(fā)現(xiàn),按體積比為紅壤土∶椰糠∶羊糞=6∶3∶1時(shí)檳榔苗的綜合表現(xiàn)最好。趙艷艷等[35]研究農(nóng)業(yè)廢棄物牛糞和油菜秸稈自制無土栽培基質(zhì)對(duì)黃瓜等蔬菜育苗的影響發(fā)現(xiàn),自制腐熟基質(zhì)與草炭按體積比1∶1混合培育的黃瓜出苗率和地上、地下生長(zhǎng)量最高,生長(zhǎng)指標(biāo)也表現(xiàn)最好。馬艷等[36]探究棉花秸稈基質(zhì)化利用的效果發(fā)現(xiàn),以粉碎棉花秸稈為主要原料的基質(zhì)培育出的黃瓜幼苗在生長(zhǎng)形態(tài)、干物質(zhì)積累及壯苗指數(shù)等方面表現(xiàn)良好,表明棉花秸稈可代替草炭作基質(zhì)原料。孫建文等[37]以梭梭苗為研究發(fā)現(xiàn),園土∶河沙∶腐熟羊糞的體積比為1∶1∶1培養(yǎng)的梭梭苗多項(xiàng)生長(zhǎng)指標(biāo)表現(xiàn)較優(yōu)。王躍華等[38]研究椰糠與市售基質(zhì)不同配比對(duì)白菜幼苗的影響發(fā)現(xiàn),加入椰糠可有效改善基質(zhì)的透氣性與保水性,按體積比為椰糠∶市售基質(zhì)=1∶3時(shí)白菜幼苗的長(zhǎng)勢(shì)較好,此配比可在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中推廣。
此類材料的優(yōu)點(diǎn)在于性質(zhì)穩(wěn)定,一般經(jīng)過簡(jiǎn)單加工便可直接使用。除草炭外,其他礦物質(zhì)資源多為無機(jī)物,不能提供植物生長(zhǎng)所需的營養(yǎng)物質(zhì),基質(zhì)化利用時(shí)需要額外加入有機(jī)質(zhì)或營養(yǎng)液,更多的是搭配有機(jī)原料使用,用以調(diào)節(jié)基質(zhì)的容重、孔隙度等物理性狀,在一定程度上可減少草炭的用量。為實(shí)現(xiàn)粉煤灰的資源化利用,張強(qiáng)等[39]研究表明,以粉煤灰為主要原材料,按照粉煤灰∶菇渣∶蛭石=3∶1∶2配比制成的基質(zhì),其培育的黃瓜幼苗生長(zhǎng)狀況較商品基質(zhì)更優(yōu)。管理和[40]研究草炭、蛭石和珍珠巖不同配比基質(zhì)對(duì)黃瓜等蔬菜幼苗的生長(zhǎng)、壯苗指標(biāo)的影響發(fā)現(xiàn),草炭∶蛭石∶珍珠巖=6∶4∶0和6∶3∶1的配方優(yōu)勢(shì)明顯,建議夏季使用6∶4∶0的混合比例,冬季使用6∶3∶1的混合比例。徐文兵[41]研究粉煤灰替代草炭進(jìn)行煙草育苗發(fā)現(xiàn),25%草木灰+75%粉煤灰的育苗效果較優(yōu),可代替商品基質(zhì)。王佳等[42]以高爐礦渣為原材料部分代替草炭用于烤煙育苗,結(jié)果表明,高爐礦渣替代量為30%時(shí)煙草幼苗的農(nóng)藝性狀和生理指標(biāo)表現(xiàn)最好。
新型基質(zhì)材料以保水劑為典型代表。保水劑是一種吸水性極強(qiáng)的功能高分子材料,無毒無害,安全環(huán)保,可反復(fù)吸水釋水,被喻為“微型水庫”。此外,保水劑還能改善土壤物理性質(zhì),促進(jìn)土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)的形成,抑制土壤水分蒸發(fā),對(duì)于緩解我國水資源緊缺,提高水肥利用率具有重要意義[43]。保水劑應(yīng)用于育苗基質(zhì)中可有效增強(qiáng)基質(zhì)的保水保肥能力[32]。王越等[44]比較微晶纖維素保水劑和秸稈沼渣保水劑對(duì)黃瓜育苗的影響發(fā)現(xiàn),2種保水劑皆能改善基質(zhì)的理化性質(zhì),提高其持水力和保水力;適當(dāng)濃度的保水劑可提高黃瓜幼苗的壯苗指數(shù)及根系活力。游卓瑩等[45]將草炭、菇渣、珍珠巖和蛭石按一定比例混合作為基質(zhì),探究施加不同劑量的保水劑對(duì)黃瓜穴盤育苗的影響發(fā)現(xiàn),按照4 g/L劑量施用保水劑可使黃瓜幼苗的莖粗、葉綠素含量、根系活力和壯苗指數(shù)等方面優(yōu)于其他處理。劉宇蓮[46]研究發(fā)現(xiàn),在育苗基質(zhì)中添加適量的保水劑可改變黃瓜幼苗葉片的光合色素含量和葉綠素?zé)晒鈪?shù),從而促進(jìn)葉片的生長(zhǎng)和干物質(zhì)的積累。李雪嫄等[47]將自制硼緩釋型吸水性樹脂用于油菜育苗,結(jié)果表明,適當(dāng)增加含硼吸水性樹脂的用量可有效改善育苗基質(zhì)理化性質(zhì),促進(jìn)油菜幼苗生長(zhǎng)。于明英[48]研究保水劑對(duì)沙培小油菜的影響發(fā)現(xiàn),保水劑可促進(jìn)小油菜生長(zhǎng),提高單株平均產(chǎn)量,且保水劑濃度為90 kg/hm2時(shí)小油菜的生長(zhǎng)狀況表現(xiàn)最優(yōu)。
隨著科技的進(jìn)步和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展,育苗基質(zhì)的研究與應(yīng)用也進(jìn)入了繁榮時(shí)期,在取得許多成果的同時(shí)也暴露了不少問題。一是現(xiàn)階段仍然不能避免草炭的使用。雖然目前已經(jīng)開發(fā)出椰糠、食用菌菌渣等多種材料用以代替草炭,但相比草炭仍有不足。建議今后應(yīng)對(duì)不同基質(zhì)原料進(jìn)行研究梳理,不同原料配合使用時(shí)應(yīng)做到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),最大程度地?cái)[脫對(duì)草炭的依賴。二是配方和工藝水準(zhǔn)有待加強(qiáng)。目前國內(nèi)基質(zhì)生產(chǎn)還在原料簡(jiǎn)單配合的初級(jí)階段,尚未達(dá)到按原料粒度篩分、粒徑組配的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)階段,導(dǎo)致不同批次生產(chǎn)的基質(zhì)質(zhì)量參差不齊,使用效果不能得到保證,造成育苗事故頻發(fā)[46]。因此,有必要向國外學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)化的基質(zhì)制備技術(shù),研發(fā)專業(yè)設(shè)備,掌握粒度篩分、粒徑組配工藝,實(shí)現(xiàn)從配合基質(zhì)到定制基質(zhì)的轉(zhuǎn)變。三是對(duì)于育苗基質(zhì)的研究缺乏系統(tǒng)性。目前的研究主要集中于育苗基質(zhì)配方的篩選,更多關(guān)注的是某種特定基質(zhì)下幼苗的生長(zhǎng)狀況,而缺乏基質(zhì)原材料的處理方法-物料的設(shè)計(jì)搭配-試驗(yàn)篩選-從基質(zhì)的理化性狀和植物生理、生化方面合理解釋幼苗所表現(xiàn)的生長(zhǎng)狀況-得出結(jié)論的系統(tǒng)性研究。因此,建議從源頭入手,完善育苗基質(zhì)研究的理論與應(yīng)用體系。