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    覆蓋植物對(duì)杏園土壤和果實(shí)質(zhì)量的影響

    2023-05-21 14:03:51梁芊
    種子科技 2023年5期
    關(guān)鍵詞:土壤質(zhì)量杏園

    梁芊

    摘??? 要:為研究不同覆蓋植物處理對(duì)杏園土壤和果實(shí)質(zhì)量的影響,選用長(zhǎng)柔毛野豌豆(VV)、紫苜蓿(MS)、紫苜蓿70%和小麥30%的混合物(MSTA)、附地菜(TP)作為冬季覆蓋植物種植,酸模(RA)作為夏季覆蓋植物種植于杏園土壤中,設(shè)計(jì)隨機(jī)完整區(qū)組,從每個(gè)地塊的0~20 cm和20~40 cm深度進(jìn)行土壤取樣和物理化學(xué)性質(zhì)分析。覆蓋植物提高了土壤質(zhì)量,在0~20 cm土壤深度,VV處理增幅最大,其中土壤樣品的有機(jī)質(zhì)含量(OM)、飽和導(dǎo)水率(Ks)、有效含水量(AWC)和土壤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性指數(shù)(SSI)分別增加了70.9%、257.1%、17.2%和9.5%,而土壤容重(BD)減少了11.1%。平均果實(shí)質(zhì)量增加率最高是VV處理,為12.4%。不同覆蓋植物處理的土壤質(zhì)量物理和化學(xué)性質(zhì)參數(shù)之間相關(guān)性最高的是電導(dǎo)率EC與飽和導(dǎo)水率Ks(相關(guān)系數(shù)0.996)、pH值與電導(dǎo)率EC(相關(guān)系數(shù)-0.986)。不同覆蓋植物對(duì)20~40 cm深度土壤物理和化學(xué)性質(zhì)影響不顯著。覆蓋植物處理能夠改善杏園土壤質(zhì)量并提高果實(shí)質(zhì)量,可以將覆蓋植物納入土壤管理體系。

    關(guān)鍵詞:覆蓋植物;土壤質(zhì)量;杏園;果實(shí)質(zhì)量

    文章編號(hào):1005-2690(2023)05-0034-05?????? 中國(guó)圖書分類號(hào):S66;S153?????? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B

    作物殘茬管理是作物耕作過程中不可或缺的一個(gè)環(huán)節(jié)[1]。以植物殘?bào)w作為覆蓋物,對(duì)土壤具有保持水土、循環(huán)利用養(yǎng)分及輸入有機(jī)質(zhì)等重要作用[2]。覆蓋植物通過改善土壤物理、化學(xué)和生物特性,達(dá)到提高其行栽作物產(chǎn)量的目的[3]。

    目前,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中普遍集約化使用化肥,不但使生產(chǎn)成本增加,而且使生態(tài)環(huán)境受到了破壞和污染[4]。覆蓋植物作為可再生資源,在保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)和恢復(fù)農(nóng)業(yè)生態(tài)時(shí)可以發(fā)揮出巨大的潛力[5-9],亟待針對(duì)覆蓋植物建立一套環(huán)境友好型的模式以便推廣應(yīng)用[10-12]。

    合理種植覆蓋植物可以改善灌木或喬木作物土壤的化學(xué)、物理和生物學(xué)特性[13]。土壤有機(jī)質(zhì)含量直接關(guān)系到作物肥力[14]。有機(jī)物質(zhì)的分解速率與土壤中的碳元素供應(yīng)量密不可分。有機(jī)碳含量可以由施肥過程中碳元素的輸入和流失來調(diào)節(jié)。長(zhǎng)期單一施用無機(jī)肥料會(huì)使土壤有機(jī)質(zhì)減少,合理運(yùn)用有機(jī)改良劑如作物殘茬或農(nóng)家肥等可以有效增加有機(jī)質(zhì)[15-17]。

    近年來用于改善失衡的土壤、植物養(yǎng)分供給及保持有機(jī)質(zhì)的農(nóng)業(yè)和環(huán)境方法,大多圍繞有機(jī)廢棄物的循環(huán)利用,包括植物殘?jiān)?dòng)物糞便、污泥污水、堆肥、加工副產(chǎn)品等[18]。

    其中,覆蓋植物對(duì)于減少化學(xué)品使用和提高土壤質(zhì)量越發(fā)重要,受到廣泛關(guān)注。很多研究證實(shí)了對(duì)覆蓋植物的合理設(shè)計(jì)、正確選擇、充分利用和科學(xué)管理,不但可以顯著提高生產(chǎn)力,而且可以有效改善土壤和水質(zhì)[19]。土壤有機(jī)質(zhì)的模式豐富多樣,既可以直接施用有機(jī)肥料和動(dòng)物糞便,也可以利用堆肥或覆蓋植物隨著土壤有機(jī)質(zhì)分解持續(xù)向樹木提供養(yǎng)分[20]。

    以往對(duì)于果園土壤的研究,多集中在土壤理化性質(zhì)方面[21-28],零星報(bào)道覆蓋植物對(duì)果實(shí)品質(zhì)、產(chǎn)量等農(nóng)藝性狀的影響[29-31],針對(duì)杏園土壤質(zhì)量的研究尚未見報(bào)道。因此,本研究通過評(píng)估不同覆蓋植物長(zhǎng)柔毛野豌豆、紫苜蓿、小麥、附地菜和酸模對(duì)位于河北省的黏土杏園土壤質(zhì)量和杏質(zhì)量的影響,旨在為提高果園土壤質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的土壤管理提供理論依據(jù)。

    1 材料和方法

    1.1 試驗(yàn)場(chǎng)地

    試驗(yàn)地點(diǎn)位于37°18′N、115°04′E,年平均降水量為648.8 mm,平均氣溫為14.5 ℃,年均日照時(shí)數(shù)為2 093.8 h。

    1.2 田間試驗(yàn)

    選用5種覆蓋植物[32],包括長(zhǎng)柔毛野豌豆(VV)、紫苜蓿(MS)[33]、70%紫苜蓿+30%小麥(MSTA)、附地菜(TP)(冬季)和酸模(RA)(夏季),設(shè)置裸露對(duì)照地塊(BC)、除草劑對(duì)照地塊(HC)和機(jī)械對(duì)照地塊(MC)。試驗(yàn)采用隨機(jī)完整區(qū)組設(shè)計(jì),每個(gè)地塊為4 m×20 m,4次重復(fù)。首次耕作土壤時(shí)間為11月的第1周。整地在播種覆蓋植物之前進(jìn)行,時(shí)間為4月中旬。冬季覆蓋植物首次耕作土壤時(shí)間為9月中旬,整地時(shí)間為11月的第1周。覆蓋植物與杏樹間隔50 cm。酸模種植時(shí)間為2019年4月15日和2020年5月2日,其他冬季覆蓋植物種植時(shí)間為2019年10月16日和2020年10月16日。

    覆蓋植物種植采用種子播撒法。待覆蓋植物開花期后,使用雙盤中耕機(jī)分2次將試驗(yàn)中的覆蓋植物包裹到土壤中,深度約為10 cm。機(jī)械控制或施用除草劑在雜草處于4~8片葉子時(shí)期(2020年5月15日和2021年5月20日)進(jìn)行。

    1.3 土壤取樣

    采用螺旋形土壤鉆分別從0~20 cm和20~40 cm 2個(gè)不同深度,對(duì)每個(gè)處理中的土壤進(jìn)行取樣,將土壤樣本置于自封袋中并進(jìn)行鑒定。土壤樣品過2 mm篩子進(jìn)行篩分后,用于物理、化學(xué)和生物土壤分析。

    1.4 土壤化學(xué)分析

    土壤樣品的有機(jī)質(zhì)含量(OM)采用Walkley–Black方法測(cè)定[34]。利用Dumas儀器法對(duì)總氮含量進(jìn)行測(cè)定。運(yùn)用EC流量計(jì)檢測(cè)土壤25 ℃下的電導(dǎo)率。采用比重計(jì)測(cè)定土壤粒徑分布情況。將土壤制成w∶v=1∶1土壤-水懸浮液,運(yùn)用pH計(jì)測(cè)定土壤pH值。利用乙酸銨法測(cè)定交換性陽離子[35]。有效磷含量通過0.5 mol/L、pH值為8.5的NaHCO3萃取法測(cè)定。通過測(cè)量在22 ℃孵化24 h的CO2產(chǎn)量,測(cè)定基礎(chǔ)土壤呼吸(BSR)[36],以mg·CO2/100 g表示。

    1.5 土壤物理分析

    采用恒定水頭滲透儀測(cè)量,根據(jù)達(dá)西方程計(jì)算土壤樣本的飽和導(dǎo)水率(Ks,cm/h)。

    Ks=()(1)

    式中:Q為流出量,cm3;A為土柱橫截面積,cm2;t為時(shí)間,h;S為土柱長(zhǎng)度,cm;H為土柱上的水頭,cm。

    采用比重計(jì)測(cè)定,并用下列公式計(jì)算確定土壤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性指數(shù)(SSI)。

    SSI=∑b-∑a(2)

    式中:b是Calgon試劑分散的粉土和黏土的百分比,a是懸浮液中粉土和黏土的百分比。

    采用濕式篩分裝置評(píng)估團(tuán)聚體穩(wěn)定性(AS)。運(yùn)用壓力板裝置測(cè)量田間持水量(FC)和土壤永久萎蔫點(diǎn)(PWP)。通過計(jì)算FC和PWP之間的差值得到有效含水量(AWC)。

    測(cè)定土壤容重(BD)采用狄曉雙等(2021)[37]的方法。通過以下公式計(jì)算得到孔隙度(F)。

    F=1-(BD/2.65) (3)

    由質(zhì)量含水量和體積密度的乘積,得到體積含水量(θ)。通過測(cè)定濕樣品和干樣品的質(zhì)量(在105 ℃下)得到質(zhì)量含水量(W)。使用干篩分法(使用4.00、3.35、2.00、1.40、1.20、1.00、0.50、0.425、0.25 mm篩子)計(jì)算平均質(zhì)量直徑(MWD)。

    MWD=W(i)xi(4)

    1.6 統(tǒng)計(jì)分析

    數(shù)據(jù)整理、計(jì)算采用Microsoft Excel 2019軟件。用SPSS 20.0對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行方差分析。如差異顯著(P<0.05),再用Duncan法進(jìn)行多重比較。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同覆蓋植物對(duì)土壤化學(xué)性質(zhì)的影響

    不同覆蓋植物對(duì)杏園0~20 cm土壤深度的土壤化學(xué)性質(zhì)有顯著影響(表1)。第2年(2021年)比第1年(2020年)土壤性質(zhì)的改善效果好。與對(duì)照(BC)相比,覆蓋植物處理組的土壤有機(jī)質(zhì)含量顯著增加,不同覆蓋植物處理土壤有機(jī)質(zhì)含量由高到低依次為VV、MS、MSTA、RA、TP、MC、BC、HC,分別為2.58%、2.49%、2.43%、2.30%、2.21%、1.79%、1.51%、1.38%,不同覆蓋植物處理土壤有機(jī)質(zhì)含量增幅在46.4%~70.9%。杏園的總氮含量由對(duì)照(BC)的10.6×102 mg/kg增加到18.1×102 mg/kg(VV)(P<0.05)。電導(dǎo)率(EC)為0.67 ds/m~1.04 dS/m,最大值增幅為55.2%(VV)。不同處理有效磷含量平均值為20.0 mg/kg,最高值為22.43 mg/kg(VV)(P<0.05),增幅達(dá)41.8%??山粨Q鉀含量由對(duì)照(BC)的3.79×10-2 mg/kg增加到6.62×10-2 mg/kg(VV),增幅達(dá)73.3%。不同覆蓋植物處理基礎(chǔ)土壤呼吸(BSR),由對(duì)照(BC)的12.8 mg·CO2/100 g增加到40.4 mg·CO2/100 g(VV),增幅達(dá)215.6%,平均值為37.5 mg·CO2/100 g,平均增幅為193.0%。不同覆蓋植物處理顯著降低了pH值和可交換鈉,pH值從對(duì)照(BC)處理的7.45降至7.09(VV)(P<0.05),降幅為4.8%??山粨Q鈉含量由對(duì)照(BC)處理的0.75×10-2 mg/kg降至0.47×10-2 mg/kg(MS)(P<0.05),降幅為36.4%。20~40 cm土層土壤化學(xué)質(zhì)量指標(biāo)的差異均不顯著(P>0.05)。在0~20 cm和20~40 cm土壤深度,不同覆蓋植物處理(2020年)的可交換鈣和可交換鎂含量的差異不顯著(P>0.05)。

    2.2 不同覆蓋植物對(duì)土壤物理性質(zhì)的影響

    不同覆蓋植物處理對(duì)杏園0~20 cm土壤深度的土壤物理性質(zhì)有顯著影響(表2)。飽和導(dǎo)水率(Ks)由對(duì)照(BC)的0.35 cm/h升至1.25 cm/h(VV),平均值為1.04 cm/h,增幅區(qū)間為142.9%~257.1%。與對(duì)照相比(BC),土壤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性指數(shù)(SSI)最高值為55.33%,增幅在6.1%(RA)~9.5%(VV)。不同覆蓋植物處理團(tuán)聚體穩(wěn)定性(AS)最大值為58.68%,與對(duì)照(BC)處理(55.33%)相比,顯著提高(P<0.05),HC處理的值最小,為54.23%。田間持水量(FC)由對(duì)照(HC)的37.58%升至42.50%(VV)。與對(duì)照(HC)相比,土壤永久萎蔫點(diǎn)(PWP)由21.40%升至22.73%(VV)。覆蓋植物處理不同程度降低了土壤容重(BD),由對(duì)照(BC、HC)的1.17 g/cm3降至1.04 g/cm3(VV),降幅為11.1%。不同覆蓋植物處理孔隙度(F)由對(duì)照(MC)的0.55 g/cm3升至0.61 g/cm3(VV)。與對(duì)照(BC)相比,有效含水量(AWC)增幅在15.5%~17.2%。體積含水量(θ)從對(duì)照(BC)處理的30.43%升至VV的38.50%,增幅為27.0%。與對(duì)照(HC)相比,平均質(zhì)量直徑(MWD)最高為0.87 mm(VV),是對(duì)照(HC)的1.20倍。20~40 cm土壤深度的土壤物理質(zhì)量參數(shù)差異不顯著(P>0.05)。

    2.3 不同覆蓋植物處理土壤質(zhì)量指標(biāo)之間的關(guān)系

    試驗(yàn)表明,有機(jī)質(zhì)與全N、BSR、Ks、FC、可交換K、AS呈顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為0.990、0.968、0.963、0.957、0.950、0.901,有機(jī)質(zhì)與pH值、Na、BD和Ca呈顯著負(fù)相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為-0.974、-0.910、-0.909和-0.861。

    Ks與EC具有最大的正相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為0.996;與BD具有負(fù)相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為-0.974。

    pH值和EC之間具有顯著負(fù)相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為-0.986。

    2.4 不同覆蓋植物處理對(duì)杏單果質(zhì)量的影響

    不同覆蓋植物處理顯著影響了果實(shí)質(zhì)量。不同覆蓋植物處理測(cè)定平均單果質(zhì)量如下:VV(34.5 g)、MS(33.9 g)、MSTA(32.9 g)、RA(32.7 g)、TP(32.7 g)、MC(32.1 g)、HC(31.8 g)和BC(30.7 g)。與BC相比,VV和MS的平均果實(shí)質(zhì)量分別增加了12.4%和10.4%。

    3 結(jié)論

    研究結(jié)果表明,不同覆蓋植物普遍影響了0~20 cm深度土壤的物理和化學(xué)性質(zhì),通過增加有機(jī)質(zhì)含量改善了土壤質(zhì)量和杏果實(shí)質(zhì)量。不同覆蓋植物對(duì)20~40 cm深度土壤的物理和化學(xué)性質(zhì)的影響不顯著。覆蓋植物的種類不同對(duì)土壤物理和化學(xué)性質(zhì)的影響具有顯著差異。土壤有機(jī)質(zhì)與土壤物理和化學(xué)性質(zhì)之間存在顯著的相關(guān)性,土壤有機(jī)質(zhì)的增加直接改善土壤的物理、化學(xué)和生物質(zhì)量屬性,從而提高產(chǎn)量水平。由此可見,果園中可以將覆蓋植物納入土壤管理體系,以提高土壤質(zhì)量和果樹的產(chǎn)量。

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    作者簡(jiǎn)介:梁 芊(1976—),女,漢族,山西盂縣人,本科,實(shí)驗(yàn)師,研究方向?yàn)閷?shí)驗(yàn)室管理及土壤成分分析。

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