張 濤, 張 倩, 田秀平, 程丹茹
(天津農(nóng)學(xué)院 天津 300384)
世界鹽堿地總面積約達(dá)9.5438×108公頃,占陸地面積的1/4,并以每年1×106~1.5×106hm2的速度在逐漸擴(kuò)大[1]。我國鹽堿化土地總面積為9.913×104hm[2],分別在濱海地區(qū)、黃淮海平原地區(qū)、西北半干旱地區(qū)和干旱地區(qū)以及東北、華北地區(qū)[3]。種植牧草可以改變鹽漬土理化性狀[4],改善土壤結(jié)構(gòu)[5],面對鹽堿化加重以及人口增長對資源供求矛盾的逐步凸現(xiàn),種植牧草已成為改良和利用鹽漬土區(qū)域的重要手段之一。紫花苜蓿、田菁[6]、早熟禾[7]、堿蓬[8]、小冠花[9]對鹽堿環(huán)境耐受性較強(qiáng),是改良鹽堿地的先鋒牧草。
本項目針對濱海鹽堿地區(qū)土壤鹽含量高、淡水資源缺乏、地下水位高、土壤質(zhì)量差等現(xiàn)狀[10],研究牧草對濱海鹽漬土中Na+,K+,Ca2+,Mg2+離子影響的研究,該項目的實施可為濱海地區(qū)鹽漬土的改良和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供參考,并可提高牧草產(chǎn)量,推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
供試土壤取自天津市靜海縣,鹽度為輕度、中度、重度鹽漬土。原土的基本理化性質(zhì)見表1,其測定方法是pH采用2.5:1水土比pH計法;水溶性鹽分總量(EC)采用電導(dǎo)法測定;土壤中硝態(tài)氮含量的測定采用紫外分光光度法;有效磷的測定采用0.5 mol·L-1NaHCO3浸提—鉬銻抗比色法;速效鉀的測定采用乙酸銨浸提—火焰原子吸收分光光度法。
牧草供試品種共5種,分別是紫花苜蓿(MedicagosativaLinn.)、田菁(SesbaniacannabinaPoir.)、早熟禾(PoapratensisLinn.)、結(jié)縷草(ZoysiajaponicaSteud.)、小冠花(CoronillabuxifoliaHance),種子采購自天津市曹莊子花卉市場。
表1 供試土壤的基本化學(xué)性質(zhì)Table 1 basic chemical properties of the tested soil
本試驗采用不同鹽度的濱海鹽漬土輕度、中度、重度鹽漬土,室內(nèi)盆栽,種植5種牧草,3次重復(fù)。其中紫花苜蓿、田菁、小冠花均勻播種25粒,早熟禾和結(jié)縷草均勻播種100粒。定時澆水。栽培3個月,采集土壤,室內(nèi)風(fēng)干后磨碎過篩,進(jìn)行分析測定。
Na+、K+、Ca2+測定采用火焰光度計法;Mg2+測定采用EDTA滴定法。
利用Microsoft Excel 2003作圖,DPS軟件處理數(shù)據(jù)。
圖1縱坐標(biāo)的△表示的是原土與試驗結(jié)束后土壤中可溶性陽離子的差值(下同),從中可以看出,種植不同牧草的不同鹽度的土壤中水溶性Na+含量均有所降低。輕度鹽漬土中水溶性Na+含量降低效果基本相當(dāng),其中種植結(jié)縷草的土壤中水溶性Na+含量降低最多,小冠花降低最少;而中度鹽漬土中種植小冠花的土壤中水溶性Na+含量降低最多,田菁降低最少;重度鹽漬土中,紫花苜蓿、田菁、早熟禾可能受到鹽度增加的脅迫,相較于種植結(jié)縷草和小冠花的土壤中水溶性Na+含量降低數(shù)值減小。相比之下,種植五種牧草的中度鹽漬土中水溶性Na+含量降低的最多,結(jié)縷草和小冠花受鹽度的脅迫較小。
由圖2可知,種植不同牧草前后輕度鹽漬土和中度鹽漬土中水溶性Na+含量變化顯著(P<0.05),重度鹽漬土中水溶性Na+含量基本無變化。
結(jié)縷草使輕度鹽漬土中的水溶性K+含量增加,其他牧草對不同鹽度的土壤中的水溶性K+含量均有降低效果(圖3)。土壤中Na+含量太高導(dǎo)致植物體內(nèi)K+、Na+失去平衡,造成水分脅迫,影響植物細(xì)胞內(nèi)的正常生理代謝。輕度鹽漬土種植田菁的土壤中水溶性K+含量降低最多,結(jié)縷草受鹽脅迫最小。中度鹽漬土種植紫花苜蓿的土壤中水溶性K+含量降低最多,種植結(jié)縷草的土壤中水溶性K+含量雖然有所下降,但受鹽脅迫仍最小。重度鹽漬土種植小冠花的土壤中水溶性K+含量降低最多,種植結(jié)縷草的土壤中水溶性K+含量降低最少。由此推斷,結(jié)縷草可能吸收了土壤中的一部分Na+,從而使其對土壤中水溶性K+含量的影響減小。
圖1 不同鹽漬土種植牧草前后土壤中水溶性Na+含量變化的差異`Fig.1 Changes of water-soluble Na+ content difference in saline soil planting different forage grasses注:紫花苜蓿(M)、田菁(T)、早熟禾(Z)、結(jié)縷草(J)、小冠花(X),下同Note: Alfalfa(M), Abundance(T), Poa(Z), Zoysia(J), Corona(X),the same as below
圖2 種植不同牧草前后土壤中水溶性Na+含量的差異Fig.2 Differences of water-soluble Na+ content in different saline soils before and after planting grasses
圖4顯示,種植不同牧草前后輕度鹽漬土中水溶性K+含量差異不顯著;中度鹽漬土中水溶性K+含量差異呈極顯著(P<0.01),其中紫花苜蓿使土壤中的水溶性K+含量變化最顯著;重度鹽漬土中水溶性K+含量差異也呈極顯著(P<0.01),種植紫花苜蓿和小冠花前后土壤中水溶性K+含量差異最顯著。
圖3 不同鹽漬土種植牧草前后土壤中水溶性K+含量變化的差異Fig.3 Changes of water-soluble K+ content difference in saline soil planting different forage grasses
圖4 種植不同牧草前后土壤中水溶性K+含量的差異Fig.4 Differences of water-soluble K+ content in different saline soil after planting grasses
圖5表明,輕度鹽漬土中,種植田菁和小冠花的土壤中水溶性Ca2+含量與原土相比有所增長,而種植其他3種牧草的土壤中水溶性Ca2+含量均有所下降,小冠花使水溶性Ca2+含量增長的最多,紫花苜蓿使其降低的最多。在中度鹽漬土中,只有種植小冠花的土壤中水溶性Ca2+含量增多,其余均降低,種植結(jié)縷草的土壤中水溶性Ca2+含量降低最多。種植五種牧草的土壤中可溶性Ca2+含量都有所降低,結(jié)縷草使Ca2+降低最多,早熟禾降低最少。
圖5 不同鹽漬土種植牧草前后土壤中水溶性Ca2+含量變化的差異Fig.5 Changes of water-soluble Ca2+ content difference in saline soil planting different forage grasses
圖6 種植不同牧草前后土壤中水溶性Ca2+含量的差異Fig.6 Differences of water-soluble Ca2+ content in different saline soil after planting grasses
由圖6可知,輕度鹽漬土中,種植紫花苜蓿和小冠花前后土壤中水溶性Ca2+含量差異顯著(P<0.05),而其它基本無變化;在中度鹽漬土中,種植五種牧草前后土壤中水溶性Ca2+含量均差異顯著(P<0.05),其中種植結(jié)縷草前后土壤中水溶性Ca2+含量變化最顯著;而重度鹽漬土中,種植這五種牧草前后土壤中水溶性Ca2+含量均變化不顯著。
種植五種牧草的不同鹽度的土壤中水溶性Mg2+含量與原土相比均有所降低(圖7),輕度鹽漬土中,種植紫花苜蓿的土壤中水溶性Mg2+含量降低最多,而種植小冠花的土壤中水溶性Mg2+含量降低最少。種植早熟禾的土壤中水溶性Mg2+含量降低最多,同樣種植小冠花的土壤中水溶性Mg2+含量與原土相比基本無變化。種植早熟禾的土壤中水溶性Mg2+含量依然降低最多,而種植紫花苜蓿的土壤中水溶性Mg2+含量降低最少。種植五種牧草前后輕度和中度鹽漬土中可溶性Mg2+含量基本無變化,只有重度鹽漬土中水溶性Mg2+含量差異呈極顯著(P<0.01),其中種植早熟禾的土壤中水溶性Mg2+含量差異最顯著(圖8)。
圖7 不同鹽漬土種植牧草前后土壤中水溶性Mg2+含量變化的差異Fig.7 Changes of water-soluble Mg2+ content difference in saline soil planting different forage grasses
圖8 種植不同牧草前后土壤中水溶性Ca2+含量的差異Fig.8 Differences of water-soluble Ca2+ content in different saline soil after planting grasses
牧草對降低土壤鹽度有一定效果[4],試驗發(fā)現(xiàn)五種不同牧草對NaCl的敏感程度不同的,從輕度鹽漬土到中度鹽漬土,Na+含量降低幅度增加。重度鹽漬土鹽度超過了紫花苜蓿、田菁、小冠花耐鹽負(fù)荷,種植前后土壤中水溶性Na+含量差異不大,而結(jié)縷草和小冠花受鹽度脅迫較小,但差異仍然不大。據(jù)此可知,五種牧草在吸收土壤中水溶性Na+時,對土壤鹽度的承受可能存在一個相應(yīng)的臨界值。
鉀以離子狀態(tài)溶解于植物胞內(nèi)和胞間[7],它的主要功能影響著植物的新陳代謝。當(dāng)土壤鹽度逐漸增加時,Na+含量越來越高,鹽脅迫明顯抑制作物對鉀離子的吸收。輕度鹽漬土中,NaCl含量不高,種植牧草前后土壤中水溶性K+含量變化不大,可能Na+還沒有影響植物對水溶性K+的吸收。而中度和重度鹽漬土中,水溶性K+含量差異呈極顯著,隨著Na+的增多,牧草吸收K+越來越多,種植紫花苜蓿和小冠花的土壤中水溶性K+含量差異尤其顯著,即兩種牧草吸收K+較多。
Ca2+對植物細(xì)胞的結(jié)構(gòu)和生理功能有重要作用,并能調(diào)節(jié)體內(nèi)介質(zhì)的生態(tài)平衡。隨著鹽度的增加,吸收Ca2+的牧草越來越多[8]。輕度鹽漬土中,種植紫花苜蓿和小冠花的土壤中前后水溶性Ca2+含量變化顯著,前者Ca2+降低最多,后者Ca2+增長最多。種植小冠花的鹽漬土直到達(dá)到重度鹽度時水溶性Ca2+含量才有所降低,推測小冠花受鹽脅迫大。中度鹽漬土中的水溶性Ca2+含量變化顯著,而重度鹽漬土中,種植牧草前后土壤中水溶性Ca2+含量差異不大,即鹽度太過高會影響植物對水溶性Ca2+的吸收。
鎂在營養(yǎng)元素中屬于吸收較少的元素[9],在輕度鹽漬土壤中水溶性Mg2+含量差異不顯著,當(dāng)NaCl達(dá)到一定濃度時,種植這五種牧草前后土壤中水溶性Mg2+含量變化呈極顯著,早熟禾吸收土壤中水溶性Mg2+含量最多。從而推測,高濃度NaCl促進(jìn)牧草吸收土壤中水溶性Mg2+。
種植不同牧草前后,水溶性Ca2+、Mg2+含量變化不顯著,而根據(jù)水溶性Na+、K+含量的變化,種植結(jié)縷草的土壤中水溶性Na+含量降低幅度最大且水溶性K+受鹽度脅迫小,故對于供試土壤,結(jié)縷草降低鹽漬土陽離子的效果最佳。