国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

不同保水固沙措施對(duì)沙培番茄生長(zhǎng)和基質(zhì)環(huán)境的影響

2018-09-28 05:49:22游詩(shī)堯周海霞韓澤宇蘭摯謙劉吉青吳艷紅周艷超尹應(yīng)武張雪艷
河南農(nóng)業(yè)科學(xué) 2018年9期
關(guān)鍵詞:固沙瓦楞紙牛皮紙

游詩(shī)堯,王 榮,周海霞,韓澤宇,蘭摯謙,劉吉青,吳艷紅,周艷超,尹應(yīng)武,孫 瑞,張雪艷*

(1.寧夏大學(xué) 農(nóng)學(xué)院/寧夏設(shè)施園藝工程技術(shù)研究中心/寧夏設(shè)施園藝(寧夏大學(xué))技術(shù)創(chuàng)新中心,寧夏 銀川 750021;2.廈門(mén)大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院,福建 廈門(mén) 361005; 3.北京紫光英力化工技術(shù)有限公司,北京 100085)

我國(guó)是世界上受荒漠化嚴(yán)重危害的國(guó)家之一。沙化面積的增加,不僅危害到人類(lèi)的生活,而且嚴(yán)重破壞了生態(tài)環(huán)境。根據(jù)“第五次全國(guó)荒漠化和沙化土地監(jiān)測(cè)”,截至2014年,全國(guó)荒漠化土地面積261.16萬(wàn)km2,沙化土地面積172.12萬(wàn)km2[1]。

現(xiàn)行沙漠治理方法主要分為3種類(lèi)型:物理固沙、化學(xué)固沙和植物固沙。物理固沙是利用蘆葦、麥草等扎成沙障來(lái)阻止沙子移動(dòng),以達(dá)到固沙的目的[2];化學(xué)固沙是在沙丘地上噴灑化學(xué)黏結(jié)材料,在流沙表面形成覆蓋層,或滲入表層沙,把松散的沙粒黏結(jié)起來(lái)形成固結(jié)層,從而防止風(fēng)力對(duì)沙粒的吹揚(yáng)和搬運(yùn),達(dá)到固定流沙、防治沙害的目的[3];植物固沙是通過(guò)栽種植物的手段來(lái)穩(wěn)定沙體(但沙漠本身難以生長(zhǎng)植物),以達(dá)到固沙的目的。此外還有其他一些方法,比如易志堅(jiān)[4]提出的沙漠“土壤化”,通過(guò)力學(xué)手段使沙漠獲得土壤的生態(tài)-力學(xué)屬性,同時(shí)獲得與土壤一樣存儲(chǔ)水分、養(yǎng)分和空氣的能力,進(jìn)而成為植物生長(zhǎng)的理想載體;趙玉芬院士提出的生物基固沙劑,是一種以生物基為原料,具有保水保肥、提高沙子團(tuán)粒結(jié)構(gòu)、自然降解、促進(jìn)微生物生長(zhǎng)能力的新型固沙劑,以生物基固沙劑為營(yíng)養(yǎng)源和粘合劑,復(fù)配植物顆粒類(lèi)(如秸稈粉)噴灑在沙漠表面,可使沙漠表層快速形成結(jié)皮層,把沙漠變成土壤,進(jìn)行植物種植[5]。

沙漠光熱資源豐富,且晝夜溫差大,利于沙地栽培的茄果類(lèi)作物果實(shí)著色及糖分積累,是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)番茄的最適宜氣候區(qū)[6]?;诖?,本試驗(yàn)以番茄為材料,結(jié)合紙膜、保水劑、生物基固沙劑等不同保水固沙措施,分析各處理下基質(zhì)的理化性質(zhì)以及番茄的生物學(xué)性狀,以探明各處理對(duì)沙地環(huán)境的改善效果及對(duì)番茄生長(zhǎng)的影響,為沙漠的防治及沙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供參考。

1 材料和方法

1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

試驗(yàn)于2017年5月26日—11月1日在內(nèi)蒙古阿拉善盟烏蘭布和沙產(chǎn)業(yè)示范區(qū)內(nèi)進(jìn)行。以番茄(臺(tái)灣紅)為試驗(yàn)材料,采用沙培平畦,株距40 cm,行距100 cm,兩側(cè)建倒V形架用于吊蔓。沙子基本特性見(jiàn)表1,以不添加任何保水材料為對(duì)照,不同保水固沙措施見(jiàn)表2。所有處理底肥穴施豐田寶生物肥(顆粒,芽孢桿菌≥0.2 億cfu/g、有機(jī)質(zhì)≥40%),按400 g/株用量施用;所有處理追施生物基肥(氮磷鉀≥50%、鐵0.1%、硼0.4%),每次用量45 kg/hm2,追施2次,每個(gè)處理3次重復(fù)。隨機(jī)區(qū)組排列,小區(qū)面積60 m2,采用滴灌灌水,所有處理灌水量保持一致。

表1 沙子基本特性

表2 不同保水固沙措施

1.2 測(cè)定項(xiàng)目及方法

1.2.1 植物學(xué)性狀 番茄定植2周后,每個(gè)處理取5株,每2周測(cè)定1次株高、莖粗及葉綠素含量,連續(xù)測(cè)定4次。株高為番茄生長(zhǎng)點(diǎn)到根基部的垂直距離,用卷尺測(cè)量;莖粗為子葉下1 cm的粗度,用游標(biāo)卡尺測(cè)定;葉綠素為第5個(gè)功能葉片的葉綠素含量,用SPAD 502葉綠素含量測(cè)定儀測(cè)定。

1.2.2 果實(shí)品質(zhì) 盛果期每個(gè)處理隨機(jī)采5個(gè)大小均勻、著色統(tǒng)一的番茄果實(shí)進(jìn)行品質(zhì)測(cè)定。采用鉬藍(lán)比色法測(cè)定還原性維生素C含量[7];采用蒽酮比色法測(cè)定可溶性總糖含量;采用折光儀測(cè)定可溶性固形物含量;采用酸堿中和轉(zhuǎn)移法測(cè)定有機(jī)酸含量;采用水楊酸比色法測(cè)定硝酸鹽含量[8]。

1.2.3 沙子物理性狀 采用五點(diǎn)取樣法采集盛果期0~20 cm、20~40 cm的土樣,烘干、測(cè)定含水量;取0~20 cm土樣,充分混合風(fēng)干后過(guò)1 mm篩,部分過(guò)0.25 mm的篩,用于沙子容重、比重、總孔隙度、pH值、EC值和沙子養(yǎng)分的測(cè)定。容重用環(huán)刀法測(cè)定,比重用比重瓶法測(cè)定,總孔隙度用計(jì)算法,EC值用1∶5懸液電位計(jì)法測(cè)定,pH值用電導(dǎo)法測(cè)定,有機(jī)質(zhì)含量用重鉻酸鉀-硫酸氧化法測(cè)定,速效氮含量用流動(dòng)分析儀測(cè)定,速效磷含量用0.5 mol/L NaHCO3浸提—鉬銻抗比色法測(cè)定;速效鉀含量采用1 mol/L NH4AC浸提—火焰光度法測(cè)定[9]。

1.2.4 根系特性 在盛果期每個(gè)處理取5株番茄根系,用 EPSON EXPRESSION 4990 型掃描儀對(duì)根樣進(jìn)行掃描,用 Win RHIZO 根系分析軟件對(duì)掃描的根系圖片進(jìn)行分析,得到根樣的根長(zhǎng)、根表面積、根體積和根的平均直徑[10]。

1.2.5 葉片光合特性 用GFS 3000光合儀測(cè)定番茄葉片的凈光合速率、蒸騰速率以及氣孔導(dǎo)度。

1.3 數(shù)據(jù)分析

試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Excel 2010軟件進(jìn)行處理,采用SPSS軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 不同保水固沙措施對(duì)沙培番茄植株生長(zhǎng)的影響

由圖1可知,番茄株高隨著定植時(shí)間的延長(zhǎng)而增加。瓦楞紙?zhí)幚淼闹旮咴诟鲿r(shí)期均相對(duì)較低;7月2日,牛皮紙與瓦楞紙?zhí)幚淼闹旮唛g有顯著差異,7月30日,牛皮紙?zhí)幚淼闹旮吲c生物基B、生物基A處理以及CK間無(wú)顯著差異,但顯著高于保水劑和瓦楞紙?zhí)幚恚冶K畡┨幚淼闹旮唢@著高于瓦楞紙?zhí)幚恚?月14日,生物基A、生物基B、保水劑處理的株高間無(wú)顯著差異,生物基B處理的株高顯著高于牛皮紙、瓦楞紙?zhí)幚砗虲K,瓦楞紙?zhí)幚碜畹停?月31日,生物基A處理的株高顯著高于其他處理,顯著高于CK 19.81%,其他處理間無(wú)顯著差異。

不同小寫(xiě)字母表示處理之間差異顯著(P<0.05),下同圖1 不同保水固沙措施對(duì)番茄株高的影響

由圖2可知,番茄莖粗隨定植時(shí)間的延長(zhǎng)而增加。7月2日,生物基B處理的莖粗顯著高于其他處理,其他處理間無(wú)顯著差異,保水劑處理的莖粗顯著高于CK;7月30日,各處理間無(wú)顯著差異;8月14日,瓦楞紙、牛皮紙、生物基B處理的莖粗顯著高于CK;8月31日,牛皮紙?zhí)幚淼那o粗顯著高于生物基B處理和CK,與其他處理間無(wú)顯著差異。

圖2 不同保水固沙措施對(duì)番茄莖粗的影響

由圖3可以看出,7月2日,生物基A處理的葉綠素含量顯著高于牛皮紙和生物基B處理;7月30日和8月14日各處理間無(wú)顯著差異;8月31日,生物基A處理的葉綠素含量顯著高于保水劑處理,高于CK 8.24%,與其他處理間無(wú)顯著差異。

圖3 不同保水固沙措施對(duì)番茄葉綠素含量的影響

2.2 不同保水固沙措施對(duì)沙培番茄根系的影響

由表3可知,生物基A和保水劑處理的根長(zhǎng)均顯著高于CK,分別比CK高出45.95%、16.25%,瓦楞紙和生物基B處理根長(zhǎng)顯著低于CK。CK、生物基A、生物基B、保水劑處理的根表面積間無(wú)顯著差異,牛皮紙?zhí)幚淼母砻娣e較之較小,瓦楞紙?zhí)幚淼母砻娣e最??;保水劑處理的根直徑最大,高于CK 29.17%,生物基B處理次之,瓦楞紙和牛皮紙以及生物基A處理的根直徑較小;保水劑處理的根體積最大,高于CK 56.58%,生物基A、生物基B處理、CK間無(wú)顯著差異,瓦楞紙和牛皮紙?zhí)幚淼母w積較小。

表3 不同保水固沙措施對(duì)番茄根系的影響

注:同列數(shù)據(jù)后不同小寫(xiě)字母表示不同處理間差異顯著(P<0.05),下同。

2.3 不同保水固沙措施對(duì)沙培番茄葉片光合特性的影響

由圖4可知,生物基A處理的葉片凈光合速率、蒸騰速率以及氣孔導(dǎo)度均相對(duì)較高,其中葉片凈光合速率是CK的1.66倍。牛皮紙?zhí)幚淼娜~片凈光合速率、蒸騰速率以及氣孔導(dǎo)度相對(duì)較低。瓦楞紙、生物基B處理以及CK在凈光合速率以及氣孔導(dǎo)度上相差不大,CK的葉片蒸騰速率相對(duì)較高。

2.4 不同保水固沙措施對(duì)沙培番茄品質(zhì)的影響

由圖5可知,各處理間果實(shí)維生素C和硝酸鹽含量均無(wú)顯著差異;瓦楞紙、牛皮紙、保水劑處理果實(shí)有機(jī)酸含量顯著高于CK,其中瓦楞紙?zhí)幚淼墓麑?shí)有機(jī)酸含量最高,顯著高于CK 27.78%,生物基A處理與CK無(wú)顯著差異,生物基B處理的果實(shí)有機(jī)酸含量最低;瓦楞紙、生物基A、保水劑處理的果實(shí)可溶性固形物含量分別顯著高于CK 3.42%、6.33%、7.17%,牛皮紙、生物基B處理與CK間無(wú)顯著差異;生物基A、生物基B、瓦楞紙?zhí)幚淼目扇苄蕴呛糠謩e高于CK 8.87%、15.53%、8.87%,牛皮紙?zhí)幚淼目扇苄蕴呛颗cCK無(wú)顯著差異,保水劑處理的可溶性糖含量顯著低于CK。

圖4 不同保水固沙措施對(duì)番茄葉片光合特性的影響

圖5 不同保水固沙措施對(duì)番茄果實(shí)品質(zhì)的影響

2.5 不同保水固沙措施對(duì)沙培番茄基質(zhì)營(yíng)養(yǎng)成分的影響

由圖6可知,在0~20 cm深的沙子里,生物基B、生物基A處理的沙子含水量顯著高于瓦楞紙?zhí)幚?,其他各處理間無(wú)顯著差異。在20~40 cm深的沙子里,牛皮紙?zhí)幚淼纳匙雍匡@著高于其他處理,比CK高出73.40%,其他各處理之間無(wú)顯著差異。

圖6 不同保水固沙措施對(duì)沙子含水量的影響

由表4可知,各處理沙子的pH值都比CK高,瓦楞紙以及牛皮紙?zhí)幚砩匙觩H值較高,分別比CK高0.89、0.87;所有處理EC值介于0.17~0.31 mS/cm,其中CK和生物基B處理間無(wú)顯著差異,保水劑處理的EC值最低,牛皮紙?zhí)幚淼腅C值最高,比CK高63.2%;各處理沙子比重和容重間無(wú)顯著差異,保水劑處理比重較高,高于CK 12.88%,生物基A處理容重較高,高于CK 3.33%;各處理總孔隙度介于31.33%~41.70%,均在基質(zhì)適宜空隙度范圍內(nèi),瓦楞紙、牛皮紙、保水劑、生物基A、生物基B處理的孔隙度分別相對(duì)CK顯著增加33.1%、29.3%、38.4%、21.4%、10.2%。

表4 不同保水固沙措施對(duì)沙子理化特性的影響

由圖7可知,生物基B處理的速效鉀含量最高,顯著高于CK 55.99%,瓦楞紙?zhí)幚砺缘陀谏锘鵅處理,但顯著高于其他處理,其他處理間無(wú)顯著差異;所有處理的速效氮含量均顯著高于CK,其中瓦楞紙?zhí)幚碓龇疃?,速效氮含量是CK的40倍,物基A處理次之,含量為CK的16倍,保水劑和生物基B處理略高于CK;各處理間的速效磷含量無(wú)顯著差異;生物基B處理的有機(jī)質(zhì)含量最高,顯著高于CK 10.91%,生物基A處理、CK次之且無(wú)顯著差異,瓦楞紙、牛皮紙、保水劑處理顯著低于CK。

圖7 不同保水固沙措施對(duì)沙子營(yíng)養(yǎng)成分的影響

2.6 不同保水固沙措施的主成分分析及成本比較

由表5可以看出,生物基A處理綜合得分最高,保水劑處理次之,其他處理綜合得分均低于CK。

表5 不同保水固沙措施的主成分分析

由表6可知,瓦楞紙和保水劑處理所需成本較高,牛皮紙和生物基A、B處理的成本較低。

表6 不同保水固沙措施的成本比較

3 結(jié)論與討論

沙漠化是我國(guó)當(dāng)前面臨的最嚴(yán)重的生態(tài)環(huán)境問(wèn)題之一,近年來(lái)我國(guó)每年因荒漠化、沙漠化所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)540億元,嚴(yán)重制約了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展[11-13]。關(guān)于沙漠化的形成原因、發(fā)展規(guī)律以及防治策略、防治方法等已有較多的研究。王濤等[13-16]通過(guò)確定土壤風(fēng)蝕容忍量,風(fēng)沙電場(chǎng)形成機(jī)制、分布規(guī)律和影響,建立了沙塵暴監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警方法和系統(tǒng);曹軍等[17]通過(guò)對(duì)土地沙漠化分析得出適宜土壤結(jié)構(gòu)調(diào)整;冉飛天[18]采用接枝聚合使黏土基高分子復(fù)合材料保水固沙得到廣泛應(yīng)用。由于流沙移動(dòng)頻繁、溫度高、降雨量少、水分蒸發(fā)速度快,風(fēng)沙現(xiàn)象日益嚴(yán)重,探討如何有效保水固沙意義重大。因此,要求固沙材料具有較強(qiáng)的黏結(jié)作用,形成黏結(jié)強(qiáng)度較高的固結(jié)層;同時(shí),還要有一定的吸水能力和保水能力,以降低蒸發(fā)、儲(chǔ)存水分,保證沙生植物生長(zhǎng)過(guò)程中的水分供給,為植物生長(zhǎng)創(chuàng)造良好條件[18]。

土壤容重可反應(yīng)土壤的緊實(shí)程度和孔隙狀況,其大小可影響土壤機(jī)械阻力、含水量、通氣性以及植物對(duì)水肥的利用率等[19]。相關(guān)研究表明,容重過(guò)大,則基質(zhì)過(guò)緊實(shí)、總孔隙度小、通氣透水性差;容重過(guò)小,則基質(zhì)過(guò)于疏松、總孔隙度大、有利于作物根系生長(zhǎng)[20-24]。本試驗(yàn)中生物基A處理通過(guò)對(duì)表層沙子進(jìn)行噴鋪固定,將萬(wàn)向約束力引入沙層顆粒之間,使得該處理的容重增大、總孔隙度減小,說(shuō)明生物基A的處理能夠增大沙子間的緊實(shí)度,達(dá)到了固沙的效果。相反,保水劑處理通過(guò)高吸水性物質(zhì)對(duì)水分進(jìn)行固定,使沙子顆粒間水分含量增加、沙子容重減小、總孔隙度值變大,得到適宜作物根系生長(zhǎng)的疏松含水環(huán)境,促進(jìn)根系的生長(zhǎng)[24]。

大量的研究表明,通過(guò)增加地表凋落物和地下有機(jī)物(細(xì)根及根系分泌物)輸入,從而顯著降低土壤容重,增強(qiáng)團(tuán)聚體穩(wěn)定性,改善土壤持水能力和入滲性能,從而改善土壤綜合物理性質(zhì)[25]。試驗(yàn)中瓦楞紙、牛皮紙、保水劑以及生物基B處理的容重都比CK低,較低的容重為植株根系在沙漠中吸取水分提供了幫助,說(shuō)明這些處理對(duì)改善沙地的生態(tài)環(huán)境能起到一定的效果,但是由于沙漠本身的水分匱乏、蒸發(fā)量大,水分流失嚴(yán)重,需要完全進(jìn)行沙漠種植還需長(zhǎng)時(shí)間地探索。

不同保水固沙措施創(chuàng)造出植物生長(zhǎng)的適宜環(huán)境,加速番茄的呼吸作用,增加在生育期間的水肥供應(yīng)使得植株地下部鹽基累積,致使沙子pH值升高。EC值是栽培基質(zhì)重要的化學(xué)性狀,表明基質(zhì)內(nèi)可電離鹽類(lèi)的溶液濃度,基質(zhì)中的鹽分、水分、溫度、有機(jī)質(zhì)含量和質(zhì)地結(jié)構(gòu)等均不同程度地影響著基質(zhì)的EC值[26-29]。試驗(yàn)結(jié)果顯示,牛皮紙?zhí)幚盹@著提高了基質(zhì)的EC值,瓦楞紙?zhí)幚淼腅C值也高于CK。瓦楞紙?zhí)幚淼乃傩У匡@著高于其他處理,這是因?yàn)榧埬け旧砗兄参锷L(zhǎng)發(fā)育所必需的大量和微量元素,因此沙子有機(jī)質(zhì)含量有所增加[30]。與CK相比,20~40 cm沙子中,牛皮紙?zhí)幚淼暮匡@著高于CK,這說(shuō)明紙膜有降低有效養(yǎng)分的流失及揮發(fā)、保肥保水的作用[31]。

生物基肥料營(yíng)養(yǎng)平衡、肥效高,富含木質(zhì)素、腐殖酸及其他微生物可降解的有機(jī)和無(wú)機(jī)營(yíng)養(yǎng)成分,不會(huì)造成白色污染。可提高土壤有機(jī)鉀、磷的含量,減少鉀和磷的流失,促進(jìn)土壤中固定鉀和磷的利用,改善土壤理化性質(zhì)和團(tuán)粒結(jié)構(gòu),降低密實(shí)性,增加保肥、保水能力,提高肥料緩效性、作物抗逆能力,改善作物品質(zhì)、土壤生態(tài)[32-34]。試驗(yàn)結(jié)果顯示,生物基B處理能夠明顯提高沙地的速效鉀以及有機(jī)質(zhì)含量,生物基A處理對(duì)番茄植株的株高以及莖粗有明顯的促進(jìn)作用,并能顯著促進(jìn)根系的伸長(zhǎng),提高葉片凈光合速率,顯著提高番茄果實(shí)內(nèi)可溶性固形物的含量。

綜上所述,瓦楞紙和牛皮紙?zhí)幚砟軌蛎黠@提高果實(shí)的有機(jī)酸含量,提高沙子的pH值、EC值以及增大沙子的比重和總孔隙度,顯著提高速效氮含量。瓦楞紙?zhí)幚砻黠@提高了果實(shí)的可溶性糖含量,牛皮紙?zhí)幚硖岣吡松匙拥谋K浴?/p>

保水劑處理對(duì)根系的生長(zhǎng)發(fā)育有明顯的促進(jìn)作用,同時(shí),顯著提高果實(shí)的有機(jī)酸含量以及可溶性固形物含量,沙子的pH值、比重、總孔隙度也較大。

生物基A、B處理能夠提高果實(shí)的可溶性糖含量,提高沙子的pH值,增大沙子比重和總孔隙度,明顯增加速效氮含量,達(dá)到固沙的效果。其中生物基B處理能夠明顯提高沙子的速效鉀、有機(jī)質(zhì)含量;生物基A處理能夠在植株旺盛生長(zhǎng)期促進(jìn)番茄株高的伸長(zhǎng)以及根系的延伸,提高葉片的凈光合速率。

不同保水固沙措施對(duì)番茄植株和果實(shí)的生長(zhǎng)發(fā)育以及沙子的改善都能起到一定的作用,其中生物基A處理在改善植物的生物學(xué)性狀及沙子的理化性質(zhì)方面都有好的表現(xiàn),能達(dá)到固沙與促進(jìn)植株生長(zhǎng)的效果。

猜你喜歡
固沙瓦楞紙牛皮紙
瓦楞紙手雷
長(zhǎng)青葉
牛皮紙袋放冰箱能保鮮
化學(xué)固沙材料固沙作用機(jī)理研究的必要性
疏水締合聚丙烯酰胺固沙劑的制備及性能研究
沙漠鐵路固沙磚設(shè)計(jì)參數(shù)的數(shù)值模擬
神奇的瓦楞紙
1~5月美國(guó)牛皮紙上市量同比減少1.1%
2015年12月美國(guó)牛皮紙上市量同比減少7.7%
飛機(jī)起飛
饶平县| 叶城县| 迭部县| 建昌县| 上杭县| 天长市| 纳雍县| 闻喜县| 瑞昌市| 永德县| 庄河市| 全南县| 孟州市| 凤山县| 安龙县| 南郑县| 赤城县| 兴隆县| 油尖旺区| 二连浩特市| 澎湖县| 五峰| 革吉县| 武鸣县| 长治县| 九龙城区| 南木林县| 衡南县| 额济纳旗| 合山市| 威宁| 仪征市| 当阳市| 静宁县| 即墨市| 鄂伦春自治旗| 城口县| 西畴县| 璧山县| 紫金县| 清镇市|