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烤煙不同種植施肥模式對土壤養(yǎng)分、酶活性及細菌多樣性的影響

2019-09-10 07:22陳浩魏立本王亞麒黃建國趙建張長華
南方農(nóng)業(yè)學報 2019年5期
關(guān)鍵詞:土壤酶活性土壤養(yǎng)分輪作

陳浩 魏立本 王亞麒 黃建國 趙建 張長華

摘要:【目的】研究不同種植施肥模式對土壤養(yǎng)分、酶活性及細菌多樣性的影響,為黔北煙區(qū)土壤的可持續(xù)利用提供科學依據(jù)?!痉椒ā吭O烤煙—烤煙—黑麥草連作+單施化肥(C-CF)、烤煙—烤煙—黑麥草連作+有機肥化肥配施(C-CFM)、烤煙—玉米—黑麥草輪作+單施化肥(R-CF)和烤煙—玉米—黑麥草輪作+有機肥化肥配施(R-CFM)4種種植施肥模式處理,通過常規(guī)分析和高通量測序技術(shù)研究不同處理的土壤養(yǎng)分、酶活性及細菌多樣性變化?!窘Y(jié)果】經(jīng)過13年的種植施肥后,C-CF、C-CFM和R-CF處理的土壤pH和有機質(zhì)含量顯著降低(P<0.05);R-CFM處理的土壤pH和有機質(zhì)無顯著變化(P>0.05,下同);各處理的土壤有效磷和有效鉀含量增加,有效氮含量降低。土壤過氧化氫酶、蔗糖酶、脲酶和磷酸酶活性及微生物量碳、氮均以R-CFM處理相對較高。輪作和施用有機肥改善了土壤的生態(tài)環(huán)境,使微生物種群增加、活性增強,細菌群落的豐富度指數(shù)(Chao1)、均勻度指數(shù)(Heip)和多樣性指數(shù)(Shannon)均表現(xiàn)為C-CF處理<C-CFM處理<R-CF處理<R-CFM處理,優(yōu)勢度指數(shù)(Simpson)表現(xiàn)為C-CF處理>C-CFM處理=R-CF處理>R-CFM處理。土壤細菌門類和優(yōu)勢菌屬的相對豐度因種植施肥模式不同而存在差異,但各處理的主要優(yōu)勢種群基本一致,且絕對優(yōu)勢菌屬均為厭氧繩菌(Uncultured Anaerolineaceae)、酸桿菌亞群-6(Acidobacteria Subgroup-6)、玫瑰彎菌屬(Roseiflexus)和鞘脂單胞菌屬(Sphingomonas)?!窘Y(jié)論】采用輪作和有機肥化肥配施的種植施肥模式,土壤pH穩(wěn)定,有機質(zhì)、微生物生物量、土壤酶活性及細菌多樣性指數(shù)等較高,有益于作物高產(chǎn)優(yōu)質(zhì),并保持土壤健康質(zhì)量,是一種用養(yǎng)結(jié)合的種植施肥模式,值得在黔北煙區(qū)推廣應用。

關(guān)鍵詞: 烤煙;輪作;有機肥;土壤養(yǎng)分;土壤酶活性;細菌多樣性

中圖分類號: S572 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標志碼: A 文章編號:2095-1191(2019)05-0982-08

Abstract:【Objective】The effects of different planting and fertilization modes on soil nutrient,enzyme activity and bacterial diversity of tobacco were researched to provide scientific basis for the long-term sustainable utilization of toba-cco soils in northern Guizhou. 【Method】The treatments included tobacco-tobacco-ryegrass continuous cropping with che-mical fertilization(R-CF),tobacco-tobacco-ryegrass continuous cropping with chemical fertilizer application plus manure (R-CFM),tobacco-maize-ryegrass rotation with chemical fertilization(C-CF),tobacco-maize-ryegrass rotation with chemical fertilization plus manure(C-CFM). Soil samples were taken and analyzed for nutrients,enzyme activities,and bacteria diversity by routine analysis and high throughput sequencing. 【Result】After 13 years of planting and fertilization,R-CF, C-CFM and R-CF cropping treatments made the soil pH and the content of organic matter decreased significantly (P<0.05). Soil pH and organic matter of R-CFM did not change significantly(P>0.05,the same below). The contents of available phosphorus and available potassium increased,but the contents of available nitrogen decreased. The activities of catalase,invertase,urease and phosphatase,microbial biomass carbon and nitrogen in soil were relatively higher in R-CFM than others. Rotation and application of manure improved soil ecological environment,increased microbial population and activity. Diversity index(Chao1), evenness index(Heip) and diversity index(Shannon) all presented C-CF<C-CFM<R-CF<R-CFM,and dominance index(Simpson) was C-CF>C-CFM=R-CF>R-CFM. The abundances of soil bacteria and dominant bacteria varied with different fertilization modes,but the dominant populations of each treatment were basically the same,and the absolute dominant bacteria were uncultured Anaerolineaceae,Acidobacteria Subgroup-6,Roseiflexus and Sphingomonas. 【Conclusion】Crop rotation and chemical fertilization plus manure mode can result in stable pH, high organic matter, microbial biomass, soil enzyme activity and bacteria diversity index. As a planting fertilization pattern combining utilization and restoration, it is beneficial for the high yield and quality of crops and maintaining soil quality. Thus this method is worth promoting in tobacco plating areas in northern Guizhou.

Key words: tobacco; rotation; fertilization; soil nutrient; soil enzyme activity; bacteria diversity

0 引言

【研究意義】黔北煙區(qū)土地資源短缺,烤煙連作現(xiàn)象普遍。由于長期連作和不合理的施肥配比,導致土壤理化性狀惡化,烤煙產(chǎn)質(zhì)量大幅度降低,且煙草多種病原菌在土壤中大量積累,顯著增加其后茬作物的致病率,嚴重影響了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展(賈志紅等,2010)。有研究表明,在長期連作的土壤中,氮、磷、鉀肥的平均利用率分別下降4.8%、7.0%和3.2%(鄧陽春和黃建國,2010),且鞘氨醇單胞菌屬(Sphingomonas paucimobilis)和芽孢桿菌屬(Bacillus subtilis)等有益菌數(shù)量減少,微生物種群失衡,發(fā)生連作障礙(杜思瑤等,2017)。因此,研究長期不同的施肥方式及種植制度對植煙土壤養(yǎng)分、酶活性及細菌多樣性變化的影響,對黔北煙區(qū)選擇合理的種植施肥方式,調(diào)整種植結(jié)構(gòu),改善土壤狀況及煙區(qū)土壤的可持續(xù)利用具有重要意義?!厩叭搜芯窟M展】不同的種植施肥模式可對土壤養(yǎng)分、酶活性及細菌多樣性產(chǎn)生不同影響。合理輪作是克服烤煙連作危害的有效措施之一??緹熍c水稻(Oryza sativa)、玉米、油菜(Brassica napus)、苕子(Papilionaceae)、黑麥草等多種作物輪作均可顯著增加土壤細菌多樣性(時安東等,2011;段玉琪等,2012),而烤煙連作降低了根際土壤的細菌多樣性(齊虹凌等,2015)。在烤煙—玉米長期輪作過程中,輪作土壤的pH及速效磷、速效鉀含量顯著高于連作土壤(張艷,2014)。陳丹梅等(2015)研究發(fā)現(xiàn),烤煙與多種作物輪作時,輪作土壤中的過氧化物酶、過氧化氫酶、脲酶和轉(zhuǎn)化酶活性及土壤pH均高于連作土壤。張笑宇等(2018)研究表明,輪作煙田根際土壤中可培養(yǎng)細菌和放線菌數(shù)量均高于連作煙田根際土壤,但真菌數(shù)量低于連作煙田。【本研究切入點】目前,烤煙與其他作物輪作的種植方式已有較多應用(張艷,2014;陳丹梅等,2015;張笑宇等,2018),但有關(guān)種植制度和施肥方式對烤煙及植煙土壤影響的研究較少;特別是在長期施肥的烤煙—玉米—牧草輪作條件下,對土壤理化生物學性質(zhì)的研究鮮見報道;此外,土壤中棲息著種類繁多的微生物,長期種植施肥制度對土壤細菌群落變化特征的影響尚不明確。【擬解決的關(guān)鍵問題】以黔北煙區(qū)主要種植施肥模式為對象,利用常規(guī)分析和高通量測序技術(shù),研究長期種植和施肥條件下土壤養(yǎng)分、酶活性和細菌的種群結(jié)構(gòu),為土地資源的可持續(xù)利用提供科學依據(jù)。

1 材料與方法

1. 1 試驗地概況

試驗地位于貴州省遵義市播州區(qū)中心科技園(東經(jīng)106°56′,北緯27°32′),海拔900 m,屬亞熱帶季風性濕潤氣候,年平均氣溫14.9 ℃,年均降水量1035 mm。長期定位試驗點建于2004年,土壤類型為黃壤。初始土壤理化性質(zhì):pH 7.49、有機質(zhì)21.24 g/kg、全氮1.16 g/kg、全磷1.08 g/kg、全鉀16.81 g/kg、堿解氮94.76 mg/kg、有效磷19.10 mg/kg、速效鉀196.82 mg/kg。

1. 2 試驗材料

供試烤煙品種為K326和紅花大金元;玉米品種為遵玉和黔單等試驗當年大面積種植的品種;黑麥草品種為美國四倍體特高。

1. 3 試驗方法

試驗始于2004年,設烤煙—烤煙—黑麥草連作+單施化肥(C-CF)、烤煙—烤煙—黑麥草連作+有機肥化肥配施(C-CFM)、烤煙—玉米—黑麥草輪作+單施化肥(R-CF)和烤煙—玉米—黑麥草輪作+有機肥化肥配施(R-CFM)4種種植施肥模式處理。重復3次,隨機排列。奇數(shù)年各小區(qū)種植烤煙,偶數(shù)年輪作小區(qū)種植玉米,冬季種植黑麥草。小區(qū)面積16 m2。

烤煙株行距1.1 m×0.6 m,基肥施用N 100 kg/ha、P2O5 75 kg/ha、K2O 200 kg/ha,基追比7∶3,追肥在移栽后第10 d和第40 d平均施用,基肥和追肥均為烤煙專用基肥(10-10-25)和追肥(15-0-30);有機肥化肥配施處理中,有機肥為商品有機肥(N、P2O5、K2O含量分別為2.5%、0.75%和1.5%),有機肥氮∶化肥氮=1∶1,有機肥全作基肥,不足的養(yǎng)分由化肥補充。玉米株行距0.5 m×0.4 m,基肥施用N 100 kg/ha、P2O5 50 kg/ha、K2O 50 kg/ha,由復合肥(20-10-10)提供,在玉米拔節(jié)期和大喇叭口期分別追施化學氮肥N 10 kg/ha。冬季種植黑麥草,基施化學氮肥N 75 kg/ha?;瘜W氮肥的氮、磷、鉀分別由尿素、過磷酸鈣和硫酸鉀提供??緹?、玉米和黑麥草的田間管理及煙葉的采收、烘烤、分級等均同當?shù)馗弋a(chǎn)優(yōu)質(zhì)技術(shù)規(guī)范。

1. 4 測定項目及方法

2017年烤煙栽種前收、獲后及成熟期,采集煙壟兩株煙中間0~20 cm 的土壤。采用常規(guī)分析方法測定土壤pH、有機質(zhì)及有效氮、磷、鉀養(yǎng)分等(楊劍虹等,2008);采用靛酚藍比色法、3,5-二硝基水楊酸比色法、磷酸苯二鈉比色法和高錳酸鉀滴定法分別測定土壤脲酶、蔗糖酶、磷酸酶和過氧化氫酶活性(薛立等,2002);參考吳金水(2006)的方法進行微生物碳氮量測定,采用氯仿熏蒸—0.5 mol/L K2SO4提取,K2Cr2O7氧化法測定微生物量碳,腚酚藍比色法測定微生物量氮。

取新鮮土壤,用E.Z.N.A.? Soil Kit 試劑盒(美國OMEGA公司)提取總DNA,1%瓊脂糖凝膠電泳檢測其完整性,NanoDrop 2000(賽默飛世爾科技有限公司)檢測DNA純度和濃度,GeneAmp?9700型(美國ABI公司)PCR儀擴增16S rDNA基因的V3~V4區(qū),引物為338F(5'-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3')和806R(5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3'),2%瓊脂糖凝膠電泳PCR產(chǎn)物,AxyPrep DNA凝膠回收試劑盒(AXYGEN公司)切膠回收,Tris-HCl洗脫,QuantiFluor?-ST藍色熒光定量系統(tǒng)(Promega公司)定量。送至上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司利用Illumina高通量測序平臺進行測序(田地等,2013)。

1. 5 統(tǒng)計分析

測序結(jié)束后,對有效序列進行去雜、修剪、除嵌合體序列等過濾處理后得到優(yōu)化序列,通過聚類分析形成操作分類單元(Operational taxonomic units,OTU),采用BLAST程序?qū)Ρ菺enBank(http://ncbi.nlm.nih.gov)中的已知序列,根據(jù)97%相似度確定16S rDNA基因序列對應的細菌屬(種)名稱。利用Mothur計算豐富度指數(shù)(Chao1)、均勻度指數(shù)(Heip)、多樣性指數(shù)(Shannon)和優(yōu)勢度指數(shù)(Simpson)。利用Excel 2013進行數(shù)據(jù)的整理和基本計算,利用SPSS 18.0進行統(tǒng)計分析。

2 結(jié)果與分析

2. 1 不同處理對土壤pH、有機質(zhì)及有效氮、有效磷、有效鉀含量的影響

由圖1可看出,與原始土壤相比,R-CFM處理的土壤pH和有機質(zhì)含量無顯著變化(P>0.05,下同),而C-CF、C-CFM和R-CF處理使土壤pH從7.49顯著下降至7.11~7.32(P<0.05,下同),有機質(zhì)顯著減少8.3%~19.0%,尤以單施化肥的降幅最明顯。種植施肥后,有效氮含量降低,以R-CFM處理降幅最大;有效磷和有效鉀含量增加,分別以R-CFM和C-CF處理最高。

2. 2 不同處理對土壤酶活性的影響

由表1可知,脲酶活性以R-CFM處理最高,輪作表現(xiàn)為R-CFM處理>R-CF處理,連作表現(xiàn)為C-CF處理>C-CFM處理;磷酸酶活性以C-CF處理最低,其余3個處理間無顯著差異;蔗糖酶活性表現(xiàn)為R-CFM處理最高,其次為C-CF處理,二者間無顯著差異,但均顯著高于R-CF和C-CFM處理;過氧化氫酶活性表現(xiàn)為R-CFM處理>C-CFM處理>R-CF處理>C-CF處理,其中前二者間無顯著差異。

2. 3 不同處理對土壤微生物生物量的影響

由圖2可看出,種植施肥顯著影響土壤微生物量碳、氮及其比值。微生物量碳:同一種植條件下,有機肥化肥配施處理顯著高于單施化肥處理;同一施肥條件下,輪作處理顯著高于連作處理。微生物量氮:輪作土壤顯著高于連作土壤,其中R-CF處理最高,R-CFM處理次之,二者無顯著差異,C-CF處理最低。微生物量碳氮比:C-CF處理>C-CFM處理>R-CFM處理>R-CF處理。

2. 4 不同處理對土壤細菌群落多樣性的影響

由表2可知,細菌群落的Chao1、Heip和Shannon指數(shù)均表現(xiàn)為C-CF處理<C-CFM處理<R-CF處理<R-CFM處理;Simpson指數(shù)表現(xiàn)為C-CF處理>C-CFM處理=R-CF處理>R-CFM處理。各項指數(shù)在R-CF和R-CFM處理間差異均不顯著,而二者與C-CF處理的差異均達顯著水平。

2. 5 不同處理對土壤細菌群落組成的影響

2. 5. 1 細菌門 如圖3所示,在供試土壤中,相對豐度≥1.00%的細菌種群包括變形菌門(Proteobacteria)、放線菌門(Actinobacteria)、綠彎菌門(Chloroflexi)、酸桿菌門(Acidobacteria)、擬桿菌門(Bacteroidetes)等9個門類,合計占總量的92.86%~96.56%。此外,相對豐度<1.00%的細菌類群有Saccharibacteria、藍藻門(Cyanobacteria)、浮霉菌門(Planctomycetes)和黏膠球形菌門(Latescibacteria)等。

在供試土壤中,相對豐度≥8.47%的優(yōu)勢菌株有變形菌門、放線菌門、綠彎菌門和酸桿菌門,合計占總量的79.76%~80.97%。在不同種植制度間,變形菌門和放線菌門的相對豐富度表現(xiàn)為連作高于輪作,綠彎菌門和酸桿菌門則相反;在同一種植制度不同施肥處理間,優(yōu)勢菌門的豐富度無顯著差異。

2. 5. 2 細菌屬 由圖4可知,在供試土壤中,相對豐富度>1.00%的優(yōu)勢細菌共16個屬(種),合計占總量的39.97%~44.23%。其中,不可培養(yǎng)的厭氧繩菌屬(Uncultured Anaerolinea)、玫瑰彎菌屬(Roseiflexus)、酸桿菌亞群-6(Acidobacteria Subgroup-6)和鞘脂單胞菌屬(Sphingomonas)為絕對優(yōu)勢菌屬。在連作土壤中,不可培養(yǎng)的厭氧繩菌屬、玫瑰彎菌屬、酸桿菌亞群-6、鞘脂單胞菌屬、不可培養(yǎng)的芽單胞菌屬(Uncultured Gemmatimonadaceae)、鏈霉菌屬(Streptomyces)、硝化螺旋菌屬(Nitrospira)、不可培養(yǎng)的酸微菌屬(Uncultured Acidimicrobiales)為共有細菌;在輪作土壤中,酸桿菌亞群-6、不可培養(yǎng)的厭氧繩菌屬、玫瑰彎菌屬、未分類的藍藻(Unclassified Cyanobacteria)、鞘脂單胞菌屬、綠彎菌KD4-96(Chloroflexi KD4-96)、不可培養(yǎng)的芽單胞菌屬、不可培養(yǎng)的酸微菌屬、酸桿菌RB41(Acidobacteria RB41)、未分類的放線菌-2(Unclassified Actinobacteria)、黏球菌BIrii41(Myxococcales BIrii41)、硝化螺旋菌屬、綠彎菌TK10(Chloroflexi TK10)為共有細菌。

在供試土壤中,C-CF處理的獨有菌株包括不可培養(yǎng)的亞硝化單胞菌屬(Uncultured Nitrosomonadaceae)、未分類的放線菌-1(Unclassified Gaiellales)、不可培養(yǎng)的擬桿菌屬(Uncultured Cytophagaceae)和酸桿菌ABS-19(Acidobacteria ABS-19);C-CFM處理的獨有菌株包括不可培養(yǎng)的線桿菌屬(Uncultured Thermosporotrichaceae)、節(jié)桿菌屬(Arthrobacter)、慢生根瘤菌屬(Bradyrhizobium);R-CF和R-CFM處理無獨有菌屬。

種植施肥模式對優(yōu)勢細菌相對豐度的影響因菌屬(種)不同而異,如連作土壤中,鞘脂單胞菌屬的相對豐度顯著高于輪作,有機肥化肥配施處理顯著高于單施化肥處理;輪作土壤中,施肥對酸桿菌亞群-6無顯著影響;但連作土壤中,有機肥化肥配施處理的相對豐度顯著高于單施化肥處理。

2. 6 不同處理的土壤細菌種水平Venn分析結(jié)果

Venn分析結(jié)果(圖5)表明,共有644種細菌普遍存在于各處理的土壤中,在C-CF、C-CFM、R-CF和R-CFM處理中還分別存在8、16、6和6種獨有細菌。從不同種植制度來看,在輪作土壤中共存729種細菌,連作土壤中共存690種細菌;從不同施肥方式來看,單施化肥的土壤共存689種細菌,而有機肥化肥配施的土壤中共存722種細菌。說明經(jīng)過多年種植施肥后,不同處理土壤中的細菌種群仍具有較高的相似性。

3 討論

土壤pH和有機質(zhì)與土壤理化生物學性質(zhì)密切相關(guān),是土壤肥力和健康質(zhì)量的重要標志(王清奎等,2005)。經(jīng)過13年的種植施肥,C-CF、C-CFM和R-CF處理的土壤pH和有機質(zhì)顯著降低,說明土壤發(fā)生酸化,土壤理化及生物學性質(zhì)惡化,與王連君和谷思玉(2004)的研究結(jié)果一致;而R-CFM處理的土壤pH無顯著變化,有機質(zhì)含量增加,說明其土壤理化生物學性質(zhì)有所改善,肥力提高。因此,在黔北烤煙種植區(qū),提倡采用輪作及有機肥化肥配施的種植施肥模式,既有益于作物高產(chǎn)優(yōu)質(zhì),又可促進土地資源的可持續(xù)利用。此外,種植施肥后土壤的有效磷、有效鉀含量顯著增加,可能與栽種烤煙到收獲的過程中長期大量施用磷、鉀肥料密切相關(guān)。

土壤酶參與土壤生物化學反應,是土壤微生物活性的重要指標之一(閆瑞瑞等,2017)。陳歡等(2014)研究表明,在砂姜黑土上采用化肥配施有機肥措施,可提高土壤的脲酶、磷酸酶、轉(zhuǎn)化酶和過氧化氫酶活性。鄧兆權(quán)等(2018)研究表明,微生物菌肥和水溶性肥料配施可改善植煙土壤的理化性質(zhì),同時提高土壤的脲酶和蔗糖酶活性。過氧化氫酶可分解有害毒物,蔗糖酶與土壤有機質(zhì)降解密切相關(guān),脲酶和磷酸酶參與氮磷轉(zhuǎn)化(隋宗明等,2017)。本研究中,土壤酶活性因種植施肥模式的不同而存在差異,過氧化氫酶、蔗糖酶、脲酶和磷酸酶活性總體上以R-CFM處理較高,說明在輪作和施用有機肥的土壤中,微生物活性較強,有益于改善有機質(zhì)循環(huán),促進氮磷轉(zhuǎn)化,提高養(yǎng)分生物有效性。

在輪作和施用有機肥處理中,多種作物殘體和有機質(zhì)進入土壤,可滿足土壤微生物對能源、碳源、氮源和養(yǎng)分等多方面的需要,有益于微生物的生長繁殖,增加其數(shù)量,與陳義等(2010)在設施菜地和普通農(nóng)地上的研究結(jié)果相似。此外,在不同種植施肥處理的土壤中,細菌群落明顯不同。按照C-CF、C-CFM、R-CF和R-CFM處理的順序,細菌群落的Chao1、Heip和Shannon指數(shù)逐漸增加,說明細菌種群增多,密度增大。多樣性指數(shù)指示生物群落中物種的多寡和密度,是生態(tài)環(huán)境量的表征(陳芙蓉等,2013)。土壤微生物量輪作高于連作,有機肥化肥配施高于單施化肥,說明輪作和施用有機肥可提高細菌群落多樣性指數(shù),意味著土壤生態(tài)環(huán)境改善,土壤生物多樣性增加。但土壤中大量細菌的生物學特性和功能尚不清楚,今后有必要繼續(xù)開展相關(guān)研究。

微生物種群不同,其生理、生化及生態(tài)功能也存在差異(劉艷霞等,2017)。本研究通過高通量測序技術(shù)對具體細菌門、屬進行深入分析,發(fā)現(xiàn)相對豐度≥8.47%的細菌包括變形菌門、放線菌門、綠彎菌門和酸桿菌門等4個門類,相對豐度合計為79.76%~80.97%,其相對豐度因種植模式而異。Venn分析結(jié)果進一步表明,雖然經(jīng)過多年種植施肥,不同處理土壤中的細菌種群仍具有較高的相似性,但輪作和有機肥化肥配施能提高細菌的多樣性。在前16種優(yōu)勢細菌中,有6種(屬)共同存在于各處理土壤中。其中,厭氧繩菌屬、玫瑰彎菌屬、酸桿菌亞群-6和鞘脂單胞菌為絕對優(yōu)勢菌屬(種),種植和施肥影響其豐富度,說明土壤是決定細菌組成的基本要素,但因種植施肥而發(fā)生不同程度的變化。酸桿菌和放線菌是自然界分布最廣泛的微生物類群之一(Wise et al.,1997;Barns et al.,1999);厭氧繩菌屬是綠彎菌門的代表菌群類,是厭氧降解有機物主要微生物之一(陸海飛等,2015);酸桿菌屬參與土壤有機質(zhì)循環(huán),故酸桿菌亞群-6可能對供試土壤的有機質(zhì)降解和腐殖質(zhì)合成有重要作用;玫瑰彎菌屬為綠彎菌門類,未見有關(guān)其生理、生化系生態(tài)功能的報道。在輪作的土壤中,3種絕對優(yōu)勢菌屬的相對豐度增加,有利于有機質(zhì)循環(huán),提高土壤養(yǎng)分的生物有效性。此外,硝化螺旋菌屬為各處理土壤的共有優(yōu)勢細菌,參與土壤硝化反應。旱生植物尤其是烤煙喜好硝態(tài)氮,需要適宜的硝化反應。但C-CF處理的土壤硝化螺旋菌屬高出輪作近1倍,推測連作土壤的硝化強度劇烈,易發(fā)生氮素損失,降低氮肥利用率。

4 結(jié)論

采用輪作和有機肥化肥配施的種植施肥模式,土壤pH穩(wěn)定,有機質(zhì)、微生物生物量、土壤酶活性及細菌多樣性指數(shù)等較高,有益于作物高產(chǎn)優(yōu)質(zhì),并保持土壤健康質(zhì)量,是一種用養(yǎng)結(jié)合的種植施肥模式,值得在黔北煙區(qū)推廣應用。

參考文獻:

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(責任編輯 王 暉)

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