鄒悅,王曉巍,2,頡建明,王文麗
(1.甘肅農(nóng)業(yè)大學園藝學院,甘肅 蘭州 730070;2.甘肅省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所,甘肅 蘭州 730070;3.甘肅省農(nóng)業(yè)科學院土壤肥料與節(jié)水農(nóng)業(yè)研究所,甘肅 蘭州 730070)
辣椒(Capsicumannuum)屬茄科辣椒屬,為一年生或有限多年生草本植物,富含維生素、礦物質(zhì)和類胡蘿卜素等多種人體所需的營養(yǎng)物質(zhì),是無土栽培種植面積最廣的蔬菜之一[1].無土栽培具有節(jié)約水資源、避免土傳病蟲害及生產(chǎn)過程可控性強等優(yōu)點,在全球設施農(nóng)業(yè)中廣泛應用[2].隨著我國無土栽培產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,栽培基質(zhì)成為研究的熱點問題之一,栽培基質(zhì)質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響到作物的生長和發(fā)育[3].
草炭是國內(nèi)外公認的無土栽培優(yōu)良基質(zhì)原料,但由于其短期不可再生,長期過度開采必然會造成資源短缺和生態(tài)環(huán)境破壞,這嚴重制約了無土栽培產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[4].因此,近年來各省農(nóng)業(yè)科研工作者立足本地資源,尋求開發(fā)經(jīng)濟有效、來源廣泛且可再生的新型栽培基質(zhì)材料來滿足基質(zhì)栽培的需要[5].有大量研究報道證明,經(jīng)發(fā)酵腐熟后的農(nóng)業(yè)有機廢棄物(作物秸稈、畜禽糞便、菇渣等)可以代替或部分替代草炭,作為新型栽培基質(zhì),并已取得不錯的效果[6-7].甘南藏族自治州是甘肅省的主要畜牧業(yè)基地,在畜牧業(yè)快速發(fā)展的同時,伴隨著大量牛羊糞的產(chǎn)生,但其綜合利用率很低[8],這些牧業(yè)有機廢棄物若未被資源化利用,任其堆積,會造成嚴重的環(huán)境污染和有機資源浪費.將畜禽糞便基質(zhì)化是目前畜牧業(yè)生產(chǎn)中廢棄物資源化利用的主要方式之一[9-10].基質(zhì)化可以將畜禽糞便中的有效養(yǎng)分再次利用,不僅實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)廢棄物的高效循環(huán),還減輕了其對生態(tài)環(huán)境的壓力,保證了畜牧業(yè)的健康綠色可循環(huán)發(fā)展.因此,開發(fā)利用甘南藏族自治州牧區(qū)低成本綠色環(huán)保型基質(zhì),對無土栽培產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)廢棄物的有效利用具有非常重要的現(xiàn)實意義.
羊糞因其糞質(zhì)較細,發(fā)酵速度快,有機質(zhì)、氮、磷、鉀養(yǎng)分含量高等優(yōu)點,是生產(chǎn)上常見的一種傳統(tǒng)弱堿性農(nóng)家肥[11-12],通常將羊糞經(jīng)過堆肥發(fā)酵滅菌處理后作為有機肥施入到土壤中[13-14].但將羊糞基質(zhì)化利用進行茄果類蔬菜栽培的研究相對較少.因此,本試驗以辣椒為試材,以草原羊糞和草炭為基質(zhì)原料,按不同體積比復配后,分析不同復配基質(zhì)的理化性質(zhì)及其對辣椒生長的影響,并運用主成分分析法綜合篩選出最佳的基質(zhì)配方,為辣椒新型栽培基質(zhì)和高原牧區(qū)畜禽糞污循環(huán)利用提供理論依據(jù).
供試辣椒品種為隴椒3號,購于甘肅民圣農(nóng)業(yè)科技有限責任公司.
羊糞取自甘南藏族自治州夏河縣甘加草原,經(jīng)高溫發(fā)酵腐熟后過4 mm篩備用.
商品基質(zhì)(壽光市土博士育苗基質(zhì)廠生產(chǎn))與草炭均購于蘭州農(nóng)意農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司.
試驗采用隨機區(qū)組設計,共設12個處理,以商品基質(zhì)作為對照(CK),基質(zhì)配比及處理編號見表1.每處理21盆,每盆2株,3次重復.辣椒定植前測定復配基質(zhì)及對照的理化性質(zhì)、養(yǎng)分含量.各處理基質(zhì)的理化性質(zhì)見表2~3.
試驗于2019年8~10月在甘肅省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所玻璃溫室內(nèi)進行.選取大小一致、飽滿健康的辣椒種子,溫湯浸種催芽后進行播種,育苗期間采取常規(guī)的管理方法,待幼苗長至5片真葉時移栽.采用盆栽方法,盆栽容器為上徑13 cm、底徑8 cm、高度9.5 cm的白色塑料盆,基質(zhì)裝盆高度7.5 cm,為防止水分及養(yǎng)分的流失,要將花盆托盤放置在花盆底部,選取具有5片真葉、長勢基本一致的健康辣椒苗定植于盆中,每盆定量澆水.整個試驗過程中只澆清水,其他操作同溫室常規(guī)管理.
表1 供試基質(zhì)配方(體積比)
表2 不同配方基質(zhì)的物理性質(zhì)
表3 不同配方基質(zhì)的化學性質(zhì)
1.3.1 基質(zhì)理化性質(zhì)測定 基質(zhì)體積質(zhì)量、總孔隙度、通氣孔隙度、持水孔隙度、氣水比、pH值和EC值的測定參照NY/T2018-2012標準.
基質(zhì)中有機質(zhì)、全氮、全磷、全鉀的測定參照NY 525-2012有機肥標準.
1.3.2 辣椒植株生長與生理指標的測定 定植40 d后開始測量辣椒生長和生理指標.
株高用直尺測量莖基部到生長點的長度(cm).
莖粗采用電子游標卡尺測量辣椒子葉下端莖基部直徑.
葉面積(cm2)采取最大功能葉長×葉寬的方法計算,從葉尖沿葉脈至葉柄起點的距離為葉片長度,葉片最寬距離為葉片寬度.植株干質(zhì)量用電子天平測定:將辣椒植株清洗干凈,吸干表面水分,分別將地上部及地下部植株鮮樣置于烘箱內(nèi)105 ℃殺青30 min,80 ℃烘干至恒質(zhì)量,稱量干質(zhì)量,并計算全株干質(zhì)量[15].
根冠比和壯苗指數(shù)[16]的計算方法為:
根冠比=地下干質(zhì)量/地上干質(zhì)量
壯苗指數(shù)=(莖粗/株高+地下干質(zhì)量/地上干質(zhì)量)×全株干質(zhì)量
葉綠素相對含量采用SPAD-502 Plus型便攜式葉綠素儀測定,參照戴小紅等[17]的測定方法;
根系活力采用TTC法測定[18].
1.3.3 辣椒根際土壤樣品的采集及根際微生物數(shù)量的測定 根際基質(zhì)樣品采集方法[19]:將辣椒根系從盆中完整倒出,放置在干凈牛皮紙上,抖落與根系松散結(jié)合的基質(zhì),然后用刷子將與根系緊密結(jié)合的基質(zhì)輕輕刷下來作為根際基質(zhì),快速裝入無菌密封袋后置于4 ℃冰箱中保存.每個處理重復3次,整個采樣過程戴無菌手套進行.
辣椒植株根際微生物數(shù)量測定參照文獻[20].
主成分分析法[21]計算公式:
綜合得分(F)=λ1F1+λ2F2+,…,λnFn
式中:λ表示對應主成分的貢獻率;Fn表示單個主成分得分值.綜合得分越高,表明基質(zhì)配方越良好.
由表4顯示,M7、M8和M9處理的辣椒植株株高、莖粗及葉面積生長指標較好,均優(yōu)于CK;M1、M2和M11處理的辣椒株高、莖粗及葉面積顯著低于CK;M7處理的地上部干質(zhì)量和地下部干質(zhì)量均最高,與CK相比,分別提高了4.73%、12.24%;各處理的根冠比與CK相比無顯著性差異,其中M10處理的根冠比最高,其次是M7處理,M1處理和M2處理的根冠比最低;M7處理的壯苗指數(shù)最高,顯著高于CK及其他處理,較CK提高了14.61%,說明使用M7處理的基質(zhì)配方栽培時,辣椒植株栽培效果較好.
表4 不同配方基質(zhì)對辣椒生長的影響
由圖1-A可看出,CK和 M7的葉綠素相對含量最高,M11處理的葉綠素相對含量顯著低于CK及其他處理,較CK低25.17%,說明單一的草炭基質(zhì)并不能滿足辣椒生長的需求.
根系活力可以較好地反映出植株生長情況.由圖1-B可知,M7處理的根系活力顯著高于其他各處理,為371.07 mg/(g·h),比CK高出5.28%,M8、M9處理的根系活力與CK相比無顯著性差異;M1和M2處理的根系活力最低,較CK相比顯著降低了77.21%、75.57%.
圖注上不同字母表示在0.05水平差異顯著.Different lowercase letter mean significant different(P<0.05).圖1 不同配方基質(zhì)處理對辣椒葉綠素相對含量(SPAD)和根系活力的影響Figure 1 Effect of different nursery media on chlorophyll SPAD value and root activity of pepper seeding
由表5可知,所有復配基質(zhì)中,細菌數(shù)量以M7處理最高,顯著高于CK及其他各處理,與CK相比增加10.08%,M8、M9處理與CK差異不顯著;M7、M8和M9處理的放線菌數(shù)量與CK差異不顯著;真菌數(shù)量以M9處理的最高,其次是M10處理,較CK相比,分別增加了60.43%、39.04%;微生物總量以M7處理最高,較對照高出9.73%;M1處理的放線菌數(shù)量、真菌數(shù)量和總菌數(shù)均顯著低于CK與其他各處理,較CK減少了44.83%、23.53%、58.82%.
對不同配方基質(zhì)處理中辣椒株高、莖粗、葉面積、地上干質(zhì)量、地下干質(zhì)量、根冠比、壯苗指數(shù)、葉綠素相對含量、根系活力、微生物數(shù)量等13個指標進行主成分分析.一般情況下,選取特征值大于1且
表5 不同配方基質(zhì)對辣椒根際基質(zhì)中微生物數(shù)量的影響
累計方差貢獻率大于85%作為主成分選取的標準[22].本試驗根據(jù)SPSS軟件的統(tǒng)計分析結(jié)果,選取前兩個作為主成分因子,分別為F1和F2(表6),累計方差貢獻率達到91.826%>85%,說明能較好地反映原始數(shù)據(jù)的信息,其中F1可以解釋77.177%的數(shù)據(jù)變量,F(xiàn)2可以解釋14.650%的數(shù)據(jù)變量.
將提取出的兩個主成分的得分值帶入綜合評價函數(shù)公式(F=F1×77.177%+F2×14.650%),計算出每個處理中兩個主成分的綜合得分,并依據(jù)綜合得分值大小對其進行排序,結(jié)果見表7.由表7可知,M7的綜合得分為3.773,高于CK及其他各處理,與辣椒生長的生長情況和2項生理指標的表現(xiàn)一致,據(jù)此可知,M7配方是本試驗條件下篩選出的最佳基質(zhì)配方.
表6 主成分列表及方差貢獻率
表7 綜合主成分值
近年來,設施農(nóng)業(yè)中有關(guān)全部替代或部分代替草炭基質(zhì)配方的報道較多.羊糞是常見的弱堿性熱性肥料,生產(chǎn)上通常被用作有機肥料,然而將羊糞作為栽培基質(zhì)材料的報道相對較少.于慶文等[25]發(fā)現(xiàn)以雙孢菇渣∶羊糞∶爐渣∶細河沙=15∶6∶8∶6比例混合作為基質(zhì),栽培的辣椒生長最好.本試驗中,M1~M9處理的有機質(zhì)、全氮、全磷、全鉀含量均優(yōu)于CK,表明這些處理配方養(yǎng)分含量豐富,能夠滿足辣椒生長所需,M7處理的pH、EC值均在作物生長的安全范圍內(nèi)(pH 6.0~7.5;EC1~4 ms/cm)[24-25].根系是植物重要的組成器官,不僅能夠支撐固定植株,還可吸收利用土壤中的水分和養(yǎng)分供給植物生長所需.根系活力通常作為評判根生長狀況的重要生理特征指標,根系越發(fā)達,根系活力越強,植株對養(yǎng)分和水分的吸收越好,相應的植株長勢就越好[26],根系活力的強弱直接影響作物地上部的生長發(fā)育、品質(zhì)和產(chǎn)量.本試驗中,M7處理的根系活力最大,表明M7配方辣椒植株吸收水分及養(yǎng)分的能力強,其株高、莖粗、葉面積也相應較大,干物質(zhì)量也最大.葉片是植物進行光合作用的重要場所,葉面積越大越有利于植物進行光合作用、呼吸作用及蒸騰作用等.本試驗條件下,CK、M7和M8處理的辣椒葉面積較大,相應的葉綠素相對含量也較高,表明其的光合作用較強,生長勢良好.
基質(zhì)微生物是基質(zhì)的重要組成部分,基質(zhì)微生物的種類和數(shù)量對作物生長發(fā)育有很重要的作用,不僅參與植物的生長代謝過程,而且參與基質(zhì)中各種物質(zhì)的轉(zhuǎn)化過程,能夠維持基質(zhì)性狀的穩(wěn)定[27].良好的栽培基質(zhì)應能為作物生長提供良好的根際微生物環(huán)境,栽培基質(zhì)原料與配比的不同不僅會影響基質(zhì)理化性狀,也會影響基質(zhì)微生物的數(shù)量、種類及酶活性.根際因受其作物根系活動的影響,根際微域的理化性質(zhì)方面區(qū)別于土壤主體,根際土壤微生物通過自身活動來促進植物對養(yǎng)分的吸收與利用,進而影響植物的生長[28].程立巧等[29]研究認為,根際細菌和放線菌數(shù)量多的基質(zhì)配方處理,有利于番茄的生長,根際微環(huán)境中的養(yǎng)分釋放量高于其他配比基質(zhì).孟煥文等[30]在有機基質(zhì)栽培番茄試驗中發(fā)現(xiàn),栽培基質(zhì)中的微生物數(shù)量以細菌最多,放線菌次之,真菌最少,細菌數(shù)量會一定程度上影響番茄產(chǎn)量.本試驗中,M7處理的細菌、放線菌、真菌數(shù)及微生物總量均高于對照,該處理下辣椒長勢也較其他處理好,說明羊糞和草炭復配基質(zhì)能夠為辣椒生長提供良好的根際微生物環(huán)境.
M7(羊糞∶草炭體積比=4∶6)配方的基質(zhì)理化性質(zhì)適宜,該配方下辣椒株高、葉面積、干物質(zhì)量、根冠比、壯苗指數(shù)、微生物總數(shù)量均最高,主成分綜合得分最高,為3.773.因此,M7配方的栽培基質(zhì)可以替代商品基質(zhì)進行辣椒栽培.使用經(jīng)過發(fā)酵腐熟的甘南草原羊糞作為蔬菜栽培基質(zhì)的主原料,符合綠色農(nóng)業(yè)可持續(xù)循環(huán)發(fā)展的要求,具有廣闊的應用前景.