劉 杰 吳國瑞 張金偉 孫周平
(沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院/北方園藝設(shè)施設(shè)計(jì)與應(yīng)用技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心/設(shè)施園藝省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,遼寧 沈陽 110866)
中藥是我國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)寶庫中的瑰寶。近年來,中藥產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,尤其是2019年末新冠肺炎的中醫(yī)治療藥物在中國防疫中發(fā)揮了巨大作用,突顯了中藥產(chǎn)業(yè)的重要作用[1],但是其附產(chǎn)品藥渣廢棄物年排放量達(dá)7 000萬t[2]。數(shù)量龐大的藥渣肆意堆棄、焚燒,給生態(tài)環(huán)境造成的不良影響已引起國內(nèi)外學(xué)者的研究重視。前人研究表明,中藥渣不僅殘留有藥用活性成分[3],還富含黃酮類、萜類及礦物質(zhì)微量元素等可再利用成分[4],其豐富的營養(yǎng)價(jià)值能為園藝作物提供生長必需的養(yǎng)分,可影響作物的生長狀態(tài)并提高作物產(chǎn)量與品質(zhì)[5-7]。何桂芳等[8]指出將夏枯草藥渣與蚯蚓糞、蛭石按1∶1∶1比例或與蚯蚓糞、泥炭、蛭石按1∶0.5∶0.5∶1比例復(fù)合成育苗基質(zhì)時(shí),該基質(zhì)栽培的白菜出苗率高,幼苗整齊度高,壯苗指數(shù)高;伍淳操等[9]也發(fā)現(xiàn),中藥渣與珍珠巖、泥炭或蛭石按一定比例復(fù)合成栽培基質(zhì)用于蔬菜、花卉等多種植物育苗時(shí),能提高蔬菜、花卉的出苗率、壯苗率,且基質(zhì)中重金屬含量均符合作物生長環(huán)境質(zhì)量一級標(biāo)準(zhǔn),栽培安全可靠,切實(shí)可行;邊三根等[10]研究表明,純中藥渣基質(zhì)栽培的番茄表現(xiàn)光澤度好,畸形果較少,果酸味少,口味周正,且采果期長,可實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收;此外,張躍群等[11]和朱普生等[12]用中藥渣栽培番茄試驗(yàn)均發(fā)現(xiàn)中藥渣基質(zhì)栽培可提高番茄果實(shí)維生素C(vitamin C,Vc)、番茄紅素和可滴定酸含量,進(jìn)而改善番茄品質(zhì)。由此可見,中藥渣十分具有作為有機(jī)基質(zhì)的潛力。
番茄(LycopersiconesculentumMiller)是我國主要的設(shè)施蔬菜作物,富含類黃酮、Vc、番茄紅素等有益于人體健康的營養(yǎng)物質(zhì)。近年來,由于設(shè)施蔬菜土壤連作障礙日趨嚴(yán)重,基于農(nóng)林廢棄物的設(shè)施蔬菜基質(zhì)栽培研究與應(yīng)用在我國得到廣泛重視,并取得良好的效果。而將具有保健功能的中藥渣基質(zhì)化后栽培設(shè)施番茄,能否提高番茄產(chǎn)量和品質(zhì),尚不明確。為此,本研究以保健功能型類中藥渣為主要原料,開展了中藥渣復(fù)合基質(zhì)對日光溫室袋培番茄生長、果實(shí)產(chǎn)量和品質(zhì)的影響研究,旨在篩選出優(yōu)良配方,為實(shí)現(xiàn)該類中藥渣的基質(zhì)化再利用,解決生態(tài)污染問題提供理論依據(jù),同時(shí)為我國設(shè)施蔬菜基質(zhì)袋化高品質(zhì)栽培提供技術(shù)指導(dǎo)。
試驗(yàn)于2019年8月在沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)科研基地滑蓋式現(xiàn)代節(jié)能日光溫室進(jìn)行。供試栽培基質(zhì)的主要材料是由白芍、夏枯草、細(xì)辛、鉤藤、雞血藤、熟地黃、珍珠母等主要成分組成的中藥渣(天士力東北現(xiàn)代中藥資源有限公司提供,該中藥具有養(yǎng)心補(bǔ)腦作用,藥渣成分固定)和牛糞。供試番茄品種為尊悅(美國圣尼斯公司提供)。供試肥料為速溶型平衡復(fù)合肥,其N-P2O5-K2O養(yǎng)分比例為19-19-19。
1.2.1 基質(zhì)配方的配制 復(fù)合基質(zhì)主要由充分堆捂腐熟的中藥渣和牛糞按體積比組成,試驗(yàn)設(shè)置4個(gè)配方處理:T1(中藥渣∶牛糞=1∶0)、T2(中藥渣∶牛糞=4∶1)、T3(中藥渣∶牛糞=3∶2)、T4(中藥渣∶牛糞=2∶3),以Ecomix椰糠栽培袋為對照(CK,北京三力創(chuàng)科技有限公司提供)。各配方基質(zhì)的理化性質(zhì)及養(yǎng)分含量見表1和表2。采取袋式基質(zhì),每袋裝10 L基質(zhì),定植2株。
表1 不同配方基質(zhì)的理化性質(zhì)
表2 不同配方基質(zhì)的養(yǎng)分含量
1.2.2 栽培管理 采用袋培方式,每個(gè)處理分小區(qū)擺放,每小區(qū)3行,每行8袋,依次按區(qū)擺放。選擇四葉一心長勢一致的壯苗定植,后期單干整枝,吊蔓栽培,留4穗果。水肥管理:各處理均利用水肥一體化自動(dòng)灌溉裝置,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充水肥,在番茄定植后30~90 d,每周以2 g/株的肥量進(jìn)行灌施;在番茄定植后90~120 d,每周以1 g/株的肥量進(jìn)行灌施,此外,每日早中晚進(jìn)行定期澆水。
1.3.1 基質(zhì)重金屬含量的測定 各處理分別將定植前與拉秧后的基質(zhì)放在陰暗干燥的環(huán)境中進(jìn)行陰干,粉碎后過100目篩。用萬分之一天平(北京賽多利斯科學(xué)儀器有限公司)精密稱取0.500 0 g細(xì)粉末,加入7 mL硝酸和1 mL過氧化氫進(jìn)行微波消解,將消解液轉(zhuǎn)移至50 mL容量瓶中,用超純水定容,即為待測液[13],然后采用Agilent 75002400407電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(美國安捷倫公司)測定,重復(fù)4次。
1.3.2 番茄生長指標(biāo)的測定 分別在植株定植30、50、70 d時(shí),測定其株高,采用卷尺測量從莖基部到生長點(diǎn)的高度;定植65 d時(shí),取8株生長狀態(tài)大體一致的完整新鮮植株,將其中4株的果、莖、葉、根分離,采用中晶ScanMaker i800 Plus掃描儀(杭州萬深檢測科技有限公司)測定根系特征指標(biāo),并將植株各部位裝入牛皮紙袋放入烘箱中,105℃殺青20 min后,80℃烘干至恒量,稱量測定干物質(zhì)重。另外4株只取植株完整根系,迅速找到根尖部位取下并參考鄭堅(jiān)等[14]的甲醇浸泡法測定根系活力。
1.3.3 番茄果實(shí)產(chǎn)量與品質(zhì)的測定 于定植90~120 d,每個(gè)配方隨機(jī)選取9株,測定單株總產(chǎn)量、總座果數(shù)、平均單果重。于定植100 d左右,待番茄二穂果成熟度一致時(shí),收集10株植株二穂果的第1個(gè)果實(shí),擦洗干凈,切成小塊,一部分榨成果實(shí)勻漿,用于可溶性糖、可溶性蛋白及有機(jī)酸含量的測定;另一部分細(xì)切成小片采用Power Dry ll3000真空濃縮凍干系統(tǒng)(丹麥Heto公司)冷凍干燥成粉末,用于番茄紅素、總黃酮和Vc含量的測定。
可溶性糖含量:參照崔曉輝等[15]的乙醇浸提法,使用Waters e2695液相色譜儀(美國Waters公司)測定果糖、葡萄糖、蔗糖含量,并以果糖、葡萄糖、蔗糖含量的總和作為可溶性糖含量。有機(jī)酸含量:稱取5.0 g果實(shí)勻漿于錐形瓶中,加蒸餾水80℃水浴20 min,冷卻過濾,定容至50 mL容量瓶,吸取10 mL加2滴酚酞,用NaOH滴定至微紅色,以蘋果酸計(jì),并計(jì)算糖酸比。
可溶性蛋白含量:稱取0.5 g果實(shí)勻漿于離心管中,加入5 mL蒸餾水,3 000 r·min-1離心10 min,取1 mL上清液放入試管中,再加入5 mL考馬斯亮藍(lán)試劑,搖勻,放置2 min后于595 nm波長處測定吸光度值,并通過標(biāo)準(zhǔn)曲線獲得蛋白質(zhì)含量。
番茄紅素含量采用石油醚浸提法測定[16];總黃酮含量采用蘆丁比色法測定[17];Vc含量采用草酸-EDTA浸提法測定[18]。均重復(fù)4次。
采用Excel 2010軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)整理并作圖,采用SPSS 22.0軟件進(jìn)行方差分析,多重比較采用Duncan新復(fù)極差法,并且對番茄指標(biāo)進(jìn)行主成分分析及綜合評價(jià),然后根據(jù)測定的所有指標(biāo)以歐氏距離測距,用組間聯(lián)接法,進(jìn)行聚類分析。
2.1.1 對植株株高的影響 圖1為不同基質(zhì)配方的植株分別在定植30、50、70 d后的株高情況。定植30 d時(shí),CK的株高顯著高于其他基質(zhì)配方,而T4的株高顯著低于其他基質(zhì)配方處理,剩余3個(gè)基質(zhì)配方處理間株高無顯著差異;定植50 d時(shí),各基質(zhì)配方處理間株高差異均顯著,除CK外,其余基質(zhì)配方處理株高與配方中的中藥渣比例成正相關(guān);定植70 d時(shí),各基質(zhì)配方處理間株高仍存在顯著差異(除T3和T4差異不顯著),CK的株高最高,T1、T2次之,T3、T4最低。
注:不同小寫字母表示處理間差異顯著(P<0.05)。下同。
2.1.2 對番茄根系的影響 表3為植株在不同基質(zhì)配方下定植65 d時(shí)的根系特征。結(jié)果表明,各中藥渣基質(zhì)配方處理的根總長度、根表面積均隨著中藥渣比例減少呈逐漸降低的趨勢,而根體積在T2達(dá)到最大。各中藥渣基質(zhì)配方處理的根總長度、根表面積、根體積、根系活力總體均高于CK。此外,T1、T2的根總長度、根表面積、根體積等形態(tài)特征相較T3、T4長勢較發(fā)達(dá),但T1、T2的根系活力低于T3、T4。
表3 不同基質(zhì)配方下的植株根系特征
2.1.3 對番茄干物質(zhì)分配的影響 表4為植株在不同基質(zhì)配方下定植65 d時(shí)的干物質(zhì)分配情況,可以看出各中藥渣基質(zhì)配方處理的根干重和果干重均隨著中藥渣比例減少呈先增加后降低的趨勢,均以T2最高,而其莖干重、葉干重則與配方中的中藥渣比例成正相關(guān)。此外,CK的莖、葉干重均顯著高于中藥渣基質(zhì)配方處理,而其果干重與T2相近,且無顯著差異。在植株總干重方面,T2略低于CK但略高于T1,而T3、T4的總干重顯著低于其他處理。各中藥渣基質(zhì)配方處理的根冠比無顯著差異,但均高于CK,其中T3、T4顯著高于CK。
表4 不同基質(zhì)配方下的植株干物質(zhì)分配比較
產(chǎn)量是評價(jià)番茄經(jīng)濟(jì)效益的重要指標(biāo)。由表5可知,CK與T2的總產(chǎn)量最高,分別達(dá)3 490、3 435 g/株,顯著高于其他處理,T1次之,而T3、T4則不足3 000 g/株;從總座果數(shù)來看,除T4座果能力略差外,其他處理總座果數(shù)均能達(dá)到16個(gè);由平均單果重可知,CK的平均單果重最重,T1、T2次之,T3、T4最輕。綜上可知,純中藥渣配方相較市售成品椰糠配方,增產(chǎn)增果重優(yōu)勢較弱,需與少量牛糞復(fù)配作為基質(zhì)才具有保產(chǎn)的效果。
表5 不同基質(zhì)配方的植株果實(shí)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2.3.1 對果實(shí)糖酸度的影響 由圖2可知,T1、T2、CK的果糖、葡萄糖及可溶性糖含量均顯著高于T3、T4;而所有處理的蔗糖含量普遍較低。此外,T2的糖酸比能達(dá)到4.0以上,顯著高于其他處理,綜合來看,T2的糖高酸低,屬于偏甜口味,而T1、CK的糖酸比偏低,屬于糖高酸高,口感略差于T2,另外,T3、T4屬于糖低酸低類型,口感更差。
圖2 不同基質(zhì)配方的果實(shí)糖酸度比較
2.3.2 對果實(shí)中保健性成分的影響 由表6可知,T1、T2的番茄紅素、總黃酮、Vc、可溶性蛋白含量均高于CK,其中T2的番茄紅素和Vc含量含量最高,較CK分別高281%、98%;T1的總黃酮、可溶性蛋白含量最高,較CK分別高12%、66%。此外,中藥渣復(fù)合基質(zhì)配方處理的Vc含量均顯著高于CK。綜合各指標(biāo)來看,果實(shí)中各保健成分含量高低隨基質(zhì)配方比例變化的趨勢大體上是相似的,且經(jīng)相關(guān)性分析可知,番茄紅素含量與總黃酮含量呈顯著正相關(guān)(P<0.05),與Vc、可溶性蛋白含量呈極顯著正相關(guān)(P<0.01);可溶性蛋白含量與總黃酮、Vc含量呈極顯著正相關(guān)(P<0.01)。
表6 不同基質(zhì)配方果實(shí)中保健性成分含量
對番茄各指標(biāo)進(jìn)行主成分分析,得到15個(gè)主成分的特征值、方差貢獻(xiàn)率和累計(jì)方差貢獻(xiàn)率,結(jié)果如表7所示。前3個(gè)主成分特征值均大于1,累積方差貢獻(xiàn)率達(dá)83.902%,依據(jù)主成分分析理論,若前r個(gè)主成分的公因子特征值大于1,累積方差貢獻(xiàn)率超過80%,則這r個(gè)主成分能反映足夠的評價(jià)指標(biāo)信息[19-20]。因此,本研究選擇前3個(gè)主成分來代表基質(zhì)配方篩選的綜合因素。
表7 主成分分析解釋總變量
由表8可以構(gòu)建出3個(gè)主成分分值(F)與番茄各指標(biāo)(X)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的線性組合,即各主成分的表達(dá)式分別為:
表8 主成分分析得到的特征向量
F1=0.333X1+0.126X2+0.133X3+0.136X4-0.247X5+0.318X6-0.203X7+0.354X8+0.309X9+0.371X10-0.075X11+0.195X12+0.348X13+0.313X14+0.114X15
(1)
F2=-0.203X1+0.402X2+0.270X3+0.359X4+0.276X5-0.110X6+0.243X7-0.062X8-0.187X9-0.028X10+0.302X11+0.284X12+0.097X13+0.187X14+0.437X15
(2)
F3=-0.070X1-0.186X2-0.564X3-0.068X4-0.097X5+0.185X6-0.028X7+0.063X8+0.190X9-0.050X10+0.562X11+0.421X12-0.116X13-0.125X14+0.169X15
(3)
以各主成分的特征值占所提取主成分特征值之和的比例作為權(quán)重[21],建立主成分綜合分值計(jì)算模型:
F=0.57F1+0.31F2+0.12F3
(4)
利用以上數(shù)學(xué)模型對5種基質(zhì)配方的番茄指標(biāo)進(jìn)行綜合評價(jià),計(jì)算各主成分得分及綜合主成分得分(表9),以各配方的綜合得分值排序,反映不同基質(zhì)配方的優(yōu)劣。由表9可知,T2的綜合得分最高,達(dá)到2.17分,而T4的綜合得分最低,為-2.22分。按綜合得分對5種基質(zhì)配方進(jìn)行排序,其優(yōu)劣順序?yàn)椋篢2>T1>CK>T3>T4。
表9 不同基質(zhì)配方主成分得分及排名
綜合各配方所測的全部指標(biāo),以歐氏距離衡量各配方間的差異大小,采用組間聯(lián)接法對5個(gè)配方進(jìn)行系統(tǒng)聚類分析,如圖3所示,可以分為三大類:第1類定義為良好型,包括CK,表現(xiàn)為基質(zhì)理化性質(zhì)和番茄狀態(tài)一般正常;第2類定義為改良型,包括T1、T2,表現(xiàn)為基質(zhì)理化性質(zhì)和番茄狀態(tài)有所改良并提升;第3類定義為中等型,包括T3、T4,表現(xiàn)為基質(zhì)理化性質(zhì)或番茄狀態(tài)有待提升。
圖3 聚類分析譜系圖
中藥渣中重金屬含量是否超標(biāo)是其能否作為安全環(huán)保型有機(jī)基質(zhì)的關(guān)鍵因素。表10為不同配方基質(zhì)在定植前(0 d)和拉秧后(120 d)的重金屬含量變化,可以看出T1、T2、T3、T4、CK在定植前以及拉秧后重金屬(砷、鎘、汞、鉛)含量均符合作物生長環(huán)境質(zhì)量一級標(biāo)準(zhǔn)以及綠色食品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),故保健型中藥渣作為有機(jī)基質(zhì)具有質(zhì)量安全保證。
表10 不同配方基質(zhì)中的重金屬含量變化
優(yōu)良的栽培基質(zhì)應(yīng)具備穩(wěn)定良好的理化性質(zhì)基礎(chǔ)條件。為使栽培基質(zhì)達(dá)到穩(wěn)定的狀態(tài),一般會(huì)對原材料進(jìn)行高溫發(fā)酵工作,通常認(rèn)為發(fā)酵腐熟物的碳氮比達(dá)到20以下時(shí),為發(fā)酵成熟的滿意水平[23-24],此時(shí),腐熟物的pH值在8~9之間,呈弱堿性[25]。本研究中,保健型中藥渣復(fù)合基質(zhì)的碳氮比范圍為10.25~21.74,pH值范圍為8.19~8.21,基本符合發(fā)酵腐熟的標(biāo)準(zhǔn),具備穩(wěn)定的理化性質(zhì)基礎(chǔ)。但相比椰糠基質(zhì),保健型中藥渣復(fù)合基質(zhì)偏堿的基質(zhì)環(huán)境可能會(huì)引起養(yǎng)分吸收障礙,后期灌溉水肥時(shí),需加入酸物質(zhì)來調(diào)節(jié)基質(zhì)酸堿狀態(tài);此外,中藥渣復(fù)合基質(zhì)的電導(dǎo)率總體較適宜范圍(1~2.6 ms·cm-1)偏高[26],但由于番茄屬于耐鹽型作物,并不會(huì)影響其前期生長。綜上,中藥渣復(fù)合基質(zhì)比椰糠基質(zhì)理化性質(zhì)更穩(wěn)定,養(yǎng)分含量較充足,大體上能滿足作為基質(zhì)使用的基本條件,但未來在基質(zhì)進(jìn)一步開發(fā)過程中,需注意基質(zhì)酸堿度和鹽分含量的調(diào)控。
適宜理化性質(zhì)的基質(zhì)往往具有良好的水氣調(diào)節(jié)狀態(tài),利于作物根系生長,不適宜的基質(zhì)會(huì)導(dǎo)致水氣調(diào)節(jié)失衡,引起植物在不良環(huán)境下產(chǎn)生適應(yīng)性機(jī)制,表現(xiàn)出根系生長代謝的“補(bǔ)償效應(yīng)”[27-28],如T3、T4的根系長勢弱于T1、T2,但根系活力卻更強(qiáng)。此外,本研究表明,T1、T2的根干重及根部特征指標(biāo)均高于CK,這可能與T1、T2的基質(zhì)容重顯著高于CK,更利于作物附著生長,致使根系發(fā)達(dá)有關(guān),然而CK的地上部總干重優(yōu)于其他處理,可能是因?yàn)橐坊|(zhì)偏酸,而大量養(yǎng)分有效含量在酸性環(huán)境下更容易釋放,利于作物吸收[29],使得地上部生長較優(yōu)。另外,本研究還表明中藥渣復(fù)合基質(zhì)配方處理的植株總干重越高,其果實(shí)產(chǎn)量越高,這與王停停等[30]和李靈芝等[31]提出的果實(shí)干重與植株總干重之間呈線性關(guān)系的規(guī)律相似。
在番茄果實(shí)糖分組成中,果糖的甜度最高,且極具營養(yǎng)價(jià)值,是改善果實(shí)品質(zhì)關(guān)鍵指標(biāo)之一。在番茄果實(shí)發(fā)育后期,前期積累和輸入的蔗糖受相關(guān)代謝酶的影響,逐步分解為果糖和葡萄糖[32-33],成熟番茄果實(shí)中蔗糖含量普遍較低[34]。本研究結(jié)果表明,各處理果實(shí)的果糖、葡萄糖含量遠(yuǎn)高于蔗糖,T1的可溶性糖、葡萄糖含量與CK無顯著差異,但其果糖含量顯著高于CK,而蔗糖含量與CK相比反之,說明純中藥渣基質(zhì)相比椰糠基質(zhì)在一定程度上有利于蔗糖向果糖的轉(zhuǎn)化,進(jìn)而利于培育高果糖含量番茄。另外,T1、T2、T3、T4的Vc含量均顯著高于CK,可能是因?yàn)樵擃愋退幵泻邪咨郑錃埩舻纳炙庈盏然钚猿煞挚烧{(diào)控Na、K-ATPase的活性[35],影響植物體內(nèi)的鉀素調(diào)控過程,而適宜的鉀素水平有利于番茄Vc含量的提高[36-37],故中藥渣復(fù)合基質(zhì)處理的果實(shí)Vc含量高于CK。此外,各保健成分含量間存在一定的正相關(guān)性,說明適宜配比的中藥渣復(fù)合基質(zhì)會(huì)綜合影響果實(shí)品質(zhì)的變化,可以提高果實(shí)中的番茄紅素、總黃酮、Vc、可溶性蛋白含量,這與張躍群等[11]用正柴胡飲沖劑和復(fù)方丹參片藥渣栽培番茄,提高了番茄果實(shí)Vc、番茄紅素、可滴定酸含量,以及朱普生等[12]用甘草藥渣栽培番茄進(jìn)而改善了番茄類黃酮、番茄紅素、蛋白質(zhì)、總糖、可溶性固形物含量的試驗(yàn)結(jié)果具有一致性,而其影響機(jī)理仍有待進(jìn)一步研究。綜上所述,本研究結(jié)果體現(xiàn)了保健型中藥渣作為新型基質(zhì)的優(yōu)越性及可選擇性。
基質(zhì)篩選大多根據(jù)研究者觀測經(jīng)驗(yàn)確定適宜配方,增加了人為主觀隨意性帶來的偏差。本研究采用了主成分分析法以及聚類分析,能更客觀地描述處理的相對地位。結(jié)果表明,以番茄各指標(biāo)作為主成分分析數(shù)據(jù)時(shí),各基質(zhì)配方的優(yōu)劣順序?yàn)門2>T1>CK>T3>T4,且這5個(gè)配方以基質(zhì)和番茄指標(biāo)數(shù)據(jù)作為歸類依據(jù)時(shí),可以歸為3類:第1類CK良好型,第2類T1、T2改良型,第3類T3、T4中等型。兩種教學(xué)統(tǒng)計(jì)分析方法均對配方優(yōu)劣給出一致評價(jià),二者的相互驗(yàn)證表明本試驗(yàn)結(jié)果的客觀公正性及可信性。
綜上可知,T2的每株果實(shí)產(chǎn)量與CK相比無顯著性差異,且其果實(shí)番茄紅素、總黃酮、Vc、可溶性蛋白含量均高于CK。此外,T2配方基質(zhì)種植前后的重金屬含量均符合質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。
綜合本研究結(jié)果,建議選用T2配方(中藥渣∶牛糞=4∶1),既能極大改善番茄果實(shí)品質(zhì),增強(qiáng)保健功效,又能保證產(chǎn)量,且具有質(zhì)量安全保證,還能最大程度上利用中藥渣廢棄物,降低基質(zhì)成本,極大地增加了經(jīng)濟(jì)效益。