莊團結 董春娟 雷 蕾 劉冰珠 尚慶茂
(中國農業(yè)科學院蔬菜花卉研究所,農業(yè)農村部園藝作物生物學與種質創(chuàng)制重點實驗室,北京 100081)
番茄()是我國主栽蔬菜種類,據(jù)FAO 統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019 年我國種植面積約為108 萬 hm,產量約為6 276 萬 t(http://www.fao.org)。番茄生產以育苗移栽為主,穴盤為容器,采用人工輕質基質和灌溉施肥技術,進行高密度育苗,已成為番茄主要育苗形式。目前,穴盤育苗灌溉方式主要有3 種:頂部噴灌、漂浮灌溉、潮汐灌溉。潮汐灌溉是底部供給水肥,水肥經育苗容器底部排水孔在毛細管作用下由下而上滲入基質,并逐步擴散至整個基質供根系吸收(董春娟 等,2017)。相比于頂部灌溉,潮汐灌溉具有節(jié)肥、節(jié)水、省工,提高幼苗的均勻性,降低病蟲害的發(fā)生,減少苔蘚類植物的生長和保護生態(tài)環(huán)境等優(yōu)勢,符合綠色發(fā)展的理念(Dumroese et al.,2006;Schmal et al.,2011;張學軍 等,2012;臺連麗,2017;李倩 等,2019)。潮汐灌溉在國外花卉育苗上應用廣泛,近幾年在國內逐漸開始應用于蔬菜、花卉育苗,但由于相關研究較少、技術指標缺乏,制約了潮汐灌溉大面積推廣應用。本試驗以番茄品種中雜302為試材,分段設計營養(yǎng)液濃度,測定、分析番茄穴盤苗生長發(fā)育參數(shù)和養(yǎng)分吸收利用率,旨在為番茄潮汐灌溉穴盤育苗提供實踐參考。
供試番茄品種為中雜302,購于中蔬種業(yè)(北京)有限公司,發(fā)芽率為85%。選用72 孔穴盤(540 mm × 280 mm × 50 mm,上口徑40 mm,下口徑18 mm,單穴孔容積約37 mL),購自臺州隆基塑業(yè)有限公司。育苗基質采用草炭∶蛭石∶珍珠巖為3∶1∶1混配而成,pH 值為5.5;品氏托普草炭,粒徑0~10 mm,購自北京林大林業(yè)科技股份有限公司;珍珠巖和蛭石,園藝級,粒徑2~4 mm,購自河北靈壽縣匯鑫蛭石廠。
試驗于2019 年9—11 月在中國農業(yè)科學院蔬菜花卉研究所玻璃溫室內進行,9 月25 日用5%次氯酸鈉浸種消毒10 min 后播于72 孔穴盤,分5 個階段潮汐灌溉不同濃度的Hoagland 營養(yǎng)液,基本配方濃度為1.0×,配制0.25×、0.5×、1.5×、2.0×營養(yǎng)液,并分別測定EC 值。Hoagland 營養(yǎng)液配方為:Ca(NO)· 4HO 945 mg · L,KNO607 mg · L,MgSO· 7HO 493 mg · L,NHHPO115 mg · L,EDTA-2NaFe 30 mg · L,HBO2.86 mg · L,MnSO· 4HO 2.13 mg · L,ZnSO· 7HO 0.22 mg · L,CuSO· 5HO 0.08 mg ·L,(NH)MoO· 4HO 0.02 mg · L,均用AR級化學試劑。
育苗期間平均溫度(21.7 ± 1)℃/(16.9 ± 1)℃(晝/夜),平均空氣相對濕度59% ± 5%,平均光照強度165 100 lx。將番茄穴盤苗生長發(fā)育進程分為5 個階段:第Ⅰ階段,播種至出苗;第Ⅱ階段,出苗至子葉平展;第Ⅲ階段,子葉平展至二葉一心;第Ⅳ階段,二葉一心至三葉一心;第Ⅴ階段,三葉一心至四葉一心。根據(jù)生長階段共設9 個營養(yǎng)液濃度組合:處理1,1.0×-1.0×-1.0×-1.0×-1.0×;處理2,0.5×-0.5×-0.5×-0.5×-0.5×;處 理3,0.25×-0.25×-0.25×-0.25×-0.25×;處理4,0.5×-0.5×-0.5×-1.0×-1.0×;處理5,1.0×-1.0×-1.0×-1.5×-1.5×;處理6,0.25×-0.25×-0.5×-1.0×-1.0×;處理7,0.5×-0.5×-1.0×-1.5×-1.5×;處理8,0.5×-0.5×-1.0×-2.0×-2.0×;處理9,0.25×-0.25×-0.5×-1.5×-1.5×。以清水處理為對照(CK),每處理4 次重復,每重復1 盤。
播種后第5~10 天統(tǒng)計出苗率;播種后第9 天(子葉平展)、第16 天(二葉一心)、第30 天(三葉一心)、第37 天(四葉一心),每穴盤分別選取長勢一致的幼苗10 株,測定生長指標。株高采用直尺法測量莖基部到頂端生長點距離;莖粗采用游標卡尺法測量莖基上部1 cm 處直徑;葉片葉綠素含量采用SPAD-502 便攜式儀測定,用SPAD 值表示;總根長、根平均直徑、根體積、根表面積和葉面積采用LA-S 分析系統(tǒng)進行分析;莖葉和根系鮮、干質量采用稱重法測定。計算壯苗指數(shù)、根冠比、干質量增長率。
壯苗指數(shù)=莖粗/株高×全株干質量
根冠比=地下部干質量/地上部干質量
植株總N 含量采用凱氏定氮法測定,總P、總K 含量采用電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測定(中國土壤學會農業(yè)化學專業(yè)委員會,1983);營養(yǎng)液總N、總P、總K 含量分別參照GB 11894—1989《堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》、GB 11893—1989《鉬酸銨分光光度法》、GB 9836—1988《原子吸收分光光度法》測定;基質總N、總P、總K 含量分別參照GB 7173—1987《半微量開式法》、GB/T 9837—1988《鉬酸銨分光光度法》、GB 9836—1988《原子吸收分光光度法》測定。計算幼苗養(yǎng)分吸收積累量、養(yǎng)分利用率、穴盤苗干質量增長率。
幼苗養(yǎng)分吸收積累量=養(yǎng)分含量×單株干質量
養(yǎng)分利用率=(處理單株養(yǎng)分含量-對照單株養(yǎng)分含量)/單穴養(yǎng)分凈供給量× 100%
穴盤苗干質量增長率=階段干物質增長量/相應天數(shù)
采用Microsoft Excel 軟件處理試驗數(shù)據(jù)和作圖,利用SAS 9.1.3 軟件進行差異顯著性分析。
如表1 所示,在第Ⅰ階段,營養(yǎng)液濃度直接影響番茄穴盤苗的出苗率。播種后的第5 天和第6 天屬于快速出苗期,第7 天以后逐漸開始趨于穩(wěn)定。播種后第7 天,1.0×處理的出苗率顯著高于0.5×、0.25×處理和CK,分別提高了6.30、6.68、7.71 百分點;播種后第8 天,1.0×處理顯著高于0.25×處理和CK,分別提高了6.25、8.15 百分點;播種后第9 天,1.0×處理顯著高于CK,提高了6.94 百分點;播種后第10 天,各處理出苗率均超過80%。
表1 不同營養(yǎng)液濃度對番茄穴盤苗出苗率的影響
由表2 可知,隨著幼苗生長發(fā)育,穴盤苗株高、莖粗、莖葉干質量和鮮質量、葉面積、SPAD呈逐漸上升趨勢。在第Ⅴ階段,處理9(0.25×-0.25×-0.5×-1.5×-1.5×)的株高、莖粗、葉面積、莖葉干質量和鮮質量均顯著高于其他處理,比其他處理分別提高15.76%、12.93%、46.42%、20.87%、43.89%以上;SPAD 值顯著高于處理3。從各生長階段的前3 個不同濃度營養(yǎng)液處理可以看出,較高濃度營養(yǎng)液處理穴盤苗莖葉的生長發(fā)育較好,莖葉生長量隨營養(yǎng)液濃度的增加而增加。
表2 不同營養(yǎng)液濃度分段設定對番茄穴盤苗莖葉生長的影響
由表3 可知,隨著生長發(fā)育階段增加,穴盤苗根鮮質量、根干質量、根體積、總根長、根表面積、根平均直徑呈上升趨勢。第Ⅴ階段,處理9 根系生長最好,根鮮質量顯著高于除處理2、4 外的其他處理,提高25.49%以上;根干質量顯著高于處理3、5、6、7、8,提高23.14%以上;根體積顯著高于除處理1 外的其他處理,提高22.46%以上;總根長顯著高于除處理2、7 外的其他處理,提高14.18%以上;根表面積顯著高于除處理2 外的其他處理,提高20.46%以上;根平均直徑顯著高于處理3,提高了13.51%。整個生長階段,前期灌溉低濃度營養(yǎng)液促進根系生長,后期適宜的高濃度營養(yǎng)液可促進根系生長。
由表3 可知,隨著生長發(fā)育階段增加,穴盤苗壯苗指數(shù)逐漸增加,而根冠比呈先增加后降低的趨勢。第Ⅴ階段,處理9 壯苗指數(shù)顯著高于其他處理,提高27.21%~76.42%;處理3 壯苗指數(shù)最低,根冠比最大,且顯著高于其他處理;處理9 根冠比最小,顯著低于除處理1 之外的其他處理。從各生長階段的前3 個不同濃度營養(yǎng)液的處理可以看出,壯苗指數(shù)隨營養(yǎng)液濃度的增加而增加;根冠比在低濃度處理時較大,高濃度處理下較小。
表3 不同營養(yǎng)液濃度分段設定對番茄穴盤苗根系生長發(fā)育及根冠比、壯苗指數(shù)的影響
由圖1 可知,不同生長階段,番茄穴盤苗干質量的增長速率不同。隨著生長發(fā)育階段的增加,各處理穴盤苗干質量的增長速率逐漸提高,各處理穴盤苗干質量增長速率均在第Ⅴ階段達到最大值。
圖1 不同營養(yǎng)液濃度分段設定對番茄穴盤苗干質量增長速率的影響
由圖2-a 可知,不同營養(yǎng)液濃度供給改變了番茄穴盤苗的礦物質養(yǎng)分吸收情況,處理9 的N、P、K 吸收積累量最高,分別比其他處理高20%~198%、43%~233%、40%~218%,差異達顯著水平(除N 吸收積累量與處理1、8 差異不顯著外)。由圖2-b 可知,營養(yǎng)液低濃度的處理N、K 利用率較高,營養(yǎng)液高濃度的處理N、K 利用率較低,而營養(yǎng)液濃度對P利用率的影響不大;處理9的N、P、K 利用率分別為14.35%、6.10%、15.92%。
圖2 營養(yǎng)液濃度分段設定對番茄穴盤苗養(yǎng)分吸收利用的影響
第Ⅰ階段灌溉營養(yǎng)液可促進番茄出苗。在本試驗設定濃度下,營養(yǎng)液濃度對最終出苗率沒有影響,但高濃度營養(yǎng)液可以加快出苗速度,與前期研究結果一致,但如果前期啟動肥添加量過高會降低出苗率(劉宗立 等,2006;尚慶茂 等,2006;張志剛 等,2016)。
分段設定營養(yǎng)液濃度顯著影響穴盤苗的生長發(fā)育。本試驗中,在穴盤苗整個生長階段,前期和后期較高濃度的營養(yǎng)液能促進幼苗莖葉的生長;前期低濃度營養(yǎng)液可以促進根系的生長,高濃度抑制地下部的生長,后期較高濃度能促進根系的生長;植株干質量增長速率隨著生長階段的增加而提高,各處理植株干質量在第Ⅴ階段增長速率最大。穴盤苗前期生長慢,需肥量小,后期生長快,需肥量增加。番茄穴盤育苗前期施用低濃度肥料,后期施用高濃度肥料,可調節(jié)幼苗養(yǎng)分到適宜水平,采用此種施肥方式培育的番茄幼苗質量較好,定植后產量較高,但過低的肥料濃度不利于幼苗后期的生長(Garton &Widders,1990;張志剛 等,2016)。育苗過程中盲目過量施肥,不僅加大生產成本,還易造成鹽分障礙,生產物質分配受阻,根系生長受阻,減少養(yǎng)分吸收,導致莖葉生長緩慢(加藤徹,1981;蔣名川和解淑貞,1985;何偉明和陳殿奎,1996)。研究表明,與傳統(tǒng)滴灌系統(tǒng)相比,采用底部灌溉系統(tǒng)進行澆灌時應降低營養(yǎng)液濃度(Douglas,2001;Mak &Yeh,2001;Yeh et al.,2004;Zheng et al.,2004,2010;Montesano et al.,2010;Bouchaaba et al.,2015)。頂部灌溉育苗主要采用播種前添加肥料,后期澆灌清水或者播種前添加基肥,后期澆灌同一濃度營養(yǎng)液,但肥料添加量不易掌握,營養(yǎng)液濃度不能根據(jù)幼苗生長需求規(guī)律進行改變,施肥過多會抑制幼苗正常生長,施肥過少則不利于幼苗生長(楊國放 等,2011;張志剛 等,2016)。潮汐灌溉能根據(jù)幼苗生長需要進行精準智能灌溉,很好地解決頂部灌溉存在的相關問題。分段設定營養(yǎng)液濃度能夠顯著影響幼苗養(yǎng)分的積累和利用。本試驗中植株對N、P、K 的吸收積累量隨營養(yǎng)液濃度的增加而增加,但過高會抑制養(yǎng)分的積累。營養(yǎng)液供給濃度會影響培養(yǎng)介質溶液與根系自由空間的礦質元素濃度梯度,從而影響幼苗根系對礦質元素的積累(Jong et al.,2008)。本試驗中,隨營養(yǎng)液濃度的增加幼苗對N、K 利用率逐漸降低,是因為低濃度營養(yǎng)液下,養(yǎng)分能被植株最大量吸收,在一定程度上,隨著土壤養(yǎng)分有效性的降低,植物的養(yǎng)分利用率增大(Brijham et al.,1995)。
綜合各項指標,篩選出最適番茄潮汐式育苗的營養(yǎng)液濃度組合為處理9(0.25×-0.25×-0.5×-1.5×-1.5×),在此營養(yǎng)液濃度供給下番茄幼苗中礦物質元素N、P、K 的吸收積累量最高,分別為15.8、10.1、21.0 mg · 株,N、P、K 的利用率分別為14.35%、6.10%、15.92%。