楊志遠宋秋霞王殿堯
(1.黑龍江龍和農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,黑龍江 哈爾濱 150028;2.黑龍江省博恒認(rèn)證有限公司,黑龍江 哈爾濱 150030;3.東北農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150030)
玉米是我國重要的糧食作物和經(jīng)濟作物,適量的化肥可以增加玉米產(chǎn)量和提高玉米品質(zhì),但是長期過量施用化肥會導(dǎo)致土壤板結(jié)、肥料利用效率降低。有機肥不僅含有作物生長所需的氮、磷、鉀等大量元素以及鐵、錳、鋅、銅等微量元素,還含有氨基酸和蛋白質(zhì)等有機養(yǎng)分。此外,有機肥還含有大量腐植酸與微生物等物質(zhì),可提升土壤質(zhì)量和肥力。有機肥與化肥的配合施用能夠發(fā)揮有機肥持久性與化肥速效性的優(yōu)點,為作物各階段的生長發(fā)育提供養(yǎng)分[1]。很多研究者認(rèn)為,有機無機肥的合理配施,是提高土壤肥力與作物增產(chǎn)提質(zhì)的重要因素[2,3]。國內(nèi)外一些研究表明,有機肥替代部分化肥后,能協(xié)調(diào)有機和無機養(yǎng)分的平衡供應(yīng),提高土壤養(yǎng)分如有機質(zhì)、有效磷、速效鉀等含量,有利于促進作物增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)[4-7]。因此,有機肥與無機肥的配施可提高作物對養(yǎng)分的吸收及肥料利用率,使肥料效益最大化,減少不合理的肥料投入并達到作物高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的目的。
磷素作為作物生長發(fā)育所需的3大主要營養(yǎng)元素之一,對玉米的生長及最終產(chǎn)量的形成起著重要作用[8]。磷素是玉米的敏感性元素,直接參與玉米光合作用中的光合磷酸化和碳水化合物的合成與運轉(zhuǎn)及其體內(nèi)多個代謝過程[9],對提高玉米產(chǎn)量具有不可替代的作用。本試驗在東北草甸黑土研究有機無機配施下的減量施肥,明確配施有機肥條件下減施化肥玉米磷素吸收累積特征,以磷肥利用效率、產(chǎn)量特征等多個角度提出減肥適宜用量,旨在為玉米生產(chǎn)提供理論依據(jù)。為保證糧食安全、保護生態(tài)環(huán)境,配施有機肥減施化肥,可以提高有機肥資源的使用量和利用率,達到高產(chǎn)與優(yōu)質(zhì)雙目標(biāo),實現(xiàn)“化肥零增長”。
1.1.1 試驗地點和供試品種
試驗于2020年在黑龍江省綏化市北林區(qū)團結(jié)村試驗基地(E126°47′,N46°35′,海拔158m)進行。供試玉米品種為“鑫鑫1號”。供試土壤類型為黑土,土壤基礎(chǔ)肥力為pH 6.68,有機質(zhì)33.32g·kg-1,堿解氮224mg·kg-1,速效磷27.10mg·kg-1,速效鉀130.5mg·kg-1。
1.1.2 供試肥料
化肥:氮肥為尿素(N 46%);磷肥為磷酸二銨(N 18%,P2O546%);鉀肥為氯化鉀(K2O 60%)。
有機肥為綏化當(dāng)?shù)剞r(nóng)民利用牛糞堆肥制成。有機質(zhì)32.5%;全氮1.01%;全磷(P2O5)1.11%;全鉀(K2O)0.54;pH 7.44;含水率40%。
本試驗為裂區(qū)試驗。試驗于2020年5月3日播種,2020年10月20日收獲。采用精準(zhǔn)機械作業(yè)播種施肥,每個處理播種12壟,壟長為75m,壟寬為0.65m,種植密度為5.6萬株·hm-2。玉米在拔節(jié)期追氮鉀肥,氮肥的種追肥比為3∶7,有機肥作為基肥一次性施入。試驗設(shè)7個處理,分別為M0+F、M1+F1、M1+F2、M2+F1、M2+F2、M3+F1、M3+F2。其中,M0不施用有機肥;M1有機肥低量12t·hm-2;M2有機肥中量24t·hm-2;M3有機肥高量36t·hm-2。F綏化市常規(guī)施肥;F1減施化肥20%;F2減施化肥40%。
1.3.1 玉米地上部磷素積累量的測定
分別于拔節(jié)期(6月27日)、大喇叭口期(7月25日)、灌漿期(8月31日)、成熟期(10月15日),在每個裂區(qū)隨機取3~5株玉米植株樣品,將莖稈、葉片分離,于烘箱105℃殺青30min,80℃烘干至恒重。將植株樣品各器官烘干磨細(xì)后采用濃H2SO4-H2O2法消煮,植株全磷含量用鉬銻抗比色法測定。
玉米莖/葉磷積累量(kg·hm-2)=莖/葉干物質(zhì)重×莖/葉全磷含量
1.3.2 玉米產(chǎn)量的測定
成熟期每個處理取10m2玉米穗進行測產(chǎn)和室內(nèi)考種,以14%含水率重量折算小區(qū)產(chǎn)量,調(diào)查指標(biāo)有穗數(shù)、行粒數(shù)、百粒重,計算其含水率和產(chǎn)量,取其平均值。
本試驗結(jié)果均使用平均值(n=3)表示,使用Excel 2019軟件進行數(shù)據(jù)整理;SPSS 26.0軟件進行數(shù)據(jù)的方差分析。
2.1.1 有機肥替代減施化肥對玉米莖稈磷積累量的影響
從圖1可知,在減施化肥處理下玉米莖稈的磷積累量均隨生育期推進整體增加,且呈單峰曲線變化,在灌漿期達峰值,成熟期下降。
圖1 不同處理玉米莖稈磷積累量變化
在拔節(jié)期,在F1(減施化肥20%)條件下,M1+F1處理、M3+F1處理玉米莖稈磷積累量分別比M0+F處理高7.05%、43.17%,M2+F1處理玉米莖稈磷積累量比M0+F處理低16.74%,各處理間差異達到顯著水平(P<0.05);大喇叭口期,M1+F1處理、M3+F1處理玉米莖稈磷積累量分別比M0+F處理高6.07%、3.30%,M2+F1處理玉米莖稈磷積累量比M0+F處理低11.10%,各處理間差異達到顯著水平(P<0.05);灌漿期,M2+F1處理、M3+F1處理玉米莖稈磷積累量比M0+F處理高3.75%、42.08%,M1+F1處理玉米莖稈磷積累量比M0+F處理低2.81%,各處理間差異達到顯著水平(P<0.05)。在F2(減施化肥40%)條件下,M1+F2處理、M3+F2處理玉米莖稈磷積累量比M0+F處理低17.39%、8.61%,M2+F2處理玉米莖稈磷積累量比M0+F處理高1.62%,各處理間差異達到顯著水平(P<0.05)。成熟期,M1+F1處理玉米莖稈磷積累量比M0+F處理低4.31%,M2+F1處理、M3+F1處理玉米莖稈磷積累量比M0+F處理高4.75%、24.38%,各處理間差異達到顯著水平(P<0.05);在拔節(jié)期、大喇叭口期、成熟期,M1+F2處理、M2+F2處理、M3+F2處理玉米莖稈磷積累量比M0+F處理低,各處理間差異達到顯著水平(P<0.05)。
各時期中,M1+F1處理玉米莖稈磷積累量高于M1+F2處理、M2+F1處理玉米莖稈磷積累量高于M2+F2處理、M3+F1處理玉米莖稈磷積累量高于M3+F2處理,且兩者間差異較為顯著(P<0.05)。
2.1.2 有機肥替代減施化肥對玉米葉片磷積累量的影響
從圖2可知,玉米葉片磷積累量隨生育期進程呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢,與玉米莖稈磷積累變化趨勢一致,但與莖稈磷積累量不同的是,葉片磷積累量在拔節(jié)期到大喇叭口期迅速升高,且在大喇叭口期有峰值,而后逐漸降低。
圖2 不同處理玉米葉片磷積累量變化
在拔節(jié)期,M1+F1處理、M2+F1處理、M3+F1處理玉米葉片磷積累量分別比M0+F處理高1.21kg·hm-2、0.58kg·hm-2、2.54kg·hm-2,且均與M0+F處理間差異顯著(P<0.05),M3+F1處理玉米葉片磷積累量比M0+F處理高84.95%。大喇叭口期,M1+F1處理、M3+F1處理玉米葉片磷積累量分別比M0+F處理高1.48%、18.78%,M2+F1處理玉米葉片磷積累量比M0+F處理低2.97%。灌漿期,M2+F1處理、M3+F1處理玉米葉片磷積累量分別比M0+F處理高4.43%、11.02%,M1+F1處理玉米葉片磷積累量比M0+F處理低72.73%,且各處理差異不顯著(P>0.05)。M2+F2處理玉米葉片磷積累量比M0+F處理低11.08%,M3+F2處理玉米葉片磷積累量比M0+F處理高1.87%,各處理差異達到顯著水平(P<0.05)。成熟期,M1+F1處理、M2+F1處理、M3+F1處理玉米葉片磷積累量分別比M0+F處理高9.84%、1.37%、10.98%,且各處理差異達到顯著水平(P<0.05)。在拔節(jié)期、大喇叭口期、成熟期,M1+F2處理、M2+F2處理、M3+F2處理玉米葉片磷積累量均比M0+F處理低。
各時期中,M1+F1處理玉米葉片磷積累量高于M1+F2處理、M2+F1處理玉米葉片磷積累量高于M2+F2處理、M3+F1處理玉米葉片磷積累量高于M3+F2處理,且兩者間差異較為顯著(P<0.05)。
由表1可知,M1+F1處理的穗數(shù)、百粒重較M0+F處理分別增加8.64%、2.06%,但產(chǎn)量低于M0+F處理,且差異達到顯著水平(P<0.05)。M2+F1處理較M0+F處理的穗數(shù)、百粒重分別增加5.71%、2.65%。M3+F1處理的穗數(shù)、百粒重、產(chǎn)量等指標(biāo)在所有處理中均表現(xiàn)最高,M3+F1處理的穗數(shù)、百粒重、產(chǎn)量較M0+F處理分別增加7.74%、4.75%、9.53%,且差異達到顯著水平(P<0.05)。
表1 不同處理玉米產(chǎn)量和產(chǎn)量構(gòu)成因素
M1+F2處理穗數(shù)、百粒重、產(chǎn)量較M0+F處理分別降低2.88%、1.27%、13.01%。M2+F2處理與M0+F處理相比,穗數(shù)、百粒重、產(chǎn)量分別降低2.33%、1.08%、1.35%。M3+F2處理的穗數(shù)、百粒重、產(chǎn)量等指標(biāo)在所有處理中均表現(xiàn)最高,M3+F2處理的穗數(shù)、百粒重、產(chǎn)量較M0+F處理分別增加1.51%、0.13%、2.11%,除百粒重外其余皆差異達到顯著水平(P<0.05)。
M1+F1處理、M1+F2處理與M2+F2處理產(chǎn)量分別較M0+F處理減少3.31%、13.01%和1.35%,說明與農(nóng)民常規(guī)施肥方式相比,這3個處理會使玉米減產(chǎn)。M2+F1處理、M3+F1處理、M3+F2處理產(chǎn)量均高于M0+F處理,且M3+F1處理達到產(chǎn)量最大值10572.30kg·hm-2。因此,合理配施有機肥減施化肥是獲得玉米高產(chǎn)的關(guān)鍵。
玉米各器官磷素積累分配與轉(zhuǎn)運隨著生育期的推進發(fā)生相應(yīng)的變化,不斷的密切協(xié)調(diào)、有序配合以保證后期的生長發(fā)育,有機無機配施可以在一定程度上改變玉米體內(nèi)磷積累量的變化。景立權(quán)等[10]研究表明,施用有機肥在玉米生育后期更加有利于磷素向籽粒的轉(zhuǎn)移,當(dāng)葉片、莖稈與穗部都充分吸收養(yǎng)分后才能將養(yǎng)分有效地供給籽粒,最終使玉米高產(chǎn),因此作物的產(chǎn)量直接或間接受磷在其器官內(nèi)積累和轉(zhuǎn)運情況的影響。李翠蘭等[11]研究表明,有機無機肥配施處理的植株磷素積累量較單施化肥處理增加了13.7%~41.5%。本研究結(jié)果表明,與單施化肥相比,在F1(減施化肥20%)條件下,各時期M3+F1處理玉米葉片、莖稈磷積累量為最高值,且比M0+F處理玉米莖稈磷積累量高10.98%~84.95%和3.30%~43.17%。在F2(減施化肥40%)條件下,各時期M3+F2處理玉米葉片磷積累量皆為最高值。除灌漿期外,M3+F2處理玉米莖稈磷積累量皆為最高值。玉米葉片和莖稈磷積累量隨生育期推進呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢,由此表明,適當(dāng)減量化肥與有機肥的合理配施,可有效增加玉米磷積累量。
劉恩科等[11]研究認(rèn)為,氮、磷、鉀肥的均衡施用或氮、磷、鉀肥與有機肥配合施用,可以改善玉米植株的生物學(xué)性狀和提高玉米產(chǎn)量。呂鳳蓮等[12]研究發(fā)現(xiàn),與單施化肥相比,有機肥替代75%化肥可使小麥、玉米顯著增產(chǎn)。本試驗證明,減施化肥20%和減施化肥40%配施適量有機肥可以有效降低玉米的禿尖長,顯著提高玉米的產(chǎn)量構(gòu)成要素,提高玉米產(chǎn)量,其中M3處理效果最為明顯,可以看出有機無機配施能在減施化肥40%同時保持玉米穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),實現(xiàn)減肥增效,提高玉米產(chǎn)量。合理的有機無機肥料配比可提高農(nóng)作物產(chǎn)量,但若配比不當(dāng)則可能導(dǎo)致減產(chǎn)[13]。本試驗結(jié)果表明,M1+F1處理、M1+F2處理、M2+F2處理玉米產(chǎn)量低于常規(guī)處理的玉米產(chǎn)量,由此可見,不合理的減施化肥配施有機肥會降低玉米產(chǎn)量。
隨著玉米生育時期的推進,玉米莖稈和葉片磷素積累量變化趨勢為先升高后逐漸降低的趨勢,莖稈磷素積累量在灌漿期達到最大值,葉片磷素積累量在大喇叭口期達到最大值;玉米干物質(zhì)重呈先增加后減少的趨勢,在灌漿期達到最大值。在F1(減施化肥20%)和F2(減施化肥40%)條件下,各時期磷素含量均在M3處理中出現(xiàn)最高值,其中M3+F1處理最高,能夠最為有效地為玉米生長提供充足養(yǎng)分。添加有機肥可顯著提高玉米產(chǎn)量,其中減施化肥20%配施高量有機肥(M3+F1)處理增產(chǎn)效果最為明顯。