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酒精廢醪液體有機(jī)碳肥對(duì)小番茄根系生長(zhǎng)、產(chǎn)量和品質(zhì)的影響

2023-04-22 02:11:22邵澤強(qiáng)步欣潼勾千冬郭孝孝周琳媛王靖博李英華
河南農(nóng)業(yè)科學(xué) 2023年3期
關(guān)鍵詞:硝酸鹽單株表面積

邵澤強(qiáng),步欣潼,勾千冬,郭孝孝,周琳媛,王靖博,李英華

(1.吉林化工學(xué)院 資源與環(huán)境工程學(xué)院,吉林 吉林 132022;2.遼源市農(nóng)業(yè)科學(xué)院,吉林 遼源 136200;3.吉林省博大生化有限公司,吉林 吉林 132101)

小番茄(Lycopersicon esculentumvar.cerasiformeA.Gray)又名圣女果,是人們?nèi)粘I畋夭豢缮俚氖卟撕退蚱渖珴甚r紅透亮、果味清甜、口感脆爽、營(yíng)養(yǎng)豐富等優(yōu)點(diǎn)備受人們的喜歡[1]。但是,由于肥料過量和不合理的施用,尤其是氮肥的過量施用導(dǎo)致溫室氣體排放增加、土壤退化加劇、地下水污染等一系列的環(huán)境問題[2]。更為嚴(yán)重的是造成蔬菜中的硝酸鹽含量超標(biāo),并通過食物鏈進(jìn)入人體,誘發(fā)胃癌、食道癌等疾病,嚴(yán)重威脅到人體健康[3-4]。因此,迫切需要尋找一種新型肥料來替代化肥或者部分替代化肥。

液體有機(jī)碳肥是碳肥的一種,它是由高濃度有機(jī)廢水經(jīng)化學(xué)活化催化而成,是一種易溶于水的有機(jī)化合物[5]。目前,關(guān)于液體有機(jī)碳肥的研究,國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一些報(bào)道,國(guó)外相關(guān)報(bào)道相對(duì)缺乏。陳秀蓮等[6]研究了液態(tài)有機(jī)碳肥在蕹菜上的應(yīng)用效果,結(jié)果表明,液態(tài)有機(jī)碳肥能夠顯著增加蕹菜的產(chǎn)量和品質(zhì)。另外,液態(tài)有機(jī)碳肥在西瓜、花菜、菜椒、四季豆、西紅柿、苦瓜、糯玉米、蘇子、白菜、大辣椒上的應(yīng)用效果表明,液態(tài)有機(jī)碳肥具有顯著的增產(chǎn)效果,而且對(duì)供試作物還具有明顯的抗衰老作用,值得推廣應(yīng)用[6-9]。蔣宇仙等[10]通過盆栽試驗(yàn)驗(yàn)證了液態(tài)有機(jī)碳肥在低溫脅迫下煙苗上的應(yīng)用效果,結(jié)果發(fā)現(xiàn),施用液態(tài)有機(jī)碳肥能夠有效地增加煙苗的抗逆性。歐盟和世界糧農(nóng)組織都一致認(rèn)為有機(jī)農(nóng)業(yè)是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的替代系統(tǒng),MARTINEZ-ALCANTARA等[11]在柑橘上應(yīng)用液態(tài)動(dòng)物有機(jī)碳肥和液態(tài)植物有機(jī)碳肥發(fā)現(xiàn),無論是動(dòng)物性還是植物性的液體有機(jī)碳肥都能顯著地增加柑橘的產(chǎn)量和養(yǎng)分吸收量、增加土壤有機(jī)質(zhì)含量和固碳量、降低土壤中硝酸鹽含量,防止了地下水的污染。LI 等[12]通過田間試驗(yàn)驗(yàn)證了液體有機(jī)碳肥在向日葵上的應(yīng)用效果,結(jié)果表明,液體有機(jī)碳肥可以明顯提高向日葵的產(chǎn)量、改善土壤的質(zhì)量、降低土壤的pH 值和鹽度、優(yōu)化土壤真菌的群落結(jié)構(gòu),緩解鹽堿對(duì)向日葵的脅迫。酒精發(fā)酵工藝的副產(chǎn)品廢醪液,是一種富含蛋白質(zhì)、纖維、脂肪和糖分等的黏稠狀物質(zhì),一般情況下,其中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)大多是以不溶態(tài)的大分子形式存在,在實(shí)際生產(chǎn)中多以蛋白質(zhì)飼料的形式進(jìn)行市場(chǎng)銷售,產(chǎn)品附加值很低。如何提高廢醪液的經(jīng)濟(jì)價(jià)值成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難題。通過生物化學(xué)方法將廢醪液研制成可溶性的液體有機(jī)碳肥為其實(shí)現(xiàn)商業(yè)化利用提供了一個(gè)可行途徑[13]。然而,目前利用廢醪液研制液體有機(jī)碳肥的報(bào)道還相對(duì)缺乏,關(guān)于驗(yàn)證該種液體有機(jī)碳肥在小番茄上的應(yīng)用效果試驗(yàn)還未見報(bào)道。鑒于此,探究酒精廢醪液體有機(jī)碳肥在小番茄上的應(yīng)用效果,為液體有機(jī)碳肥的研發(fā)和推廣應(yīng)用提供科學(xué)依據(jù)。

1 材料和方法

1.1 試驗(yàn)地點(diǎn)概況及試驗(yàn)材料

試驗(yàn)于2021 年在吉林化工學(xué)院進(jìn)行。所在區(qū)域?qū)儆谥袦貛啙駶?rùn)氣候,四季分明,雨熱同期。全區(qū)年平均氣溫3~5 ℃,無霜期130~140 d,降雨量約700 mm,全區(qū)日照時(shí)數(shù)2 400~2 600 h。供試土壤為暗棕壤,具體理化性質(zhì)詳見表1。

表1 供試土壤的理化性質(zhì)Tab.1 Physical and chemical properties of the tested soil

供試小番茄品種為紅妍1 號(hào)圣女果(由吉林市潤(rùn)澤農(nóng)業(yè)有限公司提供)。供試肥料由吉林隆源農(nóng)業(yè)股份有限公司提供,氮肥為尿素(含N 46%),磷肥為過磷酸鈣(含P2O546%),鉀肥為氯化鉀(含K2O 60%)。商品液體肥A 為“綠烏龍”牌有機(jī)水溶肥料,由福建綠洲生化有限公司提供。商品液體肥B 為“優(yōu)生優(yōu)土”牌腐殖酸水溶肥料,由博興天竹菌劑生物科技有限公司提供。酒精廢醪液體有機(jī)碳肥由吉林化工學(xué)院資源與環(huán)境工程學(xué)院環(huán)境科學(xué)系提供。

1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

采用盆栽試驗(yàn)。試驗(yàn)用盆規(guī)格:直徑12 cm,盆高10 cm,每個(gè)盆裝干土1.5 kg。小番茄于2021 年4月10 日 開 始 播 種 育 苗,2021 年6 月19 日 開 始 移栽,每個(gè)試驗(yàn)盆定植1 株。2021 年8 月12 日開始對(duì)小番茄整株進(jìn)行收獲。

試驗(yàn)采用完全隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),共設(shè)置5個(gè)處理:空白對(duì)照(CK)、常規(guī)化肥(T1)、酒精廢醪液體有機(jī)碳肥(T2)、商品液體肥A(T3)和商品液體肥B(T4)。每個(gè)處理設(shè)置3 次重復(fù),在小番茄開花期開始施用肥料,每個(gè)液體肥處理每次施用50 mL/盆,間隔7 d后再施用1 次,共施用2 次,均是采用根附近澆灌的方式施用。常規(guī)化肥處理為尿素0.3 g/盆、過磷酸鈣0.2 g/盆、氯化鉀0.3 g/盆,在澆水和小番茄移栽之前將上述肥料與土壤混勻并一次性施入。根據(jù)土壤干濕程度適時(shí)進(jìn)行澆水,小番茄全生育期出現(xiàn)的病蟲草害均采用人工進(jìn)行防治。

1.3 測(cè)定項(xiàng)目與方法

1.3.1 小番茄生長(zhǎng)指標(biāo) 收獲時(shí)將小番茄植株上所有果實(shí)稱質(zhì)量,計(jì)為單株產(chǎn)量。小番茄植株分為地上部分和地下部分,地上部分測(cè)定小番茄株高、莖粗、葉綠素相對(duì)含量(SPAD 值)、產(chǎn)量、干質(zhì)量等農(nóng)藝性狀。地下部分測(cè)定根系的形態(tài)和干質(zhì)量。

1.3.2 小番茄根系構(gòu)型指標(biāo) 對(duì)小番茄根系采樣時(shí),盡量保持盆栽土壤比較松散的狀態(tài),采用挖掘法將小番茄根系整體挖出,抖落根系上面比較大的土塊,然后將剩下的根系放到紗網(wǎng)中,用水管將根系沖洗干凈,用吸水紙將根系上面的水吸干,用剪子將根系剪成不同長(zhǎng)度的根段放在用有機(jī)玻璃做成的盤內(nèi),放入適量的清水(讓根系漂浮在清水中),用Epson(V800)掃描儀掃描根系,對(duì)掃描圖片用WinRHIZO 根系分析系統(tǒng)(Regent,加拿大,2021)進(jìn)行分析,獲得小番茄根長(zhǎng)、根表面積、根體積等指標(biāo)[14]。

1.3.3 小番茄品質(zhì)指標(biāo) 供試小番茄果實(shí)維生素C含量測(cè)定采用鉬藍(lán)比色法,硝酸鹽含量測(cè)定采用水楊酸法,可溶性糖含量測(cè)定采用蒽酮比色法,有機(jī)酸含量測(cè)定采用高效液相色譜儀[14-15]。

1.4 數(shù)據(jù)處理

采用Excel 2019 對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行整理和統(tǒng)計(jì),采用SAS 9.2 單因素ANOVA 分析和多重比較法(LSD)檢驗(yàn)各處理間的差異顯著性,采用GraphPad Prism 6.02進(jìn)行繪圖。

2 結(jié)果與分析

2.1 液體有機(jī)碳肥對(duì)小番茄生長(zhǎng)的影響

不同施肥處理對(duì)小番茄株高產(chǎn)生不同程度的影響(圖1A)。T2 處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T2 處理小番茄株高最高(87.7 cm),CK 最低(65.3 cm)。與CK相比,T1、T2、T3和T4處理小番茄株高分別提高19.4%、34.2%、12.8%和15.3%。與T1 處理相比,T2 處理小番茄株高提高12.4%,T3 和T4處理小番茄株高分別降低5.6%和3.4%。

不同施肥處理對(duì)小番茄莖粗產(chǎn)生不同程度的影響(圖1B)。T2 處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T2 處理小番茄莖粗最高(7.5 mm),CK 最低(6.5 mm)。與CK 相比,T1、T2、T3 和T4 處理小番茄莖粗分別提高9.2%、15.4%、4.6%和7.7%。與T1 處理相比,T2 處理小番茄莖粗提高5.6%,T3 和T4 處理分別降低4.2%和1.4%。

不同施肥處理對(duì)小番茄葉片SPAD 值產(chǎn)生不同程度的影響(圖1C)。T2 處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T2 處理小番茄SPAD 值最高(48.0),CK最低(33.1)。與CK相比,T1、T2、T3和T4處理小番 茄SPAD 值 分 別 提 高23.3%、45.0%、28.7% 和30.2%。與T1 處理相比,T2、T3 和T4 處理小番茄SPAD值分別提高20.1%、4.4%和5.6%。

不同施肥處理對(duì)小番茄根系干質(zhì)量產(chǎn)生不同程度的影響(圖1D)。T2 處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T2 處理小番茄根系干質(zhì)量最高(6.9 g),CK 最低(3.6 g)。與CK 相比,T1、T2、T3 和T4 處理小番茄根系干質(zhì)量分別提高44.4%、91.7%、61.1%和52.8%。與T1 處理相比,T2、T3 和T4 處理小番茄根系干質(zhì)量分別提高32.7%、11.5%和5.8%。

2.2 液體有機(jī)碳肥對(duì)小番茄單株產(chǎn)量的影響

不同施肥處理對(duì)小番茄單株產(chǎn)量產(chǎn)生不同程度的影響(圖2)。T2處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T2 處理小番茄單株產(chǎn)量最高(1.4 kg),CK最低(0.8 kg)。與CK 相比,T1、T2、T3 和T4 處理小番茄單株產(chǎn)量分別提高50.0%、75.0%、62.5%和62.5%。與T1 處理相比,T2、T3 和T4 處理小番茄單株產(chǎn)量分別提高16.7%、8.3%和8.3%。

圖2 液體有機(jī)碳肥對(duì)小番茄單株產(chǎn)量的影響Fig.2 Effects of liquid organic carbon fertilizer on yield per plant of small tomato

2.3 液體有機(jī)碳肥對(duì)小番茄根系生長(zhǎng)的影響

不同施肥處理對(duì)小番茄根長(zhǎng)產(chǎn)生不同程度的影響(圖3A)。T2 處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T2 處理小番茄根長(zhǎng)最長(zhǎng)(5 008.3 cm),CK 最短(2 419.7 cm)。與CK 相比,T1、T2、T3 和T4 處理小番茄根長(zhǎng)分別提高64.6%、107.0%、60.1% 和57.5%。與T1 處理相比,T2 處理小番茄根長(zhǎng)提高25.7%,T3和T4處理分別降低2.8%和4.3%。

不同施肥處理對(duì)小番茄根表面積產(chǎn)生不同程度的影響(圖3B)。T2 處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T2 處理小番茄根表面積最高(514.4 cm2),CK 最低(267.9 cm2)。與CK 相比,T1、T2、T3 和T4 處理小番茄根表面積分別提高55.7%、92.0%、54.5%和48.7%。與T1 處理相比,T2 處理小番茄根表面積提高23.3%,T3 和T4 處理分別降低0.8%和4.5%。

不同施肥處理對(duì)小番茄根體積產(chǎn)生不同程度的影響(圖3C)。T2 處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T2 處理小番茄根體積最大(4.4 cm3),CK最?。?.3 cm3)。與CK 相比,T1、T2、T3 和T4 處理小番茄根體積分別提高47.8%、91.3%、52.2% 和34.8%。與T1 處理相比,T2 和T3 處理小番茄根體積分別提高29.4%和2.9%,T4處理降低8.8%。

不同施肥處理對(duì)小番茄根平均直徑均產(chǎn)生不同程度的影響(圖3D)。T2 處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T2 處理小番茄根平均直徑最大(0.38 mm),CK 最?。?.26 mm)。與CK 相比,T1、T2、T3 和T4 處理小番茄根平均直徑分別提高24.6%、46.2%、22.1%和24.5%。與T1 處理相比,T2處理提高18.8%,T3 和T4 處理分別降低2.0%和0.1%。

圖3 液體有機(jī)碳肥對(duì)小番茄根系生長(zhǎng)的影響Fig.3 Effect of liquid organic carbon fertilizer on root growth of small tomato

2.4 液體有機(jī)碳肥對(duì)小番茄品質(zhì)的影響

不同施肥處理對(duì)小番茄維生素C含量產(chǎn)生不同程度的影響(表2)。T2處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T2 處理小番茄維生素C 含量最高(124.9 mg/kg),CK 最低(61.7 mg/kg)。與CK 相比,T1、T2、T3 和T4 處理小番茄維生素C 含量分別提高66.6%、102.4%、71.6%和88.0%。與T1 處理相比,T2、T3 和T4 處理小番茄維生素C 含量分別提高21.5%、3.0%和12.8%。

表2 液體有機(jī)碳肥對(duì)小番茄品質(zhì)的影響Tab.2 Effect of liquid organic carbon fertilizer on quality of small tomato

不同施肥處理對(duì)小番茄硝酸鹽含量產(chǎn)生不同程度的影響。T2 處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T1處理小番茄硝酸鹽含量最高(66.3 mg/kg),T3處理最低(43.7 mg/kg)。與CK相比,T1處理小番茄硝酸鹽含量提高9.2%。T2、T3 和T4 處理小番茄硝酸鹽含量分別降低7.6%、28.0%和27.2%。與T1處理相比,T2、T3 和T4 處理小番茄硝酸鹽含量分別降低15.4%、34.1%和33.3%。

不同施肥處理對(duì)小番茄可溶性糖含量產(chǎn)生不同程度的影響。T2處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T2 處理小番茄可溶性糖含量最高(16.8 mg/g),CK 最低(10.3 mg/g)。與CK 相比,T1、T2、T3 和T4處理小番茄可溶性糖含量分別提高41.7%、63.1%、48.5%和54.4%。與T1 處理相比,T2、T3 和T4 處理小番茄可溶性糖含量分別提高15.1%、4.8% 和8.9%。

不同施肥處理對(duì)小番茄有機(jī)酸含量產(chǎn)生不同程度的影響。T2 處理與其他處理差異均達(dá)到顯著水平。T1 處理小番茄有機(jī)酸含量最高(6.4 mg/g),T2處理最低(3.6 mg/g)。與CK相比,T1處理小番茄有機(jī)酸含量提高14.3%,T2、T3 和T4 處理小番茄有機(jī)酸含量分別降低35.7%、19.6%和21.4%。與T1處理相比,T2、T3 和T4 處理小番茄有機(jī)酸含量分別降低43.8%、29.7%和31.3%。

2.5 小番茄根系生長(zhǎng)與產(chǎn)量相關(guān)性分析

由圖4可知,在不同的施肥處理下,小番茄根長(zhǎng)(R2=0.836 8,P<0.01)、根 表 面 積(R2=0.830 1,P<0.01)、根體積(R2=0.716 2,P<0.01)和根平均直徑(R2=0.659 6,P<0.01)均與小番茄單株產(chǎn)量呈顯著正相關(guān)。

圖4 小番茄根系生長(zhǎng)與單株產(chǎn)量相關(guān)性分析Fig.4 Correlation analysis between root growth and yield per plant of small tomato

2.6 小番茄根系生長(zhǎng)與果實(shí)品質(zhì)相關(guān)性分析

由表3 可知,在不同施肥處理下,小番茄根長(zhǎng)、根表面積、根體積和根平均直徑均與維生素C 含量和可溶性糖含量呈顯著正相關(guān)。小番茄根長(zhǎng)和根表面積均與有機(jī)酸含量呈顯著負(fù)相關(guān),根平均直徑與有機(jī)酸含量呈顯著正相關(guān),根體積與有機(jī)酸含量沒有顯著的相關(guān)性。小番茄根長(zhǎng)、根表面積、根體積和根平均直徑均與硝酸鹽含量沒有顯著的相關(guān)性。

3 結(jié)論與討論

碳是植物生長(zhǎng)必需的大量元素之一,其占農(nóng)作物有機(jī)質(zhì)質(zhì)量的58%,干物質(zhì)質(zhì)量的30%~35%[9]。植物對(duì)碳的獲取主要有2個(gè)途徑[9],一個(gè)是地上葉片的光合作用,另一個(gè)是地下根系對(duì)土壤環(huán)境中小分子有機(jī)碳的吸收,而且地下有機(jī)碳的吸收量占植物碳吸收總量的50%~60%。目前無論是植物的光合作用階段還是根系的吸收過程,乃至植物夜間的呼吸作用,植物都存在明顯的“碳饑餓”現(xiàn)象[13]。因此,從根系補(bǔ)充植物可直接吸收的小分子有機(jī)碳是緩解植物“碳饑餓”的有效途徑[15]。本試驗(yàn)結(jié)果表明,與常規(guī)施肥相比,施用酒精廢醪液體有機(jī)碳肥處理小番茄的株高、莖粗、SPAD 值、根系干質(zhì)量和單株產(chǎn)量分別提高12.4%、5.6%、20.1%、32.7%和16.7%,說明施用酒精廢醪液體有機(jī)碳肥能夠明顯改善小番茄的“碳饑餓”現(xiàn)象,顯著促進(jìn)小番茄的生長(zhǎng)。

碳元素是構(gòu)成蛋白質(zhì)、氨基酸、糖類的重要組成元素[16],是作物合成糖類、蛋白質(zhì)、氨基酸、酶、激素、信號(hào)傳遞物質(zhì)的基礎(chǔ)物質(zhì)[17]。因此,及時(shí)補(bǔ)充小分子的有機(jī)碳可以顯著提高植物的品質(zhì)。李瑞波等[5]發(fā)現(xiàn),施用液體有機(jī)碳肥能夠顯著改善作物生長(zhǎng)和品質(zhì),還能夠明顯地延緩黃瓜的早衰。同樣,本試驗(yàn)中,施用酒精廢醪液體有機(jī)碳肥處理小番茄的品質(zhì)也有很大的提升,與常規(guī)施肥處理相比,其維生素C 含量和可溶性糖含量分別提高21.5%和15.1%,硝酸鹽和有機(jī)酸含量分別降低15.4%和43.8%。劉鵬云[18]通過大棚試驗(yàn)在西紅柿上應(yīng)用“榮木”液體有機(jī)肥料,也取得了類似的結(jié)果,液體有機(jī)肥料同樣也能促進(jìn)西紅柿生長(zhǎng),提高西紅柿的品質(zhì),增強(qiáng)其抗病能力。同樣的結(jié)果在經(jīng)濟(jì)作物[11]和大田作物[19-20]中也被發(fā)現(xiàn)。桂丕等[21]在蕹菜上施用有機(jī)碳肥發(fā)現(xiàn),蕹菜葉片中水溶性碳占全碳的百分比(WC/TC)及水溶性氮占全氮的百分比(WN/TN)下降。說明,施用有機(jī)碳肥可以明顯促進(jìn)蕹菜碳氮的合成代謝,進(jìn)而提升蕹菜的品質(zhì)。由此可見,液體有機(jī)碳肥在促進(jìn)作物生長(zhǎng)和提升品質(zhì)方面優(yōu)勢(shì)明顯。

根系是植物重要的吸收和代謝器官,是接觸土壤環(huán)境的第一道門戶,易對(duì)土壤環(huán)境的營(yíng)養(yǎng)狀況做出響應(yīng)[22]。在本研究中,與常規(guī)施肥相比,酒精廢醪液體有機(jī)碳肥處理小番茄根長(zhǎng)、根表面積、根體積和根平均直徑分別顯著提高25.7%、23.3%、29.4%和18.8%。根長(zhǎng)、根表面積、根體積和根平均直徑都與小番茄單株產(chǎn)量呈顯著正相關(guān)關(guān)系,其中小番茄根長(zhǎng)與小番茄單株產(chǎn)量相關(guān)性最強(qiáng)(R2=0.836 8,P<0.01),這與陳鵬宇等[23]在煙草上研究結(jié)果是一致的。同樣也發(fā)現(xiàn),根長(zhǎng)、根表面積、根體積和根平均直徑與維生素C含量和可溶性糖含量均呈顯著正相關(guān)關(guān)系,也是根長(zhǎng)與小番茄的維生素C 含量和可溶性糖含量的相關(guān)性最強(qiáng)(R2=0.833 2,P<0.01;R2=0.803 8,P<0.01)。與黨祝慶[24]在桃樹上的研究 結(jié)果是一致的。另外,本研究還發(fā)現(xiàn),根長(zhǎng)、根表面積、根體積和根平均直徑都與小番茄硝酸鹽含量沒有顯著的相關(guān)關(guān)系,而根長(zhǎng)和根表面積與小番茄有機(jī)酸含量呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系。這與陳桐等[25]在水稻上的研究結(jié)果是一致的。

本試驗(yàn)在小番茄上推廣應(yīng)用酒精廢醪液體有機(jī)碳肥,對(duì)于豐富液體有機(jī)碳肥的研發(fā)和推廣應(yīng)用提供了必要的科學(xué)依據(jù)。但是,本試驗(yàn)處理是在盆栽試驗(yàn)條件下進(jìn)行的,與實(shí)際的大田試驗(yàn)還有一定的差異,未來還需要田間試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。

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短期水分脅迫影響巴旦杏植株對(duì)硝酸鹽的吸收
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