王夢(mèng)亮,韓立偉,王俊宏,蘇俊萍(山西省應(yīng)用化學(xué)研究所,太原,030006)
氮肥及巨大芽孢桿菌對(duì)油菜生長(zhǎng)和硝酸鹽含量的影響
王夢(mèng)亮,韓立偉,王俊宏,蘇俊萍
(山西省應(yīng)用化學(xué)研究所,太原,030006)
通過(guò)盆栽試驗(yàn)探究了不同氮肥水平下巨大芽孢桿菌對(duì)油菜生長(zhǎng)及硝酸鹽累積的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,低氮水平下增施巨大芽孢桿菌菌液能提高油菜產(chǎn)量、降低硝酸鹽含量,硝酸鹽含量T4較T1降低了40.81%,T5較T2降低了18.47%;高氮水平下增施巨大芽孢桿菌菌液能提高油菜可溶性糖、可溶性蛋白含量,初步認(rèn)為巨大芽孢桿菌菌液是通過(guò)影響油菜對(duì)硝酸鹽的吸收來(lái)降低硝酸鹽含量的。
氮肥;巨大芽孢桿菌;油菜;硝酸鹽含量
蔬菜是人們健康飲食中不可缺少的副食品之一,但同時(shí)也是極易富集硝酸鹽的作物[1]。近年來(lái),由于有機(jī)肥施用的減少,化學(xué)肥料特別是氮肥的增多使土壤養(yǎng)分平衡失調(diào)、肥效下降,蔬菜中硝酸鹽含量過(guò)度積累,蔬菜品質(zhì)越來(lái)越差。早在1907年Riohdson就發(fā)現(xiàn)新鮮蔬菜中含有大量硝酸鹽,Tremp認(rèn)為人攝入體內(nèi)的硝酸鹽有70%源于蔬菜[2]。雖然硝酸鹽對(duì)人體沒有直接毒害作用,但其進(jìn)入人體后會(huì)被微生物還原為亞硝酸鹽,亞硝酸鹽對(duì)人體有毒害作用,能與人體內(nèi)各種胺類反應(yīng),形成亞硝胺——一種強(qiáng)致癌物質(zhì)。
關(guān)于巨大芽孢桿菌的增產(chǎn)效果已有報(bào)道[3],但關(guān)于其降低油菜中硝酸鹽含量的報(bào)道較少。本試驗(yàn)以油菜為試驗(yàn)對(duì)象,分析了不同硝態(tài)氮水平下根部灌施巨大芽孢桿菌發(fā)酵液對(duì)油菜生長(zhǎng)及硝酸鹽含量的影響,并對(duì)其機(jī)理進(jìn)行了初步探索。
1.1 試驗(yàn)材料
試驗(yàn)在山西大學(xué)應(yīng)用化學(xué)研究所內(nèi)進(jìn)行。油菜品種為綠秀 (91-1),栽培土基本理化性狀:總氮1.50 g/kg,總磷2.06 g/kg,全鉀14.65 g/kg,速效磷3.88 mg/kg,速效鉀102 mg/kg,pH值7.3。試驗(yàn)氮肥采用KNO3,巨大芽孢桿菌(Bacillus megaterium)由山西大學(xué)現(xiàn)代應(yīng)用化學(xué)研究所保存,采用搖瓶培養(yǎng)(30℃,搖瓶培養(yǎng)4 d,血球計(jì)數(shù)法測(cè)得1 mL菌肥液中菌數(shù)不少于108個(gè))。
1.2 試驗(yàn)方法
油菜種子用10%磷酸三鈉液消毒后置于30℃環(huán)境下催芽,然后播于上口內(nèi)徑25 cm、下口內(nèi)徑18 cm,深17 cm的花盆里,每盆裝3.5 kg土。當(dāng)油菜出現(xiàn)第三片真葉時(shí)每盆定苗5株,每個(gè)處理3次重復(fù)。試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案見表1。
施肥2周后測(cè)定所有處理的單株 (地上部)鮮質(zhì)量、硝酸鹽含量、硝酸還原酶活性、可溶性糖含量、可溶性蛋白含量。硝酸鹽含量測(cè)定用水楊酸硫酸比色法[4];硝酸還原酶活性測(cè)定用活體法[4];可溶性糖含量測(cè)定用蒽酮比色法[5];可溶性蛋白含量測(cè)定用考馬斯亮藍(lán)法[5]。
表1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案
1.3 數(shù)據(jù)處理
用Excel、SPSS 17.0軟件對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。
2.1 氮肥和巨大芽孢桿菌菌液對(duì)油菜 (地上部)單株鮮質(zhì)量的影響
由表2可知,與T0相比,T1處理油菜單株平均鮮質(zhì)量增加了53.29%,T2增加了66.47%,T3增加了73.65%,T1,T2,T3均較T0有顯著性差異;T4與T1相比,油菜單株平均鮮質(zhì)量增加了6.45%,差異達(dá)顯著性水平,但T5較T2、T6較T3沒有顯著性差異(P>0.05)。
表2 氮肥及菌液對(duì)油菜地上部鮮質(zhì)量的影響
圖1 氮肥及菌液對(duì)油菜硝酸鹽含量的影響
2.2 氮肥和巨大芽孢桿菌菌液對(duì)油菜硝酸鹽含量及硝酸還原酶活性(NRA)的影響
蔬菜對(duì)硝酸鹽的積累除與種類、品種、光照、溫度[6~10]等有關(guān)外,還與栽培基質(zhì)中氮素水平及形態(tài)有關(guān)[11]。從圖1中可以看出,T4與同氮素水平的T1相比硝酸鹽含量降低了40.81%,T5與同氮素水平T2相比油菜硝酸鹽含量降低了18.47%,而T6與同氮素水平的T3相比無(wú)顯著性差異。
硝酸還原酶(NR)是同化硝酸鹽過(guò)程中的限速酶,硝態(tài)氮可以誘導(dǎo)硝酸還原酶的生成和調(diào)節(jié)硝態(tài)氮的轉(zhuǎn)運(yùn)[12]。從圖2中可以看出,硝酸還原酶活性T0 圖2 氮肥及菌液對(duì)油菜NRA的影響 2.3 氮肥及巨大芽孢桿菌菌液對(duì)油菜可溶性糖、可溶性蛋白含量的影響 可溶性糖是植物碳代謝的重要產(chǎn)物,可溶性蛋白含量高低能基本反映氮同化能力高低。氮同化與碳同化密切相關(guān),高廷東[14]認(rèn)為碳氮代謝之間存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,同時(shí)也存在依賴關(guān)系。從圖3、4中可以看出,可溶性糖含量T1 圖3 氮肥及菌液對(duì)油菜可溶性糖含量的影響 圖4 氮肥及菌液對(duì)可溶性蛋白含量的影響 氮肥是影響蔬菜中硝酸鹽累積的主要外源因子,試驗(yàn)結(jié)果表明,在一定氮素范圍內(nèi)增施巨大芽孢桿菌菌液能提高油菜產(chǎn)量,降低油菜硝酸鹽含量,在土壤施氮量小于0.4 g/kg時(shí)效果較好。施氮量0.1 g/kg、0.2 g/kg水平下增施菌液,油菜硝酸鹽含量下降而NRA卻沒有顯著變化,說(shuō)明油菜對(duì)NO3-的吸收受到了抑制。有報(bào)道指出巨大芽孢桿菌能以NO3-為氮源,但不能將NO3-還原為NO2-[15,16],可能是巨大芽孢桿菌與油菜競(jìng)爭(zhēng)吸收NO3-導(dǎo)致其硝酸鹽含量下降,也有可能是巨大芽孢桿菌能活化土壤中P、K,改善土壤氧化還原條件,降低氮素脫氧和氧化過(guò)程,從而降低硝酸鹽含量。而在施氮量0.4 g/kg水平下巨大芽孢桿菌菌液提高了油菜可溶性糖、可溶性蛋白含量,可能是高水平氮促使巨大芽孢桿菌產(chǎn)生了一定量的植物可利用的碳源,促進(jìn)其碳代謝,進(jìn)而促進(jìn)其氮代謝,但高氮水平下巨大芽孢桿菌對(duì)油菜吸收NO3-的抑制作用有所破壞,最終導(dǎo)致油菜中硝酸鹽的累積。 [1]Bottexa B,Lou C M,Dorne J,et al.Risk-benefit health assessment of food-Food fortification and nitrate in vegetables [J].Trends in Food Science and Technology,2008,19(1): 113-119. [2]林啟美,熊順貴,孫明德.微生物肥料對(duì)油菜品質(zhì)及產(chǎn)量的影響[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1997,2(增刊):49-52. [3]李娟,王文麗,盧秉林.解磷微生物菌劑對(duì)油菜生長(zhǎng)及產(chǎn)量的影響[J].中國(guó)土壤與肥料,2010(3):67-69. [4]李合生.植物生理生化實(shí)驗(yàn)原理和技術(shù)[M].北京:高等教育出版社,2000:123-124,127-128. [5]俞建瑛,蔣宇,王善利.生物化學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005:137-138,177-178. [6]Chen B M,Zhao H W,Sheng X L.Effects of nitrate supply on plant growth,nitrate accumulation,metabolic nitrate concentration and nitrate reductase activity in three leafy vegetables[J].Plant Science,2004,167(3):635-643. [7]沈其榮,湯利,徐陽(yáng)春.植物液泡中硝酸鹽行為的研究概況[J].土壤學(xué)報(bào),2003,40(3):465-470. [8]Vieira I S,Vasconcelos E P,Monteiro A A.Nitrate accumulation,yield and leaf quality of turnip greens in response to nitrogen fertilization[J].Nutr Cycl Agroecosys,1998,51: 249-258. [9]周秋月,吳沿友,許文祥,等.光強(qiáng)對(duì)生菜硝酸鹽累積的影響[J].農(nóng)機(jī)化研究,2009(1):189-192. [10]Hiroshi Hayami,Gregory R,Carmichael.Factors influencing the seasonal variation in particulate nitrate at CHEJU island South Korea[J].Atmospheric Environment,1998,32 (8):1 427-1 434. [11]劉建平.不同氮肥及用量對(duì)濰縣蘿卜硝酸鹽和亞硝酸鹽含量的影響[J].山東農(nóng)業(yè)科學(xué),2011(11):55-59. [12]Coruzzi G,Bush D R.Nitrogen and carbon nutrient and metabolite signaling in plants[J].2001,125:61-64. [13]張青.供氮水平對(duì)草莓氮素同化的影響[J].山東農(nóng)業(yè)科學(xué),2007(6):92-94. [14]高廷東.不同形態(tài)氮互作對(duì)小麥幼苗碳—氮同化的影響[D].泰安:山東農(nóng)業(yè)大學(xué),2003. [15]Florence E,Feeherry,Hillel S,et al.Outgrowth ofBacillus megateriumspores in the presence of nitrate and ammo nium ions[J].Journal of Bactzriology,1976,127(2):1 026-1 027. [16]Thomas M,Priest F G,Stark F G.Characterization of an extracellular β-Amylase fromBacillus megateriumsensu stricto[J].Microbiology,1980,118:67-72. Effects of Nitrogen Fertilizer andBacillus megateriumon Growth and Nitrate Content of Rape WANG Mengliang,HAN Liwei,WANG Junhong,SU Junping A pot experiment was carried out to study effects of applying different levels of nitrogen fertilizer andBacillus megateriumfermentation liquor on the growth and nitrate content of rape.The results showed that,under the lower nitrogen levels,fermentation liquors ofB.megateriumcould increase the yield and decreased the nitrate content of rape,the nitrate content of T4and T5decreased by 40.81%and 18.47%respectively compared to T1and T2.While under the relative higher nitrogen levels,fermentation liquors ofB.megateriumcould increase the content of soluble sugar and soluble protein of rape.And we preliminarily concluded the fermentation liquors ofB.megateriumaffecting the absorption of nitrate,which leaded to the reducing of nitrate content in rape. Nitrogen;Bacillus megaterium;Rape;Nitrate content 10.3865/j.issn.1001-3547.2012.08.019 科技部創(chuàng)新方法工作專項(xiàng)(2010IM020700) 王夢(mèng)亮(1966-),男,教授,博士,主要研究方向?yàn)樯锘ず途G色有機(jī)肥料,E-mail:mlwang@sxu.edu.cn 2011-12-193 小結(jié)與討論
(Research Institute of Applied Chemistry,Shanxi University,Taiyuan 030006)