張東玲,郝科星,張全發(fā),侯福恩
(山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與經(jīng)濟(jì)研究所,山西太原030006)
農(nóng)作物主要通過根系吸收土壤中的養(yǎng)分,也可以通過莖葉尤其是葉片吸收養(yǎng)分。葉是植物最重要的根外營養(yǎng)器官,葉面對養(yǎng)分的利用與根部施肥有相同的效果。葉面噴施微量營養(yǎng)元素肥對改善作物養(yǎng)分供應(yīng)效果明顯,噴施大量營養(yǎng)元素(N,P,K)肥也有效果[1]。葉面噴施肥料是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上作為強(qiáng)化作物營養(yǎng)、防治某些缺素癥及調(diào)控生長發(fā)育的一種施肥措施。在根際施肥不能完全滿足作物優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)需求的前提下,往往是通過葉面噴施營養(yǎng)元素或活性物質(zhì)來達(dá)到補(bǔ)充作物養(yǎng)分、調(diào)控作物生長、影響作物養(yǎng)分吸收利用效率,從而達(dá)到增加作物產(chǎn)量、改善作物品質(zhì)之目的[2]。
在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,設(shè)施蔬菜種植已成為農(nóng)民增收的主要手段。由于生產(chǎn)上對農(nóng)作物產(chǎn)量的要求,很多菜農(nóng)在蔬菜管理上大量施肥,造成菜田的氮、磷、鉀養(yǎng)分比例不協(xié)調(diào),如偏施氮肥,而磷、鉀或中微量元素不足,不僅會(huì)造成蔬菜品質(zhì)下降和環(huán)境污染,同時(shí)也會(huì)造成菜田鹽漬化及病蟲害頻發(fā)[3-4]。施用營養(yǎng)葉面肥可以補(bǔ)充蔬菜養(yǎng)分,調(diào)節(jié)營養(yǎng)均衡,尤其是一些有利于作物品質(zhì)提高的元素,如磷、鉀、微量元素等,施用后可以明顯改善蔬菜品質(zhì)[5-8]。
油菜又叫油白菜、苦菜,是十字花科植物油菜的嫩莖葉,顏色深綠,幫如白菜,屬十字花科白菜變種。其富含維生素,所含的礦物質(zhì)能夠促進(jìn)骨骼的發(fā)育、加速人體的新陳代謝和增強(qiáng)機(jī)體的造血功能;所含的胡蘿卜素、煙酸等營養(yǎng)成分也是維持生命活動(dòng)的重要物質(zhì)。其在南北廣為栽培,四季均可生產(chǎn)[9]。
研究噴施不同濃度濃縮型全養(yǎng)分蔬菜瓜果沖施肥對大棚油菜產(chǎn)量及品質(zhì)的影響,旨在為大棚蔬菜營養(yǎng)均衡施肥研究提供參考。
1.1.1 土壤 試驗(yàn)于2012 年在太原市小店區(qū)東蒲村大棚進(jìn)行。土壤全氮1.68 g/kg,有機(jī)質(zhì)30.6 g/kg,堿解氮208.3 mg/kg,有效磷338.9 mg/kg,緩效鉀1 237 mg/kg,速效鉀463 mg/kg,pH 值8.13。
1.1.2 油菜品種 供試油菜品種為華冠油菜(廣東省良種引進(jìn)服務(wù)公司監(jiān)制,原產(chǎn)于日本)。
1.1.3 葉面肥 試驗(yàn)使用的濃縮型全養(yǎng)分蔬菜瓜果沖施肥是太原市天益源農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司生產(chǎn)的水溶性肥料。該產(chǎn)品含20%N,10%P2O5,20% K2O,含有較高的Mg,S,F(xiàn)e,Mn,Cu,Zn,Mo,B,能夠快速矯正微量元素缺乏癥;其中的陰陽離子均為植物能夠吸收的營養(yǎng)元素,因此,不會(huì)導(dǎo)致土壤鹽漬化;產(chǎn)品具有速溶性,能夠自動(dòng)清除灌溉系統(tǒng)的鹽垢,特別適合于噴灌、滴管和滲灌等設(shè)施;同時(shí),其具有潛在的酸化能力,能夠中和灌溉水的堿度,保證生長環(huán)境中養(yǎng)分的有效性。
本試驗(yàn)采用單因素隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),共設(shè)5 個(gè)處理,分別為:CK.噴水;處理1.葉面肥濃度為1∶1 000;處理2.葉面肥濃度為1∶2 000;處理3.葉面肥濃度為1∶4 000;處理4.葉面肥濃度為1∶6 000,以上濃度比為固液比。3 次重復(fù),共15 個(gè)小區(qū),每小區(qū)長5 m,寬3.2 m,面積16 m2。
本試驗(yàn)使用3WSS0.8 型手持壓縮噴霧器對油菜葉面噴霧,以葉片正反面濕潤、水珠不下滴為標(biāo)準(zhǔn)。2012 年4 月25 日定植,5 月2 日第1次噴施,每6 d 噴施一次,在最后一次噴施4 d 后收獲。每次噴施肥前調(diào)查株高、葉綠素含量。收獲后測定產(chǎn)量、株高以及維生素C、可溶性糖含量。
1.3.1 株高及產(chǎn)量測定 在每次噴施葉面肥6 d后,各處理小區(qū)抽取5 株,從第1 次測量株高后標(biāo)記葉位,以后每次按相同葉位進(jìn)行測定。成熟后,在每小區(qū)均勻收取20 株稱質(zhì)量測產(chǎn)。
1.3.2 生理指標(biāo)及品質(zhì)指標(biāo)測定 在每次噴施葉面肥6 d 后,各處理小區(qū)選取生長一致的植株5 株,取中心部第1 片完全展開葉,測定其葉綠素含量。成熟后,在每小區(qū)均勻收取20 株,測定其維生素C、可溶性糖含量。
1.3.3 測定方法 葉綠素含量測定用SPAD-502葉綠素儀進(jìn)行葉綠素相對含量的測定;維生素C含量用碘酸鉀滴定法測定;可溶性糖含量用蒽酮比色法測定。
利用Excel 2003 進(jìn)行數(shù)據(jù)整理及DPS 6.5 專業(yè)版進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和方差分析。
從圖1 可以看出,處理1~4 在每個(gè)時(shí)期均明顯高于CK,且每個(gè)處理的株高增幅均高于處理1。在各處理之間,隨著濃度的增大,株高增加,在5 月18 日處理1 株高達(dá)到最高,為23.61 cm。
葉綠素是植物進(jìn)行光合作用的重要物質(zhì),是光合作用中光能吸收和傳遞的主要色素分子,是電子傳遞過程中必不可少的傳遞體,其含量直接影響植物的光合作用。作物依靠葉綠素吸收光能進(jìn)行光化學(xué)反應(yīng),而單位面積的葉綠素含量因栽培措施、營養(yǎng)條件的影響發(fā)生很大變化。因此,葉綠素含量是判斷植株強(qiáng)弱和產(chǎn)量的一個(gè)重要指標(biāo)[10]。不同處理油菜葉綠素含量變化如圖2 所示。
從圖2 可以看出,各處理在3 個(gè)時(shí)期的相對葉綠素含量均高于CK,處理4~1,隨著葉面肥濃度的增大,各處理在每個(gè)時(shí)期的相對葉綠素含量有增加的趨勢,在5 月14 日處理1 的葉綠素含量達(dá)到最高,SPAD 的值為50.21,比對照增加11.6%。5 月18 日的葉綠素含量總體低于5 月14 日,是由于生長后期葉片衰老所致。
由表1 可知,各處理可溶性糖含量均高于對照,處理3,4,2 與對照相比,差異均達(dá)極顯著水平,處理1 與對照相比,差異達(dá)顯著水平;處理3與處理1 相比,差異達(dá)極顯著水平,與處理2 相比,差異達(dá)顯著水平,其他處理之間均未達(dá)顯著水平;隨肥料濃度的增加,可溶性糖含量先升后降,處理3 最高,為46.40%,比對照增加27.58%。
表1 不同處理的油菜可溶性糖含量變化 %
從表2 可以看出,各處理維生素C 含量均高于對照,處理3 與對照相比,差異達(dá)極顯著水平,處理4 與對照相比,差異達(dá)顯著水平,處理2 和處理1 與對照相比,差異均不顯著;處理3 與處理2 和處理1 相比,差異達(dá)極顯著水平,處理3與處理4 相比,差異達(dá)顯著水平,處理4 與處理1 相比,差異達(dá)顯著水平;隨著肥料濃度的增加,維生素C 含量先升后降,處理3 的含量最高,為32.47 mg/100 g,比對照增加20.69%。
表2 不同處理的油菜維生素C 含量變化 mg/100 g
從表3 可以看出,各處理產(chǎn)量均高于對照,處理1,2,3 與對照相比,差異均達(dá)極顯著水平,處理4 與對照相比,差異達(dá)顯著水平;處理1 和處理2 與處理3 和處理4 相比,差異達(dá)極顯著水平,處理3 與處理4 相比,差異達(dá)極顯著水平,處理1 與處理2 相比,差異達(dá)顯著水平;隨著肥料濃度的增大,油菜產(chǎn)量增大,處理1 產(chǎn)量最高,為37 685.55 kg/hm2,比對照增產(chǎn)10 965.60 kg/hm2。
表3 不同處理的油菜產(chǎn)量 kg/hm2
試驗(yàn)表明,不同濃度的濃縮型全養(yǎng)分蔬菜瓜果沖施肥對大棚油菜的生物學(xué)性狀、生理指標(biāo)、品質(zhì)及產(chǎn)量均有不同程度的影響。噴施葉面肥后,油菜株高和葉綠素含量均高于對照,在濃度1∶1 000 處理下,其株高和葉綠素含量最高,說明葉面肥可以明顯增加油菜株高和葉綠素含量;油菜的可溶性糖和維生素C 含量隨著濃度的增大,先升后降,在濃度為1∶4 000 時(shí),含量達(dá)到最高;噴施葉面肥后明顯增加油菜的生物量,在1∶1 000處理下產(chǎn)量最高,每公頃比對照增產(chǎn)10 965.60 kg。因此,在油菜上施用濃縮型全養(yǎng)分蔬菜瓜果沖施肥可以顯著提高其品質(zhì)和產(chǎn)量,值得大面積推廣。
[1]樊俊,鄭詩樟,胡紅青,等.施用葉面肥對不同基肥處理小白菜效果的研究[J].中國土壤與肥料,2010(3):25-30.
[2]李瑞海,黃啟為,徐陽春,等.不同配方葉面肥對辣椒生長的影響[J].南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2009,32(2):76-81.
[3]趙俊,董曉飛.不同施肥組合對晉菜3 號(hào)大白菜產(chǎn)量及硝酸鹽累積的影響[J].山西農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,37(12):36-38.
[4]潘大豐,程季珍,李群,等.山西省主要蔬菜施肥智能信息技術(shù)研究[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2000(1):109-112.
[5]李月梅,徐仁海.不同施肥處理對甘藍(lán)型春油菜產(chǎn)量及效益的影響[J].河南農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,40(3):59-61.
[6]Tejada M,Gonzalez J L,Hemandes MT,et al.Agricultural use of leachates obtained from two different vermicomposting processes[J].Bioresource Technology,2008,99:6228-6232.
[7] Lester G E. Supplement foliar potassium applications during muskmelon fruit develolpment can improve fruit quality,ascorbic acid,and beta-carotene contents[J].Joumal of the American Society for Horticultural Science,2005,130(4):649-653.
[8]張潤,金緯玲.碧全、高美施在番茄上的應(yīng)用效果[J].長江蔬菜,1997(11):30.
[9]陳海梅.復(fù)混肥對油白菜生長的影響[J].北方園藝,2010(20):55-56.
[10]武維華.植物生理學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2012:120-139.