王文鋒,李春花,黃紹文,高 偉,唐繼偉
(1 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所/農(nóng)業(yè)部植物營養(yǎng)與肥料重點實驗室,北京 100081;2 天津市農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所,天津 300192)
不同施肥模式對設(shè)施菜田土壤微生物量碳、氮的影響
王文鋒1,李春花1,黃紹文1*,高偉2,唐繼偉1
(1 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所/農(nóng)業(yè)部植物營養(yǎng)與肥料重點實驗室,北京 100081;2 天津市農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所,天津 300192)
【目的】本文利用天津日光溫室蔬菜不同施肥模式定位試驗,研究了不同施肥模式對設(shè)施菜田土壤微生物量碳、氮含量的影響,為設(shè)施蔬菜高效施肥和菜田土壤可持續(xù)利用提供依據(jù)?!痉椒ā空{(diào)查在第 9 茬蔬菜(秋冬茬芹菜)和第 10 茬蔬菜(春茬番茄)進(jìn)行。定位試驗設(shè) 8 個處理,分別為:1)不施氮;2)全部施用化肥氮(4/4CN);3)3/4 化肥氮+1/4 豬糞氮(3/4CN+1/4PN);4)2/4 化肥氮+2/4 豬糞氮(2/4CN+2/4PN);5)1/4 化肥氮+3/4 豬糞氮(1/4CN+3/4PN);6)2/4 化肥氮+1/4 豬糞氮+1/4 秸稈氮(2/4CN+1/4PN+1/4SN);7)2/4 化肥氮+2/4 秸稈氮(2/4CN+2/4SN);8)農(nóng)民習(xí)慣施肥(CF),除不施氮肥和農(nóng)民習(xí)慣施肥外,其余處理為等氮磷鉀處理。在不同生育時期,采 0—20 cm 土壤樣品,測定土壤微生物量碳、氮含量,并分析其與蔬菜產(chǎn)量之間的關(guān)系。【結(jié)果】兩茬蔬菜不同施肥模式土壤微生物量碳、氮含量總體上均隨生育期的推進(jìn)呈先增后降的趨勢。芹菜季較高土壤微生物量碳含量出現(xiàn)在定植后 90 d,土壤微生物量氮較高含量出現(xiàn)在定植后 60 d;番茄季分別出現(xiàn)在定植后 20~80d 和 60 d。芹菜季 5 個有機無機肥料配施模式土壤微生物量碳、氮含量分別在 185.0~514.6和 34.3~79.1 mg/kg 之間,較化肥(4/4CN)模式平均分別增加 15.1%~81.7% 和 24.5%~100.0%,其中以配施秸稈模式土壤微生物量碳、氮含量相對較高,平均分別增加 62.0%~81.7% 和 81.1%~100.0%;番茄季 5 個有機無機肥料配施模式土壤微生物量碳、氮含量分別在 120.7~338.0 和 25.5~68.8 mg/kg 之間,較 4/4CN 模式平均分別增加 16.9%~86.9% 和 12.2%~109.3%,又以配施秸稈模式土壤微生物量碳、氮含量最高,平均分別增加61.4%~86.9% 和 78.2%~109.3%。兩季蔬菜不同生育期土壤微生物量碳、氮含量與當(dāng)季蔬菜產(chǎn)量和定位試驗開始以來蔬菜總產(chǎn)量之間均呈極顯著正相關(guān)關(guān)系?!窘Y(jié)論】同等養(yǎng)分投入量下,有機無機肥料配合施用提高土壤微生物量碳、氮的效果顯著好于單施化肥,又以化肥配施秸稈效果更佳;土壤微生物量碳、氮含量與設(shè)施蔬菜產(chǎn)量之間呈極顯著正相關(guān)關(guān)系。證明有機無機肥配施,特別是配施一定量的秸稈可有效提高土壤微生物量碳、氮含量,維持較高的菜田土壤肥力,有利于設(shè)施蔬菜的可持續(xù)和高效生產(chǎn)。
施肥模式;設(shè)施菜田;土壤微生物量碳、氮
設(shè)施栽培產(chǎn)值高,不受季節(jié)限制,種植面積不斷增加。但設(shè)施菜田過量施肥現(xiàn)象非常普遍,溫室內(nèi)土壤養(yǎng)分比例失調(diào),土壤理化性質(zhì)越來越不利于蔬菜的生長。土壤微生物在土壤養(yǎng)分轉(zhuǎn)化中起著重要作用[1-3],并被廣泛用作評價土壤質(zhì)量和肥力的敏感指標(biāo)[4-7]。
土壤中微生物量碳氮含量受許多因素的影響,如土壤類型[8]、土壤理化性質(zhì)[9-10]、季節(jié)和氣候變化[11]、植被類型[12-13]和生育期[14-16]以及土地利用方式[17]等。施肥作為一項重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)措施,能顯著影響土壤微生物量碳、氮含量[18-19]。目前,國內(nèi)外有關(guān)施肥措施對土壤微生物量碳氮影響的研究已有大量報道,但主要集中于玉米[20-21]、水稻[22-24]、小麥[14,25]等糧田土壤。設(shè)施菜田蔬菜種植年限[26-28]、種植制度[29-30]和施肥措施[31-32]對土壤微生物數(shù)量和區(qū)系的影響,以及不同栽培方式[33]對微生物量碳、氮的影響也有報道,而不同施肥模式對設(shè)施菜田土壤微生物量碳、氮影響方面的研究鮮見報道。本文利用設(shè)在天津的日光溫室蔬菜不同施肥模式定位試驗,研究蔬菜輪作周期內(nèi)不同施肥模式土壤微生物量碳、氮動態(tài)變化特征及其與蔬菜產(chǎn)量之間的關(guān)系,以期尋求經(jīng)濟節(jié)約、高效合理的施肥模式,為實現(xiàn)設(shè)施蔬菜生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展提供依據(jù)。
1.1試驗材料
本定位試驗地點位于天津市西青區(qū)辛口鎮(zhèn)第六埠村,試驗區(qū)域?qū)倥瘻貛О霛駶櫞箨懶詺夂?,全年平均溫度?11.6℃,全年日照總量為 2810 h,全年無霜期為 203 d,自然降水總量為 586 mm。供試日光溫室東西走向,長 80 m,寬 6.5 m(含0.5 m 通道),前部有通風(fēng)口,白天適時敞開通風(fēng),夜間或降雨時關(guān)閉。供試土壤類型為中壤質(zhì)潮土,地下水埋深為1 m。定位試驗于 2009年10 月開始(定位試驗開始時棚齡為 7年),種植制度為春茬番茄-秋冬茬芹菜輪作,試驗開始前 0—20 cm 耕層土壤基本理化性質(zhì)為:有機質(zhì) 25.4 g/kg,硝態(tài)氮 186.2 mg/kg,速效磷144.6 mg/kg,速效鉀 404.0 mg/kg,pH 7.9。供試芹菜(Apium graveolens)品種為文圖拉,番茄(Lycopersicon esculentum)品種為朝研 299。
1.2試驗設(shè)計
定位試驗共設(shè) 8 個處理,分別為:1)不施氮;2)全部施用化肥氮(4/4CN);3)3/4 化肥氮+1/4 豬糞氮(3/4CN+1/4PN);4)2/4 化肥氮+2/4 豬糞氮(2/4CN+2/4PN);5)1/4 化肥氮+3/4 豬糞氮(1/4CN+3/4PN);6)2/4 化肥氮+1/4 豬糞氮+1/4 秸稈氮(2/4CN+1/4PN+1/4SN);7)2/4 化肥氮+2/4 秸稈氮(2/4CN+2/4SN);8)農(nóng)民習(xí)慣施肥(CF)。處理 2~7為大幅減施肥料的有機無機肥料配合施用模式,等氮等磷等鉀,番茄茬施用的 N、P2O5和 K2O 總量分別為 450、225 和 600 kg/hm2,芹菜茬 N、P2O5和K2O 總量分別為 450.0、300.0 和 600.0 kg/hm2。無氮處理與處理 2~7 為 等磷等鉀。農(nóng)民習(xí)慣施肥處理番茄茬化肥 N、P2O5和 K2O 用量分別為 450.0、300.0和 450.0 kg/hm2,豬糞施入量為 30.0 t/hm2;芹菜茬化肥 N、P2O5和 K2O 用量分別為 450.0、600.0 和 300.0 kg/hm2,豬糞施入量為 32.0 t/hm2。春茬番茄和秋冬茬芹菜各處理的具體氮和碳投入量見表1。每個處理3次重復(fù),隨機排列。試驗小區(qū)面積 14.4 m2(寬 2.4 m×長 6.0 m),番茄株、行距分別為 0.3 m 和 0.6 m,種植密度為 25000 株/hm2;芹菜株、行距分別為 0.20 m和 0.15 m,種植密度為 330570 株/hm2。小區(qū)間埋設(shè)PVC 板(深度 105 cm:100 cm 地下,5 cm 地上;厚度 4 mm),防止小區(qū)之間養(yǎng)分和水分的橫向遷移。
有機肥全部基施。番茄季處理 20% 氮肥、70%磷肥和 20% 鉀肥基施,剩余氮肥和鉀肥分別在番茄開花期、第一穗果膨大期、第二穗果膨大期和第三穗果膨大期追施,氮肥追施比例為 30%、30%、10%和 10%,鉀肥為 10%、30%、30% 和 10%,剩余磷肥在第一和第二次追肥各施入 15%;習(xí)慣施肥處理20%的氮肥和 80%的磷肥基施,其余氮磷鉀肥分4次平均追施。芹菜季 20%氮肥、70%磷肥和 20%鉀肥基施,剩余氮肥和鉀肥在芹菜 5~6 葉期、8~9 葉期和 11~12 葉期分3次追施,氮肥的追施比例為35%、35% 和 10%,鉀肥的追施比例為 10%、35%和 35%,剩余磷肥在第一次追肥時全部施入;習(xí)慣施肥處理 20% 氮肥和 100% 磷肥基施,剩余氮肥和全部鉀肥平均分3次追施。
定位試驗所施用的化肥為尿素(含N 46%)、過磷酸鈣(含P2O512%)、磷酸二銨(N 18%,P2O546%)、氯化鉀(K2O 60%)、磷酸二氫鉀(P2O552%,K2O 34%)。所用商品豬糞含N 2.17%,P2O51.39%,K2O 1.63%,C 218.00 g/kg(干基),水分含量為28.9%;所用秸稈含N 1.04%、P2O50.32%、K2O 1.69%,C 426.9 g/kg(干基),水分含量為 64.9%。
基施方式為肥料撒施后旋耕入土,追施方式為肥料溶于水后隨水沖施。處理 1~7 是依據(jù)田間持水量進(jìn)行灌溉,當(dāng)田間持水量低于 60% 時進(jìn)行灌溉;處理 8 采用習(xí)慣灌溉方式,即定期采用大水漫灌的方式。為保證灌水量的準(zhǔn)確,每個小區(qū)均安裝有單獨的 PVC 進(jìn)水管,并用水表記錄灌水量。習(xí)慣施肥處理番茄季和芹菜季灌水總量分別為 4861 和 4167 m3/hm2,其余處理番茄季和芹菜季灌水總量分別為3889 和 3334 m3/hm2。
1.3土壤樣品采集及測定方法
第 9 茬蔬菜(秋冬茬芹菜)于 2013年9月18日(芹菜基肥施用前)、10月20日(芹菜定植后 30 d)、11月20日(芹菜定植后 60 d)、12月20日(芹菜定植后 90 d)及2014年1月9日(芹菜定植后 110 d,拉秧期)采集土壤樣品。第 10 茬蔬菜(春茬番茄)于2014年1月26日(番茄施基肥前)、2月21日(番茄定植后 20 d)、3月12日(番茄定植后 40 d)、4月2日(番茄定植后 60 d)、4月22日(番茄定植后 80 d)、5月12日(番茄定植后 100 d)及6月3日(番茄定植后 120 d,拉秧期)采集土壤樣品。取樣方法是在每個小區(qū)內(nèi)按 S 形布設(shè) 10 個點,用不銹鋼土鉆采取 0—20 cm 土壤樣品,立即剔除石礫和植物殘根等雜物,混合均勻,迅速過 2 mm 篩后于 4℃ 冰箱內(nèi)保存,用于土壤微生物量碳、氮含量的測定。
土壤微生物量碳采用熏蒸提取-容量分析法測定[34],計算公式為:BC(mg/kg)=EC/kEc
表1 試驗處理及其氮和碳投入量(kg/hm2)Table 1 Treatments and the corresponding N and C inputs from different sources
式中,Ec 為熏蒸土與未熏蒸土壤的差值;kEc為轉(zhuǎn)換系數(shù),取值 0.38。
土壤微生物量氮采用熏蒸提取-全氮測定法測定[34],計算公式為:BN(mg/kg)=EN/kEN
式中,EN為熏蒸土與未熏蒸土壤的差值;kEN為轉(zhuǎn)換系數(shù),取值 0.45。
土壤田間持水量采用室內(nèi)環(huán)刀法測定[35]:用環(huán)刀采集原狀土帶回實驗室,進(jìn)行土樣吸水、排水、烘干稱重等步驟,測得土壤田間持水量。土壤基本化學(xué)性質(zhì)采用常規(guī)分析方法測定[36]:土壤有機質(zhì)用重鉻酸鉀-濃硫酸氧化(外加熱法),硫酸亞鐵溶液滴定法測定;土壤硝態(tài)氮采用 2 mol/L 氯化鉀溶液浸提,雙波長紫外分光光度法測定;土壤速效磷采用 0.5 mol/L NaHCO3浸提,鉬銻抗比色法測定;土壤速效鉀采用 NH4OAc 溶液浸提,原子吸收分光光度計測定;土壤 pH 采用 2.5∶1 水土比,酸度計測定。
1.4數(shù)據(jù)處理
數(shù)據(jù)采用 Microsoft Excel 2010 和 SAS 8.0 統(tǒng)計軟件進(jìn)行分析。
2.1不同施肥模式對設(shè)施菜田土壤微生物量碳動態(tài)變化的影響
2.1.1芹菜生育期間不同施肥模式土壤微生物量碳動態(tài)變化特征由表2可以看出,芹菜生育期間不同施肥模式土壤微生物量碳含量總體上均呈先增后降的趨勢。芹菜施基肥前不同施肥模式土壤微生物量碳含量均相對較低,在 37.2~336.9 mg/kg 之間,平均為 212.6 mg/kg;芹菜定植后 90d 不同施肥模式土壤微生物量碳含量均相對較高,芹菜定植后 30、60、90 和 110d 土壤微生物量碳含量分別在 122.5~374.4、96.7~497.2、267.9~514.6 和 216.0~467.5 mg/kg 之間,平均分別為 260.4、322.1、419.4 和 318.3 mg/kg。
表2 芹菜定植后不同時間不同施肥模式土壤微生物量碳含量(mg/kg)Table 2 Soil microbial biomass carbon contents in different growth period of celery under different fertilization patterns
芹菜生育期間各取樣時期有機無機肥料配施土壤微生物量碳含量均高于單施化肥,3/4CN+1/4PN、2/4CN+2/4PN、1/4CN+3/4PN、2/4CN+1/4PN+1/4SN和 2/4CN+2/4SN 土壤微生物量碳含量較 4/4CN 分別增加 15.1%、23.9%、30.6%、62.0% 和 81.7%。
中量配施豬糞 2/4CN+2/4PN 和高量配施豬糞1/4CN+3/4PN 土壤微生物量碳含量較低量配施豬糞平均分別增加 7.7% 和 13.5%。配施秸稈土壤微生物量碳含量高于配施豬糞,2/4CN+1/4PN+1/4SN 和2/4CN+2/4SN 土壤微生物量碳含量較 1/4CN+3/4PN 平均分別增加 24.1% 和 39.2%。
大幅減施肥料的配施秸稈土壤微生物量碳含量高于高量施肥的習(xí)慣施肥,2/4CN+1/4PN+1/4SN和 2/4CN+2/4SN 土壤微生物量碳含量較習(xí)慣施肥平均分別增加 4.4% 和 24.7%。
2.1.2番茄生育期間不同施肥模式土壤微生物量碳動態(tài)變化特征表3顯示,番茄生育期間不同施肥模式土壤微生物量碳含量總體上呈先增后降的趨勢。番茄施基肥前和定植后 100、120d 不同施肥模式土壤微生物量碳含量總體相對較低,分別在 97.2~286.7、118.6~162.1 和 57.4~191.0 mg/kg 之間,平均分別為 172.9、144.8 和 140.0 mg/kg;番茄定植后 20、40、60 和 80d 不同施肥模式土壤微生物量碳含量總體相對較高,分別在 122.5~338.0、139.8~267.7、135.4~272.2 和 164.3~271.2 mg/kg 之間,平均分別為 214.3、205.1、192.1 和 226.9 mg/kg。
表3 番茄定植后不同時間不同施肥模式土壤微生物量碳含量(mg/kg)Table 3 Soil microbial biomass carbon contents under different fertilization patterns in different days after transplanting of tomato
番茄生育期間各取樣時期有機無機肥料配施模式土壤微生物量碳含量總體高于單施化肥模式,其中以配施秸稈模式(2/4CN+2/4SN、2/4CN+1/4PN+1/4SN)土壤微生物量碳含量總體上相對較高。五種有機無機肥料配施模式 3/4CN+1/4PN、2/4CN+2/4PN、1/4CN+3/4PN、2/4CN+1/4PN+1/4SN 和2/4CN+2/4SN 土壤微生物量碳含量較 4/4CN 模式平均分別增加 16.9%、25.2%、51.8%、61.4% 和86.9%。
豬糞用量較高的處理,土壤微生物量碳含量也較高。2/4CN+2/4PN 和 1/4CN+3/4PN 土壤微生物量碳含量較 3/4CN+1/4PN 平均分別增加 7.1% 和29.9%。
配施秸稈模式土壤微生物量碳含量總體高于配施豬糞模式。2/4CN+1/4PN+1/4SN 和 2/4CN+2/4SN 土壤微生物量碳含量較 1/4CN+3/4PN 平均分別增加 6.3% 和 23.1%。
配施秸稈模式施 N 量較常規(guī)施肥大幅減少了50% 多,總 C 投入增加了 10%~40%,相應(yīng)地各取樣時期土壤微生物量碳含量也高于習(xí)慣施肥模式,2/4CN+1/4PN+1/4SN 和 2/4CN+2/4SN 土壤微生物量碳含量較習(xí)慣施肥平均分別增加 9.7% 和 27.1%。
2.2不同施肥模式對設(shè)施菜田土壤微生物量氮動態(tài)變化的影響
2.2.1芹菜生育期間不同施肥模式土壤微生物量氮動態(tài)變化特征表4表明,芹菜生育期不同施肥模式土壤微生物量氮含量總體上均隨生育期的推進(jìn)先增后降,在芹菜定植后 60d 不同施肥模式土壤微生物量氮含量均達(dá)到最高。
表4 芹菜定植后不同時間不同施肥模式土壤微生物量氮含量(mg/kg)Table 4 Soil microbial biomass nitrogen contents in different growth period of celery under different fertilization patterns
芹菜生育期間各取樣時期有機無機肥料配施土壤微生物量氮含量均高于單施化肥,其中以配施秸稈模式(2/4CN+2/4SN、2/4CN+1/4PN+1/4SN)土壤微生物量氮含量相對較高。五種有機無機肥料配施模式 3/4CN+1/4PN、2/4CN+2/4PN、1/4CN+3/4PN、2/4CN+1/4 PN+1/4SN 和 2/4CN+2/4SN 土壤微生物量氮含量較 4/4CN 模式平均分別增加24.5%、37.2%、64.2%、81.1% 和 100.0%。
隨著豬糞用量的增加,土壤微生物量氮含量總體上呈增加的趨勢,中量配施豬糞模式 2/4CN+2/4PN 和高量配施豬糞模式 1/4CN+3/4PN 土壤微生物量氮含量較低量配施豬糞模式平均分別增加 10.2%和 31.9%。
配施秸稈模式土壤微生物量氮含量高于配施豬糞模式,2/4CN+1/4PN+1/4SN 和 2/4CN+2/4SN 土壤微生物量氮含量較高量配施豬糞模式 1/4CN+3/4PN 平均分別增加 10.3% 和 21.8%。
大幅減施肥料的高量配施秸稈土壤微生物量氮含量高于高量施肥的習(xí)慣施肥,低量配施秸稈土壤微生物量氮含量與習(xí)慣施肥的相近。2/4CN+1/4PN+1/4SN 和 2/4CN+2/4SN 土壤微生物量氮含量較習(xí)慣施肥平均分別增加 0.8% 和 11.4%。
2.2.2設(shè)施番茄生育期間不同施肥模式土壤微生物量氮動態(tài)變化特征由表5可以看出,番茄生育期間CK 和 4/4CN 土壤微生物量氮含量總體上呈先增后降的趨勢,而有機無機肥料配施模式土壤微生物量氮含量總體上呈先增后降再增的趨勢。番茄施基肥前不同施肥模式土壤微生物量氮含量均相對較低,在9.5~43.1 mg/kg 之間,平均為 28.4 mg/kg;番茄定植后 60d 不同施肥模式土壤微生物量氮含量相對較高,番茄定植后 20、40、60、80、100 和 120d 土壤微生物量氮含量分別在 10.2~52.6、13.5~57.2、23.3~68.8、11.4~48.2、22.7~50.1 和 16.2~66.1 mg/kg 之間,平均分別為 32.8、40.0、48.5、32.6、32.2 和 42.2 mg/kg。
表5 番茄定植后不同時間不同施肥模式土壤微生物量氮含量(mg/kg)Table 5 Soil microbial biomass nitrogen contents under different fertilization patterns in different days after transplanting of tomato
番茄生育期間各取樣時期有機無機肥料配施模式土壤微生物量氮含量均高于單施化肥模式,秸稈配施模式(2/4CN+1/4PN+1/4SN、2/4CN+2/4SN)又高于化肥豬糞配施模式。3/4CN+1/4PN、2/4CN+2/4PN、1/4CN+3/4PN、2/4CN+1/4 PN+1/4SN 和2/4CN+2/4SN 土壤微生物量氮含量較 4/4CN 分別增加了 12.2%、41.8%、56.5%、78.2% 和 109.3%。
豬糞用量高的處理土壤微生物量氮含量總體上也較高。與低量配施豬糞模式 3/4CN+1/4PN 相比,中量配施豬糞模式 2/4CN+2/4PN 和高量配施豬糞模式 1/4CN+3/4PN 土壤微生物量氮含量平均分別增加26.4% 和 39.2%。
配施秸稈模式土壤微生物量氮含量高于配施豬糞模式,2/4CN+1/4PN+1/4SN 和 2/4CN+2/4SN 土壤微生物量氮含量較高量配施豬糞模式 1/4CN+3/4PN 平均分別增加 14.1% 和 34.0%。
配施秸稈模式施 N 量較習(xí)慣施肥模式減少了50%,但配施秸稈處理 2/4CN+1/4 PN+1/4SN 和2/4CN+2/4SN 土壤微生物量氮含量較習(xí)慣施肥模式平均分別增加 13.5% 和 33.3%。
2.3設(shè)施菜田土壤微生物量碳氮含量與蔬菜產(chǎn)量之間的關(guān)系
2.3.1芹菜土壤微生物量碳、氮含量與蔬菜產(chǎn)量之間的相關(guān)性從表6可以看出,芹菜各取樣時期土壤微生物量碳氮含量與其產(chǎn)量以及前 9 茬蔬菜總產(chǎn)量之間均呈極顯著正相關(guān)關(guān)系,土壤微生物量碳和氮含量與第 9 茬芹菜產(chǎn)量之間的相關(guān)系數(shù)分別為0.71~0.88 和 0.59~0.77,與前 9 茬蔬菜總產(chǎn)量之間的相關(guān)系數(shù)分別為 0.72~0.88 和 0.64~0.77。
2.3.2番茄不同取樣時間土壤微生物量碳氮含量與蔬菜產(chǎn)量之間的相關(guān)性從表7可以看出,第 10 茬蔬菜各取樣時期土壤微生物量碳、含量與第 10 茬和前10 茬番茄總產(chǎn)量之間均呈極顯著正相關(guān)關(guān)系,土壤微生物量碳和氮含量與第 10 茬番茄產(chǎn)量之間的相關(guān)系數(shù)分別為 0.52~0.83 和 0.65~0.86,與前 10 茬番茄總產(chǎn)量之間相關(guān)系數(shù)分別為 0.53~0.81 和0.64~0.88。
表6 芹菜不同取樣時間土壤微生物量碳、氮含量與蔬菜產(chǎn)量之間的相關(guān)系數(shù)Table 6 Correlation coefficients between soil microbial biomass C, N contents in different sampling time and the yield of the ninth-season vegetable(celery)and the total vegetable yield
表7 番茄生育期間不同取樣時間土壤微生物量碳氮、含量與蔬菜產(chǎn)量之間的相關(guān)系數(shù)Table 7 Correlation coefficients between soil microbial biomass C, N contents with the yield of tenth-season vegetable(tomato)and total vegetable yield
3.1不同施肥模式對設(shè)施菜田土壤微生物量碳氮含量的影響
本試驗結(jié)果表明,有機無機肥料配施較單施化肥可顯著提高設(shè)施菜田土壤微生物量碳氮含量,配施秸稈又高于配施豬糞。第 9 茬蔬菜(設(shè)施秋冬茬芹菜)生育期間,有機無機肥料配施模式(1/4CN+1/4PN、2/4CN+2/4PN、1/4CN+3/4PN、2/4CN+1/4PN+1/4SN 和 2/4CN+2/4SN)土壤微生物量碳、氮含量較單施化肥模式(4/4CN)平均分別增加15.1%~81.7% 和 24.5%~100.0%,其中配施秸稈模式土壤微生物量碳、氮含量平均分別增加62.0%~81.7% 和 81.1%~100.0%;第 10 茬蔬菜(設(shè)施春茬番茄)生育期間,土壤微生物量碳、氮較單施化肥模式平均分別增加 16.9%~86.9% 和 12.2%~109.3%,配施秸稈模式土壤微生物量碳、氮含量平均分別增加 61.4%~86.9% 和 78.2%~109.3%。施用有機肥不僅可為土壤微生物生長提供碳源、氮源和其他養(yǎng)分[37-38],而且能夠提高土壤透水排水性和透氣性[39],改善土壤微生物的生活環(huán)境。與無機肥配合施用由于增加了土壤速效養(yǎng)分的含量,且碳氮比例更加合理,有機無機肥料配施能夠顯著提高土壤中微生物量含量。單施無機肥對土壤養(yǎng)分總量沒有顯著影響[40-41],長期施用還可能導(dǎo)致土壤酸化[42],不利于土壤微生物的生長繁殖。所以,有機無機肥料配施模式土壤微生物量碳氮含量顯著高于單施化肥模式。本研究中,化肥配施秸稈模式較化肥配施豬糞模式對設(shè)施菜田土壤微生物量碳氮的提高作用更顯著。原因是土壤微生物分解有機質(zhì)的適宜的碳氮比大約為 25 : 1[43]。配施豬糞模式(1/4CN+1/4PN、2/4CN+2/4PN 和 1/4CN+3/4PN)的碳氮總投入比分別為 2.5、5.0 和 7.5,配施秸稈模式(2/4CN+1/4PN+1/4SN 和 2/4CN+2/4SN)碳氮總投入比分別為 12.8 和20.5(表1),更接近 25 : 1 的碳氮總投入比,土壤微生物因碳源充足而生長繁殖迅速,因而配施秸稈模式土壤微生物量碳氮含量相對較高。
3.2設(shè)施蔬菜不同生育期土壤微生物量碳氮含量的差異
設(shè)施菜田土壤微生物量碳、氮含量受蔬菜生育期的影響顯著。第 9 茬蔬菜(秋冬茬芹菜)和第 10 茬蔬菜(春茬番茄)生育期間不同施肥模式土壤微生物量碳氮含量總體上均隨生育期的推進(jìn)先增后降,且均在作物長勢較盛時,土壤微生物量碳氮含量相對較高(秋冬茬芹菜土壤微生物量碳、氮分別在定植后60 和 90d 時相對較高,分別屬于芹菜 8~9 葉期和11~12 葉期;春茬番茄土壤微生物量碳氮在番茄開花-盛果期相對較高)。不同生育期作物根系分泌物的種類和數(shù)量不同[44],植物根系能夠分泌大約 17% 的光合作用產(chǎn)物于土壤中,其中大多數(shù)可被土壤微生物所利用[45]。當(dāng)作物生長旺盛時,根系代謝較快,分泌較多可被微生物利用的有機化合物,這些化合物能夠維持土壤微生物群落的生長,導(dǎo)致土壤微生物數(shù)量的增加[46]。此外,設(shè)施蔬菜不同生育時期的溫度變化也可能對土壤微生物量碳氮含量產(chǎn)生影響。因為微生物的生命活動都是由一系列生物化學(xué)反應(yīng)組成的,而這些反應(yīng)受溫度影響又極其明顯,故溫度成了影響微生物生長繁殖的重要因素之一[47]。有研究表明,隨著溫度的升高,土壤微生物量含量降低[48-49],土壤細(xì)菌在較高溫度(≥35℃)下大量熱變性可能是土壤微生物數(shù)量減少的原因[48]。而溫度過低也可能降低土壤微生物的活性和土壤有機質(zhì)的分解速率。本研究中,秋冬茬芹菜生育期間表層土壤溫度在芹菜生長前期高于 25℃,芹菜 8~9 葉至 11~12葉期時在 10~20℃ 之間,拉秧期時低于 5℃,土壤微生物生長溫度總體上呈“較高—較適—過低”變化;春茬番茄生育期間表層土壤溫度在番茄生長前期低于 10℃,開花期至盛果期時在 15~25℃ 之間,拉秧期高于 25℃,土壤微生物生長溫度總體上呈“較低—較適—較高”趨勢。因而秋冬茬芹菜和春茬番茄生育期間土壤微生物量碳氮含量呈先增后降的趨勢可能受土壤溫度變化的影響??梢?,設(shè)施蔬菜生育期間土壤微生物量碳氮動態(tài)變化是蔬菜作物生育期、土壤溫度等因素綜合作用的結(jié)果,但關(guān)于設(shè)施菜田土壤溫度對土壤微生物量碳氮含量的影響程度還有待進(jìn)一步研究。
3.3設(shè)施菜田土壤微生物量碳氮與蔬菜產(chǎn)量的關(guān)系
土壤微生物量作為土壤養(yǎng)分的“庫”和“源”,是土壤肥力的一個重要指標(biāo),與作物產(chǎn)量的形成密切相關(guān)。已有研究表明,碳在土壤微生物量中的轉(zhuǎn)化速率比在土壤有機質(zhì)中快 200 倍[3],土壤微生物態(tài)氮是土壤氮素轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及土壤有效氮的重要組分,其消長反映了土壤的供氮特征[50],因而土壤微生物量碳氮與土壤中有機碳、全氮和可溶性有機碳氮等密切相關(guān)[51-53]。另有研究指出,土壤微生物量碳氮與土壤中磷和鉀等養(yǎng)分的含量也具有極好的相關(guān)性[16,54]??梢?,土壤微生物量碳氮含量可以指示土壤肥力狀況。而土壤肥力可以通過作物產(chǎn)量來體現(xiàn),研究證明,土壤微生物量碳氮與作物產(chǎn)量之間關(guān)系密切。孫建等[55]對內(nèi)蒙古旱作玉米田和王芳等[56]對渭北旱塬麥田土壤的研究表明,土壤微生物量碳、氮與作物產(chǎn)量之間分別呈極顯著和顯著相關(guān)關(guān)系。張雪艷等[33]研究了不同栽培方式對溫室連作黃瓜土壤微生物量碳氮和作物產(chǎn)量的影響,結(jié)果顯示,土壤微生物量碳與秋冬茬作物產(chǎn)量呈顯著正相關(guān)(P<0.05),土壤微生物量氮與各茬黃瓜產(chǎn)量呈正相關(guān),但未達(dá)到顯著水平。本研究結(jié)果表明,第 9 茬蔬菜(設(shè)施秋冬茬芹菜)生育期間各取樣時期土壤微生物量碳氮含量與第 9 茬蔬菜(秋冬茬芹菜)產(chǎn)量及前 9 茬蔬菜總產(chǎn)量之間均呈極顯著正相關(guān)關(guān)系;第 10 茬蔬菜(設(shè)施春茬番茄)生育期間各取樣時期土壤微生物量碳氮含量與第 10 茬蔬菜(春茬番茄)產(chǎn)量及前 10 茬蔬菜總產(chǎn)量之間也均呈極顯著正相關(guān)關(guān)系。說明了土壤微生物量碳氮作為土壤-作物兩者之間極其重要的紐帶,推動著土壤有機質(zhì)和土壤養(yǎng)分的轉(zhuǎn)化與循環(huán),為植物生長提供養(yǎng)分,促進(jìn)作物產(chǎn)量的增加,是評價土壤肥力的敏感指標(biāo)。
1)兩季設(shè)施蔬菜(春茬番茄和秋冬茬芹菜)生育期間不同施肥模式土壤微生物量碳、氮含量總體上均呈先增后降的趨勢,且均在蔬菜長勢旺盛時(芹菜在 8 至 12 葉期,番茄在開花至盛果期),土壤微生物量碳、氮含量相對較高。
2)同等養(yǎng)分投入量下,兩季設(shè)施蔬菜生育期間各取樣時期有機無機肥料配施模式土壤微生物量碳、氮含量均顯著高于單施化肥模式,較單施化肥模式平均分別增加 15.1%~86.9% 和 12.2%~109.3%,其中以配施秸稈模式土壤微生物量碳、氮含量相對較高,較單施化肥模式平均分別增加61.4%~86.9% 和 78.2%~109.3%。
3)兩季設(shè)施蔬菜不同生育期土壤微生物量碳、氮含量與當(dāng)季蔬菜產(chǎn)量和定位試驗開始以來蔬菜總產(chǎn)量之間均呈顯著或極顯著正相關(guān)關(guān)系。
[1]Jenkinson D S. Determination of microbial biomass carbon and nitrogen in soil[J]. Advances in Nitrogen Cycling in AgriculturalEcosystems, 1988, 368-386.
[2]Lovell R D, Jarvis S C, Bardgett R D. Soil microbial biomass and activity in long-term grassland: effects of management changes[J]. Soil Biology and Biochemistry, 1995, 27(7): 969-975.
[3]Blagodatskaya E, Yuyukina T, Blagodatsky S, et al. Turnover of soil organic matter and of microbial biomass under C3-C4 vegetation change: Consideration of13C fractionation and preferential substrate utilization[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2011, 43(1): 159-166.
[4]Lin X G, Yin R, Zhang H Y, et al. Changes of soil microbiological properties caused by land use changing from rice-wheat rotation to vegetable cultivation[J]. Environmental Geochemistry and Health,2004, 26(2): 119-128.
[5]周麗霞, 丁明懋. 土壤微生物學(xué)特性對土壤健康的指示作用[J]. 生物多樣性, 2007, 15(2): 162-171. Zhou L X, Ding M M, Soil microbial characteristics as bio-indicators of soil health[J]. Biodiversity Science, 2007, 15(2): 162-171.
[6]張杰瓊, 方鳳滿, 余健, 等. 淮南大通礦區(qū)復(fù)墾土壤微生物量碳氮的分布特征[J]. 水土保持通報, 2014, 34(3): 267-270. Zhang J Q, Fang F M, Yu J, et al. Spatial characteristics of soil microbial biomass carbon and nitrogen in Datong reclaimed coal mine area of Huainan region[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2014, 34(3): 267-270.
[7]朱新玉, 胡云川, 蘆杰. 豫東黃河故道濕地土壤生物學(xué)性狀及土壤質(zhì)量評價[J]. 水土保持研究, 2014, 21(2): 27-32. Zhu X Y, Hu Y C, Lu J. Evaluation on soil biological characteristics and quality of the wetlands in ancient bed of Yellow River of East He'nan Province[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2014,21(2): 27-32.
[8]金發(fā)會, 李世清, 盧紅玲, 等. 黃土高原不同土壤微生物量碳, 氮與氮素礦化勢的差異[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2008, 28(1): 227-236. Jin F H, Li S Q, Lu H L, et al. Variation of soil microbial biomass carbon, soil microbial biomass nitrogen and nitrogen mineralization potential in different soil types on the Loess Plateau[J]. Acta Ecologica Sinica, 2008, 28(1): 227-236.
[9]Han W Y, Kemmitt S J, Brookes P C. Soil microbial biomass and activity in Chinese tea gardens of varying stand age and productivity[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2007, 39(7): 1468-1478.
[10]吳建國, 艾麗. 祁連山3種典型生態(tài)系統(tǒng)土壤微生物活性和生物量碳氮含量[J]. 植物生態(tài)學(xué)報, 2008, 32(2): 465-476. Wu J G, Ai L. Soil microbial activity and biomass C and N content in three typical ecosystems in Qi-Lian Mountains, China[J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2008, 32(2): 465-476.
[11]Van Meeteren M J M, Tietema A, Van Loon E E, et al. Microbial dynamics and litter decomposition under a changed climate in a Dutch heathland[J]. Applied Soil Ecology, 2008, 38(2): 119-127.
[12]周建斌, 陳竹君, 李生秀. 土壤微生物量氮含量、礦化特性及其供氮作用[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2001, 21(10): 1718-1725. Zhou J B, Chen Z J, Li S X. Contents of soil microbial nitrogen and its mineralized characteristics and relationship with nitrogen supplying ability of soils[J]. Acta Ecologica Sinica, 2001, 21(10): 1718-1725.
[13]張劍, 汪思龍, 王清奎, 等. 不同森林植被下土壤活性有機碳含量及其季節(jié)變化[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2009, 17(1): 41-47. Zhang J, Wang S L, Wang Q K, et al. Content and seasonal change in soil labile organic carbon under different forest covers[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2009, 17(1): 41-47.
[14]Mandal A, Patra A K, Singh D, et al. Effect of long-term application of manure and fertilizer on biological and biochemical activities in soil during crop development stages[J]. Bioresource Technology,2007, 98(18): 3585-3592.
[15]侯化亭, 張叢志, 張佳寶, 陳效民. 不同施肥水平及玉米種植對土壤微生物生物量碳氮的影響[J]. 土壤, 2012, 44(1): 163-166. Hou H T, Zhang C Z, Zhang J B, Chen X M. Effects of fertilization and maize growing on soil microbial biomass carbon and nitrogen[J]. Soils, 2012, 44(1): 163-166.
[16]馬曉霞, 王蓮蓮, 黎青慧, 等. 長期施肥對玉米生育期土壤微生物量碳氮及酶活性的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2012, 32(17): 5502-5511. Ma X X, Wang L L, Li Q H, et al, Effects of long-term fertilization on soil microbial biomass carbon and nitrogen and enzyme activities during maize growing season[J]. Acta Ecologica Sinica, 2012, 32(17): 5502-5511
[17]彭佩欽, 吳金水, 黃道友, 等. 洞庭湖區(qū)不同利用方式對土壤微生物生物量碳氮磷的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2006, 26(7): 2261-2267. Peng P Q, Wu J S, Huang D Y, et al. Microbial biomass C, N, P of farmland soils in different land uses and cropping systems in Dongting Lake region[J]. Acta Ecologica Sinica, 2006, 26(7): 2261-2267.
[18]Marinari S, Masciandaro G, Ceccanti B, et al. Influence of organic and mineral fertilisers on soil biological and physical properties[J]. Bioresource Technology, 2000, 72(1): 9-17.
[19]Kautz T, Wirth S, Ellmer F. Microbial activity in a sandy arable soil is governed by the fertilization regime[J]. European Journal of Soil Biology, 2004, 40(2): 87-94.
[20]Peacock A D, Mullen M D, Ringelberg D B, et al. Soil microbial community responses to dairy manure or ammonium nitrate applications[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2001, 33(7): 1011-1019.
[21]徐永剛, 宇萬太, 馬強, 等. 長期不同施肥制度對潮棕壤微生物生物量碳,氮及細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2010, 21(8): 2078-2085. Xu Y G, Yu W T, Ma Q, et al. Effects of long-term fertilizations on microbial biomass C and N and bacterial community structure in an aquic brown soil[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2010,21(8): 2078-2085.
[22]袁穎紅, 李輝信, 黃欠如, 等. 長期施肥對紅壤性水稻土活性碳的影響[J]. 生態(tài)環(huán)境, 2007, 16(2): 554-559. Yuan Y H, Li H X, Huang Q R, et al. Effects of long-term different fertilization on labile organic carbon in red paddy soil[J]. Ecology and Environment, 2007, 16(2): 554-559.
[23]蔡曉紅, 楊京平, 馬維娜, 等. 稻田根際微生物生物量碳與水分、氮素影響效應(yīng)分析[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版), 2008,34(6): 662-668. Cai X H, Yang J P, Ma W N, et al. Effects of nitrogen supply levels and water schemes on rice rhizosphere microbial biomass carbon in rice development stage at paddy field[J]. Journal of ZhejiangUniversity(Agric & Life Sci), 2008, 34(6): 662-668.
[24]Liu M, Hu F, Chen X, et al. Organic amendments with reduced chemical fertilizer promote soil microbial development and nutrient availability in a subtropical paddy field: the influence of quantity,type and application time of organic amendments[J]. Applied Soil Ecology, 2009, 42(2): 166-175.
[25]趙俊曄, 于振文, 李延奇, 等. 施氮量對土壤無機氮分布和微生物量氮含量及小麥產(chǎn)量的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2006, 12(4): 466-472. Zhao J Y, Yu Z W, Li Y Q, et al. Effects of nitrogen application rate on soil inorganic nitrogen distribution, microbial biomass nitrogen content and yield of wheat[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science,2006, 12(4): 466-472.
[26]馬云華, 魏珉, 王秀峰.日光溫室連作黃瓜根區(qū)微生物區(qū)系及酶活性的變化[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2004, 15(6): 1005-1008. Ma Y H, Wei M, Wang X F. Variation of microflora and enzyme activity in continuous cropping cucumber soil in solar greenhouse[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2004, 15(6): 1005-1008.
[27]張國紅, 任華中, 高麗紅, 等. 京郊日光溫室土壤微生物狀況和酶活性[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2005, 38(7): 1447-1452. Zhang G H, Ren H Z, Gao L H, et al. The soil microbe populations and enzyme activities in Helio-greenhouse of Beijing Suburbs[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2005, 38(7): 1447-1452.
[28]吳忠紅, 杜新民, 張永清, 等. 晉南日光溫室土壤微生物及土壤酶活性變化規(guī)律研究[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報, 2007, 23(1): 296-298. Wu Z H, Du X M, Zhang Y Q, et al. The microbe amount and enzymes activities of soil in greenhouse in Jinnan area[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2007, 23(1)296-298.
[29]莊巖, 吳鳳芝, 楊陽, 等. 輪套作對黃瓜土壤微生物多樣性及產(chǎn)量的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2009, 42(1): 204-209. Zhuang Y, Wu F Z, Yang Y, et al. Effect of rotation and interplanting on cucumber yield and soil microbial diversity[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2009, 42(1): 204-209.
[30]孫彩菊, 程智慧, 孟煥文, 等. 大棚番茄連續(xù)定位套蒜第3年度土壤微生物數(shù)量和酶活性的變化[J]. 西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2012, 40(12): 97-105. Sun C J, Cheng Z H, Meng H W, et al. Variation of soil microorganism quantities and enzyme activities at the third year cultivation of continuous positional intercropping of tomato with garlic under plastic tunnel[J]. Journal of Northwest A & F University(Nat. Sci. Ed.), 2012, 40(12): 97-105.
[31]杜社妮, 梁銀麗, 徐福利, 等. 施肥對日光溫室土壤微生物與酶活性變化的影響[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2007, 15(4):68-71. Du S N, Liang Y L, Xu F L, et al. Effect of fertilization on soil microorganisms and enzyme activity under greenhouse condition[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2007, 15(4):68-71.
[32]張雪, 劉守偉, 吳鳳芝, 等. 不同氮素形態(tài)對黃瓜根區(qū)土壤微生物數(shù)量及土壤酶活性的影響[J].中國蔬菜, 2014,(3):19-25. Zhang X, Liu S W, Wu F Z, et al. Effects of different nitrogen forms on soil microorganism population and soil enzyme activities around cucumber root zone[J]. China vegetables, 2014,(3):19-25.
[33]張雪艷, 曹云娥, 田蕾, 等. 不同栽培方式對溫室連作黃瓜土壤微生物量碳氮和作物產(chǎn)量的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2014, 20(3): 562-569. Zhang X Y, Cao Y E, Tian L, et al. Effect of different cultivation systems on the soil microbial biomass carbon and nitrogen amount and the yield of cucumber in greenhouse[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2014, 20(3): 562-569.
[34]吳金水, 林啟美, 黃巧云, 肖和艾. 土壤微生物生物量測定方法及其應(yīng)用[M]. 北京: 氣象出版社, 2006 Wu J S, Lin Q M, Huang Q Y, Xiao H A. Soil microbial biomass methods and application[M]. Beijing: China Meteorological Press,2006
[35]袁娜娜. 室內(nèi)環(huán)刀法測定土壤田間含水量[J]. 中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2014,(5): 13-16. Yuan N N. Indoor cutting-ring method to determining field capacity[J]. China New Technologies and Products, 2014,(5): 13-16.
[36]魯如坤. 土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析法[M]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)科技出版社,1999. Lu R K. Soil and agro-chemistry analysis[M]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 1999
[37]Bastida F, Kandeler E, Hernández T, et al. Long-term effect of municipal solid waste amendment on microbial abundance and humus-associated enzyme activities under semiarid conditions[J]. Microbial Ecology, 2008, 55(4): 651-661.
[38]Elfstrand S, Hedlund K, M?rtensson A. Soil enzyme activities,microbial community composition and function after 47 years of continuous green manuring[J]. Applied Soil Ecology, 2007, 35(3): 610-621.
[39]Hopkins D W, Shiel R S. Size and activity of soil microbial communities in long-term experimental grassland plots treated with manure and inorganic fertilizers[J]. Biology and Fertility of Soils,1996, 22(1-2): 66-70.
[40]程東娟, 劉樹慶, 王殿武, 等.長期定位培肥對土壤酶活性及土壤養(yǎng)分動態(tài)變化影響[J]. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報, 2004, 26(3): 33-36. Cheng D J, Liu S Q, Wang D W, et al. The effect of long-term experiment improving soil fertility on the dynamical changes of soil nutrient and soil enzyme activities[J]. Journal of Agricultural University of Hebei, 2004, 26(3): 33-36.
[41]Ai C, Liang G, Sun J, et al. Responses of extracellular enzyme activities and microbial community in both the rhizosphere and bulk soil to long-term fertilization practices in a fluvo-aquic soil[J]. Geoderma, 2012, 173: 330-338.
[42]馬寧寧, 李天來, 武春成, 等. 長期施肥對設(shè)施菜田土壤酶活性及土壤理化性狀的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2010, 21(7): 1766-1771. Ma N N, Li T L, Wu C C, et al. Effects of long-term fertilization on soil enzyme activities and soil physicochemical properties of facility vegetable field[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2010, 21(7): 1766-1771.
[43]李娟, 趙秉強, 李秀英. 長期不同施肥條件下土壤微生物量及土壤酶活性的季節(jié)變化特征[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2009, 15(5): 1093-1099. Li J, Zhao B Q, Li X Y. Seasonal variation of soil microbial biomass and soil enzyme activities in deferent long-term fertilizer regimes[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2009, 15(5): 1093-1099.
[44]Wichern F, Mayer J, Joergensen R G, et al. Release of C and N fromroots of peas and oats and their availability to soil microorganisms[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2007, 39(11): 2829-2839.
[45]Nguyen C. Rhizodeposition of organic C by plants: mechanisms and controls[J]. Agronomie, 2003, 23(5-6): 375-396.
[46]Kent A D, Triplett E W. Microbial communities and their interactions in soil and rhizosphere ecosystems[J]. Annual Reviews in Microbiology, 2002, 56(1): 211-236.
[47]龐緒, 何文清, 嚴(yán)昌榮, 等. 耕作措施對土壤水熱特性和微生物生物量碳的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2013, 33(4): 1308-1316. Pang X, He W Q, Yan C R, et al. Effect of tillage and residue management on dynamic of soil microbial biomass carbon[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(4): 1308-1316.
[48]Joergensen R G, Brookes P C, Jenkinson D S. Survival of the microbial biomass at elevated temperatures[J]. Soil Biology and Biochemistry, 1990, 22(8): 1129—1136.
[49]Verburg P S J, Dam V D, Hefting M, Tietema A. Microbial transformation of C and N in a boreal forest floor as affected by temperature[J]. Plant and Soil, 1999, 208(2): 187—197.
[50]沈其榮, 余玲. 有機無機肥料配合施用對濱海鹽土土壤生物量態(tài)氮及土壤供氮特征的影響[J]. 土壤學(xué)報, 1994, 31(3): 287-294. Shen Q R, Yu L. Effects of combining application of organic and inorganic nitrogen fertilizers on biomass nitrogen and nitrogensupplying characteristics of coastal saline soil[J]. Acta Pedologica Sinica, 1994, 31(3): 287-294.
[51]徐陽春, 沈其榮, 冉煒. 長期免耕與施用有機肥對土壤微生物生物量碳、氮、磷的影響[J]. 土壤學(xué)報, 2002, 39(1): 89-96. Xu Y C, Shen Q R, Ran W. Effects of zero-tillage and application of manure on soil microbial biomass C, N and P after sixteen years of cropping[J]. Acta Pedologica Sinica, 2002, 39(1): 89-96.
[52]汪文霞, 周建斌, 嚴(yán)德翼, 等. 黃土區(qū)不同類型土壤微生物量碳、氮和可溶性有機碳, 氮的含量及其關(guān)系[J]. 水土保持學(xué)報, 2006,20(6): 103-106. Wang W X, Zhou J B, Yan D Y, et al. Contents of soil microbial biomass C, N and K2SO4-extractable organic C, N and their relations in different soil types on Loess Plateau of China[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2006, 20(6): 103-106.
[53]薛菁芳, 高艷梅, 汪景寬, 等. 土壤微生物量碳氮作為土壤肥力指標(biāo)的探討[J]. 土壤通報, 2007, 38(2): 247-250. Xue J F, Gao Y M, Wang J K, et al. Microbial biomass carbon and nitrogen as an indicator for evaluation of soil fertility[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2007, 38(2): 247-250.
[54]張海燕, 肖延華, 張旭東, 等. 土壤微生物量作為土壤肥力指標(biāo)的探討[J]. 土壤通報, 2006, 37(3): 422-425. Zhang H Y, Xiao Y H, Zhang X D, et al. Microbial biomass as an indicator for evaluation of soil fertility properties[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2006, 37(3): 422-425.
[55]孫建, 劉苗, 李立軍, 等. 不同耕作方式對內(nèi)蒙古旱作農(nóng)田土壤性狀及作物產(chǎn)量的影響[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2010, 29(2): 295-302. Sun J, Liu M, Li L J, et al. Effects of different tillage modes on soil properties and crop yield in a rain-fed field of Inner Mongolia[J]. Chinese Journal of Ecology, 2010, 29(2): 295-302
[56]王芳, 張金水, 高鵬程, 等. 不同有機物料培肥對渭北旱塬土壤微生物學(xué)特性及土壤肥力的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2011, 17(3): 702-709. Wang F, Zhang J S, Gao P C, et al. Effects of application of different organic materials on soil microbiological properties and soil fertility in Weibei rainfed highland[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science,2011, 17(3): 702-709.
Effects of different fertilization patterns on microbial biomass carbon and nitrogen in greenhouse vegetable soil
WANG Wen-feng1,LI Chun-hua1,HUANG Shao-wen1*,GAO Wei2,TANG Ji-wei1
(1 Key Laboratory of Plant Nutrition and Fertilizer, Ministry of Agriculture /Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China; 2 Tianjin Institute of Agricultural Resources and Environment, Tianjin 300192, China)
【Objectives】A fixed-site greenhouse vegetable fertilization experiment has been carried out with rotation of tomato in spring season and celery in autumn-winter season in Tianjin city since 2009. The effects of different fertilization patterns on soil microbial biomass carbon(MBC)and microbial biomass nitrogen(MBN)were investigated in order to provide a scientific fertilization basis for sustainable and high-efficient vegetableproduction in greenhouse.【Methods】The experiment comprises eight treatments: 1)No nitrogen input(No N);2)Complete chemical nitrogen fertilizer(4/4CN); 3)3/4 N from chemical fertilizer, 1/4 from pig manure(3/4CN+1/4PN); 4)2/4 N from chemical fertilizer, 2/4 from pig manure(2/4CN+2/4PN); 5)1/4 N from chemical fertilizer, 3/4 from pig manure(1/4CN+3/4PN); 6)2/4 N from chemical fertilizer, 1/4 from pig manure and 1/4 from straw(2/4CN+1/4PN+1/4SN); 7)2/4 N from chemical fertilizer, 2/4 from straw(2/4CN+2/4SN); and 8)Conventional fertilization(CF). Except for No nitrogen and CF treatments, all the treatments were applied with the same amounts of N, P2O5and K2O nutrients, but varied proportion of nitrogen from different sources. Until this investigation, it was the ninth harvest for autumn-winter season celery and the tenth harvest for spring season tomato. 0-20 cm surface soil samples were collected, the soil MBC and MBN contents were measured at different growth stages of celery and tomato growing seasons, and their correlations with vegetable yields were analyzed.【Results】1)Soil MBC and MBN contents in different treatments increased first and then decreased during the studied periods. The relatively higher values for soil MBC and MBN contents respectively appeared at 90 and 60 days after transplanting of celery, and at 20-80 days for soil MBC and 60 days for soil MBN after transplanting of tomato. 2)In the celery season when it was in autumn-winter, the soil MBC and MBN contents were respectively 185.0-514.6 and 34.3-79.1 mg/kg, with increases of 15.1%-81.7% and 24.5%-100.0% in treatments of combined application of manure and/or straw with chemical fertilizers, compared to the 4/4CN treatment, and the highest increases for the contents of MBC and MBN in straw-incorporated treatments were 62.0%-81.7% and 81.1%-100.0%, respectively. In the tomato season when it was in spring, the soil MBC and MBN contents in the combined application of manure and/or straw with chemical fertilizers were respectively 120.7-338.0 and 25.5-68.8 mg/kg, with increases of 16.9%-86.9% and 12.2%-109.3%, compared to the 4/4 CN treatment, and the highest increase values in straw-applied treatments were 61.4%-86.9% and 78.2%-109.3%, respectively. 3)Significant correlation relationships were found between the soil MBC, MBN contents and the corresponding vegetable yield of current season and total yield since the start of the experiment.【Conclusions】Under the same input of nutrients, the increase effects in soil MBC, MBN contents are significantly higher in the fertilization patterns of combined application of manure and/or straw with chemical fertilizers. Soil MBC, MBN contents are positively and significantly correlated with the growing season and the total greenhouse vegetable yields. Therefore, the combined use of organic and inorganic fertilizers is capable of increasing the soil MBC, MBN contents and keeping the soil fertility and sustainability in greenhouse vegetable production.
fertilization patterns; greenhouse vegetable soil; microbial biomass carbon and nitrogen
S153.6+2
A
1008-505X(2016)05-1286-12
2015-01-27接受日期:2015-05-15
日期:2016-01-26
國家重點研發(fā)計劃支持項目(2016YFD0201000);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(CARS-25-C-11);公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(201203095)資助。
王文鋒(1988—),男,山東日照人,碩士研究生,主要從事肥料資源利用研究。
Tel:010-82108662,E-mail:huangshaowen@caas.cn