張浪 周玲紅 魏甲彬 成小琳 徐華勤肖志祥 唐啟源 唐劍武
土壤肥沃程度是影響水稻高產(chǎn)的要素,施肥是水稻高產(chǎn)的基本措施,但生產(chǎn)上盲目過量使用化肥常會(huì)造成土壤耕層破壞和農(nóng)田環(huán)境惡化[1],因此,探索既能保障水稻穩(wěn)產(chǎn)又能保育農(nóng)田生態(tài)的農(nóng)田利用新模式尤為緊迫且必要。稻田冬季綠肥還田-培肥土壤模式,前人已經(jīng)做了大量研究,主要集中在土壤養(yǎng)分特征[2]、作物產(chǎn)量[3-4]、微生物學(xué)特征等方面[5]。在土壤養(yǎng)分及微生物方面,綠肥腐解既能提高有機(jī)質(zhì)含量,活化土壤養(yǎng)分[6],又能供后季作物養(yǎng)分吸收[7];紫云英配施化肥能促進(jìn)微生物的生長(zhǎng),有改善土壤養(yǎng)分的作用[8]。綠肥還田還能抑制雜草的生長(zhǎng)[9],避免土壤水分的蒸發(fā)和養(yǎng)分的逸散;在作物產(chǎn)量方面,紫云英翻耕還田后提高稻田有機(jī)質(zhì)含量[10],進(jìn)而達(dá)到增產(chǎn)效果[11];油菜還田能提高水稻葉面積指數(shù)、光合速率和干物質(zhì)積累量[6]。諸多研究充分證實(shí)種植綠肥還田能調(diào)節(jié)水稻源庫關(guān)系[12],進(jìn)而優(yōu)化水稻群體結(jié)構(gòu)[13],提高水稻產(chǎn)量[14]。
綠肥種植雖然可以培肥地力和促進(jìn)作物增產(chǎn),但由于綠肥的直接經(jīng)濟(jì)效益不明顯,農(nóng)民種植綠肥的積極性并不高[15]。不過,飼草過腹還田能有效促進(jìn)土壤質(zhì)量提升,使作物增產(chǎn)[16],作為一種經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益雙贏的循環(huán)農(nóng)業(yè)模式,在環(huán)境問題日益嚴(yán)重的當(dāng)今社會(huì)正被大力推廣,該類模式特別是稻田種養(yǎng)結(jié)合綜合利用模式的效果和機(jī)理已經(jīng)越來越受到學(xué)者的重視[17]。紫云英、黑麥草等冬季綠肥具有較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,同時(shí)也是一種優(yōu)質(zhì)牧草。采用冬種紫云英和黑麥草結(jié)合養(yǎng)雞模式[18],紫云英和黑麥草作為高蛋白飼料可節(jié)省養(yǎng)雞成本,雞糞原位腐解實(shí)現(xiàn)綠肥過腹(雞糞)還田,成雞在春節(jié)前出欄具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,雞出欄后綠肥繼續(xù)生長(zhǎng),還可有足夠的生物量翻壓進(jìn)入土壤,為后季水稻提供有機(jī)肥源。本課題組的前期研究表明,該冬季種養(yǎng)模式能顯著提高土壤微生物量碳氮和土壤可溶性碳氮的含量[19],是一種良好的固碳減排措施[20]。本研究進(jìn)一步報(bào)道冬季種養(yǎng)模式對(duì)稻田土壤養(yǎng)分及雙季稻產(chǎn)量的影響,以期為南方實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益與經(jīng)濟(jì)效益雙贏的稻田生態(tài)保育提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。
試驗(yàn)于2014-2015年在湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)耘園試驗(yàn)基地進(jìn)行。試驗(yàn)基地屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候,土壤基礎(chǔ)地力如下:有機(jī)質(zhì)20.02 g/kg,全N 6.67 g/kg,全P 0.45 g/kg,全K 4.89 g/kg,pH值6.2。試驗(yàn)設(shè)置了5個(gè)處理:紫云英養(yǎng)雞(milk vetch+chicken,MC)、黑麥草養(yǎng)雞(ryegrass+chicken,RC)、單種黑麥草(ryegrass,R)、單種紫云英(milk vetch,M),對(duì)照為冬閑(Winter Fallow,WF),3次重復(fù),小區(qū)面積14×10=140 m2。冬季階段各小區(qū)皆不施肥。
2014年10 月中旬撒播黑麥草和紫云英,播種量分別為40和23 kg/hm2;2014年11月25日將苗齡30 d的雞放入稻田,用籠子(尺寸3 m×3 m)養(yǎng)雞(30只),每籠每天補(bǔ)充玉米粉5 kg為雞飼料,雞飼料含N為1.80%。各養(yǎng)雞小區(qū)內(nèi)每7 d挪動(dòng)一次雞籠;2015年2月2日結(jié)束養(yǎng)雞,且小區(qū)紫云英和黑麥草繼續(xù)生長(zhǎng);2015年3月27日翻壓綠肥和雞糞,翻耕深度20 cm。RC、MC、R和M處理還田量分別為14.88、8.55、13.23和15.61 t/hm2,RC處理黑麥草N、P和K養(yǎng)分還田量約為372、40.18和306.53 kg/hm2,MC處理紫云英N、P和K還田量分別為235.13、56.43和163.31 kg/hm2,R處理N、P和K還田量分別為330.75、35.72和272.54 kg/hm2,M處理N、P和K還田量分別為429.28、103.03和298.15 kg/hm2,新鮮雞糞原位還田量約為94.3 t/hm2,故雞糞肥N、P2O5和K2O還田量分別約含為463.19、422.72 和 391.24 kg/hm2。
生長(zhǎng)季早、晚稻采用育苗移栽種植雙季稻。早稻供試品種為中嘉早17,移栽規(guī)格為16.7 cm×20 cm,每穴4苗。2015年4月18日播種,5月5日移栽,7月12日收獲;晚稻供試品種為湘晚秈12,晚稻移栽規(guī)格20 cm×20 cm,每穴2苗。2015年6月27日播種,7月25日移栽,11月6日收獲。早、晚稻分別在5月28日和8月19日達(dá)分蘗盛期開始曬田,持續(xù)7 d。水稻生育期各小區(qū)施肥量一致,但均減少肥料施用量,且基肥均不施氮肥。早稻施尿素(折合成純氮)74.25 kg/hm2,施過磷酸鈣(折合成P2O5)60 kg/hm2,施氯化鉀(折合成 K2O)60 kg/hm2,晚稻則分別為102 kg/hm2,60 kg/hm2, 60 kg/hm2。早稻氮肥按m分蘗肥∶m穗肥=7∶3施用,晚稻氮肥按m分蘗肥∶m穗肥∶m粒肥=5∶3∶2 施用;早、晚稻磷肥做基肥一次性施用;早、晚稻鉀肥按m基肥∶m穗肥=1∶1施用。其中,早稻的基肥、分蘗肥和穗肥的施用時(shí)間分別為5月4日、5月17日和6月16日,晚稻基肥、分蘗肥、穗肥和粒肥的施用時(shí)間分別為7月24日、8月3日、8月30日和9月12日。
1.2.1 土壤的采集與測(cè)定
取樣時(shí)間分別為早稻種植前(2015年4月21日)、早稻苗期(5月13日)、分蘗盛期(5月28日)、孕穗期(6月11日)、齊穗期(6月27日)、成熟期(7月12日);晚稻苗期(8月3日)、分蘗盛期(8月19日)、孕穗期(9月11日)、齊穗期(9月24日)、成熟期(11月6日)。采用5點(diǎn)取樣法將采集完的土壤帶回實(shí)驗(yàn)室后風(fēng)干研磨過篩處理(其中早、晚到收獲后均為成熟期土樣),取土深度為20 cm。土壤有機(jī)質(zhì)含量測(cè)定采用重鉻酸鉀-濃硫酸外加熱法;土壤全磷采用NaOH熔融-鉬銻抗比色法;土壤全氮采用流動(dòng)分析儀法;土壤全鉀采用NaOH熔融-火焰光度法;土壤速效磷采用0.5 mol/LNaHCO3法;土壤速效鉀采用NH4OAc浸提-火焰光度法;土壤銨態(tài)氮采用靛酚藍(lán)比色法[21]。硝態(tài)氮采用紫外分光光度法[22]。
1.2.2 植株生長(zhǎng)指標(biāo)及產(chǎn)量的測(cè)定
分蘗動(dòng)態(tài)從移栽期起,各小區(qū)定點(diǎn)10蔸,每隔7 d記錄一次莖蘗數(shù),直至齊穗期;干物質(zhì)量于早晚稻分蘗中期、孕穗期、齊穗期和成熟期4個(gè)時(shí)期按照平均數(shù)取樣5蔸植株,剪去根,把莖鞘、葉、穗等分開放進(jìn)牛皮紙袋中,105℃下殺青30 min后80℃下烘干至恒重,稱量后計(jì)算出干物質(zhì)產(chǎn)量;采用長(zhǎng)×寬積系數(shù)法計(jì)算葉面積指數(shù);早、晚稻收獲時(shí)每小區(qū)連續(xù)調(diào)查 120穴的有效穗數(shù)進(jìn)行室內(nèi)考種;每個(gè)小區(qū)實(shí)割200穴植株脫粒后測(cè)算出實(shí)際產(chǎn)量。
用SPSS 12.5軟件處理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,并用SigmaPlot 12.5軟件作圖。
2.1.1 土壤有機(jī)質(zhì)含量
土壤有機(jī)質(zhì)含量隨時(shí)間推移呈現(xiàn)先下降后增加的態(tài)勢(shì)(圖1)。與早稻種植前相比,早稻收獲后各處理有機(jī)質(zhì)含量均不同程度降低,晚稻收獲后R和M處理有機(jī)質(zhì)含量有所增加(圖1)。與WF相比,整個(gè)生育期RC、MC、R和M處理土壤有機(jī)質(zhì)含量變化范圍分別為17.36%~21.96%、17.87%~22.95%、12.06%~13.47%和15.84%~16.21%,(圖1)。與WF相比,M、R和MC、RC均能提高稻田有機(jī)質(zhì)含量(P<0.05),而與單種草相比,養(yǎng)雞過腹還田后更有利于有機(jī)質(zhì)含量的提升。
圖1 種養(yǎng)結(jié)合對(duì)雙季稻田土壤有機(jī)質(zhì)含量的影響Fig.1. Effects of rice planting combined with chicken grazing on soil organic matter in double-cropping paddy field.
2.1.2 全氮、全磷和全鉀
圖2表明,早稻種植前和早、晚稻收獲后,MC處理全氮含量最高,RC、R和M處理次之,WF最低。與WF相比,整個(gè)生育期RC、MC、R和M的全氮含量變化范圍分別為73.73%~166.67%、129.41%~250.48%、70.34%~97.14%和66.91%~153.33%,具有顯著差異(P<0.05);土壤全磷含量變化范圍為0.76~1.07 g/kg。無論是早稻種植前、早稻收獲后,還是晚稻收獲后,M處理全磷含量最高。早稻種植前,M較WF處理增加35.53%。早稻收獲后,各處理之間無顯著差異。晚稻收獲后R、M較WF分別增加30.26%和40.79%(P<0.05)。在整個(gè)生育期,土壤全鉀含量變化范圍為13.45~16.35 g/kg,但各處理之間差異不顯著。上述結(jié)果表明,較其他處理而言,MC處理能顯著提高土壤全氮含量,M處理在提高全磷含量方面優(yōu)于其他處理,各處理對(duì)全鉀含量基本無顯著影響。
2.1.3 銨態(tài)氮含量
由圖3可見,土壤銨態(tài)氮含量隨早稻生育期的變化呈先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì),且在分蘗期達(dá)到最大值;晚稻基本上也呈現(xiàn)先增后降趨勢(shì),除了R處理外,其他處理的峰值都在分蘗期。在早稻分蘗期、晚稻返青期和分蘗期RC和MC處理銨態(tài)氮合量顯著高于其他處理(P<0.05)。早稻在分蘗期達(dá)最高值,晚稻在生育前期較高,早晚稻在成熟期急劇下降。早晚稻整個(gè)雙季稻生長(zhǎng)季基本表現(xiàn)為MC>RC>M>R>W(wǎng)F。上述結(jié)果說明,在整個(gè)水稻生長(zhǎng)季,相比其他各處理,銨態(tài)氮含量以MC和RC處理較高,MC處理最高。
圖2 種養(yǎng)結(jié)合對(duì)雙季稻田土壤全氮、磷、鉀含量的影響Fig.2. Effects of rice planting combined with chicken grazing on soil total nitrogen content, total phosphorus content and total potassium content in double-cropping paddy field.
圖3 種養(yǎng)結(jié)合對(duì)稻田土壤銨態(tài)氮含量的影響Fig.3. Effects of rice planting combined with chicken grazing on ammonium nitrogen content in soil of paddy field.
2.1.4 硝態(tài)氮含量
早稻硝態(tài)氮含量隨生育期推進(jìn)呈先降后增再降的趨勢(shì),且在返青期達(dá)最大值;晚稻則表現(xiàn)出“M”型變化趨勢(shì),NO3--N含量分蘗期和齊穗期有兩個(gè)峰值,其中分蘗期達(dá)最大值,灌漿期和成熟期急劇下降(圖4)。在不同處理?xiàng)l件下,早稻和晚稻NO3--N變幅較大,分別為1.41~15.57和0.59~11.92 mg/kg(圖4)。早晚稻整個(gè)雙季稻生長(zhǎng)季基本表現(xiàn)為MC>RC>M>R>W(wǎng)F(圖4)。上述結(jié)果說明,RC和MC處理下硝態(tài)氮含量顯著高于WF,且MC處理最佳。
2.1.5 速效磷含量
圖5顯示,從雙季稻整個(gè)生育期來看,除晚稻孕穗期外,土壤速效磷含量均以M處理最高。早稻速效磷含量均表現(xiàn)為M處理最高,除孕穗期和齊穗期外,M相比其他處理達(dá)到顯著水平。早稻生長(zhǎng)期速效磷含量變化較小,晚稻則相反;晚稻齊穗期速效磷含量降到最低,在成熟期達(dá)到最高值。早稻生育期間各處理顯著高于WF處理,齊穗期、晚稻返青期和灌漿期,MC和M顯著高于其他處理(P<0.05)。早、晚稻整個(gè)雙季稻生長(zhǎng)季速效磷含量基本表現(xiàn)為M>MC>RC>R>W(wǎng)F。除了晚稻孕穗期外,各處理之間速效磷含量以M處理最高。
2.2.1 分蘗消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)
分蘗是水稻生長(zhǎng)的一個(gè)重要特性,無論是早稻還是晚稻,隨生育期的推進(jìn),分蘗數(shù)呈“S”型增長(zhǎng)曲線,即先增加,達(dá)到最高分蘗數(shù)之后,逐漸下降并趨于穩(wěn)定(圖6)。早稻各處理除M和WF外,均在移栽后17 d達(dá)最高分蘗數(shù),早稻RC、MC和M處理后期的有效分蘗數(shù)顯著高于R和WF處理,晚稻分蘗數(shù)RC和MC高于其他處理。整個(gè)雙季稻生長(zhǎng)季除M處理外,均表現(xiàn)為MC>RC>M>R>W(wǎng)F,即MC處理下早晚稻的分蘗數(shù)更多。
2.2.2 葉面積系數(shù)的動(dòng)態(tài)變化
圖7表明,除WF外,早晚稻各處理分蘗期至孕穗期水稻葉面積系數(shù)逐漸上升,孕穗后葉面積系數(shù)逐漸下降。早稻RC和MC基本高于其他處理,在孕穗期與M和R差異顯著。晚稻各生育時(shí)期RC、MC和M處理均高于R和WF,孕穗期和灌漿期與WF差異顯著(P<0.05)。
圖4 種養(yǎng)結(jié)合對(duì)雙季稻田土壤硝態(tài)氮含量的影響Fig.4. Effects of rice planting combined with chicken grazing on soil nitrate nitrogen in double-cropping paddy field.
圖5 種養(yǎng)結(jié)合對(duì)雙季稻田土壤速效磷的影響Fig.5. Effects of rice planting combined with chicken grazing on soil available phosphorus content in double-cropping paddy field.
圖6.種養(yǎng)結(jié)合對(duì)水稻分蘗數(shù)的動(dòng)態(tài)變化Fig.6.Dynamics of rice tiller numbers under rice planting combined with chicken grazing.
由圖7可知,早稻的葉面積系數(shù)與WF相比,在分蘗期RC、MC分別增加了130.72%、90.12%。在孕穗期與WF相比,RC、MC分別增加了99.04%和92.68%。RC在分蘗期比R和M分別增加61.52%和66.98%,在孕穗期增加了36.72%和22.02%。MC與R和M相比,在分蘗期分別增加了39.34%和44.05%,在孕穗期分別增加了38.56%和23.66%;與WF相比,晚稻葉面積系數(shù)在分蘗期RC、MC、R、M分別增加了25.60%、42.52%、13.09%和35.60%。在成熟期MC、RC、R、M與WF相比,分別提高了 62.16%、89.55%、41.01%和69.57%。這表明MC和RC更有利于提高后季水稻葉面積系數(shù),R和M處理優(yōu)于WF。
2.2.3 干物質(zhì)量的動(dòng)態(tài)變化
水稻各主要生育時(shí)期干物質(zhì)積累測(cè)定結(jié)果如圖8所示,早、晚稻干物質(zhì)產(chǎn)量隨水稻的生長(zhǎng)逐漸增加,早、晚稻均表現(xiàn)為RC、MC>R、M>W(wǎng)F。早稻齊穗期前干物質(zhì)量RC和MC顯著高于其他處理(P<0.05),孕穗期和成熟期RC和MC與R和M相近,但高于WF。而晚稻除分蘗盛期外,各處理呈MC>RC>M>R>W(wǎng)F。與對(duì)照WF相比,RC、MC、R和M處理下干物質(zhì)量早稻分別增加了25.88%、25.55%、20.05%和19.34%;晚稻分別增加了31.71%、43.06%、17.61%和27.63%。早晚稻RC和MC的干物質(zhì)量產(chǎn)量比R和M分別提高了4.57、5.48%和3.19、21.64%。這表明MC和RC處理更有利于后季水稻干物質(zhì)量積累,R和M處理優(yōu)于WF。
圖7 種養(yǎng)結(jié)合對(duì)到水稻葉面積系數(shù)的動(dòng)態(tài)變化Fig.7.Dynamics of rice leaf area index under rice planting combined with chicken grazing.
圖8 種養(yǎng)結(jié)合對(duì)水稻干物質(zhì)量的動(dòng)態(tài)變化Fig.8.Dynamics of dry matter weight of rice under rice planting combined with chicken grazing.
2.2.4 產(chǎn)量及其構(gòu)成
由表1可知,無論是早稻還是晚稻,理論產(chǎn)量均表現(xiàn)為MC>RC>R>M>W(wǎng)F,RC和MC均顯著高于R、M和WF,MC處理的水稻產(chǎn)量最高,其次為RC處理。RC、MC處理下,早晚稻的有效穗均顯著高于WF,增幅分別為26.90%、23.51%和24.65%、33.34%。早稻有效穗數(shù)RC顯著高于R和M,分別高出10.80%和9.34%;晚稻有效穗數(shù)RC和MC顯著高于M,分別高出11.32%和19.12%。每穗粒數(shù)早、晚稻均以M最高,且晚稻M和WF處理顯著高于RC和MC處理(P<0.05)。實(shí)際產(chǎn)量RC和MC顯著高于WF(P<0.05)。由此表明,MC和RC處理更有利于提高后季水稻產(chǎn)量,且MC為最佳處理,WF最低。
由表2可知,不同成熟期土壤養(yǎng)分含量與雙季稻理論產(chǎn)量構(gòu)成之間存在不同程度的相關(guān)性,以此影響水稻產(chǎn)量。就早稻而言,銨態(tài)氮含量與葉面積、干物質(zhì)、有效穗數(shù)顯著相關(guān)(P<0.05);速效磷含量與分蘗數(shù)和葉面積指數(shù)顯著相關(guān)(P<0.05);全氮含量與分蘗數(shù)、干物質(zhì)量顯著相關(guān)(P<0.05),與有效穗數(shù)極顯著相關(guān)(P<0.01),相關(guān)系數(shù)達(dá)到r=0.9613。全磷含量與葉面積指數(shù)顯著相關(guān)(P<0.05);有機(jī)質(zhì)含量與干物質(zhì)量和有效穗數(shù)顯著相關(guān)(P<0.05)。這說明提高土壤銨態(tài)氮、全氮和有機(jī)質(zhì)含量,進(jìn)而提高了早稻有效穗數(shù)。對(duì)晚稻而言,硝態(tài)氮含量與干物質(zhì)量顯著相關(guān)(P<0.05),與有效穗數(shù)極顯著相關(guān)(P<0.01);全氮與葉面積指數(shù)和干物質(zhì)量顯著相關(guān)(P<0.05);有機(jī)質(zhì)含量與分蘗數(shù)、干物質(zhì)量極顯著相關(guān)(相關(guān)系數(shù)r=0.9647、r=0.9852);全鉀與有效穗數(shù)顯著相關(guān)(P<0.05)。說明硝態(tài)氮、銨態(tài)氮、有機(jī)質(zhì)含量主要提高了晚稻有效穗數(shù),全鉀提高了每穗粒數(shù)。
表1 種養(yǎng)結(jié)合對(duì)水稻產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響Table 1. Effects of rice planting combined with chicken grazing on yield components of rice.
表2 雙季稻產(chǎn)量、各產(chǎn)量構(gòu)成因素與土壤理化性狀之間的相關(guān)性Table 2.Correlation between rice yields,yield components and soil chemical properties.
總的來說,對(duì)于早稻,銨態(tài)氮、有機(jī)質(zhì)和全氮含量主要影響水稻有效穗數(shù);對(duì)于晚稻,硝態(tài)氮、銨態(tài)氮、有機(jī)質(zhì)含量影響水稻有效穗數(shù),以此達(dá)到增產(chǎn)。這表明冬季種養(yǎng)結(jié)合模式有利于提高后季水稻有效穗數(shù)。
綠肥還田能提高土壤養(yǎng)分和優(yōu)化土壤結(jié)構(gòu)[23-24]。如紫云英還田礦化后土壤氮含量升高,已經(jīng)得到大量研究證實(shí)[25],而黑麥草還田亦可使土壤有機(jī)質(zhì)、全氮、全磷和全鉀含量增加[26],其根茬腐解液中還存在促進(jìn)水稻生長(zhǎng)的活性物質(zhì),具有增產(chǎn)效益[27]。同時(shí),有研究表明畜糞等有機(jī)肥還田也有良好培肥地力的效果[28],而綠肥和牛糞混合堆腐后增加水溶性有機(jī)組分,更有利于作物吸收[29]。本研究通過冬閑稻田設(shè)置種草結(jié)合原位養(yǎng)雞試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),與單種紫云英和黑麥草相比,種紫云英和黑麥草與養(yǎng)雞組合顯著提高水稻生育期土壤有機(jī)質(zhì)和全氮含量,銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的含量也顯著增加。產(chǎn)生這種結(jié)果的原因可能是一方面田間原位放養(yǎng)雞啄食紫云英或黑麥草后,代謝產(chǎn)生的鮮雞糞中水分、粗脂肪、粗蛋白和粗灰分等含量很高,在微生物的作用下腐解成土壤養(yǎng)分,而這些腐解物中的有機(jī)成分易與水分子及土壤本身養(yǎng)分元素發(fā)生重組,活化了土壤養(yǎng)分,建立了新的土壤養(yǎng)分動(dòng)態(tài)平衡[30]。而且,成年雞啄食過程擾動(dòng)了稻田土壤,提高了微生物的活性,加速了微生物的新陳代謝[31]。另一方面,早稻種植前,翻壓的紫云英和黑麥草腐爛后,增加了土壤有機(jī)質(zhì)[26]、氮含量[25]等。關(guān)于土壤磷變化過程不同研究結(jié)果不一致。趙魯?shù)萚32]發(fā)現(xiàn)苜蓿莖葉還田顯著提高了土壤速效磷含量,也有研究表明雞糞能有效提高土壤磷素,秸稈還田能提高土壤鉀的含量,兩者配施益于互補(bǔ)[33],但本研究中單種紫云英后土壤全磷和速效磷含量高于綠肥過腹還田處理,且土壤全氮處理之間無顯著差異,其可能原因與紫云英和黑麥草的秸稈原位過腹還田后土壤淋失作用有關(guān),這還需進(jìn)一步探究其機(jī)理。
產(chǎn)量是評(píng)估農(nóng)藝措施效果的主要指標(biāo)。產(chǎn)量相關(guān)因素如分蘗數(shù)、葉面積系數(shù)、有效穗數(shù)、干物質(zhì)量提高有利于促進(jìn)水稻增產(chǎn)[34],究其原因,可能是葉片光合作用合成干物質(zhì)的速度加快,提高了水稻群體質(zhì)量和光能利用率,促進(jìn)產(chǎn)量的形成,同時(shí)也是源增庫擴(kuò)的結(jié)果[35]。胡志華等[36]研究發(fā)現(xiàn)紫云英結(jié)合豬糞和稻草覆蓋模式利于水稻增產(chǎn)。馬艷芹等[37]研究發(fā)現(xiàn)紫云英配施緩控氮肥在有效促進(jìn)水稻增產(chǎn)的同時(shí)可提高氮肥利用率。也有研究表明,22500 kg/hm2紫云英搭配70%化肥的增產(chǎn)效果較好[38]。本研究發(fā)現(xiàn)較冬閑和單種綠肥相比,冬種紫云英和黑麥草過腹(雞糞)還田后水稻產(chǎn)量相關(guān)因素如分蘗數(shù)、葉面積系數(shù)、有效穗數(shù)、干物質(zhì)量均有提高,產(chǎn)量也得到促進(jìn)。其原因可能是田間原位新鮮雞糞腐解后與土壤養(yǎng)分建立更高層次的養(yǎng)分平衡,可以長(zhǎng)期緩效及時(shí)補(bǔ)充作物對(duì)土壤養(yǎng)分的轉(zhuǎn)化和吸收,而且早稻種植前翻耕綠肥、動(dòng)物糞便與植物殘?bào)w在土壤中又能發(fā)生互作[29],促進(jìn)后期植株對(duì)養(yǎng)分的持續(xù)利用,更加利于水稻的生長(zhǎng)發(fā)育。
水稻產(chǎn)量、產(chǎn)量構(gòu)成因素與土壤各化學(xué)性狀之間關(guān)系極為密切。楊濱娟等[39]通過連續(xù)8年的試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)稻田冬種綠肥模式下水稻產(chǎn)量、產(chǎn)量構(gòu)成與土壤堿解氮、有機(jī)質(zhì)、pH值存在顯著相關(guān),這是改良土壤養(yǎng)分狀況進(jìn)而優(yōu)化水稻產(chǎn)量構(gòu)成的結(jié)果。本研究相關(guān)分析結(jié)論與之類似,土壤銨態(tài)氮、有機(jī)質(zhì)、全氮和硝態(tài)氮含量與水稻產(chǎn)量顯著相關(guān),其主要原因是重塑的土壤養(yǎng)分結(jié)構(gòu)增加,水稻有效穗數(shù),表明本研究中冬季種養(yǎng)模式促進(jìn)水稻增產(chǎn)的機(jī)制在于促進(jìn)水稻植株對(duì)土壤氮素、有機(jī)質(zhì)含量等的吸收,轉(zhuǎn)化為水稻產(chǎn)量構(gòu)成因素中有效穗數(shù)的增加。黃山等[40]的研究結(jié)果同樣表明有機(jī)肥處理主要是通過提高有效穗數(shù)影響產(chǎn)量,本研究進(jìn)一步證實(shí)了這一論點(diǎn)。
胡志華等[36]發(fā)現(xiàn),綠肥紫云英與其他有機(jī)肥(秸稈、豬糞等)配施系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益顯著高于單一施用綠肥紫云英,綠肥過腹還田模式中的畜禽糞便等有機(jī)肥來自于原位養(yǎng)雞,同樣具有較好的增產(chǎn)效果。本研究利用冬季休閑稻田種草結(jié)合養(yǎng)雞,雞糞和綠肥的還田減少了化肥的投入量,降低了大量施用化肥造成的環(huán)境污染問題,減少了有機(jī)肥堆漚和運(yùn)輸?shù)某杀?,稻田散養(yǎng)的生態(tài)土雞在春節(jié)前上市具有良好的市場(chǎng),而同樣促進(jìn)水稻增產(chǎn),從而進(jìn)一步提高了稻田生態(tài)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益[41]。
與單種綠肥相比,將綠肥作為飼草通過養(yǎng)殖畜禽過腹還田,組建農(nóng)田種養(yǎng)結(jié)合模式更有利于促進(jìn)農(nóng)作物增產(chǎn)[42-43]。而在可供選擇的冬閑田養(yǎng)殖畜禽中,雞的飼喂操作簡(jiǎn)便,在冬閑田種養(yǎng)結(jié)合模式上具有較好的發(fā)展?jié)摿ΑU聦W(xué)東等[44]研究了冬閑田種草養(yǎng)雞對(duì)土壤及后季作物的影響,發(fā)現(xiàn)撒播黑麥草兩月后放養(yǎng)優(yōu)質(zhì)黃雞于圍欄內(nèi),種草養(yǎng)雞的玉米單穗重對(duì)單種草提高13.1%,平均畝產(chǎn)量提高38.1%,土壤有機(jī)質(zhì)含量也明顯提高,與本研究的結(jié)論相似。本研究還發(fā)現(xiàn),紫云英養(yǎng)雞過腹還田后增產(chǎn)效果優(yōu)于黑麥草養(yǎng)雞過腹,黑麥草秸稈還田有助于土壤有機(jī)質(zhì)含量的提升,而紫云英秸稈還田對(duì)土壤氮素的提升更有益,其與雞糞結(jié)合后的增產(chǎn)效果可能與稻田土壤本身的碳氮比有關(guān),具體的養(yǎng)分轉(zhuǎn)化機(jī)理還不明晰。在冬閑田種養(yǎng)結(jié)合復(fù)合模式中,草的生長(zhǎng)、雞的采食和雞糞腐解過程中的碳氮轉(zhuǎn)化動(dòng)態(tài)變化,還有待于進(jìn)一步研究。
較傳統(tǒng)的冬閑或單種草相比,冬種紫云英和黑麥草過腹(雞糞)還田能有效提高土壤有機(jī)質(zhì)含量和全氮含量銨態(tài)氮、硝態(tài)氮含量,且冬季種植紫云英過腹(雞糞)還田效果最好。與冬閑或單種綠肥相比,冬季種植紫云英和黑麥草過腹(雞糞)還田更有利于水稻分蘗數(shù)、葉面積系數(shù)和干物質(zhì)量與產(chǎn)量的提高,而且,冬季種植紫云英過腹(雞糞)還田效果更佳。因此,冬季種植綠肥過腹還田不僅利用空閑農(nóng)田產(chǎn)出了生態(tài)畜禽產(chǎn)品,并能滿足后季水稻生長(zhǎng)的養(yǎng)分需求,同時(shí)易于稻田土壤用養(yǎng)循環(huán),具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
[1]張北贏,陳天林,王兵.長(zhǎng)期施用化肥對(duì)土壤質(zhì)量的影響.中國農(nóng)學(xué)通報(bào),2010,26(11):182-187.Zhang B Y,Chen T L,Wang B.Effects of long-term uses of chemical fertilizers on soil quality.Chin Agric Sci Bull,2010,26(11):182-187.(in Chinese with English abstract)
[2]Chen Z M,Wang H Y,Liu X W,Zhao X L,Lu D J,Zhou J M.Changes in soil microbial community and organic carbon fractions under short-term straw return in a rice–wheat cropping system.Soil Till Res,2017,165:121-127.
[3]Lee C H,Park K D,Jung K Y,Lee D,Ali M A,Gutierrez J,Kim P J.Effect of Chinese milk vetch(Astragalus sinicusL.)as a green manure on rice productivity and methane emission in paddy soil.Agric,Ecosys&Environ,2010,138(3):343-347.
[4]黃晶,高菊生,劉淑軍,曹衛(wèi)東,張楊珠.冬種紫云英對(duì)水稻產(chǎn)量及其養(yǎng)分吸收的影響.中國土壤與肥料,2013(1):88-92.Huang J,Gao J S,Liu S J,Cao W D,Zhang Y Z.Effect of Chinese milk vetch in winter on rice yield and its nutrient uptake.Chin Soil Fer,2013(1):88-92.(in Chinese)
[5]BrookesPC,LandmanA,PudenG.Chloroform fumigation and the release of soil nitrogen:A rapid direct extraction method to measure microbial biomass nitrogen in soil.Soil Biol Biochem,1985(17):837-842.
[6]王丹英,彭建,徐春梅,趙鋒章,章秀福.油菜作綠肥還田的培肥效應(yīng)及對(duì)水稻生長(zhǎng)的影響.中國水稻科學(xué),2012,26(1):85-91.Wang D Y,Peng J,Xu C M,Zhao F,Zhang X F.Effects of rape straw manuring on soil fertility and rice growth.ChineseJ Rice Sci,2011,26(1):85-91.(in Chinese with English abstract)
[7]Wang J Z,Wang X J,Xu M G,Feng G,Zhang W J,Lu C A.Crop yield and soil organic matter after long-term straw return to soil in China.Nutr Cycl Agroecos,2015,102(3):371-381.
[8]楊濱娟,黃國勤,王超,林青,徐寧.稻田冬種綠肥對(duì)水稻產(chǎn)量和土壤肥力的影響.中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2013,21(10):1209-1216.Yang B J,Huang G Q,Wang C,Lin qing,Xu ning.Effects of winter green manure cultivation on rice and fertility in paddy field.Chin J Eco-Agric,2013,21(10):1209-1216.(in Chinese with English abstract)
[9]徐華勤,崔國賢,楊知建,趙志力,楊鳳飛.冬閑苧麻田套種牧草對(duì)雜草生物多樣性的影響.草業(yè)科學(xué),2014,31(1):139-143.Xu H Q,Cui G X,Yang Z X,Zhao Z L,Yang F F.Effects of interplanting cold-reason grass on weeds biodiversity in ramie plantation in winter.Pratacul Sci,2014,31(1):139-143.(in Chinese)
[10]楊曾平,徐明崗,聶軍,鄭圣先,高菊生,謝堅(jiān),廖育林.長(zhǎng)期冬種綠肥對(duì)雙季稻種植下紅壤性水稻土質(zhì)量的影響及其評(píng)價(jià).水土保持學(xué)報(bào),2011,25(3):92-97,102.Yang C P,Xu M G,Nie J,Zheng S X,Gao J S,Xie J,Liao Y L.Long-term regional green manure for cropping plant under the influence of red soil paddy soilquality and its evaluation.J Soil Water Conser,2011,25(3):92-97,102.(in Chinese with English abstract)
[11]吳增琪,朱貴平,張惠琴,陳惠哲.紫云英結(jié)莢翻耕還田對(duì)土壤肥力及水稻產(chǎn)量的影響.中國農(nóng)學(xué)通報(bào),2010,26(15):270-273.Wu Z Q,Zhu G P,Zhang H Q,Chen H Z.Effects ofAstragalus sinicusreturning to field in maturity on soil fertility and yield of rice.Chin Agric Sci Bull,2010,26(15):270-273.(in Chinese with English abstract)
[12]張珺穜,曹衛(wèi)東,徐昌旭,劉佳.種植利用紫云英對(duì)稻田土壤微生物及酶活性的影響.中國土壤與肥料,2012(1):19-25.Zhang J T,Cao W D,Xu C X,Liu J.Effects of incorporation of mick vetch(Astragalussinicus)on microbial populations and enzyme activities of poddey soil in Jiangxi.Soil Fert Sci China,2012(1):19-25.(in Chinese with English abstract)
[13]潘圣剛,莫釗文,田華,聶俊,羅一鳴,段美洋,唐湘如.源庫調(diào)節(jié)對(duì)水稻生長(zhǎng)發(fā)育的影響.廣東農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,39(14):1-3 Pan S G,Mo Z W,Tian H,Lie J,Luo Y M,Duan M Y,Tang X R.Effects of source-sink regulation on the growth of rice.Guangdong Agric Sci,2012,39(14):1-3.(in Chinese)
[14]江學(xué)海,周維佳,李敏,周彩霞,羅德強(qiáng),姬廣梅,李立江,丁艷鋒,王紹華,李剛?cè)A.紫云英還田對(duì)常規(guī)紅米水稻產(chǎn)量和品質(zhì)的影響.中國稻米,2016,22(6):34-37.Jiang X H,Zhou W J,Li M,Zhou C X,Luo D Q,Ji G M,Li L J,Ding Y F,Wang S H,Li G H.Effects of total returning ofAstragalus sinicuson yield and quality of the conventional red rice varieties.China Rice,2016,22(6):34-37.(in Chinese)
[15]何錄秋,薛燦輝,張亞.經(jīng)濟(jì)綠肥在湖南農(nóng)田循環(huán)生產(chǎn)中應(yīng)用研究——經(jīng)濟(jì)綠肥品種比較.耕作與栽培,2010(5):24-25,44.He L Q,Xue X H,Zhang Y.Application of economic green fertilizer in farmland recycling production in hunan province-comparison of economic green fertilizer variety.Till Cult,2010(5):24-25,44.(in Chinese)
[16]宿慶瑞.玉米秸稈過腹還田培肥增產(chǎn)綜合技術(shù)與效益的研究.黑龍江農(nóng)業(yè)科學(xué),1997(6):36-37.Su Q R.Study on the comprehensive technology and benefit of increasing yield and yield of corn straw.Heilongjiang Agric Sci,1997(6):36-37.(in Chinese)
[17]辛國榮,楊中藝,徐亞幸,陳三有,郭仁東.“黑麥草-水稻”草田輪作系統(tǒng)的研究:V.稻田冬種黑麥草的優(yōu)質(zhì)髙產(chǎn)栽培技術(shù).草業(yè)學(xué)報(bào),2000,9(2):17-23.Xin G R,Yang Z Y,Xu Y X,Chen S Y,Guo R D.Cultivation technology for high yield and quality ryegrass fodder in a ryegrass-rice rotation system.Acta Pratacul Sin,2000,9(2):17-23.(in Chinese with English abstract)
[18]唐劍武,魏甲斌,徐華勤,唐先亮.用于農(nóng)閑田輪牧養(yǎng)雞的移動(dòng)雞籠:CN204653383U,2015-09-23.Tang J W,Wei J B,Xu H Q,Tang X L.A mobile chicken cage for farming and raising chickens in farmlands:CN204653383U,2015-09-23.(in Chinese with English abstract)
[19]周玲紅,魏甲彬,唐先亮,成小琳,肖志祥,徐華勤,唐劍武.冬季種養(yǎng)結(jié)合對(duì)稻田土壤微生物量及有效碳氮庫的影響.草業(yè)學(xué)報(bào),2016,25(11):103-114.Zhou L H,Wei J B,Tang X L,Chen X L,Xiao Z X,Xu H Q,Tang J W.Effects of winter green manure crops with and without chicken rearing on microbial biomass and effective carbon and nitrogen pools in a double-crop rice paddy soil.Acta Pratacul Sin,2016,26(11):103-114.(in Chinese with English abstract)
[20]魏甲彬,周玲紅,徐華勤,唐啟源,傅志強(qiáng),成小琳,肖志祥,唐劍武.南方種養(yǎng)結(jié)合模式對(duì)冬季稻田凈碳交換和不同土層活性碳氮轉(zhuǎn)化的影響.草業(yè)學(xué)報(bào),2017,26(07):138-146.Wei J B,Zhou L H,Xu H Q,Tang Q Y,Fu Z Q,Chen X L,Xiao Z X,Tang J W.Effects of forage planting and chickens on net carbon exchange and transformation of soil active carbon and nitrogen at different layers in paddy fields in south China in winter.Acta Pratacul Sin,2017,26(07):138-146.(in Chinese with English abstract)
[21]鮑士旦.土壤農(nóng)化分析.北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2000.Bostown.Analysis of soil agronomation.Beijing:China agricultural press,2000.(in Chinese)
[22]涂成,黃威,陳安磊,宋歌,陳春蘭,王衛(wèi),謝小立.測(cè)定土壤硝態(tài)氮的紫外分光光度法和鎘柱還原法比較.土壤,2016,48(01):147-151.Tu C,Huang W,Chen A L,Sun G,Chen C L,Wang W,Xie X L.Comparison between ultraviolet spectrophoto metry and cadmium reduction method in determination of soil nitrate-N.Soils,2016,48(1):147-151.(in Chinese with English abstract)
[23]潘福霞,魯劍巍,劉威,耿明建,李小坤,曹衛(wèi)東.三種不同綠肥的腐解和養(yǎng)分釋放特征研究.植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2011,17(1):216-223.Pan F X,Lu J W,Liu W,Gen M J,Li X K,Cao W D.Study on characteristics of decomposing and nutrients releasing of three kinds of green manure crops.Plant NutrFert Sci,2011,17(1):216-223.(in Chinese with English abstract)
[24]Chang L,Meng L,Jun C,Bo L,Chang M F.Effects of straw carbon input on carbon dynamics in agricultural soils:A meta-analysis.Glob Chan Biol,2014,20(5):1366-1381.
[25]王飛,林誠,林新堅(jiān),何春梅,李清華,李昱,黃功標(biāo),鐘少杰.連續(xù)翻壓紫云英對(duì)福建單季稻產(chǎn)量與化肥氮素吸收、分配及殘留的影響.植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2014,20(4):896-904.Wang F,Lin C,Lin X J,He C M,Li Q H,Li X,Huang G B,Zhong S J.Effects of continuous turnover ofAstragalus sinicuson rice yield and N absorption,distribution and residue in single-cropping rice regions of Fujian Province.Plant Nutr FerSci,2014,20(4):896-904.(in Chinese with English abstract)
[26]喬偉艷,顧洪如,沈益新.稻茬種植多花黑麥草對(duì)土壤肥力和微生物組成的影響.草業(yè)科學(xué),2017,34(2):240-245.Qiao W Y,Gu H R,Shen Y X.Effects of planting Italian ryegrass in winter fallow fields on soil fertility and microorganisms.Pratacul Sci,2017,34(02):240-245.(in Chinese)
[27]黎國喜,李厚金,楊中藝,辛國榮,唐湘如,袁劍剛.“黑麥草-水稻”草田輪作系統(tǒng)的根際效應(yīng):V.意大利黑麥草(Lolium multiflorum)根茬腐解物中存在促水稻生長(zhǎng)活性物質(zhì)的證據(jù).中山大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2008(4):88-93.Li G X,Li H J,Yang Z Y,Xin G R,Tang X R,Yuan J G.The rhizisphere effects in “Italian ryegrass-Rice”rotational system.V.Evidences for the existence of rice stimulators in decaying products of Italian ryegrass residues.Acta Sci Nat Univ Sun,2008(4):88-93.(in Chinese with English abstract)
[28]李江濤,鐘曉蘭,趙其國.畜禽糞便施用對(duì)稻麥輪作土壤質(zhì)量的影響.生態(tài)學(xué)報(bào),2011,31(10):2837-2845.Li J T,Zhong X L,Zhao Q G.Enhancement of soil quality in a rice-wheat rotation after long-term application of poultry litter and livestock manure.Acta Ecol Sin,2011,31(10):2837-2845.(in Chinese with English abstract)
[29]張振都,吳景貴,石峰.不同綠肥與牛糞混合堆腐過程中有機(jī)組分的動(dòng)態(tài)變化.土壤通報(bào),2012,43(1):87-92.Zhang Z D,Wu J G,Shi F.Dynamics of Organic Components during Decomposition of Cow Manure Mixed with Different Green Manures.Chin J Soil Sci,2012,43(1):87-92.(in Chinese with English abstract)
[30]韓天龍,李寶棟,王敏,趙瑞霞,紅敏,薩其仍貴,烏仁圖雅,李志明.不同堆放時(shí)間對(duì)雞糞營(yíng)養(yǎng)成分的影響.黑龍江畜牧獸醫(yī),2016(6):52-54.Han T L,Li B D,Wang M,Zhao R X,Hong M,Sa Q R G,Wu R T Y,Li Z M.Effect of different stacking time on the nutritional componentsin chicken manure.Heilongjiang Animal Sci Veter Med,2016(6):52-54.(in Chinese)
[31]楊志輝,黃璜,王華.稻-鴨復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)稻田土壤質(zhì)量研究.土壤通報(bào),2004,35(2):117-121.Yang Z H,Huang H,Wang H.Paddy soil quality of a wetland rice-duck complex ecosystem.Chin J Soil Sci,2004,35(2):117-121.(in Chinese with English abstract)
[32]趙魯,史冬燕,高小葉,安淵.紫花苜蓿綠肥對(duì)水稻產(chǎn)量和土壤肥力的影響.草業(yè)科學(xué),2012,29(7):1142-1147.Zhao L,Shi DY,Gao XY,An Y.Effects of alfalfa green manure on rice yield and soil fertility.Pratacul Sci,2012,29(7):1142-1147.(in Chinese)
[33]張影,劉星,焦瑞鋒,李東方,任秀娟,吳大付,陳錫嶺.生物質(zhì)炭與有機(jī)物料配施的土壤培肥效果及對(duì)玉米生長(zhǎng)的影響.中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2017,25(9):1287-1297.Zhang Y,Liu X,Jiao R F,Li D F,Ren X J,Wu D F,Chen X L.Effects of combined biochar and organic matter on soil fertility and maize growth.Chin J Eco-Agric,2017,25(9):1287-1297.(in Chinese with English abstract)
[34]馬義虎,葛立立,楊凱鵬,劉立軍.有機(jī)肥對(duì)水稻生長(zhǎng)發(fā)育·產(chǎn)量及土壤環(huán)境的影響.安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,40(16):8888-8891,8894.Ma Y H,Ge L L,Yang K P,Liu L J.Effects of organic fertilizer on growth and yield of rice and soil environment.J Anhui Agri Sci2012,40(16):8888-8891,8894.(in Chinese with English abstract)
[35]慕美財(cái),張?jiān)磺?崔從光,衣淑玉,麻常運(yùn),荀艷波.冬小麥高產(chǎn)群體源-庫-流特征及指標(biāo)研究.中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2010,18(1):35-40.Mu M C,Zhang Y Q,Cui C G,Yi S Y,Ma C Y,Xun Y B.Analysis of source-sink-translocation characteristics and indicators for hige-yield colony of winter wheat.Chin J Eco-Agric,2010,18(01):35-40.(in Chinese with English abstract)
[36]胡志華,李大明,徐小林,余喜初,柳開樓,葉會(huì)財(cái),周利軍,胡惠文,黃慶海.不同有機(jī)培肥模式下雙季稻田碳匯效應(yīng)與收益評(píng)估.中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2017,25(2):157-165.Hu Z H,Li D M,Xu X L,Yu X C,Liu K L,Ye H C,Zhou L J,Hu H W,Huang Q H.Evaluation of net carbon sink effects and costs/benefits of double-ropped rice fields under different organic fertilizer applications.ChinJ Eco-Agric,2017,25(2):157-165.(in Chinese with English abstract)
[37]馬艷芹,錢晨晨,鄧麗萍,黃國勤.紫云英配施氮肥對(duì)雙季稻產(chǎn)量、干物質(zhì)量及氮素吸收利用的影響.核農(nóng)學(xué)報(bào),2017,31(12):2399-2407.Ma Y Q,Qian C C,Deng L P,Huang G Q.Effects of combining chinese milk vetch with nitrogen fertilizer on grain and dry matter yield,nitrogen absorption and utilization of double-cropping rice.J Nucl Agric Sci,2017,31(12):2399-2407.(in Chinese with English abstract)
[38]萬水霞,唐杉,蔣光月,李帆,郭熙盛,王允青,曹衛(wèi)東.紫云英與化肥配施對(duì)土壤微生物特征和作物產(chǎn)量的影響.草業(yè)學(xué)報(bào),2016,25(6):109-117.Wan S X,Tang S,Jiang G Y,Li F,Guo X S,Wang Y Q,Cao W D.Effects of Chinese milk vetch manure and fertilizer on soil microbial characteristies and yield of rice.Acta Pratacul Sin,2016,25(6):109-117.(in Chinese with English abstract)
[39]楊濱娟,黃國勤,王超,林青,徐寧.稻田冬種綠肥對(duì)水稻產(chǎn)量和土壤肥力的影響.中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2013,21(10):1209-1216.Yang B J,Huang G Q,Wang C,Li Q,Xu N.Effects of Winter green manure cultivation on rice and fertility in paddy field.Chin J Eco-Agric,2013,21(10):1209-1216.(in Chinese with English abstract)
[40]黃山,湯軍,廖萍,曾勇軍,潘曉華,石慶華.冬種紫云英和稻草還田下氮鉀肥減量施用對(duì)雙季水稻產(chǎn)量和養(yǎng)分吸收的影響.江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2016,38(4):607-615.Huang S,Tang J,Liao P,Zeng Y J,Pan X H,Shi Q H.Yield and nutrient uptake of double rice affected by winter legume covering(Astragalus sinicus L.)and straw retention with reduced rates of inorganic nitrogen and potassium fertilizers.Acta Agric Univ Jiangxi,2016,38(4):607-615.(in Chinese with English abstract)
[41]李潔靜,潘根興,張旭輝,費(fèi)慶華,李志鵬,周萍,鄭聚鋒,邱多生.太湖地區(qū)長(zhǎng)期施肥條件下水稻-油菜輪作生態(tài)系統(tǒng)凈碳匯效應(yīng)及收益評(píng)估.應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2009,20(7):1664-1670.Li J J,Pan G X,Zhang X H,Fei Q H,Li Z P,Zhou P,Zheng J F,Qiu D S.An evaluation of net curbon sink effect and cost/benefits of a rice-rape rotation ecosystem under long-term fertilization from Tai Lake region of China.Chin J Appl Ecol,2009,20(7):1664-1670.(in Chinese with English abstract)
[42]佀國涵,彭成林,徐祥玉,徐大兵,袁家富,李金華.稻蝦共作模式對(duì)澇漬稻田土壤理化性狀的影響.中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2017,25(1):61-68.Si G H,Peng C L,Xu D B,Xu D B,Yuan J F,Li J H.Effects of ontegrated rice-crayfish farming system on soil physico-chemical properties in waterlogged paddy soils.Chin J Eco-Agric,2017,25(1):61-68.(in Chinese with English abstract)
[43]Sara E, Katarina H, Anna M. Soil enzyme activities,microbial community composition and function after 47 years of continuous green manuring.Appl Soil Ecol,2007,35(3):610-620.
[44]章學(xué)東,樓立峰,嚴(yán)甦,陳效繪,王竺美.冬閑田種草養(yǎng)雞對(duì)土壤和后期作物的影響試驗(yàn).浙江畜牧獸醫(yī),2010(2):5-6.Zhang X D,Lou L F,Yan S C,Chen X L,Wang Z M.Experimental study on the impact of seedling and chicken breeding on soil and later crops.Zhejiang Anim Hus Vet Med,2010(2):5-6.(in Chinese)