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        微生物菌劑對水稻生長的影響

        2018-11-07 06:46:34石燈文
        生物化工 2018年5期
        關(guān)鍵詞:結(jié)實率菌劑平均值

        石燈文

        (忻城縣安東鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,廣西來賓 546100)

        微生物菌劑是綠色農(nóng)業(yè)種植的新型生物化肥,它既保留了傳統(tǒng)肥料提高土壤肥力,促進(jìn)植物生長等作用,又具有土壤污染程度低、保護(hù)性強(qiáng)等特征,滿足了當(dāng)代綠色農(nóng)業(yè)開發(fā)與種植的要求。由此關(guān)于微生物菌劑在水稻種植方面的應(yīng)用,對促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展具有指導(dǎo)性價值。

        1 實驗?zāi)康?/h2>

        分析微生物菌劑對水稻生長的影響,探索現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中種植、開發(fā)環(huán)節(jié)的輔助資源應(yīng)用條件。

        2 實驗材料與方法

        2.1 實驗原理及材料

        本次實驗在水稻種植外部條件相同,種植方法、種植技術(shù)、水稻種類,均一致性操作的狀況下,探究水稻施肥種類,這一可變性條件對水稻生長的影響。實驗應(yīng)用到材料包括水稻種植基地、水稻種子、以及水稻種植相關(guān)材料[1]。

        2.2 實驗方法

        選取我國東北地區(qū)水稻種植基地,地理坐標(biāo)東經(jīng)123.22°~124.22°、北緯39.45°~40.15°,平均氣溫8.55 ℃,日照時長2 494 h,年降水量4 182 mm,該地區(qū)四季分明,雨熱狀態(tài)良好。實驗操作共分為三部分。

        (1)第一部分操作。將實驗田平均分為4部分,標(biāo)號1~4號。每一部分水稻種植品種、供水等情況相同,1號區(qū)域種植期間不施肥;2號種植區(qū)域使用常規(guī)有機(jī)肥;3號種植區(qū)域,使用與2號等量的微生物菌劑;4號種植區(qū)域,使用3號區(qū)域2倍微生物菌劑。觀察第一次實驗操作后,水稻種植苗期、分蘗期、拔節(jié)期、灌漿期的植株生長情況。收割后,測量水稻每平方米的穗數(shù)、粒數(shù)、結(jié)實率。

        (2)第二部分操作.①分別從1~4號田水稻樣本中,隨機(jī)抽取水稻樣本,稱重、剪碎,并分別放置在4個容量瓶內(nèi),加少量碳酸鈣和石英砂、2 mL 96%乙醇,研磨成漿后,加入10 mL乙醇。待植物組織研磨變白后,靜置5 min,過濾。用96%乙醇溶液定容至25 mL,搖晃均勻后,測定溶液消光度,計算葉綠素含量比。②采用蒽酮比色法,對水稻可溶性糖含量進(jìn)行測定[2]。③采用考馬斯藍(lán)量考量法,測定水稻可溶性蛋白含量。④取1~4號水稻樣品,剪碎,加入3 mL 10%TCA,少量石英砂研磨成漿,在4 500 r/min離心15 min,吸取3 mL清液加入3 mL 0.6%硫代巴比妥酸溶液,在沸水上加熱20 min,冷卻后離心,測定清液消光度。

        (3)第三部分操作。分別從1~4號試驗田中,取等量土壤樣品,用3-二硝基水楊酸比色法測定,土壤蔗糖酶活性;用苯酚鈉比色法,測定土壤脲酶活性;運(yùn)用磷酸苯二鈉比色法,測土壤酸性磷酸活性[3]。

        3 結(jié)果與分析

        3.1 實驗結(jié)果

        3.1.1 第一部分實驗結(jié)果

        本次實驗結(jié)果見表1,從表1可知:1號試驗田中,水稻植苗期、分蘗期、拔節(jié)期的生長速率平均值為1.22 mm、1.32 mm、0.92 mm,根須長度平均值為6 cm。水稻每平方米的結(jié)實率60.17%。2號試驗田中,水稻植苗期、分蘗期、拔節(jié)期的生長速率平均值為1.22 mm、1.39 mm、0.98 mm,根須長度平均值為8 cm。水稻每平方米的結(jié)實率77.13%。3號試驗田中,水稻植苗期、分蘗期、拔節(jié)期的生長速率平均值為1.22 mm、1.42 mm、0.99 mm,根須長度平均值為12 cm。水稻每平方米的結(jié)實率80.26%。4號實驗田中,水稻植苗期、分蘗期、拔節(jié)期的生長速率平均值為1.31 mm、1.47 mm、1.11 mm,根須長度平均值為14 cm。水稻每平方米的結(jié)實率91.45%。

        表1 水稻種植生長平均值分析表

        3.1.2 第二部分實驗結(jié)果

        本次實驗結(jié)果見表2,從表2可知:

        1號區(qū)域,水稻葉片葉綠素含量為70.19%,水稻可溶性糖含量為60.87%,水稻可溶性蛋白含量為58.28%,水稻清液消光度平均值為50.15%。

        2號區(qū)域,水稻葉片葉綠素含量為79.17%,水稻可溶性糖含量為70.21%,水稻可溶性蛋白含量為66.19%,水稻清液消光度平均值為59.15%。

        3號區(qū)域,水稻葉片葉綠素含量為89.25%,水稻可溶性糖含量為75.64%,水稻可溶性蛋白含量為80.61%,水稻清液消光度平均值為67.47%。

        4號區(qū)域,水稻葉片葉綠素含量為94.27%,水稻可溶性糖含量為95.19%,水稻可溶性蛋白含量為85.41%,水稻清液消光度平均值為78.64%。

        表2 水稻種試驗測定結(jié)果

        3.1.3 第三部分實驗結(jié)果

        實驗測定1~4號土壤中土壤蔗糖酶活性、土壤脲酶活性、土壤酸性磷酸活性情況如表3。從表中數(shù)據(jù)可知:3號和4號土地中,土壤酶活性、土壤酸性磷酸活性,與1號和2號相比,均有較大的差異,且土壤蔗糖酶活性,酸性磷酸活性均有較大程度的變化。3號試驗田土壤、土壤酸性磷酸活性分別為74.18%、81.05%;4號試驗田土壤、土壤酸性磷酸活性分別為92.22%、96.57%。

        表3 水稻種試驗土壤酶活性測定表

        3.2 實驗分析

        3.2.1 微生物菌劑對水稻形態(tài)特征、產(chǎn)量的影響

        從以上微生物菌劑在水稻實驗田中應(yīng)用的實驗可知:水稻種植后,若農(nóng)作物生長期間不增施外部輔助營養(yǎng),農(nóng)作物的形態(tài)生長速度相對緩慢,且農(nóng)作物的接穗量僅有60.17%,農(nóng)作物種植期收益性相對較低。水稻生長時,給予常規(guī)有機(jī)化肥后,農(nóng)作物生長速率有明顯提升,但水稻形態(tài)的生長中,根須成長、秸稈的生長變化相對緩慢,水稻每平方米的結(jié)實率僅有77.13%;而運(yùn)用同等量的微生物菌劑或2倍量的微生物菌劑進(jìn)行水稻營養(yǎng)灌溉后,水稻在苗期、分蘗期、拔節(jié)期的生長速率平均值,與前兩者有了較大程度的變化,且根須的長度也明顯增加。植株通過根莖吸收土壤中的養(yǎng)分比例也有了較大程度的增加,因而,水稻的結(jié)實率也提高。微生物菌劑,在水稻生長期間應(yīng)用,可通過微生物因子調(diào)節(jié),促進(jìn)水稻植株,根系組織的構(gòu)建,增加植株根須從土壤中吸取營養(yǎng)的轉(zhuǎn)換速率,降低水稻生長期間的資源轉(zhuǎn)換,水稻形態(tài)特征生長趨勢較強(qiáng),產(chǎn)量明顯增加。

        3.2.2 微生物菌劑對水稻生理性狀的影響

        微生物菌劑在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植中應(yīng)用,對農(nóng)作物的生理性狀會產(chǎn)生一定正面影響。本次研究對比發(fā)現(xiàn):未增加外部營養(yǎng)的植物,生長過程中,葉綠素含量與添加外部營養(yǎng)的區(qū)域相比有明顯差異。尤其是增加不同含量的微生物菌劑后,植物生長的葉綠素含量更是對比明顯,實驗中3號和4號區(qū)域中,水稻葉綠色含量分別為89.25%和94.27%,與未輔助養(yǎng)料的植物葉綠色素含量上,有著較明顯的對比。而葉綠素,作為植物生長營養(yǎng)攝入、氮磷鉀轉(zhuǎn)換的主要渠道,其含量的高低也會直接對水稻果實中可溶性糖分、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)的合成比產(chǎn)生相應(yīng)影響。與常規(guī)的復(fù)合肥料相比,微生物菌劑,主要依靠微生物菌自動分解轉(zhuǎn)化,增加植物成長中的營養(yǎng)成分,過程中的外部損耗比例較低,水稻果實成長中,生長的化學(xué)物質(zhì)的殘留量也會明顯降低。微生物菌劑在水稻生長期間應(yīng)用,可通過微生物菌自主分解,增加葉綠色光合作用的循環(huán)速率,提高水稻中營養(yǎng)成分的沉淀,從而提高水稻產(chǎn)量,加強(qiáng)水稻植株生長活力。

        3.2.3 微生物菌劑對水稻土壤酶活性的影響

        土壤酶活性是土壤補(bǔ)充植物生長營養(yǎng)所需的主要轉(zhuǎn)化手段,也是確保土壤中氮磷鉀含量及時性補(bǔ)充和轉(zhuǎn)化的重要條件。運(yùn)用微生物菌劑,作為水稻生長中的營養(yǎng)補(bǔ)充外部資源,可通過微生物細(xì)菌繁衍、轉(zhuǎn)化、新生的過程,保障土壤酶活性時間,彌補(bǔ)了土壤本身營養(yǎng)含量沉積、轉(zhuǎn)換速率緩慢的問題,增加了土壤的抗病蟲侵害能力。同時,傳統(tǒng)的水稻生長應(yīng)用復(fù)合肥以化學(xué)成分合成為主,多樣性化學(xué)原料的多次重復(fù)得加,極易對土壤自我保護(hù)層造成損壞,并大量損耗土壤中的氮磷鉀,后期營養(yǎng)補(bǔ)充能力緩慢。微生物菌劑,作為水稻生長中的營養(yǎng)供給成分,可借助微生物細(xì)菌組織,加強(qiáng)土壤內(nèi)營養(yǎng)成分循環(huán),但不對土壤的保護(hù)層造成破壞,由此,水稻種植果實飽滿,土壤酶活性時間長。微生物菌劑在水稻生長中的應(yīng)用,可延長土壤酶活性時間,減少外部營養(yǎng)補(bǔ)充,對土壤表層的破壞,實現(xiàn)農(nóng)作物種植綠色、循環(huán)性發(fā)展。

        4 結(jié)論

        微生物菌劑對水稻生長的影響探究,是綠色農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與應(yīng)用的理論歸納,它為我國農(nóng)業(yè)種植與發(fā)展提供了方向引導(dǎo)。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合實驗研究結(jié)果,分別從水稻形態(tài)特征、產(chǎn)量,水稻生理性狀,以及水稻土壤酶活性方面,探究微生物菌劑在水稻生長中的作用。因此,淺析關(guān)于微生物菌劑對水稻生長的影響,將為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、高效率種植,綠色生產(chǎn)提供能提供研發(fā)的新視角。

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