王程棟 徐宜民 馬興華 劉光亮 曲瀟玲 李東陽 曾慶賓王樹聲?
(1 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院煙草研究所,山東青島 266101)(2 陜西省煙草公司寶雞市公司,陜西寶雞 721000)(3 四川省煙草公司攀枝花市公司,四川攀枝花 617000)
土壤腐殖質(zhì)是有機(jī)物經(jīng)過微生物新陳代謝降解后合成的一類非均質(zhì)的呈黑色或黑褐色的有機(jī)高分子化合物,根據(jù)在酸堿中的溶解度分為胡敏酸、富里酸和胡敏素[1-3]。土壤腐殖質(zhì)具有吸收、交換等多種功能,對土壤的物理、化學(xué)及生物學(xué)性質(zhì)均有重要影響[4]。腐殖質(zhì)是評價土壤肥力和質(zhì)量的重要指標(biāo),也是影響烤煙品質(zhì)與產(chǎn)量的主要因素之一[5-7]。研究表明,不同地區(qū)土壤腐殖質(zhì)的含量、組分以及性質(zhì)會隨生物、氣候條件的不同而異,并進(jìn)而一定程度上影響煙草的品質(zhì)和產(chǎn)量[8]。因此,土壤腐殖質(zhì)組分研究一直是我國烤煙種植的一個重要研究領(lǐng)域[9]。
我國烤煙種植空間分布廣泛,從東北至西南均有分布,涉及黑龍江、吉林、遼寧、山東、河南、安徽、陜西、湖南、四川、重慶、江西、廣東、廣西、福建、貴州、云南等地[10]。不同產(chǎn)區(qū)成土因素和土壤類型復(fù)雜多樣,腐殖質(zhì)組成自然也不盡相同。雖然已有我國植煙土壤腐殖質(zhì)組分區(qū)域尺度方面的報道[11-15],但全國尺度的相關(guān)信息尚缺乏。為此,本研究依據(jù)2011—2013年獲取的我國主要優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)區(qū)的耕層土樣,測定分析了其土壤腐殖質(zhì)組分,希望能夠反映全國尺度上的煙田土壤腐殖質(zhì)組分特征,并嘗試進(jìn)行了分區(qū),旨在為進(jìn)一步了解土壤腐殖質(zhì)組分與烤煙風(fēng)格和品質(zhì)之間的關(guān)系提供一定的科學(xué)依據(jù)。
依據(jù)《中國煙草種植區(qū)劃》[10]和中國煙草總公司提供的我國烤煙種植面積和煙葉品質(zhì)等信息,選定覆蓋全國的12個優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)區(qū)[16],包括47個代表性縣市產(chǎn)區(qū),合計425個典型煙田(表1)。各縣市典型煙田的確定主要是基于代表性土壤類型(依據(jù)1∶5萬土壤圖)、煙葉收購站和煙農(nóng)提供的煙田長年煙葉長勢信息。
表1 調(diào)查采樣的典型煙田區(qū)域分布Table 1 Spatial distribution of the typical tobacco-planting fields surveyed in China
在選定的典型煙田地塊,運(yùn)用“梅花形五點(diǎn)取樣法”采集0~30 cm耕層(煙壟)土樣,去雜后充分混勻,自然風(fēng)干,分別研磨過孔徑750 μm和250 μm尼龍篩。土壤腐殖質(zhì)組成的測定采用重鉻酸鉀氧化法[11-12]。
數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計分析與制圖采用 Microsoft Excel 2016和SPSS 20.0進(jìn)行,主要包括聚類分析和方差分析,多重比較采用新復(fù)極差法。
表2為土壤腐殖質(zhì)及其組分的統(tǒng)計結(jié)果,可以看出,我國優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)區(qū)煙田耕層土壤腐殖質(zhì)總碳量介于6.04~23.18 g·kg-1,平均為13.91 g·kg-1,腐殖酸碳量、胡敏酸碳量、胡敏素碳量、富里酸碳量和胡富比分別為3.66~12.33 g·kg-1、1.41~6.17 g·kg-1、2.38~10.95 g·kg-1、2.24~6.9 g·kg-1和1.03~0.45之間,平均分別為8.10 g·kg-1、3.22 g·kg-1、5.81 g·kg-1、4.88 g·kg-1和0.72,變異系數(shù)介于20%~40%,其中,胡敏酸碳量變異系數(shù)最高,為39.40%,胡富比變異系數(shù)最低,為22.27%。表明我國優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)區(qū)土壤腐殖質(zhì)總碳量以及各組分含量總體上差異較大。
武夷山區(qū)、攀西山區(qū)高腐殖質(zhì)全碳量、腐殖酸碳量、胡敏酸碳量、胡敏素碳量和富里酸碳量土壤分布較為集中,分布在永定和仁和;黔中山區(qū)、秦巴山區(qū)、云貴高原、南嶺山區(qū)、中原產(chǎn)區(qū)高腐殖質(zhì)全碳量、腐殖酸碳量、胡敏素碳量和富里酸碳量土壤分布較為集中,分布在西秀、巫山、盤縣、江華、襄城;武陵山區(qū)高腐殖質(zhì)全碳量、胡敏酸碳量、胡敏素碳量土壤分布較為集中,主要分布在利川;魯中山區(qū)高腐殖質(zhì)全碳量、腐殖酸碳量、胡敏素碳量土壤分布較為集中,最高值分布在臨朐;東北產(chǎn)區(qū)、雪峰山區(qū)高腐殖質(zhì)全碳量、胡敏素碳量、富里酸碳量土壤分布較為集中,最高值分別分布在寬甸、天柱。
攀西山區(qū)仁和、武夷山區(qū)永定、中原產(chǎn)區(qū)襄城胡敏酸碳量顯著高于區(qū)域內(nèi)其他各縣市,攀西山區(qū)仁和、武夷山區(qū)永定腐殖質(zhì)全碳量顯著高于區(qū)域內(nèi)其他各縣市,攀西山區(qū)仁和、武夷山區(qū)永定、中原產(chǎn)區(qū)襄城腐殖酸碳量顯著高于區(qū)域內(nèi)其他各縣市,攀西山區(qū)仁和胡敏酸碳量顯著高于區(qū)域內(nèi)其他各縣市,攀西山區(qū)會東土壤腐殖質(zhì)各組分含量均顯著低于區(qū)域內(nèi)其他各縣市。
如表3所示,十二個優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)區(qū)中,南嶺山區(qū)腐殖質(zhì)全碳量、腐殖酸碳量、胡敏酸碳量和胡敏素碳量平均含量均最高,雪峰山區(qū)富里酸碳量平均含量最高,魯中山區(qū)在腐殖質(zhì)全碳量以及腐殖質(zhì)各組分含量均為最低。武陵山區(qū)、雪峰山區(qū)、云貴高原與武夷山區(qū)之間土壤腐殖質(zhì)全碳量以及各組分方面差異不顯著。黔中山區(qū)、東北地區(qū)、皖南山區(qū)土壤腐殖質(zhì)全碳量以及各組分方面差異不顯著。攀西山區(qū)胡敏素含量較高,其他含量均偏低。
表2 優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)區(qū)的腐殖質(zhì)組分特征Table 2 Statistics of components and contents of topsoils humus in the tobacco-planting fields
圖1 12個區(qū)域土壤腐殖質(zhì)組分含量特征Fig. 1 Statistics of components and contents of topsoils humus in the 12 regions
表3 各優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)區(qū)腐殖質(zhì)組分含量Table 3 Components and their contents in soil humus in the high quality tobacco growing areas
上述12個產(chǎn)區(qū)劃分主要依據(jù)區(qū)域位置、氣候、土壤和烤煙外觀、香型風(fēng)格質(zhì)量等因素劃分[10]。這里探討一下基于腐殖質(zhì)組分特征的聚類分區(qū)。如圖2所示,根據(jù)腐殖質(zhì)全碳量、腐殖酸碳量、胡敏酸碳量、胡敏素碳量、富里酸碳量和胡富比6項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)聚類分析,將47個縣市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)分為四類地區(qū)。根據(jù)聚類圖中類別由上至下順序,第一類地區(qū)包括德江、咸豐、利川、桑植、鳳凰、彭水、武隆、開陽、西秀、余慶、凱里、巫山、寬甸、天柱、靖州、南澗、江川、威寧和興仁19個縣市,第二類地區(qū)包括道真、遵義、黔西、貴定、南鄭、旬陽、興山、房縣、臨朐、寧安、汪清、泰寧、襄城、宣城和米易15個縣市,第三類地區(qū)包括盤縣、永定、桂陽、江華和仁和5個縣市,第四類地區(qū)包括蒙陰、費(fèi)縣、諸城、五蓮、莒縣、靈寶、會東和會理8個縣市。
四類地區(qū)腐殖質(zhì)組分的方差分析結(jié)果詳見表4。腐殖質(zhì)全碳量、腐殖酸碳量、胡敏酸碳量、胡敏素碳量和富里酸碳量,均以第三類地區(qū)的均值最高,其次是第一類地區(qū),第四類地區(qū)最低。其中,腐殖質(zhì)全碳量不同地區(qū)之間存在顯著差異或極顯著差異。四類地區(qū)之間腐殖酸碳量均存在顯著或極顯著差異。胡敏酸碳量第一類、第二類地區(qū)之間差異不顯著,其他地區(qū)之間均存在顯著差異或極顯著差異。胡敏素碳量不同地區(qū)之間均存在顯著差異或極顯著差異。富里酸碳量第一類和第二類地區(qū)之間差異不顯著,其他地區(qū)之間均存在極顯著差異。
圖2 基于土壤腐殖質(zhì)特征的產(chǎn)區(qū)聚類分析圖Fig. 2 Cluster analysis map of the tobacco producing areas based on soil humus composition
表4 腐殖質(zhì)全碳量的分區(qū)差異Table 4 Difference between the four groups of tobacco producing areas in total carbon of humus
土壤腐殖質(zhì)總碳量及組分含量受生物、氣候、土壤等多方面因素的影響。已有研究表明,適當(dāng)高溫、適宜水分有利于微生物活性,進(jìn)而加速土壤腐殖質(zhì)分解,使土壤腐殖質(zhì)全碳量下降。高溫有利于胡敏酸的形成,低溫有利于富里酸的積累[18]。本研究中,12個優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)區(qū)中腐殖質(zhì)全碳量平均值最高的為南嶺山區(qū),最低為魯中山區(qū),各產(chǎn)區(qū)按含量由高至低依次為南嶺山區(qū)、武夷山區(qū)、雪峰山區(qū)、云貴高原、武陵山區(qū)、黔中山區(qū)、東北產(chǎn)區(qū)、皖南山區(qū)、攀西山區(qū)、秦巴山區(qū)、中原產(chǎn)區(qū)、魯中山區(qū)。從腐殖質(zhì)組分方面來看,南嶺山區(qū)除富里酸含量較低外,腐殖質(zhì)全碳量及其各組分含量均為第一;中原產(chǎn)區(qū)和魯中山區(qū)在腐殖質(zhì)總量和各組分含量方面始終處于較后位置,含量較低。我國南嶺山區(qū)屬中南亞熱帶濕潤氣候,年降水量1 500~1 900 mm,年均氣溫17~20℃。中原產(chǎn)區(qū)冬季受大陸性氣團(tuán)控制,夏季受海洋性氣團(tuán)控制,春秋為二者交替過渡季節(jié),四季分明,年降水量600~1 000 mm,1月均溫0~4℃,7月均溫26~28℃。魯中山區(qū)屬于半濕潤暖溫帶,年降水量550~950 mm,1月均溫-5~0℃,7月均溫24~28℃[19]。南嶺山區(qū)雖溫度較高,降水較多,微生物活性高,有利于腐殖質(zhì)分解,但南嶺山區(qū)良好的水熱條件有利于動植物生長,動植物殘體的長期土壤返還使土壤腐殖質(zhì)含量高。本研究中,東北地區(qū)處于我國北方地區(qū),土壤腐殖質(zhì)含量相對較高。一方面,東北年均氣溫相對較低,微生物活性低,土壤腐殖質(zhì)易積累;另一方面,東北地區(qū)是我國傳統(tǒng)耕區(qū),積年的農(nóng)作物殘體留在土壤中,以及秸稈還田[20],使土壤腐殖質(zhì)含量較高。此外,東北地區(qū)盛產(chǎn)大豆,土壤氮含量較高,促使微生物形成氨基酸,氨基酸是腐殖質(zhì)形成的前體物質(zhì),因而東北地區(qū)土壤腐殖質(zhì)含量較高[21]。
腐殖質(zhì)組分及其特征與煙葉品質(zhì)關(guān)系極為密切,煙葉品質(zhì)會隨腐殖質(zhì)含量的增加而提高[22]。土壤腐殖質(zhì)組分不僅與煙葉常規(guī)化學(xué)成分存在顯著的正相關(guān)性,也與煙葉的感官評價中品質(zhì)指標(biāo)存在正相關(guān)關(guān)系[17],增加腐殖酸肥料的投入會提高煙葉的產(chǎn)量、質(zhì)量[23-24]。根據(jù)第二次全國土壤普查養(yǎng)分評價標(biāo)準(zhǔn),第一、二類地區(qū)有機(jī)質(zhì)平均含量分別為27.5 g·kg-1和21.1 g·kg-1,屬于中等水平;第三類地區(qū)有機(jī)質(zhì)平均含量為40.2 g·kg-1,屬于豐富水平;第四類地區(qū)有機(jī)質(zhì)平均含量為10.3 g·kg-1,屬于很缺水平。四類地區(qū)土壤腐殖質(zhì)含量差異較大。已有研究表明,我國烤煙土壤有機(jī)質(zhì)含量適宜范圍大致是20~35 g·kg-1[10,25],各產(chǎn)區(qū)可按照自身情況,通過調(diào)控有機(jī)肥料施用、秸稈還田等來調(diào)節(jié)土壤腐殖質(zhì)含量,如第四類地區(qū)腐殖質(zhì)含量缺乏,可增施生物有機(jī)肥、加大秸稈還田力度,提高腐殖質(zhì)含量;第三類地區(qū)腐殖質(zhì)含量豐富,可以削控餅肥和腐殖酸肥料的施用,來適當(dāng)削減土壤腐殖質(zhì)含量,從而一定程度上提高煙草的品質(zhì)和產(chǎn)量。
現(xiàn)有的十二個產(chǎn)區(qū)劃分主要是基于地理氣候和烤煙香型,屬于一定程度上的經(jīng)驗(yàn)式劃分。本文對縣市級別土壤腐殖質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了層次聚類與數(shù)值分析,得到了基于土壤腐殖質(zhì)特征的四個新產(chǎn)區(qū)劃分。從本文相關(guān)的數(shù)據(jù)分析來看,雖然不同產(chǎn)區(qū)的局部地區(qū)土壤腐殖質(zhì)組分和含量相似,但不同產(chǎn)區(qū)乃至同一產(chǎn)區(qū)不同縣市之間,也或多或少存在一定的差異。如除武陵山區(qū)、秦巴山區(qū)和魯中山區(qū)、雪峰山區(qū)、云貴高原產(chǎn)區(qū)、南嶺山區(qū)、皖南山區(qū)外,其余產(chǎn)區(qū)內(nèi)各取樣點(diǎn)的腐殖質(zhì)組分存在較大差異,這可能是煙田的土地利用方式、栽培管理模式導(dǎo)致的土壤有機(jī)質(zhì)差異造成的。這一研究結(jié)果,不僅有助于進(jìn)一步理解土壤腐殖質(zhì)組分對煙葉品質(zhì)的影響關(guān)系及其空間模式,為國家尺度上烤煙土壤保育工作中各煙區(qū)土壤的有機(jī)質(zhì)提升提供宏觀指導(dǎo);同時也通過腐殖質(zhì)組分的區(qū)域分布與產(chǎn)區(qū)地理分布比較,結(jié)合腐殖質(zhì)組分對煙葉品質(zhì)的影響,說明土壤腐殖質(zhì)組分不僅可以在一定范圍內(nèi)影響煙葉品質(zhì),也可作為烤煙品質(zhì)區(qū)劃研究中的一個參考指標(biāo),這對進(jìn)一步完善我國烤煙品質(zhì)區(qū)劃指標(biāo)體系具有一定的指導(dǎo)意義。
我國優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)區(qū)土壤腐殖質(zhì)總碳量介于6.04~23.18 g·kg-1,胡敏酸、胡敏素、富里酸的含量以及胡富比分別為3.66~12.23 g·kg-1、1.4 1 ~6.1 7 g·k g-1、2.3 8 ~1 0.9 5 g·k g-1、2.2 4 ~6.9 9 g·k g-1和0.4 5 ~1.0 3,變異系數(shù)20%~40%??傮w上我國優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)區(qū)土壤腐殖質(zhì)總碳量以及各組分含量差異程度較大。在腐殖質(zhì)全碳量上,南嶺山區(qū)最高,顯著高于其他地區(qū);中原產(chǎn)區(qū)與魯中山區(qū)較低,顯著低于其他地區(qū)。在腐殖質(zhì)組分上,南嶺山區(qū)腐殖酸碳量、胡敏酸碳量和胡敏素碳量均為最高,魯中山區(qū)均為最低。攀西山區(qū)胡敏素含量較高,其他組分偏低。總體而言,我國南方地區(qū)腐殖質(zhì)含量高于北方。依據(jù)腐殖質(zhì)組分將47個縣市產(chǎn)區(qū)分為四類地區(qū),各類地區(qū)之間腐殖質(zhì)含量和組分上差異顯著。