姬亞紅,張永志,張艷秋,郝鮮俊,高文俊
(1.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院,山西太谷030801;2.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院,山西太谷030801)
煤炭是山西省優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源,一直居于全國(guó)首位[1],但其開采引發(fā)了一系列的生態(tài)環(huán)境問(wèn)題,包括生物多樣性減少[2]、土壤理化性質(zhì)改變[3]。山西省因煤礦的開采造成地質(zhì)災(zāi)害達(dá)到2 940 km2以上,受煤礦開采影響的土地面積在1 985 km2以上,煤礦塌陷區(qū)以每年94 km2的速度增加[4]。據(jù)測(cè)算,1987—2020年全國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)損壞土地180.008萬(wàn)hm2,待復(fù)墾土地面積為104.506萬(wàn)hm2,礦區(qū)復(fù)墾潛力巨大[5]。工程復(fù)墾和生物復(fù)墾是國(guó)內(nèi)外較常用的復(fù)墾方法[6]。目前在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家常采用工程復(fù)墾,而工程復(fù)墾耗資巨大,表層土被破壞,底層土被翻到表層,土壤養(yǎng)分貧瘠,植物不易生長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)生物復(fù)墾技術(shù)應(yīng)用較多[7-8],生物復(fù)墾技術(shù)是利用農(nóng)業(yè)技術(shù)、林牧種植等方法提高采煤塌陷區(qū)土壤的肥力。張博文等[9]種植10種牧草對(duì)礦區(qū)土壤復(fù)墾研究發(fā)現(xiàn),土壤pH值下降,土壤中的有機(jī)質(zhì)、堿解氮、速效磷等有效養(yǎng)分提高。目前研究都是種植單一植物進(jìn)行土壤復(fù)墾,且在礦區(qū)復(fù)墾的過(guò)程中很少利用牧草混播。
孝義市是山西省煤礦塌陷區(qū)較嚴(yán)重的地區(qū),利用混播牧草進(jìn)行煤礦塌陷區(qū)復(fù)墾,一是解決了種植牧草占用農(nóng)田的問(wèn)題,另一方面對(duì)煤礦區(qū)土壤進(jìn)行修復(fù),更好的利用了光、熱、水等空間資源[10]。在煤礦區(qū)進(jìn)行牧草混播,禾本科植物須根系多,可防止水土流失,對(duì)環(huán)境適應(yīng)性較強(qiáng),可在荒地和沙地等一些貧瘠的土壤中種植。豆科植物是直根系植物,根系入土較深而且固氮能力強(qiáng)[11],根系分泌的酸性物質(zhì)會(huì)使土壤中的pH值降低,營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)釋放出來(lái),從而促進(jìn)植物—土壤營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的循環(huán)[12-13]。牧草混播會(huì)提高土壤中速效氮含量,增加土壤中的酶活性[14]。大量研究發(fā)現(xiàn),牧草混播增加了牧草的高度,提高了牧草的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和產(chǎn)量[15];禾本科與豆科牧草混播可促進(jìn)豆科牧草分蘗枝數(shù)增加,牧草產(chǎn)量也隨之增加。
本試驗(yàn)于2017年在山西孝義市煤礦塌陷區(qū)進(jìn)行,以無(wú)芒雀麥與紫花苜蓿不同的種植行比進(jìn)行混播,從牧草的品質(zhì)方面進(jìn)行評(píng)價(jià),為煤礦塌陷區(qū)選擇牧草混播比例及土壤改良提供一定的理論依據(jù)。
試驗(yàn)地位于山西省孝義市偏城村水峪煤礦采煤塌陷區(qū)(東經(jīng)111°37′31.7″~111°37′36.2″,北緯37°6′),海拔為990 m,屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū),春季干旱多風(fēng),夏季炎熱,雨量集中在7—9月,年平均氣溫為10.1℃,積溫在2 500~3 500℃,全年無(wú)霜期165 d,年平均降雨量小于440 mm。土壤類型為黃棕壤黏質(zhì)土。該煤礦塌陷深度在1.8~2.6 m,2016年11月利用工程技術(shù)對(duì)塌陷區(qū)進(jìn)行工程復(fù)墾平整土地,供試土壤有機(jī)質(zhì)含量5.45 g/kg,有效磷含量4.34 mg/kg,有效鉀含量85.88 mg/kg,銨態(tài)氮含量6.94 mg/kg,硝態(tài)氮含量7.86 mg/kg,土壤堿解氮含量13.89 mg/kg,pH值8.43。
供試紫花苜蓿WY183品種由北京正道生態(tài)科技有限公司提供,無(wú)芒雀麥采集于山西農(nóng)業(yè)大學(xué)草業(yè)試驗(yàn)田。
2種牧草混播種植行比例共設(shè)置7個(gè)處理,即紫花苜蓿(A)和無(wú)芒雀麥(B)的混播比例分別為2∶8(A2∶B8)、3∶7(A3∶B7)、4∶6(A4∶B6)、5∶5(A5∶B5)、6∶4(A6∶B4)、7∶3(A7∶B3)、8∶2(A8∶B2),小區(qū)采取完全隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),條播于面積為2 m×5 m的小區(qū)內(nèi),行距為25 cm,紫花苜蓿播種量為15 kg/hm2,無(wú)芒雀麥的播種量為30 kg/hm2,每個(gè)混播比例重復(fù)3次,共計(jì)21個(gè)小區(qū),于2017年6月5日進(jìn)行播種。
1.4.1 牧草營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)的測(cè)定將烘干的草樣粉碎后過(guò)篩干燥保存,用于營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)的測(cè)定。粗蛋白(CP)采用凱氏定氮法測(cè)定;中性洗滌纖維(NDF)、酸性洗滌纖維(ADF)采用濾袋法測(cè)定;粗脂肪(EE)采用索氏脂肪提取法測(cè)定[16]。
1.4.2 土壤指標(biāo)的測(cè)定土壤堿解氮含量采用堿解擴(kuò)散法測(cè)定;土壤有機(jī)質(zhì)含量采用重鉻酸鉀容量法-外加熱法測(cè)定;土壤速效磷含量采用0.5 mol/L NaHCO3浸提法測(cè)定[17]。
利用Excel 2010對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,用SPSS 23.0進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
表1 不同混播比例對(duì)牧草粗蛋白和粗脂肪的影響 %
由表1可知,混播比例為A6∶B4的紫花苜蓿粗蛋白含量達(dá)到24.34%,與其他混播比例紫花苜蓿的粗蛋白含量存在極顯著差異(P<0.01);在混播比例為A5∶B5下紫花苜蓿的粗蛋白含量為19.63%。紫花苜蓿的粗脂肪含量在混播比例A6∶B4下為3.74%,顯著高于其他混播比例(P<0.05);其次是混播比例A7∶B3,紫花苜蓿粗脂肪含量為2.86%。無(wú)芒雀麥在混播比例為A5∶B5時(shí),粗蛋白含量達(dá)到14.86%;無(wú)芒雀麥粗蛋白含量最低的是混播比例A6∶B4,僅為7.63%。無(wú)芒雀麥在A5∶B5的混播比例下粗脂肪含量最高。
從表2可以看出,紫花苜蓿的中性洗滌纖維在混播比例為A6∶B4時(shí)最低(50.68%),最高的是混播比例A2∶B8(58.58%)。紫花苜蓿的酸性洗滌纖維最高的是混播比例A2∶B8,最低的是混播比例A6∶B4。
無(wú)芒雀麥在混播比例A5:B5下的中性洗滌纖維與其他混播比例下的中性洗滌纖維間差異極顯著(P<0.01),中性洗滌纖維為53.95%。無(wú)芒雀麥在A7∶B3混播比例中酸性洗滌纖維最高,為41.49%;在混播比例為A5∶B5時(shí)酸性洗滌纖維最小,為34.39%。
表2 不同的混播比例對(duì)牧草中性洗滌纖維和酸性洗滌纖維的影響 %
由圖1可知,隨著土層的增加土壤速效磷逐漸下降,為0~10 cm>10~20 cm>20~30 cm。與原始土壤比,土壤速效磷提高了4.84%~18.27%。在0~10、10~20、20~30 cm土層中各混播比例的速效磷含量間差異顯著(P<0.05)。
由圖2可知,土壤堿解氮的含量在0~10 cm中混播比例A6∶B4最高,其次是混播比例A5∶B5;在10~20 cm土層中,土壤堿解氮從混播比例A2∶B8到A6∶B4逐漸增加,混播比例A7∶B3中土壤堿解氮的含量最低。與原始土壤相比,0~10、10~20、20~30 cm土壤堿解氮的含量分別提高了12.36%~18.55%,9.22%~11.09%,5.58%~8.05%。
由圖3可知,在0~10 cm土層,各混播比例土壤有機(jī)質(zhì)含量之間差異不顯著(P>0.05),但在混播比例A6∶B4和A5∶B5中有機(jī)質(zhì)含量高于其他混播比例,在A3∶B7混播比例中土壤有機(jī)質(zhì)含量最低;在10~20 cm土層中,混播比例為A6∶B4土壤有機(jī)質(zhì)含量與其他混播比例的土壤有機(jī)質(zhì)含量之間差異極顯著(P<0.01)。在20~30 cm土層中,土壤有機(jī)質(zhì)含量比0~10、10~20 cm低。
環(huán)境對(duì)牧草品質(zhì)影響較大,特別是在牧草生育時(shí)期、牧草生產(chǎn)性能及其他方面存在一定差異。本研究是在產(chǎn)煤塌陷區(qū)進(jìn)行牧草混播,在煤礦區(qū)干旱少雨、土壤貧瘠,而紫花苜蓿在種植過(guò)程中是需水肥較多的植物,在第一茬收割之前生長(zhǎng)良好,在第一茬收割之后,持續(xù)沒(méi)有降雨,牧草的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值受到了較大的影響。在苜蓿生長(zhǎng)的后期,水分對(duì)植物自身營(yíng)養(yǎng)成分影響較大,營(yíng)養(yǎng)成分是評(píng)價(jià)牧草飼用價(jià)值的一項(xiàng)重要指標(biāo),營(yíng)養(yǎng)成分包括粗蛋白、粗脂肪、粗纖維等指標(biāo)。粗蛋白、粗脂肪、粗纖維等營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)的改變會(huì)影響家畜的采食量和適口性[18]。本研究發(fā)現(xiàn),在煤礦塌陷區(qū)混播比例為A6∶B4的紫花苜蓿粗蛋白含量高于其他混播比例,紫花苜蓿和無(wú)芒雀麥粗蛋白含量沒(méi)有隨著混播比例的增加而增加,這說(shuō)明混播比例的設(shè)置對(duì)煤礦塌陷區(qū)牧草粗蛋白有一定的影響,另一方面豆科自身固氮作用也為禾本科提供了營(yíng)養(yǎng),從而提高了禾本科粗蛋白含量,這與常青等[19]在研究苜蓿與2種禾本科牧草混播的研究結(jié)果一致。
脂肪是產(chǎn)熱的主要原料,是動(dòng)物儲(chǔ)存能量和評(píng)價(jià)牧草適口的重要指標(biāo)之一[20]。在不同的混播比例中,混播比例A5∶B5下無(wú)芒雀麥的粗脂肪含量最高。加娜爾古麗·穆沙等[21]在新疆伊犁地區(qū)研究不同混播草地建植第3年產(chǎn)量與質(zhì)量的評(píng)價(jià)中,得出豆禾混播比例5∶5下粗脂肪總產(chǎn)量較高。紫花苜蓿在A6∶B4混播比例下粗脂肪含量最高,粗脂肪對(duì)動(dòng)物的生長(zhǎng)發(fā)育、維持生存具有重要作用,在營(yíng)養(yǎng)缺乏時(shí)能分解補(bǔ)充能量,必要時(shí)還能補(bǔ)充動(dòng)物生長(zhǎng)過(guò)程中的一些必需脂肪酸[22]。
粗纖維由植物中纖維素、半纖維素等物質(zhì)組成[23],其含量會(huì)影響家畜的采食量和消化率。研究表明,牧草中性洗滌纖維含量越高,對(duì)家畜采食率影響越大,因?yàn)橹行韵礈炖w維含量會(huì)決定牧草的適口性[24];而酸性洗滌纖維含量的高低影響家畜的消化率,含量越高,家畜采食后消化率降低[25-26]。本試驗(yàn)對(duì)7種混播比例進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)無(wú)芒雀麥在混播比例為A5∶B5時(shí),其中性洗滌纖維含量最??;紫花苜蓿在混播比例為A6∶B4中中性洗滌纖維含量較低,酸性洗滌纖維含量隨著混播比例的增加而有減小的趨勢(shì)[27]。
在煤礦塌陷區(qū)土壤養(yǎng)分含量較低,土壤養(yǎng)分含量的高低是影響土壤肥力的指標(biāo)之一。在各混播比例中,土壤在0~10 cm土層速效磷含量高于10~20、20~30 cm土層。綜合考慮試驗(yàn)地的情況,降雨量的多少在一定程度上也阻礙了土壤中磷元素的移動(dòng)性[28]。
包興國(guó)等[29]研究發(fā)現(xiàn),牧草混播增加了土壤的堿解氮、有機(jī)質(zhì)、速效磷等養(yǎng)分含量。豆科牧草和禾本科牧草混播,禾本科牧草需氮肥量較多,當(dāng)土壤肥力達(dá)不到植物所需時(shí),就需要從外界獲取,這也就促進(jìn)了豆科牧草的固氮能力[30]。本研究表明,與種植前土壤初始養(yǎng)分含量相比,苜蓿與無(wú)芒雀麥混播提高了土壤堿解氮的含量,在0~10 cm土層中混播比例為A6∶B4的堿解氮含量最高,較初始養(yǎng)分含量提高了7.34%~18.64%。
土壤有機(jī)質(zhì)影響土壤結(jié)構(gòu)、土壤持水量和溫度等一系列物理性狀,是土壤中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的來(lái)源[31]。邰繼承等[32]研究發(fā)現(xiàn),牧草混播提高了土壤有機(jī)碳的含量和穩(wěn)定性?;觳ゴ龠M(jìn)草地單位體積地下根系增多,從而增加了土壤腐殖質(zhì)的量[33]。不同的混播比例對(duì)土壤有機(jī)質(zhì)影響較大,本研究發(fā)現(xiàn),在不同的混播比例中土壤有機(jī)質(zhì)在表層土中較高,在混播比例為A6∶B4下土壤有機(jī)質(zhì)含量高于其他混播比例。
無(wú)芒雀麥的粗蛋白、粗脂肪、中性洗滌纖維和酸性洗滌纖維含量在混播比例為A5∶B5中最優(yōu)。而紫花苜蓿各指標(biāo)在A6∶B4混播比例中最佳。混播牧草增加了土壤中的速效養(yǎng)分,在0~10 cm土層中土壤中速效磷、堿解氮和有機(jī)質(zhì)含量高于10~20、20~30 cm土層;在混播比例為A6∶B4中土壤各養(yǎng)分均顯著高于其他混播比例。