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        長期施肥對土壤微生物量及土壤酶活性的影響分析

        2020-06-11 00:36:51曹思
        山西農(nóng)經(jīng) 2020年10期
        關(guān)鍵詞:土壤酶活性

        曹思

        摘 要:隨著農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,為了能夠達(dá)到高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的發(fā)展目標(biāo),就要做好施肥處理工作。以長期肥料定位試驗為基礎(chǔ),深入剖析了不同施肥制度對土壤酶以及生物學(xué)特性所產(chǎn)生的影響,希望能為相關(guān)研究人員提供借鑒與幫助。

        關(guān)鍵詞:長期施肥;土壤微生物量;土壤酶活性

        文章編號:1004-7026(2020)10-0087-02 ? ? ? ? 中國圖書分類號:S154? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        影響土壤質(zhì)量的因素較多,除了土壤的理化性質(zhì)外,還有土壤的生物學(xué)性質(zhì)。與土壤的其他理化性狀(例如機質(zhì)、養(yǎng)分等)相比,土壤的生物特性(例如呼吸、微生物生物量、酶活性等)能夠更加敏感地反映土壤質(zhì)量的實際變化情況。而土壤微生物量不僅是土壤養(yǎng)分、土壤有機質(zhì)持續(xù)循環(huán)和轉(zhuǎn)化的基礎(chǔ),還是土壤當(dāng)中用于儲存植物有效養(yǎng)分的重要“倉庫”,在反映土壤環(huán)境因子方面尤為敏感,即便是土壤出現(xiàn)比較小的變動,其活性也會發(fā)生變化。無論是在土壤能量流動中,還是在物質(zhì)循環(huán)中,均能發(fā)現(xiàn)酶。酶是整個土壤生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)中的重要組成部分[1]。而土壤當(dāng)中的磷酸酶、蔗糖酶等水解酶活性可以反映土壤當(dāng)中各種養(yǎng)分的循環(huán)情況,是反應(yīng)土壤微生物活性的重要指標(biāo)。分析不同的施肥制度對土壤生物學(xué)特性產(chǎn)生的影響,進(jìn)而提高土壤質(zhì)量。

        1 ?資料與方法

        1.1 ?試驗點概況

        某試驗點位于115°13′E,39°12′N,年均氣溫12 ℃,海拔41.9 m,年降水量550 mm,年蒸發(fā)量1 061 mm。各種災(zāi)害性天氣多發(fā)生于春、夏季。試驗從2010年開始,土壤母質(zhì)是典型的黃土性物質(zhì),在試驗起始階段,耕層土壤主要有如下理化性質(zhì):全氮為0.804 g·kg-1,有機質(zhì)為12.20 g·kg-1,全鉀為14.65 g·kg-1,全磷為0.672 g·kg-1,速效鉀為64.7 g·kg-1。

        1.2 ?試驗設(shè)計

        本次研究中,所選長期肥料試驗共6個,分別為撂荒(CK0)、氮磷鉀+秸稈(NPKS)、氮磷鉀(NPK)、對照(CK,種植作物與未施肥)、氮磷鉀+種植方式Ⅱ(NPKF)、氮磷鉀(NPK)與氮磷鉀+有機肥(NPKM)。其中,氮肥就是尿素(施肥量150 kg·hm-2),磷肥所選用的是過磷酸鈣(施肥量75 kg·hm-2),鉀肥是氯化鉀(施肥量45 kg·hm-2),M是有機肥(施肥量22.0 mg·hm-2),養(yǎng)分含量鉀78 kg·hm-2、磷63 kg·hm-2、氮146 kg·hm-2。在播種大豆、玉米、小麥等農(nóng)作物前,需先施肥,另外,在播種小麥前,還需要做好基肥。

        基本的種植制度:冬小麥與夏玉米之間進(jìn)行復(fù)種連作,包含NPKS、NPK、CK等處理;而在具體種植時,冬小麥-玉米與冬小麥-大豆之間進(jìn)行復(fù)種輪作[2]。

        1.3 ?測試方法

        2010年6月開始試驗,在收獲夏玉米時,于田間進(jìn)行取樣,各處理均劃分為重復(fù)取樣小區(qū)3個,分別取耕層土壤(0~20 cm);然后在各小區(qū)中再取土壤(5個點),充分混勻,當(dāng)作取樣小區(qū)的最終樣品。所得到的新鮮土樣需要先過篩(篩孔為2 mm),然后在特定溫度下保存(4 ℃),以便為微生物量碳、氮的分析提供方便;而將另外一部分放于室溫下自然風(fēng)干,然后分別過篩(篩孔為1 mm、0.25 mm),用作測定土壤化學(xué)性狀以及土壤酶的活性[3]。

        而土樣微生物量碳與氮則采用氯仿熏蒸-K2SO4浸提法進(jìn)行測定;浸提液當(dāng)中的微生物量碳需要選用K2Cr2O7實施加熱氧化處理,然后運用FeSO4滴定法進(jìn)行測定;微生物量氮可選用凱氏定氮法來測定。各土樣都需要連續(xù)測定3次。而土壤呼吸可選用室內(nèi)密閉培養(yǎng)法來檢測。完成培養(yǎng)后,采用標(biāo)準(zhǔn)酸對NaOH溶液進(jìn)行滴定。

        還需說明的是,采用硫代硫酸鈉滴定法測定土壤轉(zhuǎn)化酶活性,用高錳酸鉀滴定法測定過氧化氫酶活性,再用靛酚藍(lán)比色法測定磷酸酶活性。而對于土壤的基本理化性狀來講,則選用傳統(tǒng)分析法進(jìn)行測定。用重鉻酸鉀容量法測定有機質(zhì),半微量凱氏法測定全氮。此外,采用高氯酸-硫酸-鉬銻抗比色法對全磷進(jìn)行測定。

        1.4 ?統(tǒng)計學(xué)處理

        采用SPSS 19.0處理數(shù)據(jù),用LSD法進(jìn)行多因素之間的多重比較。

        2 ?結(jié)果與分析

        2.1 ?各施肥制度下土壤的理化性狀分析

        與長期不施肥的土壤相比,施肥能夠使土壤當(dāng)中的速效磷、全氮、有機質(zhì)等明顯增加,與此同時,還能使土壤容重、pH值降低。而在各種施肥處理操作當(dāng)中,無論是有機肥配施處理的土壤,還是長期使用化肥的土壤,其中的速效磷、全氮、有機質(zhì)等物質(zhì)含量均最高。

        還需要指出的是,長期施化肥,且采取玉米-小麥復(fù)種連作的種植方式,盡管有助于提升各種養(yǎng)分含量,但是在各種施肥制度當(dāng)中,其養(yǎng)分含量反而處于最低狀態(tài),但容重、pH值卻比較高。

        而對于長期施化肥,而且采用大豆-小麥與玉米-小麥復(fù)種輪作的種植方式,與長期復(fù)種連作相比,可使養(yǎng)分含量得到大幅提高,并且還有助于容重、pH值的降低。

        2.2 ?各種施肥制度對土壤微生物量氮、碳所產(chǎn)生的影響

        長期采用不同施肥方式,會影響土壤微生物量碳氮,尤其是長期撂荒的土壤,其中所含的微生物量碳氮與其他各農(nóng)田土壤處理相比,要明顯偏高。而農(nóng)田土壤不同,與長期不施肥處理相比較,各種施肥處理的微生物量碳氮均明顯偏高。其中,不管是有機肥配施處理,還是長期化肥處理,均能使土壤微生物量碳氮含量得到提升,長期復(fù)種輪作處理后的微生物量碳氮明顯偏高。

        2.3 ?不同施肥制度對土壤酶活性產(chǎn)生的影響

        轉(zhuǎn)化酶又被稱為蔗糖酶,有報道指出,施肥處理所得到的蔗糖酶活性,相比于長期不施肥作物的轉(zhuǎn)化酶明顯偏高;但與長期撂荒處理相比,卻明顯偏低。從種植方式來分析,與長期復(fù)種連作相比,長期復(fù)種輪作在提高轉(zhuǎn)化酶活性方面的效能更為突出。

        還需要指出的是,在尿素轉(zhuǎn)化過程中,脲酶發(fā)揮著關(guān)鍵作用。經(jīng)過分析可知,與長期不施肥土壤相比,長期合理施肥有助于提高土壤脲酶活性。其中脲酶活性最高的是有機肥配施處理與長期化肥處理,而長期秸稈還田次之。增施秸稈、廄肥等有機物質(zhì),有利于提高土壤脲酶活性。此外,長期復(fù)種輪作有助于增加土壤脲酶活性。

        3 ?結(jié)束語

        在長期撂荒的土地施肥有助于提高土壤有機質(zhì)、全氮含量,降低土壤容重值,但不會影響土壤中的磷含量。在農(nóng)田土壤當(dāng)中,長期施化肥和增施有機肥,會提高速效磷的含量,全氮、全磷均最高。而長期秸稈還田與復(fù)種輪作有助于提高土壤養(yǎng)分,還能達(dá)到降低容重、pH值的目的。

        土壤酶多來自土壤微生物代謝,同時從土壤中動物、植物分解中也能得到,土壤中酶活性的高低可以反映土壤生物活性和土壤生化反應(yīng)強度。長期施肥對土壤微生物量和土壤酶活性均能產(chǎn)生一定影響。

        參考文獻(xiàn):

        [1]李娟,趙秉強,李秀英,等.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,2019(5):113-119.

        [2]王桂躍,蘇婷,韓海亮,等.長期施肥對水田和旱地土壤微生物群落結(jié)構(gòu)、活性碳氮及酶活性的影響[J].浙江農(nóng)業(yè)學(xué)報,2018(5):142-149.

        [3]鄭勇,高勇生,張麗梅,等.長期施肥對旱地紅壤微生物和酶活性的影響[J].植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報,2018,1(2):316-321.

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