趙海濤, 車 玲, 姜 薇, 朱燕紅, 邱良祝, 單玉華*, 封 克
(1 江蘇省揚州農(nóng)業(yè)環(huán)境安全技術(shù)服務中心,江蘇揚州 225127;2 揚州大學環(huán)境科學與工程學院,江蘇揚州 225127)
processing technique
泥炭作為栽培基質(zhì)和育苗基質(zhì)的原料在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中被廣泛應用,但是大量開采泥炭資源,改變了其賦存條件,破壞濕地生態(tài)系統(tǒng),增加碳排放,對全球氣候變化影響巨大。探求經(jīng)濟環(huán)保的泥炭替代物已成為重要課題[1-3]。蚓糞是利用蚯蚓處理畜禽糞便等有機固體廢棄物的產(chǎn)物[4-5],來源廣泛,具備替代泥炭的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展前提條件。同時,蚓糞獨特的性質(zhì)決定了其是一種良好的育苗基質(zhì)材料,蚓糞是一種黑色、 均一、 有自然泥土味的細碎類物質(zhì),具有良好的孔性、 通氣性、 排水性,較高的持水量和較大的表面積,含有大量有益微生物,吸收保持營養(yǎng)物質(zhì)能力強[6-7]。蚓糞具有很好的團粒結(jié)構(gòu)[8],趨于中性[9]。營養(yǎng)元素在蚓糞中以硝酸鹽,交換磷、 鉀、 鈣、 鎂等植物可以直接吸收的形式存在[6, 10],施用蚓糞可顯著增加土壤中全氮和氮磷鉀有效養(yǎng)分含量,并可提高土壤蛋白酶、 中性磷酶、 脲酶和蔗糖酶等的活性,增強了土壤供肥性能,以蚓糞為主要成分的營養(yǎng)基質(zhì),能夠有效改良土壤結(jié)構(gòu),抑制土傳病蟲害,促進壯苗形成[11-13]。蚓糞具有豐富的激素類生物活性物質(zhì),IAA和GA3含量很高[14],蚓糞浸提液加入到基質(zhì)中,在一定濃度范圍內(nèi)顯著增加了西紅柿和黃瓜的株高、 葉面積和根干重等指標,其促生效果與加入量呈正比[15]。蚓糞中富含放線菌和細菌,放線菌的增加,不僅能轉(zhuǎn)化土壤有機質(zhì),而且能產(chǎn)生抗生素,對有害菌能起到拮抗作用[16],在提供植物養(yǎng)分的同時能夠消除病原體對植物的侵害[17]。研究認為適量添加蚯蚓糞可以抑制土壤害蟲和土傳病害[12],但是在基質(zhì)生產(chǎn)過程中考慮到有機代用物料可能攜帶土傳病害對幼苗造成危害,習慣通過高溫處理的方法殺滅基質(zhì)中的活性微生物。蚓糞經(jīng)過高溫處理后的有益微生物也被滅活,蚓糞對壯苗形成的有益作用是否受到影響,蚓糞中的生物活性物質(zhì)在高溫過程中是否發(fā)生變化,這些問題亟需探討。本研究通過高溫處理蚓糞后添加不同物料復配成蚓糞基質(zhì),研究處理前后生物活性物質(zhì)的變化特征,以及高溫處理后的蚓糞基質(zhì)對辣椒壯苗形成的影響,為農(nóng)業(yè)環(huán)境保護以及蚓糞基質(zhì)工廠化生產(chǎn)提供理論依據(jù)。
表1 育苗基質(zhì)材料基本理化性質(zhì)Table 1 Basic physical and chemical properties of substrate
注(Note): VM—蚓糞與蛭石按4 ∶1(V ∶V)混合成的基本材料 Mixed materials of vermicompost and vermiculite in 4 ∶1(V ∶V).
試驗在揚州大學蔣王蔬菜試驗基地進行。2010年12月將供試辣椒種子進行室內(nèi)催芽,待幼苗長出2片真葉后即可進行幼苗定植。2011年2月20日將不同處理的基質(zhì)材料裝入規(guī)格為50穴的方格穴盤中,每個方格高8 cm,底面寬5 cm、 長5 cm,每個穴盤8次重復,隨機區(qū)組排列。定植前先將穴盤基質(zhì)用清水澆透后過夜,每穴定植1株幼苗,其它管理措施同大田試驗。于成苗期(2011年4月6日)采樣考苗。
蚓糞和市售基質(zhì)性質(zhì)測定采用以下方法: 全氮采用半微量凱氏法,銨氮采用堿解擴散法,硝態(tài)氮采用飽和CaSO4浸提—紫外分光光度法,全磷采用HClO4—H2SO4消煮—釩鉬黃比色法,速效磷采用0.50 mol/L NaHCO3提取、 鉬藍比色法,速效鉀采用1.00 mol/L NH4OAc提取、 火焰光度法,有機質(zhì)采用重鉻酸鉀外加熱法,pH值和電導率采用水土(質(zhì)量比=2.50 ∶1)充分攪拌混合后pH計、 電導儀直接測定[18]。基質(zhì)材料容重、 總孔隙度、 持水孔隙度、 通氣孔隙度和氣/水測定依照Bragg和Chambers等提出的方法[19-21]。
幼苗的測定項目包括展寬、 株高、 莖粗、 葉片數(shù)、 葉綠素、 鮮(干)重,總根長、 根表面積、 根直徑、 根體積、 根尖數(shù)。幼苗的展寬采用直尺測量,以葉片橫向最大垂直寬度為準;葉片數(shù)采用計量法測定,以完全展開為1片葉;株高用直尺測量,以基質(zhì)表面到生長點的高度為準;莖粗用游標卡尺測量,以第一節(jié)位下偏上部為準;鮮(干)重: 樣品清水洗凈用吸水紙吸干后直接稱鮮量,在通風干燥箱105℃下殺青30 min,在80℃下烘至恒重后稱干量;葉綠素采用SPAD儀測定。壯苗指數(shù)=(莖粗/株高+根干重/地上部干重)×全株干重[22]。幼苗總根長、 根表面積、 平均直徑、 根體積和根尖數(shù)的測定采用WinRHIZ2003b根系分析系統(tǒng)對根系進行掃描分析。
試驗數(shù)據(jù)采用Excel整理,SPSS軟件統(tǒng)計分析,各處理間的差異顯著性使用Duncan法(新復極差法)進行分析。
從蚓糞高溫處理前后HPLC譜圖可以看出(圖1、 圖2),高溫處理蚓糞的GA3含量是新鮮蚓糞的15倍左右,而IAA的含量變化幅度不大。依照GA3和IAA標準樣品HPLC譜圖(未列出),高溫處理后的蚓糞和新鮮蚓糞中GA3的含量分別為834.63 μg/g和56.11 μg/g,IAA的含量分別為0.75 μg/g和0.70 μg/g。
圖1 新鮮蚓糞(F1)的HPLC譜圖Fig.1 Chromatogram of the fresh vermicompost (F1)
圖2 高溫處理蚓糞(F5)的HPLC圖Fig.2 Chromatogram of the vermicompost with high temperature sterilization (F5)
圖3 新鮮蚓糞(F1)甲醇提取液HPLC圖Fig.3 Chromatogram of the fresh vermicompost (F1) in methanol extracts
圖4 高溫處理蚓糞(F5)甲醇提取液HPLC圖Fig.4 Chromatogram of the vermicompost with high temperature sterilization (F5) in methanol extracts
圖5表明,F(xiàn)6幼苗的莖粗、 株高和展寬最大,CK幼苗的莖粗、 株高和展寬最小,差異顯著。F8幼苗的葉片數(shù)最大,而CK最小,但F6和F8間差異不顯著,F(xiàn)6和F8顯著大于CK。CK幼苗的葉綠素含量最大,而F6葉綠素含量最低,差異顯著。
圖6 不同處理蚓糞基質(zhì)對辣椒幼苗根系生長的影響Fig.6 The effects of the vermicompost-formulated substrate on the growth of capsicum seedlings root system[注(Note): 不同字母表示0.05水平上差異顯著 Bars with different letters show significant differences at P<0.05. ]
從圖6可以看出,F(xiàn)8根長最長,CK最短,F(xiàn)6與F8差異不顯著,但顯著高于CK。F6的根表面積最大,CK最小,差異顯著。CK與F2和F6的根直徑較大,CK與F3、 F4、 F5、 F7差異顯著。CK和F4的根尖數(shù)最小,F(xiàn)2最大,差異顯著,F(xiàn)6與F2間差異不顯著。
圖7表明,F(xiàn)6的根鮮(干)重、 莖葉鮮(干)重和總鮮(干)重最大,CK最小,差異顯著。
圖7 蚓糞基質(zhì)高溫滅菌處理對辣椒幼苗物質(zhì)累積的影響Fig.7 The effects of sterilization of the vermicompost-formulated substrate on biomass accumulation of capsicum seedlings[注(Note): 不同字母表示0.05水平上差異顯著 Bars with different letters show significant differences at P<0.05. ]
蚓糞高溫處理后復配的育苗基質(zhì)有利于辣椒幼苗壯苗指數(shù)的增大。F6的壯苗指數(shù)最大,CK最小,F(xiàn)6、 F2、 F5與CK間差異顯著(圖8)。
圖8 蚓糞基質(zhì)高溫滅菌處理對辣椒幼苗壯苗指數(shù)的影響Fig.8 The effects of sterilization of the vermicompost-formulated substrate on index of strong capsicum seedlings
活性有機物是一類成分復雜的混合物,包括低分子量的有機酸和氨基酸等物質(zhì),含有—COOH、 —OH、 —NH2等多種官能團,它們可以與金屬進行配位、 絡合反應,活性有機物的低分子量組分以及親水性組分在土壤中的移動性較大[34-36]。蚓糞活性有機物的這些特性使其更易被植物吸收,促進壯苗形成。Edwards等研究發(fā)現(xiàn)蚓糞提取物中的水溶性酚類物質(zhì)可以有效保護植物免受病蟲危害,并有效降低病蟲害的存活率和發(fā)生率[37]。蚯蚓過腹處理使牛糞的活性有機物中木質(zhì)素、 纖維素、 半纖維素、 糖類及其他碳水化合物發(fā)生逐步分解,生成腐殖物質(zhì),同時水溶性有機硅化合物分解為無機硅氧化物[28]。本研究表明,新鮮蚓糞高溫處理后,93.47%的化合物Ⅰ衍生出了具有相同母核的極性更大的化合物Ⅱ-Ⅴ,其紫外吸收峰有向長波移動的趨勢?;衔铫裨诟邷丨h(huán)境下可能發(fā)生了去飽和、 被雜原子取代以及重排等化學現(xiàn)象,最終衍生出了極性更大的化合物Ⅱ-Ⅴ(圖3、 圖4)。而這些極性更大的衍生物水溶性相對更強,可能更利于植物的吸收和利用?;衔铫?Ⅴ的性質(zhì)結(jié)構(gòu)需要進一步研究鑒定。
高溫處理蚓糞基質(zhì)比新鮮蚓糞基質(zhì)更能促進辣椒壯苗形成,其原因可能是高溫處理使蚓糞中有益微生物和有害微生物同時失活,消除了蚓糞微生物對幼苗生長的影響。高溫過程導致了蚓糞中部分植物難以吸收的極性小的大分子有機物降解成植物容易吸收的極性大有機物,這些有機物被植物根系吸收后,促進了幼苗的系統(tǒng)發(fā)育;同時高溫處理增加了GA3和其他植物生長激素物質(zhì)的含量,促進了幼苗的系統(tǒng)發(fā)育,從而使高溫處理蚓糞基質(zhì)的辣椒幼苗評價指標整體上優(yōu)于新鮮蚓糞基質(zhì)。
1)高溫處理后的蚓糞中添加蛭石(蚓糞 ∶蛭石=4 ∶1,V ∶V)和尿素(0.50 kg/m3)有利于促進辣椒幼苗莖葉和根系的系統(tǒng)發(fā)育,增加鮮干物質(zhì)累積,增大壯苗指數(shù)。
2)高溫處理增加了蚓糞中GA3含量,使活性有機物裂解成具有相同母核類的極性更大的易被植物吸收利用的水溶性衍生物。
3)蚓糞高溫處理后與蛭石按4 ∶1體積比均勻混合后用于辣椒育苗,最能有利于提升辣椒幼苗的各項指標,形成壯苗。
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