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      腐熟有機(jī)肥在烤煙生長(zhǎng)期田間養(yǎng)分礦化釋放特征的研究

      2017-11-16 05:35:13葉協(xié)鋒李志鵬于曉娜劉浩程昌新王勇代先強(qiáng)周涵君張曉帆
      中國(guó)煙草學(xué)報(bào) 2017年3期
      關(guān)鍵詞:尼龍網(wǎng)胡敏腐殖酸

      葉協(xié)鋒,李志鵬,于曉娜,劉浩,程昌新,王勇,代先強(qiáng),周涵君,張曉帆

      1 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)煙草學(xué)院,國(guó)家煙草栽培生理生化研究基地,煙草行業(yè)煙草栽培重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,鄭州 450002;2 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司,昆明 650000;3 重慶市煙草公司,重慶 404100;4 重慶市煙草公司彭水煙草分公司,彭水 409600

      腐熟有機(jī)肥在烤煙生長(zhǎng)期田間養(yǎng)分礦化釋放特征的研究

      葉協(xié)鋒1,李志鵬1,于曉娜1,劉浩2,程昌新2,王勇3,代先強(qiáng)4,周涵君1,張曉帆1

      1 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)煙草學(xué)院,國(guó)家煙草栽培生理生化研究基地,煙草行業(yè)煙草栽培重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,鄭州 450002;2 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司,昆明 650000;3 重慶市煙草公司,重慶 404100;4 重慶市煙草公司彭水煙草分公司,彭水 409600

      【目的】探究腐熟有機(jī)肥田間養(yǎng)分釋放規(guī)律,為精準(zhǔn)施用有機(jī)肥提供參考?!痉椒ā坑?015年采用尼龍網(wǎng)袋田間原位培養(yǎng)的方法進(jìn)行有機(jī)肥礦化及土壤培肥效果研究。【結(jié)果】(1)有機(jī)肥還田后,有機(jī)碳、有機(jī)氮迅速礦化,在掩埋70 d內(nèi)礦化的有機(jī)碳和有機(jī)氮分別占整個(gè)掩埋期礦化量的86.51%和90.59%;(2)施用有機(jī)肥可以使土壤速效磷、速效鉀、腐殖酸、胡敏酸、富里酸含量維持在相對(duì)較高的水平;(3)施用有機(jī)肥可對(duì)土壤速效養(yǎng)分及腐殖酸變化起緩沖作用。(4)有機(jī)肥施入土壤后,初期土壤胡富比降低,經(jīng)過腐殖酸轉(zhuǎn)化后,土壤胡富比開始提升。【結(jié)論】在本試驗(yàn)條件下,于煙株移栽前20 d施入充分腐熟的有機(jī)肥,其碳氮礦化規(guī)律能較好的滿足烤煙對(duì)養(yǎng)分的需求規(guī)律。

      有機(jī)肥礦化規(guī)律;土壤培肥;腐殖酸

      針對(duì)我國(guó)農(nóng)田土壤質(zhì)量逐年下降的現(xiàn)狀,農(nóng)業(yè)部及時(shí)提出了“一控兩減三基本”原則。國(guó)家煙草專賣局也將土壤保育作為行業(yè)“十三五”重大專項(xiàng)之一,開始推行有機(jī)肥與化肥配施的栽培模式。目前,有機(jī)肥已在廣大煙區(qū)初步應(yīng)用,但對(duì)有機(jī)肥養(yǎng)分釋放規(guī)律及用量了解較少,導(dǎo)致有機(jī)肥的合理施肥時(shí)間和施肥用量無法正確確定。

      烤煙是一種對(duì)氮素敏感的作物[1],全生育期吸收的氮素中約2/3來自于土壤礦化氮[2]。在煙株生長(zhǎng)后期氮素需求量較少,過多氮素會(huì)造成煙葉落黃困難、耐烤性差、上部葉煙堿含量過高、煙葉香氣差等問題,造成煙葉品質(zhì)降低[3]。有機(jī)肥中的氮素等養(yǎng)分在土壤中礦化釋放一般需要較長(zhǎng)時(shí)間,不合理使用有機(jī)肥時(shí)可能導(dǎo)致煙株生長(zhǎng)后期吸收氮素過多而延誤了煙葉正常的落黃成熟。因此,研究有機(jī)肥在施入土壤后礦化過程中的養(yǎng)分釋放規(guī)律,對(duì)于指導(dǎo)煙草農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及土壤保育中合理施用有機(jī)肥具有重要意義。目前,研究有機(jī)肥氮素礦化常用室內(nèi)培養(yǎng)的方法[4-5]。室內(nèi)培養(yǎng)雖然可以精確控制溫度和濕度對(duì)土壤微生物活性的影響估算有機(jī)氮礦化速率,但是該方式無法真實(shí)反應(yīng)有機(jī)肥在煙田的礦化情況。因此,本試驗(yàn)在大田條件下進(jìn)行有機(jī)肥礦化研究,以期深入了解煙田有機(jī)肥養(yǎng)分釋放規(guī)律、土壤培肥效果等,為科學(xué)指導(dǎo)煙農(nóng)合理施肥提供理論與技術(shù)支持。

      1 材料與方法

      1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

      試驗(yàn)于2015年在重慶市彭水縣進(jìn)行,供試煙葉品種為云煙97,土壤為黃棕壤。土壤有機(jī)質(zhì)25.47 g/kg,堿解氮148.33 mg/kg,速效磷19.17 mg/kg,速效鉀512.59 mg/kg,pH 5.59。供試有機(jī)肥以玉米秸稈、豬糞、牛糞為原料(玉米秸稈:豬糞:牛糞:石灰=50:25:20:5),采用條垛式好氧高溫堆漚方式經(jīng)35 d充分腐熟發(fā)酵而成。發(fā)酵成熟時(shí)有機(jī)肥堆體呈黑褐色,較為松散,無結(jié)塊,肉眼看不見未腐熟的秸稈,有泥土芳香味。堆肥C/N為11.54,T值為0.52(腐熟成熟時(shí)T值為0.49~0.59),滿足判定有機(jī)肥腐熟完全的物理和化學(xué)指標(biāo)[6-9],有機(jī)質(zhì)392.60 g/kg,總氮22.34 g/kg,全磷8.22 g/kg,全鉀39.57 g/kg,含水率28.05%。

      有機(jī)肥養(yǎng)分釋放規(guī)律及土壤培肥效果研究設(shè)置兩個(gè)處理:CK為在尼龍網(wǎng)袋中裝入煙田原位過10目篩土壤200.00 g;T為在CK基礎(chǔ)上每個(gè)尼龍網(wǎng)袋中再裝入烘干(40℃)磨碎過10目篩有機(jī)肥20.00 g,有機(jī)肥與土壤混勻。每處理各埋48袋,每個(gè)小區(qū)面積為333 m2。尼龍網(wǎng)袋規(guī)格為300目尼龍紗網(wǎng)制成的20 cm × 20 cm可封口袋子,具有透氣、透水和不易降解的特點(diǎn),可有效阻隔植物根系對(duì)尼龍網(wǎng)袋內(nèi)養(yǎng)分吸收[10-12]。4月15日整地起壟,起壟時(shí)埋入尼龍網(wǎng)袋,煙株于5月5日移栽。尼龍網(wǎng)袋埋入兩煙株移栽苗穴位置之間的壟體上距土表10 cm處,澆少量的原土懸濁液使之與土壤接觸,設(shè)置3次重復(fù)。煙田整地后,壟體上覆蓋地膜。從尼龍網(wǎng)袋掩埋日算起,每隔10 d在兩處理中各取3個(gè)尼龍網(wǎng)袋,用于測(cè)量各項(xiàng)指標(biāo)。

      1.2 測(cè)定項(xiàng)目與方法

      全氮采用CNS元素分析儀(vario MACRO cube)測(cè)定;有機(jī)碳采用重鉻酸鉀氧化法;速效磷采用碳酸氫鈉浸提——鉬銻抗顯色分光光度法;速效鉀采用火焰光度計(jì)法;銨態(tài)氮采用2 mol/L KCl浸提法,具體操作參照鮑士旦主編《土壤農(nóng)化分析》[13]。硝態(tài)氮采用流動(dòng)分析儀測(cè)定[14]。腐殖酸、胡敏酸(HA)和富里酸(FA)的樣品分離和制備采用國(guó)際腐殖酸協(xié) 會(huì)(International humic substance society,IHSS)分析方法[15]。

      1.3 數(shù)據(jù)處理

      采用Microsoft Excel 2010、SPSS 22.0進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計(jì)分析。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 有機(jī)肥養(yǎng)分礦化特征研究

      2.1.1 有機(jī)肥有機(jī)碳礦化特征

      有機(jī)肥碳氮比相對(duì)較低,裝入尼龍網(wǎng)袋掩埋后分解速度較快,掩埋30 d后有機(jī)碳礦化率達(dá)到52.31%,占110 d總礦化量的62.90%(圖1)。掩埋40 d后,有機(jī)碳礦化速率趨緩,表明有機(jī)肥中易礦化的有機(jī)物質(zhì)含量已較低,逐漸進(jìn)入復(fù)雜有機(jī)物質(zhì)的分解階段。掩埋50 d、70 d時(shí)有機(jī)肥中有機(jī)碳礦化率分別達(dá)到63.63%和71.95%,分別占110 d總礦化量的76.51%和86.51%。試驗(yàn)結(jié)束即掩埋110 d時(shí),有機(jī)肥有機(jī)碳礦化率達(dá)到83.17%。

      圖1 有機(jī)肥有機(jī)碳礦化特征Fig.1 Mineralization of organic C in organic fertilizer

      2.1.2 有機(jī)肥有機(jī)氮礦化特征

      從圖2中可以看出,有機(jī)肥中的氮在尼龍網(wǎng)袋掩埋過程中礦化速率變化與有機(jī)碳類似,均表現(xiàn)為掩埋前期礦化速率較快,后期礦化速率較慢。有機(jī)肥在掩埋30 d時(shí)其有機(jī)氮礦化率達(dá)到32.84%,占110 d總礦化率的70.34%;掩埋50 d和70 d時(shí)礦化率分別為37.29%和42.30%,分別占110 d總礦化率的79.87%和90.60%。在掩埋110 d時(shí),有機(jī)肥中約有46.69%的有機(jī)氮被礦化。

      圖2 有機(jī)肥有機(jī)氮礦化特征Fig.2 Mineralization of organic N in organic fertilizer

      2.2 土壤速效養(yǎng)分變化研究

      2.2.1 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤速效磷含量的影響

      在掩埋期兩處理土壤速效磷含量均呈現(xiàn)波動(dòng)式上升趨勢(shì)(圖3)。尼龍網(wǎng)袋掩埋10 d ~ 20 d,CK和處理T土壤速效磷含量稍有下降,20 d時(shí)達(dá)到最低值。此后,兩處理的土壤速效磷含量均開始呈上升趨勢(shì),但上升軌跡不盡相同。處理T速效磷含量在掩埋40 d略有下降趨勢(shì)。50 d ~ 70 d,處理T土壤速效磷含量在22.90 mg/kg ~ 25.73 mg/kg,之后速效磷含量迅速上升。在整個(gè)掩埋期,處理T速效磷含量均高于CK,施用有機(jī)肥有助于提高土壤速效磷含量。

      圖3 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤速效磷含量的影響Fig.3 Effect of organic fertilizer mineralization on soil rapidly available phosphorus

      2.2.2 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤速效鉀含量的影響

      尼龍網(wǎng)袋掩埋10 d時(shí),CK和處理T速效鉀含量差異不顯著(圖4)。掩埋20 d ~ 40 d,處理T速效鉀含量穩(wěn)步上升,且顯著高于CK。掩埋30 d ~ 70 d,處理T速效鉀含量在613.85 mg/kg ~ 761.07 mg/kg之間波動(dòng)。掩埋70 d ~110 d,處理T和CK速效鉀含量均出現(xiàn)“V”形變化趨勢(shì)。CK速效鉀含量變化波動(dòng)幅度較大,且在整個(gè)掩埋階段均低于處理T,說明添加有機(jī)肥可以顯著增加煙株生育期土壤速效鉀含量,且對(duì)土壤速效鉀含量變化起緩沖作用。

      圖4 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤速效鉀含量的影響Fig.4 Effect of organic fertilizer mineralization on rapidly available potassium

      2.2.3 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤硝態(tài)氮含量的影響

      從圖5中可以看出,在整個(gè)掩埋期,CK和處理T硝態(tài)氮含量呈逐漸升高的趨勢(shì)。掩埋30 d內(nèi),處理T硝態(tài)氮含量略低于CK;掩埋30 d后處理T硝態(tài)氮含量逐漸高于CK;掩埋110 d后處理T的硝態(tài)氮含量比CK高24.06 mg/kg。有機(jī)肥在掩埋前期供給土壤的硝態(tài)氮含量較低。

      圖5 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤硝態(tài)氮含量的影響Fig.5 Effect of organic fertilizer mineralization on nitric nitrogen

      2.2.4 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤銨態(tài)氮含量的影響

      在掩埋過程中土壤銨態(tài)氮含量總體呈現(xiàn)出先快速下降后趨于平穩(wěn)的趨勢(shì)(圖6)。掩埋10 d時(shí),處理T銨態(tài)氮含量達(dá)到68.14 mg/kg,遠(yuǎn)高于 CK。掩埋10 d ~ 50 d處理T和CK銨態(tài)氮含量均迅速下降。掩埋50 d后,處理T和CK的銨態(tài)氮含量沒有顯著性差異。

      圖6 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤銨態(tài)氮含量的影響Fig.6 Effect of organic fertilizer mineralization on ammonium nitrogen

      2.3 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤腐殖酸的影響

      2.3.1 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤腐殖酸含量的影響

      從圖7中可以看出,在整個(gè)掩埋期,處理T腐殖酸含量均顯著高于CK,可見施用有機(jī)家肥提高了土壤中的腐殖酸含量。處理T的腐殖酸含量在整個(gè)掩埋期相對(duì)穩(wěn)定,而CK中腐殖酸含量在掩埋后期波動(dòng)較大,可能受到了外界環(huán)境的影響。

      圖7 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤腐殖酸含量的影響Fig.7 Effect of organic fertilizer mineralization on humus acid

      2.3.2 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤胡敏酸含量的影響

      從圖8中可以看出處理T在掩埋80 d內(nèi)胡敏酸含量保持穩(wěn)定,之后呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)。處理T和CK胡敏酸含量在掩埋90d時(shí)達(dá)到最低,分別為6.73 g/kg和4.54 g/kg,之后兩處理胡敏酸均呈上升趨勢(shì)。處理T土壤胡敏酸含量在整個(gè)掩埋期均顯著高于CK。

      圖8 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤胡敏酸含量的影響Fig.8 Effect of organic fertilizer mineralization on humic acid

      2.3.3 有機(jī)肥礦化過程對(duì)土壤富里酸含量的影響

      從圖9中可以看出,尼龍網(wǎng)袋掩埋40d內(nèi),處理T富里酸含量呈波動(dòng)狀態(tài)但波動(dòng)幅度較小,CK富里酸含量則呈下降趨勢(shì)。掩埋40 d ~ 80 d時(shí),處理T富里酸含量先下降后升高,CK呈波動(dòng)式升高趨勢(shì)。兩處理富里酸含量在掩埋80 d時(shí)達(dá)到最大值分別為19.60 g/kg和16.15 g/kg,此后均呈“V”變化趨勢(shì)。處理T富里酸含量在尼龍網(wǎng)袋整個(gè)掩埋過程中均高于CK且變化幅度相對(duì)較小,說明施用有機(jī)肥可以提高土壤富里酸含量并對(duì)土壤富里酸變化起緩沖作用。

      圖9 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤富里酸含量的影響Fig.9 Effect of organic fertilizer mineralization on fulvic acid

      2.3.4 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤胡富比的影響

      在掩埋40 d內(nèi),CK土壤腐殖化程度顯著高于處理T,處理T土壤腐殖化程度相對(duì)較低(圖10)。掩埋40 d ~ 60 d時(shí)處理T土壤腐殖酸腐殖化程度增加;掩埋60 d ~ 70 d兩個(gè)處理土壤腐殖化程度均呈現(xiàn)下降趨勢(shì);掩埋80 d ~ 90 d處理T土壤腐殖酸腐殖化程度超過CK;掩埋110 d時(shí),處理T胡富比為0.55高于CK。

      圖10 有機(jī)肥礦化對(duì)土壤胡富比的影響Fig.10 Effect of organic fertilizer mineralization on H/F

      3 討論

      煙葉栽培上施肥措施通常為“前促后控”??緹熞圃?0 d后對(duì)氮素的吸收速率急劇增加,移栽40 d后對(duì)氮素的吸收量最多,移栽55 d時(shí)煙株已吸收總氮量的91%,之后吸收量急劇減少[17]。本研究結(jié)果表明,所選用的腐熟有機(jī)肥中氮素釋放規(guī)律與烤煙需氮規(guī)律基本吻合,即有機(jī)肥在掩埋70 d(煙株移栽50 d)內(nèi)釋放了掩埋期90.59%的氮素。研究表明,有機(jī)肥腐熟過程中,微生物將無機(jī)態(tài)氮和有機(jī)碳氮化合物進(jìn)行轉(zhuǎn)化分解,部分氮素參與較穩(wěn)定的大分子有機(jī)物質(zhì)如腐殖酸的形成,增加了有機(jī)肥中碳氮的穩(wěn)定性[18],同時(shí)腐熟處理可以降低有機(jī)肥有機(jī)氮的礦化量,而且腐熟程度越充分降低幅度越大[19-20]。此外,有機(jī)肥礦化也受原料組成、溫度、水分、土壤質(zhì)地等多種因素影響[4,21-23]。研究表明有機(jī)肥在煙株生育期內(nèi)有機(jī)氮礦化率在30% ~ 60%[12,24-26]。本試驗(yàn)中,有機(jī)肥在掩埋110 d時(shí),有機(jī)肥中僅有46.69%的有機(jī)氮被礦化,并且80%以上的氮素是在施入后50天內(nèi)釋放。因而,本試驗(yàn)結(jié)果表明,合理施用有機(jī)肥可以在改良煙田整體土壤狀況的同時(shí),也可避免煙株吸收過多氮素。即有機(jī)肥的養(yǎng)分釋放規(guī)律在符合烤煙需肥規(guī)律的同時(shí)避免對(duì)煙葉正常落黃產(chǎn)生負(fù)面影響。

      有機(jī)氮在土壤動(dòng)物和微生物作用下,轉(zhuǎn)化成無機(jī)態(tài)氮(主要是銨態(tài)氮),銨態(tài)氮可進(jìn)一步發(fā)生硝化作用生成硝態(tài)氮[27]。在通氣不良和反硝化細(xì)菌作用下,硝態(tài)氮被還原成氮?dú)?,造成氮素?fù)p失[28]。此外游離的氨和亞硝酸根對(duì)反硝化作用也有抑制效果[29]。本試驗(yàn)煙田土壤pH值為5.59低于6.5,偏酸性,不利于反硝化作用的發(fā)生。試驗(yàn)中硝態(tài)氮積累的時(shí)期在是5月~ 9月,或許是煙區(qū)溫度升高土壤中硝化酶活性較高,同時(shí)土壤游離氨含量的升高及對(duì)反硝化過程的抑制造成的。在掩埋10 d ~ 20 d時(shí),土壤中銨態(tài)氮含量迅速下降,而硝態(tài)氮含量上升幅度卻較小,可能是煙株生長(zhǎng)吸收大量銨態(tài)氮造成的;此外降水導(dǎo)致土壤中氧氣含量降低,反硝化作用增強(qiáng),使土壤中的部分無機(jī)氮以氣體形式散失[30-31],對(duì)硝態(tài)氮的產(chǎn)生也產(chǎn)生影響。

      有機(jī)物料在土壤中的分解是形成新腐殖質(zhì)的前提。有機(jī)肥施入土壤后,土壤胡敏酸和富里酸的絕對(duì)數(shù)量增加,且最初富里酸的形成速度大于胡敏酸,與張晉京等[32]研究結(jié)果一致。在土壤中,影響腐殖酸穩(wěn)定性的因素很多[33]。王彥輝等[34]認(rèn)為森林土壤有機(jī)質(zhì)的分解速率在很大程度上受控于環(huán)境條件,其中含水率起著關(guān)鍵作用,干旱和水分過多都會(huì)限制土壤微生物的活動(dòng)。于水強(qiáng)[35]、關(guān)松[36]等都認(rèn)為高氧條件下有利于土壤富里酸的分解與轉(zhuǎn)化,一方面高氧有利于富里酸的氧化、聚合,使其向胡敏酸轉(zhuǎn)化;另一方面,高氧可能不利于富里酸本身形成。在煙株生長(zhǎng)后期,為除膜下雜草,部分地膜破裂,壟體土壤含水率和通氣性均得到提高[37],易受雨水淋蝕,且新形成的胡敏酸和富里酸氧化程度和芳香程度低,脂族性較高,分子結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易被氧化分解[38-39],這或是在尼龍網(wǎng)袋掩埋90 d時(shí),兩處理土壤腐殖酸出現(xiàn)降低趨勢(shì),其中富里酸含量下降趨勢(shì)最為明顯的原因。有機(jī)肥施入土壤初期主要是以有機(jī)肥本身所含類胡敏酸物質(zhì)為基礎(chǔ)腐解產(chǎn)物發(fā)生聚合作用形成新的胡敏酸,一段時(shí)間后碳水化合物和酰胺化合物以木質(zhì)素分解的殘?bào)w為核心發(fā)生聚合作用形成新的胡敏酸[38],這使土壤胡敏酸得到補(bǔ)充;此外,有機(jī)肥施入土壤會(huì)活化土壤原有有機(jī)質(zhì)且新形成的富里酸比原有土壤中富里酸的分解速度快,向胡敏酸轉(zhuǎn)化的速度也比原有富里酸快[39]。故處理T在遇到外界環(huán)境影響時(shí)土壤腐殖酸變化表現(xiàn)出一定的緩沖性,而CK土壤腐殖酸含量易受外界環(huán)境的影響。

      4 結(jié)論

      充分腐熟的有機(jī)肥施入土壤后,有機(jī)碳、有機(jī)氮迅速礦化,在掩埋70 d內(nèi)礦化的有機(jī)碳和有機(jī)氮分別占整個(gè)掩埋期礦化量的86.51%和90.59%。充分腐熟的有機(jī)肥遵循“前期礦化快、后期礦化慢”的特點(diǎn),符合烤煙“前促后控”的需肥規(guī)律,但硝態(tài)氮釋放具有一定延遲性,在施用時(shí)需注意。此外,施用有機(jī)肥可以提升土壤腐殖酸水平,促進(jìn)腐殖酸轉(zhuǎn)化,對(duì)土壤速效養(yǎng)分變化起到緩沖作用。

      [1]李春儉, 張福鎖, 李文卿,等. 我國(guó)烤煙生產(chǎn)中的氮素管理及其與煙葉品質(zhì)的關(guān)系[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2007, 13(2):331-337.LI Chunjian, ZHANG Fusuo, LI Wenqing, et al. Nitrogen management and its relation to leaf quality in production of fl ue-cured tobacco in China[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2007, 13(2): 331-337.

      [2]郭培國(guó), 陳建軍, 鄭燕玲. 應(yīng)用15N示蹤法研究烤煙的氮素營(yíng)養(yǎng)[J]. 中國(guó)煙草學(xué)報(bào), 1998,4(2):64-68.GUO Peiguo, CHEN Jianjun, ZHANG Yanling.Syudies on nitrogen nutrition of flue-cured tobacco by means of 15N isotope tracer[J]. Acta Tabacaria Sinica, 1998,4(2):64-68.

      [3]李常軍, 宮長(zhǎng)榮, 肖鵬,等. 施氮水平和烘烤條件對(duì)烤后煙葉品質(zhì)和含氮組分的影響[J]. 中國(guó)煙草科學(xué), 2001,22(1):4-7.LI Changjun, GONG Changrong, XIAO Peng,et al.In fl uence of nitrogen application and fl ue-curing condition on nitrogen compounds and tobacco quality[J]. Chinese Tobacco Science, 2001, 22(1):4-7.

      [4]MacDonald Neil W, Zak Donald R, Pregitzer Kurt S.Temperature effects on kinetics of microbial respiration and net nitrogen and sulfur mineralization[J]. Soil Science Society of America Journal, 1995, 59(1):233-240.

      [5]Niklińska M, Maryański M, Laskowski R. Effect of temperature on humus respiration rate and nitrogen mineralization: Implications for global climate change[J].Biogeochemistry, 1999, 44(3):239-257.

      [6]Hirai M F, Chanyasak V, Kubota H. Standard measurement for compost maturity.[J]. Biocycle, 1983, 24(6):54-56.

      [7]Morel JL, Colin F, Germon JC, et al. Methods for the evaluation of the maturity of municipal refuse compost.In composting of Agricultural and other Wastes.ed. J.K.R.Gasser. Elsevier Appled Science publishers,London&New York, 1985,56-72.

      [8]Vuorinen A H, Saharinen M H. Evolution of microbiological and chemical parameters during manure and straw cocomposting in a drum composting system[J]. Agriculture Ecosystems & Environment, 1997, 66(1):19-29.

      [9]李季,彭生平.堆肥工程使用手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005:68-71.LI Ji, PENG Shengping. Manual of composting engineering[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2005:68-71.

      [10]Wang Yan, Katsumi Yamamoto, Ken-ichi Yakushido. N release from livestock waste compost pellets in barley fi elds[J]. Soil Science and Plant Nutrition, 2001, 47(4):675-683.

      [11]王巖, 山本克己. 畜禽糞便堆肥養(yǎng)分釋放及其合理施用[J].土壤通報(bào), 2003, 34(6):521-524.WANG Yan, SHANBEN Keji. Nutrient release from livestock waste compost and application of the compost in the field[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2003,34(6):521-524.

      [12]王巖,劉國(guó)順.綠肥中養(yǎng)分釋放規(guī)律及對(duì)煙葉品質(zhì)的影響[J].土壤學(xué)報(bào), 2006, 43(2):273-279.WANG Yan, LIU Guoshun. Nutrient release from green manures and its e ff ect on quality of tobacco leaves[J]. Acta Pedologica Sinica, 2006, 43(2):273-279.

      [13] 鮑士旦.土壤農(nóng)化分析[M].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2000.BAO Shidan.Soil analysisi method[M]. Beijing: China Agriculture Press,2000.

      [14]楊靖民, 張忠慶, 曹國(guó)軍. 應(yīng)用間隔流動(dòng)分析儀測(cè)定土壤硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮含量[J]. 中國(guó)土壤與肥料,2014,(2):101-105.YANG Jingmin, ZHANG Zhongqing, CAO Guojun. Soil nitrate and nitrite content determined by Skalar SAN++[J].Soils and Fertilizers Sciences in China, 2014,(2):101-105.

      [15]Tsutsuki K, Kuwatsuka S. Chemical studies on soil humic acids[J]. Soil Science & Plant Nutrition, 1978, 24(4):561-570.

      [16]武雪萍, 鐘秀明, 劉增俊. 餅肥在植煙土壤中的礦化速率和腐殖化系數(shù)分析[J]. 中國(guó)土壤與肥料, 2007,(5):32-35.WU Xueping, ZHONG Xiuming, LIU Zengjun. The study on the mineralization rate and humification coefficient of cake fertilizer in soil of tobacco field[J]. Soils and Fertilizers Sciences China, 2007,(5):32-35.

      [17]劉國(guó)順.煙草栽培學(xué)[M].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2003.LIU Guoshun.Tobacco production[M].Beijing: China Agricultural Press. 2003

      [18]Wienhold B J, Eghball B. Mineralization of manure nutrients[J]. Journal of Soil & Water Conservation, 2002,57(6):470-473.

      [19]Bernal M P, Sánchez-Monedero M A, Paredes C, et al.Carbon mineralization from organic wastes at different composting stages during their incubation with soil[J].Agriculture Ecosystems & Environment, 1998, 69(3):175-189.

      [20]Preusch P L, Adler P R, Sikora L J, et al. Nitrogen and phosphorus availability in composted and uncomposted poultry litter.[J]. Journal of Environmental Quality, 2002,31(6):2051-7.

      [21]Zogg GP, Zak DR, Ringelberg DB, et al. Compositional and functional shifts in microbial communities due to soil warming[J]. Soil Science Society of America Journal, 1997,61(2):475-481.

      [22]Stark JM. Modeling the temperature response of nitri fi cation[J]. Biogeochemistry, 1997, 35(3):433-445.

      [23]Agehara S, Warncke DD. Soil moisture and temperature e ff ects on nitrogen release from organic nitrogen sources[J].Soilence Society of America Journal, 2005, 69(6):1844-1855.

      [24] 武際, 郭熙盛, 魯劍巍,等. 不同水稻栽培模式下小麥秸稈腐解特征及對(duì)土壤生物學(xué)特性和養(yǎng)分狀況的影響[J].生態(tài)學(xué)報(bào), 2013, 33(2):565-575.WU Ji, GUO Xisheng, LU Jianwei, et al. Decomposition characteristics of wheat straw and e ff ects on soil biological properties and nutrient status under different rice cultivation[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(2):565-575.

      [25]Wienhold B J, Eghball B. Mineralization of manure nutrients[J]. Journal of Soil & Water Conservation, 2002,57(6):470-473.

      [26] 趙明, 蔡葵, 趙征宇,等. 不同有機(jī)肥料中氮素的礦化特性研究[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2007, 26(s1):146-149.ZHAO Ming, CAI Kui, ZHAO Zhengyu, et al.Characteristics of NO3- -N and NH4 + -N mineralization from different organic fertilizers[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2007, 26(s1):146-149.

      [27] 李貴才, 韓興國(guó), 黃建輝,等. 森林生態(tài)系統(tǒng)土壤氮礦化影響因素研究進(jìn)展[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2001, 21(7):1187-1195.LI Guicai, HAN Xingguo, HUNAG Jianhui,et al. A review of affecting factors of soil nitrogen mineralization in forest ecosystems[J]. Acta Ecologica Sinica, 2001, 21(7):1187-1195.

      [28]Vitousek P. Nutrient cycling and nutrient use efficiency[J].American Naturalist, 1982, 119(4):553-573.

      [29] 谷海紅, 李巖, 劉宏斌,等. 土壤氮素礦化及其對(duì)烤煙品質(zhì)的影響研究進(jìn)展[J]. 中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào), 2008, 24(10):327-333.GU Haihong, LI Yan, LIU Hongbin,et al. Study on nitrogen mineralization and its effects on quality of flue-cured tobacco[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2008,24(10):327-333.

      [30]Aulakh MS, Doran JW, Walters DT, et al. Legume residue and soil water e ff ects on denitri fi cation in soils of di ff erent textures[J]. Soil Biology and Biochemistry, 1991, 23(12):1161-1167.

      [31]俞慎, 李振高. 稻田生態(tài)系統(tǒng)生物硝化—反硝化作用與氮素?fù)p失[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 1999, 10(05):630-634.YU Shen, LI Zhengao. Biological nitrificationdenitri fi cation and nitrogen loss in rice fi eld ecosystem[J].Chinese Journal Of Applied Ecology, 1999, 10(05):630-634.

      [32]張晉京, 竇森. 灼燒土中玉米秸稈分解期間胡敏酸、富里酸動(dòng)態(tài)變化的研究[J]. 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2002,36(3):60-64.ZHANG Jinjing, DOU Sen. Dynamic Changes of Humic Acid and Fulvic Acid in Ignited Soil During Corn Stalk Decomposition[J]. Journal Of Jilin Agricultural University,2002, 36(3):60-64.

      [33] 竇森. 土壤有機(jī)質(zhì)[M]. 北京:科學(xué)出版社, 2010, 236.DOU Sen. Soil organic matter[M]. Beijing:Science Press,2010.236.

      [34]王彥輝, Rade. 環(huán)境因子對(duì)挪威云杉林土壤有機(jī)質(zhì)分解過程中重量和碳的氣態(tài)損失影響及模型[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào),1999(5):641-641.WANG Yanhui, Rade.The influences of environmental factors on the gaseous mass-loss and carbon-loss from organic matter of a Norway spruce forest soil[J]. Acta Ecologica Sinica, 1999(5):641-641.

      [35]于水強(qiáng), 竇森, 張晉京,等. 不同氧氣濃度對(duì)玉米秸稈分解期間腐殖物質(zhì)形成的影響[J]. 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2005, 27(5):528-533.YU Shuiqiang, DOU Sen, ZHANG Jinjing, et al. Effects of different oxygen concentrations on formation of humic substances during corn stalk decomposition[J]. Journal of Jilin Agricultural University, 2005, 27(5):528-533.

      [36]關(guān)松. 特定培養(yǎng)條件下土壤腐殖質(zhì)形成與轉(zhuǎn)化的研究[D]. 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué), 2005.GUAN Song. The study on formation and transformation of soil humus under special incubation condition[D].Jilin Agricultural Unversity,2005.

      [37]唐經(jīng)祥, 孫敬權(quán), 任四海. 烤煙地膜覆蓋栽培存在的問題及對(duì)策[J]. 煙草科技, 2000(9):42-44.TANG Jingxiang, SUN Jingquan, REN Sihai. Flue-cured tobacco plastic film mulching cultivation problems and countermeasures[J]. Tobacco Science and Technology.2000(9):42-44.

      [38] 吳景貴, 王明輝, 姜亦梅,等. 玉米秸稈還田后土壤胡敏酸變化的譜學(xué)研究[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2005, 38(7):1394-1400.WU Jinggui, WANG Minghui, JIANG Yimei, et al. Study on Humic Acids in the Soil Applied with Corn Stalk by Spectroscopy Measurements[J]. Scientia Agricultura Sinica,2005, 38(7):1394-1400.

      [39] 竇森, 張晉京, Lichtfouse E,等. 用δ13C方法研究玉米秸稈分解期間土壤有機(jī)質(zhì)數(shù)量動(dòng)態(tài)變化[J]. 土壤學(xué)報(bào),2003, 40(3):328-334.DOU Sen, ZHANG Jinjing, Lichtfouse E, et al. Study on dynamic change of soil organic matter during corn stalk decomposition by δ13c method[J]. Acta Pedologica Sinica,2003, 40(3):328-334.

      :YE Xiefeng, LI Zhipeng, YU Xiaona, et al. Study on release of nutrients from mineralized organic fertilizer during fl ue-cured tobacco growth period [J]. Acta Tabacaria Sinica, 2017, 23(3)

      *Corresponding author.Email:yexiefeng@163.com

      Study on release of nutrients from mineralized organic fertilizer during fl ue-cured tobacco growth period

      YE Xiefeng1*, LI Zhipeng1, YU Xiaona1, LIU Hao2, CHENG Changxin2, WANG Yong3, DAI Xianqiang4, ZHOU Hanjun1,
      ZHANG Xiaofan1
      1 Tobacco Science College of Henan Agricultural University/National Tobacco Cultivation and Physiology and Biochemistry Research Centre/Key Laboratory for Tobacco Cultivation of Tobacco Industry, Zhengzhou 450002, China;2 Hongyun Honghe (Group) Tobacco Corporation, Kunming 650000,China;3 Chongqing Municipal Tobacco Company, Chongqing 404100,China;4 Chongqing Pengshui Tobacco Company, Pengshui 409600, Chongqing, China

      Experiment was carried out to study nutrient release of mineralized organic fertilizer in order to use mineralized organic fertilizer more efficiently. Nutrient release of mineralized organic fertilizer was studied by method of nylon net bag. Results showed that (1) Organic carbon and organic nitrogen mineralized quickly, and their mineralization rate was 86.51% and 90.59% when buried for 70d. (2) Adding mineralized organic fertilizer could improve soil available phosphorus, soil available potassium, humus acid, humic acid and fulvic acid.(3) Using mineralized organic fertilizer had a bu ff er e ff ect on soil nutrients and humic acid of soil. (4) Using mineralized organic fertilizer could reduce soil H/F at early stage. Soil H/F increased after humic acid coversion. Fully rotten mineralized organic fertilizer applied 20 days before transplanting could meet nutrient demand.

      organic fertilizer mineralization regularity; soil fertilizing; humus acid.

      葉協(xié)鋒,李志鵬,于曉娜,等. 腐熟有機(jī)肥在烤煙生長(zhǎng)期田間養(yǎng)分礦化釋放特征的研究[J]. 中國(guó)煙草學(xué)報(bào),2017,23(3)

      煙草行業(yè)煙草栽培重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室資助項(xiàng)目(30800665);重慶市煙草公司“云煙品牌導(dǎo)向型生態(tài)優(yōu)質(zhì)煙葉生產(chǎn)技術(shù)模式構(gòu)建研究與推廣”項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):NY20140401070010)

      葉協(xié)鋒(1979—),博士,副教授,主要研究煙草栽培及土壤保育,Tel:0371-63558121,Email:yexiefeng@163.com

      2016-08-24;< class="emphasis_bold">網(wǎng)絡(luò)出版日期:

      日期:2017-02-28

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