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    4種有機(jī)生態(tài)型無土栽培組合基質(zhì)對番茄品質(zhì)和效益的影響

    2021-02-22 11:45:24魏淑蓮
    蔬菜 2021年2期
    關(guān)鍵詞:草炭生態(tài)型可溶性

    魏淑蓮

    (肅南裕固族自治縣自然資源局,甘肅 肅南 734000)

    傳統(tǒng)的有機(jī)生態(tài)型無土栽培技術(shù)主要采用草炭、蛭石和珍珠巖作栽培基質(zhì),其存在的主要問題是:草炭是不可再生資源,并且長期開采對濕地生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重的破壞;蛭石是次生礦物,需經(jīng)1 000 ℃高溫煅燒才能利用,在煅燒過程中需要消耗巨大的能源;草炭、蛭石和珍珠巖銷售價格昂貴,增加了生產(chǎn)成本。經(jīng)社會實踐調(diào)查,甘肅省酒泉市年產(chǎn)農(nóng)業(yè)有機(jī)物料資源量達(dá)651.21萬t(畜禽糞便527.88萬t,作物秸稈104.88萬t,沼渣和食用菌渣14.84萬t,餅肥3.61萬t),用于飼料、還田、肥料的占比55%,剩余293.04萬t的農(nóng)業(yè)有機(jī)物料隨意堆放,對農(nóng)村生態(tài)環(huán)境造成了污染。經(jīng)室內(nèi)分析,這些農(nóng)業(yè)有機(jī)物料含有機(jī)質(zhì)43.61%~49.56%、N 1.56%~1.78%、P2O50.29%~0.33%、K2O 1.56%~1.78%,而重金屬離子H g、C d、C r和P b含量均小于國家規(guī)定(GB 8172—87)的含量標(biāo)準(zhǔn)。

    關(guān)于栽培基質(zhì)前人做了大量的研究工作,例如將河沙與草炭、蛭石、珍珠巖按照體積比1∶1∶1∶1混合,降低了基質(zhì)的容重和EC值,增大了總孔隙度,提高了有機(jī)質(zhì)和速效氮磷鉀含量[1]。將香蕉與菠蘿廢棄莖葉[2]、菌渣[3]、椰糠[4]與蛭石等混合用于基質(zhì)育苗,可提高蔬菜幼苗綜合素質(zhì),使根系活力和長勢等指標(biāo)都最高。將花生殼[5]、腐熟雞糞與草木灰[6]、牛糞[7]、稻殼[8]、菌渣[9]、沼渣與醋糟[10]和草炭、珍珠巖、蛭石等混合進(jìn)行蔬菜無土栽培,促進(jìn)了黃瓜、大白菜、生菜、甜瓜、番茄、青椒等蔬菜作物的生長發(fā)育,改善了農(nóng)藝性狀和經(jīng)濟(jì)性狀;還有研究發(fā)現(xiàn)發(fā)酵玉米秸稈[11]、木屑與棉籽殼[12]可替代草炭與珍珠巖,竹條炭化制備的生物炭[13]可部分替代草炭作為栽培基質(zhì),而玉米秸稈+食用菌渣+雞糞、高粱秸稈+鋸末渣+羊糞、葵花秸稈+沼渣+豬糞、油菜秸稈+葡萄酒渣+牛糞對番茄品質(zhì)和效益影響的研究未見文獻(xiàn)報道。為了解決上述問題,本文進(jìn)行了4種有機(jī)生態(tài)型無土栽培組合基質(zhì)對番茄品質(zhì)和效益影響的研究,旨在為甘肅非耕地設(shè)施蔬菜有機(jī)生態(tài)型無土栽培研究及開發(fā)價格低廉的基質(zhì)提供技術(shù)參考。

    1 材料和方法

    1.1 試驗時間與地點

    試驗于2019年在甘肅省酒泉市肅州區(qū)銀達(dá)鎮(zhèn)六分村非耕地節(jié)能日光溫室內(nèi)進(jìn)行,溫室長90 m,脊高4.0 m,跨度8.0 m,墻體底寬1.8 m,上口寬1.4 m,在溫室內(nèi)用磚、水泥砌成長6.5 m,寬0.6 m,深0.3 m的栽培槽,槽間距60 cm,槽南側(cè)留直徑3 cm的排水孔,滴灌栽培,栽培用水全部循環(huán)利用。

    1.2 試驗材料

    番茄專用肥(自制,尿素、磷酸二銨、硫酸鉀、硫酸鋅、硼酸和鉬酸銨按風(fēng)干質(zhì)量比0.334 5∶0.445 0∶0.180 6∶0.022 2∶0.011 1∶0.006 6混合);雞糞、羊糞、豬糞、牛糞、食用菌渣、沼渣、鋸末渣、葡萄酒渣、玉米秸稈、高粱秸稈、葵花秸稈、油菜秸稈、草炭、蛭石、珍珠巖、秸稈發(fā)酵劑等均購于當(dāng)?shù)厥袌?。番茄品種FA-189,由以色列選育。

    1.3 試驗方法

    1.3.1 組合基質(zhì)發(fā)酵方法

    配制基質(zhì)前,將各種物料分別粉碎后過10 mm篩,噴自來水,使水分含量達(dá)到60%~65%[14],堆成高2.0 m的梯形,蓋上廢舊塑料薄膜,在塑料薄膜上開直徑3~5 cm小洞若干個,堆在溫室內(nèi)(室溫25~30 ℃)發(fā)酵,發(fā)酵時間和參數(shù)見表1,發(fā)酵結(jié)束后,將物料放置在陰涼干燥處自然風(fēng)干(含水量小于5%)備用。

    表1 參試材料發(fā)酵參數(shù)

    1.3.2 試驗處理

    試驗共設(shè)計5個處理,處理1,草炭∶蛭石∶珍珠巖=0.5∶0.3∶0.2;處理2,玉米秸稈∶食用菌渣∶雞糞=0.5∶0.3∶0.2;處理3,高粱秸稈∶鋸末渣∶羊糞=0.5∶0.3∶0.2;處理4,葵花秸稈∶沼渣∶豬糞=0.5∶0.3∶0.2;處理5,油菜秸稈∶葡萄酒渣∶牛糞=0.5∶0.3∶0.2,均為體積比。以處理1為對照,每處理3次重復(fù),隨機(jī)區(qū)組排列。

    1.3.3 種植方法

    在栽培槽內(nèi)填入10 cm厚核桃大小泡沫板,鋪1層編織袋后填入20 cm厚的栽培基質(zhì),壓實整平,每個處理填入15個栽培槽。2019年4月1日選擇苗齡80 d的番茄苗定植,株距35 cm,每槽定植2行。灌溉水pH值調(diào)到6.5~6.8,采用膜下滴灌,定植前一次性灌透,定植后再灌1次,以后每隔7 d灌溉1次,每次灌水量120 m3/hm2。番茄第1果穗、第2果穗、第3果穗核桃大小時分別追施番茄專用肥3.0 t/hm2,追肥穴施,施肥深度10 cm。

    1.3.4 樣品采集與指標(biāo)測定

    番茄收獲時每個小區(qū)隨機(jī)選擇3壟,每壟采集5株分別測定株高、莖粗、單果質(zhì)量、單株果質(zhì)量,每個小區(qū)每次采收分別計產(chǎn),將小區(qū)平均產(chǎn)量換算成公頃產(chǎn)量。株高采用鋼卷尺測量;莖粗采用游標(biāo)卡尺測定主莖基部1 cm處;番茄果實硝酸鹽測定采用水楊酸硝化法;VC測定采用2,6-二氯靛酚滴定法;可溶性糖測定采用蒽酮-硫酸法;可溶性蛋白測定采用考馬斯亮藍(lán)G-250染色法;可溶性固形物采用折射儀測定;可滴定酸測定采用堿滴定法[15];產(chǎn)值按產(chǎn)值=產(chǎn)量×產(chǎn)品市場銷售價格求得;基質(zhì)成本按基質(zhì)成本=基質(zhì)施用量×基質(zhì)市場售價求得;基質(zhì)利潤按基質(zhì)利潤=產(chǎn)值-基質(zhì)成本求得。

    1.4 數(shù)據(jù)分析方法

    采用SPSS 19.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,采用Duncan新復(fù)極差法進(jìn)行多重比較。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 有機(jī)生態(tài)型組合基質(zhì)對番茄生長和品質(zhì)的影響

    2.1.1 對番茄生長的影響

    由表2可知,不同處理番茄株高和莖粗由大到小的變化順序依次均為:處理2>處理5>處理4>處理3>處理1(對照)。處理2的株高和莖粗較對照分別增加8.38%、8.80%,均達(dá)極顯著差異水平;處理5、處理4的株高和莖粗也都極顯著高于對照;處理2、處理5、處理4這3個處理各指標(biāo)之間均無顯著差異,但都極顯著高于處理3。

    2.1.2 對果實品質(zhì)的影響

    由表3可知,果實可溶性糖和可溶性固形物方面,不同處理由大到小的變化順序依次均為:處理2>處理5>處理4>處理3>處理1(對照)。處理2、處理5、處理4的可溶性糖和可溶性固形物含量均極顯著高于對照,其中處理2的可溶性糖和可溶性固形物含量較對照分別增加19.57%和25.04%;處理3的可溶性糖含量極顯著高于對照,可溶性固形物含量則顯著高于對照。處理2與處理5相比較,可溶性糖和可溶性固形物含量差異不顯著;與處理4相比較,差異均顯著;與處理3比較,可溶性糖含量差異顯著,可溶性固形物含量差異極顯著。

    VC和可溶性蛋白質(zhì)含量方面,不同處理由大到小的變化順序依次均為:處理2>處理4>處理5>處理3>處理1(對照)。處理2、處理4、處理5的VC和可溶性蛋白質(zhì)含量均極顯著高于對照和處理3,其中處理2較對照VC和可溶性蛋白質(zhì)含量分別增加15.10%和17.74%;處理3則顯著高于對照。處理2、處理4之間無顯著差異,但都顯著高于處理5(表3)。

    可滴定酸方面,不同處理由小到大的變化順序依次為:處理2<處理5<處理3<處理4<處理1(對照);處理2、處理5、處理3、處理4均極顯著低于對照,其中處理2較對照降低了23.53%;處理2與處理5差異不顯著,與處理3、處理4差異均達(dá)極顯著水平。硝酸鹽含量方面,不同處理由小到大的變化順序依次為:處理2<處理5<處理4<處理3<處理1(對照);處理2、處理5、處理4、處理3均極顯著低于對照;其中處理2較對照降低22.87%,處理2與處理4、處理5之間差異不顯著,但顯著低于處理3(表3)。

    2.2 有機(jī)生態(tài)型組合基質(zhì)對番茄產(chǎn)量性狀和經(jīng)濟(jì)效益的影響

    由表4可知,不同處理番茄單果質(zhì)量、單株果質(zhì)量、產(chǎn)量、產(chǎn)值和凈利潤由大到小的變化順序依次均為:處理2>處理5>處理4>處理3>處理1(對照)。處理2、處理5、處理4、處理3的單果質(zhì)量、單株果質(zhì)量、產(chǎn)量和凈利潤均極顯著高于對照;處理2、處理5、處理4的產(chǎn)值均顯著高于對照,處理3與對照差異不顯著;其中處理2的單果質(zhì)量、單株果質(zhì)量、產(chǎn)量、產(chǎn)值和凈利潤較對照分別增加10.68%、10.76%、9.55%、7.68%和17.71%,處理2與處理5、處理4的單果質(zhì)量、單株果質(zhì)量、產(chǎn)量、產(chǎn)值和凈利潤差異均不顯著,與處理3之間則差異均顯著。

    表2 有機(jī)生態(tài)型無土栽培組合基質(zhì)對番茄植株生長的影響

    表3 有機(jī)生態(tài)型無土栽培組合基質(zhì)對番茄品質(zhì)的影響

    表4 有機(jī)生態(tài)型無土栽培組合基質(zhì)對番茄產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益的影響

    3 結(jié)論與討論

    不同處理番茄株高、莖粗、果實可溶性糖與可溶性固形物含量、單果質(zhì)量、單株果質(zhì)量、產(chǎn)量、產(chǎn)值和凈利潤由大到小的變化順序依次均為:處理2>處理5>處理4>處理3>處理1;果實VC和可溶性蛋白質(zhì)含量由大到小的變化順序依次為:處理2>處理4>處理5>處理3>處理1;果實硝酸鹽由小到大的變化順序依次為:處理2<處理5<處理4<處理3<處理1;可滴定酸由小到大的變化順序依次為:處理2<處理5<處理3<處理4<處理1??梢娞幚?(玉米秸稈∶食用菌渣∶雞糞體積比0.5∶0.3∶0.2)比其他處理有利于降低番茄硝酸鹽和可滴定酸含量,促進(jìn)番茄生長,提高番茄產(chǎn)量、品質(zhì)和效益。

    孫升學(xué)等[16]進(jìn)行番茄有機(jī)生態(tài)型無土栽培基質(zhì)篩選試驗發(fā)現(xiàn),食用菌渣代替草炭作為基質(zhì)進(jìn)行無土栽培,可以大幅度降低栽培基質(zhì)成本,本研究也得出了相同的結(jié)論。4種有機(jī)生態(tài)型無土栽培組合基質(zhì)提高了番茄產(chǎn)量、可溶性糖、可溶性固形物、VC和可溶性蛋白質(zhì)含量,降低了番茄硝酸鹽和可滴定酸含量,這種變化規(guī)律與王建湘等[17]、張瑜等[18]的研究結(jié)果一致。究其原因:一是有機(jī)生態(tài)型無土栽培組合基質(zhì)提高了基質(zhì)有機(jī)質(zhì)含量,因而改善了番茄的品質(zhì);二是有機(jī)生態(tài)型無土栽培組合基質(zhì)肥效較長,可源源不斷地供給番茄營養(yǎng),因而提高了產(chǎn)量。處理2(玉米秸稈∶食用菌渣∶雞糞體積比0.5∶0.3∶0.2)與處理4(葵花秸稈∶沼渣∶豬糞體積比0.5∶0.3∶0.2)、處理5(油菜秸稈∶葡萄酒渣∶牛糞體積比0.5∶0.3∶0.2)相比較,番茄長勢、產(chǎn)量性狀、產(chǎn)值和凈利潤差異不顯著,在生產(chǎn)實踐中,可以依據(jù)當(dāng)?shù)氐挠袡C(jī)物料資源,采用處理2、處理4、處理5配方基質(zhì)進(jìn)行蔬菜有機(jī)生態(tài)型無土栽培。

    本研究采用玉米秸稈、高粱秸稈、葵花秸稈、油菜秸稈、食用菌、鋸末渣、沼渣、葡萄酒渣和畜禽糞便代替?zhèn)鹘y(tǒng)基質(zhì)材料草炭進(jìn)行有機(jī)生態(tài)型無土栽培,解決了草炭大量開發(fā)使用對濕地生態(tài)環(huán)境破壞的問題,有效降低了基質(zhì)成本和農(nóng)業(yè)有機(jī)廢棄物對鄉(xiāng)村環(huán)境的污染,促進(jìn)了農(nóng)村廢棄資源的循環(huán)利用,提高了農(nóng)業(yè)廢棄物資源的利用率。本研究中的4種有機(jī)生態(tài)型無土栽培組合基質(zhì)的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)、持水量、養(yǎng)分變化規(guī)律可能存在較大差異,還有待進(jìn)一步研究。

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