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    不同形態(tài)錳對大白菜產(chǎn)量及品質(zhì)的影響

    2011-06-19 04:42:28韓冬芳王德漢黃培釗段繼賢葛仁山
    關(guān)鍵詞:螯合硝酸鹽大白菜

    韓冬芳,王德漢,黃培釗,段繼賢,葛仁山

    (1華南農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院,廣東廣州510642;2深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司,廣東深圳518105)

    錳(Mn)是植物生長代謝所必須的微量元素之一,對蔬菜作物的產(chǎn)量和品質(zhì)提高有不可替代的作用.缺Mn時(shí),植物的葉綠素含量下降,葉片失綠,光合強(qiáng)度降低,植物體內(nèi)硝態(tài)氮的還原作用受阻,造成體內(nèi)硝酸鹽積累,使氮代謝受到阻礙[1].據(jù)報(bào)道,江蘇油菜施Mn肥增產(chǎn)9.6%,在江蘇和陜西試驗(yàn)施Mn肥豌豆增產(chǎn)10.0% ~26.4%[2],施Mn肥還可提高蔬菜對立枯病和炭疽病的抗性[3].隨著氮、磷、鉀三要素肥料的大量使用,植物缺Mn現(xiàn)象在各地陸續(xù)出現(xiàn),尤其是在蔬菜種植中,已成為限制蔬菜產(chǎn)量和品質(zhì)提高的一個(gè)重要因素.中微量元素與大量元素按比例配合形成均一產(chǎn)品是復(fù)混肥發(fā)展的一個(gè)趨勢,本試驗(yàn)采用盆栽方式,以’早熟5號’大白菜Brassica pekinensis Rupr.為試材,研究了復(fù)混肥料中添加不同形態(tài)Mn對大白菜產(chǎn)量及品質(zhì)的影響.

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    2009年在深圳芭田生態(tài)工程股份有限公司公明試驗(yàn)基地進(jìn)行2次盆栽試驗(yàn),種植時(shí)間分別在3月21日—4月28日和10月22日—12月16日.土壤條件:赤紅壤,pH5.3,w(H2O)7.9%,有機(jī)質(zhì) 14.1 g·kg-1,有效氮136.0 mg·kg-1,有效磷83.5 mg·kg-1,有效鉀 78.7 mg·kg-1,交換性鎂 110.4 mg·kg-1,交換性鈣 206.5 mg·kg-1,有效錳 6.5 mg·kg-1,有效鋅2.1 mg·kg-1,有效鐵 11.7 mg·kg-1,有效銅 0.9 mg·kg-1,有效硼 10.1 mg·kg-1.每盆裝土 5 kg,選用均勻一致的’早熟5號’大白菜秧苗,每盆移栽2株,移栽7 d后穴施肥料.每處理3個(gè)重復(fù),每重復(fù)4盆.

    肥料養(yǎng)分 m(N)∶m(P2O5)∶m(K2O)為 15∶6∶8,分別添加硫酸錳(MnSO4,w(Mn)為27%)、氨基酸螯合錳(Mg-AA,w(Mn)為12%)和EDTA螯合錳(Mn-EDTA,w(Mn)為13%),肥料中w(Mn)設(shè)5個(gè)水平,分別為200、500、1 000、1 500 和 2 000 mg·kg-1,按每盆裝土5 kg、施肥料5 g計(jì),每盆施錳量分別為0.2、0.5、1.0、1.5 和 2.0 mg·kg-1,對照肥料不添加錳,N、P、K 配比相同.

    1.2 測定項(xiàng)目及方法

    土壤性狀分析:pH的測定采用電位測定法,有機(jī)質(zhì)的測定采用重鉻酸鉀容量法,有效氮的測定采用堿解擴(kuò)散法,有效磷測定采用碳酸氫鈉提取-鉬銻抗比色法,有效鉀和交換性鈣鎂的測定采用乙酸銨提取火焰光度法,有效硼測定采用熱水回流浸提法,以上測定均參考鮑士旦[4]的方法;有效錳、鋅、鐵和銅測定采用DTPA浸提,用電感耦合等離子體-原子發(fā)射光譜法(ICP-AES)測定[5].

    大白菜葉片葉綠素相對含量(SPAD值)測定,移栽14 d后,使用SPAD-502葉綠素計(jì)(日本美能達(dá))讀取每株中部葉片SPAD值,每株3片,每片葉測定5次,平均值作為該株的SPAD值,每14 d測1次,共測4次;可溶性固形物(TSS)使用PAL-1測糖儀(日本愛宕)測定,取每株的中部葉片,去主脈,研磨,4 000 r/min離心,取上清液測定;葉片蛋白質(zhì)含量的測定采用考馬斯亮藍(lán)法測定[6];葉片維生素C含量的測定參照《GB/T 6195—86》;硝酸鹽含量測定參照酚二磺酸光度法[7].以上項(xiàng)目測試在10月份盆栽試驗(yàn)時(shí)進(jìn)行.大白菜產(chǎn)量分析,去根稱鮮質(zhì)量,統(tǒng)計(jì)2次盆栽試驗(yàn)產(chǎn)量.

    試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Microsoft Excel和SAS 9.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,LSD法檢驗(yàn)差異顯著性.

    2 結(jié)果與分析

    2.1 添加不同形態(tài)錳對大白菜產(chǎn)量的影響

    從表1可以看出,添加MnSO4和Mn-EDTA組的處理與對照相比,隨著添加濃度的增大,呈先增產(chǎn)后減產(chǎn)的趨勢;添加Mn-AA組的處理,呈增產(chǎn)幅度先增大后減小的趨勢.施錳水平為1.0 mg·kg-1時(shí),產(chǎn)量增加最多,MnSO4處理組增產(chǎn)12.6%和12.0%,Mn-AA增產(chǎn) 15.7%和 13.8%,Mn-EDTA增產(chǎn)13.2%和 10.3%;施錳為2.0 mg·kg-1時(shí),MnSO4減產(chǎn)4.9%和2.4%,Mn-AA增產(chǎn)6.0%和1.3%,Mn-EDTA減產(chǎn)3.5%和5.0%,施錳水平超過1.0 mg·kg-1時(shí),Mn-AA增產(chǎn)幅度降低,MnSO4和 Mn-EDTA減產(chǎn).從表1還可看出,2次試驗(yàn)施錳水平為0.2 mg·kg-1時(shí),MnSO4、Mn-AA 和 Mn-EDTA 分別增產(chǎn)1.1%和1.3%、7.0%和7.4%、1.4%和1.7%,表明該添加水平下,氨基酸螯合錳的增產(chǎn)效果較好.

    表1 不同形態(tài)錳不同施錳水平對大白菜產(chǎn)量的影響Tab.1 Effects of different levels of different combined Mn on yield of Chinese cabbage

    2.2 添加不同形態(tài)錳對大白菜葉綠素相對含量的影響

    圖1顯示,葉片葉綠素相對含量(SPAD)隨著生長期的延長,呈先增加后降低的趨勢;與對照相比,施錳0.2和1.0 mg·kg-1時(shí),添加3種形態(tài)錳處理的葉片SPAD值均高于對照;施錳2.0 mg·kg-1時(shí),添加MnSO4(圖1a)和Mn-EDTA處理(圖1c)的葉片SPAD值未高于對照,而添加Mn-AA處理(圖1b)略高于對照,表明添加錳在一定范圍內(nèi)可提高植株葉片的葉綠素含量.

    圖1 不同形態(tài)錳不同施錳水平對大白菜葉片SPDA值的影響Fig.1 Effects of different levels of different combined Mn on SPAD value of the leaf of Chinese cabbage

    2.3 添加不同形態(tài)錳對大白菜品質(zhì)的影響

    可溶性固形物(TSS)的含量直接反映了可溶性糖的含量,是反映蔬菜品質(zhì)的指標(biāo)之一.從表2可看出,與對照相比,施錳0.2和1.0 mg·kg-1時(shí),TSS含量略高于對照;施錳2.0 mg·kg-1時(shí),TSS含量略低于對照,但添加3種不同形態(tài)錳處理均未顯著增加或降低葉片TSS含量(P<0.05),表明添加錳對大白菜葉片可溶性固形物含量影響較小.

    添加Mn-AA組可溶性蛋白質(zhì)含量高于Mn-EDTA組和MgSO4組;添加MnSO4組中施錳1.0 mg·kg-1水平的可溶性蛋白含量最高,比對照增加18.2%;添加Mg-AA組中1.0 mg·kg-1水平的可溶性蛋白含量最高,比對照增加45.8%;添加Mn-EDTA組中0.2 mg·kg-1水平的可溶性蛋白質(zhì)含量最高,比對照增加17.1%.表明適量添加錳能提高葉片中可溶性蛋白的含量,且以添加氨基酸螯合錳效果最佳(表2).

    添加3種不同形態(tài)的錳均能不同程度提高大白菜葉片維生素C的含量,添加Mn-AA組以0.2 mg·kg-1水平的維生素C含量最高,比對照增加了19.8%;添加MnSO4和Mn-EDTA組中均以1.0 mg·kg-1水平的維生素C含量最高,分別增加了22.5和14.8%,表明適量添加錳能提高葉片維生素C的含量(表2).

    表2 不同形態(tài)錳不同施錳水平對大白菜品質(zhì)指標(biāo)的影響1)Tab.2 Effects of different levels of different combined Mn on the quality of Chinese cabbage

    按照國家綠色食品綠葉類蔬菜衛(wèi)生指標(biāo)規(guī)定,無公害蔬菜安全要求規(guī)定亞硝酸鹽(以NaNO2計(jì))≤4.0 mg·kg-1,硝酸鹽≤3 000 mg·kg-1.本試驗(yàn)條件下,各處理亞硝酸鹽和硝酸鹽含量均未超過該限量值;添加MnSO4和Mn-EDTA組均降低葉片亞硝酸鹽含量,但差異不顯著,Mn-AA組中w(Mn)=1.0 mg·kg-1顯著降低了亞硝酸鹽的含量;添加3種不同形態(tài)的錳均能不同程度降低大白菜葉片硝酸鹽的含量,Mn-AA組的硝酸鹽含量顯著低于MnSO4和Mn-EDTA組,表明適量添加錳可降低葉片硝酸鹽的含量.

    3 討論

    蔬菜產(chǎn)量與土壤中錳元素的含量直接相關(guān),土壤中缺錳時(shí)往往生長發(fā)育不良、產(chǎn)量低、品質(zhì)差,所以在缺錳的土壤中施入錳肥后,增產(chǎn)的效果比較明顯.與未添加錳的對照相比,適量添加錳可有效增加大白菜的產(chǎn)量,這與前人研究結(jié)果[8]一致;本試驗(yàn)中還發(fā)現(xiàn),過量添加MnSO4和Mn-EDTA(施錳1.5和2.0 mg·kg-1)時(shí),會導(dǎo)致大白菜減產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)明顯中毒癥狀,這表明添加錳過量時(shí)會導(dǎo)致植物生長異常;而添加Mn-AA組的處理,未見有減產(chǎn),但增產(chǎn)幅度降低,其機(jī)理有待進(jìn)一步研究.

    錳是葉綠體的組成物質(zhì),它能穩(wěn)定維持葉綠體的結(jié)構(gòu),缺錳時(shí)膜結(jié)構(gòu)遭破壞而導(dǎo)致葉綠體解體、葉綠素含量下降[9-11].SPAD值通常又被稱作葉色值(Leaf color values),可代表葉綠素的含量[12-15].本試驗(yàn)結(jié)果顯示,適量添加錳可增加大白菜葉片SPAD值,其中以添加Mn-AA組的效果較好.

    過量或不足施肥往往是造成蔬菜品質(zhì)下降的根本原因.缺錳時(shí)硝酸還原酶活性下降,植物體內(nèi)硝態(tài)氮的還原作用受阻,從而導(dǎo)致體內(nèi)硝酸鹽積累,蛋白質(zhì)合成受阻;錳還能促進(jìn)維生素C的合成[16].本試驗(yàn)中,適量添加錳可提高大白菜可溶性蛋白質(zhì)和維生素C的含量,降低硝酸鹽的含量,以添加氨基酸螯合錳效果最佳.添加Mn-AA組對提高大白菜的品質(zhì)好于MnSO4組和Mn-EDTA組,這可能是因?yàn)榘被狎襄i本身含有碳、氮等營養(yǎng)元素,可被作物直接吸收,在作物體內(nèi)氨基酸作為配位體,在無需光合作用的情況下直接參與機(jī)體的蛋白合成及碳代謝等過程.研究者在水稻、小麥及小白菜上的試驗(yàn)也表明,氨基酸螯合微肥可有效提高作物的品質(zhì)[17-18].

    綜上,本試驗(yàn)條件下,大量元素肥料中適量添加錳可有效提高大白菜的產(chǎn)量和品質(zhì),添加MnSO4的處理以施錳1.0 mg·kg-1(肥料中添加錳1 000 mg·kg-1)水平最好,產(chǎn)量比對照增加12.6%,品質(zhì)指標(biāo)也高于對照;添加Mn-AA組對提高大白菜的產(chǎn)量和品質(zhì)最佳,但氨基酸螯合錳成本較高.另外,錳雖然是人體必需的微量元素之一,但含量超出一定范圍也會有損人體健康[19],所以要根據(jù)土壤中含錳的實(shí)際情況,來確定是否施用錳肥.

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