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    生物有機(jī)肥和高碳基肥對(duì)皖南煙田土壤呼吸的影響

    2021-11-02 09:22:32張明杰張馨方孫書斌陳必華葉協(xié)鋒姚鵬偉
    煙草科技 2021年10期
    關(guān)鍵詞:異養(yǎng)碳庫(kù)土壤溫度

    張明杰,張 振,張馨方,王 川,孫書斌,陳必華,葉協(xié)鋒,姚鵬偉*,石 剛

    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?zé)煵菪袠I(yè)煙草栽培重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,鄭州市金水區(qū)文化路95號(hào) 450002 2.湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,武漢市東西湖區(qū)金山大道??诙?號(hào) 430030 3.安徽皖南煙葉有限責(zé)任公司,安徽省宣城市區(qū)鰲峰中路72號(hào) 242500 4.湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司襄陽(yáng)卷煙廠,湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)大慶西路55號(hào) 441000

    土壤碳庫(kù)是陸地生態(tài)系統(tǒng)碳庫(kù)的主要組成部分,陸地生態(tài)系統(tǒng)碳庫(kù)中土壤有機(jī)碳庫(kù)為1 500 Pg,大約是大氣碳庫(kù)(780 Pg)的2倍和陸地植被碳庫(kù)(560 Pg)的3倍[1-2]。土壤呼吸(自養(yǎng)呼吸和異養(yǎng)呼吸)是土壤碳庫(kù)向大氣釋放二氧化碳(CO2)的主要途徑,同時(shí)也是陸地生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)[3]。據(jù)統(tǒng)計(jì),每年因土壤呼吸向大氣輸入的CO2占陸地生態(tài)系統(tǒng)總呼吸量的66.7%,約是大氣碳庫(kù)的1/10,是化石燃料燃燒排放量的10倍以上[4-5]。因此,土壤呼吸的微小變化對(duì)土壤碳累積速率和大氣中CO2濃度均產(chǎn)生顯著影響[6-7]。

    農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)占全球陸地面積的10.5%,其CO2排放量占人為溫室氣體排放量的21%~25%,由于受到頻繁的人類活動(dòng)干擾,因此是全球碳庫(kù)中最為活躍的部分[8]。施肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的環(huán)節(jié),也是作物高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的保證。施肥不僅會(huì)影響土壤的養(yǎng)分狀況、碳庫(kù)組分,而且影響根系生長(zhǎng)和微生物活性及群落結(jié)構(gòu),進(jìn)而影響土壤呼吸[9-11]。李燕青等[12]、戴衍晨等[13]研究發(fā)現(xiàn),施用有機(jī)肥可明顯促進(jìn)土壤CO2排放;劉冬雪[14]研究表明,單施化肥與化肥配施有機(jī)肥處理農(nóng)田土壤CO2排放量無(wú)顯著差異,這與施肥的種類和方式的不同有關(guān)[15-16]。土壤呼吸包括自養(yǎng)呼吸(根呼吸)和異養(yǎng)呼吸(廣義的微生物呼吸)[8]。劉燕[17]研究表明,施肥對(duì)根呼吸和微生物呼吸的影響不一致。此外,土壤呼吸表現(xiàn)出時(shí)間和空間上的差異,以往對(duì)農(nóng)田土壤呼吸的研究主要集中在糧食作物上,而對(duì)煙—稻輪作體系中煙田土壤呼吸的研究尚鮮見(jiàn)報(bào)道。因此,以皖南煙田為研究對(duì)象,通過(guò)測(cè)定不同施肥處理土壤呼吸及環(huán)境因子的變化,分析土壤呼吸的影響因子,旨在為煙田系統(tǒng)固碳培肥提供依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)地概況

    試驗(yàn)設(shè)置于安徽宣城鄂皖科技示范園,地理位置為東經(jīng)118°58′49″、北緯31°12′53″,屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)季候,年平均氣溫15.9℃,年平均降雨量約1 294 mm,氣候溫暖濕潤(rùn),無(wú)霜期240 d,全年日照時(shí)數(shù)2 000 h。供試土壤類型為水稻土,土壤基本理化性質(zhì):pH 6.46,有機(jī)質(zhì)26.34 g/kg,堿解氮121.45 mg/kg,速效磷20.16 mg/kg,速效鉀125.73 mg/kg。

    1.2 試驗(yàn)方法

    試驗(yàn)于2019年3—7月進(jìn)行,采用隨機(jī)區(qū)組試驗(yàn)設(shè)計(jì),設(shè)置3個(gè)處理:?jiǎn)问┗剩–K);化肥+生物有機(jī)肥2 250 kg/hm2(T1);化肥+高碳基肥1 200 kg/hm2(T2)。各處理氮磷鉀用量一致,施氮量為131.25 kg/hm2,磷(P2O5)、鉀(K2O)用量分別為210.00 kg/hm2和336.91 kg/hm2。CK施用煙草專用復(fù)合肥[m(N)∶m(P2O5)∶m(K2O)=17∶17∶17]644.1 kg/hm2,硝酸鉀[m(N)∶m(P2O5)∶m(K2O)=13.5∶0∶46]161.1 kg/hm2,硫酸鉀(K2O 50%)306.6 kg/hm2,鈣鎂磷肥(P2O512%)837.50 kg/hm2,T1和T2處理分別扣除生物有機(jī)肥(含N 1%,有機(jī)質(zhì)≥40%)和高碳基肥[m(N)∶m(P2O5)∶m(K2O)=2∶1.5∶2.5,有機(jī)質(zhì)≥45%]的氮磷鉀含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),按照氮磷鉀用量一致原則做相應(yīng)調(diào)整,磷鉀不足的以鈣鎂磷肥(P2O512%)和硫酸鉀(K2O 50%)補(bǔ)充。生物有機(jī)肥、高碳基肥、煙草專用復(fù)合肥和硫酸鉀作為基肥,在移栽前條施,硝酸鉀在移栽后40 d作追肥穴施。行距和株距分別為120 cm和50 cm。每個(gè)處理重復(fù)3次,共9個(gè)小區(qū),小區(qū)面積為100 m2(12.5 m×8 m),每個(gè)小區(qū)內(nèi)設(shè)置一塊裸地(1.5 m×1.5 m),并定期除草。供試品種為云煙97,于3月26日移栽,其他田間管理措施按當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)煙葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。

    1.3 測(cè)定方法

    1.3.1 土壤呼吸的測(cè)定

    采用便攜式光合作用測(cè)量?jī)x的土壤氣室(LI6400XT-09,美國(guó)LI-COR公司)測(cè)定土壤呼吸。每個(gè)小區(qū)設(shè)置3個(gè)PVC環(huán),一個(gè)放置在壟上,一個(gè)放置在壟間,另一個(gè)放置在設(shè)置的裸地上。PVC環(huán)高5 cm,底面積80 cm2,插入土壤2 cm。為了避免人為擾動(dòng)對(duì)土壤呼吸的影響,第1次測(cè)定在埋環(huán)后24 h進(jìn)行,試驗(yàn)期間及時(shí)清除PVC環(huán)內(nèi)的植物。自煙苗移栽后,每隔15 d左右測(cè)定1次,測(cè)定時(shí)間為9:00—11:00,煙草整個(gè)生育期共測(cè)定8次。測(cè)定時(shí),將測(cè)量氣室小心放在PVC環(huán)上,同時(shí)將溫度探針插入PVC環(huán)附近的土壤中,深度為10 cm。壟上和壟間測(cè)得的土壤呼吸均值為土壤總呼吸速率(Rt),裸地測(cè)得的土壤呼吸值為土壤異養(yǎng)呼吸速率(Rs),總呼吸速率與土壤異養(yǎng)呼吸速率的差值為土壤自養(yǎng)呼吸速率(Rm)。

    1.3.2 土壤理化指標(biāo)的測(cè)定

    每次測(cè)定土壤呼吸時(shí),采用烘干法測(cè)定0~20 cm土壤含水率[18];于煙苗移栽后30、60、90和120 d采集0~20 cm土壤,用重鉻酸鉀容量法測(cè)定有機(jī)質(zhì)[18];電位法測(cè)定土壤pH[18];堿解擴(kuò)散法測(cè)定堿解氮[18];硫酸-鉬銻抗比色法測(cè)定有效磷[18];火焰光度法測(cè)定速效鉀[18];高錳酸鉀氧化法測(cè)定活性有機(jī)碳,KMnO4濃度為33、167和333 mmol/L時(shí)測(cè)定的活性有機(jī)碳分別為土壤高活性、中活性和活性有機(jī)碳[19]。

    1.4 數(shù)據(jù)分析

    采用Microsoft Excel 2014進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和作圖,用SPSS 24.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。采用LSD最小顯著差數(shù)法進(jìn)行不同處理間差異顯著性檢驗(yàn)。

    采用指數(shù)模型擬合土壤總呼吸速率和土壤溫度的關(guān)系,擬合方程:

    式中:Rt為土壤總呼吸速率(μmol·m-2·s-1);Q10為溫度敏感系數(shù),其含義為溫度每升高10℃時(shí)土壤總呼吸速率增加的倍數(shù)[20];a、b為擬合參數(shù)。

    采用雙變量模型擬合土壤含水率和溫度雙因素對(duì)土壤總呼吸速率的影響,擬合方程:

    式中:Rt為土壤總呼吸速率(μmol·m-2·s-1);W為土壤含水率(%);T為10 cm土壤溫度(℃);a、b、c為擬合參數(shù)。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同施肥處理對(duì)植煙土壤總呼吸速率的影響

    不同施肥處理?xiàng)l件下,植煙土壤總呼吸速率的季節(jié)變化趨勢(shì)基本一致,見(jiàn)圖1。4月下旬土壤呼吸速率急劇降低,這可能是由于降雨所致;5月土壤溫度逐漸升高,同時(shí)烤煙進(jìn)入了旺長(zhǎng)階段,土壤總呼吸速率逐漸升高并保持在較高水平;6月土壤總呼吸速率呈現(xiàn)先下降后上升趨勢(shì),且6月底各處理土壤總呼吸速率均達(dá)到最大;在此階段后土壤總呼吸速率逐漸降低。在烤煙整個(gè)生長(zhǎng)季中不同施肥處理土壤總呼吸速率總體表現(xiàn)為T1>T2>CK,且差異達(dá)到顯著水平。T1處理的土壤總呼吸速率較CK和T2處理分別顯著增加33.17%和15.66%,T2處理比CK處理顯著提高15.14%。

    圖1 不同施肥措施對(duì)土壤總呼吸速率的影響Fig.1 Effects of different fertilization measures on total soil respiration rate

    2.2 不同施肥處理對(duì)土壤異養(yǎng)呼吸和自養(yǎng)呼吸速率的影響

    2.2.1 不同施肥處理對(duì)土壤異養(yǎng)呼吸速率的影響不同施肥處理?xiàng)l件下,土壤異養(yǎng)呼吸速率存在明顯的季節(jié)變化,見(jiàn)圖2。整體上看,烤煙大田期間土壤異養(yǎng)呼吸速率表現(xiàn)為T1>T2>CK。方差分析的結(jié)果顯示,處理間土壤異養(yǎng)呼吸平均速率存在顯著差異,見(jiàn)圖3。T1處理的土壤異養(yǎng)呼吸平均速率顯著高于CK和T2處理,分別提高了32.08%和24.80%;T2比CK提高了5.83%,但未達(dá)到顯著性水平。各處理土壤異養(yǎng)呼吸占土壤總呼吸的比例分別為57.69%、57.22%和53.03%。

    圖2 不同施肥措施對(duì)土壤異養(yǎng)呼吸速率的影響Fig.2 Effects of different fertilization measures on soil heterotrophic respiration rate

    圖3 不同施肥措施對(duì)土壤異養(yǎng)呼吸和自養(yǎng)呼吸平均速率的影響Fig.3 Effects of different fertilization measures on average rates of soil heterotrophic respiration and autotrophic respiration

    2.2.2 不同施肥處理對(duì)土壤自養(yǎng)呼吸速率的影響不同施肥處理土壤自養(yǎng)呼吸速率的變化趨勢(shì)基本一致,見(jiàn)圖4。總體上呈先升高再降低的趨勢(shì)。4月中旬,煙株個(gè)體較小,自養(yǎng)呼吸速率處于較低水平;4月下旬由于降雨的原因,導(dǎo)致土壤自養(yǎng)呼吸速率急劇降低;5月份,伴隨地溫升高和烤煙生長(zhǎng),土壤自養(yǎng)呼吸速率呈上升趨勢(shì);6月份土壤自養(yǎng)呼吸速率保持在較高水平;在此階段后土壤自養(yǎng)呼吸速率逐漸降低。各處理間土壤自養(yǎng)呼吸速率存在顯著差異,見(jiàn)圖3。表現(xiàn)為T1>T2>CK,T1、T2處理自養(yǎng)呼吸平均速率較CK顯著增加(P<0.05),增幅分別為34.66%和27.84%,T1處理比T2處理提高了5.33%,但未達(dá)到顯著水平。各處理自養(yǎng)呼吸占總呼吸的比例隨烤煙生育期的推進(jìn)呈先增加后降低的趨勢(shì)(表1),總體上在6月11日達(dá)到峰值??緹熣麄€(gè)生育期自養(yǎng)呼吸對(duì)總呼吸的貢獻(xiàn)分別為42.31%、42.78%和46.97%。

    圖4 不同施肥措施對(duì)土壤自養(yǎng)呼吸速率的影響Fig.4 Effects of different fertilization measures on soil autotrophic respiration rate

    表1 土壤自養(yǎng)呼吸速率占總呼吸速率比例的動(dòng)態(tài)變化Tab.1 Dynamic proportion changes of soil autotrophic respiration rate to total soil respiration rate

    2.3 土壤總呼吸速率與土壤溫度和含水率之間的關(guān)系

    Q10為溫度敏感指數(shù),指的是溫度每升高10℃,土壤總呼吸速率增加的倍數(shù),用來(lái)衡量土壤總呼吸速率對(duì)土壤溫度的敏感程度,通常根據(jù)土壤總呼吸速率與土壤溫度的指數(shù)模型來(lái)計(jì)算[21]。表2結(jié)果顯示,土壤Q10大小依次為CK>T1>T2,表明T2處理土壤總呼吸速率對(duì)溫度的敏感性相對(duì)最小,CK土壤總呼吸速率對(duì)溫度的敏感性最大。土壤溫度、含水率和土壤總呼吸速率的復(fù)合關(guān)系模型R2均大于土壤溫度單因子模型,土壤溫度與含水率的交互作用能夠解釋土壤總呼吸速率季節(jié)變化的65.6%~75.3%。

    表2 土壤總呼吸速率與土壤溫度和含水率的擬合方程①Tab.2 Fitting equation of soil respiration rate with soil temperature and moisture content(n=8)(n=8)

    2.4 土壤總呼吸速率與土壤理化性狀的關(guān)系

    由表3可知,不同施肥處理土壤pH差異不顯著,堿解氮以及活性、中活性和高活性有機(jī)碳含量存在顯著差異,總體表現(xiàn)為T1>T2>CK。在7月31日,T1處理堿解氮以及活性、中活性和高活性有機(jī)碳含量較CK分別增加了5.37%、8.02%、20.56%和23.45%,T2處理各指標(biāo)較CK分別提高了3.62%、4.84%、11.88%和15.79%,T1和T2處理間無(wú)顯著性差異。土壤總呼吸速率與土壤溫度以及活性、中活性和高活性有機(jī)碳含量呈顯著正相關(guān)(表4),與土壤含水率呈顯著負(fù)相關(guān),而與土壤pH和堿解氮含量的相關(guān)性沒(méi)有達(dá)到顯著水平。

    表3 不同施肥處理土壤化學(xué)性狀指標(biāo)的變化①Tab.3 Changes of soil chemical property indexes under different fertilization treatments

    表4 土壤總呼吸速率與土壤理化性狀指標(biāo)的相關(guān)性①②Tab.4 Correlations between total soil respiration rate and physicochemical property indexes of soil

    3 討論

    本研究結(jié)果表明,不同施肥措施下土壤總呼吸速率呈“先升高后降低”的季節(jié)變化特征,與李亞森等[21]、嚴(yán)俊霞等[22]研究結(jié)果一致。在烤煙生育前期,由于溫度較低,煙株根系較小,微生物呼吸和根系呼吸較弱;伴隨溫度的升高和烤煙根系的生長(zhǎng),微生物呼吸和根呼吸逐漸增強(qiáng),所以土壤總呼吸速率逐漸增加,并在移栽后90 d(6月底)達(dá)到峰值;烤煙進(jìn)入成熟采收階段后,烤煙葉面積系數(shù)迅速降低,根系所能獲得的光合產(chǎn)物急劇減少,導(dǎo)致土壤總呼吸速率降低[4]。不同施肥處理土壤肥力和作物生長(zhǎng)存在差異,因而土壤總呼吸速率表現(xiàn)出明顯差異[23]。蘆思佳等[24]、吳瑞娟等[25]研究指出,化肥配施有機(jī)肥可以顯著提高土壤總呼吸速率。本試驗(yàn)結(jié)果表明,配施生物有機(jī)肥和高碳基肥對(duì)土壤呼吸有明顯的促進(jìn)作用,且土壤總呼吸速率與土壤活性、中活性和高活性有機(jī)碳含量呈顯著正相關(guān)。因此,本研究中配施有機(jī)肥主要通過(guò)提高土壤活性、中活性和高活性有機(jī)碳含量,增加土壤呼吸的底物供應(yīng)來(lái)促進(jìn)微生物呼吸,這與楊蘇等[26]的研究結(jié)果一致。配施有機(jī)肥還可能通過(guò)提高土壤微生物活性和碳代謝多樣性而促進(jìn)土壤有機(jī)質(zhì)的礦化[27-28],進(jìn)而促進(jìn)微生物呼吸。另一方面,施用生物有機(jī)肥和高碳基肥可以促進(jìn)烤煙的生長(zhǎng)、煙株根系活性增強(qiáng)和根呼吸增強(qiáng)。Kuzyakov等[29]研究指出,根呼吸對(duì)土壤總呼吸的貢獻(xiàn)率在15%~60%之間,本研究中,自養(yǎng)呼吸對(duì)總呼吸的貢獻(xiàn)率為42.31%~46.97%,處于這一范圍內(nèi)?;逝涫┯袡C(jī)肥處理在顯著提高自養(yǎng)呼吸速率的同時(shí),也提高了異養(yǎng)呼吸,因此配施有機(jī)肥處理土壤自養(yǎng)呼吸對(duì)土壤總呼吸的貢獻(xiàn)與單施化肥的差異不顯著。

    土壤溫度是影響土壤呼吸的重要環(huán)境因子,其通過(guò)影響微生物活性和根系生長(zhǎng)進(jìn)而影響土壤呼吸。本研究中,土壤總呼吸速率與10 cm深的土壤溫度存在顯著指數(shù)關(guān)系,這與于曉娜等[4]的研究結(jié)果一致。研究者常用Q10來(lái)衡量土壤呼吸對(duì)土壤溫度的敏感程度,本研究中Q10的變化范圍為2.19~2.39,其中CK處理的Q10最大,T2處理的Q10最小,說(shuō)明配施有機(jī)肥降低了土壤呼吸對(duì)溫度變化的敏感性,與嚴(yán)俊霞等[24]和吳瑞娟等[25]的研究結(jié)果一致。環(huán)境因子、底物的數(shù)量和質(zhì)量是影響Q10的重要因素[21],本研究中,各處理間土壤溫度和含水率均無(wú)顯著差異,因此,底物是引起處理間Q10差異的主要原因。有研究表明,易降解有機(jī)碳的Q10低,難降解有機(jī)碳的Q10高[30]。因此,T1和T2處理Q10較CK降低的原因可能是施用有機(jī)肥進(jìn)而增加了易降解有機(jī)碳的含量。李虎等[31]認(rèn)為,土壤含水率對(duì)土壤呼吸的影響較為復(fù)雜,一定程度上取決于與土壤溫度的相互協(xié)調(diào)。本研究中,土壤總呼吸速率與土壤溫度和含水率的復(fù)合關(guān)系模型的擬合效果優(yōu)于單一模型,說(shuō)明土壤溫度和含水率的交互作用能夠更好地解釋土壤呼吸的變異。此外,不同施肥措施對(duì)農(nóng)田土壤呼吸的影響是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程,因此還需要長(zhǎng)期試驗(yàn)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

    4 結(jié)論

    ①在烤煙生育期,土壤總呼吸速率具有明顯的季節(jié)變化特征,峰值出現(xiàn)在移栽后90 d左右;土壤溫度與土壤總呼吸速率呈顯著正相關(guān),土壤溫度和含水率的交互作用能夠解釋土壤總呼吸速率變異的65.6%~75.3%。②化肥配施有機(jī)肥處理土壤總呼吸速率顯著高于單施化肥處理,其中配施生物有機(jī)肥處理顯著提高了土壤自養(yǎng)呼吸速率和異養(yǎng)呼吸速率,但不同處理間自養(yǎng)呼吸對(duì)總呼吸的貢獻(xiàn)差異不顯著。③土壤總呼吸速率與土壤活性、中活性和高活性有機(jī)碳含量密切相關(guān),配施生物有機(jī)肥和高碳基肥能夠增加煙田土壤總呼吸速率,同時(shí)有助于土壤活性有機(jī)碳的積累。

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