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    交替滴灌配施硝化抑制劑對(duì)夏玉米土壤氨揮發(fā)和土壤酶活性的影響

    2023-05-09 10:34:04付媛媛張瑩瑩劉戰(zhàn)東
    灌溉排水學(xué)報(bào) 2023年4期
    關(guān)鍵詞:銨態(tài)氮夏玉米硝化

    楊 樂(lè),曹 輝,付媛媛,張瑩瑩,高 陽(yáng)*,劉戰(zhàn)東

    (1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 農(nóng)田灌溉研究所,河南 新鄉(xiāng) 453002;2.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 研究生院,北京 100082)

    交替滴灌配施硝化抑制劑對(duì)夏玉米土壤氨揮發(fā)和土壤酶活性的影響

    楊 樂(lè)1,2,曹 輝1,付媛媛1,張瑩瑩1,高 陽(yáng)1*,劉戰(zhàn)東1

    (1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 農(nóng)田灌溉研究所,河南 新鄉(xiāng) 453002;2.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 研究生院,北京 100082)

    【目的】尋求灌水方式和施加硝化抑制劑3,4-二甲基吡唑磷酸(DMPP)對(duì)施肥后夏玉米田土壤氨揮發(fā)影響和土壤氮素轉(zhuǎn)化過(guò)程的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因子。【方法】采用通氣法,設(shè)置常規(guī)淺埋滴灌施加DMPP(DI+DMPP)、淺埋交替滴灌施加DMPP(ADI+DMPP)、常規(guī)淺埋滴灌不施加DMPP(DI+NO)、淺埋交替滴灌不施加DMPP(ADI+NO)共4個(gè)處理,研究灌水方式與添加硝化抑制劑對(duì)玉米生育期內(nèi)氨揮發(fā)速率、氨揮發(fā)累積量和土壤酶活性的影響?!窘Y(jié)果】①在玉米不同生育階段,灌水方式和施加DMPP對(duì)氨揮發(fā)速率的影響不同,其中,施加DMPP可顯著提高拔節(jié)期、抽雄期、灌漿期的土壤氨揮發(fā)速率;交替滴灌只對(duì)大喇叭口期的土壤氨揮發(fā)速率有顯著降低作用。②交替滴灌較常規(guī)滴灌顯著降低了12.70%~45.45%的氨揮發(fā)累積量,然而,施加DMPP處理對(duì)玉米土壤氨揮發(fā)累積量有顯著促進(jìn)作用?!窘Y(jié)論】交替滴灌灌水而不施加硝化抑制劑DMPP的組合處理(ADI+NO)在氨揮發(fā)減排方面效果最優(yōu)。

    玉米;交替滴灌;硝化抑制劑;氨揮發(fā)

    0 引 言

    【研究意義】玉米是中國(guó)第一大糧食作物,2021 年中國(guó)玉米播種面積為4 332 萬(wàn)hm2,總產(chǎn)量2.725 億t,其穩(wěn)產(chǎn)和高產(chǎn)對(duì)保障國(guó)家糧食安全具有重要意義[1]。2002—2021 年,中國(guó)玉米單位面積產(chǎn)量約增加了1 倍[2],其中,氮肥的大量施用在玉米產(chǎn)量提升中起關(guān)鍵作用。然而,過(guò)度施用氮肥也是玉米生產(chǎn)過(guò)程中普遍存在的問(wèn)題。氮肥的不合理施用導(dǎo)致氮肥利用率偏低,氮肥利用率僅為30%~40%[3],這也導(dǎo)致施氮量持續(xù)增加,并產(chǎn)生嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題。如何在豐產(chǎn)的前提下,減少氮肥用量并提高氮肥利用率是當(dāng)前農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)亟待解決的關(guān)鍵問(wèn)題?!狙芯窟M(jìn)展】氨揮發(fā)是農(nóng)業(yè)氮素流失的重要部分,約占總氮素流失的11%[4]。劉陽(yáng)陽(yáng)等[5]、李然等[6]、張英鵬等[7]研究表明,制定科學(xué)合理的水氮管理制度對(duì)氨揮發(fā)有明顯的抑制作用。交替灌溉是一種通過(guò)調(diào)控作物生理生化過(guò)程進(jìn)而實(shí)現(xiàn)生物節(jié)水的灌溉技術(shù),可在不減產(chǎn)條件下有效提高氮素利用效率、減少氨揮發(fā)損失[8]。雷楊莉等[9]研究表明,在適宜的水氮配比條件下,交替灌溉使夏玉米農(nóng)田土壤氨揮發(fā)量顯著降低了39.4%~77.5%。韓坤等[8]在陜西楊凌對(duì)夏玉米進(jìn)行的交替灌溉水氮耦合試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),與常規(guī)均勻灌溉相比,交替灌溉處理的土壤氨揮發(fā)量降低了13.04%~75.55%,而玉米產(chǎn)量并未顯著降低。硝化抑制劑3,4-二甲基吡唑磷酸(DMPP)可抑制硝化-反硝化作用,可延長(zhǎng)銨態(tài)氮存在時(shí)間,促使土壤與植物供需氮素同步,在提高氮素利用效率方面被廣泛使用[10-11]。Qiao 等[12]、Lam 等[13]、高珊等[14]研究表明配施硝化抑制劑對(duì)氨揮發(fā)有促進(jìn)作用,然而,F(xiàn)reney 等[15]、De 等[16]研究顯示,受土壤銨態(tài)氮量和溫度、pH 值等環(huán)境因素的影響,硝化抑制劑對(duì)氨揮發(fā)累積排放量并無(wú)顯著作用?!厩腥朦c(diǎn)】因此,采用交替灌溉并配施硝化抑制劑DMPP 對(duì)農(nóng)田土壤氨揮發(fā)損失特征的影響及土壤氮素轉(zhuǎn)化過(guò)程中的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因子還需要進(jìn)一步探討?!緮M解決的關(guān)鍵問(wèn)題】為此,在防雨棚下開(kāi)展控制試驗(yàn),采用通氣法測(cè)定土壤氨揮發(fā),分析交替滴灌配施DMPP 對(duì)氨揮發(fā)速率、氨揮發(fā)累積量和土壤酶活性的影響,研究結(jié)果可為玉米綠色高效的灌溉施肥技術(shù)構(gòu)建提供科學(xué)依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)區(qū)概況

    試驗(yàn)于2021 年6—10 月于大型啟閉式防雨棚下的測(cè)坑進(jìn)行。研究區(qū)地處暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū),年平均氣溫14 ℃,年日照時(shí)間2 399 h,年平均降水量582 mm。2021 年夏玉米生育期內(nèi)的氣溫和降水如圖1 所示。測(cè)坑面積為6.6 m2(長(zhǎng)3 m、寬2.2 m),土壤為砂壤土,土體深度為2.0 m,體積質(zhì)量為1.51 g/cm3,田間持水率為31.1%(體積含水率)。0~100 cm 土層的平均土壤有機(jī)質(zhì)、速效氮、速效磷、速效鉀質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為7.8 g/kg、21.62 mg/kg、4.96 mg/kg、79.24 mg/kg。

    圖1 2021 年夏玉米生育期的氣溫與降水量變化Fig.1 Changes of temperature and rainfall during the growth period of summer maize in 2021

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    試驗(yàn)采用二因素二水平完全隨機(jī)設(shè)計(jì),分別為①灌溉方式:常規(guī)淺埋滴灌(DI)和交替滴灌(ADI),②施用硝化抑制劑3,4-二甲基吡唑磷酸(DMPP)(1%純N 量)和不施加DMPP。試驗(yàn)設(shè)置常規(guī)淺埋滴灌施加DMPP(DI+DMPP)、淺埋交替滴灌施加DMPP(ADI+DMPP)、常規(guī)淺埋滴灌不施加DMPP(DI+NO)、淺埋交替滴灌不施加DMPP(ADI+NO)共4 個(gè)處理,每個(gè)處理3 次重復(fù),共計(jì)12 個(gè)小區(qū)。滴灌帶間距50 cm,滴頭流量2.2 L/h,滴頭間距20 cm,滴灌帶淺埋深度3 cm。每個(gè)測(cè)坑布設(shè)5 條滴灌帶(圖2),交替滴灌時(shí),滴灌帶按單數(shù)順序?yàn)榈? 組,雙數(shù)為第2 組,每次灌水只開(kāi)1 組,2 組交替灌水;為保證每組滴灌帶的灌水量一致,滴灌帶5 不灌水。為避免測(cè)坑邊際的影響,取樣均在測(cè)坑中間2 條滴灌帶附近進(jìn)行。

    玉米品種為“登海605”,種植密度為67 500株/hm2(行距50 cm,株距30 cm)。前茬作物為冬小麥,玉米于6 月11 日播種,依據(jù)土壤質(zhì)地和播種后土壤含水率[17],灌出苗水0.2 m3,生育期內(nèi)灌水時(shí)間確定通過(guò)獲取每日氣象數(shù)據(jù)計(jì)算參考作物需水量ET0,當(dāng)作物實(shí)際需水量(ETc=Kc×ET0)達(dá)到36 mm 時(shí)灌水,灌水量為36 mm。采用FAO-56 推薦的Penman-Monteith 公式計(jì)算ET0[18],Kc參照新鄉(xiāng)多年總結(jié)作物系數(shù)。玉米生育期的施氮量為200 kg/hm2,其中基施30%氮肥,剩余 70%的氮肥分別在拔節(jié)期(35 kg/hm2)、大喇叭口期(35 kg/hm2)、抽雄期(35 kg/hm2)、灌漿期(35 kg/hm2)施入。磷肥(P2O5)105 kg/hm2和鉀肥(K2O)105 kg/hm2均作為基肥施入。

    圖2 測(cè)坑夏玉米交替滴灌示意圖Fig.2 Schematic diagram of alternate drip-irrigation of summer maize in lysimeter

    1.3 觀測(cè)項(xiàng)目與方法

    1.3.1 土壤氨揮發(fā)量

    采用通氣法[19]測(cè)量土壤氨揮發(fā)量,具體步驟為:①在測(cè)坑內(nèi)放置PVC 管,用于放收集氨氣的海綿(放置位置如圖2 所示),PVC 管外徑尺寸為16 cm,高10 cm;②將浸潤(rùn)磷酸甘油的海綿放入提前安置好的PVC 管中,灌水后第1、2、3、5、7 天08:00收集;③收集的海綿帶回實(shí)驗(yàn)室,用1.0 mol/L 的KCl 溶液浸提:海綿放入500 mL 棕色塑料瓶中后加入300 mL 的KCl 溶液,充分震蕩1 h 取25~40 mL浸取液;④利用流動(dòng)分析儀(AA3,德國(guó))測(cè)定浸提液的銨態(tài)氮量;⑤計(jì)算氨揮發(fā)速率[20]:NH3-N(kg/(hm2·d))=[M/(A×D)]×10-2,其中M 為通氣法裝置每次捕獲氨揮發(fā)量的平均值(NH3-N, mg),A為每個(gè)氨捕獲裝置的內(nèi)橫截面積(m2),D 為連續(xù)捕獲的時(shí)間(d);氨揮發(fā)通量[20]:NH3-N(kg/hm2)=[M/A]×10-2,其中M 為通氣法裝置每次捕獲氨揮發(fā)量的平均值(NH3-N, mg),A 為每個(gè)氨捕獲裝置的內(nèi)橫截面積(m2);氨揮發(fā)累積通量[20]:玉米生育期內(nèi)每次測(cè)定氨揮發(fā)通量之和。交替滴灌處理分干濕區(qū)各收集一處(1、3 滴灌帶工作時(shí),濕區(qū)取B,干區(qū)取A;2、4 滴灌帶工作時(shí),反之),常規(guī)滴灌處理只收集任意一處。

    1.3.2 土壤銨態(tài)氮量

    每次灌水后1、2、3、5、7 d 取樣,在交替滴灌處理的干濕區(qū)的氨氣收集裝置附近取0~20 cm 新鮮土樣,常規(guī)滴灌處理只取氨氣收集裝置附近0~20 cm 新鮮土樣。每份樣品稱10 g,添加2 mol/L 的KCl 溶液50 mL,200~300 r/min 震蕩60 min,過(guò)濾后使用流動(dòng)分析儀(AA3,德國(guó))測(cè)定銨態(tài)氮量。

    1.3.3 土壤酶活性

    于2021 年玉米抽雄期灌水后取玉米根區(qū)附近土壤,取樣深度20 cm,采用蘇州科銘生物技術(shù)有限公司的土壤脲酶試劑盒(分光光度法)、過(guò)氧化氫酶試劑盒(分光光度法)、堿性磷酸酶試劑盒(分光光度法)、土壤熒光素二乙酸酯(FDA)水解酶試劑盒(微量法)測(cè)定相應(yīng)的土壤酶活性。

    1.3.4 統(tǒng)計(jì)分析

    采用 Microsoft Excel 2019 處理試驗(yàn)數(shù)據(jù),SPSS 23 進(jìn)行單因素ANOVA 方差分析和多因素方差分析,Origin 2018 進(jìn)行繪圖。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 夏玉米土壤氨揮發(fā)的季節(jié)變化

    圖3 為不同處理夏玉米土壤氨揮發(fā)速率的動(dòng)態(tài)變化。灌出苗水后10 d 內(nèi)(6 月12—22 日),各處理的氨揮發(fā)速率均呈下降趨勢(shì),其中,施加DMPP處理氨揮發(fā)最低值的出現(xiàn)時(shí)間滯后于未施加DMPP處理。6 月26 日溫度升高,氨揮發(fā)速率顯著增加,隨后降低且整體處于較低狀態(tài)。拔節(jié)期灌水追肥后,各處理氨揮發(fā)速率先增加,第2 天出現(xiàn)峰值后呈降低趨勢(shì)。無(wú)論是否施加DMPP,氨揮發(fā)最大值均出現(xiàn)在常規(guī)淺埋滴灌處理,DI+DMPP、DI+NO 處理氨揮發(fā)速率數(shù)值分別為0.246、0.147 kg/(hm2·d),分別比ADI+DMPP、ADI+NO 處理的氨揮發(fā)速率高18.31%和56.11%。

    圖3 不同處理夏玉米土壤氨揮發(fā)速率的季節(jié)變化Fig.3 Seasonal variation of ammonia volatilization rate in summer maize soil under different treatment

    小喇叭口期灌水前后,各處理氨揮發(fā)速率趨勢(shì)均呈先增加后降低再升高趨勢(shì),2 次峰值處各處理氨揮發(fā)速率差值在0.05~0.15 kg/(hm2·d)之間。大喇叭口期灌水施肥前后,DI+DMPP、DINO 處理的氨揮發(fā)速率明顯上升,第2 天達(dá)到峰值,分別為0.340、0.657 kg/(hm2·d),之后 2 d 內(nèi)急劇下降;ADI+DMPP、ADI+NO 處理的氨揮發(fā)速率峰值分別為0.125、0.113 kg/(hm2·d),并且ADI+DMPP、ADI+NO 處理氨揮發(fā)速率趨勢(shì)與 DI+DMPP、DI+NO 處理相同。DI+DMPP 處理比ADI+DMPP 處理的土壤氨揮發(fā)速率高481.07%,DI+NO 處理比ADI+NO 處理的土壤氨揮發(fā)速率高172.75%,其中,常規(guī)滴灌不施加DMPP 處理的氨揮發(fā)速率出現(xiàn)極高值(0.595 kg/(hm2·d))。

    抽雄期和灌漿期灌水施肥后,各處理土壤氨揮發(fā)速率均在灌水施肥后第2~第3 天內(nèi)達(dá)到最大值,此期間各處理氨揮發(fā)速率較小,在 0.01~0.1 kg/(hm2·d)之間波動(dòng)。

    2.2 夏玉米土壤氨揮發(fā)的累積量

    圖4 為各處理夏玉米整個(gè)生育期內(nèi)土壤氨揮發(fā)累積量,表1 為雙因素方差分析結(jié)果。施加DMPP 對(duì)土壤氨揮發(fā)累積量有顯著影響,施加DMPP 顯著增加了土壤氨揮發(fā)損失(Plt;0.05);DI+DMPP 處理比DI+NO 處理的土壤氨揮發(fā)累積量高 20.73%,ADI+DMPP 處理比ADI+NO 處理的土壤氨揮發(fā)累積量高27.54%。灌水方式也顯著影響氨揮發(fā)累積量,交替滴灌顯著降低了土壤的氨揮發(fā)累積量(Plt;0.05),其中,施加DMPP 條件下,ADI 處理的氨揮發(fā)累積量比DI 處理降低20.61%;未施加DMPP 條件下,與DI 處理相比,ADI 處理的氨揮發(fā)累積量降低了18.3%。DMPP 與灌水方式的交互作用對(duì)土壤氨揮發(fā)累積通量有顯著影響(Plt;0.05),4 個(gè)處理中,DI+DMPP 處理的土壤氨揮發(fā)損失最大,而ADI+NO處理則顯著降低了土壤氨揮發(fā)量。

    圖4 不同處理夏玉米土壤氨揮發(fā)累積量Fig.4 Soil ammonia volatilization accumulation of summer maize under different treatments

    表1 土壤氨揮發(fā)累積量顯著性分析結(jié)果Table 1 Results of significance analysis of soil ammonia volatilization accumulation

    注 *表示不同處理間差異顯著(Plt;0.05)。

    2.3 夏玉米土壤銨態(tài)氮量變化

    圖5 為夏玉米生育期內(nèi)不同處理土壤銨態(tài)氮量的動(dòng)態(tài)變化,表2 給出了不同生育期灌水施肥后峰值處土壤銨態(tài)氮量的顯著性分析結(jié)果。各處理的土壤銨態(tài)氮量變化趨勢(shì)與氨揮發(fā)速率基本一致,但各處理土壤中銨態(tài)氮量在灌水施肥后1 d 內(nèi)即達(dá)到峰值。由表 2 可知,拔節(jié)期灌水施肥后,灌水方式和DMPP 及二者交互作用顯著影響峰值處土壤銨態(tài)氮量(Plt;0.05),其中,在施加DMPP 的2 個(gè)處理中,DI+DMPP 處理的銨態(tài)氮量較ADI+DMPP 處理顯著增加了37.70%,但未施加DMPP 的2 個(gè)處理之間差異不顯著。施加DMPP 顯著增加土壤銨態(tài)氮量。

    圖5 不同處理夏玉米土壤銨態(tài)氮量的季節(jié)變化Fig.5 Seasonal variation of ammonium nitrogen content in summer maize soil under different treatments

    表2 土壤銨態(tài)氮量顯著性分析結(jié)果Table 2 Results of significance analysis of soil ammonium nitrogen content

    小喇叭口期,4 個(gè)處理土壤銨態(tài)氮量相近,灌水方式和施加DMPP 并未對(duì)峰值處土壤銨態(tài)氮量有顯著影響(Pgt;0.05)。

    大喇叭口期灌水施肥后,灌水方式和DMPP 及二者交互作用對(duì)峰值處土壤銨態(tài)氮量有顯著影響(Plt;0.05)。由圖5 可知,ADI+DMPP 處理的銨態(tài)氮量達(dá)到生育期最大值15.80 mg/kg,比ADI+NO 處理土壤銨態(tài)氮量增加 222.45%,然而,DI+NO、ADI+NO 處理的土壤銨態(tài)氮量值接近。抽雄期和灌漿期的土壤銨態(tài)氮量在5~10 mg/kg 之間,灌水方式和DMPP 對(duì)土壤銨態(tài)氮量沒(méi)有顯著影響(Pgt;0.05)。但在這 2 個(gè)生育期土壤銨態(tài)氮量峰值處,ADI+DMPP 處理的土壤銨態(tài)氮量顯著高于其他處理。

    2.4 夏玉米根區(qū)土壤酶的變化

    圖6 為抽雄期灌水施肥后玉米根區(qū)附近的土壤酶活性。脲酶具有促進(jìn)尿素水解成可供作物吸收利用的銨態(tài)氮的作用[19]。無(wú)論是否施加硝化抑制劑DMPP,灌水方式對(duì)脲酶活性無(wú)顯著影響(Pgt;0.05),4 個(gè)處理脲酶活性均在300 μg/(d·g)左右。

    過(guò)氧化氫酶具有減輕有毒物質(zhì)累積對(duì)作物傷害的作用,與土壤微生物活性緊密相關(guān)[21]。在施加DMPP 的2 個(gè)處理中,灌水方式對(duì)過(guò)氧化氫酶活性影響顯著(Plt;0.05),其中,ADI+DMPP 處理的干區(qū)的過(guò)氧化氫酶活性顯著高于DI+DMPP 處理;然而,在未施加DMPP 的處理中,不同灌水方式之間酶活性的差異不顯著(Pgt;0.05)。

    圖6 夏玉米抽雄期根區(qū)土壤酶活性Fig.6 Soil enzyme activity in maize root zone at tasseling stage

    堿性磷酸酶通過(guò)參與土壤中磷循環(huán)過(guò)程,對(duì)土壤理化性質(zhì)產(chǎn)生影響,與土壤養(yǎng)分和土壤微生物量緊密相關(guān)[22]。無(wú)論是否施加硝化抑制劑,灌水方式對(duì)堿性磷酸酶活性均具有顯著影響(Plt;0.05)。施加DMPP 的處理中,ADI+DMPP 處理中的濕區(qū)酶活性比其干區(qū)和DI+DMPP 處理中的酶活性高99.48%和96.56%;然而不施加DMPP 時(shí),ADI+NO 處理的干區(qū)的堿性磷酸酶活性顯著高于DI+NO 處理。

    FDA 水解酶與微生物活性顯著相關(guān)[23]。在施加DMPP 的2 個(gè)處理中,ADI+DMPP 處理中濕區(qū)的FDA 水解酶活性顯著高于DI+DMPP 處理(Plt;0.05);未施加DMPP 處理中的FDA 水解酶活性在28~31 μmol/(d·g)之間,且 2 個(gè)處理間差異不顯著(Pgt;0.05)。

    3 討 論

    灌溉是影響農(nóng)田土壤氮素運(yùn)移和轉(zhuǎn)化過(guò)程的關(guān)鍵因素[24],也顯著影響土壤的氨揮發(fā)。本研究中交替灌溉的氨揮發(fā)通量與常規(guī)灌溉相比顯著降低18.3%~20.61%,這與雷楊莉等[9]研究結(jié)果一致。在玉米生育期內(nèi)的5 次灌水后,氨揮發(fā)速率與土壤銨態(tài)氮量變化趨勢(shì)基本一致,均為先迅速上升,到達(dá)峰值后下降,然后穩(wěn)定在低揮發(fā)速率水平。氨揮發(fā)速率峰值的出現(xiàn)時(shí)間比土壤銨態(tài)氮量晚1 d,原因是尿素施入土壤后,在脲酶的作用下迅速水解,此時(shí)土壤銨態(tài)氮量快速累積,為氨揮發(fā)提供了充足的底物[8]。大喇叭口期灌水后DI+DMPP 處理與DI+NO處理氨揮發(fā)速率高達(dá)0.657、0.125 kg/(hm2·d),其原因可能是施入的尿素在土壤微生物的作用下,加速土壤有機(jī)氮的轉(zhuǎn)化,產(chǎn)生正激發(fā)效應(yīng),使得氨揮發(fā)速率大幅提高[25-26]。本研究在玉米抽雄期灌水施肥后,土壤銨態(tài)氮量出現(xiàn)明顯的峰值,然而,土壤氨揮發(fā)速率出現(xiàn)峰值后卻維持在低揮發(fā)狀態(tài),這可能是由于抽雄期時(shí)玉米根系代謝旺盛,分泌酶活性較高[27]。土壤酶活性與土壤養(yǎng)分緊密相關(guān),酶活性升高,土壤累積養(yǎng)分越高效,作物與微生物對(duì)養(yǎng)分的吸收和固定增多,氮素以氨氣狀態(tài)的損失減小[28]。ADI+DMPP 處理的過(guò)氧化氫酶、堿性磷酸酶、FDA水解酶的活性明顯高于DI+DMPP 處理,這可能是硝化抑制劑影響微生物群落功能,進(jìn)而影響微生物分泌土壤酶[29],而且,其與灌溉方式的交互作用可能促使土壤酶活性發(fā)生改變,這也是施加硝化抑制劑后氨揮發(fā)速率下降較快的原因之一。灌漿期,ADI+DMPP 處理土壤銨態(tài)氮量峰值達(dá)到9.81 mg/kg,顯著高于其3 個(gè)處理,而氨揮發(fā)量與其他處理則無(wú)明顯差異,其原因可能是施加DMPP 抑制硝化-反硝化的作用,增加了土壤中有效氮量;同時(shí),ADI+DMPP 處理中的過(guò)氧化氫酶、堿性磷酸酶、FDA 水解酶活性均顯著高于其他處理(圖6),根區(qū)附近土壤中有毒物質(zhì)減少和養(yǎng)分有效性提高,微生物數(shù)量和代謝提高,加速氮固定和植物吸收營(yíng)養(yǎng),故氨揮發(fā)速率并未大幅提高[20-23]。其中灌水方式對(duì)脲酶活性沒(méi)有顯著影響的原因可能是脲酶活性受溫度、土壤微生物活性等因素的影響[30]。

    氨氧化細(xì)菌是促進(jìn)硝化作用進(jìn)行的主要微生物,向土壤中施入DMPP 可有效降低其活性,抑制銨態(tài)氮短時(shí)間的轉(zhuǎn)化,能較長(zhǎng)久地供植物吸收利用并降低氮損失的概率[31],與此同時(shí),由于滴灌可減小NH4+淋溶損失,氨揮發(fā)通量增加的風(fēng)險(xiǎn)也大大提高。本研究表明,配施DMPP 對(duì)玉米全生育期的氨揮發(fā)速率以及通量有顯著提高作用,這與許多研究[32-34]結(jié)果一致。在灌水基肥施入后,施加DMPP 的處理氨氣揮發(fā)速率有峰值延緩出現(xiàn)的現(xiàn)象,但是每次灌水追肥之后,各處理峰值出現(xiàn)時(shí)間一致,并未出現(xiàn)延緩現(xiàn)象。董怡華等[35]在溫室中研究玉米秸稈覆蓋、脲酶抑制劑與DMPP 對(duì)土壤氨揮發(fā)影響的試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),施肥后施用DMPP 的處理中氨揮發(fā)速率峰值的出現(xiàn)時(shí)間延后,但王甄燁等[36]研究結(jié)果中并未出現(xiàn)此現(xiàn)象。試驗(yàn)結(jié)果可能受土壤質(zhì)地、肥料類型、微生物種類與活性等影響[37],而且由于夏季溫度高,水分蒸發(fā)快,在達(dá)到灌水下限時(shí)灌水急速補(bǔ)充了土壤中缺失的水分,形成利于尿素水解的環(huán)境,也加劇了氨揮發(fā)[38]。

    玉米不同生育階段,灌水方式處理與施加DMPP 處理對(duì)土壤氨揮發(fā)速率的影響不同,這與王林權(quán)等[39]、崔磊等[40]研究結(jié)果一致。本研究中,拔節(jié)期、抽雄期、灌漿期時(shí),施加DMPP 可顯著提升土壤氨揮發(fā)速率;大喇叭口期時(shí),交替滴灌對(duì)土壤氨揮發(fā)速率有顯著降低作用;其他生育期,處理效果不明顯。雖然施加硝化抑制劑DMPP 能有效抑制硝化作用并延長(zhǎng)肥料的時(shí)效性,但對(duì)夏玉米土壤的氨排放有明顯促進(jìn)作用;交替滴灌與施加DMPP 對(duì)氨揮發(fā)累積的影響存在交互效應(yīng),交替滴灌對(duì)氨揮發(fā)累積的降低效應(yīng)小于施加DMPP 對(duì)氨揮發(fā)累積的增加效應(yīng)。

    4 結(jié) 論

    1)灌水方式顯著影響氨揮發(fā),交替滴灌較常規(guī)地下滴灌更加有效降低了12.70%~45.45%的氨揮發(fā)累積量,但受玉米生育期和玉米根區(qū)土壤酶活性影響。

    2)施加硝化抑制劑DMPP 雖然有效抑制硝化過(guò)程,但也顯著增加了玉米全生育期的氨揮發(fā)速率和累積量,施加 DMPP 處理的氨揮發(fā)累積量為5.97~8.10 kg/hm2,而未施加DMPP 處理的氨揮發(fā)累積量為5.01~7.29 kg/hm2。

    3)采取ADI+NO 的組合處理在氨揮發(fā)減排方面效果最優(yōu)。

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    Effect of Alternative Drip Irrigation and Nitrification Inhibitors on Ammonia Volatilization and Soil Enzymatic Activity in a Summer Maize Field

    YANG Le1,2, CAO Hui1, FU Yuanyuan1, ZHANG Yingying1, GAO Yang1*, LIU Zhandong1
    (1. Institute of Filed Irrigation, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Xinxiang 453002, China;2.Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100082, China)

    【Objective】Nitrification inhibitors have been increasingly used over the last decades to reduce nitrogen loss from soil. The objective of this paper is to investigate the combined influence of irrigation and nitrification inhibitors on ammonia volatilization and enzymatic activity in soil.【Objective】The experiment was conducted in a summer maize field using 3,4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) as the nitrification inhibitor. There were four treatments: conventional subsurface drip irrigation with (DI+DMPP) and without (DI+NO) applying DMPP,alternate subsurface drip irrigation with (ADI+DMPP) and without (ADI+NO) applying DMPP. In each treatment,we measured the ammonia volatilization rate at different growing stages, accumulation of ammonia volatilization over the whole growth season, as well as enzymatic activities in the soil.【Result】Irrigation method and DMPP both affected NH3volatilization, but the effect varied with growing stage. Applying DMPP increased ammonia volatilization rate significantly at jointing stage, heading stage, and filling stage, regardless of the irrigation method.It was found that the alternate drip irrigation reduced ammonia volatilization rate significantly but only at the booting stage. Compared to DI treatments, ADI treatments reduced ammonia volatilization accumulation by 12.70%~45.45%, but applying DMPP increased ammonia volatilization from both irrigation treatments significantly.At the heading stage, ADI treatments improved the activities of catalase, alkaline phosphatase and FDA hydrolase in the root zone, but had no significant effect on urease activity. Applying DMPP did not show a noticeable effect on enzymatic activity in the root zone.【Conclusion】Alternate surface drip irrigation without applying nitrification inhibitors can effectively reduce ammonia volatilization and nitrogen loss. It can be used as an improved agronomic method for sustainable production of maize in the studied area.

    maize; alternate drip irrigation; DMPP; ammonia volatilization

    S274;S145

    A

    10.13522/j.cnki.ggps.2022443

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    1672 - 3317(2023)04 - 0038 - 07

    2022-08-09

    國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目(CARS-02);中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技創(chuàng)新工程項(xiàng)目(ASTIP)

    楊樂(lè)(1999-),女。碩士研究生,主要從事非充分灌溉研究。E-mail: Leyang625@163.com

    高陽(yáng)(1978-),男。研究員,主要從事作物與水分關(guān)系研究。E-mail: gaoyang@caas.cn

    責(zé)任編輯:白芳芳

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