胡佳玉, 張 晶, 孔 波, 王慶彬, 胡承孝
(1.新型肥料湖北省工程實(shí)驗(yàn)室/華中農(nóng)業(yè)大學(xué)微量元素研究中心 湖北武漢 430070; 2.華中農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院 湖北武漢 430070; 3.山東蓬勃生物科技有限公司 山東泰安 271099)
我國(guó)是世界氮肥生產(chǎn)和施用的第一大國(guó),尤其在蔬菜、果樹、花卉等經(jīng)濟(jì)效益較高的作物生產(chǎn)中,氮肥用量是普通大田作物的數(shù)倍甚至數(shù)十倍[1],氮肥超量施用現(xiàn)象十分普遍,但我國(guó)氮肥表觀利用率僅為30%~35%,遠(yuǎn)低于世界平均水平[2]。 氮肥增效劑一直被認(rèn)為是提高氮肥利用率的重要手段之一,主要包括硝化抑制劑、脲酶抑制劑、氨穩(wěn)定劑及其他新型增效劑[3]。 本文通過(guò)文獻(xiàn)分析,比較不同氮肥增效劑在提高作物氮肥利用率、生物量和產(chǎn)量及改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、減少溫室氣體排放等方面的效果,為高效、合理利用氮肥增效劑提供參考。
硝化抑制劑是能夠抑制土壤中硝化細(xì)菌、亞硝化細(xì)菌等微生物活性的物質(zhì)的總稱,適宜配合銨態(tài)氮肥或尿素施用[4]。 現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)有數(shù)百種化合物具有硝化抑制效應(yīng),主要有氰胺類、含氮雜環(huán)化合物、含硫化合物、烴類及其衍生物等四大類[5],其中雙氰胺(DCD)、3,4-甲基吡唑磷酸鹽(DMPP)、1-甲基吡唑-1-羧酰胺(CMP)、2-氯-6-三氯甲基吡啶(CP)、乙炔(C2H2)等已在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上得到應(yīng)用[6]。 但DCD 需達(dá)到氮肥用量的10%才有顯著的硝化抑制效果,且作為水溶性制劑易淋溶流失,存在環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)[7-8]。
硝化抑制劑通過(guò)抑制土壤中發(fā)生的硝化、亞硝化及反硝化過(guò)程,延緩?fù)寥乐袖@態(tài)氮向硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化,延長(zhǎng)作物吸收、利用礦化態(tài)氮的時(shí)間。 土壤中參與亞硝化反應(yīng)的細(xì)菌主要有亞硝化單胞菌屬、亞硝化螺菌屬、亞硝化球菌屬和亞硝化葉菌屬;參與硝化反應(yīng)的細(xì)菌主要有硝化桿菌屬、硝化刺菌屬和硝化球菌屬[9]。 反硝化作用一般發(fā)生在嫌氣或低氧的環(huán)境,在硝酸還原酶、亞硝酸還原酶、一氧化氮還原酶、氧化亞氮還原酶的催化作用下依次還原為、NO、N2O、N2,參與反應(yīng)的細(xì)菌主要有假單胞菌屬、產(chǎn)堿桿菌屬[10]。
DCD 的氨基(—NH2)和亞氨基(=NH)與NH3結(jié)構(gòu)相似,以底物競(jìng)爭(zhēng)形式干擾氨氧化細(xì)菌(AOB)對(duì)底物的利用[11];Nuti 等[12]認(rèn)為,DCD 能抑制AOB 呼吸作用的電子轉(zhuǎn)移并干擾細(xì)胞色素氧化酶的功能。 DMPP 僅抑制氨氧化過(guò)程中向NH2OH 的轉(zhuǎn)化[13];Kong 等[14]發(fā)現(xiàn)DMPP 抑制了氨氧化古菌(AOA)和AOB 的細(xì)胞特異性活性。 CP 是氨單加氧酶(AMO)的一種催化底物,但對(duì)AMO 的親和能力弱,通過(guò)氧化產(chǎn)物6-氯吡啶甲酸螯合AMO 活性位點(diǎn)上的Cu2+產(chǎn)生抑制作用[15]。 乙炔作為AMO 的底物,參與催化氧化生成高活性不飽和環(huán)氧化物,并與催化氧化反應(yīng)的蛋白質(zhì)發(fā)生共價(jià)結(jié)合使其失活而抑制硝化作用[16]。
脲酶抑制劑是一類能抑制土壤中脲酶活性的物質(zhì)的總稱,在減緩尿素氮轉(zhuǎn)化、抑制氨揮發(fā)、延長(zhǎng)氮供應(yīng)時(shí)間等方面有突出作用。 國(guó)際上已開發(fā)了70 多種脲酶抑制劑,主要包括重金屬離子類(如陰離子、過(guò)渡金屬離子)、羥肟酸類(如乙酰氧肟酸)、磷酰胺類[如正丁基硫代磷酰三胺(NBPT)、環(huán)乙基磷酸三酰胺(CNPT)、硫代磷酰三胺(TPT)、磷酰三胺(PT)、正丙基硫代磷酰三胺(NPPT)等]、磷酸鹽類、雜環(huán)類化合物、金屬配合物等,其中應(yīng)用較為廣泛的主要有NBPT/n-(正丁基)硫代磷酰三胺(nBTPT)、對(duì)苯二酚(HQ)和苯基磷酰二胺/苯基磷酸二酰胺(PPD/PPDA)等3 種[17]。
有機(jī)小分子類脲酶抑制劑控制尿素水解的作用機(jī)制主要有:①非競(jìng)爭(zhēng)性抑制,即醌類和酚類脲酶抑制劑與脲酶的巰基(—SH)發(fā)生作用,形成硫橋(—S—S—)抑制脲酶活性;②競(jìng)爭(zhēng)性抑制,即酰胺類脲酶抑制劑含有的N、O 原子與脲酶的Ni原子對(duì)接形成配位體(Ni—O、Ni—N),降低尿素與脲酶活性中心結(jié)合的概率;③部分脲酶抑制劑通過(guò)微生物活性抑制或延緩脲酶的形成,間接抑制尿素的水解作用;④重金屬離子(如Ag+、Hg2+)與脲酶結(jié)合改變了脲酶活性中心和結(jié)構(gòu),導(dǎo)致喪失分解尿素的能力。
NBPT 結(jié)構(gòu)基團(tuán)中的硫基(—S)和正丁胺基[—NH(CH2)3CH3]增加了NBPT 與脲酶結(jié)合的概率,—NH2易與脲酶活性部位—SH 結(jié)合[18]。 HQ通過(guò)氧化還原作用使4 ~8 個(gè)—SH 變成—S—S—而降低脲酶活性[19]。 PPD 與尿素分子結(jié)構(gòu)非常相似且親和力極高,其本身及其水解產(chǎn)物磷酰二胺(DAP)能占據(jù)酶活性中心或引起酶蛋白三級(jí)結(jié)構(gòu)改變產(chǎn)生位阻效應(yīng),阻礙酶活性中心與尿素底物結(jié)合,抑制尿素分解[20]。
氨穩(wěn)定劑是一類可以減少氨揮發(fā)損失的物質(zhì)的總稱,主要包括無(wú)機(jī)酸、有機(jī)酸、無(wú)機(jī)鹽類及具有吸附性能的天然物質(zhì)等,其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上應(yīng)用較多的有沸石、腐殖酸和麥飯石。 氨穩(wěn)定劑較少單獨(dú)使用,通常與抑制劑類增效劑混合或與肥料混合,用于開發(fā)基質(zhì)復(fù)合與膠黏型緩/控釋肥料[9]。
1.3.1 沸石
天然沸石是一種鋁硅酸鹽礦物,因Al3+替代Si4+使鋁氧四面體出現(xiàn)負(fù)電荷點(diǎn)且需陽(yáng)離子來(lái)補(bǔ)償;沸石內(nèi)部具有較多的孔隙和通道,比表面積大,易與土壤中的陽(yáng)離子發(fā)生交換和吸附作用[21-22]。 因此,沸石可以增強(qiáng)土壤對(duì)的吸附能力從而提高有效性[23-24]。
1.3.2 腐殖酸
腐殖酸調(diào)節(jié)植物-土壤體系氮素利用的機(jī)制:①促進(jìn)植物根系硝酸鹽吸收同化相關(guān)基因的表達(dá),如腐殖酸使玉米根系硝酸鹽吸收相關(guān)的基因(ZmNRT2.1 和MHA2) 及硝酸鹽同化基因(NR1)均顯著上調(diào)表達(dá)[25-26];②驅(qū)動(dòng)植物根系內(nèi)硝酸鹽轉(zhuǎn)運(yùn),2 種高親和力硝酸鹽轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng),即組成型高親和力轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)(cHATS)和誘導(dǎo)型高親和力轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)(iHATS),均因腐殖酸刺激H+-ATP 酶活性產(chǎn)生質(zhì)子驅(qū)動(dòng)硝酸鹽的轉(zhuǎn)運(yùn)[27];③抑制AOA、AOB 等微生物群落組成和數(shù)量變化,延緩、的生成[28];④腐殖酸的官能團(tuán)與脲酶的—SH 作用形成較大粒徑的絡(luò)合物從而抑制脲酶的活性[29],尤其是腐殖酸能長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定脲酶活性,使尿素緩慢分解并提高氮肥利用率[30]。 因此,腐殖酸既能夠促進(jìn)氮素吸收、同化、轉(zhuǎn)運(yùn),又能夠抑制脲酶轉(zhuǎn)化。
2.1.1 提高氮肥利用率
不同硝化抑制劑可提高氮肥利用率(NUE)4.19% ~69.9%,平均增幅為17.1%,其中CaC2、DMPP、 DCD 的NUE 提高幅度均高于30%,見表1[31-39]。
表1 不同硝化抑制劑提高作物NUE 的效果
2.1.2 提高作物產(chǎn)量
不同硝化抑制劑可提高作物產(chǎn)量-0.5%~134.4%,平均增產(chǎn)16.4%,其中DCD 的增產(chǎn)效果大多在10% 以上, 優(yōu)于其他硝化抑制劑,見表2[38,40-53]。
表2 不同硝化抑制劑提高作物產(chǎn)量的效果
2.1.3 改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)
各種硝化抑制劑均可降低作物產(chǎn)品器官中硝態(tài)氮含量,并提高可溶性糖、可溶性蛋白、抗氧化物(如維生素C)的含量,顯著改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)(見表3)[51,54-57]。
表3 不同硝化抑制劑改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的效果
2.1.4 減少土壤溫室氣體排放
N2O 是一種能破壞大氣臭氧層的溫室氣體,土壤中發(fā)生的硝化和反硝化過(guò)程是N2O 產(chǎn)生的主要途徑,菜地因施用氮肥產(chǎn)生的N2O 排放量占中國(guó)農(nóng)田總排放量的20%左右[58-59]。 硝化抑制劑可使施入土壤的氮素更多的以銨態(tài)氮的形式存在,進(jìn)而減少N2O 的排放。 硝化抑制劑在不同氮肥水平下均能減少N2O 的排放,減排效果隨施氮量的增加而增大[60]。 硝化抑制劑一般可減少N2O 排放量10.0%~98.0%,平均為28.1%;可減少CO2排放量26.9%~56.4%,平均為42.5%;可減少NO 累積排放量25.0% ~77.0%,平均為51.0%[47,50,52,58-69]。 硝化抑制劑減少土壤溫室氣體排放的效果見表4。
表4 硝化抑制劑減少土壤溫室氣體排放的效果
2.2.1 提高NUE
脲酶抑制劑可以提高NUE 7.1%~54.9%,平均為10.1%,見表5[70-74]。
表5 脲酶抑制劑提高NUE 的效果
2.2.2 提高作物產(chǎn)量
脲酶抑制劑能夠延長(zhǎng)氮肥供應(yīng)時(shí)間,提高作物根系活力和固氮酶活性,促進(jìn)作物生長(zhǎng)[20];增產(chǎn)效果顯著,可提高作物產(chǎn)量1.83%~50.4%,平均為9.5%,見表6[49,70,75-79]。
表6 脲酶抑制劑提高作物產(chǎn)量的效果
2.2.3 減少溫室氣體排放
脲酶抑制劑可以減少氨揮發(fā)11.8% ~78.0%,平均為37.0%;此外,還可以分別減少CH4、N2O 排放7.8%~58.2%、11.7%~62.3%,平均分別為25.8%、35.9%。 脲酶抑制劑減少溫室氣體排放的效果見表7[79-86]。
表7 脲酶抑制劑減少溫室氣體排放的效果
2.3.1 提高NUE 和產(chǎn)量
氨穩(wěn)定劑沸石、生物炭、腐殖酸依次提高NUE 0.63% ~85.2%、8.0% ~35.9%、1.87% ~93%,平均分別為17.4%、4.7%、24.0%;依次平均提高作物產(chǎn)量42.3%、12.6%、13.2%。 氨穩(wěn)定劑提高NUE 和作物產(chǎn)量的效果見表8[22,84,87-99]。
表8 氨穩(wěn)定劑提高NUE 和作物產(chǎn)量的效果
2.3.2 改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)
氨穩(wěn)定劑可降低農(nóng)產(chǎn)品的硝酸鹽含量,提高維生素C、可溶性糖、蛋白質(zhì)含量,進(jìn)而顯著改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。 氨穩(wěn)定劑改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的效果見表9[95-98,100-101]。
表9 氨穩(wěn)定劑改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的效果
2.3.3 減少氮損失
表10 結(jié)果[84,102-110]表明:氨穩(wěn)定劑沸石既降低了氨揮發(fā)累積速率,減少氨揮發(fā)損失6% ~48.7%(平均為30.7%),又減少 了氮淋失-7.7%~36.7%(平均為22.7%);生物炭具有吸附或NH3的能力,可減少NH3、N2O 揮發(fā)損失20%左右;腐殖酸進(jìn)入土壤后能抑制施肥區(qū)尿素的水解,減少氨揮發(fā)損失13.39% ~40.9% (平均為26.1%)、氮淋失52.1%,但也有報(bào)道腐殖酸會(huì)提高土壤脲酶活性,促進(jìn)NH3揮發(fā)[111-112]。
表10 氨穩(wěn)定劑減少氨揮發(fā)或氮淋失的效果
內(nèi)生菌提取物ZNC 的商品名為“智能聰”,來(lái)源于沙棘內(nèi)生菌宛氏擬青霉。 ZNC 的田間施用量很少,效果卻非常明顯,一方面可提高NUE 或氮含量,增加作物產(chǎn)量或生物量-22.1%~64.2%(平均18.1%);另一方面可提高植株超氧化物歧化酶(SOD)、過(guò)氧化氫酶(CAT)、過(guò)氧化物酶(POD)的活性,促進(jìn)新生器官(如根、芽)發(fā)育,降低病害發(fā)生率0.70%~74.4%(平均為20.5%)。ZNC 是通過(guò)激發(fā)植物自身代謝活力,促進(jìn)養(yǎng)分吸收利用和植株生長(zhǎng)發(fā)育,增強(qiáng)抗性,提高產(chǎn)量(見表11)[113-122]。
表11 內(nèi)生菌提取物ZNC 的作用及效果
ZNC 的田間高效施用技術(shù)和作用機(jī)制都亟需進(jìn)一步的研究。
植物源硝化抑制劑(BNIs)是一種環(huán)境友好型抑制劑,是由植物根系產(chǎn)生和分泌,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)濕生臂形草[123]、高粱[124]、水稻[125]、苦楝樹[126]、楊梅[127]等能夠釋放生物硝化抑制劑。 BNIs 主要通過(guò)抑制氨單加氧酶和羥胺氧化還原酶來(lái)抑制硝化作用, 不同來(lái)源BNIs 的抑制方式不同, 見表12[124-131]。
表12 植物源硝化抑制劑的來(lái)源和作用機(jī)制
BNIs 通過(guò)抑制土壤硝化細(xì)菌和反硝化細(xì)菌的活性,減少因硝化和反硝化作用引起的氮素?fù)p失及溫室氣體排放。 已有研究發(fā)現(xiàn),BNIs 可提高NUE 2.6%~6.7%(平均4.5%),增加產(chǎn)量5.6%~39.4%(平均10.3%),減少N2O 排放18.1% ~96%(平均40.0%),表明植物源硝化抑制劑在減少N2O 排放方面的潛力巨大。 植物源硝化抑制劑的作用和效果見表13[128,132-137]。
表13 植物源硝化抑制劑的作用及效果
基于文獻(xiàn)數(shù)據(jù),對(duì)NUE 的提高,硝化抑制劑平均為17.1%,脲酶抑制劑平均為10.1%,氨穩(wěn)定劑沸石、生物炭、腐殖酸依次為17.4%、4.7%、24.0%,ZNC 和BNIs 平均在7.0%左右,表明硝化抑制劑的效果較為突出和顯著。 硝化抑制劑平均減少N2O、CO2、NO 排放分別為28.1%、42.5%、51.0%;脲酶抑制劑平均減少氨揮發(fā)37.0%,平均減少CH4、N2O 排放分別為25.8%、35.9%;沸石和腐殖酸平均減少氨揮發(fā)分別為30.7%、26.1%,BNIs 平均減少N2O 排放40.0%;即在減少溫室氣體排放方面,硝化抑制劑的效果較好,脲酶抑制劑的效果較廣,BNIs 的潛力巨大。在作物增產(chǎn)方面,硝化抑制劑、脲酶抑制劑平均增產(chǎn)分別為16.4%、9.5%,氨穩(wěn)定劑沸石、生物炭、腐殖酸平均增產(chǎn)依次為42.3%、12.6%、13.2%,ZNC 和BNIs 平均增產(chǎn)分別為18.1%、10.3%,各增效劑大多增產(chǎn)15%左右。 在改善作物品質(zhì)方面,硝化抑制劑尤其是DCD 可以顯著降低農(nóng)產(chǎn)品中硝酸鹽的積累量,并提高可溶性糖、可溶性蛋白、維生素C 的含量,氨穩(wěn)定劑尤其是腐殖酸能夠顯著提高維生素C、可溶性糖的含量及糖酸比,ZNC 能增強(qiáng)植物抗性、降低病害發(fā)生率。 總體而言,硝化抑制劑、脲酶抑制劑、氨穩(wěn)定劑在提高NUE、產(chǎn)量、產(chǎn)品品質(zhì)和減少溫室氣體排放、氮損失等方面都有顯著的作用和效果;ZNC 和BNIs 分別在氮肥增效、溫室氣體減排等方面具有特殊作用。
硝化抑制劑、脲酶抑制劑大多為化學(xué)合成,既存在用量大、價(jià)格貴的問(wèn)題,又存在環(huán)境污染和生態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn),如醌類化合物易傷害土壤微生物、作物,CP 施用量為8.0 ~14.0 mg/kg 時(shí)可使大豆地上部和地下部生物量減少50%[138]。 氨穩(wěn)定劑主要通過(guò)吸附等物理過(guò)程以及促進(jìn)作物利用來(lái)提高NUE,環(huán)境污染、生態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)不大,但也存在用量過(guò)大及資源不足的問(wèn)題。 為此,相關(guān)研究人員通過(guò)實(shí)施新的策略以達(dá)到提高NUE 和減少氮環(huán)境污染的目的:①氮肥減量與增效配合,如氮肥減量20% 配合增效劑使玉米增產(chǎn)10.24% ~17.05%,實(shí)現(xiàn)減氮不減產(chǎn)[139];②配合增效,即2 種或2 種以上的氮肥增效劑配合使用,如HQ 配合DCD 可減少CH4排放量58%[140],DMPP 配合生物炭顯著降低了中性水稻土的AOB 豐度并分別提高水稻籽粒產(chǎn)量、NUE 為8.5%、10.6%[102];③開發(fā)新型多功能產(chǎn)品,如湖南泰谷生態(tài)工程有限公司開發(fā)了一種由多種植物粉末、黃腐酸、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等配制而成的氮肥有機(jī)增效劑[141]。
《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中提出:以化肥減量增效為重點(diǎn),集成推廣科學(xué)施肥技術(shù);開發(fā)農(nóng)業(yè)生態(tài)價(jià)值,落實(shí)2030 年前力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的要求,研發(fā)種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程溫室氣體減排技術(shù)。 這意味著氮肥增效劑在化肥減量增效、溫室氣體減排中的作用將得到進(jìn)一步的重視和充分發(fā)揮。 基于氮肥增效劑已有的研究和應(yīng)用,以推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展為主導(dǎo),圍繞投入品綠色、減量,建議按照減量增效、內(nèi)生增效、整合增效深入推進(jìn)氮肥增效劑的研究和應(yīng)用:①減量增效,即基于作物養(yǎng)分科學(xué)定量以減少肥料尤其氮肥用量的條件下,研究和評(píng)價(jià)增效劑的作用和效果,避免增效劑屏蔽過(guò)量施肥的低效;②內(nèi)生增效,即基于作物自身代謝活力、能力,在促進(jìn)養(yǎng)分吸收利用和生長(zhǎng)發(fā)育的前提下,研究和揭示增效劑的作用和機(jī)制,避免增效劑遮擋化學(xué)過(guò)程的負(fù)效;③整合增效,即基于作物生長(zhǎng)環(huán)境因子、過(guò)程,在保障植株健康和生態(tài)安全的基礎(chǔ)上,整合和發(fā)揮增效劑的作用和功能。 因此,應(yīng)全鏈條研究和設(shè)計(jì)肥料增效劑,即以生物源(如ZNC 和BNIs)增效劑的“促生”作用為主導(dǎo),以物理性(如腐殖酸)增效劑的“載體”作用為支撐,以化學(xué)性(如HQ、DCD 等)增效劑的“靶向”作用為輔助,積極推進(jìn)增效劑向綠色、少量、高效轉(zhuǎn)變。