辛云玲, 彌蕓, 李群, 朱穎, 董強(qiáng)
陜西省林業(yè)科學(xué)院黃土高原水土保持與生態(tài)修復(fù)國(guó)家林草局重點(diǎn)試驗(yàn)室, 陜西 西安 710082
半干旱地區(qū)風(fēng)沙土土粒分散、結(jié)構(gòu)性差、養(yǎng)分含量低,土壤水分和養(yǎng)分是干旱區(qū)造林的主要限制因子[1],在林木生長(zhǎng)發(fā)育關(guān)鍵時(shí)期,短期干旱便會(huì)影響林木生長(zhǎng),合理科學(xué)的節(jié)水保肥措施可以有效提高造林成活率[2]。保水劑作為一種高分子材料,反復(fù)吸水功能可以有效提高土壤持水能力,近年來(lái),針對(duì)保水劑對(duì)植物生長(zhǎng)影響研究較多,如施加高分子保水材料可以促進(jìn)玉米、小麥、馬鈴薯等作物種子萌發(fā),并顯著提高作物產(chǎn)量[3-4]。保水材料用于干旱區(qū)造林時(shí),也可以有效提高油松、側(cè)柏、紫穗槐等樹(shù)種的苗木成活率,臭椿的側(cè)根長(zhǎng)度及數(shù)量、地上部分生物量及根系生物量[5]。微生物菌劑是一種優(yōu)良的土壤改良劑,微生物菌肥通過(guò)土壤微生物分布、酶活性進(jìn)而影響植物的生長(zhǎng),提高植物抗逆性[6]。常用的枯草芽孢桿菌可以分泌蛋白酶、纖維素酶等多種酶類(lèi)以及多種維生素,通過(guò)提高土壤中養(yǎng)分含量來(lái)促進(jìn)植物生長(zhǎng)[7-8]。
當(dāng)前,微生物菌肥在小麥、燕麥等作物以及番茄、黃瓜等蔬菜中已得到廣泛應(yīng)用[9-12],而與保水劑混合施用在半干旱區(qū)造林中的應(yīng)用研究較少。刺槐(Robinia pseudoacacia)和山杏(Armeniaca sibirica)因其具有易成活、抗旱能力和適應(yīng)環(huán)境能力強(qiáng)等優(yōu)良性狀,是我國(guó)北方地區(qū)先鋒造林樹(shù)種[13],通過(guò)使用保水劑和微生物菌劑等材料可以改良土壤水分養(yǎng)分情況,從而達(dá)到提高林分質(zhì)量的目的。植物生長(zhǎng)依賴(lài)于對(duì)土壤水分、養(yǎng)分的利用,如果施加保水劑和菌劑濃度過(guò)高,植物根系的吸收作用會(huì)因?yàn)橥寥罎B透壓增大而被抑制[15],而濃度過(guò)低可能達(dá)不到作用效果濃度,植物功能性狀是植物對(duì)環(huán)境變化最直接的響應(yīng),株高、地徑和植物葉面積等是最便于觀測(cè)的指標(biāo)[9],因此,通過(guò)試驗(yàn)手段分析不同濃度下生長(zhǎng)情況差異,尋找促進(jìn)植物生長(zhǎng)的最佳濃度,對(duì)半干旱區(qū)造林工作中環(huán)境材料施用具有一定指導(dǎo)意義。
試驗(yàn)地點(diǎn)位于陜西省榆林市治沙研究所沙地植物園苗圃,海拔約為1 300 m,屬溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候,冬春季多風(fēng),年均風(fēng)速2.3 m·s-1,年均溫7.9~8.6℃,年降雨量約400 mm,日照時(shí)數(shù)3 300~3 700 h,無(wú)霜期130~150 d,土壤為風(fēng)沙土。
刺槐和山杏苗木分別網(wǎng)購(gòu)于綠化苗木零售店(江蘇)、新晉商苗木種子公司(山西),選取長(zhǎng)勢(shì)健康且高度基本一致的刺槐(1年生)和山杏(2年生)苗木作為試驗(yàn)材料,共計(jì)54株。
試驗(yàn)于2022年4—10月進(jìn)行,參考材料公司施用建議及保水劑和微生物菌劑在半干旱區(qū)應(yīng)用相關(guān)文獻(xiàn)[1,5]后,試驗(yàn)設(shè)置二因素三水平正交試驗(yàn),共9組處理(見(jiàn)表1),每種處理3個(gè)重復(fù),共54盆。保水劑選擇的是山東聊城華豐化工科技有限公司生產(chǎn)的100目吸水倍率600倍的SAP抗旱保水劑,微生物菌劑選擇山東綠隴生物科技有限公司生產(chǎn)的活菌360產(chǎn)品,由枯草芽孢桿菌和哈茨木霉菌復(fù)配而成,有效活菌數(shù)≥10 億·g-1,含有營(yíng)養(yǎng)性水溶載體及γ-聚谷氨酸等成分。盆栽試驗(yàn)花盆為塑料花盆,外口徑32 cm,高30 cm,底徑21 cm,每盆裝土11 kg,土壤選擇當(dāng)?shù)仫L(fēng)沙土。山杏和刺槐苗用濃度2‰的生根粉溶液浸泡2 h,按設(shè)置濃度加入保水劑和微生物菌劑后與土壤混勻,苗木栽植后拍實(shí)表面,第一次澆透水,緩苗期一月,期間為保證成活,每周澆一次水,之后兩周一次,澆水量2 L·盆-1。
表1 不同處理保水劑微生物菌劑施用量Tab. 1 Application amount of water-retaining agent and microbial inoculum for different treatment
表2 K值分析表Tab. 2 K-value analysis
將苗木種植在花盆中后,用皮尺、游標(biāo)卡尺測(cè)定不同處理下刺槐和山杏苗木的株高和地徑初始值,9月末試驗(yàn)結(jié)束時(shí)再次測(cè)定苗木的株高和地徑。選取苗木中上部20片葉子使用Yaxin-1241(北京雅欣理儀科技有限公司)葉面積儀測(cè)定葉片長(zhǎng)、寬、面積和周長(zhǎng)等參數(shù)。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)在Excel軟件中進(jìn)行整理,使用SPSS24.0軟件進(jìn)行差異顯著性分析,用LSD法(a=0.05)、k值分析法對(duì)不同處理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,使用Origin2018軟件進(jìn)行圖表繪制。
在不同處理中,刺槐和山杏株高生長(zhǎng)量均顯示出顯著差異性。對(duì)照組(T1)刺槐株高生長(zhǎng)量最小為40.46 cm,最大值為109.07 cm(T7),是最小值的2.69倍。比較T1,T2,T3三組數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),單施微生物菌劑可以大幅提高刺槐株高生長(zhǎng)量,但不同濃度之間無(wú)明顯差異,施用微生物菌劑對(duì)山杏的株高生長(zhǎng)量基本沒(méi)有影響;20 g·株-1保水劑處理下(T4,T5,T6),不同濃度微生物菌劑對(duì)刺槐株高生長(zhǎng)沒(méi)有規(guī)律性影響,但隨濃度增大,山杏的生長(zhǎng)量逐漸減少,出現(xiàn)了抑制作用;保水劑用量30 g·株-1(T7,T8,T9)時(shí),刺槐和山杏生長(zhǎng)量隨微生物菌劑濃度變化不明顯。
0 g·株-1微生物菌劑處理(T1,T4,T7),刺槐株高生長(zhǎng)量呈顯著增加趨勢(shì),20 g·株-1(T4)保水劑濃度最有利于山杏生長(zhǎng);微生物菌劑用量為5 g·株-1時(shí)(T2,T5,T8),0 g·株-1保水劑為刺槐株高生長(zhǎng)最佳濃度,山杏生長(zhǎng)量與保水劑濃度變化呈正相關(guān);10 g·株-1微生物菌劑處理下(T3,T6,T9),刺槐和山杏均呈現(xiàn)“V”形變化。0 g·株-1和30 g·株-1保水劑濃度更有利于植物高生長(zhǎng)。綜合來(lái)看,單施保水劑或者微生物菌劑對(duì)刺槐和山杏生長(zhǎng)都有明顯促進(jìn)作用,最大用量處理效果最好,同時(shí)施用時(shí),10 g·株-1保水劑+30 g·株-1微生物菌劑表現(xiàn)最佳。
圖1 不同處理下的植株高度Fig. 1 Plant height under different treatments
刺槐的地徑生長(zhǎng)量介于2.21—6.42 cm之間,最大值在單施10 g·株-1微生物菌劑組(T3),比最小值高出1.9倍,山杏的地徑生長(zhǎng)量范圍在3.83—6.39 cm之間,最大值為6.39 cm(T2),兩種植物不同處理之間地徑生長(zhǎng)量存在顯著差異性。0 g·株-1保水劑處理下(T1,T2,T3),10 g·株-1微生物菌劑處理對(duì)刺槐地徑生長(zhǎng)促進(jìn)最顯著,5 g·株-1和0 g·株-1微生物菌劑處理(T2和T3)兩組沒(méi)有顯著差異,山杏表現(xiàn)與之不同,微生物菌劑的施用明顯提高了地徑生長(zhǎng)量,但是不同用量之間無(wú)顯著差異;0 g·株-1保水劑處理下(T4,T5,T6),刺槐和山杏地徑生長(zhǎng)量隨微生物菌劑濃度變化呈“v”字形和倒“v”形,施加微生物菌劑兩個(gè)處理組刺槐地徑生長(zhǎng)顯著低于對(duì)照組,5 g·株-1微生物菌劑對(duì)山杏地徑生長(zhǎng)促進(jìn)最為顯著;30 g·株-1保水劑處理時(shí)(T7,T8,T9),山杏和刺槐地徑生長(zhǎng)量均無(wú)顯著提高。
對(duì)比T1,T4,T7三組數(shù)據(jù)來(lái)看,0 g·株-1微生物菌劑處理下,不同濃度保水劑處理對(duì)刺槐和山杏地徑生長(zhǎng)均無(wú)明顯促進(jìn)作用,20 g·株-1保水劑較之30 g·株-1處理山杏地徑生長(zhǎng)狀況更優(yōu);5 g·株-1微生物菌劑處理下(T2,T5,T8),刺槐地徑生長(zhǎng)量隨保水劑濃度變化無(wú)顯著差異,山杏地徑生長(zhǎng)量在30 g·株-1保水劑處理下明顯減少;10 g·株-1微生物菌劑(T3,T6,T9)處理下,保水劑的施用對(duì)地徑生長(zhǎng)產(chǎn)生了抑制作用。通過(guò)分析可以看出,單獨(dú)施加微生物菌劑、20 g·株-1保水劑+5 g·株-1微生物菌劑(T2,T3)對(duì)山杏地徑生長(zhǎng)促進(jìn)作用明顯,除T2處理外,其他組處理對(duì)刺槐地徑生長(zhǎng)均無(wú)促進(jìn)作用。
圖2 不同處理下的植株地徑Fig. 2 Ground diameter under different treatments
不同處理下葉面積表現(xiàn)出較大差異。處理T2和處理T8山杏葉面積大小均顯著高于其他處理組,分別是對(duì)照組(T1)的160.63%,163.32%。刺槐葉面積最大的是處理組T5,達(dá)到978.68 mm2,是最小值的1.64倍,其他處理組葉面積值均大于對(duì)照組(595.23 mm2)。0 g·株-1和30 g·株-1保水劑處理中(T1,T2,T3,和T7,T8,T9),隨微生物菌劑濃度增加,山杏葉面積變化呈倒“v”形趨勢(shì),5 g·株-1微生物菌劑處理下葉片生長(zhǎng)狀況最佳(T2和T8),20 g·株-1保水劑+5 g·株-1微生物菌劑(T5)施加時(shí)山杏葉面積反而低于對(duì)照組。刺槐在單施10 g·株-1株微生物菌劑(T2)和20 g·株-1保水劑+5 g·株-1微生物菌劑(T5)混施處理下,葉面積顯著大于對(duì)照組;保水劑用量為20 g·株-1時(shí),山杏葉面積在不同微生物菌劑濃度處理下葉面積顯著低于對(duì)照組,10 g·株-1微生物菌劑處理對(duì)刺槐葉面積促進(jìn)作用明顯;30 g·株-1保水劑處理下(T7,T8,T9),施加5 g·株-1微生物菌劑對(duì)山杏和刺槐葉片生長(zhǎng)促進(jìn)作用均比較顯著。
對(duì)比T1,T4,T7三組處理,20 g·株-1(T4)保水劑處理下山杏葉面積顯著低于對(duì)照組,30 g·株-1保水劑(T7)處理下山杏葉面積與對(duì)照組無(wú)顯著差異,刺槐葉面積與對(duì)照組相比顯著提高。當(dāng)同樣施加5 g·株-1微生物菌劑(T2,T5,T8)時(shí),0 g·株-1保水劑(T2)和30 g·株-1保水劑(T8)處理更有利于山杏葉片生長(zhǎng),刺槐僅在30 g·株-1保水劑處理下體現(xiàn)出了顯著的促進(jìn)作用。施加10 g·株-1微生物菌劑時(shí),刺槐和山杏的葉面積與對(duì)照組相比均無(wú)明顯差異。
圖3 不同處理下的葉面積Fig. 3 Leaf area under different treatments
由極差R分析可以看出,保水劑對(duì)刺槐的株高和葉面積生長(zhǎng)影響較之微生物菌劑更為顯著,均呈現(xiàn)出先降后升的規(guī)律,對(duì)地徑生長(zhǎng)影響作用差異不大。刺槐株高保水劑K值最大的是K3,說(shuō)明30 g·株-1保水劑為最佳施用濃度,微生物菌劑的K值大小為K3>K2>K1,表明隨微生物菌劑濃度的升高,對(duì)株高生長(zhǎng)促進(jìn)作用也是逐漸升高。刺槐地徑保水劑K值K1>K3>K2,表明保水劑對(duì)刺槐地徑生長(zhǎng)起到了抑制作用,微生物菌劑K值最小值為K2,表明5 g·株-1微生物菌劑用量不利于地徑生長(zhǎng)。分析葉面積K值可知,30 g·株-1保水劑和5 g·株-1微生物菌劑處理更有利于葉面積的增加。
對(duì)于山杏來(lái)說(shuō),微生物菌劑對(duì)株高生長(zhǎng)影響比保水劑影響顯著,對(duì)地徑生長(zhǎng)量和葉面積的影響差別不大。對(duì)比株高K值可以發(fā)現(xiàn),不同水平微生物菌劑和保水劑處理下K值波動(dòng)較小,30 g·株-1保水劑K值最大,不施加微生物菌劑下株高生長(zhǎng)情況最佳。微生物菌劑和保水劑對(duì)山杏地徑影響規(guī)律與刺槐基本一致。20 g·株-1保水劑和5 g·株-1微生物菌劑是葉面積生長(zhǎng)的最佳濃度。
土壤是植物生長(zhǎng)發(fā)育的物質(zhì)基礎(chǔ),微生物菌肥含有的菌群通過(guò)微生物和相關(guān)代謝促進(jìn)植物生長(zhǎng)[16]。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),微生物菌劑和保水劑混合施用對(duì)兩種植物生長(zhǎng)均有一定的促進(jìn)作用,但在不同植物和不同指標(biāo)上影響程度不同。當(dāng)配比為僅施加30 g·株-1保水劑(T7)時(shí),對(duì)山杏株高的促進(jìn)作用最為顯著,單施20 g·株-1保水劑時(shí)(T4)更有利于刺槐株高生長(zhǎng),單施保水劑或者微生物菌劑時(shí),濃度越大促進(jìn)作用越顯著,在混施處理中30 g·株-1保水劑+10 g·株-1微生物菌劑效果最好,綜合來(lái)看,單施比混施促進(jìn)作用明顯,與宋雙雙[15]研究油松在環(huán)境材料下株高變化規(guī)律基本一致。
保水劑和微生物菌劑對(duì)苗木地徑生長(zhǎng)影響規(guī)律與株高影響規(guī)律存在差異,單施5 g·株-1微生物菌劑(T2)和20 g·株-1保水劑+5 g·株-1微生物菌劑(T5)混施兩種處理對(duì)山杏地徑生長(zhǎng)促進(jìn)作用最為顯著,各處理對(duì)刺槐的地徑生長(zhǎng)無(wú)顯著促進(jìn)作用,混施處理甚至抑制了刺槐的地徑生長(zhǎng),可能原因是由于試驗(yàn)觀測(cè)周期有限,地徑生長(zhǎng)量較之株高和葉面積等性狀變化量較小,因此無(wú)法體現(xiàn)出規(guī)律。植物葉片是對(duì)環(huán)境變化最為敏感的器官,與植物對(duì)土壤養(yǎng)分獲取關(guān)系密切[17],分析結(jié)果表明5g.株-1微生物菌劑(T2)和30 g·株-1保水劑+5 g·株-1微生物菌劑(T8)兩種處理下山杏葉面積均值最大,20 g·株-1保水劑+5 g·株-1微生物菌劑(T5)處理刺槐葉面積促進(jìn)效果最為顯著。綜合分析發(fā)現(xiàn)保水劑對(duì)刺槐的株高和葉面積生長(zhǎng)影響較之微生物菌劑更為顯著,均呈現(xiàn)出先降后升的規(guī)律,對(duì)地徑生長(zhǎng)影響作用差異不大。植物生長(zhǎng)受多種因素的干擾,下一步將深入研究保水劑和微生物菌劑混施下土壤養(yǎng)分、微生物、酶等多重因子對(duì)植物生理生長(zhǎng)綜合作用機(jī)理,為半干旱區(qū)科學(xué)造林,提升林分質(zhì)量提供新方法。