摘要:為保證三七[Panax notoginseng(Burk)F. H. Chen]藥材的質(zhì)量穩(wěn)定與溯源,簡化施肥并提高其種植效率,進(jìn)行了田間小區(qū)肥料替代試驗(yàn)。以習(xí)慣施肥為對照(CK),基于聚磷酸銨型水溶肥(SRF)設(shè)計(jì)替代施肥(T1)、減量施肥(T2)、配方施肥(T3)3個(gè)處理。結(jié)果表明,SRF處理下,三七的農(nóng)藝性狀和氮(N)、磷(P)、鉀(K)營養(yǎng)成分,以及土壤中有機(jī)質(zhì)(SOM)、陽離子交換量(CEC)等土壤理化性質(zhì)與CK相比無顯著差異;與CK相比,T3沒有改變土壤細(xì)菌的物種多樣性和豐富度,也未對土壤真菌的物種豐富度產(chǎn)生影響,但T3提高了土壤真菌的物種多樣性。相比習(xí)慣施肥,聚磷酸銨型水溶肥在實(shí)現(xiàn)三七節(jié)本、增效種植的同時(shí),還可以通過改善土壤菌群結(jié)構(gòu)降低施肥對土壤環(huán)境的危害,可大面積推廣應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:聚磷酸銨; 水溶肥; 三七[Panax notoginseng(Burk)F. H. Chen]; 土壤微生物
中圖分類號:S567.23+6;S154" " " " "文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A" " " " 文章編號:0439-8114(2025)02-0128-10
DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2025.02.020 開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識碼(OSID):
Abstract: To safeguard the quality consistency and traceability of Panax notoginseng, while streamlining fertilization practices and enhancing cultivation efficiency, a field plot fertilizer substitution trial was executed. Employing traditional fertilization as the control(CK), three distinct experimental treatments were crafted utilizing ammonium polyphosphate water-soluble fertilizer (SRF): Alternative fertilization (T1), reduced fertilization (T2), and formula fertilization (T3). The results showed that under SRF treatment, there were no significant differences in agronomic traits, nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K) nutrients, soil organic matter (SOM), cation exchange capacity (CEC) and other soil physical and chemical properties of Panax Notoginseng compared with CK. Compared with CK, T3 did not change the species diversity and richness of soil bacteria, and did not affect the species richness of soil fungi, but T3 increased the species diversity of soil fungi. Compared with conventional fertilization, ammonium polyphosphate water-soluble fertilizer could not only achieve cost saving and efficiency improvement for the cultivation of Panax notoginseng, but also reduce the harm of fertilization to the soil environment by improving the structure of soil flora, soit could be widely applied.
復(fù)方丹參片的主要有效成分三七,為五加科人參屬植物三七[Panax notoginseng(Burk)F. H. Chen]的干燥根及根莖,具有活血化瘀、消腫定痛、增強(qiáng)免疫力等功效[1],被廣泛應(yīng)用于治療冠心病、心絞痛、腦血栓等心血管疾病。三七藥材在生產(chǎn)過程中質(zhì)量差異較大,為保證產(chǎn)品用料的質(zhì)量均一、穩(wěn)定,對三七的相關(guān)成長與影響因素進(jìn)行一系列研究。
在三七的傳統(tǒng)種植管理中,農(nóng)民通常憑經(jīng)驗(yàn)施肥,普遍存在施肥不均勻、肥量過高或過低的情況。不合理施肥不僅影響三七的產(chǎn)量和品質(zhì),還會(huì)為害土壤環(huán)境,造成土壤菌群失調(diào)、理化性質(zhì)改變等。研究表明,氮、磷、鉀肥施肥量分別高于300、360、540 kg/hm2時(shí),三七的產(chǎn)量、品質(zhì)降低,根腐病發(fā)病率增加。游琪[2]的研究表明施肥量過低時(shí)三七營養(yǎng)供給不足,產(chǎn)量、品質(zhì)下降,施肥過多時(shí)土壤菌群結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。
聚磷酸銨型水溶肥是一種新型水溶肥原料,易吸收、見效快,可減少肥料在土壤中的富集,進(jìn)而降低肥料用量[3,4]。其水解后能同時(shí)提供正磷酸態(tài)磷素和銨態(tài)氮素,具有溶解度高、含磷量高、安全高效、施肥簡便等優(yōu)點(diǎn),在農(nóng)作物生產(chǎn)中被廣泛應(yīng)用。研究表明,聚磷酸銨型水溶肥能提高馬鈴薯、茄子、甜瓜、草莓、小白菜、番茄和大蔥等作物的產(chǎn)量和品質(zhì)[5-8]。劉昱等[9]、崔秋禹[10]的研究表明聚磷酸銨型水溶肥在作物中的有效吸收率很高,比普通化肥高80%~90%,且能夠促進(jìn)作物生長,提高品質(zhì)。張曼麗等[11]的研究發(fā)現(xiàn)聚磷酸銨型水溶肥有助于提高哈密瓜種植土壤Proteobacteria(變形菌門)、Acidobacteria(酸桿菌門)、Nitrosomonadales(亞硝化單胞菌目)、Myxococcales(黏球菌目)在物種菌群中的比例。其中Nitrosomonadales(亞硝化單胞菌目)有助于土壤中氮素的轉(zhuǎn)化[12],氮素轉(zhuǎn)化則有利于作物吸收營養(yǎng)物質(zhì),從而提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)。施用聚磷酸銨型水溶肥還能改善土壤理化性質(zhì),調(diào)節(jié)土壤氮磷鉀含量、降低土壤pH、增加有機(jī)質(zhì)(SOM)含量[13]。
針對三七生長特性和施肥中存在的問題,開展施肥技術(shù)創(chuàng)新對保障藥材安全和保護(hù)生態(tài)環(huán)境意義重大。因此,本研究以典型陰生藥用植物三七為研究對象,開展聚磷酸銨型水溶肥肥效試驗(yàn),研究其對三七植株、土壤微生物、土壤理化性狀的影響,為聚磷酸銨型水溶肥在三七規(guī)范化種植應(yīng)用上提供理論依據(jù),從而提高三七的肥料利用率和改善耕地生態(tài)環(huán)境。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)概況
從2017年1月開始,在文山壯族苗族自治州丘北縣(24°46′70″N、103°56′42″E),以移栽后一年生三七種苗為試驗(yàn)材料,開展為期2年的肥效替代試驗(yàn)。當(dāng)?shù)亓?xí)慣施肥為氮∶磷∶鉀=1∶1∶3,氮肥(N)年用量150 kg/hm2,磷肥(P2O5)年用量150 kg/hm2,鉀肥(K2O)年用量450 kg/hm2。
1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)與方法
1.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
以習(xí)慣施肥為對照(CK),基于聚磷酸銨型水溶肥(SRF)設(shè)計(jì)替代施肥(T1)、減量施肥(T2)、配方施肥(T3)3個(gè)處理(表1),3次重復(fù),每個(gè)重復(fù)面積為13 m2。三七水溶肥配方由山東鑫禾生物科技股份有限公司提供,在替代施肥的基礎(chǔ)上改變N、P、K配比。施肥時(shí)間與次數(shù)參照當(dāng)?shù)亓?xí)慣,于每年的3、4、5、7、8月分別施肥,即1年施肥5次。中耕除草、病蟲害防治、灌溉等其他田間管理措施均參照當(dāng)?shù)毓芾矸绞竭M(jìn)行。
1.2.2 樣品采集與制備
2019年1月,采用蛇形采樣法,每個(gè)小區(qū)采集10株三七(三年生),同方法采集新鮮土樣(地表下5~15 cm)1 000 g,裝入自封袋,做好標(biāo)記后置于冰盒保存。樣品帶回實(shí)驗(yàn)室,立即用自來水清洗干凈,再用RO水潤洗3遍,快速測量三七的農(nóng)藝性狀,之后于烘箱中60 ℃烘干,粉碎主根,過0.18 mm篩,用于檢測三七的氮、磷、鉀含量。新鮮土樣過2 mm篩,裝入1.5 mL EP管(10管),液氮速凍后,轉(zhuǎn)移至-80 ℃冰箱保存,用于檢測微生物多樣性;剩余土樣風(fēng)干,用于土壤理化性質(zhì)檢測。
1.2.3 檢測方法
三七全氮、磷、鉀參照NY/T 1017—2011的方法,采用濃硫酸和雙氧水消解方法消解植物樣,凱氏定氮法測定全氮含量(凱氏定氮儀,ZG/KDN-102F型),鉬銻抗比色法測定全磷含量(紫外分光光度計(jì),UV-2600型),火焰分光光度法測定全鉀含量(火焰分光光度計(jì),F(xiàn)P6410型)。土壤pH測定參照NY/T 1377—2007的方法(pH儀,PHS-3C型)。土壤有機(jī)質(zhì)含量測定參照F-HZ-DZ-TR-0046的方法(重鉻酸鉀氧化外加熱法),陽離子交換量測定參照F-HZ-DZ-TR-0029的方法(凱氏定氮儀,ZG/KDN-102F型)。對T3和CK處理的土壤微生物采用高通量測序法測定多樣性,送至上海聯(lián)川生物有限公司進(jìn)行DNA提取和PCR擴(kuò)增,并采用Illumina MiSeq測序平臺高通量測序,進(jìn)行微生物多樣性檢測及相關(guān)生物信息分析。
1.3 數(shù)據(jù)處理
采用Microsoft Excel 2016軟件處理數(shù)據(jù),使用SPSS 19.0軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,通過單因素方差分析(ANOVA)、Duncan’s多重比較法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,采用GraphPad Prism 7軟件畫圖,通過Illumina MiSeq測序平臺進(jìn)行高通量測序。
2 結(jié)果與分析
2.1 聚磷酸銨型水溶肥對三七的農(nóng)藝性狀和主要養(yǎng)分的影響
2.1.1 聚磷酸銨型水溶肥對三七農(nóng)藝性狀的影響
由表2可以看出,聚磷酸銨型水溶肥和習(xí)慣施肥(CK)處理的三七株高、莖高、莖粗、根粗、根長和葉長之間均無顯著差異。CK處理的主根重與T2、T3處理之間無顯著差異,T3、CK、T2處理的主根重分別為28.03、27.90、27.04 g/株;T2處理的須根數(shù)顯著低于其他處理。說明在降低磷、鉀肥用量的情況下,三七主根重不受影響。
2.1.2 聚磷酸銨型水溶肥對三七中氮、磷、鉀含量的影響
與CK處理相比,T2和T3處理三七根中的N、P、K含量均無顯著差異,可見在降低磷、鉀肥用量的情況下,施用聚磷酸銨型水溶肥可以滿足三七對N、P、K的養(yǎng)分需求,主根中3種養(yǎng)分含量降低不顯著(表3)。
2.2 聚磷酸銨型水溶肥對三七種植土壤理化性質(zhì)的影響
CK處理土壤pH為5.76,T1、T2和T3分別為5.60、5.54和5.58,可見CK處理顯著高于3個(gè)聚磷酸銨型水溶肥處理(表4)。不同施肥處理間,土壤SOM含量和CEC(陽離子交換量)無顯著差異。說明使用聚磷酸銨型水溶肥有降低土壤pH的趨勢,但對土壤SOM和CEC無顯著影響。
2.3 聚磷酸銨型水溶肥對土壤微生物多樣性的影響
2.3.1 各處理的alpha多樣性指數(shù)
在3個(gè)聚磷酸銨水溶肥處理中,T3處理(配方施肥)促進(jìn)增產(chǎn)效果優(yōu)于T1處理,促生根效果優(yōu)于T2處理,故選擇T3處理作為代表,與CK處理土壤對比檢測土壤微生物多樣性與豐富度的變化。基于16S和ITS序列,利用Illumina MiSeq高通量測序技術(shù)分析土壤細(xì)菌、真菌的多樣性與豐富度。16S結(jié)果顯示,T3與CK處理下土壤的預(yù)測物種總數(shù)指數(shù)(chao1)、觀測到的物種指數(shù)(observed-species)、Good’s覆蓋度指數(shù)(goods-coverage)、辛普森多樣性指數(shù)(Simpson)和香農(nóng)多樣性指數(shù)(shannon)之間均無顯著差異,說明兩處理土壤細(xì)菌的物種豐富度、低豐度OUT覆蓋情況、物種多樣性和均勻度之間均無顯著差異。ITS結(jié)果顯示,T3與CK處理的土壤chao1、observed-species、goods-coverage指數(shù)之間無顯著差異,即兩處理土壤真菌的物種豐富度和低豐度OUT覆蓋情況之間無顯著差異;但T3處理shannon和Simpson指數(shù)顯著高于CK處理,即T3處理土壤真菌的物種多樣性和均勻度顯著高于CK處理(表5)。表明施用聚磷酸銨型水溶肥與習(xí)慣施肥相比,對土壤細(xì)菌的物種多樣性和豐富度無顯著影響,雖然沒有對土壤真菌的物種豐富度產(chǎn)生影響,但卻提高了土壤真菌的物種多樣性。
2.3.2 OTU高通量測序
T3處理(配方施肥)下土壤細(xì)菌的OTU數(shù)量顯著高于CK處理,分別為4 841和4 235(圖1a);聚磷酸銨型水溶肥T3處理下土壤真菌的OTU數(shù)目和CK處理無顯著差異,分別為471和465(圖1b)。表明聚磷酸銨型水溶肥T3處理可促進(jìn)土壤中細(xì)菌OTU數(shù)量的升高。
2.3.3 OTUs分布Venn圖
T3處理(配方施肥)和CK處理共有5 540個(gè)OTUs,T3處理特有1 550個(gè)OTUs,CK處理特有1 366個(gè)OTUs。聚磷酸銨型水溶肥T3和CK處理真菌共有447個(gè)OTUs,T3和CK處理的OTUs數(shù)目分別為769個(gè)和730個(gè),T3和CK處理所特有的OTUs分別為322個(gè)和283個(gè)(圖2)。T3與CK處理在真菌和細(xì)菌中均存在共有和特有OTUs,且T3處理的OTUs數(shù)大于CK處理,說明聚磷酸銨型水溶肥T3處理能夠促進(jìn)土壤微生物OTUs數(shù)的增加。
2.3.4 PCA分析-主成分分析
由PCA分析(圖3)可知,每個(gè)處理3個(gè)重復(fù)之間很接近,說明3個(gè)處理的重復(fù)性較好;CK處理與T3處理(配方施肥)的細(xì)菌(16S)和真菌(ITS)物種組成相似,說明習(xí)慣施肥處理與聚磷酸銨型水溶肥T3處理對土壤細(xì)菌和真菌影響之間無顯著差異。
2.3.5 細(xì)菌物種分析
T3處理(配方施肥)和CK處理的α-變形菌綱(Alphaproteobacteria)相對豐度分別為19.58%和19.59%,γ-變形菌綱(Gammaproteobacteria)相對豐度分別為22.61%和16.48%,芽單胞菌綱(Gemmatimonadetes)相對豐度分別為13.93%和15.21%。與CK處理相比,聚磷酸銨型水溶肥T3處理γ-變形菌綱的增幅為37.20%,芽單胞菌綱的降幅為8.42%(圖4)。說明聚磷酸銨型水溶肥T3處理能夠大幅度提高γ-變形菌綱在土壤中比例。γ-變形菌綱屬于土壤中的固氮菌,在植物生長中起到關(guān)鍵作用。γ-變形菌綱與土壤pH、SOM、CEC呈顯著負(fù)相關(guān),T3處理的γ-變形菌綱顯著大于CK處理(Plt;0.05),而土壤pH表現(xiàn)為CK處理大于T3處理。
T3處理(配方施肥)和CK處理的芽單胞菌目(Gemmatimonadales)相對豐度分別為13.93%和15.21%,黃色單胞菌目(Xanthomonadales)相對豐度分別為20.58%和14.83%,伯克氏菌目(Burkholderiales)相對豐度分別為5.60%和5.63%,根瘤菌目(Rhizobiales)相對豐度分別為6.58%和8.22%。與CK處理相比,T3處理下黃色單胞菌目的增幅為38.77%,芽單胞菌目的降幅為8.42%(圖5)。說明聚磷酸銨型水溶肥T3處理能夠改變土壤細(xì)菌在目分類水平上的組成,且能提升黃色單胞菌目在物種中的占比。
T3處理(配方施肥)和CK處理細(xì)菌屬的優(yōu)勢物種是芽單孢菌屬(Gemmatimonas)和羅思河小桿菌屬(Rhodanobacter),其中芽單孢菌屬在T3與CK處理下的屬物種相對豐度分別為13.93%和15.21%,羅思河小桿菌屬在T3與CK處理下的屬物種相對豐度分別為15.15%和9.10%。與CK處理相比,T3處理下的芽單孢菌屬的相對豐度水平降幅為8.42%,而羅思河小桿菌屬的相對豐度水平增幅為66.48%(圖6)。表明聚磷酸銨型水溶肥T3處理能夠顯著增加羅思河小桿菌屬的物種豐富度(Plt;0.05),對芽單孢菌屬無顯著影響。
2.3.6 真菌物種分析
T3處理(配方施肥)和CK處理下,糞殼菌綱(Sordariomycetes)相對豐度分別為48.18%和30.91%,被毛霉菌亞綱(Mucoromycotina_Incertae_sedis)相對豐度分別為7.56%和36.45%,座囊菌綱(Dothideomycetes)相對豐度分別為3.12%和4.04%,子囊菌門(Ascomycota_unclassified)相對豐度分別為24.55%和8.12%,錘舌菌綱(Leotiomycetes)相對豐度分別為7.59%和13.78%,散囊菌綱(Eurotiomycetes)相對豐度分別為4.69%和1.48%。T3處理中,相對豐度最大的為糞殼菌綱。與CK處理相比,T3處理下子囊菌門的增幅為202.34%,被毛霉菌亞綱的降幅為79.26%(圖7)??梢姡哿姿徜@型水溶肥T3處理對土壤真菌綱的物種占比具有顯著影響(Plt;0.05)。
T3處理(配方施肥)和CK處理下,肉座菌目(Hypocreales)相對豐度分別為21.12%和15.56%,被孢霉目(Mortierellales)相對豐度分別為7.12%和36.45%,糞殼菌目(Sordariales)相對豐度分別為25.35%和13.16%,格孢腔菌目(Pleosporales)相對豐度分別為2.13%和1.75%,子囊菌門相對豐度分別為24.55%和8.12%,錘舌菌目(Leotiomycetes_Incertae_sedis)相對豐度分別為2.04%和11.13%。T3處理相對豐度最大的是糞殼菌目。與CK處理相比,T3處理的子囊菌門增幅為202.34%,被孢霉目的降幅為80.47%(圖8)??梢?,聚磷酸銨型水溶肥T3處理對子囊菌門和被孢霉目的影響大于其他菌群。
T3處理(配方施肥)和CK處理下真菌屬的優(yōu)勢物種是被孢霉屬(Mortierella)、子囊菌門和肉座菌屬(Hypocrea),其中,被孢霉屬(Mortierella)的物種相對豐度分別為7.12%和36.45%;子囊菌門的屬物種相對豐度分別為24.55%和8.12%;肉座菌屬的屬物種相對豐度分別為20.26%和14.57%。與CK處理相比,T3處理下的子囊菌門和肉座菌屬的豐度水平增幅分別為202.34%和39.05%(圖9)。說明聚磷酸銨型水溶肥T3處理能夠顯著增加子囊菌門和肉座菌屬的物種豐富度(Plt;0.05)。
T3處理(配方施肥)下土壤各種物種相對豐度較大的分別是變形菌門、酸桿菌門、盤菌亞門、子囊菌門、擬桿菌門、放線菌門、糞殼菌綱、芽單胞菌門、銀耳綱、銀耳目、疣微菌門、柔膜菌目、傘菌目、散囊菌綱,且其在各自物種豐度水平上多數(shù)表現(xiàn)為T3處理大于CK處理。說明聚磷酸銨型水溶肥T3處理能夠增加土壤微生物菌群物種豐度,從而改善微生物菌群結(jié)構(gòu)。由表6可知,酸桿菌門(Acidobateria)與土壤SOM、CEC呈正相關(guān),其中Acidobacteria_Gp3和Acidobacteria_Gp6與土壤SOM、CEC呈顯著正相關(guān),說明酸桿菌門在配方施肥土壤生態(tài)系統(tǒng)碳和氮的循環(huán)中扮演著重要角色。變形菌在氮循環(huán)中也扮演著重要角色,特別是在反硝化和氨化作用中,在T3處理土壤微生物中,變形菌門與土壤CEC多呈負(fù)相關(guān),變形菌門(Caulobacterales)、γ-變形菌綱(Gammaproteobacteria)、黃色單胞菌目(Xanthomonadales)與土壤CEC呈顯著負(fù)相關(guān),而亞硝化單胞菌目(Nitrosomonadales)則相反,與土壤CEC呈極顯著正相關(guān),推測變形菌門在氮代謝中發(fā)揮作用可能是通過改變土壤中陽離子交換量來實(shí)現(xiàn)的。盤菌亞門(Pezizomycotina_Incertae_sedis)和子囊菌門與土壤CEC、pH均呈負(fù)相關(guān),說明聚磷酸銨型水溶肥T3處理中盤菌亞門和子囊菌門微生物可能通過減少陽離子交換量來調(diào)節(jié)土壤酸堿度。
3 討論
3.1 聚磷酸銨型水溶肥對三七農(nóng)藝性狀、大量元素養(yǎng)分和種植土壤理化性狀的影響
有研究顯示聚磷酸銨型水溶肥在合理的施肥用量下能夠提高番茄、山藥等農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)[14]。本研究結(jié)果表明,三七中的大量元素養(yǎng)分含量表現(xiàn)為聚磷酸銨型水溶肥處理等效于傳統(tǒng)施肥處理;同時(shí),聚磷酸銨型水溶肥T3處理較T1處理能夠增加三七的主根重,較T2處理能促進(jìn)三七須根的生長,這與岳煥芳等[13]在番茄上的研究結(jié)果一致。其原因可能是聚磷酸銨的磷高效供應(yīng)的特點(diǎn),能夠提高肥料利用率。施用聚磷酸銨型水溶肥會(huì)降低土壤pH,這是由于聚磷酸銨型水溶肥中P2O5原料遇水反應(yīng)產(chǎn)生磷酸和偏磷酸,能夠使土壤“弱酸化”,從而使土壤pH降低[15,16]。
3.2 聚磷酸銨型水溶肥對微生物的影響
土壤微生物量與土壤肥力、土壤健康關(guān)系密切,不僅在一定程度上能夠反映土壤微生物的總量,而且能夠反映土壤微生物的活性[17]。一些水溶肥會(huì)改變土壤的有機(jī)質(zhì)和pH,從而影響微生物alpha多樣性指數(shù),使得土壤微生物數(shù)量、多樣性等發(fā)生變化[18-20]。本研究中不同處理下真菌和細(xì)菌的OTU數(shù)量均不同,這可能受土壤pH影響[3]。從alpha多樣性指數(shù)和PCA分析可見,習(xí)慣施肥處理和T3處理下的土壤細(xì)菌物種組成相似,說明與習(xí)慣施肥相比,T3處理未能顯著影響土壤細(xì)菌的多樣性;而T3處理下真菌的shannon和Simpson指數(shù)顯著高于習(xí)慣施肥處理,說明聚磷酸銨型水溶肥能夠增加土壤真菌的物種多樣性。
土壤微生物極易受外界環(huán)境和人類活動(dòng)的影響,不同的作物、施肥方式和溫度等均會(huì)對土壤微生物的數(shù)量和群落物種結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響[3]。如氨基酸水溶肥有利于增加土壤微生物數(shù)量[18],生物菌水溶肥能改善微生物菌群結(jié)構(gòu)[3],聚磷酸銨型水溶肥能夠改善土壤理化性質(zhì),從而改善土壤中微生物結(jié)構(gòu)[12]。本研究中,T3處理下土壤真菌目層級中降幅最大的是被孢霉目。γ-變形菌綱與土壤pH、SOM、CEC呈顯著負(fù)相關(guān),這說明聚磷酸銨型水溶肥能夠改善土壤理化性質(zhì)進(jìn)而改善土壤微生物菌群結(jié)構(gòu)。
4 小結(jié)
施用聚磷酸銨型水溶肥有降低土壤pH的趨勢,但對SOM和CEC無顯著影響。其對土壤細(xì)菌的物種多樣性無顯著影響,但可增加土壤真菌物種多樣性,且能夠增加真菌和細(xì)菌的OTU數(shù)量,能夠增加γ-變形菌綱、糞殼菌目、糞殼菌綱等物種在其豐度水平的占比。聚磷酸銨型水溶肥施用后改變了土壤理化性質(zhì),影響了土壤微生物多樣性。綜上分析,聚磷酸銨型水溶肥具有代替?zhèn)鹘y(tǒng)肥料的潛力,從而實(shí)現(xiàn)三七規(guī)?;N植的節(jié)本、增效,從而保證復(fù)方丹參片中三七藥材的質(zhì)量穩(wěn)定與可溯性。
參考文獻(xiàn):
[1] 國家藥典委員會(huì).中華人民共和國藥典:一部[M].北京:中國醫(yī)藥科技出版社,2020.12.
[2] 游 琪.遮蔭條件下不同灌水和施肥對三七根區(qū)土壤微環(huán)境及產(chǎn)量、品質(zhì)的影響[D].昆明:昆明理工大學(xué),2021.
[3] 宋以玲,于 建,肖承澤,等.生物菌水溶肥對土壤微生物、土壤酶活性及蘿卜產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].山東農(nóng)業(yè)科學(xué),2017," " " 49(11):74-81.
[4] GILLER K E,WITTER E,MCGRATH S P. Toxicity of heavy metals to microorganisms and microbial processes in agricultural soils: A review[J].Soil biology and biochemistry,1998,30:1389-1414.
[5] 郭斌煜.有機(jī)水溶肥對馬鈴薯生長生理和產(chǎn)量品質(zhì)的影響[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué),2014.
[6] 史建碩,張彥才,王麗英,等.聚磷酸銨水溶肥對設(shè)施番茄產(chǎn)量品質(zhì)以及磷素吸收的影響[J].華北農(nóng)學(xué)報(bào),2016,31(S1):42-46.
[7] 張 悅,李 洋.聚磷酸銨合成方法的研究進(jìn)展[J].磷肥與復(fù)肥,2014,29(3):39-43.
[8] 包振興,陳 歡,景裕娜,等.不同氮鉀含量水溶肥對袋培甜瓜果期養(yǎng)分吸收及產(chǎn)量、品質(zhì)的影響[J].中國瓜菜,2019,32(8):90-97.
[9] 劉 昱,白云龍,李曉龍.水肥一體下不同水溶肥對玉米產(chǎn)量和效益影響[J].北方農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2016,44(3):23-26.
[10] 崔秋禹.聚磷酸銨水溶肥對西紅柿產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].科技風(fēng),2017,3(5):221,233.
[11] 張曼麗,陳劍山,柳曉磊,等.水溶肥配施微生物菌劑對海南設(shè)施哈密瓜產(chǎn)量及土壤的影響[J].中國農(nóng)技推廣,2017,33(2):54-56.
[12] 何振超.小麥秸稈碳在低肥力土壤中的轉(zhuǎn)化及其對土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的影響[D].陜西楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2018.
[13] 岳煥芳,孟范玉,安順偉,等.新型水溶性肥料對番茄產(chǎn)量、品質(zhì)及土壤養(yǎng)分的影響[J].蔬菜,2018(9):20-25.
[14] 楊 森.不同配方水溶肥對山藥及土壤肥力的影響研究[D].貴陽:貴州師范大學(xué),2015.
[15] 王海霞,謝新太,李裕榮.不同水溶肥配方對部分白菜品質(zhì)及土壤性質(zhì)的影響[J].環(huán)??萍?,2014,20(6):7-11.
[16] 王海霞.水肥一體下不同水溶肥配方對白菜及土壤肥力的效應(yīng)研究[D].貴陽:貴州師范大學(xué),2014.
[17] 陶水龍,林啟美,趙小蓉.土壤微生物量研究方法進(jìn)展[J].中國土壤與肥料,1998(5):15-18.
[18] 周芳芳,錢正強(qiáng),趙劍華,等.不同種類液態(tài)有機(jī)肥對土壤理化性狀及煙葉品質(zhì)的影響[J].貴州農(nóng)業(yè)科學(xué), 2016,44(5):36-42.
[19] 付修勇,井大煒,段曉塵,等.不同施肥措施對德州市農(nóng)田土壤生物學(xué)性狀的影響[J].水土保持通報(bào),2017,37(5):76-80,85.
[20] MICHELSEN C F,PEDAS P,GLARING M A, et al. Bacterial diversity in Greenlandic soils as affected by potato cropping and inorganic versus organic fertilization[J].Polar biology,2014,37:61-71.
收稿日期:2024-04-23
基金項(xiàng)目:南寧市科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(20212131);廣西中醫(yī)藥適宜技術(shù)開發(fā)與推廣項(xiàng)目(GZSY2024005)
作者簡介:史玉寶(1967-),男,山東單縣人,高級工程師,碩士,主要從事中藥及其制劑的研究;通信作者,鄧日建,男,副主任藥師,主要從事中藥、民族藥及其制劑的研究,(電子信箱)893515688@qq.com;陳 路,男,副主任藥師,碩士,主要從事中藥、民族藥及其制劑的研究,(電子信箱)150388451@qq.com。