中圖分類(lèi)號(hào):S641.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1673-2871(2025)07-093-08
Effects of different combinations of sand and soil on soil physicochemical properties and the growth, yield and quality of tomato
YANG Shimei',WANG Shiyu2,WANG Cuili',CHENLiang',KOU Yanyan
(1.Gansulinsas calAlkaloidscorodnurocegcnleirgtione sourcesUtilizationCenter,Jingtai 73o4oo,Gansu,China)
Abstract:Toexplore theimprovement effectofdesertyellowsandonthecultivationsoiloffacilityvegetables in the HexiCorridor,byaddingdiferentproportionsofdesertyellowsandtothefacilitysoil,theinfluenceofthechangeinthe proportion ofyellowsandonthephysical andchemical propertiesof thesoil,as wellas the growth,yieldandqualityof tomato were studied.Theresults showed thattheratioofsand addition was inverselyproportional tothecontentof soil organic mater,totaltrogen,lkal-drolyabletrogen,totalposphors,vailableposphors,totalpotassailablepotassium,ECvalue,andpH.Whentheratioofsoiltoandis3:1,thecontentof totalnitrogen,totalphosphorus, total potassium, decreased by 17.85% , 16.4% , 12.21% compared with soil culture,respectively, the EC value and pH decreased by 6.27% ,0.31,and the ventilation porosity increased by 5.79 percent point.Tomato plant growth,yield and quality indicators showed positive growth firstandthen negative growth with the increaseof proportionofsand.When the ratio of soil to sand is3:1,the plant heightand stem diameter of tomato plants are increased by 4.45% 5.49% ,the single fruit mass,single plant yield and 667m2 yield are increased by 9.20% 20.40% and 17.39% ,respectively,the content of solublesugar,solubleprotein,vitamin Candsolublesolidsinfruitsareigher thanthatinothertreatments,andthecontentof solublesolids wassignificantly increasedbyO.O9 percent pointscompared with soilcultivation.The tomato growth index,yieldindex,andqualityindex areoptimalwhentheratioofsoil tosandis3:1.Thecorrelationanalysis shows that thechanges ofsoil physicochemical propertiesarecloselyrelatedtothe growth,yieldandqualityof tomato. The aditionofsand can improve soilconditions,increase tomato yieldand improvequalitywhich provides theoretical basisforthe improvementof facilitysoil in thisarea. KeyWords:Tomato; Sand ratio; Chemical and physical properties of soil; Quality;Correlation analysis
河西走廊地處甘肅省西北部、黃河以西、祁連山和巴丹吉林沙漠中間,屬大陸性干旱氣候,日照時(shí)間長(zhǎng),光照資源豐富,氣溫日變化大,利于農(nóng)作物干物質(zhì)積累。設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯,其中設(shè)施番茄是栽培最多的作物之一,是淡季蔬菜供應(yīng)、提高農(nóng)業(yè)效益、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展的主要途徑之一。近年來(lái),隨著設(shè)施蔬菜種植面積擴(kuò)大,種植年限增長(zhǎng),產(chǎn)生了一系列問(wèn)題,如長(zhǎng)期大量施肥和不合理灌溉導(dǎo)致土壤板結(jié)、貯水功能減弱、土壤養(yǎng)分積累量不足、土壤鹽漬化、排水不暢等[2-],進(jìn)而影響蔬菜產(chǎn)量和品質(zhì)。
針對(duì)以上問(wèn)題,人們使用土壤改良劑、生物菌肥[8]、有機(jī)肥[]、添加腐熟的作物秸稈[10]、灌溉洗鹽[]等措施對(duì)土壤進(jìn)行改良,在土壤物理和化學(xué)性質(zhì)改善方面取得一定的效果。其中,農(nóng)作物秸稈添加到土壤中可以提升土壤養(yǎng)分含量,有效改善土壤理化性質(zhì),但秸稈分解緩慢,易導(dǎo)致土壤病原體增加,作物病害加重,作物產(chǎn)量降低[],灌溉洗鹽需水量較大。由于試驗(yàn)區(qū)域、種植作物、土壤類(lèi)型及管理模式的差異,土壤問(wèn)題原因多樣化,解決方法不能同一而論。河西地區(qū)毗鄰沙漠,黃沙隨處可見(jiàn),黃沙中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)較少,孔隙度較大,透氣性較好[13-14],使用黃沙改良土壤較使用土壤改良劑、生物菌肥、有機(jī)肥、灌溉洗鹽等方式可降低成本。研究表明,通過(guò)在土壤中摻沙可以改變土壤的理化性狀,對(duì)作物生長(zhǎng)產(chǎn)生積極影響[15]。土壤摻沙可以改善土壤環(huán)境,提高玉米產(chǎn)量[,黃沙種植番茄也取得了成功[]。但在河西沙區(qū)設(shè)施土壤中添加黃沙對(duì)土壤改良及番茄生長(zhǎng)、品質(zhì)、產(chǎn)量影響的研究鮮見(jiàn)報(bào)道。鑒于此,筆者在前人研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)在土壤中添加不同比例黃沙,分析土壤理化性質(zhì)、番茄生長(zhǎng)、產(chǎn)量和品質(zhì)的變化,得出添加不同比例黃沙對(duì)該地區(qū)設(shè)施土壤的改良評(píng)價(jià)結(jié)果,旨在為該地區(qū)設(shè)施土壤改良提供有效方法和理論依據(jù)。
1材料與方法
1.1材料
試驗(yàn)于2023年11月至2024年5月在廿肅省武威市涼州區(qū)黃羊鎮(zhèn)甘肅省農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究院試驗(yàn)基地進(jìn)行。該地區(qū)位于河西走廊東段、騰格里沙漠西邊,屬溫帶大陸性干旱氣候,年平均降水量100mm ,年蒸發(fā)量 2020mm ,年平均溫度 7.7°C ,無(wú)霜期150d左右,日照時(shí)數(shù) 2873.4h 。
試驗(yàn)番茄品種為愛(ài)吉155,購(gòu)于武威百利種苗有限公司。
供試土壤為甘肅省農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究院試驗(yàn)基地溫室大棚(已種植10年以上,前茬為辣椒) 0~ 20cm 土壤, pH8.65 ,有機(jī)質(zhì)含量 (w, 后同 )22.7g?kg-1 容重 1.27g?cm-3 ,全氮含量 21.12g?kg-1 ,堿解氮含量 287mg?kg-1 ,全磷含量 21.28g?kg-1 ,速效磷含量263.21mg?kg-1 ,全鉀含量 226.61g?kg-1 ,速效鉀含量2215mg?kg-1 。
沙為黃沙, pH7.87 ,有機(jī)質(zhì)含量 3.1g?kg-1. 水溶性鹽含量 0.18g?kg-1 ,容重 1.54g?cm-3 ,全氮含量0.13g?kg-1 ,堿解氮含量 19mg?kg-1 ,全磷含量0.48g?kg-1 ,速效磷含量 28.59mg?kg-1, 全鉀含量1.62g?kg-1 ,速效鉀含量 51mg?kg-1 。
1.2試驗(yàn)設(shè)計(jì)
挖深 60cm 寬 60cm 長(zhǎng) 8m 的種植槽,兩側(cè)及底部鋪防水透氣膜,中間填充種植土壤,每個(gè)栽培槽面積 4.2m2 ,每個(gè)栽培槽為一個(gè)處理,每個(gè)處理3次重復(fù)。
土壤挖大棚內(nèi) 0~20cm 耕層土壤,與黃沙混合均勻,設(shè)6種配比處理,分別為溫室土壤(CK1)、沙漠黃沙(CK2)、溫室土壤與沙漠黃沙體積比5:1(T1)、溫室土壤與沙漠黃沙體積比3:1(T2)、溫室王壤與沙漠黃沙體積比2:1(T3)、溫室土壤與沙漠黃沙體積比1:1(T4)。
番茄種苗定植株距 40cm ,小行距 30cm ,大行距 60cm ,每個(gè)栽培槽定植40株,于5穗果時(shí)打頂,其他栽培管理措施同當(dāng)?shù)亍?/p>
1.3 測(cè)定項(xiàng)目與方法
番茄生長(zhǎng)指標(biāo)測(cè)定:每個(gè)處理選擇棚中部5株番茄植株進(jìn)行測(cè)量,株高、莖粗、根長(zhǎng)在番茄植株生長(zhǎng)末期拉秧前測(cè)定,同時(shí)拔出植株將地上部和地下部分開(kāi),用清水沖洗干凈后采用電子天平分別稱(chēng)鮮質(zhì)量,株高和根長(zhǎng)用卷尺測(cè)定,莖粗用游標(biāo)卡尺測(cè)定。
番茄產(chǎn)量指標(biāo)測(cè)定:每個(gè)處理選取第三穗果上3個(gè)具有代表性的成熟果實(shí)測(cè)定單果質(zhì)量,計(jì)算單株產(chǎn)量,采用游標(biāo)卡尺測(cè)定果實(shí)縱徑和果實(shí)橫徑,667m2 產(chǎn)量分批采收后統(tǒng)計(jì)。
番茄品質(zhì)指標(biāo)測(cè)定:番茄果實(shí)采樣方式同上, 采用蒽酮比色法測(cè)定可溶性糖含量[18],采用鉬藍(lán)比 色法測(cè)定還原型維生素C含量,采用李合生的 考馬斯亮藍(lán)G-250法測(cè)定可溶性蛋白含量,采用 NaOH滴定法測(cè)定可滴定酸含量2,采用2WA-J ATC手持式折光儀測(cè)定可溶性固形物含量。
土壤指標(biāo)測(cè)定:在種植前未施肥料時(shí)采土樣,采用《土壤農(nóng)化分析》中的方法測(cè)定有機(jī)質(zhì)、全氮、全磷、有效磷、全鉀和速效鉀含量及pH、EC值,參照連兆煌的方法測(cè)定土壤容重和孔隙度。
1.4 數(shù)據(jù)分析
采用 Excel2017 處理試驗(yàn)數(shù)據(jù)和制作圖表,采用SPSS19.0進(jìn)行單因素(ANOVA)方差與顯著性差異分析(Adonis檢驗(yàn), plt;0.05 以及Pearson相關(guān)性分析。
2 結(jié)果與分析
2.1.1對(duì)pH、EC值、容重、孔隙度的影響持水孔隙度、通氣孔隙度是土壤持水能力和通氣性的指標(biāo),pH是評(píng)價(jià)酸堿度的指標(biāo)[23];EC值是反映土壤水溶性鹽的指標(biāo),也是評(píng)價(jià)土壤鹽漬化的一個(gè)重要指標(biāo)[24]。由圖1可知,CK2的pH、EC值、持水孔隙度相比其他處理最小,CK1最大。土壤添加不同比例黃沙后,T1、T2、T3、T4處理的EC值相比CK1分別降低 4.10%?6.27%?6.75%?7.47%,pl H分別降低0.26,0.31,0.37,0.65 。CK2的容重、通氣孔隙度、總孔隙度相比其他處理最大,CK1最小,T1、T2、T3、T4處理的通氣孔隙度較CK1分別顯著增加1.84、5.79、6.49、7.48百分點(diǎn)。以上結(jié)果表明,添加黃沙可以改變土壤通氣性、減少積水、降低土壤鹽漬化。2.1.2對(duì)土壤養(yǎng)分的影響土壤全氮、全鉀、全磷是基礎(chǔ)肥力,設(shè)施種植過(guò)程中氮、磷、鉀積累量大,隨著種植年限增加,土壤全氮、全磷和全鉀含量顯著增加,養(yǎng)分失調(diào)[24]。由圖2可知,CK2的有機(jī)質(zhì)、全氮、堿解氮、全磷、速效磷、全鉀和速效鉀含量均顯著低于其他處理,CK1的含量均最高。其中CK1的全氮含量是CK2的8.61倍,全磷含量是2.67倍,全鉀含量達(dá)到16.42倍。隨著黃沙添加比例增加,土壤有機(jī)質(zhì)、全氮、堿解氮、全磷、速效磷、全鉀、速效鉀含量均呈降低趨勢(shì),T1、T2、T3、T4處理的全氮含量較CK1分別顯著降低 14.28% 、 17.85% !29.46% 、 44.64% ,全磷含量分別降低 2.34% !16.41% 、 21.09% 、 31.25% ,全鉀含量分別降低4.36%?12.21%?42.58%?46.94% 堿解氮含量分別降低 13.02%?19.54%?26.06%?39.08% ,速效磷含量分別顯著降低 9.12%,13.68%,18.25%,27.38%, 速效鉀含量分別顯著降低 12.71% 、 19.06% 、25.42%,38.13% 。因此,在養(yǎng)分積累量大的土壤中添加黃沙能夠稀釋土壤中的氮、磷、鉀濃度,降低積累量。
2.1不同土壤和黃沙配比對(duì)土壤理化性質(zhì)的影響
注:不同小寫(xiě)字母表示不同處理在0.05水平差異顯著。下同。 Note:Differentsmallettrs indicatesignificantdifferenceamongdifferenttreatmentsatO.O05level.Thesamebelow.
圖1不同黃沙配比對(duì)土壤pH、EC值、容重和孔隙度的影響
Fig.1Effects of different adding proportion of sand on soil pH ,ECvalue,bulkdensityand porosity
圖2不同黃沙配比對(duì)土壤養(yǎng)分含量的影響
Fig.2Effects of different adding proportion of sand on soil nutrient content
2.2不同土壤和黃沙配比對(duì)番茄植株生長(zhǎng)指標(biāo)、果實(shí)產(chǎn)量和品質(zhì)的影響
2.2.1對(duì)番茄植株生長(zhǎng)指標(biāo)的影響由表1可知,隨著土壤中黃沙比例的增加,番茄株高、莖粗、植株地上部和地下部鮮質(zhì)量均呈先上升后下降的趨勢(shì)。T2處理的番茄株高、莖粗、根長(zhǎng)、植株地上部和地下部鮮質(zhì)量均高于其他處理,各處理的株高、莖粗表現(xiàn)為 T2gt;T1gt;CK1gt;T3gt;T4gt;CK2,T2 處理的株高和莖粗較CK1分別增加 4.45%.5.49% 。T1、T2、和T3處理的根長(zhǎng)與CK1差異不顯著,T4處理顯著低于CK1。T2和T4處理的植株地上部鮮質(zhì)量與CK1差異顯著;T2、T3和T4處理的植株地下部鮮質(zhì)量與CK1差異顯著。以上結(jié)果表明,設(shè)施土壤添加黃沙對(duì)番茄的株高、莖粗、根長(zhǎng)、植株地上部和地下部生長(zhǎng)有積極影響,但并非越多越好。
2.2.2對(duì)番茄果實(shí)產(chǎn)量指標(biāo)的影響由表2可知,隨著黃沙添加比例的增加,果實(shí)縱徑、果實(shí)橫徑、單株產(chǎn)量、 667m2 產(chǎn)量均表現(xiàn)為 T2gt;T3gt;T1gt;CK1gt;T4gt; CK2。T2處理的單果質(zhì)量、單株產(chǎn)量、 667m2 產(chǎn)量較CK1分別顯著提高 9.20%?20.40%?17.39%;T 1和T3處理的單果質(zhì)量、單株產(chǎn)量、 667m2 產(chǎn)量均與CK1差異不顯著;T4處理的產(chǎn)量性狀均顯著低于CK1。T2、T4、CK1、CK2的果實(shí)縱徑差異彼此均顯著,T2處理較CK1顯著增加了 11.65% ,T1和T3處理的果實(shí)縱徑與CK1差異不顯著。T1、T2和T3處理的果實(shí)橫徑與CK1差異不顯著。以上結(jié)果表明,添加一定比例的黃沙能夠提高產(chǎn)量,在T2處理下產(chǎn)量最高。
Table1 Effectsof different treatmentsonplant growth indexof tomato
表1不同配比處理對(duì)番茄植株生長(zhǎng)指標(biāo)的影響
表2不同處理對(duì)番茄產(chǎn)量的影響
Table2Effectsofdifferenttreatmentsonyieldof tomato
注:同列不同小寫(xiě)字母表示在0.05水平差異顯著。下同。 Note:Different smalletters in the same column indicate significant difference at O.O05 level.The same below.
2.2.3對(duì)番茄果實(shí)品質(zhì)的影響由表3可知,果實(shí)可溶性糖、可溶性蛋白、維生素C和可溶性固形物含量隨著黃沙添加比例的增大呈先升高后降低的趨勢(shì),T2處理的含量最高,其中可溶性固形物含量顯著高于CK1、CK2、T3和T4處理,CK1、T1、T2、T3和T4處理的其他指標(biāo)差異不顯著。T1處理的可滴定酸含量最高,顯著高于CK2,與其他處理差異不顯著。
2.3土壤理化性質(zhì)與番茄產(chǎn)量、品質(zhì)的相關(guān)性分析
由表4可知,番茄單果質(zhì)量、單株產(chǎn)量、 667m2 產(chǎn)量、可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、可溶性固形物含量、維生素C含量與土壤pH、EC值、持水孔隙度、有機(jī)質(zhì)含量、全氮含量、堿解氮含量、全磷含量、全鉀含量、速效鉀含量均呈極顯著正相關(guān),與通氣孔隙度呈顯著或極顯著負(fù)相關(guān); 667m2 產(chǎn)量和可溶性固形物含量與容重呈顯著負(fù)相關(guān)??傻味ㄋ岷颗c土壤pH、EC值、持水孔隙度、有機(jī)質(zhì)含量、全氮含量、堿解氮含量、全磷含量、全鉀含量、速效鉀含量呈顯著或極顯著正相關(guān),與通氣孔隙度呈負(fù)相關(guān)。以上結(jié)果表明,番茄產(chǎn)量指標(biāo)、品質(zhì)指標(biāo)與土壤理化性質(zhì)有密切關(guān)系,但不同指標(biāo)間相關(guān)性存在差異。
Table3Effectsofdifferenttreatmentsonfruitqualityoftomatc
表4不同處理土壤理化性質(zhì)與番茄產(chǎn)量、品質(zhì)的相關(guān)性
表3不同處理對(duì)番茄果實(shí)品質(zhì)的影響
Table 4Thecorrelation betweensoil physicochemical properties and tomato yield and quality
注:*表示顯著相關(guān) (plt;0.05) ,**表示極顯著相關(guān) (plt;0.01 ) Note:*represents significant correlation (plt;0.05) ** represents extremely significantcorrelation (plt;0.01)
3 討論與結(jié)論
本研究中隨著黃沙添加比例的增加,土壤全氮、堿解氮、全磷、速效磷、全鉀和速效鉀含量及pH、EC值降低,通氣孔隙度升高。張長(zhǎng)生等[25]通過(guò)研究摻沙對(duì)鹽堿地的影響,發(fā)現(xiàn)摻沙能夠改善土攘物理性狀。葡亞莉等研究發(fā)現(xiàn),土壤摻沙可以改善土壤的通氣性,降低土壤EC值和pH,與本研究結(jié)果一致。設(shè)施蔬菜長(zhǎng)期種植后土壤黏重易板結(jié)、通透性差、pH高、含鹽量大、養(yǎng)分轉(zhuǎn)化和供應(yīng)慢[15]。通過(guò)添加黃沙后可以增加通氣性,降低pH、EC值,改變土壤的理化性質(zhì),這可能是黃沙中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)較少、孔隙度較大、透氣性較好造成的[13-14]。
土壤作為作物生長(zhǎng)發(fā)育的基礎(chǔ),影響作物生長(zhǎng)、產(chǎn)量、品質(zhì)及生理指標(biāo)的變化[3,26-27]。土壤物理性狀的改變影響蔬菜產(chǎn)量[16,25.28],通氣性影響根系對(duì)養(yǎng)分的吸收[29],土壤孔隙結(jié)構(gòu)影響作物吸收磷的效率[30]。土壤養(yǎng)分含量及供給能力影響番茄的生長(zhǎng)[4],土壤鹽分高不利于養(yǎng)分、水分吸收[3],鹽分含量影響作物株高、莖粗、干物質(zhì)積累及根系生長(zhǎng)[32-35],土壤pH變化影響?zhàn)B分轉(zhuǎn)化循環(huán)[3]。本研究表明,隨著黃沙添加比例的增加,番茄產(chǎn)量、株高、莖粗、根長(zhǎng)、植株地上部和地下部鮮質(zhì)量均呈先升高后降低的變化趨勢(shì)。在土壤、黃沙體積比為3:1時(shí)達(dá)到最高水平,株高、莖粗較土壤栽培增加4.45%,5.49% ,單果質(zhì)量、單株產(chǎn)量、 667m2 產(chǎn)量較土壤栽培分別顯著提高 9.20%,20.40%,17.39% 。呂軍[28研究發(fā)現(xiàn),通過(guò)適量摻沙,可以提高蔬菜產(chǎn)量;葡亞莉等研究發(fā)現(xiàn),土壤摻沙可以改善土壤環(huán)境,提高玉米產(chǎn)量;馬彥霞等在土壤中摻河沙后,甘藍(lán)葉球變大,產(chǎn)量增加;這與本研究的結(jié)果一致。這可能是添加黃沙后土壤理化性質(zhì)改變,pH、EC值降低,通氣性增加,孔隙結(jié)構(gòu)改變,利于養(yǎng)分轉(zhuǎn)化循環(huán),提高了根系對(duì)水分和養(yǎng)分的吸收利用效率,從而促進(jìn)了植株生長(zhǎng)和產(chǎn)量增加。前人通過(guò)在土壤中添加農(nóng)作物秸稈提升了土壤養(yǎng)分含量,改善土壤理化性質(zhì),但作物產(chǎn)量降低[2],與本研究的結(jié)果存在差異,可能與秸稈分解緩慢、易導(dǎo)致土壤病原體增加,作物病害加重有關(guān)]。
番茄品質(zhì)受多種因素的影響[38-39]。本研究結(jié)果表明,隨著黃沙添加比例增加,番茄果實(shí)可溶性糖、可溶性蛋白、維生素C和可溶性固形物含量均呈先升高后降低的趨勢(shì),在土壤、黃沙體積比為3:1時(shí),其含量均高于其他處理。嚴(yán)宗山等4研究發(fā)現(xiàn),黃沙栽培可以提高番茄甜度,降低酸度,提高品質(zhì),與本研究結(jié)果一致。這可能是黃沙晝夜溫差高于土壤,植株中糖分積累與其生長(zhǎng)環(huán)境溫差有關(guān),大溫差條件下有利于糖分積累,也可能與添加黃沙后土壤理化性質(zhì)改變利于果實(shí)生長(zhǎng)有關(guān),土壤肥料含量及供肥能力也會(huì)影響番茄的生長(zhǎng)[14]。
本研究結(jié)果表明,番茄單果質(zhì)量、單株產(chǎn)量、667m2 產(chǎn)量、可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、可溶性固形物含量、維生素C含量與土壤pH、EC值、持水孔隙度、有機(jī)質(zhì)含量、全氮含量、堿解氮含量、全磷含量、全鉀含量、速效鉀含量均呈極顯著正相關(guān)。馬彥霞等[研究發(fā)現(xiàn),甘藍(lán)產(chǎn)量與pH、EC值、堿解氮含量、全磷含量、速效磷含量、速效鉀含量呈極顯著負(fù)相關(guān),與本研究結(jié)果不同,這可能是二者收獲的部位不同,對(duì)肥料利用不同造成的。
綜上所述,在添加黃沙后土壤養(yǎng)分積累量減少,pH、EC值降低,通氣孔隙度增加。在土壤、黃沙體積比為3:1時(shí),番茄植株生長(zhǎng)、產(chǎn)量、品質(zhì)優(yōu)于其他處理。通過(guò)相關(guān)性分析表明,土壤理化性質(zhì)變化與番茄生長(zhǎng)、產(chǎn)量、品質(zhì)指標(biāo)緊密相關(guān),因此,在長(zhǎng)期設(shè)施種植土壤中添加一定比例的黃沙可以改善土壤理化性質(zhì),實(shí)現(xiàn)番茄產(chǎn)量和品質(zhì)的提高。研究結(jié)果為該地區(qū)設(shè)施土壤改良提供了技術(shù)支持和理論依據(jù)。
參考文獻(xiàn)
[1]馮麗蓉.武威市涼州區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展問(wèn)題及對(duì)策研究[D].重慶:重慶三峽學(xué)院,2023.
[2]王艷萍,李松齡,秦艷,等.不同年限日光溫室土壤鹽分及養(yǎng)分變化研究[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2011,29(3):161-164.
[3] 李宣志,張金珠,王振華,等.氮鹽調(diào)控對(duì)膜下滴灌加工番茄光合特性及產(chǎn)量的影響[J].華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2023,42(5):186-194.
[4]張艷霞,陳智坤,胡文友,等.陜西省設(shè)施農(nóng)業(yè)土壤退化現(xiàn)狀分析[J].土壤,2020,52(3):640-644.
[5] 吳忠紅,張乃明,鄧玉龍.北方日光溫室土壤有機(jī)質(zhì)累積特征研究[J].中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào),2005,21(10):226-228.
[6]閆湘.我國(guó)化肥利用現(xiàn)狀與養(yǎng)分資源高效利用研究[D].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院,2008.
[7] 邵麗,谷潔,張社奇,等.生物復(fù)混肥對(duì)土壤微生物群落功能多樣性和微生物量的影響[J].中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2012,20(6):746-751.
[8] 趙天鑫,俄勝哲,王玉忠,等.河西走廊日光溫室土壤肥力質(zhì)量演變研究[J].中國(guó)土壤與肥料,2021(6):42-47.
[9]陳雙臣,劉愛(ài)榮,賀超興,等.有機(jī)土栽培和土壤栽培番茄根際基質(zhì)微生物和酶活性的比較[J].土壤通報(bào),2010,41(4):815-818.
[10]賈靚,陳修斌,李翊華,等.河西走廊戈壁溫室蕃茄無(wú)土栽培基質(zhì)篩選[J].蔬菜,2020(6):53-56.
[11]ZENGWZ,XU C,WUJW,etal.Soil salt leaching underdiffer-ent irrigation regimes:HYDRUS-1D modelling andanalysis[J].Ournal ofAridLand,2014,6(1):44-58.
[12]馬志梅,張?jiān)拢醽嗛?,?秸稈配施蚯蚓對(duì)設(shè)施次生鹽漬化土壤改良效果[J/OL].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),1-16[2025-04-03].https://link.cnki.net/urlid/12.1347.S.20241218.1347.002.
[13]王登偉,馬如海,黃春燕,等.黃沙基質(zhì)番茄高產(chǎn)栽培關(guān)鍵技術(shù)[J].新疆農(nóng)墾科技,2019,42(6):18-21.
[14]楊世梅,王世余,嚴(yán)宗山,等.設(shè)施條件下不同黃沙栽培模式對(duì)番茄生長(zhǎng)、產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].北方園藝,2021(13):25-29.
[15]馬彥霞,王曉巍,張玉鑫,等.河西綠洲區(qū)菜田摻沙對(duì)土壤理化性狀和甘藍(lán)生長(zhǎng)的影響[J].核農(nóng)學(xué)報(bào),2017,31(11):2265-2272.
[16]葡亞莉,李躍進(jìn),陳玉海,等.堿化鹽土摻砂對(duì)土壤理化性狀和玉米產(chǎn)量影響的研究[J].中國(guó)土壤與肥料,2016(1):119-123.
[17]楊世梅,張想平,唐桃霞,等.設(shè)施黃沙栽培條件下肥料施用量對(duì)番茄生長(zhǎng)的影響[J].中國(guó)瓜菜,2020,33(1):24-28.
[18]李合生.植物生理生化實(shí)驗(yàn)原理與技術(shù)[M].北京:高等教育出版社,2000.
[19]李玉紅.鉬藍(lán)比色法測(cè)定水果中還原型維生素C[J].天津化工,2002(1):31-32.
[20]崔天舒.甜櫻桃果實(shí)風(fēng)味品質(zhì)及花色苷組分的研究[D].山東泰安:山東農(nóng)業(yè)大學(xué),2014.
[21]鮑士旦.土壤農(nóng)化分析[M].3版.北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2000.
[22]連兆煌.無(wú)土栽培原理與技術(shù)[M].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,1994.
[23]李玉濤,李博文,馬理,等.不同種植年限設(shè)施番茄土壤理化性質(zhì)變化規(guī)律的研究[J].河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2016,39(1):63-68.
[24]劉建霞,馬理,李博文,等.不同種植年限黃瓜溫室土壤理化性質(zhì)的變化規(guī)律[J].水土保持學(xué)報(bào),2013,27(5):164-168.
[25]張長(zhǎng)生,融曉萍,楊滿(mǎn)紅,等.摻沙對(duì)鹽堿地耕層土壤結(jié)構(gòu)和離子含量的影響[J].內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)科技,2014,45(6):1-4.
[26]GENTILE A,NOTAP,URBINATIG,et al.Morpho-physiologi-caleffects of irrigation with saline water in ex-vitro plants ofJuglansregia‘Sorrento'[J].PlantBiosystemsanInternationalJournalDealingwithall AspectsofPlantBiology,2023,157(5):984-991.
[27]LI JG,HE PR,CHEN J,et al.Tomato performance and chang-es in soil chemistry in response to salinity and Na/Ca ratio of ir-rigation water[J].Agricultural Water Management,2023,285:108363.
[28]呂軍.農(nóng)業(yè)土壤改良與保護(hù)[M].杭州:浙江大學(xué)出版社,2001.
[29]賀鵬.苜蓿-玉米輪作影響作物產(chǎn)量的土壤微生態(tài)機(jī)制[D].蘭州:蘭州大學(xué),2024.
[30]VON TUCHER S,HORNDLD,SCHMIDHALTER U. Interac-tionof soilpHand phosphorusefficacy[J].Ambio,2018,47:41-49.
[31]王天陽(yáng).再生水灌溉對(duì)土壤理化特性及作物生長(zhǎng)的影響[D].陜西楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2024.
[32]劉賽華.咸水滴灌對(duì)土壤鹽分及梭梭生長(zhǎng)影響研究[D].新疆石河子:石河子大學(xué),2021.
[33]張勇,畢遠(yuǎn)杰,郭向紅,等.不同生育期微咸水灌溉對(duì)玉米生長(zhǎng)影響研究[J].節(jié)水灌溉,2017(9):43-46.
[34]SONGYX,ANJQ,HE AR,et al.Effect of mulched drip iri-gation with saline water oncotton growth and yield[J].ResearchofSoil and WaterConservation,2016,23(1):128-132.
[35]LIY,NIU WQ,CAO X S,et al.Effect of soil aeration on rootmorphology and photosynthetic characteristics of potted tomatoplants(Solanum lycopersicum)at different NaCl salinity lev-els[J].BMC Plant Biology,2019,19(1) :331.
[36]WANWJ,TANJD,WANGY,etal.Responses of the rhizo-sphere bacterial community in acidic crop soil to pH:Changesindiversity,composition,interaction,and function[J].Scienceof the Total Environment,2020,700:134418.
[37]PRASAD JV N S,RAO C S,SRINIVASK,et al.Effect of tenyears of reduced tillage and recycling of organic matter on cropyields,soil organic carbon and its fractions in Alfisols of semiarid tropics of Southern India[J].Soil and Tillage Research,2016,156:131-139.
[38]張智,景仕豪,周楠,等.不同復(fù)合微生物菌劑及施用量對(duì)番茄生長(zhǎng)和品質(zhì)的影響[J].西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2023,51(9):119-128.
[39]汪曉宇,郭寧,劉長(zhǎng)梅,等, CO2 加富與LED補(bǔ)光對(duì)櫻桃番茄產(chǎn)量、品質(zhì)及揮發(fā)性物質(zhì)含量的影響[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2022,50(23):146-152.
[40]嚴(yán)宗山,楊世梅,張亞萍,等.不同黃沙栽培模式對(duì)溫室番茄生長(zhǎng)、產(chǎn)量、光合特性及品質(zhì)的影響[J].中國(guó)瓜菜,2023,36(12):100-106.
[41]樊煜.不同栽培方式和不同間距對(duì)奶白菜生長(zhǎng)的影響[D].太原:太原理工大學(xué),2019.