氰氨化钙处理酸化土壤后配施微生物菌肥对花椰菜的影响

作者: 瞿云明 徐小燕

氰氨化钙处理酸化土壤后配施微生物菌肥对花椰菜的影响0

摘    要:为探索土壤酸化环境下的花椰菜高产优质生产措施,以花椰菜为试材,设置氰氨化钙、NCD-2微生物菌肥处理,以不施用肥料为对照,试验设W1(667 m2施用氰氨化钙20 kg配施菌肥2.5 kg)、W2(667 m2施用氰氨化钙40 kg配施菌肥2.5 kg)、W3(667 m2施用氰氨化钙60 kg配施菌肥2.5 kg)3个处理,研究对土壤pH值、有机质含量及花椰菜生长、产量、品质的影响。结果表明,种植花椰菜前25 d每667 m2施用氰氨化钙20~60 kg,种植时基肥中配施NCD-2微生物菌肥2.5 kg的处理,对土壤pH值、土壤有机质含量、花椰菜产量及品质均有显著提升;其中,处理W3的效果最优,土壤pH值提升0.71,土壤有机质含量提升5.90%,增加花椰菜产量15.66%,且花球的维生素C、蛋白质、可溶性糖、粗纤维含量均提高10.68%以上。在土壤酸化环境下,施用氰氨化钙后配施NCD-2微生物菌肥技术可在花椰菜生产上推广。

关键词:花椰菜;氰氨化钙;酸化;土壤;微生物菌肥;产量;品质

中图分类号:S635.3 文献标志码:A 文章编号:1673-2871(2023)05-115-05

Effect of Calcium cyanamide treatment of acidified soil combined with bacterial fertilizer on cauliflower

QU Yunming XU Xiaoyan

(1.Lishui Liandu Agricultural Technology Extension Center, Lishui 323000, Zhejiang, China; 2.Yunhe County Crop Station, Yunhe 323600, Zhejiang, China)

Abstract: In order to explore the measures of high yield and good quality production of cauliflower under soil acidification, the Calcium cyanamide and NCD-2 microbial fertilizer were used as materials, and the control treatment without the application of Calcium cyanamide and NCD-2 microbial fertilizer was used, the effects of three treatments(W1: applying 20 kg Calcium cyanamide and 2.5 kg microbial fertilizer in every 667 m2 soil, W2: applying 40 kg Calcium cyanamide and 2.5 kg microbial fertilizer in every 667 m2 soil, W3: applying 60 kg Calcium cyanamide and 2.5 kg microbial fertilizer in every 667 m2 soil)on soil pH, organic matter, growth, yield and quality of cauliflower were studied. The results showed that 20-60 kg Calcium cyanamide per 667 m2 was applied 25 days before cauliflower planting and 2.5 kg NCD-2 microbial fertilizer was applied in basal fertilizer, soil pH, soil organic matter, cauliflower yield and quality were significantly increased, among which treatment W3 was the best, soil pH increased 0.71, soil organic matter content increased 5.90%, the yield of cauliflower was increased by 15.66%, and the contents of vitamin C, protein, soluble sugar and crude fiber were increased by more than 10.68%.The technique of applying NCD-2 microbial fertilizer after 25 days of application of Calcium cyanamide fertilizer under acidified soil environment is worth popularizing in cauliflower production.

Key words: Cauliflower; Calcium cyanamide; Acidification; Soil; Microbial fertilizer; Yield; Quality

土壤酸化不仅导致农作物大幅度减产甚至绝收,而且促进重金属等有害物质在农产品中吸收累积,威胁国家食品安全和人类健康。土壤酸化还会造成植物病害加剧,使得植物多样性和土壤微生物多样性受到影响[1]。为改良酸化土壤,生产者常以单施生石灰的方法直接中和土壤酸度,近年来用氰氨化钙替代生石灰的方法取得了优于生石灰的改良效果。但使用生石灰、氰氨化钙改良酸化土壤的同时会杀灭或者抑制土壤中有益微生物,在一定程度上破坏了原有的微生物系统。微生物菌肥是以添加有效微生物菌来改善土壤环境的功能性肥料[2],微生物菌肥能够增加土壤微生物种群数量,修复作物根际土壤环境,不断地为作物提供必要养分,增加作物对氮、磷元素的增溶量,促进作物根系对土壤养分的吸收来提高作物的产量与品质[3]。研究表明,微生物菌肥具有提高土壤肥力、改善土壤结构、增强作物抗逆性、提高作物品质等效果,同时能够有效培肥地力、提高化肥利用率[4]。董伟伟等[5]研究表明,微生物菌肥能显著影响辣椒植株生长,增加株高、茎粗和地上干物质含量,可使产量提高35%以上。微生物菌肥还能显著提高辣椒可溶性糖、维生素C和总黄酮含量,有效降低辣椒中硝酸盐含量。赵贞等[6]研究表明,施用微生物菌肥不仅会促进黄瓜营养生长,而且还可提高产量、果实中维生素C含量和可溶性糖含量等。丽水市自20世纪90年代末期农业产业结构调整后,蔬菜种植面积迅速增加,因多年蔬菜连作种植、化肥使用不合理等,土壤酸化逐年加重,少部分土壤已不能再种植蔬菜,或者种植蔬菜的产量明显减少,病虫害发生日益严重,严重影响农民增收,设施环境下的蔬菜土壤酸化尤为明显。为此,在改良酸化土壤后,生产者会配施微生物菌肥、土壤调理剂,以平衡土壤中微生物种群,提高有益微生物种群数量,改善土壤理化结构,提高土壤肥力。

花椰菜(Brassica oleracea var. botrytis)又名花菜、菜花[7],十字花科芸薹属甘蓝种以花球为产品的一个变种,一、二年生草本植物,花椰菜由野生甘蓝演化而来[8]。花椰菜富含类黄酮、多酚、胡萝卜素及维生素C等多种抗氧化活性成分,长期食用能够减少罹患乳腺癌、直肠癌及胃癌的概率[9]。有关氰氨化钙处理酸化土壤后配施微生物菌肥对农作物产量及品质影响的研究报道不多,特别是对花椰菜影响的研究鲜见报道。NCD-2微生物菌肥有效菌种为枯草芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌。为此,笔者以氰氨化钙、NCD-2微生物菌肥为土壤改良剂,以不施土壤改良剂为对照,设氰氨化钙3个不同用量、间隔25 d配施NCD-2微生物菌肥的3个处理。研究氰氨化钙对土壤pH值的影响,及其与NCD-2微生物菌肥配施后对土壤有机质含量,花椰菜生长、产量、品质的影响,旨在摸索出适合本地酸化土壤改良路径及其关键配套技术,为土壤酸化环境下的花椰菜高产优质生产提供理论和生产实践依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试花椰菜品种为彼岸65天,由杭州三江种业有限公司提供。氰氨化钙(有效成分≥50%,氧化钙含量38%),由宁夏大荣实业有限公司生产。NCD-2微生物菌肥(有效菌含量≥5亿·g-1,有效菌种为枯草芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌),由保定市科绿丰生化科技有限公司生产。

1.2 试验地概况

试验于2020年在浙江省丽水市莲都区进行,该区年平均气温为18.4 ℃,年平均降雨量1 406.0 mm,年平均日照时数1 624.5 h。试验地设于碧湖镇大陈村蔬菜基地的设施大棚,海拔62 m,供试土壤为水稻土,前作为菜豆,土壤pH值4.28、有机质含量(w,后同)34.36 g·kg-1、全氮含量1.62 g·kg-1、碱解氮含量102.32 mg·kg-1、速效磷含量33.71 mg·kg-1、速效钾含量85.63 mg·kg-1

1.3 试验设计

试验分2个阶段,第1阶段施用氰氨化钙调整土壤酸碱度,第2阶段配施NCD-2微生物菌肥种植花椰菜。以不施氰氨化钙和NCD-2微生物菌肥为对照(CK),设氰氨化钙3个不同用量、1个NCD-2微生物菌肥用量(表1),面积18 m2,3次重复,共12个小区,随机区组排列。土壤调酸处理25 d后种植花椰菜。

1.4 方法

2020年8月19日按照试验设计在经深翻土壤20 cm的对应小区畦面均匀撒施氰氨化钙,之后再次深翻土壤20 cm,然后畦面滴灌至20 cm耕作层湿润止,闷棚20 d后开棚通风透气5 d。9月12日移栽花椰菜,移栽前3 d畦中间开深沟施入基肥,每667 m2施商品有机肥300 kg、45%的低磷高钾三元复合肥20 kg、土壤调理剂“地还童”(有机物总量≥85%,有机质含量≥75.0%)40 kg。有NCD-2微生物菌肥的处理,按试验设计用量与基肥均匀混和施入。畦宽120 cm、沟宽30 cm。株距50 cm、小行距70 cm、行距150 cm,每小区种植48株。其他水肥管理、病虫害防治等按常规设施花椰菜生产管理。

1.5 测定项目与方法

土壤酸碱度调整阶段,分别于氰氨化钙施用后10、20 d,每小区随机采集3点耕层0~20 cm土样,采用电位法[10]测定土壤pH值,V∶V=1∶2.5。种植花椰菜阶段,于2020年11月12日,每小区随机取6株,测量株高、叶片数、最大叶的长和宽,观察叶色。于11月25日,每小区随机选取3个成熟的花球,测量花球纵径、横径、质量,并随机采收其中的3个花球,测定花球的维生素C、蛋白质、可溶性糖、粗纤维的含量。采用GB 6195—1986方法测定维生素C含量;采用GB/T 5009.5—2010方法测定蛋白质含量;采用GB 6194—1986方法测定可溶性糖含量;采用GB/T 5009.10—2010[11]方法测定粗纤维含量。花椰菜收获期间记载各小区产量,统计小区产量。收获结束后,每小区随机采集3点耕层0~20 cm土样,参照《土壤农化分析》[12]测定土壤有机质含量。

1.6 数据分析

试验数据经Excel 2007处理,采用SPSS 22.0软件进行显著性检验。

2 结果与分析

2.1 不同处理对土壤pH值、有机质含量和花椰菜植物学性状的影响

由表2可知,施用氰氨化钙的处理,经10、20 d后土壤pH值均有显著提升;随着氰氨化钙施用量的增加,土壤pH值呈上升趋势,且各处理间差异显著。氰氨化钙施后20 d时,处理W1、W2、W3的土壤pH值分别比CK提升了8.45%、13.38%、16.67%。配施NCD-2微生物菌肥种植花椰菜后,处理W1、W2、W3的土壤有机质含量分别比CK显著提升了3.54%、5.01%、5.90%;处理W1与W3土壤有机质含量差异显著。在花椰菜植物学性状表现上,土壤调酸并配施NCD-2微生物菌肥后,随着氰氨化钙施用量的增加,土壤pH值逐渐提升,花椰菜的株高、叶长、叶宽、叶片数也呈逐渐增加趋势,但增加幅度有所差异;其中,株高、叶宽随着土壤pH值的提升明显,且各处理间差异显著。叶长除处理W1与W2差异不显著外,其他各处理间差异显著;叶片数W1、W2、CK各处理间差异不显著,W1、W2、W3各处理间差异也不显著,但处理W3与CK差异显著。综上表明,与CK相比,酸化土壤种植花椰菜前25 d每667 m2施用氰氨化钙20~60 kg,种植时基肥中配施NCD-2微生物菌肥2.5 kg的处理,对土壤pH值、土壤有机质含量,花椰菜的株高、叶长、叶宽的影响显著。

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