[桂花树价格]有机温室土壤中不同添加剂对日光温室桂花生长及根际环境的影响
时间:2019/11/19 6:29:02 浏览量:
以3年未添加增补剂的有机土地为对照,在桂花栽培中种植了腐烂的番茄秸秆,桂花糯米,玉米秸秆和小麦秸秆后的有机土壤。温室中,在桂花温室中研究了不同的有机土壤。际生长发育和环境的影响表明,含有桂花和甜高粱T3和T4的有机土壤具有最佳的生长效果,显着增加了表面积。花的叶和叶绿素含量,以及根际的酶活性和植物生长潜力。花的生活习惯得到改善,养分含量高于添加的玉米秸秆,小麦秸秆和未添加有机土壤的养分。壤有机耕作技术是一种新兴的种植蔬菜的方法。基于对环境的尊重,吸收了现代精密农业的原理和基于中国传统农业的无土基质的种植,主要使用生物发酵和无害的农业有机废物,以及分解有机肥料和清洁土壤。机蔬菜种植系统基于蔬菜的营养需求和蔬菜根的环境需求[1]。以根据土壤的物理结构,化学性质和酶活性评估土壤质量[2-6]大量研究表明,有机耕作可以改善物理和化学性质土壤[7-8],可以有效提高地表温度,施肥和用水。意并增加蔬菜产量,改善蔬菜质量,提高蔬菜食品安全性,生产优质蔬菜产品。壤有机栽培(以下称为“有机土壤”)是用于蔬菜栽培的基质系统,其中棚屋的地下薄膜被原来的机库薄膜隔离,然后将农业生产废料如以腐烂的玉米秸秆,麦秸,腐烂的有机肥和清洁的土壤为主要成分,培养效果明显。优于普通土壤栽培[9-10]。机土壤栽培中添加了玉米秸秆和麦秸以及麦秸,其有机质含量,其基本要素及其对植物生长必不可少的微量元素的增加[11-13]。义国等[14]表明,秸秆还田会使土壤孔隙增加,秸秆还田后表层土壤含水量增加,减少了土壤的密实度,提高了土壤水分。物理和化学性质张静等。[15]表明,秸秆还田可以增加土壤有机质含量,减少土壤中氮的流失,增强土壤微生物对碳和氮的保留和供应,并提高土壤湿度。壤肥力。进土壤酶活性的增加[16-19]。
是,随着土壤中有机蔬菜栽培时间的增加,土壤中有机物的降解和减少,导致培养3年后有机土壤理化性质相对下降,有必要恢复他的抵抗力。头和桂花番茄果渣是蔬菜生产过程中产生的废物,不仅氮,磷和钾含量很高,而且微量元素和有机物也很重要。机肥料资源。果可以使用植物残渣有效地回收有机残渣,则可以将其用于改良连续有机土壤的根部区域并减少废物污染,这将具有良好的经济效益和保护效益。境。本实验中,以农田废弃物为研究对象,以桂花为栽培对象,比较了菜籽粉和甘蔗等不同添加物的效果。 米对根际环境中桂花生长发育的影响。为可持续有效地利用土壤有机耕作以及具有令人愉悦香气的桂花的高产量和稳定性提供了理论基础和技术参考[7]。实验于2015年3月至7月在中国农业科学院蔬菜花卉研究所的日光温室内进行。花的品种为“中农106”。于2015年2月5日播种并开始播种。种于3月12日进行,播种间距0.3 m,行距0.4 m,每次处理重复3次,试验于7月1日进行。试验期间,每个地区的肥料和水管理是一致的。完全封闭的槽中耕种,并用旧塑料薄膜绝缘(槽的纵向截面为等腰梯形,上底宽0.6 m,下底宽0.4 m,高度为0.3厘米,凹槽的长度为0.7厘米)。2011年秋季使用的有机土壤基质是由玉米秸秆,小麦秸秆和分解的有机肥料以及干净的3:1土壤制成的,然后用于种植蔬菜。化了2015年春季种植3年以上的有机土壤的有机理化特性。严重退化,需要添加。于添加试验的基质材料是分解的玉米秸秆,小麦秸秆,番茄粉,桂花和有机土壤控制剂。解方法首先包括在10月的秋天提取4种不同的有机废料。 光温室中倾倒的水泥池分开堆放,每周定期倒水,然后盖上一层塑料膜,以保湿并保持温暖。过一个月的堆腐烂,它被退回以使其完全发酵和分解。月份使用前取样,以确定分解后的理化性质。测试采用完全随机区组设计,每个细胞面积8.4平方米,重复3次,总共进行6次处理(包括一个对照),T1是分解后的玉米秸秆的混合物:有机土壤= 3:1 (体积比); T2是分解的麦秸,分解的番茄粉,1:1:1的混合有机土壤(体积比); T3分解番茄粉,一种混合了3:1(体积比)的有机土壤;将T4分解成桂花,按3:1的混合比(体积比)混合有机土壤,将T5分解的麦秸和有机土按3:1(体积比)混合; CK用3岁的有机土壤(预磨番茄)作为对照;每种处理均在常规培养中进行。体处理方法见表1。植1个月(4月12日)后,测量植株的高度和生长,测出茎基的子叶与生长点之间的距离为使用CT扫描(对第五张功能性叶子进行计数)来测定B1的含量,并为每种处理确定5个菌株。量干重,并用80%丙酮提取叶绿素含量,并通过TTC还原法确定根系活性[20]。圆刀法测定表观密度,用浸没法测定总孔隙率,用pH-3C pH计和DDS-11A分别测定pH和电导率。品中的有机物以及所有N,P,K和N,P,K速效植物均由农业部蔬菜质量监督检验中心确定。植后,使用OXY-4光纤土壤血氧仪(德国Press Precision Sensing GmbH制造)在测试区中10厘米深度处测量有机土壤中的氧含量。动收集数据15分钟,收集24小时。束后,下载数据进行分析。酚钠比色法测定土壤中的脲酶活性,用磷酸苯基phosph比色法测定磷酸酶活性,用羧甲基纤维素比色法测定纤维素酶活性。化酶的活性为3,5-二硝基水杨酸。度。算每个农作物田的瓜数和果实重量,并将平均值记录为每个处理的产量。花的VC含量通过比色法用钼蓝测定,可溶性糖含量用比色法用乙酸乙酯和乙酸酯法测定。基[21](可溶性固形物)。杨酸法测定硝酸盐含量,Brilliant G-250考马斯亮蓝染色法测定可溶性蛋白质含量。用DPS软件对测试数据进行统计分析,使用OriginPro 7.5软件对应用程序进行统计分析。观密度,孔隙率,pH和土壤电导率应在适当范围内,且作物根系可以正常生长。种添加剂的物理和化学性质列于表2。表表明,不同的处理方法和3年的有机土壤为中性碱性,这可能与喷水的较高pH有关。外,各种添加剂的电导率比有机土壤高3年,这表明水溶性离子更多,肥料更有效。加材料的堆积密度小于3年有机土壤,其中分解后的番茄堆积密度最低,其次是甜味玉米淀粉和桂花,但差异在于不大,表明它适合改善土壤性质。孔隙率的理想值在60到90之间。种处理过的有机土壤的总孔隙率都在适当的范围内,这有利于调节养分状况并延长植物和植物的根系。种植蔬菜的好环境。各种添加剂的营养分析(表3)表明,每种添加剂的总N,P,K以及N,P和K含量均显着高于3年生有机土壤的含量,并且营养充足。别是三年内有机土壤的有机质含量为16.4%,而有机质含量为:72.1%,80.3%,57.2%, 48.35%,平均有机质含量约为3年有机土壤的4倍,因此在添加后就添加了根。地区的营养和有机物含量显着提高。高,叶面积和根/茎比是衡量蔬菜作物生长的基本指标。4表明,不同添加剂处理的生长存在一些差异,并且对照的植物高度,叶面积和根/茎比最低。株高和叶面积的角度来看,T4> T3> T2> T5> T1> CK,T4最高,T3第二,与CK有显着差异。T5和T1之间的差异不显着。CK之间存在显着差异,T4> T3> T5> T2> T1> CK,其中T4的根冠比最高,而T3和T5之间的差异不显着。以看出,与田间秸秆田基质相比,返回田间的有机土壤更有利于桂花植物的生长。绿素是吸收植物叶片光能的主要色素,是通过光合作用利用光能的先决条件[22]。图1可以明显看出,T4处理的叶绿素含量最高,并且T1和T3之间没有显着差异,T2和T5之间也没有显着差异。理和对照之间的差异是显着的,叶绿素CK含量最低。指出,不同的添加剂可以改善植物叶片的叶绿素含量,同时改善根区的环境。
图2明显看出,用不同的添加剂处理后的桂花的根系活性大于对照,其中T1和T5具有最强的根系活性和最高的氧含量。际。T2,T3和T4根系活性高于对照,但氧含量低于对照,表明小麦秸秆,玉米秸秆等有机土壤栽培桂花和番茄高粱可产生疏松透气的pH值,适宜土壤环境的肥沃性,从而改善桂花根的代谢活性;但是,在添加桂花和番茄派之后,土壤中的微生物可以获得大量的有机碳,这导致有氧微生物繁殖并消耗大量的氧气。际中T3和T4的氧含量迅速下降,并且氧含量的差异与微生物活性有关。壤酶参与土壤中许多重要的生化过程,并且与土壤肥力的形成和转化密切相关。究土壤酶活性的变化特征将有助于了解不同土壤管理条件下土壤肥力的状况和演变[23-24]。3表明,不同的处理对尿素酶活性的影响更大,并且处理与对照组之间存在显着差异:T1与T5和T5之间没有显着差异。T3和T4之间存在显着差异。同处理对桂花根际的磷酸酶活性影响很大,本实验所用基质为碱性,因此碱性磷酸酶为主要酶,如图3所示。T1和T4的碱性磷酸酶活性显着高于对照。种处理与其他处理之间碱性磷酸酶活性之间存在显着差异:T3> T5> T2> CK。种处理的纤维素酶和转化酶活性相似,并且每种处理与对照之间的差异是显着的:处理活性为T3> T4> T2> T1> T5> CK。些结果表明四种有机土壤均较高。
育能力。花不同处理的产量与对照相比有显着差异(图4)。T3治疗的效率显着高于其他治疗。使用T3的对照组相比,T1和T4之间的T2和T4之间没有显着差异。T5分别增加了48.68%,40.34%,39.31%,28.9%,22.74%,这表明添加了有机臭味渗透剂和番茄高粱不仅改善了物理性质,还增加了根区有机质含量。物的生长提供了丰富的养分,有利于增加桂花的产生和令人愉悦的气味。加不同的有机物质对桂花的质量也有很大的影响:如表5所示,每种处理的CV含量均显着不同,并且优于对照(包括处理) T3含量最高,T4处理次之。处理中可溶性糖含量差异显着,T3> T4> T1> T5> CK,可溶性固形物含量与可溶性蛋白含量无明显差异,硝酸盐含量为评估所有植物硝酸盐质量的主要指标。量未超过无公害蔬菜的标准(≤300 mg / kg),硝酸钾的CK含量最高,其次是T5,桂花树价格T3和T4含量均低于对照。桂花和番茄蝎子的反硝化作用。
菌的数量很重要,可以有效减少土壤中硝酸盐含量和果实中的果实含量。果表明,腐烂的番茄粉,桂花等植物螨虫可以组成3年的有机土壤,用于恢复土壤肥力,也可以与普通土壤结合使用。[7-10],由于分解蔬菜的营养丰富,增加了土壤有机质,增加了EC值,改善了土壤的理化特性,改善了根的生长,该植物的根系活性增加,叶绿素含量增加,叶表面增加并且改良得到改善。个植物的代谢活性和物质转运均明显优于对照。长初期,桂花的根主要分布在10至20 cm之间,用血氧计测量了15 cm深度的根际土壤中的氧含量,表明T5和T1含有更多的氧气,这与稻草的生物学特性有关。色素含量可以提高土壤渗透性,使土壤柔软透气,桂花树价格并增加氧气含量;由于桂花香料中的有机物含量较高,T3和T4的相对氧气含量较低甜高粱和番茄高粱富含微生物群落。氧微生物继续呼吸并消耗土壤中的氧气。种有机添加剂的处理对土壤中各种酶活性有很大影响,并且可以大大提高酶活性。入分解的玉米秸秆后,脲酶和碱性磷酸酶的活性最高,而加入分解的麦秸和玉米秸秆后,脲酶的活性较高。入分解的番茄泥后,碱性磷酸酶增加,而处理过的纤维中添加了番茄茎和桂花糯米。和转化酶的活性较高,纤维素酶和转化酶的活性以番茄酱最大,这可以通过番茄营养成分的差异来解释。酶,碱性磷酸酶,纤维素酶和转化酶。外,添加材料的物理和化学性质,营养成分,基质的水分含量以及植物根的生长发育也不同[18-19]。
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图2明显看出,用不同的添加剂处理后的桂花的根系活性大于对照,其中T1和T5具有最强的根系活性和最高的氧含量。际。T2,T3和T4根系活性高于对照,但氧含量低于对照,表明小麦秸秆,玉米秸秆等有机土壤栽培桂花和番茄高粱可产生疏松透气的pH值,适宜土壤环境的肥沃性,从而改善桂花根的代谢活性;但是,在添加桂花和番茄派之后,土壤中的微生物可以获得大量的有机碳,这导致有氧微生物繁殖并消耗大量的氧气。际中T3和T4的氧含量迅速下降,并且氧含量的差异与微生物活性有关。壤酶参与土壤中许多重要的生化过程,并且与土壤肥力的形成和转化密切相关。究土壤酶活性的变化特征将有助于了解不同土壤管理条件下土壤肥力的状况和演变[23-24]。3表明,不同的处理对尿素酶活性的影响更大,并且处理与对照组之间存在显着差异:T1与T5和T5之间没有显着差异。T3和T4之间存在显着差异。同处理对桂花根际的磷酸酶活性影响很大,本实验所用基质为碱性,因此碱性磷酸酶为主要酶,如图3所示。T1和T4的碱性磷酸酶活性显着高于对照。种处理与其他处理之间碱性磷酸酶活性之间存在显着差异:T3> T5> T2> CK。种处理的纤维素酶和转化酶活性相似,并且每种处理与对照之间的差异是显着的:处理活性为T3> T4> T2> T1> T5> CK。些结果表明四种有机土壤均较高。
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