程鳳嫻??+官利蘭??+鄧蘭生??+陳銳浩??+涂攀峰??+龔林??+張承林??
摘要:通過(guò)盆栽試驗(yàn),研究了將不同濃度鋅肥添加到液體肥料后對(duì)玉米生長(zhǎng)以及玉米對(duì)養(yǎng)分吸收利用效率的影響。結(jié)果表明:與不添加鋅的液體肥料T1處理相比,施用添加2%~4%鋅的液體肥料處理T2和T3的玉米莖粗分別增加了13.77%、11.93%,玉米的生物量分別比T1處理增加65.6%和78.4%。液體肥料中添加不同濃度的鋅對(duì)玉米莖粗、生物量以及氮、磷、鉀、鋅養(yǎng)分積累量等都具有明顯的影響,有利于玉米的生長(zhǎng)發(fā)育,改善玉米植株體內(nèi)的鋅含量,同時(shí)提高肥料利用效率。其中,在液體肥料中添加2%~4%的鋅處理效果最為顯著。
關(guān)鍵詞:硫酸鋅;液體肥料;玉米;養(yǎng)分積累;生長(zhǎng)發(fā)育
中圖分類號(hào): S513.01;S513.062文獻(xiàn)標(biāo)志碼:
文章編號(hào):1002-1302(2016)08-0114-03
鋅是植物必需微量元素,對(duì)于作物產(chǎn)量的提高和品質(zhì)的改善有重要作用。近年來(lái),隨著糧食產(chǎn)量單產(chǎn)和復(fù)種指數(shù)的不斷提高,氮、磷、鉀肥料施用量不斷增加,土壤微量元素供應(yīng)不足狀況日趨突出,各地陸續(xù)出現(xiàn)不同程度的微量元素營(yíng)養(yǎng)缺乏癥狀。土壤缺鋅已成為我國(guó)植物營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域面臨的又一個(gè)新問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì),全世界50%的作物種植區(qū)土壤都存在缺鋅或潛在缺鋅[1],其中主要為石灰性土壤,包括黃綿土、黃潮土、褐土、棕壤、栗鈣土、灰漠土、黑色石灰土和石灰性水稻土等。不同作物對(duì)缺鋅的敏感性差異較大,其中禾本科的玉米是對(duì)缺鋅比較敏感的植物。近年來(lái),我國(guó)玉米缺鋅的狀況引發(fā)的玉米減產(chǎn)也愈加明顯,在這種形勢(shì)下如何通過(guò)改善玉米的鋅營(yíng)養(yǎng)狀況來(lái)增加玉米的產(chǎn)量、提升玉米的品質(zhì)已成為植物營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域研究的新方向。施用鋅肥是改善作物缺鋅,提高產(chǎn)量和籽粒鋅含量的重要措施[2-5]。
大量研究表明,在缺鋅土壤上施用鋅肥效果顯著[6-7]。而土壤施鋅是供給作物鋅元素最直接有效的方法[8]。李晴等對(duì)玉米的研究表明,每667 m2施用鋅肥0.75 kg+推薦施肥效果較為明顯,增產(chǎn)11.4%[9]。若是葉面噴施,在玉米的苗期至拔節(jié)期,用0.1%~0.2%的硫酸鋅溶液連續(xù)噴施2次,每次間隔7 d,每667 m2每次噴施50~75 kg溶液[10]。一般缺鋅情況下,土施鋅肥在10~30 kg/hm2范圍內(nèi)就可改善玉米缺鋅癥狀。近年來(lái),隨著水肥一體化技術(shù)的推廣和普及,液體肥料逐漸成為肥料首選,但是有關(guān)在液體肥料中添加不同濃度鋅對(duì)玉米生長(zhǎng)以及增產(chǎn)效果的研究報(bào)道較少。
本試驗(yàn)就施用添加不同濃度鋅的液體肥料對(duì)玉米生長(zhǎng)發(fā)育及玉米對(duì)養(yǎng)分吸收利用效率的影響進(jìn)行了研究,以確定微量元素鋅的合理添加濃度,旨在通過(guò)液體肥料添加鋅促進(jìn)玉米的生長(zhǎng)發(fā)育,為鋅肥添加到液體肥料及其在玉米生產(chǎn)上的應(yīng)用提供理論指導(dǎo)。
1材料與方法
1.1試驗(yàn)材料
本試驗(yàn)于2015年7月10日至2015年8月18日在廣東省廣州市華南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物營(yíng)養(yǎng)系溫室進(jìn)行。供試作物為玉米(Zea mays L.),品種為鄭單958。供試土壤取自廣東省清遠(yuǎn)市東華鎮(zhèn)試驗(yàn)基地,使用前經(jīng)風(fēng)干后過(guò)5 mm篩。該土壤為石灰性土壤,其基本理化性狀如下:pH值為8.11,堿解氮(N)、有效磷(P2O5)、速效鉀(K2O)的含量分別為 10.96、8.71、77.10 mg/kg,有機(jī)質(zhì)含量為3.40 g/kg,有效鋅離子濃度為0.638 mg/kg。裝土容器為塑料盆(上、下底內(nèi)徑和高分別為22.5、16.5、18.5 cm),每盆裝土5.0 kg。供試肥料為高磷型液體肥料(含N 150 mg/L、P 220 mg/L、K 130 mg/L,添加微量元素,由東莞一翔液體肥料有限公司研制)。鋅為硫酸鋅(ZnSO4·7H2O,Zn的質(zhì)量百分?jǐn)?shù)為 22.5%)。
1.2試驗(yàn)設(shè)計(jì)
試驗(yàn)根據(jù)鋅的不同添加量設(shè)0、2%、4%、6%、8%等5個(gè)濃度梯度,以不施肥處理為對(duì)照,共6個(gè)處理,每個(gè)處理3次重復(fù),完全隨機(jī)排列。各處理分別為:處理1,不施肥(簡(jiǎn)稱CK);處理2,施用不添加鋅的高磷型液體肥料(簡(jiǎn)稱T1);處理3,施用添加2%鋅的高磷型液體肥料(簡(jiǎn)稱T2);處理4,施用添加4%鋅的高磷型液體肥料(簡(jiǎn)稱T3);處理5,施用添加6%鋅的高磷型液體肥料(簡(jiǎn)稱T4);處理6,施用添加8%鋅的高磷型液體肥料(簡(jiǎn)稱T5)。
1.3試驗(yàn)方法
2015年7月10日裝盆、播種,每盆5粒,2015年7月17日(即玉米長(zhǎng)至3葉1心時(shí))間苗,留1株。間苗后5 d(2015年7月22日)開始施肥,淋施,每7 d 1次,共4次,前2次施肥的肥料用量為1 g/盆,后2次施肥的肥料用量為2 g/盆。2015年8月18日收獲,并測(cè)定相關(guān)指標(biāo)。
1.4測(cè)定項(xiàng)目與方法
玉米收獲時(shí),分別測(cè)量各處理植株的株高、莖粗、地上部生物量和植株氮、磷、鉀、鋅的養(yǎng)分含量。(1)株高:采用2 m卷尺測(cè)定,測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)為從地面到玉米頂部葉片豎直高度。(2)莖粗:用游標(biāo)卡尺測(cè)定,測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)為距離地面10 cm高度的玉米莖的粗度。(3)玉米植株地上部生物量:將玉米植株地上部樣品先在105 ℃下殺青30 min,然后75 ℃下烘干稱質(zhì)量獲得。(4)玉米植株氮、磷、鉀、鋅養(yǎng)分含量的測(cè)定:植株全氮采用濃H2SO4-H2O2消煮-凱氏定氮法測(cè)定,全磷采用濃H2SO4-H2O2消煮-鉬銻抗比色法測(cè)定,全鉀采用濃 H2SO4-H2O2 消煮-火焰光度法測(cè)定,鋅采用干灰化-原子吸收法測(cè)定。土壤理化指標(biāo)的測(cè)定采用常規(guī)方法進(jìn)行,具體測(cè)定方法參考《土壤農(nóng)化分析》[11]。
1.5數(shù)據(jù)處
試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Microsoft Excel 2003計(jì)算平均數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差,并且利用SAS 8.1統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行差異顯著性檢驗(yàn)。
2結(jié)果與分析
2.1不同水平鋅處理對(duì)玉米株高和莖粗的影響
施用不同水平的鋅對(duì)玉米株高和莖粗的影響分別如圖1、圖2所示。從圖1、圖2可以看出,與對(duì)照(CK)相比,施用液體肥料的T1處理和添加鋅的液體肥料的T2、T3、T4處理對(duì)玉米株高和莖粗均有顯著的促進(jìn)作用。與施用液體肥料的T1處理相比,施用添加2%~4%鋅的液體肥料T2、T3處理對(duì)玉米株高無(wú)顯著差異;但施用添加6%~8%鋅液體肥料T4、T5處理的玉米株高比不添加鋅的液體肥料T1處理明顯降低,分別降低了5.73%、9.45%。與施用液體肥料的T1相比,施用添加2%~4%鋅的液體肥料T2、T3處理對(duì)玉米莖粗有顯著的促進(jìn)作用,分別增加了13.77%、11.93%;但施用添加8%鋅處理的玉米莖粗有所下降,與不加鋅的液體肥料處理間無(wú)顯著差異。
2.2不同水平鋅處理對(duì)玉米生物量的影響
從圖3可以看出,施用不同水平鋅處理對(duì)玉米生物量的影響是先增加后降低的趨勢(shì),玉米的生物量隨著鋅濃度的增加大致呈正態(tài)分布。與對(duì)照(CK)相比,施用液體肥料的T1處[CM(25]理和添加鋅的液體肥料T2、T3、T4處理對(duì)玉米生物量均有[CM)]
顯著的促進(jìn)作用。施用添加2%和4%鋅液體肥料的T2、T3處理玉米的生物量顯著高于施用液體肥料的T1處理。施用添加2%和4%鋅的液體肥料的T2、T3處理玉米的生物量分別比T1處理增加65.6%和78.4%。施用添加6%和8%鋅的液體肥料的T4、T5處理玉米的生物量與施用液體肥料的T1處理差異不顯著。結(jié)果表明,當(dāng)液體肥料中的鋅添加量超過(guò)4%后,玉米的生物量顯著降低,但當(dāng)添加量達(dá)到8%時(shí),并沒有發(fā)生鋅中毒甚至死亡現(xiàn)象。因此,在液體肥料生產(chǎn)中添加2%~4%濃度的鋅是一個(gè)較為合適的用量,有利于促進(jìn)玉米的生長(zhǎng)發(fā)育,增加其干物質(zhì)的積累;而過(guò)高或過(guò)低濃度的鋅添加量對(duì)玉米生長(zhǎng)的作用效果則不明顯。
2.3不同水平鋅處理對(duì)玉米植株氮磷鉀吸收量的影響
由表1看出,施用添加不同水平鋅的液體肥料處理對(duì)玉米植株氮、磷、鉀養(yǎng)分積累量的影響與生物量的趨勢(shì)一致。施用添加鋅的T2、T3、T4處理的氮、磷、鉀積累量均顯著高于對(duì)照(CK)。施用不同水平鋅對(duì)玉米氮、磷、鉀的影響是先增加后降低的趨勢(shì)。T1、T2、T3、T4、T5處理的植株氮含量比對(duì)照分別增加了9.12、12.07、11.14、9.01、8.99倍,T1、T2、T3、T4、T5處理的植株磷含量比對(duì)照分別增加了14.40、16.51、1691、13.67、9.92倍,T1、T2、T3、T4、T5處理的植株鉀含量比對(duì)照分別增加了3.76、5.03、3.99、3.41、2.21倍。其中在液體肥料中添加2%和4%鋅處理的玉米植株氮、磷養(yǎng)分積累量顯著高于其他肥料處理。在液體肥料中添加2%鋅處理的玉米植株的鉀養(yǎng)分積累量顯著高于其他肥料處理,為 549.17 mg/株。玉米植株氮、磷積累量在施鋅量0~4%的范圍內(nèi)呈增加的趨勢(shì),超過(guò)4%鋅添加量,玉米植株氮、磷積累量則呈降低的趨勢(shì)。其中添加8%鋅處理的玉米植株磷、鉀積累量比不添加鋅的T1處理分別下降了29.06%、32.60%。說(shuō)明植物對(duì)鋅吸收與磷、鉀吸收有拮抗作用,施鋅量越高,植物吸收的磷、鉀含量反而減少。由此可見,施用添加2%~4%鋅的液體肥料處理能顯著提高玉米植株氮、磷的養(yǎng)分積累,提高肥料的利用效率。施用添加2%鋅的液體肥料處理能明顯提高玉米植株鉀的養(yǎng)分積累量。
2.4不同水平鋅處理對(duì)玉米植株鋅吸收量的影響
施用添加不同水平鋅的液體肥料處理對(duì)玉米植株鋅養(yǎng)分積累量的影響如圖4所示。本研究利用在石灰性土壤下,施用不同水平鋅所獲得的植株鋅含量進(jìn)行回歸分析,并據(jù)此建立回歸模型(圖4),擬合玉米在缺鋅土壤上的一元二次回歸方程。不同施鋅量與玉米植株鋅含量呈極顯著正相關(guān),回歸方程為y=-27.764x2+459.630x+66.865(r2=0.945 9)。玉米植株中鋅含量隨加鋅量增加,呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。施用添加鋅的T2、T3、T4、T5處理玉米的鋅積累量均顯著高于不添加鋅的CK和T1處理。玉米植株鋅含量從T2到T5分別為849.72、1 687.35、1 548.90、2 067.43 μg/kg,比不添加鋅的T1處理分別增加了19.3、39.3、36.0、48.4倍。由此可見,添加鋅處理能顯著增加玉米鋅的積累量,提高肥料的利用效率。其中添加8%鋅的液體肥料T5處理的玉米植株鋅積累量最高。而添加4%和8%鋅的液體肥料T3和T5處理的玉米植株鋅養(yǎng)分積累量無(wú)顯著差異。表明4%的鋅對(duì)液體肥料的增效作用顯著,是一個(gè)較為理想的添加劑量。
3結(jié)論
依據(jù)常規(guī)測(cè)定土壤養(yǎng)分元素的分級(jí)和評(píng)價(jià)指標(biāo),土壤中有效鋅豐缺臨界指標(biāo)為1.5 mg/kg。由于不同作物對(duì)鋅的敏感程度不同,對(duì)不同作物來(lái)講,土壤有效鋅的臨界指標(biāo)也有一定差異。玉米缺鋅的土壤有效鋅臨界指標(biāo)為0.6~0.8 mg/kg[12]。pH值大于7的石灰性土壤易發(fā)生缺鋅[13-17]。在石灰性土壤上,土壤鋅含量平均值一般較低,有效鋅一般低于1.5 mg/kg的缺鋅臨界值。另外,在石灰性土壤中由于黏粒和碳酸鈣對(duì)鋅的吸附,有效鋅低而導(dǎo)致植物普遍缺鋅[18],需施用鋅肥。缺鋅會(huì)造成玉米白化病,是玉米常見缺鋅病癥之一,生產(chǎn)中可以通過(guò)改善玉米鋅營(yíng)養(yǎng)來(lái)提高產(chǎn)量。為了獲得高產(chǎn),人們大量施用磷肥,而高磷則會(huì)干擾植物鋅的吸收,誘導(dǎo)植物缺鋅[19]。本試驗(yàn)設(shè)計(jì)高磷型液體肥料添加鋅肥,試圖通過(guò)添加鋅肥提高玉米氮、磷、鉀肥的利用率,減少作物的缺鋅癥狀。
本試驗(yàn)結(jié)果表明:在液體肥料中添加不同水平的鋅對(duì)玉米株高、莖粗、生物量以及植株氮、磷、鉀、鋅養(yǎng)分積累量都具有明顯的促進(jìn)作用。隨著施鋅量的增加,玉米莖粗、生物量和植株氮、磷、鉀養(yǎng)分積累量都是先升高后降低的趨勢(shì),而植株鋅養(yǎng)分積累量一直呈上升趨勢(shì),不同施鋅量與玉米植株鋅含量呈極顯著正相關(guān),這與孫建華等的研究結(jié)果[20]相吻合。玉米植株氮、磷積累量在施鋅量2%~4%的范圍內(nèi)呈增加的趨勢(shì),若超過(guò)4%鋅的添加量,玉米植株氮、磷積累量則呈降低的趨勢(shì),其中添加8%鋅的液體肥料T5處理的玉米磷、鉀積累量比不添加鋅的液體肥料T1處理分別下降 29.06%、32.60%。說(shuō)明植物對(duì)鋅的吸收與磷、鉀吸收有拮抗作用,施鋅量越高,植物吸收的磷、鉀含量反而減少。在液體肥料生產(chǎn)中通過(guò)添加適宜濃度的鋅,不僅能促進(jìn)作物對(duì)肥料養(yǎng)分的吸收,增加肥效,還可提高作物的產(chǎn)量。在本試驗(yàn)條件下,以在液體肥料中添加2%~4%鋅的作用效果最好,值得推廣應(yīng)用。
參考文獻(xiàn):
[1]Cakmak I. Enrichment of cereal grains with zinc:agronomic or genetic biofortification?[J]. Plant and Soil,2008,302(1/2):1-17.
[2]Rengel Z,Batten G D,Crowley D D. Agronomic approaches for improving the micronutrient density in edible portions of field crops[J]. Field Crops Research,1999,60(1):27-40.
[3]Zhao F J,Shewry P R. Recent developments in modifying crops and agronomic practice to improve human health[J]. Food Policy,2011,36(1):94-101.
[4]Welch R M. Linkages between trace elements in food crops and human health[M]//Alloway B J. Micronutrient deficiencies in global crop production. Berlin:Springer,2008:287-309.
[5]朱和明,卞秀蘭. 玉米施用鋅肥的試驗(yàn)研究[J]. 石河子科技,1991,6(4):10-12.
[6]全國(guó)微肥科研協(xié)作組. 幾種主要農(nóng)作物鋅硼肥施用技術(shù)規(guī)范的研究——Ⅱ. 水稻、玉米鋅肥施用技術(shù)規(guī)范的研究[J]. 土壤肥料,1989,5(5):41-44.
[7]褚天鐸,劉新保,王淑惠,等. 小麥?zhǔn)╀\肥效果及使用技術(shù)的研究[J]. 土壤肥料,1987,3(4):24-26.
[8]陸欣春,田霄鴻,楊習(xí)文,等. 氮鋅配施對(duì)石灰性土壤鋅形態(tài)及肥效的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào),2010,47(6):1202-1213.
[9]李晴,成少華,遲金和,等. 施用鋅肥對(duì)玉米產(chǎn)量的影響試驗(yàn)[J]. 安徽農(nóng)學(xué)通報(bào),2014,19(8):60,71.[ZK)]
[10]王迪軒,劉建中. 硫酸鋅在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上的應(yīng)用[J]. 科學(xué)種養(yǎng),2014,8(1):35-36.
[11]鮑士旦. 土壤農(nóng)化分析[M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2000:263-275.
[12]任軍,袁震霖,劉雅琴,等.土壤供鋅能力與鋅肥效應(yīng)的研究——Ⅰ. 吉林省主要土壤玉米缺鋅臨界值的研究[J]. 吉林農(nóng)業(yè)科學(xué),1988,13(2):58-60.
〖FQ(9。54,ZX,DY-W〗[KH*4D]
[13]祁明,王重廉. 渤海灣濱海鹽漬土水稻縮苗癥缺鋅與其他營(yíng)養(yǎng)元素平衡的研究[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),1981(1):56-60.
[14][JP3]孟凡花,魏幼璋,林建軍,等. HCO3-和高pH對(duì)不同鋅效率水稻鋅及其他養(yǎng)分吸收的影響[J]. 中國(guó)水稻科學(xué),2004,18(6):59-64.
[15]魏孝榮,郝明德,張春霞. 黃土高原地區(qū)連續(xù)施鋅條件下土壤鋅的形態(tài)及有效性[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),2005,38(7):1386-1393.
[16]徐曉燕,趙紅軍,楊肖娥. 水稻缺鋅與環(huán)境關(guān)系的研究[J]. 廣東微量元素科學(xué),2001,8(4):1-4.
[17]王新,周啟星. 外源鎘鉛銅鋅在土壤中形態(tài)分布特性及改性劑的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2003,22(5):541-545.
[18]馬斯納 H. 高等植物的礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)[M]. 曹一平,譯. 北京:北京農(nóng)業(yè)大學(xué)出版社,1991:182-189.
[19]李惠英,朱永官. 不同磷鋅施肥量對(duì)大麥產(chǎn)量及其吸收的影響[J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2002,10(4):51-53.
[20]孫建華,李志洪,李辛,等. 高量施鋅肥對(duì)玉米Zn吸收和積累及產(chǎn)量的影響[J]. 水土保持學(xué)報(bào),2012,26(4):212-215.