趙珊珊,蒲紅宇,魏海峰,2*
(1. 大連海洋大學(xué)水產(chǎn)與生命學(xué)院,遼寧 大連 116023;2.大連海洋大學(xué)海洋科技與環(huán)境學(xué)院,遼寧 大連 116023)
堿蓬是遼河口地區(qū)“紅海灘”景觀重要的生態(tài)植被,在調(diào)節(jié)區(qū)域氣候、改善鹽堿地環(huán)境[1]、維持生態(tài)平衡、發(fā)展旅游業(yè)、改善當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況、醫(yī)學(xué)藥用[2]等方面都發(fā)揮了重要作用。然而近年來翅堿蓬面積大量減少引起各界關(guān)注。經(jīng)研究表明,堿蓬生長于遼河口海陸相互作用地帶,潮汐作用使其處于干濕交替環(huán)境中,水體運(yùn)動(dòng)復(fù)雜且水位變化量大,導(dǎo)致土壤水分鹽分狀況、營養(yǎng)物質(zhì)含量[3]發(fā)生改變,從而影響堿蓬產(chǎn)量和質(zhì)量。氮磷對堿蓬的脅迫作用[4]、土壤中重要元素的缺失和化學(xué)毒素的積累也是導(dǎo)致其產(chǎn)量下降的重要原因,可采用相應(yīng)微生態(tài)制劑、化學(xué)制劑等凈化土壤環(huán)境,改善土壤結(jié)構(gòu)。
目前,已有大量研究證實(shí)堿蓬種子的萌發(fā)與土壤鹽度相關(guān):高滲土壤抑制其萌發(fā)[5-6];潮汐水陸作用會(huì)引起土壤結(jié)構(gòu)變化進(jìn)而導(dǎo)致水含量變化、植物光合呼吸作用變化[7],但水含量變化影響鹽度,進(jìn)而改變堿蓬生長狀況的研究較少,且堿蓬為特殊的耐鹽堿植物,相關(guān)條件變化對堿蓬的影響效果尚未明確;化學(xué)制劑及微生態(tài)制劑作用表現(xiàn)為在養(yǎng)殖水體中提升溶氧[8],養(yǎng)殖固體中抑制病原菌生長,養(yǎng)殖氣體中分解氨為氮?dú)夂蜌錃鈁9],也有研究將多種微生態(tài)制劑結(jié)合或?qū)⑽⑸鷳B(tài)制劑與水生生物結(jié)合研究如何更好地發(fā)揮作用[10-11],但以上制劑均為改善水質(zhì)所用,用于土壤中判斷其對堿蓬生長作用的效果仍有待研究。
為進(jìn)一步了解適宜堿蓬生長的水文和土壤條件,探索利用化學(xué)改良劑和益生菌改善土壤以促進(jìn)堿蓬生長的技術(shù),本研究以堿蓬為研究對象,模擬遼河口濕地土壤的翻耕情況、潮汐濕地水陸交替變化,以及添加化學(xué)改良劑、不同濃度EM復(fù)合微生態(tài)制劑和芽孢桿菌等相應(yīng)條件以研究水文環(huán)境及化學(xué)、微生態(tài)制劑對堿蓬生長的作用效果。
本試驗(yàn)培養(yǎng)堿蓬所用試劑主要有底質(zhì)改良劑(過碳酸鈉泡騰片)、EM復(fù)合微生態(tài)制劑(購買自大連健洋生物科技有限公司。由光合細(xì)菌、乳酸桿菌、酵母菌、放線菌、絲狀菌、微量元素組成,有益菌數(shù)≥30億個(gè)/mL)、芽孢桿菌(購自大連健洋生物科技有限公司。由有益芽孢桿菌、消化酶等代謝產(chǎn)物組成,有益菌數(shù)≥30億個(gè)/mL);磷含量測定采用磷鉬藍(lán)法[12];氨氮含量測定采用靛酚藍(lán)法[12];亞硝酸含量測定采用鹽酸萘乙二胺分光光度法[12]。
試驗(yàn)采用儀器為聚丙烯樹脂種植盆(口徑13 cm,底徑9.5 cm,高度10.5 cm)、灑水器、鐵鍬、天平、刻度尺、燒杯、玻璃棒、移液管、量筒、試管、研缽、洗耳球、分光光度計(jì)。
翅堿蓬種子,采自遼寧省盤錦市。
土壤樣品,采自大連灣泉水河入???pH7.2,氨氮含量15.1 mg/kg,亞硝酸氮含量 38.05 mg/kg,活性磷含量0.77 mg/kg)。
水(鹽度2.93 mol/L,pH 8.06,溶解氧5.89 mol/L,氨氮含量0.046 mg/L,總氮含量0.062 mol/L,總磷含量0.003 mol/L)。
1.2.1 土壤處理
本設(shè)計(jì)共10組定量試驗(yàn),每組做三個(gè)平行試驗(yàn):
A1組(對照組):取400 g灘泥于盆中,用鏟子將泥土搗碎、松土(4月30日),不添加任何制劑。模擬翻耕、無潮汐作用條件。
A2組:取400 g灘泥于盆中,不搗碎土壤,并將土壤壓實(shí),不添加任何制劑。模擬不翻耕、無潮汐作用條件,研究翻耕對堿蓬發(fā)芽和生長的影響。
B1組:取400 g灘泥于盆中,用鏟子將泥土搗碎、松土,不添加任何制劑,12 h后加水至沒過土壤1~2 cm,再經(jīng)12 h將上覆水倒掉,如此循環(huán)。模擬翻耕、有潮汐作用條件,研究周期性浸沒對堿蓬發(fā)芽和生長的影響。
B2組:取400 g灘泥于盆中,不搗碎土壤,并將土壤壓實(shí),不添加任何制劑,12 h后加水至沒過土壤1~2 cm,再經(jīng)12 h將上覆水倒掉,如此循環(huán)。模擬翻耕、有潮汐作用條件,研究周期性浸沒和翻耕對堿蓬發(fā)芽和生長的影響。
C1組:取400 g灘泥于盆中,用鏟子將泥土搗碎、松土后撒施0.5 g底質(zhì)改良劑過碳酸鈉(即0.625 g/kg)(4月27日)。研究低劑量底質(zhì)改良劑對堿蓬發(fā)芽和生長的影響。
C2組:取400 g灘泥于盆中,用鏟子將泥土搗碎、松土后撒施1.5 g底質(zhì)改良劑過碳酸鈉(即1.875 g/kg)。研究高劑量底質(zhì)改良劑對堿蓬發(fā)芽和生長的影響。
D1組:取400 g灘泥于盆中,用鏟子將泥土搗碎、松土,撒施5 mL EM復(fù)合微生態(tài)制劑溶液(即6.25 mL/kg)。研究低劑量微生態(tài)制劑對堿蓬發(fā)芽和生長的影響。
D2組:取400 g灘泥于盆中,用鏟子將泥土搗碎、松土,撒施15 mL EM復(fù)合微生態(tài)制劑溶液(即18.75 mL/kg)。研究高劑量微生態(tài)制劑對堿蓬發(fā)芽和生長的影響。
E1組:取400 g灘泥于盆中,用鏟子將泥土搗碎、松土,撒施5 mL芽孢桿菌溶液(即6.25 mL/kg)。研究低劑量微生態(tài)制劑對堿蓬發(fā)芽和生長的影響。
E2組:取400 g灘泥于盆中,用鏟子將泥土搗碎、松土,撒施15 mL芽孢桿菌溶液(即18.75 mL/kg)。研究高劑量微生態(tài)制劑對堿蓬發(fā)芽和生長的影響。(土壤處理方法可見表1)。
表1 模擬試驗(yàn)的土壤處理方法
1.2.2 堿蓬種植
將堿蓬種子進(jìn)行脫殼處理,并挑選顆粒大小均勻且飽滿的黑色種子,每盆灑50粒翅堿蓬種子,其中C組需在添加改良劑3天后進(jìn)行撒種,避免因化學(xué)改良劑濃度過高未分解導(dǎo)致種子失活。并進(jìn)行日常種植管理工作,種植3天后記錄發(fā)芽率(發(fā)芽率=發(fā)芽種子數(shù)/50 *100%),種植15天后記錄堿蓬生長高度(cm)。
種植15天后,分別從各試驗(yàn)組按1∶1∶1比例鏟取上層、中層、下層經(jīng)處理過的土樣混勻,各稱取10 g并加水100 mL進(jìn)行稀釋,靜置后取上清液,分別采用靛酚藍(lán)法、鹽酸萘乙二胺分光光度法、磷鉬藍(lán)法測定水樣中氨態(tài)氮、亞硝酸氮、可溶性活性磷含量,用Excel繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線并將各組吸光度值代入以計(jì)算其濃度。
2.1.1 翻耕及覆水對堿蓬種子萌發(fā)率影響
從表2可見,翻耕可提高種子萌發(fā)率:在無水和有水覆蓋條件下萌發(fā)率分別由40%提升至48%、21.33%提升至34.67%;即分別提高8%和13.34%,對種子萌發(fā)具有促進(jìn)作用。
水的覆沒會(huì)降低種子萌發(fā)率:在翻耕及不翻耕條件下,水覆沒會(huì)使種子萌發(fā)率降低13.33%、18.67%,均不利于堿蓬種子萌發(fā)且對其影響作用較大。
2.1.2 添加底質(zhì)改良劑對堿蓬種子萌發(fā)率影響
從圖1可見,適當(dāng)濃度底質(zhì)改良劑過碳酸鈉的添加會(huì)提高堿蓬種子萌發(fā)率,但濃度過高則會(huì)抑制種子萌發(fā)甚至使種子失活:加入低、高濃度改良劑發(fā)芽率分別為53.33%和38.87%,與對照組相比分別提升了5.33%和下降了9.33%;而微生態(tài)制劑作用效果優(yōu)于化學(xué)改良劑,添加了低、高濃度的EM復(fù)合微生態(tài)制劑后種子萌發(fā)率分別為53.33%和60%,添加了低、高濃度芽孢桿菌后種子萌發(fā)率分別為57.33%和58.67%,即萌發(fā)率提高了5.33~12%,無論濃度高低,均有良好的作用效果,且高濃度微生態(tài)制劑添加對其萌發(fā)的作用效果更為明顯。
圖1 堿蓬種子的萌發(fā)率Fig.1 Germination rate of Suaeda salsa seeds
2.2.1 翻耕及覆水對堿蓬幼苗生長影響
由圖2可見,翻耕可改善幼苗生長狀況:在無水和有水覆蓋條件下,翻耕使堿蓬的平均苗高由2.02 cm升至2.4 cm、由1.86 cm升至2.22 cm;水的覆蓋對堿蓬生長不利:由圖1可見,對比兩種情況可知,間歇水覆蓋會(huì)輕度抑制堿蓬幼苗的生長,其長勢不均,部分長勢良好,也有幼苗經(jīng)水淹后不再生長甚至死亡。其中有間歇水覆蓋實(shí)驗(yàn)組幼苗生長情況不均勻:倒伏現(xiàn)象較多,且幼苗高度較低,僅為發(fā)芽時(shí)苗高,也有部分長勢較好,苗高較高且呈嫩綠色。
2.2.2 化學(xué)及生物制劑對堿蓬幼苗生長影響
由圖2可見,添加底質(zhì)改良劑利于堿蓬幼苗生長:化學(xué)制劑過碳酸鈉的添加可促進(jìn)其生長,且低濃度時(shí)作用更佳,平均苗高升至3 cm,高濃度劑量作用效果略低,平均苗高為2.57 cm;添加了微生態(tài)制劑的試驗(yàn)組堿蓬長勢良好且均勻,幾乎無死苗爛苗:添加低、高濃度EM復(fù)合微生態(tài)制劑的試驗(yàn)組平均苗高分別為2.97 cm和3.82 cm,添加低、高濃度芽孢桿菌的試驗(yàn)組平均苗高分別為3.11 cm和3.67 cm,幼苗高度較為均勻且顏色偏綠,倒伏和萎蔫情況較少。兩種微生態(tài)作用效果都很明顯且作用效果較為接近,高濃度劑量的添加作用效果更佳。
圖2 堿蓬幼苗株高Fig.2 Average height of Suaeda salsa seedlings
由圖3、圖4可知,底質(zhì)改良劑過碳酸鈉和微生態(tài)制劑都可降低土壤中氮含量并調(diào)控磷含量。
在無任何益生菌、改良劑添加的條件下,土壤中亞硝酸氮含量為38.05 mg/kg,氨態(tài)氮含量為15.10 mg/kg,活性磷含量0.77 mg/kg。當(dāng)土壤中添加化學(xué)改良劑和微生態(tài)制劑后,亞硝酸氮含量都有明顯的下降且下降幅度都很大。添加了不同濃度改良劑后,亞硝酸氮含量降至17.04~12.42 mg/kg,均下降了65%左右,效果較為明顯。使用高劑量化學(xué)改良劑可使亞硝酸氮濃度降低71%,效果最佳,高濃度芽孢桿菌最佳效果為降低66%,化學(xué)改良劑降低亞硝態(tài)氮含量作用效果優(yōu)于微生態(tài)制劑,濃度高低對亞硝酸的氧化作用也有所影響。
添加改良劑后氨氮含量也下降,添加了不同濃度改良劑后,氨態(tài)氮含量降至14.00~9.71 mg/kg。其中低濃度化學(xué)改良劑降低氨態(tài)氮含量作用效果不是很明顯,但加大化學(xué)改良劑濃度會(huì)大幅度降低氨態(tài)氮含量;EM復(fù)合微生態(tài)制劑和芽孢桿菌可有效降低土壤氨態(tài)氮含量,作用優(yōu)于化學(xué)改良劑。
添加改良劑對活性磷含量也有所影響。添加了不同濃度改良劑后,活性磷含量升至0.91~2.71 mg/kg,其中低濃度化學(xué)改良劑使用效果最佳,為未處理土樣中活性磷含量3.45倍,由于原土樣為未添加磷肥的缺磷土,化學(xué)和微生態(tài)制劑添加可有效提高土壤中磷含量,使氮磷比達(dá)到平衡,其中以低濃度化學(xué)改良劑添加和高濃度復(fù)合EM菌添加作用效果最為明顯。
圖3 土壤中亞硝酸氮及氨態(tài)氮含量Fig.3 Content of nitrous nitrogen and ammonia nitrogen in soil
圖4 土壤中活性磷含量Fig.4 Active phosphorus content in soil
本研究表明,經(jīng)翻耕處理的土壤可提高堿蓬種子萌發(fā)率和平均高度。由于翻耕可提高土壤孔隙度,增大土壤與空氣接觸面積,使土壤透氣性和含氧量上升,土壤呈棕褐色,利于種子萌發(fā);未經(jīng)翻耕的試驗(yàn)組,表面土壤與空氣接觸呈棕褐色,而內(nèi)部土壤因極度缺氧呈黑色,不利于種子萌發(fā)。同時(shí),滲透性增加利于水分保持,供水和蓄水能力都有明顯提升[13],其鹽度也會(huì)隨之下降,即使堿蓬對鹽堿地有較強(qiáng)抗逆性,鹽度變化仍會(huì)影響堿蓬生長,表現(xiàn)為鹽度的降低可促進(jìn)幼苗生長而過高鹽度抑制幼苗生長[14]。因此,翻耕可通過提升水分來降低土壤鹽分,調(diào)節(jié)固、液、汽三相比例[15]以改善堿蓬生長狀況。
此外,翻耕還可抑制病原菌生長。翻耕可使下層的病原菌暴露于土壤表面,通過陽光紫外線照射來殺滅,并可促進(jìn)養(yǎng)分轉(zhuǎn)化和循環(huán),增大土壤中微生物活力和土壤肥力。因此,實(shí)際操作中可對土壤進(jìn)行翻耕松土,改善堿蓬生長狀況。
本研究表明,周期性水覆會(huì)降低土壤鹽度改善堿蓬生長狀況,但也使土壤處于變化狀態(tài),降低堿蓬萌發(fā)率,給生長帶來不利影響,這主要取決于堿蓬個(gè)體的抗逆性。由于潮汐交替現(xiàn)象特殊的周期性浸沒作用,有利影響為土壤濕度更大,水分能夠及時(shí)得到補(bǔ)充,其含鹽量也隨之降低,且隨著上覆水的流逝,部分鹽分也會(huì)被帶走,可適當(dāng)降低土壤含鹽量。對照無水覆蓋的試驗(yàn)組,其幼苗顏色偏綠(無水覆蓋組部分幼苗為紅色)。據(jù)研究表明,土壤含鹽量0.4%~1%時(shí)堿蓬呈綠色,含鹽量在1~1.6%時(shí)呈紅色[16],因此間歇水覆蓋會(huì)使抗逆性強(qiáng)的幼苗在這種水分充足且低鹽的條件下長勢更好。
不利影響為:第一,水沒時(shí)土壤中空氣排出,氣孔充水,氧含量降低,部分種子因缺氧而未能萌發(fā),同時(shí)堿蓬內(nèi)相應(yīng)氧化反應(yīng)無法正常進(jìn)行,限制營養(yǎng)物質(zhì)轉(zhuǎn)化和ATP形成,不利于其生長;第二,幼苗抗逆性較差,在水淹條件下堿蓬氣孔阻力增大,光合作用和呼吸作用會(huì)受到抑制,生理功能和代謝功能失調(diào),停止生長甚至失活[17];第三,退潮(即試驗(yàn)中換水)過程會(huì)帶走土壤中可溶性及不可溶營養(yǎng)元素,造成營養(yǎng)流失,抑制堿蓬幼苗生長[18]。因此可見試驗(yàn)組中堿蓬生長不均勻的現(xiàn)象:少數(shù)抗逆性強(qiáng)的堿蓬幼苗因水分上升、鹽度下降而苗株較高且呈綠色,多數(shù)萌發(fā)后因營養(yǎng)不足、氧供應(yīng)不足、水淹影響其生理功能而停止生長或長勢較差甚至死亡,也有很多種子并未萌發(fā)。但總體的發(fā)芽率比無間歇水覆蓋條件培養(yǎng)下要低,且生長情況均不及未經(jīng)水覆蓋的堿蓬。潮汐作用對堿蓬的生長影響有雙重性,因此如何更好地利用濕地系統(tǒng),以發(fā)揮其最大作用可作進(jìn)一步研究。
本研究表明,化學(xué)改良劑過碳酸鈉的添加可改善土壤中氮、磷含量,降低有害的亞硝酸氮、氨態(tài)氮濃度,改善土壤質(zhì)量,使堿蓬萌發(fā)率顯著提高,生長狀況明顯改善。過碳酸鈉化學(xué)式為2Na2CO3·3H2O2,因過碳酸鈉可以與水相結(jié)合,生成臭氧、原子氧,從而增加土壤中氧含量;又因原子氧有很高的能量,可以起到殺死或消滅土壤中有害微生物的作用[19]。因土壤中硝化細(xì)菌屬好氧性細(xì)菌,氧含量的增加會(huì)增強(qiáng)此類細(xì)菌活性,加速氨氮、亞硝酸的轉(zhuǎn)化,過碳酸鈉添加也可直接氧化一部分氨氮、亞硝酸鹽。同時(shí)迅速氧化分解土壤中的有害物質(zhì),改善灘泥土壤腐物、沉積糞便等有機(jī)物,故添加化學(xué)制劑組氨氮、亞硝酸氮含量均有所下降,且氨氮下降較為明顯,防止了有毒物質(zhì)超標(biāo)。
堿蓬可直接利用土壤中的氮磷,或以根際微生物的方式進(jìn)行吸收,并將氮磷轉(zhuǎn)化成其生長所需的營養(yǎng)鹽及有機(jī)物。但是因?yàn)┩客脸蕢A性,其氨氮以分子形式存在,氨態(tài)氮和亞硝酸氮不可直接被堿蓬利用,還會(huì)抑制堿蓬生長:高濃度氨態(tài)氮會(huì)抑制植物的氧化磷酸化和光合磷酸化過程,使ATP合成受到抑制;亞硝酸鹽會(huì)引起土壤酸化、降低酶活性,同時(shí)其過量也會(huì)導(dǎo)致氮磷比不平衡,植物缺磷易倒伏。因此加入了微生態(tài)制劑在直接降低土壤中氨氮、亞硝態(tài)氮含量,平衡氮磷比的同時(shí)間接促進(jìn)了堿蓬生長。
此外,氨氮變化也會(huì)導(dǎo)致土壤中鹽分變化,使堿蓬顏色偏綠。過碳酸鈉還可以增加土壤中氧含量,對堿蓬萌發(fā)與生長都發(fā)揮有益作用。但由于該試劑有較強(qiáng)的腐蝕能力且化學(xué)作用強(qiáng)度較大,施加時(shí)濃度需控制在一定范圍內(nèi)。試驗(yàn)中用低濃度化學(xué)制劑可促進(jìn)其發(fā)芽率,而施用了3倍劑量化學(xué)制劑條件會(huì)降低種子萌發(fā)率,可能是由于其使用量超過了促進(jìn)堿蓬發(fā)芽的最適濃度范圍,使部分種子被腐蝕而失活。化學(xué)試劑對種子生長情況的調(diào)控改善作用較好,在適宜濃度范圍內(nèi)作用效果更佳。
但是,化學(xué)制劑過碳酸鈉有很強(qiáng)的水溶性,在日常管理與使用時(shí)應(yīng)注意增加水量避免發(fā)生相關(guān)化學(xué)變化,使土壤水分降低;過碳酸鈉還具有較強(qiáng)的腐蝕性,需在加入土壤后幾天才能撒種,避免種子失活。若添加其它微生態(tài)制劑等益生菌共同作用時(shí),需注意過碳酸鈉用量與加入時(shí)間,防止益生菌制劑失活。過碳酸鈉多用于水產(chǎn)養(yǎng)殖的水質(zhì)、底質(zhì)改善,本試驗(yàn)雖可證明其對土壤條件的改善作用,但其在土壤中的副作用、具體用量標(biāo)準(zhǔn)仍有待研究。
本研究表明,EM菌和芽孢桿菌的添加可改善土壤氮、磷含量,降低有害的亞硝酸氮、氨態(tài)氮濃度,使堿蓬萌發(fā)率顯著提高,生長狀況明顯改善。
EM復(fù)合微生態(tài)制劑可在水產(chǎn)養(yǎng)殖中起凈化水質(zhì)、改善底質(zhì)發(fā)黑發(fā)臭現(xiàn)象并防止養(yǎng)殖生物疾病[20]。在土壤中,本試驗(yàn)結(jié)果表明其可促進(jìn)氨氮轉(zhuǎn)化,降低氨態(tài)氮及硝態(tài)氮等有害物質(zhì)含量,并調(diào)控氮磷含量比,維持土壤環(huán)境平衡。由于添加了EM復(fù)合微生態(tài)制劑,微生物活性、數(shù)量和多樣性都大幅上升[21]并改善代謝活性和土壤微環(huán)境,增加土壤中養(yǎng)分含量,養(yǎng)分含量可直接決定堿蓬產(chǎn)量的高低。此外,EM菌改善土質(zhì)的功能還表現(xiàn)在其可降解有機(jī)腐物殘留,并可有效消除雜菌、抑制雜草,并提高土壤pH值,防止土壤酸化對堿蓬造成不利影響。本試驗(yàn)中經(jīng)EM菌處理的土壤由黑色變?yōu)楹稚?,土壤氧含量上升,土壤通透性與蓄水能力也增強(qiáng),有利于種子萌發(fā)。EM復(fù)合微生態(tài)制劑還可提高土壤中微生物活性并抑制病原菌生長,對幼苗生長有利。
芽孢桿菌在水產(chǎn)養(yǎng)殖中可改善底質(zhì)、降低有害物質(zhì)含量,建立養(yǎng)殖水體中的生態(tài)平衡,在本試驗(yàn)土壤中也有類似作用:使用后堿蓬萌發(fā)數(shù)量、幼苗平均高度增加。這是因?yàn)檠挎邨U菌可將水中的大分子有機(jī)物分解為小分子有機(jī)物,再將小分子有機(jī)物分解礦化為各種營養(yǎng)元素,補(bǔ)充了土壤中的養(yǎng)分。芽孢桿菌可提高土壤保水能力[22],降低土壤鹽度,為堿蓬生長提供了更適宜的條件。此外,芽孢桿菌還是一種植物根際促生細(xì)菌[23],分泌相關(guān)的酶與抗菌物質(zhì),使堿蓬根系更好地生長的同時(shí)抑制病原菌的生長繁殖[24],提高堿蓬的生長性能。
本試驗(yàn)可驗(yàn)證芽孢桿菌不僅能降低養(yǎng)殖水體中氮含量,還可有效降低土壤中氨氮、亞硝態(tài)氮含量,同時(shí)使灘涂沉積底泥中難溶性絡(luò)合態(tài)磷活化[25],在合理濃度范圍內(nèi)適當(dāng)增加微生態(tài)制劑濃度還可更好的促進(jìn)堿蓬生長。上述微生態(tài)制劑還可以利用到植物菌肥的生產(chǎn)中去,因其可對土壤中有害物質(zhì)進(jìn)行降解,防治植物病害,改善土壤結(jié)構(gòu)與質(zhì)量,改善土壤鹽堿度、氧含量、氮磷含量,提高肥力,并同時(shí)促進(jìn)其它微生物活性以更好的發(fā)揮作用。