劉建廷,劉 爽,樊永信,薛光山,李 晨,朱翠英*
1.山東農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝科學(xué)與工程學(xué)院,山東 泰安 271018
2.商河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,山東 濟(jì)南 370126
‘婺源皇菊’(Chrysanthemum morifoliumRamat.)也叫‘曉起皇菊’,按花瓣顏色分類,屬于黃菊的一種[1],富含葉黃素、鋅、硒、黃酮等多種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),具有較高的保健價(jià)值?!脑椿示铡锌偡印㈩慄S酮、維生素C 等有效抗氧化成分的含量決定著菊花功能性的品質(zhì),菊花品質(zhì)與產(chǎn)量共同決定著產(chǎn)值的大小,而品質(zhì)與產(chǎn)量間卻存在一定矛盾。施用有機(jī)肥能夠增加作物產(chǎn)量并改善作物品質(zhì)[2,3]。也有研究表明,有機(jī)質(zhì)含量不是越高對(duì)植株的生長(zhǎng)越有利,而是存在閾值,因?yàn)橥寥烙袡C(jī)質(zhì)過(guò)高,造成植株過(guò)旺生長(zhǎng),容易受到干旱的脅迫[4],施用氮素可提高野菊花的株高、分枝數(shù)、單株鮮花和干花產(chǎn)量,但過(guò)高的施氮量不利于產(chǎn)量進(jìn)一步提升[5]。有機(jī)肥與氮肥的施加能夠顯著提升作物產(chǎn)量,同時(shí)對(duì)品質(zhì)產(chǎn)生一定影響,但不同的施用量影響效果不同。氮肥過(guò)量時(shí),產(chǎn)量增加幅度降低甚至出現(xiàn)減產(chǎn),品質(zhì)也會(huì)顯著降低,影響經(jīng)濟(jì)效益。在生產(chǎn)上也存在單獨(dú)施用有機(jī)肥而忽視氮肥施加,致使產(chǎn)量較低的情況。在‘婺源皇菊’生產(chǎn)中,存在施肥量與種類不確定、單施有機(jī)肥而忽視化學(xué)肥料的現(xiàn)象。有機(jī)肥雖然營(yíng)養(yǎng)成分豐富、肥效長(zhǎng),但不能完全取代化學(xué)肥料的速效性及高效性;氮肥對(duì)產(chǎn)量的提升則需要合理控制其施用量,才會(huì)獲得較高的生產(chǎn)效益。
在本試驗(yàn)中,通過(guò)設(shè)置不同有機(jī)肥與氮素配施量,在花期測(cè)定生長(zhǎng)量、干物質(zhì)積累量、菊花產(chǎn)量及品質(zhì)等相關(guān)指標(biāo),探尋提高產(chǎn)量并保證品質(zhì)的最佳施肥配比,為生產(chǎn)上茶用菊的合理施肥提供參考。
本試驗(yàn)于2018年7月至2020年1月在山東農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝實(shí)驗(yàn)站進(jìn)行。試驗(yàn)地地處泰安市(東經(jīng)116°20′-117°59′,北緯35°38′-36°28′),屬于溫帶季風(fēng)氣候區(qū),雨熱同季,年平均氣溫13.0 ℃。試驗(yàn)材料為‘婺源皇菊’,土壤為園藝實(shí)驗(yàn)站壤土,土壤堿解氮含量為107.25 mg·kg-1,速效磷含量為3.22 mg·kg-1,速效鉀含量為70.23 mg·g-1,pH 7.35,有機(jī)質(zhì)含量1.60%。
本試驗(yàn)所用有機(jī)肥由羊糞發(fā)酵而成,有機(jī)質(zhì)含量16.24%。設(shè)置0 kg·667m-2、500 kg·667m-2、1000 kg·667m-2三個(gè)梯度,分別記為L(zhǎng)、M和H。在此有機(jī)肥基礎(chǔ)上每千克土分別施氮素0 g、0.20 g、0.35 g、0.50 g,記為N0,N1,N2,N3,四個(gè)梯度,氮素以尿素供給。即共有12個(gè)處理:LN0,MN0,HN0,LN1,MN1,HN1,LN2,MN2,HN2,LN3,MN3,HN3,以LN0為對(duì)照,見(jiàn)表1。選用直徑約22 cm、高度20 cm的普通瓦盆,每盆裝土4 kg,每個(gè)處理各22盆,每盆定植1株同一批次根系發(fā)育良好的‘婺源皇菊’扦插苗,盆底排水孔墊碎瓦片,防止土壤流失及根系下扎,并將盆半埋于地下,穩(wěn)定其盆內(nèi)環(huán)境,以防忽干忽濕,影響生長(zhǎng)發(fā)育。其它條件統(tǒng)一常規(guī)管理,保證菊花正常生長(zhǎng)。
表1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)Table 1 Test design
7月22日定植,定植前一次性施入有機(jī)肥。定植緩苗一周后施入氮素總量的1/2,同時(shí)每千克土施磷肥(P2O5)0.2 g、鉀肥(K2O)0.3 g,分別以Ca(H2PO4)2、K2SO4施加。分枝期、花芽分化期分別施入氮素總量的1/4?;ㄆ冢?1月)測(cè)定相關(guān)指標(biāo)。
1.2.1 花期菊花產(chǎn)量測(cè)定 進(jìn)入花期后,測(cè)量記錄一水花、二水花、三水花的花朵數(shù)量及總數(shù)量。
1.2.2 菊花類黃酮、總酚、維生素C含量測(cè)定 利用甲醇溶液從果實(shí)中提取總酚物質(zhì)和類黃酮,在紫外分光光度計(jì)下測(cè)定其吸光值,測(cè)定方法參考《果蔬采后生理生化實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)》[6]。稱取0.3 g菊花花瓣鮮樣,加入少許已經(jīng)預(yù)冷的1%HCl-甲醇溶液,在冰浴條件下研磨成勻漿后,倒入10 mL刻度試管中,用1%HCl-甲醇溶液沖洗研缽,一并轉(zhuǎn)移到試管中,定容至刻度,混勻后在4 ℃避光條件下提取20 min,期間搖動(dòng)數(shù)次,然后過(guò)濾收集濾液待用。用1%HCl-甲醇溶液做空白參比調(diào)零,在280 nm測(cè)定吸光度值計(jì)算總酚含量,在325 nm測(cè)定溶液的吸光度值計(jì)算類黃酮含量。2,4-二硝基苯肼比色法測(cè)定維生素C含量[7]。
1.2.3 植株生長(zhǎng)量測(cè)定 各處理隨機(jī)選取3株菊花并標(biāo)記好,在營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期、花芽分化期、花期分別用米尺、游標(biāo)卡尺測(cè)量植株高度、近地處主莖粗度、葉長(zhǎng)度、葉寬度、葉柄長(zhǎng)度等指標(biāo)。
1.2.4 植株各部位干物質(zhì)及氮、磷、鉀含量測(cè)定 在花期,各處理隨機(jī)選取3株植株,整株取樣,根、莖、葉和花分別稱重,在105 ℃條件下殺青0.5 h后,在80 ℃條件下烘干至恒重,并分別稱重記錄。稱取植株花朵干樣0.2 g,采用H2SO4-H2O2法進(jìn)行聯(lián)合消煮。半微量凱氏定氮法蒸餾測(cè)總氮含量[8]全磷和全鉀含量分別用鉬銻抗比色法和火焰光度計(jì)法測(cè)定[9]。
采用Excel GrapHPad Prism對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理并作圖,采用SPSS 19.0軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行差異顯著性分析,用LSD檢測(cè)各處理之間多重比較及顯著性水平(P<0.05)。
2.1.1 菊花單株產(chǎn)量 由圖1可知,不同處理對(duì)菊花單株產(chǎn)量影響較為顯著。施氮量相同時(shí),有機(jī)肥施用量的增加,顯著提高了單株產(chǎn)量。有機(jī)肥施用量相同時(shí),單株產(chǎn)量隨氮素施用量的增加呈先升后降趨勢(shì)。其中,HN2、HN3、MN2處理單株產(chǎn)量較高,分別為145朵、142朵株、139朵,顯著高于其它處理。表明有機(jī)肥與氮素合理配施可以顯著提高‘婺源皇菊’產(chǎn)量,但當(dāng)?shù)赜昧窟^(guò)大時(shí),菊花產(chǎn)量增加幅度減小。
圖1 不同處理對(duì)菊花單株產(chǎn)量的影響Fig.1 Effect of different treatments on the yield per plant of Chrysanthemum
2.1.2 菊花產(chǎn)量時(shí)間分布 菊花采收依時(shí)間先后分為一水花、二水花和三水花,三次完成采收,且質(zhì)量會(huì)依次下降,特別是三水花,花朵較小、畸形率較高。由圖2可知,MN2、HN3、HN2、MN3的一水花單株產(chǎn)量依次為59朵、58朵、56朵、53朵,顯著高于其它處理。HN2的三水花單株產(chǎn)量顯著高于其它三組,為51朵;MN3的總產(chǎn)量顯著低于其它三組。綜合總產(chǎn)量和一、二水花占比情況,HN3、MN2這兩個(gè)處理均為較佳處理。
圖2 不同處理對(duì)菊花產(chǎn)量時(shí)間分布的影響Fig.2 Effect of different treatments on temporal distribution of yield of Chrysanthemum
由圖3 可知,施氮量相同時(shí),有機(jī)肥的施用不同程度地提高了菊花花朵中Vc 含量。有機(jī)肥施用量相同時(shí),增加氮素施用量后,L 處理組Vc 含量先上升后下降,H、M 處理組Vc 含量均呈降低趨勢(shì),其中HN0、HN1、HN2 處理菊花花朵中Vc 含量較高,分別為2.27 mg·kg-1、2.17 mg·kg-1、1.93 mg·kg-1,但無(wú)顯著差異。表明在本試驗(yàn)中,有機(jī)肥的施用能提高菊花花朵中Vc 含量,而氮素施用量的增加對(duì)菊花花朵中Vc 含量影響不顯著。
圖3 不同處理對(duì)菊花中維生素C 含量的影響Fig.3 Effects of different treatments on vitamin C content in chrysanthemum flower
總酚、類黃酮是菊花中重要的有效抗氧化成分,由圖4 可知,菊花花朵中總酚、類黃酮含量隨有機(jī)肥與氮素的增加呈上升趨勢(shì),其中MN3 處理菊花花朵中總酚、類黃酮含量均最高,分別為1152.22 OD·g-1、1610.00 OD·g-1。表明在本試驗(yàn)中,有機(jī)肥與氮素施用量對(duì)菊花花朵中總酚、類黃酮含量略有提高,未達(dá)到顯著性差異水平。
圖4 不同處理對(duì)菊花中總酚、類黃酮含量的影響Fig.4 Effects of different treatments on the contents of total phenol and flavonoid in chrysanthemum flowers
2.4.1 植株生長(zhǎng)量 由表2可知,在花期,有機(jī)肥與氮素的施加不同程度的增加了株高,其中HN3、MN3處理的株高較高分別為74.13 cm、72.5 cm與對(duì)照(LN0)的63.43 cm差異顯著;有機(jī)肥與氮素的施加增大了莖粗,其中MN3處理最大,為11.12 mm,顯著高于對(duì)照,但處理間差異不顯著;相較于對(duì)照,有機(jī)肥與氮素的施加對(duì)葉長(zhǎng)、葉寬、葉柄長(zhǎng)均有不同程度的增加。
表2 不同處理對(duì)花期植株生長(zhǎng)量的影響Table 2 Effects of different treatments on plant growth at florescence
2.4.2 植株干物質(zhì)積累量 植株生長(zhǎng)發(fā)育是整體的、完整的過(guò)程,根、莖、葉、花各部位間密切相關(guān)。對(duì)花期植株各部位干物質(zhì)積累量進(jìn)行測(cè)定,以觀察不同處理對(duì)菊花植株各部位生長(zhǎng)狀況的影響。
由表3 可知,在花期,有機(jī)肥與氮素配施能夠顯著增加根部的干物質(zhì)積累量,其中HN3、MN2處理根部干物質(zhì)積累量最大,每株分別為10.54 g、9.94 g,顯著高于其它處理。有機(jī)肥與氮素配施能夠顯著增加莖部的干物質(zhì)積累量,其中HN3 處理莖部干物質(zhì)積累量最大,為41.51 g 每株,其次為MN2、MN3,每株分別為36.43 g、36.31 g,顯著高于其它處理。有機(jī)肥與氮素配施能夠顯著增加葉部的干物質(zhì)積累量,其中HN2 處理葉部干物質(zhì)積累量最大,為17.62 g 每株,其次為HN3、MN2,每株分別為16.27 g、16.05 g,顯著高于其它處理。花部作為經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物,其干物質(zhì)積累量直接影響著產(chǎn)量的多少。有機(jī)肥與氮素配施能夠顯著增加花部干物質(zhì)積累量,其中MN2、HN2 處理花部干物質(zhì)積累量較大,每株分別為25.59 g、25.23 g,顯著高于其它處理。有機(jī)肥與氮素配施能夠顯著提高植株各部位干物質(zhì)積累量,但過(guò)量的氮素導(dǎo)致花部干物質(zhì)積累量提高幅度減小。
表3 不同處理對(duì)花期菊花植株各部位干物質(zhì)積累量的影響Table 3 Effects of different treatments on dry matter distribution in different parts of florescence Chrysanthemum
氮是植物生長(zhǎng)的必需養(yǎng)分,是植物體內(nèi)蛋白質(zhì)、核酸和葉綠素的組成成分,對(duì)植株生長(zhǎng)發(fā)育影響十分明顯。磷是細(xì)胞的組成元素,在體內(nèi)參與光合作用、細(xì)胞分裂、細(xì)胞增大等過(guò)程。鉀在植物體內(nèi)保證各種代謝的順利進(jìn)行,具有促進(jìn)植株生長(zhǎng)、增強(qiáng)抗病蟲(chóng)害和抗倒伏等功能。在菊花植株生長(zhǎng)發(fā)育過(guò)程中,不斷吸收積累營(yíng)養(yǎng)元素,供給自身的生長(zhǎng)發(fā)育所用。
從表4 中可以看出,HN2 處理的花朵全氮含量最高,為57.71 mg·g-1,顯著高于其它處理。表明在花期時(shí),有機(jī)肥H 與氮素N2 配施處理較利于花朵全氮含量的提高。MN0、HN0、LN0 處理的花朵全磷含量較高,分別為1.48 mg·g-1、1.46 mg·g-1、1.39 mg·g-1,顯著高于其它處理,但其它處理間差異不顯著。表明在花期有機(jī)肥與低氮素量配施較利于花朵全磷含量的提高。HN0、MN0 處理的全鉀含量最高,分別為11.35 mg·kg-1、11.23 mg·kg-1。表明在花期,H、M 有機(jī)肥與低氮素施加量配施較利于花朵全鉀含量的提高。
表4 不同處理對(duì)花朵礦質(zhì)元素含量的影響Table 4 Effects of different treatments on the content of mineral elements in flower
有機(jī)肥富含大量有益物質(zhì),包括多種有機(jī)酸、肽類以及氮、磷、鉀等,肥效長(zhǎng),常作為基肥施用,在改良土壤、培肥地力方面效果顯著,但有機(jī)肥見(jiàn)效較慢,單獨(dú)施用會(huì)降低作物前期的生產(chǎn)力[10]。氮是植株生長(zhǎng)發(fā)育必需的營(yíng)養(yǎng)元素,氮肥見(jiàn)效快,但肥效短,與有機(jī)肥配合使用對(duì)于提高作物產(chǎn)量、改善作物品質(zhì)有重要作用。
在本試驗(yàn)中,菊花產(chǎn)量隨有機(jī)肥的施入顯著增加,隨施氮量的增加呈先升高后降低趨勢(shì),兩者配施可以不同程度地提高菊花的單株產(chǎn)量。其中HN2、HN3、MN2 處理的單株產(chǎn)量顯著高于其它處理。可能是因?yàn)橛袡C(jī)肥與氮素的施加提高了土壤礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素的含量,增加了植株氮、磷、鉀的含量,提高了植株干物質(zhì)積累量,從而提高了產(chǎn)量。菊花中總酚、類黃酮含量隨有機(jī)肥與氮素的施加呈上升趨勢(shì),但差異不顯著,表明有機(jī)肥與氮素的配施使得氮含量在植物體內(nèi)處于較適宜狀態(tài),從而同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的提高與品質(zhì)的改善。表現(xiàn)較好的HN2、HN3、MN2 三個(gè)處理中,HN2 雖然產(chǎn)量最高,但質(zhì)量較差的三水花占比顯著高于其它兩組,HN3 和MN2 無(wú)顯著差異,結(jié)合生產(chǎn)成本與“減肥”政策,MN2 處理即有機(jī)肥500 kg·667m-2與每千克土0.35 g 氮素配施,更適宜‘婺源皇菊’的生產(chǎn)。
菊花生長(zhǎng)狀況由多個(gè)方面組成,地上部的莖、葉、花等的生長(zhǎng)狀況均是其重要組成部分。莖起到運(yùn)輸、支撐的作用,菊花在分枝頂部開(kāi)放,莖的生長(zhǎng)也就影響了花的產(chǎn)量;葉是光合作用的主要部位,為全株的生長(zhǎng)提供光合產(chǎn)物;花是最終經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物,其干物質(zhì)積累量是最終產(chǎn)量的決定因素之一。有機(jī)肥可以促進(jìn)菊花植株的生長(zhǎng),氮素的適量施用能提升菊花的產(chǎn)量,但產(chǎn)量增加到一定程度后,氮素施加量再增加,菊花產(chǎn)量出現(xiàn)降低現(xiàn)象[11]。在本試驗(yàn)中,不同有機(jī)肥與氮素配施增加了花期株高、莖粗、葉長(zhǎng)、葉寬、葉柄長(zhǎng),并顯著提高了根、莖、葉、花部位干物質(zhì)積累量。HN3、MN2處理根部干物質(zhì)積累量較高,MN2、HN3、HN2 處理莖、葉、花部干物質(zhì)積累量顯著高于其它處理。這是因?yàn)橛袡C(jī)肥與氮素配施協(xié)調(diào)了土壤供氮狀況和作物需氮之間的矛盾,為植株提供了適宜的養(yǎng)分,不同程度地促進(jìn)了植株的生長(zhǎng)[12]。綜合效果以MN2 處理即有機(jī)肥500 kg·667m-2與每千克土0.35 g氮素配施,較利于植株的生長(zhǎng)。
有機(jī)肥與氮素的配施不同程度地提高了土壤堿解氮、速效磷、速效鉀的含量,促進(jìn)了‘婺源皇菊’植株的生長(zhǎng),提高了植株干物質(zhì)的積累量,顯著提高了菊花產(chǎn)量,且在產(chǎn)量提高的同時(shí)菊花品質(zhì)未見(jiàn)顯著下降。綜合效果以MN2 處理即有機(jī)肥500 kg·667m-2與每千克土0.35 g 氮素配施最佳。