黃小萱,張 凱,侯小超
(長春市農(nóng)業(yè)科學院,吉林長春 130000)
微生物菌劑是指目標微生物(有效菌)經(jīng)過工業(yè)化生產(chǎn)擴繁后,利用多孔的物質(zhì)作為吸附劑(如草炭、蛭石等),吸附菌體的發(fā)酵液加工制成的活菌制劑,而復合微生物菌劑是由營養(yǎng)物質(zhì)與特定微生物復合而成。有研究發(fā)現(xiàn),這種復合微生物菌劑恰當使用于農(nóng)作物中可以提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、減少化肥用量、降低成本、改良土壤、保護生態(tài)環(huán)境,促進作物生長,且有一定的增產(chǎn)作用。目前,微生物菌劑已經(jīng)在玉米、花生、馬鈴薯、黃瓜、辣椒等多種農(nóng)作物的栽培過程中得到應用。水稻是我國的主要糧食作物,培育壯秧是水稻穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)栽培的關(guān)鍵技術(shù)之一,但水稻育秧過程中易受到種子及外界環(huán)境等因素的影響,易造成出苗不齊,育成壯秧相對困難。本研究以長春市農(nóng)業(yè)科學院選育的水稻品種長粳729為材料,探究使用微生物菌劑浸種、苗床期噴施微生物菌劑對水稻秧苗生長及產(chǎn)量的影響,為水稻育秧中合理使用微生物菌劑提供技術(shù)支持。
化肥的出現(xiàn)是農(nóng)業(yè)發(fā)展史上一次重大變革,它極大的提高了農(nóng)作物的產(chǎn)量,緩解了全球的糧食緊張局面。目前我國的化肥施用量已經(jīng)成為世界上最高的國家。我國的肥料利用效率不高,大部分作物的高產(chǎn)性能只有在高肥水條件下才能表現(xiàn)出來,另外肥料類型比較單一,大部分屬于速效肥,肥料損失很大。而過量使用化肥不僅造成肥料利用率低下,也導致環(huán)境污染等問題。農(nóng)藥噴施是防治水稻病蟲害的一項重要措施,然而長期使用農(nóng)藥會使病蟲產(chǎn)生抗性,最終無法有效控制水稻病蟲害的發(fā)生。與此同時,農(nóng)藥殘留造成的環(huán)境污染等問題,對人們的健康構(gòu)成了極大的威脅,已成為全球性的健康問題。因此,減少化肥、農(nóng)藥的使用,避免過量施用化肥和農(nóng)藥后對環(huán)境造成污染和破壞,尋找新的化肥替代品成為了農(nóng)業(yè)從業(yè)者的新目標。
試驗于2020年4~10月于長春市農(nóng)業(yè)科學院水稻試驗田進行。供試土壤為白漿土,土壤有機質(zhì)含量為2.1,堿解氮120 mg/kg,速效磷89 mg/kg,速效鉀110 mg/kg。
1)復合微生物接種劑,活源活庫?,MB—129型(液體)。
2)師兄弟?,225型三組合(粉劑)。
3)大師兄?,三組合CM-124型(固+液)。
4)復合微生物菌種劑,際強壯?,PRM-112型(液體)。
5)生物固氮復合菌種劑,7809TM MNF-110型(液體)。
6)生物刺激劑,綠強壯?,BS-017型(液體)。
7)抗蟲防病復合菌種劑,藍矛綠盾?MPP-118型(液體)。
8)有機物料腐熟劑,功倍?,D-369型(粉劑)。
9)固氮型土壤微生態(tài)修復劑,土根本?,SER-103型(液體)。
10)生物固氮復合微生物菌種劑,大幫助?,MNF-110型(液體)。
上述菌劑均由十方生物技術(shù)(滄州)有限公司提供。
供試水稻品種為長粳729。
試驗設2個處理:CK,常規(guī)浸種及常規(guī)田間管理;T,施用復合微生物菌劑(與對照相比,總氮肥減施15%),施用時間及方法見表1及表2。
表1?苗期施用復合微生物菌劑時間及方法
表2?本田期施用復合微生物菌劑時間及方法
試驗于5月25日插秧,機械插秧,插秧密度為30 cm×15 cm,井水灌溉,單排單灌,施肥量為365 kg/hm2(純N 165 kg/hm2,P2O590 kg/hm2,K2O5110 kg/hm2)。其中,施用復合微生物菌劑的處理與對照相比,減施15%的純氮,施用復合微生物菌劑的其他農(nóng)藝措施與對照嚴格一致,每個處理2 000 m2,不設重復。
2.5.1 種子發(fā)芽率、出苗率、成苗率。水稻浸種后,各處理分別隨機取100粒種子,記錄7天內(nèi)發(fā)芽的種子數(shù),計算種子的發(fā)芽率;出苗后調(diào)查水稻的出苗率;移栽時調(diào)查水稻的成苗率。
2.5.2 秧苗素質(zhì)。水稻移栽時取生長一致的秧苗10株,考察苗高、葉齡、莖粗、分蘗數(shù)、白根數(shù)和根長。
2.5.3 調(diào)查水稻分蘗期莖蘗數(shù)。水稻返青后,在稻田中選取10穴水稻,做好標記,分別在分蘗前期、分蘗中期、分蘗后期記錄水稻的莖蘗數(shù)。
2.5.4 產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素。水稻成熟后,每個小區(qū)單收單曬,去除雜質(zhì)和秕谷后按照標準水分折算各小區(qū)的產(chǎn)量。每個處理取6蔸調(diào)查水稻的株高、有效穗數(shù)、穗粒數(shù)、結(jié)實率、千粒重等指標。
由表3可以看出,2個處理的水稻發(fā)芽率一樣,而施用復合微生物菌劑(T)的水稻出苗率和成苗率均高于對照處理(CK),說明使用復合微生物菌劑能夠提高水稻的出苗率和成苗率。
表3?復合微生物菌劑對水稻發(fā)芽率、出苗率、成苗率的影響(%)
由表4以看出,施用微生物菌劑(T)的秧苗莖粗、分蘗數(shù)、白根數(shù)、根長均高于對照處理(CK),說明使用微生物菌劑能夠培育壯秧,增強根系生長能力,提高水稻的秧苗素質(zhì)。
表4?復合微生物菌劑秧苗素質(zhì)的影響
分蘗數(shù)的增加有利于水稻本身生物量的累積,最終開花抽穗可以提高水稻產(chǎn)量。由表5以看出,施用復合微生物菌劑(T)的水稻莖蘗數(shù)在分蘗前期高于對照處理,可能說明施用復合微生物菌劑能促進水稻返青,加快水稻分蘗;在分蘗中期,水稻分蘗力旺盛,施用復合微生物菌劑(T)的水稻莖蘗數(shù)達到25.6,高于對照處理(CK)28%;在分蘗末期,施用復合微生物菌劑(T)的水稻分蘗數(shù)仍然高于對照處理(CK),說明使用復合微生物菌劑在一定程度上能夠提高水稻的分蘗能力。
表5?復合微生物菌劑對水稻莖蘗數(shù)的影響
由表6以看出,施用復合微生物菌劑對水稻的株高影響不大;施用復合微生物菌劑(T)的水稻有效穗數(shù)、結(jié)實率和千粒重均高于對照處理(CK),施用復合微生物菌劑(T)的水稻實際產(chǎn)量達到8 758.0 kg/hm2,高于對照處理(CK)9.3%,說明使用微生物菌劑在一定程度上能夠提高水稻的產(chǎn)量。
表6?復合微生物菌劑對水稻產(chǎn)量和產(chǎn)量構(gòu)成因素的影響
試驗結(jié)果顯示,苗期施用微生物菌劑能提高水稻的出苗率和成苗率,秧苗的莖粗、分蘗數(shù)、白根數(shù)、根長都明顯高于對照,說明復合微生物菌劑能夠培育壯秧,增強根系生長能力,有利于高產(chǎn)群體的形成;施用復合微生物菌劑,能在一定程度上提高水稻的分蘗能力,使水稻的莖蘗數(shù)增加;施用復合微生物菌劑后,水稻有效穗數(shù)、結(jié)實率和千粒重都有所增加。而且,施用復合微生物菌劑稻谷的實際產(chǎn)量高于對照9.3%;在施用復合微生物菌劑的同時,減施15%的氮肥,稻谷產(chǎn)量并未降低,且有一定程度的增產(chǎn)效果,說明施用復合微生物菌劑在一定程度上能減少氮肥的使用量。綜上,施用復合微生物菌劑能優(yōu)化水稻農(nóng)藝性狀,減少氮肥用量,增加稻谷產(chǎn)量,建議推廣使用。