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幾種藜科鹽生植物吸鹽能力及生態(tài)學(xué)意義

2022-07-18 08:59:40趙振勇張心怡劉四海宮江平荊衛(wèi)民
關(guān)鍵詞:鹽生榆錢(qián)鹽堿地

王 寧,趙振勇,張心怡,劉四海,蔣 磊,宮江平,荊衛(wèi)民

(1 中國(guó)科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所,新疆烏魯木齊 830011;2 中國(guó)科學(xué)院大學(xué),北京 100049;3 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局烏魯木齊自然資源綜合調(diào)查中心,新疆烏魯木齊 830011;4 克拉瑪依瑞利康源園林工程有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依 834000)

鹽漬化是土壤退化的主要形式之一。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全球的鹽堿地面積約為9.55 億hm2[1],主要分布于干旱半干旱地區(qū)。我國(guó)各類(lèi)鹽堿土面積約9.913×107hm2[2],幾乎占到世界鹽堿地面積的 1/9。鹽堿地作為我國(guó)重要的后備耕地資源,其開(kāi)發(fā)利用在保障口糧絕對(duì)安全、保持現(xiàn)有耕地穩(wěn)定、堅(jiān)守糧食基本自給的安全底線等方面具有重要作用[3]。新疆是我國(guó)鹽堿地分布最廣、鹽堿化類(lèi)型最多、土壤積鹽最重的地區(qū)[4],也是世界上鹽堿地分布比較集中的地區(qū)。土地鹽漬化已成為新疆農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)和持續(xù)發(fā)展的重大限制條件和障礙因素[5],鹽堿地資源化利用和鹽堿耕地的改良,是新疆農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。

鹽堿地改良是一個(gè)綜合的和系統(tǒng)性的工程,鹽堿耕地的治理主要包括水利改良(農(nóng)田排水)、農(nóng)耕改良(深耕曬壟、客土回填)、化學(xué)改良(各類(lèi)改良劑)、生物改良(耐鹽作物)等措施[6]。目前,水利工程措施和農(nóng)業(yè)改良措施已在新疆鹽堿地改良實(shí)踐中得到廣泛應(yīng)用。綜合來(lái)看,種稻洗鹽只能局部減輕土壤鹽漬化程度[5];施用化學(xué)改良劑因見(jiàn)效快而被廣泛應(yīng)用[7],但資金投入和技術(shù)要求都很高,大面積實(shí)施較為困難[5];暗管在使用過(guò)程中,存在淋失土壤養(yǎng)分尤其是氮素的情況,并受到土壤質(zhì)地的限制[8],加之淡水資源缺乏,目前已難以為繼[9]。而利用鹽生植物改良鹽堿地,不僅可降低根層土壤含鹽量,還可產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,是環(huán)境友好的多贏策略。用鹽生植物的“吸鹽”特性來(lái)治理鹽堿地[10–13],對(duì)于新疆鹽堿地的改良、生態(tài)環(huán)境的改善都有重要意義。

我國(guó)是一個(gè)鹽生植物王國(guó),共有555種鹽生植物,隸屬于228屬、71科;其中,藜科種類(lèi)最多,占28屬,包括98種2亞種3變種[14]。由于植物的選擇性吸收特征,不同鹽生植物組織內(nèi)累積的鹽離子種類(lèi)和濃度不同,且其吸鹽能力與組織內(nèi)離子濃度和地上部生物量均有關(guān)[15]。不同區(qū)域的鹽堿地類(lèi)型和鹽堿程度也因成土母質(zhì)、氣候水分和地形條件等各有差異[14]。因而,針對(duì)不同的鹽堿地類(lèi)型,有目的地選擇不同鹽生植物,是實(shí)現(xiàn)鹽堿地快速改良的關(guān)鍵。

本研究選擇7種已在新疆廣泛種植并具有一定食用或飼用價(jià)值的藜科鹽生植物進(jìn)行人工種植試驗(yàn),旨在分析比較不同植物對(duì)鹽離子的吸收能力及其選擇吸收的離子種類(lèi),可為選擇適宜鹽生植物進(jìn)行鹽堿地改良和開(kāi)發(fā)利用提供依據(jù)。其中,藜科鹽角草屬一年生草本植物,鹽角草是目前已知最耐鹽的植物,因其顯著的聚鹽能力已被廣泛應(yīng)用于鹽堿地的改良[10];鹽地堿蓬廣泛分布于世界各地,由于其耐鹽性較高而成為中國(guó)最重要的鹽生植物之一[16],同時(shí)其鮮嫩枝葉還可作為蔬菜供人食用[17];四翅濱藜、駝絨藜和野榆錢(qián)菠菜均為家畜喜食的優(yōu)良牧草[18–20],并已在新疆成功種植。

1 材料和方法

1.1 研究區(qū)概況

該試驗(yàn)于2012年5―9月在新疆克拉瑪依農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行。該農(nóng)業(yè)綜合區(qū)位于克拉瑪依市東南10 km處的湖積平原。區(qū)域?qū)贉貛Щ哪畾夂騾^(qū),夏季酷熱,極端最高氣溫達(dá)49.1℃;冬季寒冷,極端最低氣溫為–42.0℃。多年平均降水量為108.9 mm,蒸發(fā)量為3008.9 mm,蒸發(fā)量是降水量的20.8倍[21]。開(kāi)發(fā)區(qū)地帶性土壤主要為湖積母質(zhì)發(fā)育而成的沼澤土和沉積母質(zhì)發(fā)育而成的各類(lèi)鹽土,土壤質(zhì)地黏重致密。試驗(yàn)地土壤理化性質(zhì)見(jiàn)表1。根據(jù)新疆灌區(qū)土壤鹽漬化類(lèi)型劃分指標(biāo)[22],表層土壤(0—10 cm)為氯化物鹽漬化土,10—40 cm為硫酸鹽–氯化物鹽漬化土。試驗(yàn)區(qū)地下水埋深約3.0 m。灌溉水來(lái)自克拉瑪依西郊水庫(kù),pH 7.07,其 Na+含量 0.020 g/L,K+含量 0.004 g/L,Mg2+含量 0.006 g/L,Ca2+含量0.034 g/L,SO42–含量 0.070 g/L,Cl–含量 0.022 g/L。

表1 土壤理化性質(zhì)Table 1 Basic physico-chemical properties of the test soil

1.2 試驗(yàn)材料

試驗(yàn)選取7種藜科鹽生植物:野榆錢(qián)菠菜(Atriplexaucheri)、高堿蓬(Suaedaaltissima)、鹽地堿蓬(Suaedasalsa)、鹽角草(Salicorniaeuropaea)、紅葉藜(Chenopodiumrubrum)、駝絨藜(Ceratoideslatens)和四翅濱藜(Atriplexcanescens)。其中,駝絨藜和四翅濱藜為多年生植物,其余為一年生植物。

1.3 試驗(yàn)方法

試驗(yàn)地為未耕種過(guò)的生荒地。共選擇7種鹽生植物,每種植物4個(gè)重復(fù),共設(shè)置28個(gè)面積為25 m2(5 m×5 m)的種植小區(qū),并采用隨機(jī)區(qū)組布置。灌溉方式為滴灌,滴灌帶布設(shè)采用“一管一行”,上述幾種植物分別條播于滴灌帶兩側(cè)20 cm范圍內(nèi),形成40 cm寬播種帶,駝絨藜和四翅濱藜的種植區(qū)行距為1 m,其余行距均為0.75 m。

根據(jù)植物生育期需水特點(diǎn)定期灌水。播種后4天內(nèi),每天灌水1次;之后每周灌水2~3次;株高15 cm以后,每周灌水1次;生育末期20~30天灌水1次。灌水標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到滴灌帶間濕潤(rùn)鋒相遇即可。試驗(yàn)期間灌溉用水共4665 m3/hm2。

1.4 樣品采集與測(cè)定

9月中旬收獲地上部分后稱(chēng)鮮重,同時(shí)取樣殺青后用烘干法于80℃恒溫下烘至恒重,測(cè)得干重計(jì)算生物量。取烘干后的植物材料1.0 g于馬弗爐中在550℃下灰化18 h,置于干燥器中,冷卻后稱(chēng)重,即為植物灰分。K+、Na+含量用原子吸收光譜法測(cè)定,其余離子含量采用化學(xué)滴定法測(cè)定。

1.5 數(shù)據(jù)分析

利用Excel 2016軟件進(jìn)行試驗(yàn)數(shù)據(jù)整理,采用Jupyter Notebook 6.3.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,用Origion 2019 制圖,采用單因素 (One-way ANOVA)和Tukey法進(jìn)行方差分析和多重比較。圖表中數(shù)據(jù)為平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤。

2 結(jié)果與分析

2.1 不同鹽生植物的生物量比較

不同鹽生植物地上部生物量(圖1)存在顯著差異(P<0.05)。試驗(yàn)條件下,7種藜科植物地上部生物量累積的大小順序?yàn)椋阂坝苠X(qián)菠菜(35077 kg/hm2) >鹽地堿蓬 (19507 kg/hm2) > 高堿蓬 (16160 kg/hm2) >駝絨藜 (12421 kg/hm2) > 四翅濱藜 (10798 kg/hm2) >紅葉藜 (10134 kg/hm2) > 鹽角草 (9576 kg/hm2);其中野榆錢(qián)菠菜地上部干物質(zhì)量極顯著高于其他植物(P<0.01),分別是鹽地堿蓬、高堿蓬的1.8和2.2倍。四翅濱藜和駝絨藜為多年生植物,四翅濱藜生育期內(nèi)可刈割2~3次,本研究的生物量指標(biāo)均為種植當(dāng)年刈割1次的生物量數(shù)據(jù)。

圖1 不同鹽生植物地上部生物量Fig.1 Aboveground biomass of different halophytes

2.2 不同鹽生植物地上部分組織內(nèi)不同離子含量比較

不同鹽生植物地上部鹽分離子濃度有明顯差異(P<0.05) (圖2)。本研究中,高堿蓬、野榆錢(qián)菠菜、鹽地堿蓬、鹽角草和紅葉藜5種植物組織內(nèi),均表現(xiàn)為 Na+、Cl–和 SO42–濃度顯著高于其他離子 (P<0.05),5種植物3種離子之和依次分別占到所測(cè)離子總量的88.82%、87.24%、84.97%、75.14%和89.91%;鹽角草表現(xiàn)出很強(qiáng)的離子吸收能力,組織內(nèi)Na+、Cl–濃度均顯著高于其他幾種植物,尤其對(duì)Cl–表現(xiàn)出極強(qiáng)的吸收能力。

駝絨藜和四翅濱藜對(duì)離子的選擇性吸收表現(xiàn)出相似性。體內(nèi)K+、Cl–和Na+濃度較高,兩種植物3種離子之和依次分別占所測(cè)離子總量的74.36%和81.28%;尤其對(duì)K+表現(xiàn)出很強(qiáng)的吸收能力,體內(nèi)K+濃度顯著高于其他離子(P<0.05)。Ca2+和Mg2+在鹽生植物組織內(nèi)濃度較低。本研究的7種鹽生植物組織內(nèi)Ca2+濃度均顯著低于其他離子(P<0.05)。

2.3 不同鹽生植物地上部不同鹽分離子累積能力

鹽離子累積量代表著植物從土壤中吸收離子并聚積在體內(nèi)的能力,是衡量植物改良鹽堿地潛力的重要指標(biāo)。不同植物的離子累積量受地上部生物量、離子選擇性吸收特征和組織內(nèi)離子濃度的共同影響,呈現(xiàn)出與地上部生物量(圖1)、組織內(nèi)離子濃度(圖2)不同的特征(表2)。

表2 不同鹽生植物鹽分累積量(kg/hm2)Table 2 Salt accumulation in different halophytes

圖2 不同鹽生植物組織內(nèi)離子濃度Fig.2 Ion concentration in the tissue of different halophytes

以灰分計(jì)算,7種植物鹽分累積量為野榆錢(qián)菠菜 (7231 kg/hm2)>鹽地堿蓬 (5308 kg/hm2)>鹽角草(4297 kg/hm2)>高堿蓬 (4053 kg/hm2)>駝絨藜 (1452 kg/hm2)>紅葉藜(1389 kg/hm2)>四翅濱藜 (1382 kg/hm2)。

新疆鹽堿土中的鹽離子以Na+、Cl–、SO42–為主,可選擇這3種離子總量評(píng)價(jià)不同鹽生植物的移鹽能力。7種植物地上部分的Na+、Cl–和SO42–3 種鹽離子累積量之和為野榆錢(qián)菠菜(3835 kg/hm2)>鹽地堿蓬 (3145 kg/hm2)>鹽角草 (2749 kg/hm2)>高堿蓬(2253 kg/hm2)>紅葉藜 (615 kg/hm2)>四翅濱藜 (367 kg/hm2)>駝絨藜(220 kg/hm2)。其中野榆錢(qián)菠菜、鹽地堿蓬、鹽角草和高堿蓬4種植物地上部鹽離子累積量較高。

本研究中,7種藜科植物地上部Na+累積量為高堿蓬 (1055 kg/hm2)>鹽角草 (1040 kg/hm2)>鹽地堿蓬(999 kg/hm2)>野榆錢(qián)菠菜 (900 kg/hm2)>紅葉藜 (240 kg/hm2)>駝絨藜 (89 kg/hm2)>四翅濱藜 (86 kg/hm2);Cl–累積量為野榆錢(qián)菠菜(2224 kg/hm2)>鹽角草(1317 kg/hm2)>鹽地堿蓬 (1214 kg/hm2)>高堿蓬 (724 kg/hm2)>四翅濱藜(233 kg/hm2)>紅葉藜 (207 kg/hm2)>駝絨藜 (86 kg/hm2);SO42–累積量為鹽地堿蓬(932 kg/hm2)>野榆錢(qián)菠菜 (711 kg/hm2)>高堿蓬 (474 kg/hm2)>鹽角草 (392 kg/hm2)>紅葉藜 (167 kg/hm2)>四翅濱藜 (48 kg/hm2)>駝絨藜 (45 kg/hm2) (表2)。

3 討論

3.1 地上部生物量積累、鹽離子累積與鹽生植物“吸鹽”能力

通過(guò)比較7種植物可知,地上生物量累積對(duì)植物離子累積量的大小有至關(guān)重要的作用。在生物量和組織內(nèi)鹽離子濃度的共同作用下,鹽離子累積量表現(xiàn)為野榆錢(qián)菠菜>鹽地堿蓬>鹽角草>高堿蓬>紅葉藜>四翅濱藜>駝絨藜。組織內(nèi)離子濃度較低,但地上生物量大的植物也可達(dá)到較高的離子累積量。因而,選育地上部生物量大且組織內(nèi)鹽害離子濃度高的品種,是實(shí)現(xiàn)鹽堿地迅速脫鹽的關(guān)鍵。以鹽角草為例,本研究中,其組織內(nèi)鹽離子濃度顯著高于其他幾種植物,表現(xiàn)出較強(qiáng)的吸鹽能力,與前人的研究結(jié)果[10,13,15]一致。而其鹽離子累積量顯著低于野榆錢(qián)菠菜和鹽地堿蓬,主要是因?yàn)槠涞厣喜可锪枯^低。有研究表明,不同鹽度下施氮均可顯著促進(jìn)鹽角草的生長(zhǎng)量和對(duì)Na+的累積[23],施氮量為450 kg/hm2時(shí),鹽角草干草產(chǎn)量可達(dá) 28825 kg/hm2[24],是本研究結(jié)果的3倍。說(shuō)明提高鹽生植物地上部生物量對(duì)鹽生植物改良鹽堿地的推廣應(yīng)用意義重大。

土壤礦物質(zhì)特征影響植物地上部的礦質(zhì)成分特征,但由于植物具有根據(jù)其生長(zhǎng)需求選擇吸收的特性,土壤礦物質(zhì)特征又不能完全決定植物地上部的礦質(zhì)成分特征[25],從本研究中7種鹽生植物組織內(nèi)離子含量的差異也可得以驗(yàn)證。比較幾種植物體內(nèi)的離子濃度可知,不同鹽生植物對(duì)不同鹽分離子的吸收具有選擇偏向性。根據(jù)植物對(duì)鹽分離子的選擇性吸收特征,應(yīng)選擇不同種類(lèi)鹽生植物有針對(duì)性的修復(fù)各類(lèi)鹽堿土。本研究中,鹽地堿蓬地上部SO42–濃度顯著高于其他幾種植物(P<0.05),因而更適宜于硫酸鹽或氯化物–硫酸鹽鹽漬土的改良;鹽角草體內(nèi)Na+、Cl–均顯著高于其他幾種植物,尤其對(duì)Cl–表現(xiàn)出極強(qiáng)的吸收能力,因而比其他幾種植物更適宜于氯化物鹽漬土的改良。

鹽堿地的生物改良技術(shù),其核心就是依靠耐鹽堿植物的生長(zhǎng)發(fā)育,吸收土壤中的鹽堿成分來(lái)達(dá)到修復(fù)鹽堿地的目的[26]。植物“吸鹽”能力由其地上部生物量和組織內(nèi)的離子濃度共同決定。本研究以刈割鹽生植物地上部移出的Na+、Cl–和SO42–3 種鹽離子總量代替灰分累積量進(jìn)行植物吸鹽量的計(jì)算。結(jié)果表明,不同植物的“吸鹽”能力有顯著差異,其中高堿蓬、野榆錢(qián)菠菜、鹽地堿蓬和鹽角草4種鹽生植物的鹽離子地上部累積量較高,是鹽堿地改良的優(yōu)良材料。

參考趙振勇等[9]建立的鹽分平衡公式,計(jì)算本試驗(yàn)7種植物種植當(dāng)年從土壤中帶走的各離子總量與因灌溉引入的離子總量之比(表3),本研究選擇的7種植物的離子平衡結(jié)果Sd/Si均表現(xiàn)為SO42–不及Cl–,長(zhǎng)期種植可能會(huì)使氯化物鹽漬土向硫酸鹽或氯化物–硫酸鹽鹽漬土轉(zhuǎn)變。

表3 不同鹽生植物鹽分平衡狀況Table 3 Salt balance results of different halophytes

土壤高Na+、高pH是土壤理化性質(zhì)不斷惡化的重要原因[27],Na+也是鹽漬土中對(duì)植物生長(zhǎng)危害較大的離子。含Na膠體粒子能散布在土壤顆粒之間的細(xì)縫之中,造成土壤結(jié)構(gòu)破壞。濕時(shí)體積膨脹,滲透速度減慢,毛細(xì)管水上升困難,大量水分從地面流失;干燥時(shí),土壤板結(jié)、堅(jiān)硬,阻礙各種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的運(yùn)移,進(jìn)而影響植物的正常生長(zhǎng)發(fā)育[27–28]。Na+累積量可作為評(píng)價(jià)鹽生植物移鹽能力的重要參考。計(jì)算7種植物種植當(dāng)年從土壤中帶走的Na+總量與因灌溉引入的Na+總量之比,結(jié)果為高堿蓬(11.31)>鹽角草(11.14)>鹽地堿蓬(10.70)>野榆錢(qián)菠菜(9.65)>紅葉藜(2.58)>駝絨藜(0.96)>四翅濱藜(0.92)。其中高堿蓬、鹽角草、鹽地堿蓬、野榆錢(qián)菠菜均表現(xiàn)出極強(qiáng)的Na+移除能力,尤其是高堿蓬,收獲地上部移除的Na+含量相當(dāng)于試驗(yàn)條件下至少11年灌溉引入的Na+量。說(shuō)明種植鹽生植物對(duì)鹽漬土有明顯的脫鹽作用。一方面,種植鹽生植物能夠吸收Na+并通過(guò)地上部分的收獲而去除。更重要的是,鹽生植物生長(zhǎng)過(guò)程中,根系縱橫交錯(cuò),對(duì)土壤產(chǎn)生擠壓、分割作用,能夠改善土壤團(tuán)聚體,并促進(jìn)土壤剖面的水分運(yùn)動(dòng)[29–30]。同時(shí),植物根系的呼吸作用及有機(jī)質(zhì)的分解可為Na+的置換提供Ca2+源[30],增加土壤透水性,進(jìn)一步促進(jìn)了水分運(yùn)動(dòng)[31]。另一方面,種植多年后,土壤中未被完全分解的纖維在土壤中形成通氣、通水通道[32]。由此,土壤團(tuán)聚體改善,不再板結(jié),從而促進(jìn)Na+隨水分運(yùn)動(dòng)沿根向下淋洗。

3.2 鹽生植物“吸鹽”對(duì)于鹽堿地改良與修復(fù)的生態(tài)學(xué)意義

鹽堿土在全球分布廣泛,其面積正以每年100萬(wàn)~150萬(wàn)hm2的速度增加[33]。據(jù)估計(jì)在未來(lái)25年內(nèi)世界上由于鹽漬化造成土地流失的面積將會(huì)達(dá)到30%,到21世紀(jì)中葉將會(huì)達(dá)到50%[1]。鹽生植物是目前唯一能在鹽漬化環(huán)境中生長(zhǎng)的特殊的自然植物區(qū)系[14]。本研究中,7種植物均可在重度鹽堿土地上存活并保證可觀的地上部生物量。土壤表面有無(wú)植被的覆蓋是影響土壤水熱的主要因素之一[28],鹽生植物覆蓋地表,用自身的蒸騰作用代替土壤蒸發(fā),一定程度地抑制了土壤返鹽[34],同時(shí)大大改善了鹽堿化土壤的水、熱狀況,使環(huán)境向有利于植物生長(zhǎng)的方向轉(zhuǎn)化[28],從而提高土壤抵御鹽堿危害的能力[35]。鹽生植物對(duì)鹽堿地植被建立、改良及生態(tài)平衡維系有至關(guān)重要的作用。在內(nèi)陸干旱高鹽堿環(huán)境大規(guī)模種植鹽生植物,可以有效遏制土地鹽漬荒漠化與鹽堿塵暴的擴(kuò)散,實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境的改良和優(yōu)化。

本研究中的幾種鹽生植物不僅具有較強(qiáng)的耐鹽能力,而且能作為生物泵從根區(qū)土壤帶走鹽分。以鹽地堿蓬為例,參考王旭等[36]的研究結(jié)果,鹽地堿蓬種植1年,根區(qū)(0—40 cm)土壤鹽分從45.57 g/kg下降到31.63 g/kg。結(jié)合根區(qū)土壤容重(1.54 g/cm3)計(jì)算可得,種植當(dāng)年鹽地堿蓬吸鹽量(5308 kg/hm2)約占根區(qū)土壤脫鹽量(86054 kg/hm2)的6.17%,說(shuō)明鹽生植物不僅吸收并將鹽分聚積在體內(nèi),還可借助根系生長(zhǎng)和分泌物改善土壤物理性狀和提升土壤肥力[28],改良鹽堿地。

長(zhǎng)期以來(lái),內(nèi)陸鹽堿地的開(kāi)發(fā)利用和改良治理主要依靠水利措施,依靠大水漫灌淋洗土壤鹽分實(shí)現(xiàn)一般農(nóng)作物的種植。但受淡水資源短缺制約,這種模式已難以為繼。篩選有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的鹽生植物進(jìn)行適應(yīng)性種植,可為鹽堿地區(qū)農(nóng)業(yè)拓展新的發(fā)展空間。李梅梅等[37]研究表明,新疆5種藜科一年生鹽生飼草紅葉藜、野榆錢(qián)菠菜、鹽地堿蓬、鹽角草和高堿蓬均具有一定的飼用開(kāi)發(fā)利用價(jià)值;于海芹等[38]首次對(duì)鹽生草籽營(yíng)養(yǎng)成分進(jìn)行了全面分析與評(píng)價(jià),結(jié)果表明鹽生草籽是一種理想的保健食用油開(kāi)發(fā)新資源。喬蕤等[39]利用鹽堿土地種植鹽生草,充分挖掘鹽生草作為油料、優(yōu)質(zhì)蛋白飼料來(lái)源新作物的價(jià)值,具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益。雷春英等[40]指出利用鹽堿荒地種植堿蓬屬植物,充分開(kāi)發(fā)其在食用、醫(yī)療保健方面的應(yīng)用價(jià)值,具有巨大潛力和廣闊前景。篩選培育經(jīng)濟(jì)型“吸鹽”鹽生植物,建立配套種植技術(shù),構(gòu)建鹽生植物與常規(guī)作物輪作、間作等種植模式,將是內(nèi)陸干旱區(qū)鹽堿地生態(tài)改良與可持續(xù)利用的方向。

4 結(jié)論

鹽生植物可在重度鹽堿地上存活并產(chǎn)生一定的生物量,高堿蓬、鹽角草、鹽地堿蓬、野榆錢(qián)菠菜4種植物的移鹽能力較為突出,是鹽堿地植物改良的優(yōu)良材料。鹽地堿蓬地上部SO42–濃度及累積量均顯著高于其他幾種植物,可優(yōu)先選為硫酸鹽或氯化物–硫酸鹽鹽漬土的改良植物;鹽角草體內(nèi)可積累高濃度的Na+、Cl–,尤其對(duì)Cl–表現(xiàn)出極強(qiáng)的吸收能力,適宜于氯化物鹽漬土的改良。

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鹽生海蘆筍內(nèi)生真菌Salicorn35的分離鑒定與抗氧化發(fā)酵條件優(yōu)化
一株不產(chǎn)生孢子的鹽生海蘆筍內(nèi)生真菌鑒定
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