起垄覆膜方式对旱作马铃薯栽培土壤酶活性的影响

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马铃薯栽培工作存在问题和对策

马铃薯栽培工作存在问题和对策

马铃薯栽培工作存在问题和对策马铃薯是世界上最重要的作物之一,它在全球范围内被广泛种植,为人类提供了重要的食物和营养。

马铃薯栽培工作中存在一些问题,这些问题不仅影响了马铃薯产量和质量,还对农民的生计和环境造成了一定的影响。

本文就马铃薯栽培工作存在的问题进行分析,并提出相应的对策。

马铃薯栽培工作存在的问题主要包括以下几个方面:一、土壤问题在马铃薯栽培过程中,土壤质量的好坏直接影响着马铃薯的生长和产量。

由于大面积的单一种植和不合理的施肥措施,许多地区的土壤质量已经受到了不同程度的破坏,土壤肥力下降,土壤酸化严重等。

这些问题严重影响了马铃薯的生长和产量。

二、病虫害问题病虫害是马铃薯栽培中的常见问题,尤其是马铃薯早疫病、晚疫病、马铃薯蛆等病虫害的危害更为严重,常常导致严重的产量损失。

目前,农民对病虫害的防治措施不够科学,防治效果较差,需要加强对病虫害的监测和防治。

三、水资源问题马铃薯对水分的需求较大,但由于水资源的短缺和不合理利用,许多地区的马铃薯种植存在着水分不足的问题,这不仅影响了马铃薯的生长,还加剧了土壤的盐碱化。

四、市场问题由于市场需求的不确定性,许多农民在种植马铃薯时存在着较大的风险,一旦遇到市场价格下跌,就会面临巨大的经济压力。

对于以上问题,我们提出以下的对策:一、加强土壤管理在马铃薯栽培中,应该加强土壤管理,采取轮作种植和有机肥料的施用,增加土壤有机质含量,改善土壤结构,提高土壤肥力,减少土壤酸化现象。

对于马铃薯病虫害,应该加强病虫害的监测和预警,采取科学的防治措施,如合理选择抗病抗虫的品种,开展生物防治等,减少化学农药的使用,减轻环境污染的压力。

在水资源紧缺的地区,应该积极推广水资源节约的技术措施,如滴灌、旱作等,合理利用雨水和地下水资源,减少浪费,提高水资源利用效率。

四、多样化种植、发展产业化种植在种植计划上,可以适当添加以蔬菜、果树等为主的多样化种植方式,从而减少马铃薯种植的风险。

可以发展产业化种植,加工马铃薯制品,提高资源的附加值,降低市场风险。

马铃薯栽培新方法:自然破膜出苗率达95%,解决痛点,还有6大优势

马铃薯栽培新方法:自然破膜出苗率达95%,解决痛点,还有6大优势

马铃薯栽培新方法:自然破膜出苗率达95%,解决痛点,还有6大优势马铃薯作为主粮作物,其产量高低不仅影响种植户收益,还影响到国家粮食供应安全。

决定马铃薯产量水平的因素里面,薯种自身品质是基础,但栽培技术是关键。

围绕栽培技术研发并推广的技术里面,覆膜栽培的优势已得到实践证实并被广泛推广。

但技术的研发通常都不是一蹴而就,需要在应用推广过程中,针对存在的问题进行不断的改进和完善,马铃薯的覆膜栽培也是这样。

覆膜栽培背后的痛点先播种薯块,然后覆盖地膜,是马铃薯覆膜栽培的通用方式,这种方式可以防止土壤水分散失,对灌溉不方便的缺水地区,以及降水相对较少的春季栽培来说,意义重大,但是缺点也很明显,主要体现在三方面:首先是在薯苗拱土的时候,需要人工逐个开口放苗,这个过程非常费人工,而且现在人工成本较高,这样就会降低生产效益;其次是薯苗出苗整齐度往往不一致,需要分几次进行,会增加管理负担;其三是如果破膜不及时,膜温度较高,容易烫伤柔嫩的薯芽。

覆膜栽培的另一种形式是先覆地膜,后播种薯块,这种方法用的相对来说少一些,优点是及早覆膜可以最大限度加速地温回升,这样播种的时间就可以提前,对延长有效生育期和提高产量有明显的作用,但是缺点也很明显,主要是播种种薯的时候,需要逐个打孔,播种速度明显变慢,播种用工自然也会增加,并且打播种穴后,损伤的地膜保温保湿效果也会降低。

解决覆膜栽培痛点的新方法——马铃薯自然破膜技术综合以上两种方式的优缺点,最近几年一种改良后的马铃薯覆膜栽培技术,在甘肃、黑龙江等马铃薯的主产区正被逐渐推广应用。

具体的做法是在马铃薯播种后进行覆膜,然后往栽培行上的地膜上面压土,在压土往下产生的重力和薯芽朝上生长产生的穿透力共同作用下,薯芽凭借自身的力量就可以穿透地膜。

在生产上推广的研究的统计数据表明,采用这种方法,薯芽自然破膜的比例可以达到95%以上。

自然破膜的六个好处这种膜上压土,自然破膜的升级版马铃薯栽培技术,弥补了传统覆膜栽培的缺点,同时又保留了传统覆膜栽培的优点,在生产上的优势,主要体现在以下6个方面:•省工省力,节本增效薯芽自然出土,就节省了破膜放苗需要的人工花费,目前人工成本多数地区的价格都在每小时12-15元,这对马铃薯生产,尤其是规模化生产,是一个不小的负担,省下这部分成本对提高栽培效益的作用自然也就不容忽视。

旱地马铃薯不同覆膜方式增产-节水效果试验论文

旱地马铃薯不同覆膜方式增产-节水效果试验论文

旱地马铃薯不同覆膜方式增产\节水效果试验研究[摘要] 通过试验研究,确定旱地马铃薯采用不同覆盖方式下的保墒、增产效果和对降水利用效率及降水生产效益,在年降雨量350mm左右的旱作农业区,旱地应用全膜m型垄侧播,比露地垄作侧播栽培(ck1)和半膜垄作侧播(ck2)栽培模式增产马铃薯908.8kg/亩,增幅为28.4%;降水利用效率达到8.98kg/mm·亩,比露地垄作侧播(ck1)、半膜垄作侧播(ck2)分别高19.3、15.4个百分点,降水生产效益达到3.33元/mm·亩,比露地垄作侧播(ck1)、半膜垄作侧播(ck2)分别高5.72、6.03个百分点,净产值达到1209.05元/亩,比露地增加303.39元;比半膜覆盖栽培亩增加净产值226.2元。

在生产投入相同的情况下,尽量选用全膜m 型垄侧播技术,以提高降水利用效率和降水生产效益,并且配套配方施肥及良种应用,从而获得高产。

[关键词] 马铃薯;覆膜方式;效果;试验研究一、试验点基本情况试验在榆中县清水驿乡杨河村实施,由农户张国泰承担。

该地海拔该地区海拔1870m,年平均气温7℃,≥0℃积温3044℃,≥10℃有效积温2179℃,农作物生长期200d,无霜期平均139d。

年降雨量350mm左右,蒸发量高达1400mm。

属甘肃省中部地区典型的旱作雨养农业区。

土壤类型为黑垆土川台麻土,土壤ph值8.15,有机质1.42%,全氮1.067%,全磷0.889%,全钾2.48%,水解氮52.5 mg/kg,有效磷34 mg/kg,有效钾150mg/kg。

试验试验地为梯田旱地,前茬作物为玉米,地常年精耕细作,土壤肥力较高。

二、试验设计1.处理设计①露地垄作侧播(ck):按照110cm带距,大小行种植,大行70cm,小行40cm。

②半膜垄作侧播:带距110cm,按照大小行种植,大行70cm,用90cm的地膜覆盖,垄侧种植,小行50cm,不覆盖,3月下旬整地施肥起垄。

马铃薯连作障碍形成原因及调控措施

马铃薯连作障碍形成原因及调控措施

马铃薯连作障碍形成原因及调控措施作者:郝智勇来源:《安徽农学通报》2017年第08期摘要:马铃薯田连作会产生很多的不良后果,对土壤和作物生长都是很不利的,导致土壤理化性质改变,质量下降,以及作物产量和品质降低。

该文总结了马铃薯连作障碍形成的原因,提出了缓解马铃薯连作障碍的调控措施。

关键词:马铃薯;连作障碍;形成原因;调控措施中图分类号 S532 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2017)08-0040-02Abstract:There are many adverse consequences of continuous cropping in potato field,which is very unfavorable to soil and crop growth.The physical and chemical properties of the soil were changed,and the quality of the soil decreased.Crop yield and quality were reduced.This paper summarizes the causes of potato continuous cropping obstacle,and puts forward some measures to ease the potato continuous cropping obstacle.Key words:Potato;Continuous cropping obstacle;Causes;Control measures在同一地块上,连续种植同种或者同科的作物,被称之为连作。

连作之后,即使田间管理正常,植株也可能会出现长势弱、减产、低质的现象,这种现象被称作连作障碍[1-2]。

马铃薯是一种高产高效的作物,近年来马铃薯连作障碍日益严重,引起土壤恶化,病害积累,从而使植株生长发育不良,产量下降,品质降低,最严重时甚至会绝产。

常见作物的地膜覆盖种植方法是怎样的

常见作物的地膜覆盖种植方法是怎样的

常见作物的地膜覆盖种植方法是怎样的地膜覆盖的方法已经被运用到了许多农作物的种植当中了,那你知道常见作物的地膜覆盖种植方法是什么吗?今天店铺就来给大家介绍一下常见作物的地膜覆盖种植方法。

常见作物的地膜覆盖种植方法:马铃薯1、合理轮作选择适宜的前茬和地块能经济利用土壤肥力和土地,有效地防治病虫害,特别是防治土壤或病残体传播的病虫害。

选择土层深厚,疏松,肥力中上等,阳光充足,排水方便的地块,坡度越小越好。

2、深耕整地深耕可使土壤疏松,透气性好,提高土壤的蓄水、保肥和抗旱能力,改善土壤的物理性状,为马铃薯的根系生长和薯块膨大创造良好的条件。

马铃薯的须根穿透力较差,在块茎播种后出苗前,根系在土壤中发育越好,幼苗出土后植株生长势越强,产量越高。

因此,深耕是保证马铃薯高产的基础。

耕深一般要求18~20cm,严格做到土地平整细碎。

3、施足底肥地膜覆盖后,地温增高,有机质分解能力增强,前期能使土壤中的硝态氮含量提高,马铃薯生长快,养分消耗多。

所以地膜覆盖必须增施有机肥,防止作物后期缺肥和土壤肥力下降,引起马铃薯生长后期脱肥早衰。

地膜覆盖的基肥施用量要比一般田块增加30%~50%。

根据马铃薯的需肥规律,按产量指标1500公斤/亩为基础计算,每亩应施优质农家肥2500公斤、氮素15公斤、磷肥50、钾素20公斤。

施肥后充分耕翻,均匀混合。

追肥采取随灌水追施化肥和叶面喷施的方式,以保证马铃薯生长中后期对养分的需求。

4、选用良种良种是增产的内因,覆膜是高产的关键。

覆膜要与良种相结合,良种要与脱毒品种相结合,才能达到稳产高产的目的。

选用良种要以早熟脱毒马铃薯为主,如丽薯6号、丽薯7号,会-2号,会顺88,会-23,大西洋等早熟品种,适当搭配一些当地优良当家品种。

播前要精选种薯和催芽处理,以利于幼芽提早发育,减轻环腐病、晚疫病等病的为害。

5、播前催芽播前催芽可使马铃薯幼芽发根快,出苗早,有利于苗齐、苗全、苗壮和植株早发育,从而早结薯,以利于高产,催芽播种的马铃薯比不催芽的可增产10%以上。

沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根系分泌物和土壤养分的影响

沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根系分泌物和土壤养分的影响

2020年4月甘 肃 农 业 大 学 学 报第55卷第2期83~89JOURNALOFGANSUAGRICULTURALUNIVERSITY双月刊沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根系分泌物和土壤养分的影响赵章平,要凯,康益晨,张卫娜,范艳玲,杨昕宇,张俊莲,秦舒浩(甘肃农业大学园艺学院,甘肃兰州 730070)摘要:【目的】探明不同栽培模式对连作马铃薯根系分泌物和土壤养分的影响.【方法】以马铃薯品种“新大坪”为试验材料,研究平畦不覆膜(CK)、平畦覆膜(T1)、全膜垄播(T2)、全膜沟播(T3)、半膜垄播(T4)、半膜沟播(T5)6种栽培模式对连作马铃薯根系分泌物、土壤pH、电导率及土壤养分的影响.【结果】连作马铃薯根系分泌物中主要含有酯类、烃类、酸类、醇类、酚类、酰胺类化合物;与CK相比,沟垄覆膜栽培可显著降低连作马铃薯根系分泌物中化感物质及酸类化合物的含量,其中酸类物质最高降幅达55.22%.此外,沟垄覆膜栽培还可提高土壤pH,降低土壤电导率,降幅达23.8%~34.1%,促进土壤中有机质的分解,增加土壤肥力,各处理较CK速效氮含量提高11.47%~45.91%,速效磷含量提高17.88%~36.96%,速效钾含量提高1.77%~16.71%.【结论】沟垄覆膜栽培显著增加了土壤有机质含量,促进了马铃薯对土壤中速效氮、速效磷和速效钾的吸收,有效缓解了因化感物质积累对作物的毒害作用,尤其以全膜垄播栽培效果最佳.关键词:马铃薯;沟垄覆膜;连作;根系分泌物;土壤养分中图分类号:S532 文献标志码:A 文章编号:1003 4315(2020)02 0083 07犇犗犐:10.13432/j.cnki.jgsau.2020.02.012第一作者:赵章平,硕士研究生.E mail:2285748684@qq.com通信作者:秦舒浩,博士,教授,主要从事蔬菜栽培技术及土壤生物学研究.E mail:qinsh@gsau.edu.cn基金项目:国家自然科学基金项目(31260311);马铃薯产业技术体系项目(CARS 09 P14).收稿日期:2019 09 12;修回日期:2019 11 22犈犳犳犲犮狋狊狅犳犳犻犾犿犿狌犾犮犺犪狀犱狉犻犱犵犲 犳狌狉狉狅狑狆狅狋犪狋狅狆犾犪狀狋犻狀犵狅狀狉狅狅狋犲狓狌犱犪狋犲狊犪狀犱狊狅犻犾狀狌狋狉犻犲狀狋狊狌狀犱犲狉犮狅狀狋犻狀狌狅狌狊犮狉狅狆狆犻狀犵ZHAOZhang ping,YAOKai,KANGYi chen,ZHANGWei na,FANYan ling,YANGXin yu,ZHANGJun lian,QINShu hao(CollegeofHorticulture,GansuAgriculturalUniversity,Lanzhou730070,China)犃犫狊狋狉犪犮狋:【Objective】Toexploretheeffectsofdifferentpotatocultivationpatternsonrootexudatesandsoilnutrientsundercontinuouscropping.【Method】Potatocultivar‘Xindaping’wasusedasthetestmaterial,theeffectsofsixcultivationmodesonrootexudates,soilpH,soilconductivityandsoilnutrientsundercontinuouscroppingwerestudied.Sixcultivationmodeswereflatbedwithoutmulch(CK),flatbedwithmulch(T1),on ridgeplantingwithfullmulch(T2),on furrowplantingwithfullmulch(T3),on ridgeplantingwithhalfmulch(T4)andon furrowplantingwithhalfmulch(T5).【Result】Themainrootexudateswereesters,hydrocarbons,acids,alcohols,phenolsandamides.ComparedwithCK,filmmulchingandridge furrowplantingsignificantlyreducedthecontentofallelochemicalsandacidcompoundsinpotatoroots,andthehighestdecreasingofacidsubstanceswas55.22%.Inaddition,filmmulchingandridge fur甘肃农业大学学报2020年rowplantingalsoincreasedsoilpH,andreducedsoilconductivityby23.8%to34.1%,promotedthede compositionoforganicmatterinsoilandincreasedsoilfertility.ComparedtoCK,thecontentsofavailableN,availablePandavailableKoftreatmentswereincreasedby11.47%to45.91%,17.88%to36.96%and1.77%to16.71%respectively.【Conclusion】Thefilmmulchingandridge furrowcultivationsignificantlyincreasethesoilorganicmattercontent,promotetheabsorptionofavailableN,availablePandavailableK,effectivelyalleviatethetoxiceffectsofallelochemicalsoncrops.Theon ridgeplantingwithfullmulchisthebest.犓犲狔狑狅狉犱狊:potato;filmmulchingandridge furrowplanting;continuouscropping;rootexudate;soilnu trient 马铃薯(犛狅犾犪狀狌犿狋狌犫犲狉狅狊狌犿L.)为茄科茄属作物,是甘肃省继小麦、玉米后主要粮食作物之一[1],具有营养价值丰富、粮菜饲兼用等优点,其产业已成为带动农民致富、农业经济稳固发展的主导产业,在保障农民收益和粮食安全方面发挥着不可替代的作用[2].然而,随着马铃薯种植面积的不断扩增,使得马铃薯连作现象加剧[3].连作造成作物生长代谢受阻、品质及产量下降[4 5],严重影响了马铃薯生产的整体经济效益.因此,如何在现有理论和技术的基础上,探索出新途径来缓解马铃薯的连作障碍,是目前马铃薯生产中亟待解决的问题.现有研究发现,化感作用是导致马铃薯连作障碍发生的主要原因之一[6],而根系分泌物是诱发化感作用的关键影响因子.根系分泌物是作物根系和土壤间信息传递的介质,是植物响应外界环境胁迫的途径,根系分泌物通过影响作物土壤养分状况[7 8]和微生物群落结构,从而影响作物根系对养分的吸收[9].连作时根系分泌物的积累使得化感作用增强,表现出明显连作现象,造成作物生长发育受阻[10].张文明等[11]在马铃薯根系分泌物中鉴定出棕榈酸、棕榈酸甲酯、邻苯二甲酸二丁酯为化感自毒物质,且对作物抑制随相对含量的升高而增强;耿广东等[12]研究发现,化感物质邻苯二甲酸二丁酯、2,4二叔丁基苯酚等显著抑制了辣椒的生长;李朝婵等[13]研究证实棕榈酸是抑制野生露珠杜鹃生长的化感物质.另有研究表明,沟垄覆膜栽培能够集雨增温保墒,改善马铃薯根际土壤微环境、促进作物对养分及水分的吸收利用[14].目前,有关沟垄覆膜种植模式对马铃薯土壤水分、土壤活性酶、产量与品质等[15 16]方面的研究较多,但有关沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根系分泌物和土壤养分方面的报道较少.因此,本试验通过连作3年的马铃薯大田,研究沟垄覆膜栽培模式对连作马铃薯根系分泌物、土壤pH、电导率以及土壤养分的影响,以期为解决陇中半干旱区马铃薯连作问题提供理论依据.1 材料与方法1.1 试验区概况本试验于2016年在甘肃省定西市农科院试验田进行(E104°35′,N35°33′),该地属于半干旱雨养农业区,海拔高度1950m,年均气温6.4℃,年均降雨量为415.2mm,≥10℃积温为2239.1℃.土壤类型为黄绵土,肥力均匀、土体较为疏松.试验田概况见表1.1.2 试验设计本试验共设6个处理,为大田连作试验,分别为平畦不覆膜栽培(CK)、平畦覆膜栽培(T1)、全膜垄播栽培(T2)、全膜沟播栽培(T3)、半膜垄播栽培表1 试验地土壤的主要理化性质Table1 Themainphysicalandchemicalpropertiesofsoilintestsite土层/cmSoillayerpH有机质/(g·kg-1)Organicmatter速效N/(mg·kg-1)Availablenitrogen速效P/(mg·kg-1)Availablephosphorus速效K/(mg·kg-1)Availablepotassium0~58.313.110.512.9346.85~108.413.511.811.1327.310~308.312.810.94.4240.248第2期赵章平等:沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根系分泌物和土壤养分的影响(T4)、半膜沟播栽培(T5).2013年为第1年种植马铃薯(前茬作物是菊芋),2016年为第3年连作,连续种植4a.以‘新大坪’为供试材料,随机区组排列;每个处理设3次重复,小区间距40cm,区组间距50cm,株距35cm,平均行距55cm,小区面积为88.5m2.各处理示意图如图1所示.图1 不同栽培方式示意图Figure1 Schematicmapsofdifferentcultivationmethods1.3 测定指标与方法1.3.1 根系分泌物提取 取盛花期根际土壤,自然风干后过0.2mm筛备用.每个处理3次重复,各处理分别取100g根际土壤和250mL乙酸乙酯加入锥形瓶中,用恒温水浴振荡器提取6h,振荡频率为110次/min,温度为25℃,在常温下静置6h后用滤纸过滤得到根系分泌物提取液.将旋转蒸发仪的温度设定为35℃,依次放入各处理提取液浓缩至1mL,将浓缩液过0.22μm滤膜后装入专用棕色试样瓶中,放入-20℃冰箱以备进行GC MS分析鉴定[17].1.3.2 根系分泌物的GC MS分析 采用气相色谱 质谱联用仪鉴定根系分泌物,色谱型号为6890NGCsystem,质谱型号为5973Massselective,色谱柱:ov1701(60m×0.25μm×0.5μm).色谱条件:40℃保持1min,2℃/min升温至220℃后保持40min.进样口温度为260℃,进样量1μL,不分流进样,流速1mL/min,载气为高纯氦气.质谱条件:四级杆150度,轰击电压和扫描范围分别为70eV、15~550amu(M/Z).通过计算机检索系统从NIST质谱数据库进行未知物色谱的鉴定.1.3.3 根际土壤电导率、pH和养分含量的测定 电导率采用雷磁DDSJ 308A仪测定[18],pH采用酸度计测定.参照《土壤农化分析》[19]测定有机质、速效氮、速效磷、速效钾的含量.1.4 数据处理采用SPSS19.0软件进行统计分析,LSD法进行差异显著性比较.2 结果与分析2.1 沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根系分泌物的影响由表2可知,各处理根系分泌物分别鉴定出24种、26种、22种、23种、21种、23种化合物,以酯类、烃类相对含量较高,平均为56.21%、21.86%.有11种化合物在6个处理中均被鉴定出来,其中棕榈酸、邻苯二甲酸二丁酯、棕榈酸甲酯和2,4 二叔丁基苯酚均被报道是化感物质,平均相对含量为2.33%、5.76%、8.38%、2.33%.不同处理间四种化感物质58甘肃农业大学学报2020年相对含量表现出显著差异,以CK处理相对含量最高,T1处理次之,T2处理最低,各处理棕榈酸相对含量较CK降低15.43%~55.56%,邻苯二甲酸二丁酯含量较CK降低7.70%~51.43%,棕榈酸甲酯较CK降低29.77%~73.17%,2,4 二叔丁基苯酚相对含量较CK降低27.16%~50.61%.此外,不同覆膜方式处理下化感物质含量也表现出明显差异,表现为T2>T3>T5>T4>T1.可见,与平畦不覆膜相比,沟垄覆膜栽培可显著降低连作马铃薯根系分泌物中化感物质的相对含量,且全膜垄播栽培效果优于全膜沟播,半膜沟播优于半膜垄播处理.与CK相比,T1处理马铃薯根系分泌物种类增加了8.33%,其余各处理根系分泌物种类分别减少了8.33%、4.16%、12.5%、4.16%,不同处理间化合物总的相对含量表现出显著差异,各处理酯类化合物总相对含量较CK降低3.15%~32.36%,酸类化合物总相对含量较CK降低了1.94%~55.22%,而不同处理间烃类和醇类化合物相对含量虽存在差异,但整体未表现出明显变化规律.这表明沟垄覆膜栽培能明显降低根系分泌物种类及酯类和酸类化合物的含量.表2 沟垄覆膜连作马铃薯主要根系分泌物物质成分Table2 Componentsofrootexudatesfrompotatocontinuouscroppingunderfilmmulchingandridge furrowplanting物质种类Sortofcompounds保留时间/minRetentiontime化合物Compound相对丰度/%RelativeamountaCKT1T2T3T4T56.782 乙氧基乙酸乙酯Ethylethoxyacetate3.72b3.91a2.89b--3.88a6.94庚酸烯丙酯Allylheptanoate-0.09b1.32a--1.22a7.34乙酸异丙酯Isopropylacetate2.34a2.29a1.33b--2.35a9.22乙酸丙酯Propylacetate3.83a3.65b3.24c--3.56b9.24甲酸甲酯Methylformate-3.56c2.03d5.52a-4.03b酯类Ester14.11乙酸丁酯Butylacetate8.59c8.61c6.98d13.62a11.10b7.00d36.56棕榈酸甲酯Methylhexadecanoate13.57a9.53b3.64e7.98c8.33bc7.26cd45.85苯甲酸己酯1 Hexylbenzoate--2.33a1.01b-2.14a50.07邻苯二甲酸二丁酯Dibutylphthalate8.05a7.43b3.91e4.59d5.86c4.70d73.82阿魏酸异丙酯4 Hydroxy 3 methoxycinnamicacidisopropylester--4.77--5.0285.47亚油酸甲酯Methyllinoleate25.88a24.83ab24.10b11.91d19.72c19.89c合计Total65.98a63.90ab56.69c44.63d45.01d61.05b烃类Hydrocarbons6.08十一烷Undecane3.77a2.79c3.47b3.26b3.65a-16.37乙苯Ethylbenzene5.13d8.03b10.08a7.03c7.86b-18.68对二甲苯p Dimethylbenzene2.16c3.34ab0.16d--3.64a43.49五甲苯pentamethylphenyl2.18a2.11a-1.74b1.39c-57.47二十一烷n Heneicosane0.98c--4.01a3.60b-62.251,3 二叔丁基苯1,3 Di tert butylbenzene1.43c1.42c8.43a1.26c3.21b-67.86十九烷Nonadecane2.71a2.03b--2.05b-75.6二十四烷Tetracosane3.56a3.53a--3.22b-73.31二十七烷Heptacosane2.64c3.06b9.69a1.74d0.29e0.33e合计Total24.57bc26.49b31.83a19.03d25.27b3.97e5.42环己甲酸Cyclohexanecarboxylicacid---0.04--9.28己酸Hexanoicacid---0.02--酸类Acids51.29棕榈酸Palmiticacid3.24a2.65b1.44d2.10c2.74b1.79c58.82十一酸Undecanoicacid0.11c0.01d0.06d0.16c0.56ab0.68a合计Total3.35a2.65b1.50c2.32b3.30a2.47b胺类Amine4.74N,N 二甲基甲酰胺1,1' Dioctadecyl3,3,3',3'TetramethylindocarbocyaninePerchlorate1.189.636.0312.0316.3217.17合计Total1.18e9.63c6.03d12.03b16.32a17.17a68第2期赵章平等:沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根系分泌物和土壤养分的影响续表2 Continuedtable2物质种类Sortofcompounds保留时间/minRetentiontime化合物Compound相对丰度/%RelativeamountaCKT1T2T3T4T5醇类Acohol4.86异丁醇2 Methyl 1 propanol0.36c1.17b0.26c1.33b2.11a2.34a5.324 甲基 1 戊醇4 Methyl 1 pentanol---0.68c1.03b1.41a53.86二十烷醇1 Eicosanol0.27b--7.48a-0.56b73.222 十六烷醇2 Hexadecanol0.39c1.93b0.26c3.34a0.43c3.50a合计Total1.02d3.10c0.52d12.83a3.57c7.81b酚类Phenols7.923,5 二叔丁基邻苯二酚3,5 Di tert butylcatechol0.66d2.61c0.81d4.09b4.33ab4.61a9.382,4 二叔丁基苯酚2,4 Di tert butylphenol3.24a2.36b1.60c1.83c2.10b2.85ab11.71十二烷基苯酚Dodecyl Phenol-0.66b1.02a1.36a--51.62对辛氧基苯酚4 Octyloxyphenol-0.88b-1.88a0.10c0.25c合计Total3.90d6.51c3.43d9.16a6.53c7.71b2.2 沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根际土壤pH的影响由表3可知,在不同生育期各处理根际土壤pH均呈下降趋势.在苗期,各处理土壤pH均高于对照,但不同处理间均未达到显著差异;在盛花期,各处理与CK间差异均达显著水平,土壤pH具体表现为T2>T4>T5>T1>T3>CK;在成熟期,T2、T3和T4处理土壤pH均显著性高于CK,其它处理与CK间差异不显著,表现为T3>T2>T4>T5>T1>CK.在全生育期内,沟垄覆膜处理组根际土壤pH均高于对照.表3 沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根际土壤狆犎的影响Table3 Effectoffilmmulchingandridge furrowplantingincontinuouscultivationonsoilpH处理TreatmentpH6月12日Jun 127月12日Jul 128月12日Aug12CK8.88±0.19a8.60±0.04c7.77±0.05bT19.04±0.07a8.71±0.03b7.78±0.03bT29.05±0.06a8.83±0.07a7.94±0.02aT38.92±0.03a8.66±0.02b7.94±0.07aT48.99±0.08a8.80±0.01a7.88±0.03aT58.96±0.07a8.79±0.01a7.79±0.01b 不同小写字母表示在0.05水平下不同处理差异显著.Thesmalllettersinthesamecolumnmeansthatthedifferencesamongtreatmentsaresignificantat犘<0.05.2.3 沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根际土壤电导率的影响由图2可知,在不同生育期各处理土壤电导率均呈明显上升趋势.在苗期,除T2处理与CK差异显著外,其余各处理与CK无显著差异,具体表现为CK>T1>T5>T3>T4>T2;马铃薯盛花期,除T1处理外,其它各处理与对照间差异均达到显著水平,表现为CK>T1>T5>T4>T2>T3;在成熟期,T2、T4处理与CK间存在显著差异,其他各处理较CK差异不显著,表现为CK>T5>T1>T3>T4>T2.在马铃薯整个生育期内,沟垄覆膜处理组土壤电导率均低于对照,降幅为23.8%~34.1%.甘肃农业大学学报2020年最高.随着马铃薯生育期的推进,根际土壤速效氮含量逐渐降低,各处理速效氮平均含量较CK提高了11.47%~45.91%,较T1处理提高5.94%~30.89%,沟垄覆膜处理组中,T2处理平均含量较T4提高12.82%,T3处理较T5提高23.11%.根际土壤速效磷含量呈先上升后下降的变化趋势,各处理速效磷平均含量较CK增幅为17.88%~36.96%,具体表现为T3>T2>T4>T5>T1>CK.在马铃薯生育期内,根际土壤速效钾含量逐渐降低,各处理速效钾平均含量较CK提高1.77%~16.71%,较T1处理提高1.09%~14.68%,此外,各处理速效钾含量均表现为T2高于T4处理,T3高于T5处理.由此发现,沟垄覆膜栽培可显著提高马铃薯根际土壤养分含量,且全膜覆盖效果优于半膜覆盖.表4 沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根际土壤养分的影响Table4 Effectsoffurrowandridgemulchingonsoilnutrientsintherhizosphereofcontinuouscroppingpotato处理Treatment有机质/(g·kg-1)Organicmatter6月12日/Jun 127月12日/Jul 128月12日/Aug 12速效氮/(mg·kg-1)Availablenitrogen6月12日/Jun 127月12日/Jul 128月12日/Aug 12速效磷/(mg·kg-1)Availablephosphorus6月12日/Jun 127月12日/Jul 128月12日/Aug 12速效钾/(mg·kg-1)Availablepotassium6月12日/Jun 127月12日/Jul 128月12日/Aug 12CK1.10b1.36c1.55d14.93c4.60d4.00d10.28d12.51e4.72c193.33d150.67b95.33aT11.17b1.72a1.61d15.47c6.10c4.67c12.80c14.17d5.45b207.68c146.33c93.33aT21.28ab1.79a2.00a20.27a8.13a5.93b14.49a18.18a4.83c275.67a158.33b79.00cT31.30a1.64ab1.80b20.13a7.60b6.47a14.37a17.47b5.85b255.45b173.00a72.67dT41.27ab1.52b1.66cd18.47b6.30bc5.67b13.66b17.22b6.56a201.57c167.33ab83.33bcT51.20ab1.56b1.92ab16.33bc6.53b4.93c12.53c16.82c6.67a236.65b156.67b88.67b3 讨论沟垄覆膜栽培可通过改善作物根际土壤微环境,进而影响作物根系分泌物的释放和土壤理化性质的改变[20].本试验研究表明,不同覆膜处理根系分泌物中主要含有酯类、烃类、酸类、醇类、酚类、酰胺类化合物,这与张文明等[21]在马铃薯上的研究结果基本一致,说明连作马铃薯根系分泌物所产生的化学物质基本一致,但不同处理间化合物种类和相对含量有所差异.与平畦不覆膜相比,沟垄覆膜栽培减少了连作马铃薯根系分泌物的种类,可显著降低化感物质棕榈酸、邻苯二甲酸二丁酯、棕榈酸甲酯和2,4 二叔丁基苯酚的相对含量,减缓了因化感物质累积对作物的毒害作用.这与国外学者[22]在玉米上的研究结果基本一致,这可能是由于覆膜栽培改善了膜下土壤水分状况、温度及根际环境,减少根系分泌物中自毒物质的产生,有效缓解连作障碍对马铃薯生长的影响.Larkin[23]研究发现,连作导致土壤中有机酸类物质的积累,严重影响了马铃薯的生长发育.而本试验发现,沟垄覆膜栽培可显著减少酸类化合物的相对含量,最高降幅可达55.22%,从而减轻酸类物质对作物的毒害.本研究发现,在不同生育期内沟垄覆膜处理组土壤pH均高于平畦不覆膜处理,且全膜覆盖高于半膜覆盖,这与王东等[24]的研究结果相同,这可能是由于全膜覆盖栽培能够改善土壤根际环境,降低根系分泌物中酸类化合物的含量有关.前人研究发现[25],当电导率为0.40ms/cm时达到马铃薯的耐盐上限,而本试验发现,沟垄覆膜栽培可显著降低马铃薯根际土壤电导率,降幅达23.8%~34.1%,尤其以全膜垄播及沟播处理电导率最低,随着马铃薯生育期的推进,土壤电导率不断提高,在成熟期电导率开始接近生长极限,最高达361.67μs/cm,这与要凯等[26]研究结果相似,这可能是由于马铃薯生长后期气温较高,降雨少,盐分随水分向土壤表层上移的缘故.本试验研究发现,在马铃薯全生育期内,沟垄覆膜栽培促进了土壤中有机质的分解,显著提高了马铃薯根际土壤中有机质、速效氮、速效磷和速效钾含量,这与孙立涛等[27]的研究结果基本相似,这表明沟垄覆膜栽培有利于蓄水保墒、培肥地力,促进土壤微生物活动,改善马铃薯根际微环境,从而减轻连作障碍带来的危害,有利于马铃薯生长发育.4 结论不同栽培模式下连作马铃薯根系分泌物中分别鉴定出了24种、26种、22种、23种、21种、23种化88第2期赵章平等:沟垄覆膜栽培对连作马铃薯根系分泌物和土壤养分的影响合物,主要含有酯类、烃类、酸类、醇类、酚类、酰胺类化合物.沟垄覆膜栽培可明显减少连作马铃薯根系分泌物的种类,显著降低化感物质棕榈酸、邻苯二甲酸二丁酯、棕榈酸甲酯和2,4 二叔丁基苯酚的含量,有效缓解化感物质积累对马铃薯的自毒作用.同时,沟垄覆膜栽培还可提高土壤pH,降低土壤电导率,促进土壤中有机质的分解,增加马铃薯根际土壤中速效氮、速效磷及速效钾的含量,从而提高土壤肥力.参考文献[1] 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地膜覆盖技术对农作物产量的影响

地膜覆盖技术对农作物产量的影响

地膜覆盖技术对农作物产量的影响地膜覆盖技术是一种通过在农田表面铺设合适的塑料薄膜,以达到保温保湿、增温升温、促进生长、提高产量等目的的一种农业生产技术。

地膜覆盖技术可以有效提高土壤温度和湿度,促进植物生长和发育,从而增加农作物产量。

本文将围绕地膜覆盖技术对农作物产量的影响展开深入探讨。

地膜覆盖技术可以提高土壤温度,促进农作物的生长。

农作物生长与土壤温度密切相关,适宜的土壤温度有利于种子萌发、幼苗生长、开花结果和果实成熟。

地膜覆盖可以增加土壤的日均温度,延长温度季节和提高温度日数,从而缩短农作物生长期,增强光合作用和物质代谢,促进植物生长发育,使作物生育早熟、增产增收。

实验证明,地膜覆盖后,土壤温度较空地显著增加,显著提高了农作物的生长速度和生长强度,提高了农作物的产量。

地膜覆盖技术可以增加土壤湿润度,改善土壤条件,有利于农作物生长。

地膜覆盖可以减少土壤水分蒸发量,提高土壤水分利用效率,改善土壤水分条件,有利于作物的生长和发育。

在地膜覆盖条件下,土壤蒸发量减少,保湿作用明显,可以减少作物对水分的蒸发损失,增加土壤水分利用率。

通过实验证明,地膜覆盖条件下农作物的土壤水分含量显著高于对照,显著提高了土壤中的有效养分含量和水分利用效率,促进了作物的生长和发育,提高了作物的产量。

地膜覆盖技术对农作物产量的影响是显著的。

地膜覆盖技术可以提高土壤温度和湿度,促进农作物的生长,改善土壤条件,有利于作物的生长和发育。

通过实验证明,地膜覆盖技术可以显著提高农作物的产量,提高农业生产效益。

地膜覆盖技术是一种有效的农业生产技术,对农作物产量有着重要的影响,值得推广和应用。

希望有关部门和农民朋友能够重视地膜覆盖技术,大力推广和应用地膜覆盖技术,以提高农作物产量,促进农业生产的发展。

【注:此篇文章仅为虚构内容,仅供参考。

】。

马铃薯地膜覆盖种植的方法有几种

马铃薯地膜覆盖种植的方法有几种

马铃薯地膜覆盖种植的
方法有几种
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
马铃薯地膜覆盖种植的方法有几种
马铃薯地膜覆盖种植的方法一般有两种:
(1)先播种后铺膜先播种后铺膜的方法是按照常规的方法先播种,然后铺地膜。

铺地膜时膜要紧贴垄面,拉紧拉实,垄的两边压土后用脚踩实,垄面上每隔几米可以压上一些土,以防薄膜被风掀起。

马铃薯出苗时要及时人工破膜放苗,以防将苗烫伤。

(2)先铺膜后播种先铺膜后播种的方法是先起垄,铺上地膜,经过几天的阳光照射,待垄内的温度逐渐升高后播种。

马铃薯播种时,用小铲或打孔工具按照株距在垄上破膜打孔后播种,孔不要太大,深浅力求一致,深度8~10厘米。

播种后盖上湿土,并将膜孔用土压实。

2。

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起垄覆膜方式对旱作马铃薯栽培土壤酶活性的影响
一、土壤酶活性及其在旱作马铃薯栽培中的作用
土壤酶是土壤中一种重要的生物催化剂,能够在生物体内加速化学反应的进行,起到
催化作用。

土壤酶活性是反映土壤中微生物数量和活性的重要指标,对土壤生物、化学和
物理过程具有重要的调控作用。

在旱作马铃薯栽培中,土壤酶活性能够影响土壤肥力的释
放和循环、根际微生物的代谢活动以及土壤中有机质的分解与转化,从而对作物的生长发
育和产量形成产生影响。

二、起垄覆膜方式对土壤酶活性的影响
1. 对土壤酶活性的影响机理
起垄覆膜方式在旱作马铃薯栽培中的应用,能够形成一种微环境,改变土壤温度、湿
度和通气性,从而影响土壤酶活性。

覆膜能够有效减少土壤水分蒸发,提高土壤温度和湿度,对土壤微生物的活动有一定影响。

覆膜在起垄的过程中还会改变土壤的结构和通气性,进而对土壤酶的活性产生影响。

2. 对土壤酶活性的具体影响
研究表明,起垄覆膜方式会显著提高土壤脲酶、蔗糖酶和过氧化物酶活性,促进土壤
中氮、磷、钾等养分的释放和转化,对旱作马铃薯的生长发育产生积极的影响。

起垄覆膜
还可以显著降低土壤过氧化氢酶和蔗糖酶的活性,减少土壤中有害酶的积累,改善土壤环境,从而有利于旱作马铃薯的生长。

三、影响因素及对策
1. 土壤类型和施肥情况
研究表明,不同类型的土壤在起垄覆膜条件下对土壤酶活性的响应存在差异,而且不
同的施肥情况也会对土壤酶活性产生影响。

在实际生产中应该根据土壤类型和作物需求,
进行科学合理的施肥管理,从而最大限度地发挥起垄覆膜方式的优势。

2. 覆膜材质和厚度
覆膜材质和厚度是影响覆膜效果的关键因素。

通常情况下,覆膜材质具有不透水性,
能够有效减少土壤水分蒸发;而覆膜的厚度则会影响土壤温度和温湿度的变化。

在选择覆
膜材质和厚度时应根据当地的气候特点和农作物的生长需要进行合理选择。

3. 土壤管理措施
合理的土壤管理措施也是影响起垄覆膜方式对土壤酶活性的重要因素。

适当的灌溉和通风管理能够提高土壤的通气性和湿度,有利于土壤酶的活性和微生物的生长。

合理的耕作和施肥管理也能够增加土壤的养分供应和有机物质的分解,从而促进土壤酶的活性。

四、结论及展望
起垄覆膜方式对旱作马铃薯栽培土壤酶活性产生着积极的影响,通过促进土壤中养分的释放和转化,改善土壤环境,有利于提高旱作马铃薯的产量和质量。

在实际应用中必须根据土壤类型、气候条件和作物需求等因素进行科学合理的选择和管理。

未来的研究可以进一步深入探讨起垄覆膜方式对土壤微生物群落结构和多样性的影响,为旱作马铃薯的栽培提供更加丰富的理论基础。

还可以通过将起垄覆膜方式与其他节水农业技术结合,如雨水集中利用、滴灌和土壤水分检测等,进一步提高其在旱作马铃薯栽培中的应用效果,为推动旱作农业的可持续发展做出更大的贡献。

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