微生物菌肥对设施白菜生长、品质和土壤酶活性的影响

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生物菌肥在农业生产中的应用

生物菌肥在农业生产中的应用

生物菌肥在农业生产中的应用作者:徐志峰王旭辉丁亚欣王钰来源:《现代农业科技》2010年第05期摘要介绍了生物菌肥的种类及特点,分析了其在提高土壤肥力、促进矿质营养释放、协助养分吸收、减少病虫害、改善品质及增产等方面的作用,并总结了其施用方法与条件,以期促进生物菌肥的有效利用。

关键词生物菌肥;种类及特点;功效;施用技术中图分类号 S144 文献标识码A文章编号 1007-5739(2010)05-0269-02我国农业化学肥料的大量施用不仅致使土壤板结、土壤微生物区系发生变化,而且带来食品安全问题,还造成大量的经济损失和严重的环境污染;化学农药的大量施用,治标不治本,病虫已产生了抗药性,化肥农药的残毒严重地危害人类的健康。

而生物菌肥恰恰能解决这些问题,它靠有益菌的繁衍来活化土壤,供给作物所需要的各种营养,具有培肥地力、改良土壤、抗旱、促早熟的功效,还能解决土壤农药残留问题,是生产绿色食品不可缺少的肥料[1,2]。

在当前农业可持续发展形势下,采用微生物肥料部分替代化肥日益受到重视。

1生物菌肥的种类及特点生物菌肥是利用高科技手段将野外环境中筛选出来的微生物经诱变、复壮后,再经工业发酵,以草碳、褐煤、粉煤灰等为载体精加工而成的一种高含菌量的生物制剂,能通过微生物的特定作用给植物提供营养、调节植物生长。

生物菌肥用于农业生产中能够获得特定的肥料效应,可作为化学肥料的有益补充。

目前,中国生产应用的生物菌肥可分为固氮菌类、解磷菌类、解钾菌类、光合细菌类、菌根菌类、抗生菌类、复合菌类等。

根据查阅1989年以来各类有关菌肥的文献发现,以固氮菌类、解磷菌类、解钾菌类和复合菌类为主,而光合细菌类、菌根菌类、抗生菌类的研究较少,也有个别有关促进植物生长的根际细菌的报道。

生物菌肥作为一种生物制剂与化学肥料相比具有以下特点:不破坏土壤结构、保护生态、不污染环境,对人、畜和植物无毒无害;肥效持久;提高作物产量和改进作物产品品质;成本低廉;有些种类的生物肥料对作物具有选择性;其效果往往受到土壤条件(如养分、有机质、水分、酸碱度等)和环境因素(如温度、通气、光照等)的制约;一般不能与杀虫剂、杀菌剂(真菌或细菌农药)混用;易受紫外线的影响,不能长期暴露于阳光照射下。

长期施肥对土壤微生物量及土壤酶活性的影响分析

长期施肥对土壤微生物量及土壤酶活性的影响分析

长期施肥对土壤微生物量及土壤酶活性的影响分析随着农业现代化的发展,农业生产中施肥是不可或缺的环节。

合理施肥可以提高土壤肥力,增加作物产量,从而保障粮食生产。

但是长期施肥对土壤微生物量及土壤酶活性会产生一定的影响,这也是当前农业生产中急需解决的问题之一。

本文将对长期施肥对土壤微生物量及土壤酶活性的影响进行分析,以期为农业生产提供一定的科学依据。

1. 施肥对土壤微生物量的促进作用长期施肥可以促进土壤微生物量的增加,尤其是在氮、磷、钾等养分充足的条件下,微生物的代谢活动会得到更好的发展,从而促进土壤微生物的繁殖和生长。

有机肥的施用还可以增加土壤微生物数量,有机肥中的有机物质能够提供微生物生长所需的碳源和能量源,促进土壤微生物的多样性和数量的增加。

长期施肥也会对土壤微生物量造成一定的抑制作用。

一方面,化肥中的高浓度养分会对土壤微生物产生一定的毒害作用,抑制其生长繁殖;长期施用化肥,土壤中的有机质会逐渐减少,微生物的生存条件将会变得更加苛刻,微生物群落的结构可能发生变化,使土壤微生物量减少。

二、长期施肥对土壤酶活性的影响长期施肥可以促进土壤酶活性的增加。

施用化肥可以提高土壤中的养分含量,同时也会刺激土壤中的酶活性。

氮、磷、钾元素是影响土壤酶活性的重要因素,养分充足的土壤中,土壤酶的活性将得到很好的发展。

有机肥的施用也可以促进土壤酶活性的增加,有机质中含有大量的酶和酶原,可以为土壤中的酶提供良好的生存环境和丰富的底物。

长期施用有机肥可以增加土壤酶的种类和数量,提高土壤酶活性。

长期施肥也会对土壤酶活性产生一定的抑制作用。

有研究表明,长期施用高浓度的化肥会降低土壤中的酶活性,尤其是氮素肥料。

长期施用单一种类的肥料会导致土壤中酶的种类和数量的减少,进而影响土壤酶的活性。

化肥的过量使用还会导致土壤酶的变性或失活,抑制土壤酶的活性。

长期施肥对土壤微生物量及土壤酶活性都会产生一定的影响。

一方面,施肥可以促进土壤微生物量的增加和土壤酶活性的提高,提高土壤肥力,增加农作物产量;长期施肥也会导致土壤微生物量的减少和土壤酶活性的抑制,降低土壤肥力,影响土壤生态系统的稳定性。

土壤微生物对植物生长的影响

土壤微生物对植物生长的影响

土壤微生物对植物生长的影响土壤是生命的源泉,是植物生长所赖以生存的根基,而土壤中的微生物则是维持土壤环境健康的重要组成部分。

土壤中的微生物数量众多,包括细菌、真菌、原生生物等等,它们在土壤中与植物、土壤物理性质、化学性质密切相互作用,在提升土壤肥力、促进植物生长、维持土壤生态系统平衡等方面发挥着重要作用。

本文将从几个方面探讨土壤微生物对植物生长的影响,并着重介绍细菌、真菌等常见土壤微生物的作用。

一、土壤微生物对植物根系发育的影响土壤中有利细菌和有害细菌都会对植物的根系发育产生一定的影响,而有利细菌普遍对植物根系有促进作用。

例如,一些固氮菌能够将氮气转化为植物可吸收利用的氮素,大量存在的高效固氮菌能够使植物的根系生长得更加茂盛,形成更大的根系系统,这样可以提高植物的养分吸收能力和干旱抗旱能力。

此外,一些根瘤菌能够与植物共生并改善其生长环境,为植物提供营养和保护。

另外,土壤中的磷酸菌和植物的根系也有着密切的关系,它们能够将固定的磷酸转化为变得可吸收的磷酸盐,并为植物提供矿物质营养,从而促进植物生长。

总之,有利细菌对植物根系的促进作用对植物生长十分重要。

二、土壤微生物对植物病害的影响土壤中的一些微生物种类可以防治植物病害,为植物提供健康的生长环境。

一些拟杆菌、假单胞菌等对许多严重害虫和病菌具有很强的致死和拮抗作用,其代谢产物和酶系统能够抑制害虫和病菌的生长和繁殖。

另外,一些真菌能够与植物共生,为植物提供保护作用,调节植物的营养平衡、提高抗逆性等等。

总之,合理利用土壤中的微生物能够大大减少对化学农药的使用,减轻对环境的污染,改善植物生态环境。

三、土壤微生物对植物营养吸收的影响土壤中的微生物通过分解土壤中的有机物质,将养分转化为植物可吸收的形式,从而为植物提供充足的营养。

例如,植物源和桦木树养分吸收促进菌可以分泌出很多有机酸和酶,加速营养物质的水解和分解,使植物可以更充分地吸收土壤中的养分。

此外,土壤中的一些微生物种类还能够吸附影响植物生长的有害物质,减少对植物的危害,这对于提高植物的养分吸收效率和生长水平有很大的帮助。

农用微生物菌剂在小白菜上的应用肥效试验总结

农用微生物菌剂在小白菜上的应用肥效试验总结

农用微生物菌剂在小白菜上的应用肥效试验总结引言一、农用微生物菌剂及其作用原理农用微生物菌剂是指利用农业微生物、特定微生物和微生物代谢物,通过生物技术手段提取、培养、选育以及复壮的微生态制剂,广泛用于农业生产中。

农用微生物菌剂不仅能够提高土壤肥力,减少化肥施用,还能够增强作物的抗逆性和抗病能力,对环境友好,并且可有效改善土壤生态环境。

农用微生物菌剂在农业生产中具有广阔的应用前景。

(二)作用原理农用微生物菌剂对小白菜的作用原理主要包括以下几个方面:1.提高土壤肥力:微生物菌剂中的有益微生物可以分解有机质,促进土壤中氮、磷、钾等无机养分的释放,大大提高土壤肥力。

2.促进植物生长:微生物菌剂中的有益微生物能够产生生长素和植物生长调节物质,促进植物的根系生长和株高增加。

3.抑制病虫害:微生物菌剂中的有益微生物能够产生抗生素和抗真菌物质,对小白菜生长中的病原微生物具有一定的抑制作用。

4.改善土壤环境:微生物菌剂中的有益微生物能够促进土壤团粒结构的形成,提高土壤保水保肥能力。

(一)试验设计为了全面了解农用微生物菌剂在小白菜上的应用效果,我们设计了以下试验方案:1. 随机选取一块面积相当的小白菜种植地,分为对照组和试验组。

2. 对照组采用常规施肥方式,试验组在常规施肥基础上使用农用微生物菌剂。

3. 对小白菜的生长情况、产量、品质等指标进行监测。

(二)试验结果经过一段时间的观察和实验,我们得到了以下结论:1.小白菜的生长情况:试验组小白菜的生长状况较对照组更加健壮,叶片色泽更加鲜绿,株高和叶片数量也较对照组明显增加。

2.小白菜的产量:试验组小白菜的产量较对照组有所提高,表明农用微生物菌剂对小白菜的生长产生了积极的促进作用。

三、结论与展望通过本次试验,我们得出了以下结论:2.农用微生物菌剂在小白菜上的应用相对于传统施肥方式,能够减少对化肥的需求,有利于环境保护和土壤改良。

展望未来,我们将进一步深入研究农用微生物菌剂的作用机制,探索更加适合小白菜生长的微生物菌剂制剂配方,并将其推广应用到更多的农业生产中,为打造绿色、健康的农产品做出更大的贡献。

浅析土壤微生物对植物生长的影响

浅析土壤微生物对植物生长的影响

浅析土壤微生物对植物生长的影响土壤微生物是生活在土壤中的微生物群体,包括细菌、真菌、放线菌、古菌和原生动物等,是土壤生态系统中不可或缺的组成部分。

在土壤生态系统中,土壤微生物扮演着重要的角色,我们可以从以下几个方面看到它们对植物生长的影响。

一、土壤微生物对植物供应养分的作用土壤微生物对植物的生长发育具有重要的促进作用。

它们能够分解土壤有机质,促进养分的释放,使植物更容易吸收利用。

例如,放线菌能够产生多种酶分解凝结的有机物质,将其分解为小分子有机酸,溶解季节性磷肥,增加磷的有效性,促进植物生长。

此外,土壤微生物还能够与植物根系统形成共生关系,提供植物所需的氮、磷、钾等营养元素。

例如,一些细菌能够以内生方式存在与植物的根际,利用固氮酶将氮气转化为铵离子,为植物提供氮素营养。

土壤微生物通过代谢产物作用于植物的生长和代谢过程。

例如一些细菌可以利用植物所产生的根泌液和有机物质,生成植物生长的生物物质,如氨基酸、维生素等,为植物提供供应营养物质,同时调节植物的生长和代谢过程。

此外,土壤微生物也能够对植物的内分泌系统、光合作用、呼吸作用等产生一定的调节作用。

土壤中的真菌、放线菌等微生物通过释放生长素,激活植物生长素合成途径,促进植物的生长。

同时,土壤微生物可控制植物光合作用和呼吸作用的平衡,保证植物正常代谢与功能,增强植物生长强度和干重。

土壤微生物可以起到一定的防御作用,保护植物不受外界侵害。

例如,一些细菌和真菌可以分泌出抗生素,有效控制病原菌和病害,保护植物的健康生长。

此外,一些有益细菌和真菌能够与植物根际形成生态筛选屏障,抵御外部生物和环境压力,减少植物因受环境影响而产生的损害。

总之,土壤微生物是土壤生态系统中不可或缺的组成部分。

它们的作用非常重要,能够促进养分供应、促进植物生长、调节植物代谢、提高植物的抗性等。

因此,我们在土地管理中要注重保护土壤微生物群体,通过土壤改良、施肥等科学手段,使土壤微生物的数量和种群结构得以维持和提高,从而促进植物的健康生长和发展。

微生物菌肥对土壤的作用

微生物菌肥对土壤的作用

微生物菌肥对土壤的作用土壤偏酸或偏碱都会不同程度地降低土壤养分的有效性,具体表现有:一、使土壤养分的有效性降低。

土壤中磷的有效性明显受酸碱性的影响,在pH 值超过7.5 或低于6 时,磷酸和钙或铁、铝形成迟效态,使有效性降低。

钙、镁和钾在酸性土壤中易代换也易淋失。

钙、镁在强碱性土壤中溶解度低,有效性降低。

硼、锰、铜等微量元素,在碱性土壤中有效性大大降低,而钼在强酸性土壤中与游离铁、铝生成的沉淀,降低有效性。

二、不利土壤的良性发育,破坏土壤结构。

强酸土壤和强碱性土壤中氢和钠较多,而钙缺少,难以形成良好的土壤结构,不利于作物生长。

三、不利土壤微生物的活动。

土壤微生物一般最适宜的pH 值是6.5~7.5之间的中性范围。

过酸或过碱都严重地抑制土壤微生物的活动,从而影响氮素及其他养分的转化和供应。

四、不利作物的生长发育。

一般作物在中性或近中性土壤生长最适宜。

甜菜、紫苜蓿、红三叶不适宜酸性土;茶叶要求强酸性和酸性土,中性土壤不适宜生长。

五是易产生各种有毒害的物质。

土壤过酸容易产生游离态的Al3+和有机酸,直接危害作物。

碱性土壤中可溶盐分达一定数量后,会直接影响作物的发芽和正常生长。

含碳酸钠较多的碱化土壤,对作物更有毒害作用。

适合不同农作物生长的高产土壤,一般要求呈中性、微酸性或微碱性反应,金宝贝微生物菌肥中含有大量的有益菌,菌肥施入土壤后,有益微生物迅速在土壤中以几何级数繁衍扩散,以及功能微生物的代谢产物,能改善土壤的理化性状,提高亲水性、吸附性,增强通透性和保水保肥能力,金宝贝菌肥不仅含有大量固氮、解磷、解钾活性菌,还含有腐殖酸、有机质和多种微量元素,从而可使农作增产增收,并有提高品质的效果。

生物菌肥由于含有大量的生物菌,有益菌在土壤中的增殖及代谢会抑制有害菌的生长,减少作物发病几率,也就减少了农药的用量,对于维护土壤健康也有一定作用。

通过生物菌的活动,不但可以改变土壤的理化性状,提高土壤有机质的含量和转化效率,而且具有解钾、释磷、固氮的功能。

微生物菌剂用于农田土壤改良的研究进展

微生物菌剂用于农田土壤改良的研究进展摘要:微生物菌剂可以调控土壤微生态平衡和改善农产品品质,也是提升农田土壤肥力和改良土壤理化性质的重要方式。

本文总结了微生物菌剂在农田土壤改良中发挥的作用,指出了微生物菌剂应用中存在的主要问题,提出了将来进一步研究的方向,为保障农产品安全和微生物菌剂高效利用提供参考。

关键词:微生物菌剂;土壤改良;农产品安全;高效利用近年来,微生物菌剂在农业生产中的应用逐渐成为国内外的研究热点。

微生物菌剂可以改良农田土壤质量,提高肥料的利用率,改善农产品品质和提高农产品产量,对有机绿色农业的发展具有重要意义[1]。

微生物菌剂包含各种有益的功能微生物,是具有特定功能的有机肥料。

现阶段,微生物菌剂较多应用于经济作物种植中,在粮食作物种植中的应用相对较少。

科学施用微生物菌剂可以使农作物高产,提高土壤肥力,还能够保护生态环境,促进农业绿色可持续发展。

1微生物菌剂在农田土壤改良中的作用1.1提升土壤肥力微生物菌剂施入农田土壤中后,可以增加土壤有机质的含量,有机质经过矿化和腐殖化后形成了腐殖酸,能够增加土壤的团粒结构数量,有助于土壤节水保肥,提升水土保持能力和土壤肥力[2]。

微生物菌剂能够改良农田土壤的理化性质,提高农田土壤中阳离子交换量和土壤孔隙度,施用微生物菌剂还能够降低土壤容重。

微生物菌剂添加到土壤中后,其中含有的有益功能性微生物,可以有效活化钾、磷等养分元素,从而进一步增加了土壤的肥力[3]。

微生物菌剂可以提高细菌对碳源的利用率,显著增加农田土壤中真菌、细菌和放线菌等菌群的数量,改善土壤微生物生存的营养物质条件,提高微生物的多样性。

微生物菌剂还能够增加土壤根际微生物的丰度,改善微生物的群落结构,提升土壤酶活性和微生物的多样性。

施用微生物菌剂可以增强土壤中微生物利用碳源的能力,保持土壤微生物的较高活性,微生物菌剂还可以促进土壤中脲酶、过氧化氢酶和蔗糖酶等多种酶类的活性[4]。

1.2缓解连作障碍,促进植物生长农田土壤连作障碍会导致土传病害的发生,影响农作物的产量和品质。

微生物对农作物生长的影响

微生物对农作物生长的影响农业生产中的微生物是一个至关重要的因素。

微生物可以与农作物建立互利共生关系,也可以引起病害和其他问题。

本文将探讨微生物对农作物生长的正面和负面影响,并讨论如何有效管理微生物以提高农作物的产量和质量。

一、正面影响1. 促进土壤健康:微生物在土壤中发挥着重要的作用,如有益细菌能够分解有机物质并释放出氮、磷、钾等养分,为农作物提供足够的营养。

此外,一些微生物还能抑制土壤病原菌的生长,减少土壤传播的疾病。

2. 促进植物生长:有些微生物能够与植物根系形成共生关系,如根瘤菌与豆科作物的根系结合,能够固氮并提供植物所需的氮素。

同时,一些微生物还能分泌生长因子,促进农作物的生长和发育。

3. 增强植物抗性:一些微生物能够诱导植物的免疫系统,增强植物对病原菌和胁迫的抵抗能力。

这对农作物的健康和产量具有重要意义。

二、负面影响1. 病原性微生物:一些微生物对农作物造成病害,引起作物减产甚至死亡。

例如,霜霉菌、细菌性斑点病等病原微生物会感染农作物,导致大量损失。

2. 土壤污染:某些微生物和农药残留物结合,形成污染物质,对土壤生态环境和农作物健康产生不良影响。

三、管理策略1. 合理施肥:根据土壤微生物群落的特点,合理施用有机肥、化肥和微生物肥料,维持土壤中微生物的生态平衡。

2. 生物防治:利用有益微生物对抗病原菌,如利用拮抗细菌、真菌等防治病原菌引起的农作物病害。

3. 科学轮作与间作:通过合理的作物轮作和间作,减少病原菌和虫害的发生,有利于微生物的多样性和丰富性。

4. 合理施用农药:合理使用农药,根据病害严重程度和微生物群落的反馈调整农药的使用剂量和频率。

5. 防治土壤污染:避免滥用农药和化肥,定期检测土壤中的微生物含量和微生物群落结构,确保土壤环境的健康。

结论:微生物对农作物生长具有双重影响,既有正面效应,也有负面效应。

合理管理和利用微生物资源,可以提高农作物的生产力和质量,减少病害和污染的风险。

微生物对植物生长的影响与利用研究

微生物对植物生长的影响与利用研究一、微生物对植物生长的积极影响1. 益生菌的作用:某些微生物如根际细菌和真菌能够与植物共生,形成根际固氮菌和根际溶磷菌等,能够为植物提供生长所需的氮、磷等养分。

这些微生物通过与植物根系形成共生关系,帮助植物吸收养分、增加植物免疫力,并且还能够抵抗多种病原菌的感染。

2. 促进植物健康生长:植物与微生物之间的相互作用能够促进植物的健康生长。

例如,一些微生物能够分解土壤中的有机物质,释放出可利用的养分供植物吸收,从而提高植物的生长速度和产量。

此外,微生物还能够增加植物的耐受性,提高植物对逆境的抵抗能力,如干旱、盐碱、低温等。

3. 生物防治的作用:微生物在植物病害的生物防治中起到了重要的作用。

例如,一些微生物如拮抗菌和病毒性病原菌,能够与植物病原菌竞争养分和空间,从而减少植物病害的发生。

此外,一些较为厉害的植物病原菌也能够通过特定微生物进行防治,通过引入抗性微生物来抑制植物病原菌的生长和传播。

二、利用微生物促进植物生长的研究1. 微生物肥料的研发:研究人员利用微生物菌剂、菌肥等来增施植物生长所需的养分,从而提高植物的生长速度和产量。

这些微生物肥料能够促进植物生长,改善土壤质量,提高作物品质。

2. 微生物对植物的促生物质作用:一些微生物能够释放植物生长激素,如植物生长素、赤霉素等,能够刺激植物生长和发育。

研究人员正在进一步研究这些微生物的作用机制,并尝试利用这些微生物产生生长激素的能力,来促进植物生长。

3. 微生物对植物逆境的调节作用:微生物能够通过改变植物体内逆境下的信号通路和基因表达,来调节植物对逆境的反应。

研究人员正在研究这些微生物的相关机制,并尝试利用这些微生物来提高作物对逆境的耐受性。

4. 微生物与植物共生体系的构建:通过构建植物与微生物的共生体系,研究人员可以更好地促进植物生长。

例如,通过筛选有效的共生微生物,形成固氮菌-植物或菌根真菌-植物共生体系,能够增加植物的氮素利用效率、养分吸收和抗逆能力。

减氮配施有机肥与生物菌肥对菜心品质的影响分析

根据表 2 可知,A3 ~ A6 组菜心的维生素 C 含量 均高于 A2 组,其中以 A6 组的处理结果为最优。此外, 将 A6 组分别与 A2 和 A4 两个组进行差异显著性分析, p 值分别为 0.019 和 0.048,表明减氮配施有机肥及生 物菌肥的效果显著优于施加传统氮肥或单一施加有机 肥,其在提升菜心维生素 C 含量方面的作用很大。
湖北绿道农业发展有限公司当前部分片区主营菜 心种植与销售业务,当前菜心种植面积达到 1.33 hm2。 菜心生长过程中对氮素的吸收量较高,因此在种植期 间长期将氮肥作为主要肥料进行施肥作业。这种做法 虽然能提高菜心产量,但也带来了以下问题:1)当前 种植区域土壤酸化和板结问题已经较为突出;2)部分 菜心产品的硝酸盐含量偏高,不符合标准要求,同时 菜心中的可溶性糖含量、维生素 C 和可溶性蛋白质含 量均偏低,处于标准值以下。针对以上问题,企业技 术部门经综合研究后决定,减少氮肥的施用量,用有 机肥和生物菌肥取代部分氮肥,以提升菜心品质、解 决出现的问题。
3 结论与讨论
综合上述结果可知,减氮配施有机肥及生物菌肥 的优化施肥模式,能够有效提高菜心中的维生素 C、 可溶性蛋白和可溶性糖三项重要营养素指标的含量, 并且能够有效降低硝酸盐含量,对于提高菜心品质意 义重大。这与以往的类似研究结论一致,因此,在今 后的菜心种植施肥环节中,可考虑减氮并配施有机肥 及生物菌肥联用的技术模式,并通过后续试验步骤, 进一步合理调整氮肥、有机肥和生物菌肥的用量,确 保菜心的品质得到进一步的提升。
根据表 2 可知,减氮配施有机肥及生物菌肥模式 相较于单一传统氮肥的施肥模式,菜心硝酸盐含量均 有显著降低,特别是在同时引入有机肥和生物菌肥后, 硝酸盐含量的降低趋势进一步凸显。对 A3 ~ A6 组与 A2 之间的差异显著性进行检验,p 值分别为 0.045、 0.030、0.029、0.020,均具有统计学意义。在此基础 上,进一步对比 A6 组与 A3、A4 的显著性,p 值分别 为 0.031 和 0.046,差异具有统计学意义。由此可知, 在减氮措施下,菜心中的硝酸盐含量显著降低,特别 是在引入生物菌肥后,菜心的硝酸盐含量可进一步降 低至与对照组基本类似的水平。这表明减氮配施有机 肥及生物菌肥在降低菜心硝酸盐含量方面发挥着较为 重要的作用。
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① 基 金 项 目 :2016年 海 南 省重 点 研 发 项 目 (No.ZDYF2016042):2017年 海 南 省 重 大科 技 计 划 项 目 (No.ZDKJ2017001)。 收 稿 日期 :2018一O1—08;责 任 编 辑 /叶庆 亮 ;编 辑 部 E-mail:rdnk@163.tom。
Effects of M icrobial Fertilizer on the Growth,Quality and Soil Enzyme
Activities of Pakchoi in the Solar G reenhouse
PANG Qiangqiang CAI Xinglai ZHOU Man ZHAO Shuniu LI Dem ing
2018年 4月
Apr.2018
热 带 农 业 科 学
CHINESE JOURNAL 0F TR0PICAL AGRICUIJ,rURE
第 38卷 第 4
Vo1.38,No.4
微生物菌肥对设施 白菜 生长 、品质 和 土壤酶活性 的影 响①
庞 强 强② 蔡 兴 来 周 曼 赵 枢 纽 李德 明③ (海 南省 农业科 学院蔬 菜研 究 所 /
海 南省 蔬 菜生 物 学重点 实验 室 / 海 南 省 瓜 菜 育 种 工 程 技 术 研 究 中 心 海 南 海 口 571i001
摘 要 以 ‘抗 热 5号 ’白 菜 为试 材 ,研 究不 同 微 生 物 菌 肥 对 白菜 生 长 、 品质 及 土 壤 酶 活 性 的影 响 。 结 果 表 明 : 与 不 施 肥 和 常 规 施 肥 相 比 .微 生 物 菌 肥 与 常 规 施 肥 配 合 施 用 .可 显 著 促 进 白 菜 的 生 长 发 育 .提 高 白菜 的 叶 长 、 叶 宽 、株 高 、单 株 鲜 重 和 叶 绿 素 含 量 , 降低 白 菜 叶 片 的 硝 酸 盐 含 量 ,提 高 可 溶 性 糖 和 Vc含量 ,增 强 土 壤 蔗糖 酶 、脲 酶 和 多 酚 氧 化 酶 的 活 性 。综 合 来 看 ,农 用 微 生 物 菌 肥 与 常 规 施 肥 配 合 施 用 ,在 白菜 上 的效 果 优 于 索 丰 微 生物 菌肥 关键 词 白菜 ;微 生 物菌 肥 ;设 施 ;生 长 ;品 质 ;酶 活 性 中 图 分 类 号 S144 文献 标 识 码 A Doi: 10.12008/j.iSSh.1009—2196.2018.04.004
能衰 退最 关键 的途 径 ,土壤 过 氧化氢 酶 、脲 酶 、蔗 糖酶 等关 键 酶活性 的高低 .最 能直 接反 映土 壤生 物 活性 和 土壤 生化 反应 强 度 圆。微 生物 菌 肥 因其 含 有 多 种 有 益 微 生 物 菌 群 、微 量 元 素 、有 机 质 及 活 性 酶 .能对 作 物生 长产 生调控 作 用 .提高 植物 对水 分
(Vegetables Research Institute,Hainan Academy of Agricultural Sciences/Hainan Key
Laboratory for Vegetables Biology/Hainan Engineering and Technology Research Center for Breeding of Melons and Vegetables,Haikou,Hainan 57 1 100)
Abstract Pakchoi ‘Rekang 5’ was treated with different m icrobial fertilizers in a solar greenhouse to determine their growth and quality as well as the soil enzyme activit y.The results showed that m icrobial fertilizer com bined with conventional fertilizer significantly prom oted the growth of pakchoi com pared w ith no fertilizer or conventional fertilizer, improved the leaf length, leaf w idth, plant height, single plant fresh weight, chlorophyll content, soluble sugar and V c content of pakchoi, and reduced the nitrate content of pakchoi.The activities of sucrase, urease and polyphenol oxidase in the soil were enhanced. Generally agr icultural m icrobial fertilizer com bined with conventional fer tilizer had be ̄er effect on pakchoi than the m icrobial fertilizer “Suofeng”. Keywords pakchoi;microbial fertilizer ;solar g reenhouse ;g rowth ;qualit y ;enzyme activit y
在设 施蔬 菜栽 培 中 .为 了高产 而盲 目大量施 用 化肥 ,造 成 土壤 板结 ,肥 力下 降 ,土壤 次 生盐渍 化 严重 ,土壤 微 生态 严 重失 衡 ;同时 ,食 用 植 物 中 含有 的过 量 硝酸 盐对 人体 伤 害极 大 。利 用 土壤 生物 学 改善设 施 土壤 生态 环境 .是 阻控 设施 菜 田土壤 功
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