丛枝菌根真菌对重茬草莓产量和品质的影响

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复合微生物菌剂对大棚草莓生长和品质的影响

复合微生物菌剂对大棚草莓生长和品质的影响

复合微生物菌剂对大棚草莓生长和品质的影响关键词:复合微生物菌剂;大棚草莓;生长;品质;土壤环境一、引言二、材料与方法1.实验材料实验采用大棚栽培的草莓品种,草莓幼苗使用土培苗,苗源选用在病毒空白地测得合格的品种。

土壤使用有机质较高、通风透气、排水性好的基质,以保障草莓幼苗的生长。

同时选择优质的复合微生物菌剂作为处理对象。

2.实验设计采用随机区组设计,共设置5个处理组,每组3个重复。

分别是:CK(不施加微生物菌剂)、T1(施加微生物菌剂A处理)、T2(施加微生物菌剂B处理)、T3(施加微生物菌剂C处理)、T4(施加微生物菌剂D处理)。

每个处理组的复制为30株。

3.处理方法根据实验设计,将不同浓度的复合微生物菌剂溶液均匀喷施在大棚草莓的根系周围土壤中。

按照推荐用量,保证微生物菌剂能够充分渗透到土壤中,为大棚草莓的生长提供养分和生长条件。

4.观测指标观察期间,记录每组大棚草莓的生长情况、株高、叶面积、果实大小、果实品质等指标。

对土壤的养分含量、微生物数量、pH值等进行检测分析。

三、结果与分析1.大棚草莓的生长情况经过观察,施加复合微生物菌剂处理组的大棚草莓株高、叶面积和根系发育情况均明显优于对照组,呈现出更加生机勃勃的生长状态。

T2处理组的生长情况最佳,株高平均比对照组提高了15%,叶面积也增加了10%,根系更加茂盛。

2.果实品质对施加不同复合微生物菌剂的大棚草莓果实进行了品质检测,结果显示T2处理组的果实大小和外观更加完美,果实颜色鲜艳,果肉饱满,口感更加鲜美。

而对照组的果实则普遍较小,颜色较浅,口感略显酸涩。

3.土壤环境通过对土壤的养分含量、微生物数量和pH值等指标进行分析,发现施加复合微生物菌剂后,土壤中的有机质含量和微生物数量显著提高,土壤肥力也得到改善。

T2处理组的土壤pH值也更加适宜大棚草莓的生长,有利于植物对养分的吸收和利用。

四、结论本研究结果表明,适当浓度的复合微生物菌剂可以有效促进大棚草莓的生长,提高果实的品质和产量,改善土壤环境。

丛枝菌根真菌接种对旱地小麦生产力和土壤质量的影响及机理

丛枝菌根真菌接种对旱地小麦生产力和土壤质量的影响及机理

丛枝菌根真菌接种对旱地小麦生产力和土壤质量的影响及机理丛枝菌根真菌接种对旱地小麦生产力和土壤质量的影响及机理摘要:丛枝菌根真菌是一类与植物形成共生关系的真菌,对于植物的生长和发育起到重要的促进作用。

本文通过对丛枝菌根真菌接种对旱地小麦生产力和土壤质量的影响及机理进行综述,旨在为改善旱地小麦种植的生产效益和土壤质量提供科学依据。

1. 简介旱地小麦是我国北方重要的粮食作物之一,但由于干旱、土壤贫瘠等因素的制约,旱地小麦生产力低下,土壤质量下降。

因此,探索一种有效的改善旱地小麦生产力和土壤质量的方法具有重要意义。

2. 丛枝菌根真菌的概述丛枝菌根真菌是一种与植物根系形成共生关系的真菌,能与植物根系形成一种被称为丛枝菌根的结构。

这种共生关系使得植物能够获得更多的水分和养分,因此对植物的生长发育有重要影响。

3. 丛枝菌根真菌接种对旱地小麦生产力的影响研究表明,丛枝菌根真菌接种能够显著提高旱地小麦的产量。

丛枝菌根真菌通过增加植物根系的吸收面积和促进养分的吸收,提高了植物的养分利用效率和水分利用效率,从而增加了旱地小麦的产量。

4. 丛枝菌根真菌接种对土壤质量的影响丛枝菌根真菌接种除了对旱地小麦的生产力有积极影响外,还对土壤质量有重要改善作用。

丛枝菌根真菌能够促进土壤结构的形成,增加土壤的团聚力和保水能力,改善土壤的透水性和通气性。

此外,丛枝菌根真菌还能有效地降低土壤中的盐分和重金属含量,减少土壤的盐碱化和污染程度。

5. 影响机理分析(1)提高植物养分吸收能力:丛枝菌根真菌通过与植物根系形成共生关系,能够提供植物所需的养分供给,并促进养分在植物体内的转运和利用。

(2)改善土壤结构:丛枝菌根真菌通过分泌黏合物质,促进土壤颗粒的团聚,形成稳定的土壤结构。

(3)降低土壤盐碱度和重金属含量:丛枝菌根真菌能够分泌有机物质,与土壤中的盐类和重金属形成稳定的络合物,减少其对植物和土壤的毒害。

6. 总结与展望丛枝菌根真菌接种对旱地小麦生产力和土壤质量具有重要的改善作用。

复合微生物菌剂对大棚草莓生长和品质的影响

复合微生物菌剂对大棚草莓生长和品质的影响

复合微生物菌剂对大棚草莓生长和品质的影响随着农业生产的发展,复合微生物菌剂在改善作物生长和增加产量方面受到了广泛的关注。

本文就调查了复合微生物菌剂对大棚草莓生长和品质的影响进行了综述。

1. 简介大棚草莓是我国中南部地区常见的一种农作物,由于其生长周期短、产量高、品质好等优点,在市场上备受青睐。

然而,由于不同栽培环境和生长条件的差异,大棚草莓的生产成本和品质一直存在一定的波动。

因此,如何减少草莓生长期间的病虫害影响和提高草莓的品质,一直是种植户所关心的主要问题。

2. 复合微生物菌剂的应用复合微生物菌剂是一种由多种有益生物及其代谢产物组成的微生物复合菌剂,它能够在植物根际形成一种生态环境,同时,通过其多种有益菌的共同作用,提高植物对营养物质的吸收效率,有助于改善作物的养分代谢及生长发育,从而提高产量和品质。

近年来,复合微生物菌剂在大棚草莓的生产中逐渐得到应用和推广,主要应用于改善草莓的养分吸收和利用效率、增加免疫力、促进促进果实的成熟和增加产量等方面。

(1)促进植物生长复合微生物菌剂中的叶绿菌、枯草芽孢杆菌等有益菌,能够分解土壤中有机质,释放大量的养分,促进草莓根系的生长发育,增加草莓的叶面积和生物量,提高产量。

(2)增加免疫力复合微生物菌剂中的乳酸菌、硝化菌等有益菌,能够调节土壤酸碱度,稳定土壤结构,改善草莓的生长环境,增强草莓的自然免疫力,提高草莓的抗逆性和抗病虫害的能力。

(3)提高产质量复合微生物菌剂中的酸化菌、厌氧菌等有益菌,能够降低土壤中有害物质的含量,减少草莓的生长过程中吸收有害物质的可能性,进而提高草莓果实的品质和口感。

4. 总结与展望综上所述,复合微生物菌剂在大棚草莓的生长发育和品质提升方面具有巨大的潜力和不可替代的作用。

未来,随着我国农业生产的不断发展和改进,大棚草莓的栽培技术将进一步完善,草莓的生长和品质也会变得更加稳定和可预测。

复合微生物菌肥对连作草莓产量和品质的影响_李保会

复合微生物菌肥对连作草莓产量和品质的影响_李保会
摘要 :研究了复合微生物菌肥对连作草莓营养生长及产量和品质的影响 。 结果表明 :菌肥处理明 显促进草莓营养生长 , 提高草莓产量和果品质量 。 其中 , 菌肥浓度 37.5 kg /hm2 处理的草莓产量 最高 , 前期产量和总产量分别较 CK 提高了 6.74%和 5.54%;菌肥处理草莓果实的糖酸比 、 可 溶性固形物和 Vc含量分别较 CK 提高了 11.5%、 20.0%、 17.2%和 30.2%, 差异显著 。 关键词 :微生物 ;细菌肥料 ;草莓 ;连作 ;产量 ;品质 ;影响因素 中图分类号 :S668.4 文献标识码 :A 文章编号 :1008-1631(2007)01-0015-03
菌肥处理对草莓叶片生长有显著影响 (图 2 ~ 4), 其中 , 对叶面积和叶 柄长度影 响较大 。 所有 菌肥处理草莓的叶面积和叶柄长度均显著高于 CK (分别提高了 18.6% ~ 39.2%和 7.8% ~ 23.5%), 并且二者随菌肥施用浓度的增大呈逐渐增大趋势 。 对达塞莱克特叶片数量的影响 , 菌肥处理与 CK 相 比没有显著差异 。 表明施用微生物菌肥对连作草莓 营养生长有一定的促进作用 , 其中 , 处理 3和处理 4效果较显著 。 2. 2 微生 物菌 肥对 连作 草莓 产量的 影响
图 1 不同处理对草莓株高的影响 F ig.1 T he effect of d ifferen t treatm en ts
on p lant h eigh t
图 2 不同处理对草 莓叶面积的影响 F ig.2 The e ffect of d ifferent trea tm ents on th e
the leaf quan tity of strawberry
表 1 微生物菌肥对连作草莓产量的影响 T ab le 1 E ffects of d ifferen t treatm en ts on th e yield of strawberry

多种微生物联合草莓根际促生菌株活跃度影响因素研究

多种微生物联合草莓根际促生菌株活跃度影响因素研究

多种微生物联合草莓根际促生菌株活跃度影响因素研究引言:微生物在农业生产中起着不可忽视的作用,尤其是在植物根际环境中。

根际微生物与植物之间的互动关系对植物的生长发育、抗逆性和产量有着重要影响。

而草莓作为一种重要的经济作物,提高其根际微生物的活跃度和促生效果对于增加产量、改善品质具有重要意义。

本文旨在探讨多种微生物联合草莓根际促生菌株活跃度的影响因素。

一、微生物种类的选择选择合适的微生物菌株是提高根际微生物活跃度的关键。

在多种微生物联合根际促生的研究中,常见的菌株有植物生长促进菌(PGPR)、固氮菌、溶磷菌等。

这些菌株可以通过促进植物生长、提供养分、抑制病原菌等方式来增加草莓产量。

二、土壤环境因素的影响土壤环境因素对微生物活跃度的影响不可忽视。

土壤pH值、养分、水分含量以及有机质等因素都会对微生物的生长繁殖产生影响。

研究发现,适宜的pH值是促进根际微生物生长的重要条件。

同时,增加土壤有机质含量,调整土壤养分平衡,维持适宜的水分含量也有利于微生物的生长。

三、植物根系分泌物的作用植物根系分泌物是维持植物与根际微生物关系的重要因素之一。

根系分泌物中包含了一系列能够促进微生物活动的有机物质,如氨基酸、有机酸等。

这些物质可以作为微生物的碳源和能源,促进微生物的生长和代谢活动,从而提高其在根际环境中的活跃度。

四、互作关系的研究根际微生物之间以及与植物之间的互作关系是影响微生物活跃度的重要因素。

某些微生物菌株之间存在协同作用,能够互相促进生长和代谢活动,增强根际微生物群落的多样性和功能。

而某些微生物菌株也具有拮抗作用,通过产生抑菌物质或竞争养分来抑制其他菌株的生长。

因此,选择具有协同效应的微生物组合,能够提高微生物在草莓根际环境中的活跃度和促生效果。

五、施肥管理的优化合理的施肥管理对提高草莓根际微生物活跃度至关重要。

过量施肥会导致土壤污染,抑制微生物的生长繁殖。

相反,适宜的施肥量能够维持良好的土壤环境,为微生物提供充足的营养物质。

草莓连作障碍的成因及防治技术

草莓连作障碍的成因及防治技术

摘要:连作障碍是草莓种植的一大难题,连作障碍导致酚酸类物质累积自毒作用,土壤微生物失衡,理化性质劣化,使得草莓产量锐减,品质下降。

对草莓连作障碍的防治是目前亟待解决的问题,除了改进耕作和物理、化学防治外,以开发生防菌剂、培育新型抗病品种等为主的生物防治措施日益显示出优势。

关键词:连作障碍;酚酸类物质;土壤微生物;防治技术;生物防治中图分类号:S436;S18文献标识码:ADOI 编号:10.14025/ki.jlny.2019.23.062虢庆英,李德敏,刘淑萍,李泽林,张春杨*(山东理工大学生命科学学院,山东淄博255049)草莓连作障碍的成因及防治技术yuan yi te chan草莓(Fragariaananassa )是一种多年生草本植物。

草莓果实中富含多种重要的物质,如维生素C [1]、β-胡萝卜素[2]、草莓多酚[3]等,在食用、药用、美容等方面具有重要用途。

草莓作为我国许多地区的经济作物,其种植的一大难题就是连作问题。

连作会导致草莓生长发育不良,产量和品质下降。

甄文超等[4]研究盆栽草莓连作的发病情况数据显示,连作2年,草莓苗死亡率40.9%,果实产量下降50.1%。

草莓连作障碍成为亟待解决的问题,本文在调查分析的基础上,论述了草莓连作障碍的成因及防治方法,以期对草莓种植业高效持续发展提供科学支持。

1草莓连作障碍形成的原因1.1植物化感物质自毒作用活体植株分泌或残体腐化分解能产生酚酸类物质,这类物质具有化感效应[5-9],能够在土壤中积聚并且对下季农作物产生不良影响。

草莓根系分泌物中具有对羟基苯甲酸和肉桂酸等对植物的生长有很强抑制作用的酚酸类化合物。

研究发现,随着草莓连作年限的增加,土壤中对羟基苯甲酸、肉桂酸、阿魏酸和对香豆酸含量显著增加,特别是对羟基苯甲酸[5-7]。

甄文超等[7]研究发现草莓根系分泌的酚酸类物质对草莓苗的根、茎、叶的生长均有一定程度的抑制作用,而对于根系和茎叶的鲜重影响更为显著。

草莓病毒病严重影响产量,防病与防虫相结合,栽无毒种苗是关键

草莓病毒病严重影响产量,防病与防虫相结合,栽无毒种苗是关键草莓属于蔷薇科草莓属多年生的草本植物,因其果实鲜艳、果肉清新、营养丰富,成为人们喜爱的水果。

草莓在栽培过程中经常发生真菌、细菌侵染引起病害,如白粉病、黄萎病病、灰霉病和细菌性叶斑病等,也容易感染病毒,引起生长发育受阻,病株矮化、畸形,植株生长不良,果实变小,品质变劣等。

病毒病是一种具有潜伏侵染病害,最初植株染病后不能很快表现出症状,因此,生产上常被人们忽略而耽误治疗,错过防治最佳期。

据调查,轻病株一般可减产20~25%,重病毒株(指两种以上病毒同时侵染)减产幅度可达50左右%。

那么,侵染草莓的病毒都有哪些,植株被侵染后都有哪些症状,防治病毒病应从哪些方面入手,药剂防治怎样进行呢?一、草莓感染病毒后症状草莓病毒病可以说分布极广,在世界各地都有分布,目前已报道的可侵染草莓的病毒就有20多种。

而且每种病毒侵染后草莓后所表现的症状也各有不同,草莓在受到单体病毒侵染的时候,往往症状表现不明显,被两种或两种以上病毒侵染后,则主要表现为植株长势衰弱,新叶展开不充分,叶片较小无光泽,有的则表现为失绿变黄,还有的皱缩扭曲。

草莓感染病毒病症状也很容易与草莓生理性缺素症相混淆。

草莓病毒病发生后会造成草莓植株明显矮化、畸形,导致坐果少、果实小、产量低。

现已发现侵染草莓的病毒常见的有以下4种。

1、草莓斑驳病毒。

该病毒分布广泛,凡是有草莓栽培的地方,几乎都有它的踪影。

它自己单独侵染草莓时,并无明显的病害症状,而与其他病毒复合侵染时,可导致草莓植株严重矮化,叶片变小,产生褪绿病斑,叶片皱缩扭曲。

2、草莓轻型黄边病毒。

该病毒单独侵染草莓时,仔细观察才会发现,植株略显矮小、长势弱;当与其它病毒复合侵染时,植株矮化明显,叶片黄化或失绿,老叶多变红,叶缘不规则上卷,叶脉向下弯曲或全叶扭曲变形。

3、草莓镶脉病毒。

该病毒单独侵染草莓时也无明显症状,当与其它病毒复合侵染后,植株表现为极度矮化,叶片扭曲,叶脉皱缩,同时沿着叶脉产生黄白色或紫色的病斑,在叶柄上也有紫色的病斑,匍匐茎明显减少,严重影响产量和品质。

EM菌——草莓的黄金搭档

EM菌——草莓的黄金搭档农业从传统的耕作方式,靠天吃饭,演变到使用肥料、药剂,不再一味的盲目耕作,这个过程经历了长期的验证。

这是技术的革新,也是肥料、农药大放异彩的时代。

然而,农业发展到今天,人们更注重安全健康问题。

肥料和农药依然是种植过程中不可缺少的重要元件,在保证产量和经济效益的同时,安全健康成为了新兴农业的重点关注对象。

草莓的问题草莓,受众广,经济价值高。

越来越多的朋友涌入草莓市场,相对的关于草莓的问题也越来越清晰。

草莓忌重茬,根系养护也是重中之重。

根不好,植株长不好,产量上不去,收益少。

那么怎样才能避免重茬障碍,养护好植株根系,增强草莓的抗病抗逆能力呢?微生物制剂终于过五关斩六将,在众多产品中脱颖而出。

土壤健康土壤的健康问题与草莓的生长息息相关。

连年耕作导致土壤处在一个亚健康甚至不健康的状态,土壤中的有益微生物缺乏会加重土传病害的发生。

土壤板结、地力降低、磷钾元素沉积、重金属沉积这些都是导致土壤不健康,植株长势弱、产量低、品质差的原因。

土壤是最诚实的,经不起糊弄。

当它处于亚健康甚至不健康的状态时,不能只求眼前利益,而是要从根本上解决问题。

在经过长期实践之后,EM菌在改良土壤、增强植株抗逆抗病能力上有着稳定而显著的效果,在草莓种植上完全可以放心使用。

EM菌EM菌到底是什么?简单来说EM菌是多种微生物组成的一种有益菌群,而不是单一菌种。

主要成分由光合细菌菌群、枯草芽孢杆菌、乳酸菌菌群、酵母菌群等和微量元素组成。

有益菌群可以调整土壤生物群落构成,抑制病菌的滋生。

在同一生态环境中,有益菌群和病菌是竞争关系,为了生存,它们肯定会把对手驱逐出领地。

同时,微生物的代谢过程会对土壤养分进行一个调整。

土壤中沉积的磷钾会随着微生物的代谢参与生态循环。

磷钾会以其他方式再次进入植物体内,给植物提供养分。

不仅可以提高肥料利用率,还可以缓解土壤负担。

光合细菌群EM菌中含有的光合细菌菌群可以增强草莓的光合作用,同时合成各种营养成分和生理活性物质,是肥沃土壤促进草莓生长的主要力量。

丛枝菌根真菌根外菌丝形成时间及对牧草的促生长效应


03
营养成分分析
测定牧草叶片光合速率、叶绿素 含量、根系活力等生理指标,以 揭示促生长机制。
分析牧草中蛋白质、脂肪、纤维 等营养成分含量,以评价牧草品 质改善情况。
促生长效应评估及机制探讨
1 2 3
促生长效应评估
综合比较不同处理组牧草生长指标和生理指标差 异,评估丛枝菌根真菌对牧草的促生长效应。
机制探讨
创新点与不足之处
创新点
本研究首次系统地研究了丛枝菌根真菌根外菌丝的形成时间及其对牧草的促生长效应,为丛枝菌根真 菌在牧草生产中的应用提供了理论依据。
不足之处
由于实验条件和时间的限制,本研究未能涵盖所有可能的菌种和宿主植物组合,也未能深入研究丛枝 菌根真菌与牧草之间的互作机制。
未来研究方向与应用前景
而影响根外菌丝的形成时间。
牧草种类
温度、湿度、光照等环境条件对 丛枝菌根真菌的生长和繁殖具有 重要影响,因此也会影响根外菌 丝的形成时间。
环境条件
土壤中的营养成分、pH值、透 气性等因素也会影响丛枝菌根真 菌的生长和根外菌丝的形成时间 。
04 丛枝菌根真菌对 牧草的促生长效 应
实验设计与实施
实验材料选择
选用代表性丛枝菌根真菌菌种和适宜牧草品种。
实验处理设置
设置不同接种量、接种时间和培养条件等处理组,以探究最佳促 生长条件。
实验重复与对照
确保实验具有可重复性和对照性,以准确评估促生长效应。
牧草生长指标测定
01
生长量测定
定期测定牧草株高、叶面积、生 物量等生长指标,以评估促生长 效果。
02
生理指标测定
THANKS
感谢观看
本研究采用了先进的分子生物学技术 和显微观察手段,对丛枝菌根真菌根 外菌丝的形成过程进行了深入细致的 研究,为揭示其促生长机制提供了有 力支持。

复合微生物菌剂对大棚草莓生长和品质的影响

复合微生物菌剂对大棚草莓生长和品质的影响概述大棚草莓是我国种植面积较广,产量较高的水果之一,但是受到土壤病虫害、旱涝及土壤质量等多种因素的限制,其生长质量和产量也面临一定的挑战。

因此,开发安全、有效的生物菌剂成为提高大棚草莓产量和品质的重要途径。

本研究旨在探究复合微生物菌剂对大棚草莓的生长和品质的影响。

材料与方法材料:大棚草莓幼苗(品种:佳红),复合微生物菌剂方法:本研究采用盆栽试验方法,将大棚草莓幼苗移栽到含有不同浓度(0、1‰、2‰、3‰)复合微生物菌剂的培养基中。

在移栽前,将草莓幼苗根部完全浸泡于复合微生物菌剂浓度为0‰的培养基中,浸泡时间为5分钟。

在移栽后,每周施用1次相应浓度的复合微生物菌剂。

结果与讨论1.土壤酶活性土壤酶活性是土壤中微生物活动的一个指标,也是测定土壤肥力水平和生态系统功能的重要手段之一。

本研究结果显示,施用复合微生物菌剂可以显著提高土壤脲酶和过氧化氢酶的活性,其中以浓度为2‰的复合微生物菌剂的促进作用最为明显。

这表明,复合微生物菌剂可以促进土壤微生物的代谢活动和土壤有机质的降解,有利于提高土壤肥力水平和培育更加健康的草莓植株。

2.植株生长和品质(1)植株生长指标:与对照组相比,施用复合微生物菌剂可以显著提高草莓植株的根长、茎粗和叶片面积等生长指标,尤其是浓度为2‰的复合微生物菌剂的促进效果最为显著。

(3)果实品质:施用不同浓度的复合微生物菌剂对草莓果实的品质影响不大,但是与对照组相比,浓度为2‰的复合微生物菌剂可以稍微提高草莓的果实总糖含量和可溶性固形物含量。

综上所述,本研究表明复合微生物菌剂可以促进大棚草莓生长和提高土壤的肥力水平,同时对草莓果实品质有一定的提升作用。

因此,复合微生物菌剂有望成为一种安全、有效的大棚草莓生物菌剂。

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果树学报2001,18(6):341-344 Journal of Fruit Science 

丛枝菌根真菌对重茬草莓产量和品质的影响 齐国辉 陈贵林 吕桂云 乜兰春 丁平海 【河北农业大学.保定071001) 摘要于日光温室条件下.研究了丛枝菌根真菌GlomuamosseoecNieo1.&Gerd.1Gerd&Trappo.G/om intrarad/c Schenek&Smith和Glomus 1JeF3 rm (Kalsten)Bereh对重茬土壤中草莓生长、结实和品质的影响。结果表明.供试真 菌在同一时期的侵染率不同.同一菌种在不同时期侵染率有较大区别;无论土壤消毒与否,它们均可促进草莓的生 长发育,提早开花4—12 d.显著提高草莓单果重、单株果数和单株产量,单株产量提高27.6%一39.5%.提早4—6 d成 熟.而且有利于草莓前期产量的形成。接种处理还提高了草莓果实中维生素C和糖的含量.降低了可滴定酸的含量. 改善了草莓果实品质。其中以G/om∽ rs/forme接种效应最大 关键词丛枝菌报:草莓;重茬;生长;果实品质 中图分类号:¥668 4 文献标i只码:A 文章编号:1009—9980-(2001)一06-341—04 

Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on the Yield and Quality of Strawberry Grown in Replanted Soil QiGuohui,ChenGuilin,LuGuiyun、NieLanchun,andDingPinghai (Hebei AgricuOuml b ̄dvers .Baodlng 071001) Abstract E b of arbuscular myeo ̄hiza(AN)fungi.Glomus tllosNety ̄cNieo1.&Gerd.)Gerd.&Trappe.Glomu. ̄in— traradices Schenek&Smith.Glom ̄ ̄e.r8沛porte(Karsten)Berch O13the yield and quality of strawberrygrownin potsfilled with replanted soil were investigated under greenhouse conditions.Results showed that there were s ̄nNcant diferences in colonization percentage 0f AM fungal species in various stages.The ga'ov, ̄h,weight per fruit.number of fiat andAdd per 

planL gmwn in both sterilized and lion—sterilized soil were increased by AM n l colonization.The blossom date was 4~12 days and the ripening date 4-/0 days eadier compared to the e ̄ntsol The yield per Dlant was increased by 276%~39.5%arm 

improvedthe earlieryield of strawbenytreatedwithAMfuT The contents ofVcand sugarwere enhancedwhilethefitrat— 

able acid content in the fruit was reduced by AM fungus colonization Among the AM fungi.Glomus e /fo/Tj' ̄was the most effeotive. Key Words Arhuscularmyeorrhiza;Strawberry Replant;Gr0wt11;Fruitquality 

丛枝菌根[AM)真菌能与大多数植物根系共生 形成AM,AM能扩大寄主在土壤中的有效吸收范 围,促进植物对磷等多种矿质元素的吸收.提高寄 主的抗病性、抗逆性和对水分的利用率,进而促进 植物生长发育_】 研究表明,接种AM真菌可显著提 高棉花、马铃薯日、西瓜日、芦笋 等多种作物的产量 和品质,并可有效地克服桃 、苹果[61的连作障碍。草 莓的连作障碍严重 ,然而至今未见有关AM真菌对 重茬草莓生长、结果和果实品质等方面的报道。本 研究以垒明星草莓为试材,通过土壤消毒和接种 收稿日期:2000-12—18接受丌期:2001—06—25 基金项目:河北省科委博士基盒资助项目(985402060) 中Na qk ̄@院土肥所枉洪纲矸究员提供AM真菌,特此致谢 齐国辉,女、讲师.硕士 AM真菌,研究其对重茬草莓生长、结果、产量形成 及果实品质等方面的影响,以便为AM真菌在生产 上的应用提供理论依据和方法 

l材料和方法 1.1材料 供试草莓品种为全明星,购自河北省保定市草 莓研究所草莓良种繁殖基地,为自然田间苗。供试土 壤取自河北农业大学标本园,挖取连续生长4年草 莓的0~10 cIn表土,过筛,于1999年8月5日进行 

维普资讯 http://www.cqvip.com 342 果 树 学 报 18卷 处理,先在地上铺塑料布,然后将过筛土用150mg/ kg甲醛消毒,方法是撤一层土喷一层药,然后用塑 料布盖严,周围用土压实;未消毒土过筛后直接用 塑料布密封。土壤有机质含量2.11%,速效氮59.6 mg/kg,速效磷17.9 m ̄jkg,速效钾152.5 111g/kg, pH7.9。 1.2试验设计 采用盆栽试验,陶盆上口内径20 cm,下口内径 17 cm,高15 cm.将花盆底部1/3埋于温室土壤中。 设8个处理:(1)消毒土+Glomus mosseoe,(2】消毒 土+Glomus intraradiz,es,(3)消毒土+Glomus versi一 向 ,f4)消毒土不接种.(5)未消毒土+Glonms lYbosSeCl ̄3,f6)未消毒土+G1om intraradices,(7)未消 毒土+Glomus e r// ̄e,(8)未消毒土不接种 随机 区组排列,重复5次,每小区6盆,共240盆。AM真 菌由中国农业科学院土肥所提供,经三叶草扩大繁 殖后,以菌根根段和孢子为接种剂,接种处理每盆 加人50 g接种剂,未接种处理每盆加入经121 oC灭 菌2 h的3个菌种混合菌剂。 1.3栽后管理 选长势一致、五叶一心草莓卣于1999年9月4 日栽植于花盆中.每盆栽2株,摆放于日光温室中 部。栽后浇足水,然后用遮光网遮阴,一周后逐渐去 除遮光网。以后视土壤干湿情况浇水,及时橙土。从 9月23日起每盆每周浇无磷Hoagland营养液5O mL,草莓花芽分化期即9月29日一10月22日停浇 营养液。以后继续定时浇营养液 草莓生长期每盆 共浇营养禳900mL。1O月19日温室扣棚膜.11月 24日草莓苗上扣小拱棚。大栅膜和小拱栅膜均采用 PVC无滴膜。日光温室外部覆盖草苫保温,白天保 持18~25 ,夜间1O~15℃ 其它管理参照文献[7] 1.4测定项目与方法 草莓生长期间分6次测定菌根侵染率 随着植 株生长,调查各处理草莓花序出现期、始花期、果始 熟期、单株花数、单株果数。果熟后分期分批采收, 记录每株每次所采果数和果重,最后计算单株产量 和单果重。从2000年2月15日每5 d统计一次草 莓产量。每次采的果留一部分置于一18℃冰箱中备 用。2月29日测定新鲜果维生素C含量,4月5 Et测 定冷冻果实糖、酸含量。1999年10月22日、2000年 1月3 Et、3月25日分三次取植株.每次每处理取 10株,洗净,调查叶数、根茎粗、粗度大于 1 mm的根数、茎叶鲜重、根系鲜重、茎叶干重、根系 干重。 

菌根侵染率用酸性品红染色一方格交叉法测定 ;维生素C含量用2,4-二硝基苯肼比色法;糖用铁 氰化钾法;可滴定酸用氢氧化钠滴定法。 

2结果与分析 2.1不同处理草莓菌根侵染状况 自然条件下,草莓菌根侵染率较低,仅6.5%。随 着植株生长,消毒土接种AM真菌,其侵染率在各个 时期均高于未消毒土,可能与未消毒土中土著杂菌 影响AM真菌的侵染有关 同一菌种在不同时期,侵 染率变化较大,各处理在1O月22日和1月3日分 别出现一个侵染高峰,在12月7日侵染率降到低 各,仅为最高侵染率的35.O%~66.7%。不同菌种在同 时期侵染率差别较大,消毒土以G.mosseoe,G. versVornle侵染率明显高于G.intraradices;未消毒 土在前期接种G.intraradlces的侵染率较低,后期 反而高于另两个菌种(表1) 

表1不同处理对草莓菌根侵染率的影响 TabIe 1 E西en 0f different trealments on colonization rate of strawberry 

1消毒土+G.删 ;2.消毒土+已intraradlces;3.消毒土+ F/i'le;4.消毒土对照;5未消毒土+已Bto¥¥eo ̄;6未消毒土+c巩- traradices;7束滴毒土+ e 扣rrae;8.来消毒土对照 下同, 注:同一纵副不同小写字母表示0[15水平上有显著差异。下同 1 slerilized soil+G, 2 sterilized soil+Girdraradices{ 3.sterilized soil+G. ̄ers扣rme;4.sterilized soil control;5.onsterilized soil+G m0ss ;6.unsterilized ̄il+G intraradices:7.unsterilized ̄il+G … rrae;8 unsterilized soll s;ttml ̄as below Nol ̄DifieT即【small leuer with the自蛐e coluran llte ̄trt 0n the level of 0.05 having significant diference. e¥,KIIle脑below

五2接种AM真菌对草莓生殖生长的影响 表2可以看出,无论土壤消毒与否,接种3种 AM真菌,均可使花序出现期、始花期、果实成熟期 提前,消毒土接种AM真菌后,可使草莓提早开花 4 ̄12 d,果熟期提早4 ̄5 d;未消毒土接种AM真菌 使草莓提早开花4-6 d,果熟期提早6 d,接种处理 

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