梁永江,劉德雄,彭成林,袁家富,朱忠彬,伍應文,趙書軍,徐祥玉
(1.貴州省煙草公司遵義市公司,貴州 遵義 563000;2.中國農業博物館,北京 100125;3.湖北省農科院植保土肥研究所,武漢 430064)
自然界中硅的分布極廣,僅次于氧,在地殼中硅的含量占第二位,主要以二氧化硅和硅酸鹽的形式存在。硅是植物體組成的重要營養元素,大部分植物體(特別是禾本科植物)都含有大量的硅,有的植物硅吸收量甚至超過了氮、磷、鉀吸收量的總和[1]。由于硅具有提高植物光合效率,促進氮磷鉀等必需營養元素吸收和抑制有害重金屬元素吸收,增強植物抗寒、抗病和抗蟲能力,硅肥被稱為“保健肥料”、“品質肥料”或“調節性肥料”[2-4]。李發林等[5]在云南的多點試驗結果表明,硅肥對烤煙增產增值是有效的。硅肥增產增值原因在于促進烤煙生長,增加葉面積及其指數以及緩解烤煙病害特別是炭疽病害,因而提高了烤煙中上等煙的比例。劉光亮等[6]認為,葉面噴施水溶性硅肥有提高烤煙的產量、經濟效益和外觀質量、降低煙葉煙堿含量的趨勢,可以促進化學成分協調,改善原煙感官評吸質量。
關于土壤有效硅的豐缺標準,日本規定有效硅臨界值為105 mg/kg,朝鮮或韓國定為100 mg/kg,我國大陸為100 mg/kg[7]。本研究以此為標準,通過對遵義部分煙區土壤有效硅進行評價,為當地烤煙施硅提供參考依據。
土壤樣品來自于貴州省遵義縣和仁懷市,共87份耕層土壤樣品。按土壤類型分類,共有黃壤 31份,水稻土27份,石灰土29份;按母巖類型劃分,母巖為石灰巖的土樣36份,為泥灰巖的土樣8份,為頁巖的土樣9份,為白云巖的土樣10份,為白云質灰巖的土樣16份,為第四紀粘土的土樣7份,為砂巖的土樣1份;按海拔高度劃分,位于800~1 000 m的樣品37份,1 000~1 200 m 37份,1 200~1 400 m 13份。土壤有效硅含量測定采用檸檬酸提取-鉬藍比色法。
所有 87個樣品土壤有效硅含量在 30.24 ~444.89 mg/kg之間,平均值為169.75 mg/kg,變異系數為73.27%(表1)。約60%的土壤樣品有效硅的含量集中于67.94 ~ 181.02 mg/kg范圍內。若以100 mg/kg作為煙區土壤缺硅的臨界值,則有20.69%的土壤缺硅。

表1 土壤有效硅含量分布狀況Table 1 Distribution of soil available silicon
不同類型土壤有效硅含量平均值結果見表2。可以看出,黃壤最高,石灰土次之,水稻土最低,其有效硅平均含量分別為 191.13、168.26、146.82 mg/kg,其變幅范圍和變異系數也是黃壤最大,石灰土次之,水稻土最小。

表2 不同類型土壤有效硅含量分布狀況Table 2 Soil available silicon content of different soil types
從不同母質發育的土壤來看,土壤有效硅含量平均值從高到低依次為頁巖>石灰巖>白云巖>泥灰巖>白云質灰巖>第四紀粘土>黃色砂巖,母質分別為頁巖、石灰巖、白云巖的土壤有效硅含量與母巖為砂巖發育的土壤有效硅含量之間的差異達到極顯著水平。
隨土壤pH增加,有效硅的含量表現出增加的趨勢(圖1)。土壤有效硅含量(Y)與土壤pH(X)存在以下關系:Y=101X-368.69,回歸方程達極顯著水準。統計分析結果表明,土壤有效硅含量與海拔和有機質含量之間無顯著相關關系。

表3 不同母巖類型土壤有效硅含量分布狀況Table 3 Available silicon content in soils of various parent materials

圖1 土壤有效硅與pH的關系Fig.1 The relationship between soil available silicon and soil pH
若以 100 mg/kg作為煙區土壤有效硅的臨界值,有20.69%的土壤處于缺硅狀態,但100 mg/kg臨界值標準來自于水稻等禾本科作物,而且不同煙區,不同土壤,不同海拔區域以及烤煙不同品種能否用同一個標準,有待于進一步的研究。
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