腐植酸文摘
[編者按] 本期刊出2015-2016年發表在非《腐植酸》刊物上,國內外有關土壤治理、退化土壤修復等方面研究文摘13篇,供讀者參閱。
王成賢
土壤遭受重金屬污染的狀況在我國非常普遍。重金屬在土壤中的環境行為,特別是其活性和植物有效性一直是學術界研究的熱點。腐植酸也是土壤有機質的重要組成部分,因其特殊的結構和性質,勢必會對土壤中重金屬的環境行為產生重要的影響。本文從腐植酸的組分和結構特點入手,對腐植酸對土壤中重金屬的遷移性、形態變化、植物有效性等方面的影響進行了綜述,并對其影響機制進行了探討。
摘自:《廣州化工》,2015,(8):38~40
王 勇 楊柳青 妥德寶 靳存旺 閆 紅 溫曉亮 李二珍 李壽強
通過3個量級的磷石膏與腐植酸配合施用以及單施磷石膏、腐植酸對比試驗,研究其對鹽堿化耕地的改良效果。結果表明:磷石膏和腐植酸配合施用改良效果較好,推薦配合施用量為磷石膏900 kg/667 m2,腐植酸1000 kg/667 m2。
摘自:《內蒙古農業科技》,2015,(1):29~31
陳小倩 曹偉召 李國梁 施圣高 諸海燾
在大田條件下,以“大麥花22”為試材,研究不同有機肥品種對大麥生長和產量的影響。結果表明:與當地習慣施肥(不施有機肥,常規施氮)相比,3種配施生物有機肥(生物肥、腐植酸肥、蚯蚓肥)處理,大麥分蘗數、有效穗數、千粒質量等均明顯提高,而每穗粒數、穗長、株高等有所降低。腐植酸肥與常規施氮組合處理下的大麥產量最高,比僅常規施氮處理增產8.54%。減氮10%并配施生物有機肥(腐植酸肥或蚯蚓肥)處理的分別比常規施氮處理增產0.22%和1.43%。說明生物有機肥的施用有利于促進氮肥的減量化使用。
摘自:《大麥與谷類科學》,2016,(3):48~51
張清平 吳 波 張進紅 何 峰 盛亦兵 王國良
鹽堿土壤條件下采用大田小區試驗法研究了不同施肥處理對紫花苜蓿生長特性及產量的影響。結果表明,施肥能促進紫花苜蓿株高的增長,且第一、二茬株高增加幅度大于第三茬。兩年間紫花苜蓿總干草產量在基施腐植酸2250 kg/hm2和磷酸二銨225 kg/hm2+返青期追施尿素90 kg/hm2處理下最高(2610 g/m2),比不施肥處理增產37.3%。
摘自:《山東農業科學》,2016,(6):48~51
李 杰 姬景紅 李玉影 劉雙全 任翠梅 劉 冰 楊 麗 孫興榮
為控制棚室土壤鹽漬化進程,實現大慶鹽堿土資源可持續利用。通過田間小區試驗,在等量石膏、菌渣及硫酸鋁基礎上設置不同腐植酸用量處理,與定植前土壤鹽分含量、pH值進行分析比較,以明確不同改良措施對鹽堿土的改良效果。結果表明:施用4種改良劑的處理5(施用純腐植酸1050 kg/hm2+石膏1050 kg/hm2+硫酸鋁22.5 kg/hm2+食用菌菌渣30000 kg/hm2)使土壤全鹽量由試驗前的1.665 g/kg降低到0.851 g/kg,下降51.1%;pH值由改良前9.32降低到8.35,下降近1個單位,由堿性變為微堿性,其改良效果具有質的改變;與處理1相比,其番茄增產19.2%,每公頃棚室增效50070.9元。相關分析表明,土壤全鹽、pH值降低量均與純腐植酸施用量呈一元二次回歸關系。綜上分析,處理5對鹽堿土改良效果最佳,番茄產量、效益最高,是大慶鹽堿棚室最優化的綜合改良施肥措施。
摘自:《中國土壤與肥料》,2016,(2):50~54
袁婉潼
從土壤微生物的角度,評估生物腐植酸生態質量。設置對照(0)、低量(150 kg/hm2)、中量(450 kg/hm2)、高量(750 kg/hm2)生物腐植酸的鹽堿土壤盆栽試驗,測定盆栽黃瓜產量和鹽堿度指標,同時測定土壤微生物數量和酶活性。結果表明,中量生物腐植酸處理盆栽黃瓜的結實量和全株生物量的增加幅度最大,與對照相比增幅達1.61倍和1.29倍,而高量生物腐植酸處理鹽堿土壤的pH和電導率的降低幅度最大。與對照相比,中量生物腐植酸處理在0.05水平顯著提高了土壤細菌、真菌的數量和蛋白酶、脲酶、磷酸酶和脫氫酶的活性,同時在0.05水平顯著提高了土壤生物肥力指數(BIF)和酶活性指數(EAN)。高量生物腐植酸處理對土壤微生物數量和酶活性的影響也在0.05水平顯著高于對照,僅次于中量生物腐植酸處理,而低量生物腐植酸處理則與對照之間沒有顯著差異。可見,中量和高量生物腐植酸處理能夠明顯改善鹽堿土壤質量,提高作物產量,其中中量生物腐植酸的效果最好。
摘自:《安徽農業科學》,2016,(1):1~4,45
張秀霞 韓雨彤 張 涵 丁 崢
為研究腐植酸對石油污染土壤生物修復的影響,考察了不同腐植酸含量對石油污染土壤特性以及在低含水條件下對石油污染土壤土著微生物修復效果的影響,探究了腐植酸在干旱少降水地區修復石油污染土壤的可行性,以期為降水量少,長久干旱地區的石油污染土壤的治理提供理論依據。試驗結果表明,土壤腐植酸質量分數為100 mg/g時有利于調節土壤的C/N質量比,使其基本維持在6.5左右,有利于土著微生物對速效磷的利用,土著微生物酶活性比對照土壤樣品有顯著提高;在低含水率條件下,腐植酸質量分數為100 mg/g土壤樣品的30天石油烴降解率最高,可達到27.7%,而對照土壤樣品只有5.9%,說明適宜含量腐植酸的加入,有助于低含水率條件下石油污染土壤的修復。
摘自:《石油學報(石油加工)》,2016,(1):164~169
王曉娟 杜太生 紀莎莎 陸紅娜 吳 迪
2012-2013年,采用盆栽試驗研究不同黃腐酸土壤改良劑施用量對大豆耗水動態、養分吸收及水肥表觀利用率的影響。結果表明,施用黃腐酸土壤改良劑可以降低大豆0~60天耗水量,其中以砂土上0~30天耗水量降低效果顯著,提高了60~90天耗水量,且以中量黃腐酸處理對砂土和壤土上60~90天耗水量提高效果顯著。砂土上低、中量黃腐酸土壤改良劑可分別顯著提高大豆生物量水分利用效率10.1%和49.7%。黃腐酸土壤改良劑可分別顯著提高壤土和黏土上種植的大豆生物量水分利用效率5.0%~44.3%和26.5%~40%。
摘自:《作物雜志》,2015,(2):135~139
宋明元 呂貽忠 李麗君 王月瑛 李華英
為了探討土壤改良劑組合(黏土、有機肥、腐植酸)對風沙土的改良效果,通過田間小區試驗的方法,研究不同用量配比的有機改良材料對風沙土保水保肥性及玉米生長狀況的影響。結果表明:土壤改良劑組合在施用黏土、有機肥、腐植酸分別為150 t/hm2、30 t/hm2和3.75 t/hm2時,可顯著提高風沙土的持水性、保肥性,促進玉米植株生長,提高產量,其增加幅度分別為:46.61%、197.59%、36.67%和70.08%。
摘自:《廣州化工》,2015,(8):48~51
張 宇 王宜瑩 宋明芮 林圓圓 張 秋 李 妍
電動修復實驗中,通過加入絡合劑腐植酸,提高對水口山鉛鋅礦區農田土壤中鉛、鋅、鎘、銅的去除效率。結果表明,當修復電壓為17.6 V/cm、修復時間為7天時,鉛、鎘、銅、鋅的去除效率分別達到65.04%、94.92%、89.88%、91.05%。電動修復后,土壤中可交換態和碳酸鹽結合態的鎘含量大大降低,減少了鎘的環境毒性影響。
摘自:《廣東化工》,2016,(9):19~21
岳殷萍 李虹諭 張偉華
本試驗采用室內土柱模擬分析方法,研究了土柱在連續灌溉條件下相同脫硫石膏用量與不同腐植酸用量對鹽堿土的改良效果。結果表明,腐植酸施用量越多淋溶液中NaCl和全鹽量越少,而Na+和CaSO4越多;改良后各處理土壤中NaCl完全消失,而全鹽量、CaSO4和Na+與腐植酸施用量成反比。另一方面,施用腐植酸還能有效降低土壤pH,改良后土壤各處理pH均顯著降低,協同作用使得脫硫石膏和腐植酸配施效果最好。
摘自:《內蒙古科技與經濟》,2016,(14):85~87,89
Bo?ena D?bska,Jacek D?ugosz,Anna Piotrowska-D?ugosz,等 著河北農業大學資源與環境科學學院 張月萌 譯
目的:施用生物肥料是有助于保持或提高耕地土壤有機質含量并培肥土壤的重要措施之一。關于生物肥料對土壤有機質含量的影響已經取得了一些結果,但關于生物肥料對腐殖質組分構成的影響方面卻知之甚少。材料與方法:本研究的目的是明確施用生物肥UGmax對耕地土壤腐殖質層中總有機碳、溶解性有機碳和有機質部分組分如腐植酸碳、黃腐酸碳、腐黑物碳的影響。分別于2005年施用生物肥UGmax前和2008年經2005-2007連續三年施生物肥后采集土壤樣品。其中在2005年采集對照處理即未施用生物肥UGmax的土壤樣本40個;2008年分別在施用和不施用生物肥UGmax的處理中各采集20個土壤樣本,進行測定。每次采樣時間均為植物收獲后。結果和討論:經過2005-2007三年的試驗,與2005年相比,施用生物肥UGmax的土壤總有機碳含量比對照提高了6.3%,但溶解性有機碳比對照減少了0.19個百分點。與對照相比,施用生物肥UGmax后,總有機碳對溶解性有機碳的貢獻顯著降低。此外,與2005年試驗開始時相比,未施用生物肥UGmax的土壤黃腐酸含量及其對總有機碳庫總量的貢獻均提高了;而施用生物肥UGmax的土壤結果則相反。與對照相比,試驗組土壤有機質中腐植酸、腐黑物含量及腐植酸碳與黃腐酸碳的比值更高。結論:結果表明,施用生物肥料可以提高土壤有機質中穩定組分的含量和土壤有機質的穩定性。反過來,更難降解的有機質組分對土壤碳固定又具有重要作用。
譯自:J Soils Sediments,2016,16(10):2335~2343
Orlando L. Hernandez,Andrés Calderín,Rafael Huelva,等 著中國腐植酸工業協會 矯 威 譯
隨著城市的發展,城市農業在世界范圍內不斷發展。在古巴,城市農業占到了其所有農業的20%。其城市農業是以生態為原則組織生產并制定制度的。例如,當地農業提高了糧食安全性,減少了不可再生的肥料的使用。然而,由于植物集中種植的營養需求和發病率,在城市環境中進行有機作物生產是一個挑戰。本研究中,我們測試了一個基于從蚯蚓糞中提取的植物生長促進劑直接應用于生菜葉片上的創新技術。通過測量硝酸還原酶和苯丙氨酸氨裂解酶的活性來監控植物代謝:前一種是與N素同化作用有關的酶;后一種是與植物防御相關的酶。本試驗分析了古巴圭內斯市的有機城市系統。我們應用不同濃度的液體腐植酸(10、15、20 mg C/L)分別施用在生菜的苗期和移植后15天。試驗結果表明,施用的液體腐植酸在15 mg C/L濃度時,生菜的生產周期縮短了21天,在保證產品質量的前提下允許提前收獲,同時通過每株植物葉片數量的增加來提高總產量。施用不同濃度的液體腐植酸也減少了總碳水化合物、蛋白質的增加,硝酸鹽吸收的增加,同時促進了生菜葉片中硝酸還原酶和苯丙氨酸氨裂解酶活性的增強。
譯自:Agronomy for Sustainable Development,2015,35(1):225~232