李炎潔
摘 要 通過微生物菌肥不同用量和施用方式,對番茄生長的影響效果研究,為番茄設施連作障礙微生物防控,篩選合適的用法用量。
關鍵詞 番茄;微生物菌肥;生長
中圖分類號:S641.2 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2017.27.001
番茄是滿足我國城鄉居民消費需求的重要時令水果,也是調整產業結構、助農增收致富的重要高效園藝作物之一[1]。受設施果蔬供求關系的影響和經濟利益的拉動,蔬菜設施栽培逐漸成為現代農業中最具活力的新興產業[2]。我國化學肥料和農藥過量施用嚴重,由此引起環境污染和農產品質量安全等重大問題。因此,制定化肥農藥施用限量標準,發展肥料有機替代和綠色防控技術,創制新型微生物肥料,以及加強技術集成創新與應用是我國農業重點研發的重點支持方向[3]。本研究通過本土化的微生物菌劑在設施番茄生產中的應用試驗,為減輕設施連作障礙、減少化肥和化學農藥的施用提供借鑒。
1 材料與方法
1.1 試驗材料
番茄品種為愛珠,農友種苗(中國)有限公司提供。供試微生物菌肥由句容藍天碧水生物科技有限公司提供,產品劑型為粉劑,有效活菌數≥1億/g,耐熱菌數≥0.1億/g,有機質≥55%,總養分≥5%。
1.2 田間試驗設計
試驗于2016年7月至12月在蘇州農業職業技術學院相城科技園連棟大棚內進行,土壤肥力中等,砂壤土,前茬為大棚春番茄。7月25日采用穴盤育苗,8月28日定植,采用雙行栽培,株行距為40 cm×50 cm,留3穗果摘心(11月30日)。
試驗采取隨機區組法[4],根據肥料種類設置7個處理。T1:100 kg/667 m2生物改良培肥基質,基肥撒施;T2:200 kg/667 m2生物改良培肥基質,基肥撒施;
T3:300 kg/667 m2生物改良培肥基質,基肥撒施;T4:100 kg/667 m2生物改良培肥基質,定植穴施;
T5:200 kg/667 m2生物改良培肥基質,定植穴施;
T6:300 kg/667 m2生物改良培肥基質,定植穴施;
T7:不施微生物菌肥作對照,CK。每個處理3次重復,每個小區的面積為6.6 m2。其他管理按照常規生產方法進行[5]。
1.3 測定項目與方法
1.3.1 生長與產量指標的測定
定植緩苗后,9月2日開始,每小區隨機確定5株番茄,掛牌連續調查,每隔10 d測定一次番茄的株高、莖粗、葉片(長×寬)、葉片數、花序節位和坐果數。測定第一、二、三穗果的單果重與果穗質量。株高為從番茄植株莖基部到生長點的垂直長度,莖粗為離地表l cm處的莖粗[6-7]。
1.3.2 數據處理與統計分析
利用Microsoft Excel、SPSS17.0軟件進行數據的處理、統計分析,采用Duncan新復極差測驗法(P<0.05)進行顯著性分析[8-9]。
2 結果與分析
2.1 不同處理培肥基質對櫻桃番茄株高的影響
表1表明,與對照相比,生物改良培肥基質兩種施用方式對株高都有顯著的影響;10月2日,T1處理,沒有達到顯著水平。定植時穴施的方式要比撒施的方式株高增幅更明顯,T5和T2處理,顯著高于其他處理。
2.2 不同處理培肥基質對櫻桃番茄莖粗的影響
表1表明,與對照相比,兩種生物改良培肥基質施用方式對莖粗有顯著的影響;10月2日,T1處理,沒有達到顯著水平。9月,穴施的方式與撒施的方式莖粗增幅差異不顯著;10月2日,T1和T4處理,與其他處理差異顯著。穴施的方式莖粗的增幅要高于撒施的方式。
2.3 不同處理培肥基質對櫻桃番茄葉片數的影響
表1表明,與對照相比,兩種生物改良培肥基質施用方式對番茄葉片數有顯著的影響;前兩次測定沒有達到顯著水平。穴施的方式與撒施的方式對葉片數的影響差異不顯著。穴施的方式葉片數的增幅要高于撒施的方式。
2.4 不同處理培肥基質對櫻桃番茄坐果數的影響
表2表明,與對照相比,兩種施用方式對第一穗的坐果數都沒有顯著的影響;兩種施用方式均提高第二穗坐果數,但T3處理沒有達到顯著水平(P>0.05),其他處理均達到顯著水平(P<0.05)。對第三穗坐果數的數據表明:隨著施用量的上升,坐果數上升,然后下降;峰值在處理T5,T5處理的坐果數顯著高于對照
(P<0.05),其他處理增加坐果數均高于對照。穴施對坐果數的調控要高于撒施。
2.5 不同處理培肥基質對櫻桃番茄單果重的影響
表3表明,與對照相比,兩種施用方式均明顯增加第一穗、第二穗和第三穗單果重。撒施方式在施用200 kg/
667 m2水平(T2)上對第一穗的增重效果最好,而穴施方式在施用100 kg/667 m2水平(T1)上對第一穗的增重效果最好,隨著施用量的增加,增重效應在遞減。兩種施用方式對第二穗和第三穗單果重的促進效果均很顯著(P<0.05),但是不同施用量處理間沒有顯著性差異。
2.6 不同處理培肥基質對櫻桃番茄產量的影響
表4表明,與對照相比,兩種施用方式均明顯增加第一穗、第二穗和第三穗的產量,總產量(第一穗產量+第二穗產量+第三穗產量)也顯著上升。撒施方式在100 kg/
667 m2、200 kg/667 m2、300 kg/667 m2施用水平上,第一穗產量分別比對照增加34%、55%、35%,第二穗產量分別比對照增加50%、55%、61%,第三穗產量分別比對照43%、66%、49%,總產量分別比對照增加43%、59%、49%。穴施方式在100 kg/667 m2、200 kg/667 m2、300 kg/667 m2施用水平上,第一穗產量分別比對照增加98%、98%、69%,第二穗產量分別比對照增加77%、64%、65%,第三穗產量分別比對照84%、70%、52%,總產量分別比對照增加86%、74%、66%。
3 結論
田間試驗表明,微生物菌肥兩種施用方式的各處理可使番茄株高、莖粗、葉片數有所增加,表現一定的促進作用。穴施處理的促進作用比撒施處理的促進作用更明顯。其中200 kg/667 m2生物改良培肥基質穴施處理對番茄株高、莖粗、葉片數影響最大,而100 kg/667 m2生物改良培肥基質穴施處理對產量影響最明顯。
參考文獻
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[9]李育靜,王豫.4種生物菌肥在番茄上的應用效果[J].青海農技推廣,2003(4):58-59.
(責任編輯:趙中正)endprint