龔攀,郭競,梁崢,陳曼,盧欽燦,蘭金旭
(鄭州市蔬菜研究所,450015)
在家庭陽臺水培種植苦苣具有操作方便、生長期短、營養價值高、干凈無污染等優點。市場上很多商家售賣水培設施,但不提供營養液,或提供的營養液不成熟,城市市民往往購買水培設施后,不能成功地在家庭陽臺水培種植苦苣,導致水培設施閑置,造成浪費。營養液是無土栽培的關鍵,不同的營養液配方對苦苣生長的影響不同[1]。王瑞[2]、谷曉華[3]、張二震等[4]分別對水培苦苣的營養液進行了研究。鄭州市蔬菜研究所針對陽臺水培苦苣的營養液配方展開研究,利用日本園試配方、山崎配方、荷蘭配方、Hoagland配方以及自行研制的配方對陽臺水培苦苣的生長指標、產量和品質進行分析,以確定最適合陽臺水培苦苣的營養液配方。
以細葉苦苣為試驗材料,在陽光充足、通風良好的向南陽臺采用靜止水培法水培苦苣。試驗共設5種營養液配方,營養液配方大量元素配比見表1,微量元素配比見表2,每個處理定植18株苦苣,隨機區組排列,重復3次。試驗使用統一規格的泡沫水培盒(鄭州市蔬菜研究所的專利產品),長46 cm,寬36 cm,高12 cm,容積18 L,每盒定植6株。3月5日將供試種子浸泡催芽后播在裝滿蛭石的穴盤中,待長至2葉1心時,洗凈根部基質分苗到育苗營養液中,長至4葉1心時定植到不同營養液配比的水培盒中[5]。每周補充一次營養液,并調節營養液pH值為5.8~6.0,陽臺白天溫度25~30℃,夜間溫度15~20℃,每天光照時間 8~10 h。

表1 5種營養液大量元素配方 mg/L

表2 營養液通用微量元素
苦苣定植10、20 d各測一次葉綠素含量,收獲前1 d測定苦苣的株高、葉片數、葉綠素,收獲后測定植株的地上部鮮質量、根系長度、根質量及品質指標。
葉綠素含量(SPAD值)用SPAD-502葉綠素計測定,硝酸鹽含量采用水楊酸法測定,VC含量采用2,6-二氯酚靛酚比色法測定,可溶性糖含量采用蒽酮比色法測定,可溶性蛋白質含量采用考馬斯亮藍G-250染色法測定,粗纖維含量測定方法參照GB/T 5009.10-2003(植物類食品中粗纖維的測定)。
數據采用Excel軟件進行處理,使用SPSS(version 13.0)統計軟件中的單因素重復試驗進行方差分析和差異顯著性檢驗(Dancan's)。
由表3可以看出,不同的營養液配方中,T1和T3的株高最矮,為16.2 cm;T5的苦苣株高最高,為17.8 cm,與其他處理具有極顯著性差異。T5葉片數最多,為37片,T1和T4的葉片數最少,為33片,各處理間差異不顯著。T3最大葉長16.4 cm,為最小;T5最大葉長最大,為18.1 cm,與其他處理具有顯著差異。T5的最大葉寬7.0 cm,為最寬,與其他處理具有顯著差異。
從表4可以看出,苦苣SPAD值均隨著生長時間的延長而升高,在初期T5的SPAD值極顯著高于其他處理,在中期T2的SPAD值顯著高于其他處理,在收獲時T5的稍高,但與其他各處理沒有顯著差異。SPAD值為葉綠素含量的相對比較值,SPAD高則表明葉片葉綠素含量高,有利于提高光合作用強度和養分積累,苦苣的生長速度較快。
由表5可以看出,T5的地上部鮮質量最大,為0.46 kg,與其他處理有顯著差異;T2的地上部鮮質量最小,為0.39 kg,與其他處理有顯著差異;T5的根鮮質量最大,為0.19 kg,與其他處理無顯著差異。T1的根長最小,與其他處理有極顯著差異,其他各處理間沒有顯著差異。

表3 不同處理對苦苣生長的影響

表4 不同營養液對苦苣葉綠素含量(SPAD值)的影響

表5 不同處理對苦苣生長量的影響

表6 不同處理對苦苣品質的影響
由表 6可以看出,T5的 VC含量最高,為14.87 mg/kg,但與T1和T4差異不顯著,極顯著高于T2和T3。T5的可溶性蛋白和可溶性糖含量最高,與其他處理具有顯著差異。T5硝酸鹽含量最低,為2.27 mg/kg,T4硝酸鹽含量最高,為 2.87 mg/kg,2個處理間的差異極顯著。T4粗纖維含量最少,為0.62%,T1最高,為0.68%,2個處理間差異顯著。
影響水培苦苣的主要因素為營養液中各元素的比例是否均衡,能否在植株生長周期內為其提供相應的營養。馬亞東等[6]研究指出,營養供給過量與少量均不利于苦苣生長。本研究結果顯示,T5營養液配方處理的苦苣株高、葉片數、最大葉長和最大葉寬等形態指標均優于其他處理,且T5營養液成本相對也較低,這與楊文月[7]在水培萵苣上的研究結果相似。
葉綠素含量的多少常被用來衡量綠葉蔬菜光合利用率的重要指標,在植株的生育期通過測定葉片中葉綠素含量可用于鑒定其營養狀況。SPAD值與葉綠素的相關性在許多蔬菜上已被驗證合理可行[8~10]。本試驗中T5處理的苦苣的SPAD值在生長初期顯著高于其他處理,收獲時也較高,但與其他處理沒有顯著差異。
VC是一種很強的抗氧化劑,能夠清除活性氧自由基對膜的損害,保護膜的結構和功能,具有抗衰老的保護功能。蛋白質是生命的物質基礎,是構成多種重要生理活性物質的成分,參與調節生理功能并為人體提供能量。可溶性糖是植物光合作用的產物,是組織中重要的能量貯藏物質,也是呼吸作用的主要底物。粗纖維主要成分為纖維素、少量的半纖維素和木質素,是結構性碳水化合物,可以促進腸胃蠕動,有助消化。硝酸鹽含量則是檢驗蔬菜品質的重要指標。在本試驗中,T5處理的苦苣VC、可溶性蛋白、可溶性糖含量與其他處理有顯著差異,硝酸鹽含量最低。
鄭州市蔬菜研究所自行研制的配方處理的苦苣在株高、葉片數、葉長、葉寬、葉綠素含量等方面與其他處理均有顯著差異,在地上部鮮質量、根鮮質量、根長、VC含量、可溶性糖和可溶性蛋白含量等方面表現最好;綜合考慮,鄭州市蔬菜研究研制的營養液配方最適合陽臺水培苦苣。
[1]刑禹賢.新編無土栽培原理與技術[M].北京:中國農業出版社,2000:130-159.
[2]王瑞,劉洋.不同配方營養液對水培苦苣的影響[J].黑龍江農業科學,2012(7):57-58.
[3]谷曉華.不同配方營養液對水培苦苣的影響[J].吉林蔬菜,2014(3):31-32.
[4]張二震,劉慧英,溫澤林,等.不同電導率營養液對苦苣生長、產量與品質的影響[J].石河子大學學報:自然科學版,2017,35(4):438-443.
[5]龔攀,梁崢,陳曼.苦苣水培高效生產技術[J].西北園藝(蔬菜專刊),2011(6):8.
[6]馬亞東,劉慧英,張筱茜,等.不同供氮水平對苦苣干物質積累、光合特性及葉綠素熒光參數的影響[J].石河子大學學報:自然科學版,2016,34(3):315-320.
[7]楊文月.不同營養液配方對水培萵苣的影響[J].北方園藝,2008(6):46-47.
[8]蘇云松,郭華春,陳伊里.馬鈴薯葉片SPAD值與葉綠素含量及產量的相關性研究[J].西南農業學報,2007,20(4):690-693.
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