王偉群 瞿 潔 許桂梅 鄒 瓊
(1上海市奉賢區蔬菜技術推廣站,上海 201499;2上海市奉賢區奉城鎮農業農村服務中心,上海 201411;3上海雨綠農業科技有限公司,上海 201499)
常規水培蔬菜生產中所用的水溶肥大多為生理堿性肥,在水培蔬菜生長過程中,加入這類水溶肥后營養液pH會慢慢升高,變為偏堿性。同時,部分微量元素也會因營養液pH的變化而失去活性,造成營養液鹽堿化,從而影響水培蔬菜的生長,加劇病蟲害的發生,給水培蔬菜的產量、品質和經濟效益造成明顯影響。因此,亟需篩選出適宜的水溶肥用于水培蔬菜生產。
張樹生等[1]通過施用氨基酸肥,使黃瓜的生物學性狀得到了顯著改善,如,黃瓜的葉綠素增加、葉面積增大等;呂娜娜等[2]的研究表明,施用氨基酸有機肥,可促進黃瓜根系對速效養分和游離氨基酸的吸收利用,增加黃瓜產量。鑒于此,為緩解營養液生理堿性變化給水培生菜造成的缺肥障礙,筆者以深液流水培生菜為試驗對象,通過在原營養液中加入適宜濃度的氨基酸有機液肥,對氨基酸有機肥在水培生菜上的具體應用效果進行了驗證。現將相關試驗結果報道如下。
供試生菜品種為“綠蝶奶油”生菜,生菜苗于2018 年9 月 4日定植,選擇具有6片真葉、10條毛根、生長相對健壯的苗進行定植。供試有機液肥為氨基酸蚯蚓有機液肥。供試基礎營養液的營養成分含量為:硝酸鉀0.7 g/L、硼酸0.000 6 g/L、硝酸鈣0.7 g/L、硫酸錳0.000 6 g/L、過磷酸鈣0.8 g/L、硫酸鋅0.000 6 g/L、硫酸鎂0.28 g/L、硫酸銅0.000 6 g/L、硫酸鐵0.12 g/L、鉬酸銨0.000 6 g/L。
本試驗在上海華御農業種植專業合作社的溫室大棚內進行,水培生菜采用管道栽培,PVC管規格為DN90,管長合計400 cm,每段管道(4 m)栽培20株生菜。
試驗依據營養液中有機液肥用量不同設6個處理,每處理重復3次,隨機區組排列。其中,CK為基礎營養液,EC值為 1.82 mS/cm,pH為6.5,其他處理均為在CK的基礎上按照不同用量比例添加氨基酸蚯蚓有機液肥,具體處理設計見表1。每個處理的每個重復所用營養液總量均為25 434 mL,試驗過程中每個重復的營養液每天循環3~4次,保證管道中營養液的氧氣含量及液溫正常,盡可能讓各處理的外界條件和各項操作相同。

表1 各處理有機液肥用量及營養液pH、EC值情況
在水培生菜定植后25 d,調查、測定水培生菜的葉片數、葉面積、根系數、根系平均長度;在水培生菜采收時,統計水培生菜產量;在水培生菜定植前與采收后均測定營養液的pH和EC值。
由表2可知,除處理(1)、處理(2)外,其他處理的水培生菜葉面積均高于CK,葉片數持平或高于CK,其中,處理(4)的水培生菜葉面積較CK增加34.95%,葉片數增加11.1%。以上結果表明,氨基酸有機液肥可通過增大水培生菜的葉面積和葉片數,來提高植株的光合作用效率,進而增強植株的養分積累。
由表2可知,處理(4)的水培生菜根系數較CK雖未增加,但主根系長度比CK增加3 cm。以上結果表明,氨基酸有機液肥可通過增加水培生菜的主根系長度,來促進植株對營養元素的吸收,從而促進植株生長。

表2 各處理水培生菜葉片和根系生長情況
由表3可知,從生菜產量來看,處理(4)、處理(5)、處理(6)的水培生菜產量均高于CK;但從經濟效益來看,處理(4)的水培生菜經濟效益最高,比CK每667 m2增加1 752.5元,增幅為5.99%,經濟效益明顯。

表3 各處理水培生菜產量和經濟效益情況
由表4可知,水培生菜采收后比水培生菜定植前,加入氨基酸有機液肥的幾個處理的營養液pH,升高了0.2~0.6,其中,處理(4)的營養液pH僅升高0.2;相對來說,CK的營養液pH升高了0.8,營養液偏堿性。以上結果表明,在水培營養液中加入氨基酸有機液肥后,可有效減緩營養液pH的變化速度。

表4 各處理對水培生菜營養液參數的影響
試驗結果表明,在水培生菜營養液中按照1∶700的比例加入氨基酸蚯蚓有機液肥,在生菜定植后25 d,水培生菜的各項生長指標均較優,表明氨基酸蚯蚓有機液肥能健壯水培生菜根系,促進葉片轉綠,增加葉面積和葉片數,提高光合作用效率,提高生菜產量;同時,氨基酸有機液肥對水培生菜的根系發育有特殊的促進作用,氨基酸能以完整分子形態被水培生菜的根系直接吸收,并可作為氮源部分取代硝酸鹽,有效減緩營養液pH的變化速度,從而讓水培生菜生長在相對穩定的營養環境中。