小麥是全球分布最為廣泛的糧食作物,世界上有超過40%的人口以小麥為主食,小麥占世界糧食貿易總量的50%,在世界糧食貿易中占重要地位。目前,全球正經歷百年未有之大變局,將導致部分小麥主產國產量受損、質量下降,直接影響到了全球小麥進出口形勢,并波及經濟欠發達國家和地區的糧食安全。腐植酸、腐植酸肥料在促進小麥生長發育、增強小麥抗逆能力、防止小麥早衰、提高小麥產量等方面均具有調控作用。現摘編十則最新案例于后,與大家分享。
翟文晰等為解決陜西塿土地區自然侵蝕嚴重、土壤肥力有限、水分短缺等問題,以“開麥18”為研究對象,設置5個不同施用水平腐植酸固體肥處理,研究不同施肥水平對土壤理化性狀和小麥生長指標的影響。結果表明:施用腐植酸固體肥對塿土土壤物理和化學特性具有明顯的改善作用,土壤速效磷、速效鉀、土壤容重、田間持水量和孔隙度等指標均表現出隨著腐植酸固體肥施用量的增加而改善。1200、1600 kg/hm2水平下,腐植酸固體肥可以顯著提高土壤中有機質的含量,比對照分別提高了1.72、2.05 g/kg;800、1200、1600 kg/hm2水平下,腐植酸固體肥對土壤速效磷、速效鉀均有顯著提高,對土壤pH值有顯著的降低效果,與對照比,pH值降幅為0.13~0.19。施用腐植酸固體肥對小麥生長指標(穗數、穗粒數、千粒重、穗長、株高、產量)均有顯著提高,通過對腐植酸固體肥施用濃度與生長指標的回歸方程求解,得出在667~1122 kg/hm2施肥區間使用腐植酸固體肥可獲得最佳產量。[來源:《水土保持研究》,2021,28(3):25~29]
楊柳等以“濟麥22”為材料,設置了空白(CK)、磷鉀肥對照(CK1)、常規復混肥料(CF)和腐植酸增效復混肥料(HF)處理,在輕度、中度、重度3種鹽漬化程度土壤上,連續2年進行了小麥的田間試驗,以探究腐植酸增效復混肥料對小麥產量、氮肥吸收利用及小麥全生育期土壤硝態氮和銨態氮動態變化的影響。結果表明:與常規復混肥料相比,施用腐植酸增效復混肥料有效提高小麥產量,平均提高幅度為25.26%(2018年)和19.17%(2019年),不同鹽漬化程度土壤上小麥的穗數、穗粒數和千粒重均有所增加;促進小麥對氮素的吸收,氮素總累積量增加幅度為11.25~36.75 kg/hm2(2018年)和9.90~49.80 kg/hm2(2019年),在輕度、中度、重度鹽堿土壤上,施用腐植酸增效復混肥料增產幅度分別為31.68%、20.53%、23.56%(2018年)和33.28%、18.86%、5.36%(2019年);氮肥利用率提高幅度分別為6.29~16.73個百分點(2018年)和5.47~27.69個百分點(2019年);明顯增加0~20 cm土層土壤硝態氮含量,土壤銨態氮含量則下降。土壤鹽漬化程度直接影響小麥產量、氮素吸收等,施用腐植酸增效復混肥料較常規復混肥料促進植株氮素吸收,小麥產量及氮肥利用率隨土壤鹽漬化程度降低而提高,建議輕度、中度鹽漬化土壤上施用腐植酸增效復混肥料。[來源:《中國土壤與肥料》,2021,(2):123~132]
秦成以“山農20”為材料,采用裂區試驗設計,主區為3個施氮量處理,分別為240 kg/hm2(N1)、180 kg/hm2(N2)、120 kg/hm2(N3),副區為5個不同形式碳投入的處理,分別為秸稈移除(SR)、秸稈還田(ST)、秸稈還田+微生物菌劑(MA)、商品有機肥(COF)、腐植酸鉀(HA-K)。每個處理設3次重復,重點研究不同施氮量與碳投入形式對土壤養分及冬小麥根系生長分布的影響。結果表明:(1)在5種不同形式的碳投入處理中,最高產量為施用腐植酸鉀的處理,其在N2施氮量處理下達到最大值,為8707.96 kg/hm2。(2)冬小麥莖鞘與葉片的氮素積累對N1處理的響應更加顯著,籽粒對N2的響應更加顯著。與N1處理相比較,N2處理氮素利用效率平均提高了18.39%,N3處理氮素利用效率平均提高了11.23%。(3)在不同的施氮量條件下,0~60 cm土層中土壤有機碳與全氮含量對不同形式碳投入的響應極為顯著,而且變化趨勢一致,施氮處理表現為N2〉N1〉N3。土壤硝態氮的含量與施氮量成正比,且對N1的響應更加顯著。(4)在40~100 cm土層中,除秸稈還田處理外,其他碳投入形式均顯著影響冬小麥的根長密度,與N1處理相比較,N2處理冬小麥根長密度提高了50.04%,這說明適量減氮可顯著促進冬小麥根系在深層土壤中的伸長,優化其生長及空間分布。綜合產量、土壤肥力與根系在土壤中的分布,在本研究區域,推薦180 kg/hm2的氮肥施用量配施腐植酸鉀的綠色增產高效施肥模式。[來源:《山東農業大學碩士學位論文》,2021]
趙曉燕等以“濟麥22”為材料,采用土壤施肥和葉面噴施2種方法進行大田試驗,研究腐植酸(土壤施肥:腐植酸鈉、含腐植酸的氮鉀肥;葉面噴施:黃腐酸鉀、含黃腐酸葉面肥)對小麥生長發育的調控作用。結果表明:土壤施肥中單施腐植酸處理的小麥株高顯著提高了4.64%,灌漿期旗葉葉面積提高了11.74%;小麥的有效穗數、理論產量、蛋白質相對含量、淀粉相對含量以及穗、莖、旗葉的全氮含量分別提高了13.39%、12.69%、12.79%、2.24%、9.39%、17.55%、10.62%。土壤施肥中腐植酸配施常規肥處理的小麥光合速率、蒸騰速率顯著提高了15.66%和11.79%;其蛋白質和淀粉相對含量也提高了2.92%、2.17%。葉面施肥中單施腐植酸處理的小麥蒸騰速率顯著提高15.16%、氣孔導度提高22.05%、灌漿期旗葉葉面積提高11.65%、蛋白質相對含量提高7.61%。此外,腐植酸還可以增加生長素積累,促進細胞伸長和細胞數目增加?;虮磉_譜分析表明,腐植酸的施加可能通過調控生長素合成、光合作用等相關基因的表達來促進小麥的生長發育。[來源:《山東農業大學學報(自然科學版)》,2022,53(2):197~208]
王彩虹等在2018—2020年連續3年設置常規化肥(S1)、未接菌復合肥(S2)、普通復合肥(S3)、腐植酸復合微生物肥(S4)和不施肥(CK)處理,研究長期施用腐植酸復合微生物肥對小麥“泰農18”生長及產量的影響。結果表明:2018—2020年小麥葉片長度、葉片數目、基莖、分蘗數隨著年份的增加而增加;相同年份小麥葉片長度、葉片數目、基莖、分蘗數均表現為S4〉S3〉S1〉S2〉CK,不同施肥處理均顯著高于CK。小麥葉面積指數和比葉質量呈一致的變化趨勢,隨著年份的增加而增加;相同年份小麥葉面積、葉面積指數、比葉質量均表現為S4〉S3〉S1〉S2〉CK,不同施肥處理均顯著高于CK;小麥葉隙分數、葉片透光率均表現為S4〈S3〈S2〈S1〈CK。小麥氣孔導度、凈光合速率和胞間CO2濃度呈一致的趨勢,隨著年份的增加而增加;相同年份小麥氣孔導度、凈光合速率和胞間CO2濃度均表現為S4〉S3〉S1〉S2〉CK,不同施肥處理均顯著高于CK。小麥產量和結實率呈一致的變化趨勢,隨著年份的增加而增加;相同年份小麥產量和結實率大體表現為S4〉S3〉S1〉S2〉CK,不同施肥處理均顯著高于CK。綜合分析表明,腐植酸復合微生物肥對小麥產量和結實率的影響最大,具體表現為促進小麥產量的增加。[來源:《江蘇農業科學》,2022,50(7):100~105]
胡娜等研究了腐植酸與氮肥配施對冬小麥“百農矮抗58”葉片葉綠素相對含量的影響。結果表明:單施腐植酸不利于提高冬小麥葉片葉綠素相對含量,腐植酸與氮肥配施處理優于常規施肥處理,常規施肥處理優于不施氮肥處理。其中,以常規施肥減氮15%配施腐植酸處理最佳,能有效延緩冬小麥葉片衰老,促進冬小麥后期生長。[來源:《河南農業》,2021(13):17]
劉曉明等結合春小麥“新春44號”的生長特性和新疆阿勒泰地區布爾津縣沖乎爾鎮氣候、土壤特性,在施入腐熟有機糞肥的基礎上,加施腐植酸改良土壤的方法,有效地提高了土壤肥力,調節了土壤酸堿度,使土壤理化性狀更適宜春小麥的生長發育,提高了春小麥品質和產量;在施入腐熟有機糞肥和腐植酸的基礎上,施用有益微生物菌劑,提高了春小麥對病蟲害的防治,更大幅度地提高了小麥的品質和產量。[來源:《新疆農業科技》,2021(4):1~4]
張玉鳳等以“濟麥22”為材料,采用盆栽試驗,通過模擬干熱風脅迫,研究了葉面肥、木醋液、木醋液+含海藻酸水溶肥(木+海肥)、木醋液+含腐植酸水溶肥(木+腐肥)對小麥產量、葉綠素、養分、抗氧化酶等指標的影響。結果表明:與清水處理相比,葉面肥、木醋液、木+海肥、木+ 腐肥處理的小麥產量、穗粒數、千粒重分別增加
1.15 %~26.57%、5.36%~23.00%、0.88%~7.99%;木醋液、木+腐肥處理的秸稈重分別增加7.43%和14.76%;木醋液、木+腐肥處理的根重分別增加27.26%和13.89%;木+腐肥處理的葉綠素含量最高,增幅為0.88%~3.94%;木醋液處理的秸稈氮、磷含量分別增加9.20%和11.11%;葉面肥、木醋液、木+海肥、木+腐肥處理的籽粒氮、磷、鉀含量增幅分別為2.19%~6.57%、13.04%~23.91%、9.68%~12.90%,超氧化物歧化酶、過氧化物酶活性增幅分別為9.09%~18.15%、1.08%~15.30%,丙二醛含量降低0.94%~11.69%。說明木醋液與有機水溶肥協同能夠提高小麥抗干熱風的能力,主要表現在提高小麥產量、生物量及氮磷鉀向籽粒轉移的能力,提高超氧化物歧化酶、過氧化物酶活性,降低丙二醛含量。在小麥產量、生物量、葉綠素、超氧化物歧化酶、過氧化物酶、丙二醛方面,木醋液+含腐植酸水溶肥效果最好。[來源:《中國土壤與肥料》,2021(4):234~240]
上官宇先等通過田間試驗揭示不同鈍化劑處理(海泡石、秸稈生物炭、石灰、石灰+腐植酸、石灰+海泡石、石灰+偏硅酸鈉+硫酸鎂)對土壤鎘及小麥“川麥104”吸收鎘的影響,并比較鈍化劑對降低小麥鎘污染風險效果的差異。結果表明:石灰+腐植酸(施用質量比為2∶1)能使小麥田土壤pH值提升16.8%,單施石灰使水稻田土壤pH值提升3.7%;石灰+偏硅酸鈉+硫酸鎂(施用質量比為20∶4∶1)使小麥籽粒鎘含量降低25.8%;單施秸稈生物炭能夠使小麥秸稈鎘含量降低18.3%。從不同鈍化材料對小麥鎘轉移系數的影響來看,石灰+腐植酸能夠降低小麥對鎘的轉移系數,降幅為39.7%,是降低鎘轉移系數最佳的鈍化材料。選用適當的鈍化材料并進行適當處理能夠有效降低小麥籽粒中的鎘含量,降低污染風險,同時還可以改善土壤理化性狀,起到修復受污染土壤的作用。[來源:《生態環境學報》,2022,31(2):370~379]
趙鳳麗等以“揚麥23”為材料,研究了在小麥齊穗揚花初期“藥肥混噴”[每667 m2噴施含腐植酸水溶肥(30、50、80、120 mL)+48%氰烯菌酯·戊唑醇(50 mL)],能夠改善小麥的生物學性狀,主要表現為增加小麥千粒重、實粒數、結實率,提高小麥產量,每667 m2用量80~120 mL,與單用藥劑,即每667 m2噴施48%氰烯菌酯·戊唑醇50 mL(CK1)相比可增產9.10%~12.26%,增收85.48~93.08元;與噴施等量清水(CK2)相比可增產14.26%~17.56%,增收98.64~106.24元;小麥穗期“藥肥混噴”,省工節本、防病增產效果十分明顯。[來源:《農業裝備技術》,2021,47(3):36~38]
還有大量研究表明,腐植酸、腐植酸肥料在小麥促弱轉壯、抗旱、抗寒、抗倒伏、抗病蟲害等方面效果顯著,予小麥穩產增產、提質增效、生態環境安全一舉多得。一場疫情加之國際形勢,讓我們明白了:家中有糧,心中不慌;麥粒雖小,可興國安邦。開發腐植酸小麥專用肥系列產品,讓腐植酸從土壤中來到土壤中去,助力小麥穩產增產,予我國糧食安全至關重要。