999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

生物有機(jī)肥對(duì)果園生產(chǎn)的影響研究進(jìn)展

2024-04-30 11:19:13王中華楊青松李曉剛董彩霞徐陽(yáng)春
山西果樹(shù) 2024年1期

王中華 楊青松 李曉剛 董彩霞 徐陽(yáng)春

摘 要:近年來(lái),生物有機(jī)肥的研究與應(yīng)用快速發(fā)展,特別是隨著施肥報(bào)酬遞減、土壤退化、面源污染、生態(tài)環(huán)境破壞等問(wèn)題頻發(fā),生物有機(jī)肥料應(yīng)用受到越來(lái)越多的重視,商品化生物有機(jī)肥料生產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)大,產(chǎn)品品類(lèi)也不斷豐富。本文梳理了生物有機(jī)肥的特點(diǎn)及其施用對(duì)果園土壤、土壤微生物以及果樹(shù)生長(zhǎng)發(fā)育、果實(shí)產(chǎn)量品質(zhì)等方面的作用,并提出在果園生產(chǎn)中的施用策略,以期為果樹(shù)生產(chǎn)栽培中的高效施肥管理提供參考依據(jù)。

關(guān)鍵詞:生物有機(jī)肥;果園;高效施肥

文章編號(hào):2096-8108(2024)01-0109-06? 中圖分類(lèi)號(hào):S606+.2中圖分類(lèi)號(hào)? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文獻(xiàn)標(biāo)志碼

Research Progress on The Effect of Bio-organic Fertilize on Orchard Production

WANG Zhonghua1, YANG Qingsong1, LI Xiaogang1*, DONG Caixia2, XU Yangchun2

(1. Institute of Pomology, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences/Jiangsu Key Laboratory for Horticultural Crop, Nanjing Jiangsu 210014,China;

2. College of Resources and Environmental Sciences, Nanjing Agricultural University, Nanjing Jiangsu 210095,China)

Abstract: In recent years, the research and application of Bio-organic fertilize has developed rapidly, especially with the frequent occurrence of Diminishing returns of fertilization, soil degradation, non-point source pollution, ecological environment damage and other problems, the application of Bio-organic fertilize has received more and more attention, the production scale of commercial Bio-organic fertilize has expanded rapidly, and the product categories have also become increasingly rich. This paper combed the characteristics of Bio-organic fertilize and its application on orchard soil, soil microorganisms, fruit tree growth and development, fruit yield and quality, and proposed application strategies in orchard production, in order to provide reference for efficient fertilization management in fruit production and cultivation.

Keywords:Bio-organic fertilize; orchard; efficient fertilization

生物有機(jī)肥(Bio-organic fertilize)是包含某種或某些特定功能微生物菌種的特殊有機(jī)肥品種,不僅菌種含量高,而且是為外源功能微生物定殖和繁衍提供能源物質(zhì)的有機(jī)載體[1]。據(jù)估計(jì)世界各地的生物有機(jī)肥產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)t,年增長(zhǎng)率為10%~20%。近年來(lái),我國(guó)生物有機(jī)肥的研究發(fā)展迅速并取得顯著成效,一批功能性高效菌株成功篩選,肥料產(chǎn)品如雨后春筍般出現(xiàn)。特別是隨著施肥報(bào)酬遞減、土壤退化、面源污染、生態(tài)環(huán)境破壞等問(wèn)題日益突出,生物有機(jī)肥料的生產(chǎn)價(jià)值得到重視,商品化生產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)大,產(chǎn)品品類(lèi)也不斷豐富。在蘋(píng)果、梨、香蕉、葡萄等大宗果樹(shù)作物中都有應(yīng)用[2-3],在增加土壤有機(jī)質(zhì)、改善土壤理化性質(zhì)、優(yōu)化土壤根際環(huán)境、提高果樹(shù)產(chǎn)量和品質(zhì)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效方面發(fā)揮了積極作用。

1 生物有機(jī)肥對(duì)果園生產(chǎn)的影響

1.1 生物有機(jī)肥對(duì)果園土壤環(huán)境及根系的影響

增施有機(jī)肥對(duì)提升土壤有機(jī)質(zhì)水平具有重要作用,是耕地土壤培肥的有效途徑[4]。研究表明,增施有機(jī)類(lèi)肥料不僅可以促進(jìn)土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)的形成,改善土壤物理結(jié)構(gòu),提高土壤保肥保水能力,而且長(zhǎng)期施用有機(jī)肥能明顯提高土壤有機(jī)質(zhì)含量和礦質(zhì)元素有效性[5]。張宇沖[6]研究土壤肥力因子測(cè)定結(jié)果顯示,施用生物有機(jī)肥處理30、60、90 d,除總氮含量外其余各項(xiàng)土壤肥力因子表現(xiàn)最優(yōu);90d時(shí)生物有機(jī)肥處理土壤總氮、有效磷、有效鉀因子影響分別比復(fù)合肥處理增加了6.34%、37.31%、70.49%。土壤 pH 值是土壤微生物活性和土壤養(yǎng)分有效性的重要影響因子,施用生物有機(jī)肥可以提高酸性土壤 pH 值[7-8],其原因在于礦化過(guò)程中發(fā)生有機(jī)陰離子脫羧基化并釋放堿性物質(zhì),同時(shí)由于其本身含有大量的官能團(tuán)(如-OH 和-COOH),可強(qiáng)化對(duì) H+的吸附,從而降低土壤溶液中H+的濃度[9]。

生物有機(jī)肥可以通過(guò)調(diào)控作物根際土壤環(huán)境影響根系發(fā)育。伍從成等[10]研究表明,梨園連續(xù) 5年施用生物有機(jī)肥,土壤有機(jī)質(zhì)、有效鉀及有效磷含量顯著增加,且與細(xì)根長(zhǎng)度、表面積、體積和根尖數(shù)密切相關(guān)。Kang等[11]研究發(fā)現(xiàn),生物有機(jī)肥處理顯著增加梨樹(shù)各級(jí)側(cè)根生長(zhǎng),其中 3級(jí)以上側(cè)根數(shù)量(3rd LRN)和長(zhǎng)度(3rd LRL)顯著增加 71%(P < 0.05)。Wang等[12]通過(guò)不同施肥試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),與單施化肥相比,施用生物有機(jī)肥顯著促進(jìn)梨樹(shù)根系生長(zhǎng)。總根長(zhǎng)、根表面積、根尖數(shù)分別是化肥處理的4.04、3.14和5.64倍。研究認(rèn)為,施用生物有機(jī)肥可以通過(guò)富集到根際的微生物分泌激素或生物活性物質(zhì)誘導(dǎo)根系的發(fā)生和生長(zhǎng)[13-14]。以模式植物擬南芥為材料的研究表明,解淀粉芽孢桿菌SQR9通過(guò)一種揮發(fā)性化合物刺激側(cè)根原基的發(fā)育,該化合物的作用機(jī)制涉及內(nèi)源激素的生物合成與運(yùn)輸[15]。可見(jiàn),生物有機(jī)肥通過(guò)調(diào)控根系及根際微生態(tài),對(duì)維持植物的健康生長(zhǎng)和產(chǎn)量、品質(zhì)的形成具有積極作用。

1.2 生物有機(jī)肥對(duì)果園土壤微生物群落的影響

土壤微生物是活躍在土壤生態(tài)系統(tǒng)中的重要成員[16],在土壤有機(jī)質(zhì)分解、養(yǎng)分循環(huán)以及土壤結(jié)構(gòu)的形成和穩(wěn)定性等方面發(fā)揮著積極作用[17]。土壤微生物群落結(jié)構(gòu)受土壤環(huán)境的直接影響,因此,土壤微生物量、群落結(jié)構(gòu)等指標(biāo)通常被用來(lái)評(píng)價(jià)土壤環(huán)境質(zhì)量[18]。土壤微生物群落多樣性是土壤健康和質(zhì)量的動(dòng)態(tài)指標(biāo)[3]。吳文利等[19]研究發(fā)現(xiàn),施用生物有機(jī)肥,梨樹(shù)土壤微生物量碳 SMBC比CK高68.8%,且差異顯著。典型農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)長(zhǎng)期定位試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),單施化肥顯著降低微生物群落穩(wěn)定性,且增加植物潛在致病菌的豐度;化肥配施有機(jī)肥則顯著提高土壤微生物群落的穩(wěn)定性,且減少植物潛在致病菌的豐度,提高作物產(chǎn)量[20]。生物有機(jī)肥因其含有的特定功能微生物而起到較強(qiáng)的抗病、抗逆和促生效能[21]。另一方面,施用生物有機(jī)肥還能有效促進(jìn)土壤有益微生物向作物根際的遷移和富集[22]。由于果園管理系統(tǒng)的復(fù)雜性和施肥習(xí)慣以及耕作制度的差異性,生物有機(jī)肥對(duì)土壤微生物量和群落結(jié)構(gòu)的調(diào)整和微生物群落多樣性變化規(guī)律仍未明確[23]。

根際土壤微生物是根際最為活躍的生命組分,在果樹(shù)的生長(zhǎng)、發(fā)育和病理等方面扮演著非常重要的角色[24]。深入了解根際微生物群落的結(jié)構(gòu)功能及多樣性,對(duì)果樹(shù)生產(chǎn)管理及新型生物肥料開(kāi)發(fā)非常重要。研究表明,果樹(shù)根際微生物種類(lèi)和數(shù)量因物種差異而不同,即使相同品種或同一株樹(shù)的不同發(fā)育階段,其根際微生物的發(fā)育、組成都呈現(xiàn)很大的差異。如柑橘根際優(yōu)勢(shì)微生物主要集中在變形菌門(mén)、放線(xiàn)菌門(mén)、酸桿菌門(mén)和擬桿菌門(mén)四大類(lèi)[25],而蘋(píng)果根際優(yōu)勢(shì)微生物主要集中在變形菌、浮霉菌、放線(xiàn)菌和酸桿菌四大門(mén)類(lèi),且不同樹(shù)齡根際微生物種類(lèi)和相對(duì)豐度存在明顯差異[26]。Lu 等[27]研究發(fā)現(xiàn),根際微生物能夠通過(guò)影響土壤氮循環(huán)和植物內(nèi)源激素來(lái)調(diào)控植物開(kāi)花的時(shí)間,為人們利用微生物途徑調(diào)控植物的營(yíng)養(yǎng)與生殖生長(zhǎng)提供了參考依據(jù)。Wang等[12]研究發(fā)現(xiàn),施用生物有機(jī)肥處理影響根際細(xì)菌群落組成,促進(jìn)芽孢桿菌屬、分枝桿菌屬、鞘氨醇菌屬在根際顯著富集,上調(diào)以Mitsuaria sp.和Actinoplanes sp.為優(yōu)勢(shì)群體的細(xì)菌生態(tài)模塊豐度以及主導(dǎo)能量產(chǎn)生-轉(zhuǎn)化、碳水化合物運(yùn)輸-代謝等基因簇的豐度,促進(jìn)產(chǎn)量和品質(zhì)形成。基于功能微生物組合在番茄、香蕉、西瓜等重要經(jīng)濟(jì)作物土傳病害的防控領(lǐng)域的理論與實(shí)踐,有學(xué)者提出了通過(guò)調(diào)控根際微生物區(qū)系實(shí)現(xiàn)根際免疫的研究思路[28]。含有特種有益菌株的生物有機(jī)肥能夠有效調(diào)整根際微生物群落結(jié)構(gòu),促進(jìn)植株生長(zhǎng),從而提高產(chǎn)量并改善收獲品質(zhì),這也是有益微生物功效與應(yīng)用的典型案例,因此,調(diào)控或重塑果樹(shù)根際微生物群落以提高果樹(shù)持續(xù)生產(chǎn)力是一個(gè)值得深入研究的問(wèn)題[29],也是新型生物有機(jī)肥產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的重要方向。

1.3 生物有機(jī)肥對(duì)果樹(shù)光合生理的影響

光合作用是幾乎所有生物所需要的食物和氧氣的來(lái)源,植物干重的90%~95%來(lái)自光合作用的產(chǎn)物,是作物產(chǎn)量形成的物質(zhì)基礎(chǔ)[30]。作為果樹(shù)最重要的功能活動(dòng),光合作用對(duì)于果樹(shù)的產(chǎn)量和果實(shí)品質(zhì)的形成,以及植株對(duì)環(huán)境的適應(yīng)能力都具有重要的影響[31]。向青云等[32]通過(guò)蘋(píng)果不同冠層的光合有效輻射(PAR)、凈光合速率(Pn)與果實(shí)產(chǎn)量、品質(zhì)的回歸分析表明,PAR、Pn值的高低直接影響果實(shí)的產(chǎn)量和品質(zhì)。兩個(gè)蘋(píng)果品種的單株產(chǎn)量、單果質(zhì)量、可溶性糖含量及糖酸比與Pn及PAR成顯著正相關(guān)。對(duì)于梨、蘋(píng)果等果樹(shù)作物來(lái)說(shuō),為了提高產(chǎn)量,必須提高光能利用效率或改善光合器官功能。土壤有機(jī)質(zhì)含量是影響植物生長(zhǎng)的主要因素之一,提高土壤有機(jī)質(zhì)水平對(duì)植物光合作用有顯著促進(jìn)作用[33]。施用有機(jī)肥是提高土壤有機(jī)質(zhì)水平的重要措施,因此施用有機(jī)肥對(duì)提高作物光合速率有積極影響。隨著有機(jī)質(zhì)增加,促進(jìn)了光合器官或組織形成,加強(qiáng)了植株對(duì)光的吸收和轉(zhuǎn)化,光合能力顯著提升[34-35]。如在干旱環(huán)境下接種根際促生細(xì)菌(PGPR)能夠有效提高蘋(píng)果葉片的葉綠素含量和光合性能,對(duì)緩解由于干旱脅迫導(dǎo)致的光合抑制作用顯著[36]。宋曉暉[37]研究表明,施用生物有機(jī)肥可以顯著提高黃冠、碭山酥梨和巴梨葉片凈光合速率和蒸騰速率。總之,施用生物有機(jī)肥對(duì)果樹(shù)作物光合有積極影響,并能提升產(chǎn)量和品質(zhì)。但是關(guān)于生物有機(jī)肥這種促進(jìn)效應(yīng)研究大多仍限于效果的評(píng)析,對(duì)其作用機(jī)理的探索還不夠深入。

1.4 生物有機(jī)肥對(duì)果樹(shù)產(chǎn)量和果實(shí)品質(zhì)的影響

大量研究表明,提升果園土壤有機(jī)質(zhì)可以調(diào)節(jié)果樹(shù)作物生長(zhǎng),提高產(chǎn)量并改善果實(shí)品質(zhì)[38-39]。生物有機(jī)肥含有特定功能的微生物并產(chǎn)生顯著的促生效應(yīng)[40-41],通過(guò)施用一款生物有機(jī)肥(含Bacillus cereus、Bacillus pumilus和Paenibacillus spp.菌種)可以促進(jìn)水稻增產(chǎn)65%。曹剛等[42]連續(xù)生物有機(jī)肥,較化肥處理增產(chǎn)19.78%,且顯著提高了果實(shí)可溶性固形物、可溶性糖和維生素C含量。王磊[43]對(duì)連續(xù)7年施用生物有機(jī)肥的蘋(píng)果園研究發(fā)現(xiàn),與不施肥對(duì)照和施化肥相比,施用生物有機(jī)肥的果實(shí)可溶性糖含量分別增加了13.2%和6.3%,還原糖含量分別增加了53.9%和5.9%,Vc含量分別增加了6.1%和3.8%。另外,生物類(lèi)肥料還可以提高果實(shí)香氣物質(zhì)含量,豐富香氣物質(zhì)種類(lèi),而且對(duì)提高果實(shí)著色程度和延長(zhǎng)貨架期具有重要作用[44-45]。

研究表明,有機(jī)類(lèi)肥料提高產(chǎn)量和品質(zhì)的原因不僅與對(duì)土壤有機(jī)質(zhì)水平的提升有關(guān),而且與根際土壤微生物的響應(yīng)密切相關(guān)。因?yàn)橥寥牢⑸锉徽J(rèn)為是有機(jī)質(zhì)轉(zhuǎn)化與養(yǎng)分元素循環(huán)的引擎[16],有益微生物類(lèi)群的相互作用網(wǎng)絡(luò)在產(chǎn)量和品質(zhì)提升中扮演重要的角色[43]。有機(jī)類(lèi)肥料通過(guò)提高土壤有機(jī)質(zhì),優(yōu)化根際環(huán)境,有效促進(jìn)了根際有益微生物的聚集和繁衍。而根際微生物能夠活化根際養(yǎng)分,并刺激根系生長(zhǎng)發(fā)育,調(diào)控根系構(gòu)型和活力,最終提高產(chǎn)量并改善收獲品質(zhì)[46-47]。

2 果園施用生物有機(jī)肥存在的問(wèn)題與應(yīng)用策略

近年來(lái),生物有機(jī)肥在果樹(shù)上應(yīng)用日漸增多,但作為一種含有“活體生命”的肥料,其與化學(xué)肥料的作用機(jī)制和施用方法存在較大差異。由于條件所限,生物有機(jī)肥在很多果樹(shù)品種上的試驗(yàn)與示范缺乏長(zhǎng)期試驗(yàn)數(shù)據(jù)支撐,應(yīng)用技術(shù)不夠精準(zhǔn),再加上施用區(qū)域生產(chǎn)環(huán)境的差異性,已有的理論基礎(chǔ)對(duì)生產(chǎn)實(shí)踐的指導(dǎo)作用有限,生物有機(jī)肥的效用未能充分且廣泛體現(xiàn)。在生產(chǎn)中,使用者對(duì)生物有機(jī)肥的特性認(rèn)識(shí)不足,施用方法不夠科學(xué),導(dǎo)致其應(yīng)用效果不穩(wěn)定。生物有機(jī)肥攜帶的功能菌群需在土壤中定殖、繁殖后方可發(fā)揮效用,而菌群的生長(zhǎng)又具有周期性,其肥效受到施肥方式以及水分、溫度等環(huán)境條件等諸多因素的影響和限制。在有機(jī)質(zhì)極度匱乏,土壤理化性狀?lèi)夯那闆r下,功能微生物無(wú)法有效定殖、繁衍,肥效無(wú)法發(fā)揮作用。另外,將生物有機(jī)肥與殺細(xì)菌藥劑混合使用且長(zhǎng)時(shí)間放置,極易影響菌的活性降低并造成部分菌死亡。

生物有機(jī)肥功能起效是以功能菌繁殖為,繁殖需要時(shí)間,應(yīng)避免在果樹(shù)已經(jīng)出現(xiàn)脫肥或需肥高峰期“救急”使用。一些果樹(shù)在秋季采果后,根系又進(jìn)入一次生長(zhǎng)高峰期,此時(shí)根系吸收一些養(yǎng)分可以及時(shí)補(bǔ)充因結(jié)果造成的養(yǎng)分消耗,有利于儲(chǔ)藏營(yíng)養(yǎng),對(duì)快速恢復(fù)樹(shù)勢(shì)及第二年生長(zhǎng)發(fā)育提供物質(zhì)基礎(chǔ)。所以,生物有機(jī)肥作為基肥施用。由于光照、風(fēng)干等因素影響,粉劑類(lèi)生物有機(jī)肥施用時(shí)不能地表撒施,不僅浪費(fèi)而且減弱肥效。在施用時(shí),應(yīng)根據(jù)樹(shù)體根系特征,特別是大量吸收根的區(qū)域分布,設(shè)計(jì)施肥位置和深度。在果樹(shù)生長(zhǎng)發(fā)育期也可以作為追肥,但是要注意施肥過(guò)程中,不能損壞根系。另外,蘋(píng)果、梨、柑橘等單株樹(shù)體較大的果樹(shù)作物來(lái)說(shuō),根系較為龐大,在有機(jī)質(zhì)水平較低的土壤中對(duì)有機(jī)質(zhì)需求量較大。雖然生物有機(jī)肥本身含有一定量的有機(jī)質(zhì),但是由于其施用量相對(duì)有限,不能滿(mǎn)足果樹(shù)的生理需求。而且有機(jī)肥的補(bǔ)充非常有利于生物有機(jī)肥中功能菌的繁殖,起到增效作用。因此,在生產(chǎn)中生物有機(jī)肥與有機(jī)肥的配施是非常有效的方法。有機(jī)肥可以是商品有機(jī)肥,也可以是發(fā)酵腐熟的餅粕和畜禽糞便等。總之,生物有機(jī)肥的應(yīng)用效果的體現(xiàn)不僅僅依靠肥料自身攜帶的功能菌,還有盡可能的創(chuàng)造適宜功能菌繁殖的土壤生態(tài)條件,最大程度發(fā)揮肥效。因此,著眼果品質(zhì)提升與果園生態(tài)改善,在了解生物有機(jī)肥產(chǎn)品特性的基礎(chǔ)上,通過(guò)長(zhǎng)期深入的生物有機(jī)肥的作用機(jī)制研究,探索適合肥效充分發(fā)揮的條件,明確生物有機(jī)肥及其與有機(jī)、無(wú)機(jī)配合協(xié)同增效方法,形成能在果樹(shù)生產(chǎn)上有效果、易推廣的關(guān)鍵技術(shù)非常有必要。

3 結(jié)論與展望

果樹(shù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展不僅關(guān)系著農(nóng)民創(chuàng)收和企業(yè)增效,更是協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、資源和環(huán)境保護(hù),助力鄉(xiāng)村振興、實(shí)現(xiàn)果農(nóng)富裕的重要力量。目前,果實(shí)品質(zhì)和風(fēng)味屬性與時(shí)代消費(fèi)需求出現(xiàn)了較大的差距,難以再現(xiàn)“兒時(shí)的味道”。一些產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)果率不高,出園價(jià)格不斷走低。特別是在當(dāng)前“不與糧爭(zhēng)地”的前提下,如何做到穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)和品質(zhì)保障是果樹(shù)產(chǎn)業(yè)面臨的重要課題之一。毋庸置疑,化肥對(duì)促進(jìn)和支撐我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮著巨大作用,讓我們?cè)趦H占世界 7% 的耕地上,解決世界 22%人口的食物需求。然而,長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)化肥的過(guò)分依賴(lài)也產(chǎn)生了如農(nóng)田環(huán)境污染、自然資源退化等問(wèn)題,造成嚴(yán)峻的生態(tài)問(wèn)題,付出了巨大的代價(jià)[48]。作物產(chǎn)量的提高和品質(zhì)的改善在很大程度上依賴(lài)于土壤環(huán)境的改善。因此,在當(dāng)前果樹(shù)生產(chǎn)中,探索科學(xué)的施肥方法,提升土壤有機(jī)質(zhì)水平,改良根際環(huán)境是果樹(shù)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)途經(jīng)。而提高土壤肥力,尤其是生物肥力,是確保果樹(shù)高產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)、提升和改善水果品質(zhì)和口感的關(guān)鍵之一[49]。目前生物有機(jī)肥對(duì)不同果樹(shù)或不同發(fā)育期的影響機(jī)理研究和適用方案雖不夠明確,大規(guī)模推廣應(yīng)用技術(shù)仍存在提升空間,但生物有機(jī)肥對(duì)低碳農(nóng)業(yè)和果樹(shù)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義,將成為新時(shí)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要力量。

中文致謝

參考文獻(xiàn)

[1] 沈其榮. 中國(guó)有機(jī)(類(lèi))肥料[M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2021.

[2] SHEN ZZ, WANG DS, RUAN YZ, et al. Deep 16S rRNA pyrosequencing reveals a bacterial community associated with banana Fusarium wilt disease suppression induced by bio-organic fertilizer application[J]. PLOS ONE, 2014, 9: e98420.

[3] WANG C, WANG G, WANG Y, et al. Fire Alters Vegetation and Soil Microbial Community in Alpine Meadow[J]. Land Degradation & Development, 2016, 27(5): 1379-1390.

[4] 盧樹(shù)昌, 陳清, 張福鎖, 等.河北省果園氮素投入特點(diǎn)及其土壤氮素負(fù)荷分析[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2008, 14(5):858-865.

[5] 李婕, 楊學(xué)云, 孫本華, 等.不同土壤管理措施下土壤團(tuán)聚體的大小分布及其穩(wěn)定性[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2014, 20 (2): 346-354.

[6] 張宇沖.(2019) 微生物有機(jī)肥對(duì)蘆筍品質(zhì)及土壤養(yǎng)分有效性的影響[D]. 四川師范大學(xué), 2019.

[7] 楊瑞吉, 楊祁峰, 牛俊義.表征土壤肥力主要指標(biāo)的研究進(jìn)展[J]. 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2004, 39(1) : 86-91.

[8] 田善義, 王明偉, 成艷紅, 等.化肥和有機(jī)肥長(zhǎng)期施用對(duì)紅壤酶活性的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2017, 37(15) : 4963-4972.

[9] Yan F, Schubert S, Mengel K, et al. Soil pH increase due to biological decarboxylation of organic anions[J]. Soil Biology and Biochemistry, 1996, 28(4/5) : 617-624.

[10] 伍從成, 姜海波, 趙靜文, 等.連續(xù) 5 年施用生物有機(jī)肥對(duì)梨樹(shù)根系形態(tài)及分布的影響[J].南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2017, 40(3):473-480.

[11] KANG YL, MA YW, AN XR , et al. Effects on the root morphology and mircostructure of young pear (Pyrus pyrifolia) tree by split-root supply of bioorganic and chemical fertilizer[J]. Rhizosphere, 2021, 22,100504.

[12] WANG ZH, YANG TJ, MEI XL, et al. Bio-Organic Fertilizer Promotes Pear Yield by Shaping the Rhizosphere Microbiome Composition and Functions[J]. Microbiology Spectrum , 2022, 10(6):e0357222.

[13] Padmanabhan C, Zhang X, Jin H. Host small RNAs are big contributors to plant innate immunity[J]. Current Opinion in Plant Biology, 2009, 12 (4):465-472.

[14] Velivelli SLS, Czymmek KJ, Li H, et al.Antifungal symbiotic peptide NCR044 exhibits unique structure and multifaceted mechanisms of action that confer plant protection[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, 117 (27):16043-16054.

[15] Li G, Sun G X, Williams P N, et al.Inorganic arsenic in Chinese food and its cancer risk[J]. Environ Int, 2011, 37: 1219-1225.

[16] 宋長(zhǎng)青, 吳金水, 陸雅海, 等.中國(guó)土壤微生物學(xué)研究10年回顧[J]. 地球科學(xué)進(jìn)展, 2013, 28 (10):1087-1105.

[17] SUN L, XUN W, HUANG T, et al.Alteration of the soil bacterial community during parent material maturation driven by different fertilization treatments[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2016, 96:207-215.

[18] Badiane N, Chotte JL, Pate E, et al.Use of soil enzyme activities to monitor soil quality in natural and improved fallows in semi-arid tropical regions[J]. Appl Soil Ecol, 2001,18: 229-238.

[19] 吳文利, 康亞龍, 曾少敏, 等.生物有機(jī)肥配施硅鉀鈣改良劑對(duì)酸性紅壤梨園土壤肥力及產(chǎn)量的影響[J]. 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2021, 44(2) : 305-314.

[20] Kun F, Manuel DB, Xi SG, et al.Microbial resistance promotes plant production in a four-decade nutrient fertilization experiment[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2020, 141: 107679.

[21] Pieterse CMJ, Zamioudis C, Berendsen RL, et al.Induced systemic resistance by beneficial microbes[J]. Annual Review of Phytopathology, 2014, 52 (1):347-375.

[22] Qiao C, Penton CR, Xiong W, et al.Reshaping the rhizosphere microbiome by bio-organic amendment to enhance crop yield in a maize-cabbage rotation system[J]. Applied Soil Ecology, 2019, 142:136-146.

[23] DONG WY, ZHANG XY, DAI XQ, et al.Changes in soil microbial community composition in response to fertilization of paddy soils in subtropical China[J]. Applied Soil Ecology, 2014, 84:140-147.

[24] Berendsen RL, Pieterse CM, Bakker PA.The rhizosphere microbiome and plant health[J]. Trends in Plant Science, 2012, 17(8): 478-486.

[25] XU J, ZHANG YZ, ZHANG PF, et al.The structure and function of the global citrus rhizosphere microbiome[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 4894.

[26] 宋曉軍. 蘋(píng)果根際微生物群落結(jié)構(gòu)分析及蘋(píng)果根際促生細(xì)菌的篩選[D]. 山東農(nóng)業(yè)大學(xué), 2017.

[27] Lu T, Ke MJ, Lavoie M, et al.Rhizosphere microorganisms can influence the timing of plant flowering[J]. Microbiome, 2018, 6(1): 231-242.

[28] 韋中, 沈宗專(zhuān), 楊天杰, 等.從抑病土壤到根際免疫:概念提出與發(fā)展思考[J]. 土壤學(xué)報(bào), 2021, 58(4): 814-824.

[29] 付小猛, 毛加梅, 楊虹霞, 等.果樹(shù)根際微生物研究綜述[J]. 中國(guó)果樹(shù), 2021(11):5-9.

[30] 沈允鋼, 施教耐, 許大全.動(dòng)態(tài)光合作用[M]. 北京科學(xué)出版社, 1998.

[31] 羅蕊, 張杰, 柳明娟, 等.梨果實(shí)源營(yíng)養(yǎng)液的制備及其對(duì)梨樹(shù)葉片光合特性和果實(shí)品質(zhì)的影響[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2012, 45 (16) : 3337-3345.

[32] 向青云, 吳亞維, 喬光, 等.貴州中部地區(qū)蘋(píng)果的光合特性及其對(duì)產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 園藝學(xué)報(bào), 2010, 37(6):984-990.

[33] GAO Y, SHAO GC, YANG Z, et al.Influences of soil and biochar properties and amount of biochar and fertilizer on the performance of biochar in improving plant photosynthetic rate: A meta-analysis[J]. European Journal of Agronomy, 2021, 130: 126345.

[34] Khanna K, Kohli SK, Ohri P, et al.Microbial Fortification Improved Photosynthetic Efficiency and Secondary Metabolism in Lycopersicon esculentum Plants Under Cd Stress[J]. Biomolecules, 2013, 9(10): 581-589.

[35] Harman G E, Doni F, Khadka R B, et al.Endophytic strains of Trichoderma increase plants photosynthetic capability[J]. Journal of Applied Microbiology, 2021, 130 (2):529-546.

[36] 徐雪東, 張超, 秦成, 等.干旱下接種根際促生細(xì)菌對(duì)蘋(píng)果實(shí)生苗光合和生理生態(tài)特性的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2019, 30(10), 3501-3508.

[37] 宋曉暉, 謝凱, 趙化兵, 等.環(huán)渤海灣地區(qū)主要梨園樹(shù)體礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素狀況研究[J]. 園藝學(xué)報(bào), 2011, 38 (11 ): 2049-2058.

[38] Maltas A, Kebli H, Oberholzer HR, et al. The effects of organic and mineral fertilizers on carbon sequestration, soil properties, and crop yields from a long term field experiment under a Swiss conventional farming system[J].Land Degradation & Development, 2018, 29 (4):926-938.

[39] 劉占軍, 祝慧, 張振興, 等.我國(guó)蘋(píng)果園施肥現(xiàn)狀、土壤剖面氮磷分布特征及減肥增效技術(shù)[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2021, 27(7): 1294-1304.

[40] Pieterse CMJ, Zamioudis C, Berendsen RL, et al.Induced systemic resistance by beneficial microbes[J]. Annual Review of Phytopathology, 2014, 52 (1):347-375.

[41] Sathyapriya H, Sariah M, Siti NAA, et al.Root colonisation of Pseudomonas aeruginosa strain UPMP3 and induction of defence-related genes in oil palm (Elaeis guineensis)[J]. Annals of Applied Biology, 2016, 160 (2):137-144.

[42] 曹剛, 趙明新, 胡霞, 等. 施用枝條堆肥對(duì)梨果和土壤質(zhì)量影響效應(yīng)的綜合評(píng)價(jià)[J]. 果樹(shù)學(xué)報(bào), 2021, 38(8):1285-1295.

[43] 王磊. 施用生物有機(jī)肥對(duì)蘋(píng)果產(chǎn)量和果園土壤[D]. 南京農(nóng)業(yè)大學(xué),2017.

[44] 童盼盼, 王龍, 張亞若, 等.有機(jī)肥和菌肥對(duì)庫(kù)爾勒香梨果實(shí)品質(zhì)及香氣的影響[J]. 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2016, 40(3):29-37.

[45] 劉洋洋, 束懷瑞, 陳偉. 混施微生物菌劑和有機(jī)肥對(duì)‘新紅星蘋(píng)果解袋后果實(shí)品質(zhì)的影響[J]. 中國(guó)土壤與肥料,2021 (1): 169-179.

[46] Morrissey JP, Dow JM, Mark GL, et al.Are microbes at the root of a solution to world food production? Rational exploitation of interactions between microbes and plants can help to transform agriculture[J]. EMBO Reports, 2004, 5(10): 922-926.

[47] Morris EC, Griffiths M, Golebiowska A, et al.Shaping 3D root system architecture[J]. Current Biology, 2017, 27 (17): 919-930.

[48] YANG AZ, TANG HY, NIE YC, et al. Responses of cotton growth, yield, and biomass to nitrogen split application ratio[J]. European Journal of Agronomy, 2011, 35(3): 164-170.

[49] 沈其榮. “魔法教授”,解開(kāi)土壤的生命密碼[N]. 新華日?qǐng)?bào), 2021.

收稿日期:2023-10-16中文收稿日期

基金項(xiàng)目:國(guó)家梨產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系(CARS-28-33);江蘇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目【JATS(2023)396】

第一作者簡(jiǎn)介:王中華(1979-),男,博士,副研究員,主要從事果樹(shù)栽培生理研究。E-mail:wzh925@163.com

通信作者:李曉剛,博士,研究員,主要從事梨學(xué)研究。電話(huà):(025)84390224;E-mail:xiaogangli@aliyun.com

主站蜘蛛池模板: 日韩福利视频导航| 亚洲第一黄色网址| 思思热精品在线8| 成人伊人色一区二区三区| 小说区 亚洲 自拍 另类| 凹凸国产熟女精品视频| 国产肉感大码AV无码| 免费在线观看av| 精品少妇人妻无码久久| 国产成人1024精品| 中文天堂在线视频| 视频二区亚洲精品| 国产人妖视频一区在线观看| 国产美女自慰在线观看| 激情视频综合网| 在线观看欧美国产| 欧美有码在线| 国产小视频在线高清播放| 国产在线观看一区精品| 国产精品va免费视频| 国产精品深爱在线| 亚洲无码免费黄色网址| 40岁成熟女人牲交片免费| 99久久精品免费观看国产| 欧美特黄一免在线观看| 国产女人综合久久精品视| 中文字幕天无码久久精品视频免费 | 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 久久久久免费精品国产| 亚洲精品图区| 亚洲日韩国产精品综合在线观看| 99久久成人国产精品免费| 永久免费精品视频| 免费人成视网站在线不卡| 国产精品自在在线午夜| 中文字幕1区2区| 国内老司机精品视频在线播出| 国产白浆在线| 亚洲成人福利网站| 日韩人妻无码制服丝袜视频| 她的性爱视频| 欧美a在线视频| 久热这里只有精品6| 精品国产香蕉伊思人在线| 亚洲AV永久无码精品古装片| 亚洲熟女中文字幕男人总站| 国产精品v欧美| 久久人妻系列无码一区| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 久久精品娱乐亚洲领先| 日本欧美在线观看| 国产福利一区视频| 日韩av手机在线| 国产经典在线观看一区| 超清无码熟妇人妻AV在线绿巨人| 全裸无码专区| 亚洲日韩图片专区第1页| 青青久在线视频免费观看| 成人精品午夜福利在线播放| 久热中文字幕在线| 欧美三级自拍| 超碰精品无码一区二区| 波多野结衣无码中文字幕在线观看一区二区 | 亚洲成人在线网| 一区二区欧美日韩高清免费| 91九色国产porny| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 伊人久久福利中文字幕| 色婷婷视频在线| 黄色污网站在线观看| 免费av一区二区三区在线| 凹凸国产熟女精品视频| 欧美影院久久| 99成人在线观看| 欧美va亚洲va香蕉在线| 国产大片喷水在线在线视频| 最新加勒比隔壁人妻| 色欲色欲久久综合网| 蜜桃视频一区二区| 91精品国产91久久久久久三级| 国产欧美日韩在线在线不卡视频| 色妺妺在线视频喷水|