
中圖分類號: 5567.1+9 文獻標識碼:A
Abstract:【Objective】This studyaimed toevaluate the efectsof potassum fulvate-humateorganic fertilizerongoji berries(Lycium barbarum cv.‘Ningqi1’).【Methods】The experimentincluded thre treatments foliar sprayof potasium fulvate-humateferilizer,potassumfulvatefertilizer,andwater.Theimpactsonoot traits,leafcharacteristics,respirationrate, fruit-bearing branch lengthand diameter,yield,and fruit quality were measured.【Results】The results showed thatthe po tasiumfulvate-humate treatmentsignificantlyoutperformed the potassium fulvateand control treatments insecondary root number,rootactivity,chlorophyllcontent,and photosyntheticrate.Plants treated with potasium fulvatehumateexhibited darkergrenleaveswithhigherglosiness,similartothosetreatedwithpotassiumfulvatebutsignificantlybetterthantecontrol. The highest yield (2514kg/hm2 ) was achieved with potassium fulvate-humate, significantly surpassing potassium fulvate (2388kg/hm2 )and the control (2082kg/hm2 ),representing increases of 432kg/hm2 and 306kg/hm2 ,respectively. Economically,potassium fulvate-humate increased net income by 3100kg/hm2 and 4900kg/hm2 compared to potassium fulvate andthecontrol.【Conclusion】Foliarapplicationofpotassum fulvate-umateorganicfertilizerimproves thenutritionalstatus, yield,and quality of goji berries,thereby enhancing cultivation profitability.
Key Words:goji berry;potassium fulvate-humate organic fertilizer;yield;quality
枸杞(LyciumbarbarumL.)作為重要的藥食同源作物,其產量和品質受肥料施用影響顯著。腐植酸類肥料在改善土壤環境、促進作物生長方面具有獨特優勢,但黃棕腐植酸鉀有機肥在枸杞上的應用效果尚缺乏系統研究。本研究以寧杞1號為試材,葉面噴施黃棕腐植酸鉀、黃腐酸鉀及清水處理,探究其對枸杞生長發育、產量及品質的影響,旨在為枸杞高效栽培提供理論依據與技術支撐。
1材料與方法
1. 1 試驗區情況
本試驗于2017年—2018年在寧夏中寧縣“早康”枸杞種植基地進行。試驗區年平均溫度為9.2°C ,年均降雨量 220mm ,無霜期 165dc 土壤以灌淤土為主,質地為粉質壤土。土壤養分狀況:有機質含量 1.36% 、全氮含量為 1.02g/kg 、堿解氮 61.9mg/kg 、速效磷 50.7mg/kg 、速效鉀219mg/kg 。土壤養分主要集中在 0~30cm 的土層內,同枸杞根系分布吻合。
1.2 試驗材料
供試枸杞品種為寧杞1號,樹齡為5年,供試肥料為黃棕腐植酸鉀葉面肥(腐植酸) ÷40g/L
,市售黃腐酸鉀葉面肥(腐植酸 ≥40g/L) 。
1.3 試驗設計
本試驗噴施時間為4月5日、4月20日、5月5日,共噴施3次。設3個處理,A:葉面噴施清水(對照CK);B:葉面噴施市售黃腐酸鉀水溶肥料,每 667m2 用量 120mL ,稀釋300倍;C處理為黃棕腐植酸鉀有機肥肥,每畝( 667m2 )用量120mL ,稀釋300倍。試驗面積設計為9行區,每行33株,共297株。株行距為 1.5m×2.2m ,每小區試驗面積 110m2 ,重復3次,隨機區組排列,共990m2 。
1. 4 測定項目及方法
1. 4.1 枸杞根系性狀
于6月15日,每處理隨機取3株長勢一致的枸杞,測定其根系分枝處,結果取平均值。用WinRHIZO植物根系分析測定儀掃描枸杞根系,測定根系分枝數[]。
1.4.2 枸杞植株葉片營養
于7月15日,每處理隨機選取3株枸杞樹,每株隨機采摘不同部位功能葉30片,進行氮、磷、
鉀含量的測定:用硫酸一過氧化氫進行消解,氮利用凱氏定氮儀進行測定,全磷含量用釩鋁黃比色法測定,鉀含量用火焰光度計法測定[]
鈣、鎂含量的測定:用硝酸一高氯酸消解(4:1) 進行消解,用原子吸收分光光度法測量鈣、鎂的含量。
1.4.3 枸杞呼吸強度
于7月16日(晴天),每處理隨機選取長勢一致的3株枸杞樹,每株選取南面樹冠外圍中部功能葉3片,采用Telaire7001紅外線 CO2 分析儀測定其呼吸強度[3]
1.4.4枸杞枸杞的葉綠素含量
于7月17日,每個處理隨機選取3株枸杞樹,每株隨機選取樹冠外圍中部功能葉30片,進行枸杞葉片葉綠素含量的測定,葉綠素含量測定采用丙酮法[4]
1.4.5枸杞生物學性狀
5月5日最后一次噴施,噴施 7~10d 后,觀測枸杞生長動態,在各區處理的重復中,每行區隨機抽樣,用測尺直接測量每張葉片的長度和寬度,按以下公式求得該葉片的葉面積。
s=K?a?b
式中: s 為葉面積( cm2 ), a 為葉長( cm, , b 為葉寬 (cm)[5] 。葉片的長寬指其最大長度和寬度。
同時采取目測法觀測葉色及光澤度情況[6]
1.4.6產量調查
本試驗對枸杞產量的調查均在當年8月20日進行,分別對A、B、C3個處理隨機選取固定植株進行測產,利用人工采摘選定植株上所有達到成熟標準的枸杞鮮果,精確稱量每個小區內所有成熟枸杞鮮果的總產量。畝( 667m2 )產量 (kg)= 單株平均產量(kg/株) x 有效株數( 667m2 )。
1. 4.7 品質指標測定
1)外觀品質:利用游標卡尺測量法,隨機取30粒完整干燥枸杞,用精度 0.02mm 的游標卡尺測量每粒果實的縱徑和橫徑,最后取平均值;利用剖面顯微測量法,將枸杞果實沿縱軸切開,在解剖顯微鏡下用測微尺測量果肉中部厚度。重復10粒,取平均值。2)可溶性固形物質量分數測定:利用手持折射儀法,取 5g 鮮枸杞研磨勻漿,離心取上清液,滴 1~2 滴上清液于折射儀棱鏡,讀取折光值,最終測算出可溶性固形物質量分數。3)千粒重的測定:隨機取1000粒自然干燥枸杞,用萬分之一天平稱重。4)內在品質:利用高效液相色譜法測定枸杞葡萄糖含量、2,6一二氯靛酚滴定法測定枸杞維生素C、利用紫外分光光度法測定胡蘿卜素、利用苯酚一硫酸比色法測定枸杞多糖含量。
1.4.8 經濟效益
本試驗對主要處理進行了經濟效益分析。分析指標主要包括:公頃( hm2 )純收入,計算公式為:純收入
總產值一總成本(純收入單位:萬元 hm2 )。其中,總產值依據各處理實際籽粒產量和當地市場收購價格計算得出;總成本包括種子、肥料、農藥、灌溉、人工、機械作業等所有投入成本,并特別精確區分了不同有機肥處理與對照的肥料投入成本差異。增收金額:指各施肥處理(B、C)與對照(CK)相比,每公頃純收入的增加額(萬元/ hm2 );增收率 (%)=[ (處理純收入一對照純收入)/對照純收入] ×100% 。
1.5 數據處理
文章采用WPS2024對數據進行整理、分析。
2 結果與分析
2.1黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞根系的影響
黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞根系的影響見表1。從表1可以看出,黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞的次生根數量比對照增加2.1條,比黃腐酸鉀有機肥處理多0.9條;次生根的長度比對照處理長 3.1cm 比黃腐酸鉀有機肥處理長 0.9cm ;根系活力分別比對照和黃腐酸鉀有機肥大 0.15μg/(gFW?h) 和0.11μg/ (gFW?h) 。說明黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞的根系生長具有更高的刺激活性。

2.2黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞植株葉片營養的影響
黃棕腐植酸鉀速有機肥對枸杞植株葉片營養的影響見表2。從表2看出,枸杞使用黃棕腐植酸鉀有機肥的C處理,其功能葉中氮、磷、鉀、鈣、鎂比對照A處理分別增加 16.54% 、 12.93% 、17.05% 、 14.09% 和 11.26% 。比黃腐酸鉀有機肥處理分別增加 2.32% 、 4.31% 、 4.14% 、 4.20% 和 5.76% 。說明,使用黃棕腐植酸鉀有機肥后枸杞植株的營養狀況得到改善7。鉀和鈣的增加有助于提高植株抗逆性,鎂的增加為葉綠素的合成創造了物質條件。

2.3黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞呼吸強度的影響
黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞呼吸強度的影響見表3。從表3看出,使用黃棕腐植酸鉀有機肥后,枸杞的呼吸強度和黃腐酸鉀有機肥處理相當,比對照A降低 2.78% ,說明黃棕腐植酸鉀有機肥和黃腐酸鉀有機肥處理凈光合速率增強,凈光合產物積累增加,為產量提高提供了保障[8]。

2.4對枸杞的葉綠素含量及葉面積系數的影響
黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞的葉綠素含量及葉面積系數的影響見表4。從表4可以看出,施用黃棕腐植酸鉀有機肥處理的葉綠素含量比對照的含量高 3.8μg/cm2 ,提高 4.72% ,比黃腐酸鉀有機肥處理的葉綠素含量高 0.85μg/cm2 ,提高 1% ;光合速率比對照高出 4.4mgCO2/ ( (cm2?s) ,提高18.8% ,比黃腐酸鉀有機肥處理高出 1.1mgCO2/ 0 (cm2?s) 提高 1.1% ;葉面積系數比對照的高0.45,提高了 13% ,比黃腐酸鉀有機肥處理高出0.13,提高了 3.5% 。可見施用黃棕腐植酸鉀有機肥有利于葉綠素含量的增加、光合速率的提高及光合產物的合成[9]。但生產上葉面積系數過大易造成植株郁閉,應注意種植密度。

2.5黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞生長發育的影響
黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞生長發育的影響見表5。從表5可以看出,施用黃棕腐植酸鉀有機肥處理枸杞的果枝長度和粗度、葉片的大小和厚度均
優于處理黃腐酸鉀有機肥處理和CK,說明黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞的生長發育有較好的促進作用[10]。

2.6黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞產量的影響

黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞產量及效益的影響見表6。
從表6可以看出,黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞的增產作用最大,平均畝( 667m2 )產 167.6kg 比對照增產 28.8kg ,提高 20.7% ;黃腐酸鉀平均
畝( 667m2 )產 159.2kg ,比對照增產 20.4kg 黃棕腐植酸鉀增產效果最好。

2.7黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞品質的影響
黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞品質的影響見表7。從表7可以看出,枸杞施用黃棕腐植酸鉀有機肥,同對照比較,其外觀質量和內在品質均有不同程度的改善。從外觀質量來看,果品的大小、果肉、可溶性固形物質量分數及千粒重等指標均優于對照;內在品質的各項指標也優于對照。黃棕腐植酸有機肥處理同黃腐酸鉀處理的品質基本一致。
2.8黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞經濟效益的影響
表8可以看出,黃棕腐植酸鉀有機肥處理平均每 hm2 純收人2.99萬元,雖然每 hm2 比對照多投人0.03萬元,但比對照增收0.49萬元,提高19.6% 。黃腐酸鉀有機肥處理平均每 hm2 純收入2.81萬元,比對照平均每 hm2 增收0.31萬元,提高 12.4% 。黃棕腐植酸鉀有機肥處理C同黃腐酸鉀有機肥處理B比較,C處理平均每 hm2 純收入2.99萬元,B處理平均每 hm2 純收人2.81萬元,黃棕腐植酸鉀有機肥處理比黃腐酸鉀有機肥處理每hm2 少投入0.03萬元,多增收0.18萬元,提高6.4% 。可見黃棕腐植酸鉀有機肥比黃腐酸鉀有機肥投資小效益大,具有很好的推廣應用前景。

3討論與結論
研究表明,枸杞生產施用黃棕腐植酸鉀有機肥和黃腐酸鉀有機肥均能提高枸杞的產量和質量,施用黃棕腐植酸鉀有機肥平均畝( 667m2 )產167.6kg ,比對照增產 28.8kg ,提高 20.7% ;但黃棕腐植酸鉀有機肥同黃腐酸鉀有機肥比較,平均畝( 667m2 )增產 8.6kg ,提高了 5.3% 。并且比黃腐酸鉀節省投資。因此,黃棕腐植酸鉀有機肥對枸杞的增產作用最大,投人產出效果最好。
枸杞施用黃棕腐植酸鉀有機肥后其功能葉中氮、磷、鉀、鈣、鎂比對照A處理分別增加了 16.54% 、12.93% 、 17.05% 、 14.09% 和11. 26% 。比黃腐酸鉀有機肥的處理分別增加了 2.32% 、 4.31% 、4.14% 、 4.20% 和 5.76% 。這充分說明了使用黃棕腐植酸鉀有機肥可以有效改善枸杞植株的營養狀況,尤其是鉀和鈣的增加有助于提高植株抗逆性[11]。同時枸杞施用黃棕腐植酸鉀有機肥后外觀質量和內在品質均有不同程度的改善[12]。從外觀質量來看,果品的大小、果肉厚度、可溶性固形物質量分數及千粒重等指標均優于對照;內在品質的各項指標也優于對照。但黃棕腐植酸鉀有機肥同黃腐酸鉀有機肥處理后的品質基本一致。
參考文獻
[1]王小龍,劉鳳之,史祥賓,等.不同有機肥對葡萄根系生長和土壤養分狀況的影響[J].華北農學報,2019,34(5):177-184.
[2]石志剛,韋峰.不同施肥量對枸杞葉片氮磷鉀含量及抗性相關指標的影響[J].江蘇農業科學,2017,45(5):140-144.
[3]韓晉,杜海平,李斌;等.黃棕腐植酸鉀有機肥在葡萄上的施用效果[J].山西農業科學,2020,48(7):1106-1109.
[4」孫桂琴,劉德春,王見華.新型聚合物包膜尿素配施黃腐酸對棉花葉綠素熒光動力學特征及產量的影響[J]農業科學,2023,55(7):87-90.
[5]陳娜,王有科,李捷,等.微生物有機肥對枸杞葉綠素熒光參數的影響[J].干旱區研究,2014,31(2):317-319.
[6]郝水源,寶格日樂,蘇曉東,等.不同施肥措施對黃灌區枸杞光合特性及產量品質的影響[J].中國農業科技導報,2018,20(2):101-103.
[7]李曉鶯,何軍,田英,等.不同限根栽培對枸杞果實性狀及營養品質的影響[J].食品工業,2022,43(3):170-174.
[8]孟阿靜,齊瑩瑩,呂彩霞,等.不同量黃腐酸配施微生物菌肥對玉米生長、養分積累及苗期光合特征的影響[J].新疆農業科學,2021(12):2312-2319.
[9]王玫,尹承苗,孫萌萌,等.黃腐酸微生物菌劑對連作平邑甜茶光合特性的影響[J].植物生理學報,2019(1):99-102.
[10]丁嘉寧,梁利寶,王曰鑫.腐植酸鉀肥料對土壤細菌多樣性和養分的影響[J].腐植酸,2020(2):43-50.
[11]呂亮雨,樊光輝,付全,等.生物有機肥對枸杞生長及土壤性狀的影響[J].新疆農業科學,2023,60(11):2779-2789.
[12]呂碩,楊旭武,劉樹桂,等.腐植酸鉀應用界定及優選指標的研究[J].腐植酸,2021(1):45-48.