作物杂志,2019, 第3期: 132–136 doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2019.03.021

• 生理生化·植物营养·栽培耕作 • 上一篇    下一篇

不同生物有机肥对贵州高海拔春马铃薯生长及土壤肥力的影响

张萌,芶久兰,魏全全,陈龙,何佳芳   

  1. 贵州省农业科学院土壤肥料研究所,550006,贵州贵阳
  • 收稿日期:2018-09-19 修回日期:2018-12-14 出版日期:2019-06-15 发布日期:2019-06-12
  • 通讯作者: 何佳芳
  • 作者简介:张萌,助理研究员,主要从事作物养分管理与现代施肥技术研究;
  • 基金资助:
    公益性行业(农业科研专项201503127);贵州省农业科学院院专项(黔农科院院专项[2016]025号);贵州省农业科学院青年基金(黔农科院青年基金[2018]63号)

Effects of Different Biological Organic Fertilizers on the Growth of Spring Potato and Soil Fertility at High Altitude Region in Guizhou Province

Zhang Meng,Gou Jiulan,Wei Quanquan,Chen Long,He Jiafang   

  1. Institute of Soil and Fertilizer, Guizhou Academy of Agricultural Sciences, Guiyang 550006, Guizhou, China
  • Received:2018-09-19 Revised:2018-12-14 Online:2019-06-15 Published:2019-06-12
  • Contact: Jiafang He

摘要:

以贵州春马铃薯威芋5号为研究对象,通过大田试验研究了不同生物有机肥对马铃薯产量、结薯性状、养分与品质和土壤肥力的影响,结果表明:与习惯施西洋复合肥750kg/hm 2+追施尿素112.5kg/hm 2相比,加施生物有机肥1 800kg/hm 2可使马铃薯出苗率增加,马铃薯产量提高2.11%~26.46%,单株结薯数提高5.45%~38.18%,单株产量提高1.41%~47.16%,均以加施RW促腐剂混合有机肥处理最佳;加施不同生物有机肥可以显著提高马铃薯磷素含量,增幅为19.55%~42.46%,同时可使马铃薯淀粉含量提高2.44~8.69个百分点,但对马铃薯块茎中的氮素、水分和还原糖含量无明显影响;从土壤养分变化来看,与习惯施肥相比,加施生物有机肥使土壤有机质、全氮、碱解氮、有效磷和速效钾含量分别提高49.31%~91.35%(金葵子LPK生物肥除外)、38.21%~52.36%、10.42%~21.74%、10.92%~68.41%和10.53%~39.47%。综合来看,RW促腐剂混合有机肥可作为贵州高海拔地区春马铃薯高产优质栽培的最佳生物有机肥。

关键词: 生物有机肥, 马铃薯, 产量, 养分与品质, 土壤肥力

Abstract:

Weiyu No.5 (spring potato variety in Guizhou) was used in an field experiment to study the effects of different biological organic fertilizers on potato yield, characteristics such as nutrient and quality as well as soil fertility. The results showed that the application of biological organic fertilizer could significantly increase the emergence rate of potato, and the yield increased by 2.11%-26.46%; the number of potatoes per plant increased by 5.45%-38.18%; the yield per plant increased by 1.41%-47.16% compared with the conventional fertilization. T2 treatment in which the RW was added as an organic decomposition enhancer was the best. The content of phosphorus in potato tubers was increased by 19.55%-42.46% significantly, and the content of starch was increased by 2.44-8.69 percentage points, but no significant change in contents of nitrogen, water content and reducing sugar. The application of biological organic fertilizer significantly increased the contents of soil organic matter, total nitrogen, alkali-hydrolysis nitrogen, available phosphorus and available potassium by 49.31%-91.35% (except Jinkuizi LPK biological fertilizer), 38.21%-52.36%, 10.42%-21.74%, 10.92%-68.41% and 10.53%-39.47% compared with T1 treatment, respectively. In general, RW can be used as the best biological organic fertilizer for high yield and high quality cultivation of spring potato in the high altitude area of Guizhou.

Key words: Biological organic fertilizer, Potato, Yield, Nutrition and quality, Soil fertility

表1

不同施肥处理的肥料种类与施肥量"

处理
Treatment
基肥Base fertilizer 追肥(尿素)
Dressing fertilizer
(urea)
西洋复合肥
Compound fertilizer
有机肥
Organic fertilizer
T1 750 - 112.5
T2 750 1 800 112.5
T3 750 1 800 112.5
T4 750 1 800 112.5
T5 750 1 800 112.5
T6 750 1 800 112.5

表2

不同处理对马铃薯出苗率的影响"

处理
Treatment
出苗率Seedling emergence rate
平均值Average
T1 90.00 91.25 88.75 90.00b
T2 95.00 100.00 98.75 97.92a
T3 92.50 92.50 95.00 93.33ab
T4 85.00 97.50 92.50 91.67ab
T5 88.75 93.75 100.00 94.17ab
T6 93.75 86.25 93.75 91.25ab

表3

不同处理对马铃薯产量的影响"

处理
Treatment
小区产量Pot yield (kg/13.5m2) 单产(kg/hm2)
Yield
增产率(%)
Yield increasing rate
平均值Average
T1 26.40 24.50 24.83 25.24c 18 699c -
T2 32.78 31.13 31.88 31.93a 23 652a 26.46
T3 27.90 29.45 27.35 28.23b 20 914b 11.84
T4 26.20 26.88 24.25 25.78c 19 094c 2.11
T5 29.50 33.00 30.63 31.04a 22 995a 22.97
T6 25.25 28.30 27.63 27.06bc 20 044bc 7.20

表4

不同处理对结薯性状的影响"

处理
Treatment
单株结薯数Tuber number per plant 单株产量Tuber yield per plant (g) 大中薯率(%)
Large- and medium-sized tuber percentage
总Total 大Large 中Medium 小Small 总Total 大Large 中Medium 小Small
T1 5.5b 1.1c 2.8a 1.6b 423.52c 145.36c 202.00c 76.16a 82.02b
T2 7.6a 2.4a 3.6a 1.6b 623.24a 270.04a 290.68a 62.52b 89.97a
T3 6.4ab 1.6b 2.8a 2.0a 511.64b 203.84b 245.28b 62.52b 87.78a
T4 5.8b 1.2c 3.6a 1.0c 429.49c 121.21d 264.36ab 43.92c 89.77a
T5 7.4a 2.4a 3.2a 1.8ab 610.72a 261.96a 271.04ab 77.72a 87.27a
T6 6.5ab 1.7b 3.2a 1.6b 491.40b 197.80b 238.00b 55.60bc 88.69a

表5

不同处理对马铃薯养分和品质的影响"

处理Treatment 氮Nitrogen (g/kg) 磷Phosphorus (g/kg) 钾Potassium (g/kg) 水分Water (%) 淀粉Starch (%) 还原糖Reducing sugar (%)
T1 19.24a 1.79b 12.45b 82.89a 7.83c 0.31a
T2 19.35a 2.22a 12.95b 82.75a 16.52a 0.31a
T3 20.58a 2.31a 12.80b 84.32a 10.49b 0.30a
T4 19.47a 2.14a 13.55b 82.69a 10.27b 0.29a
T5 20.02a 2.30a 13.30b 82.18a 13.10ab 0.28a
T6 21.14a 2.55a 18.65a 86.27a 14.40ab 0.29a

表6

不同处理对耕层(0~20cm)土壤养分含量的影响"

处理
Treatment
pH 有机质(g/kg)
Organic matter
全氮(g/kg)
Total nitrogen
碱解氮(mg/kg)
Alkali nitrogen
全磷(g/kg)
Total phosphorus
有效磷(mg/kg)
Available phosphorus
全钾(g/kg)
Total potassium
速效钾(mg/kg)
Available potassium
T1 5.31a 36.89c 2.12b 116.16c 1.25a 52.65c 12.24a 57.0b
T2 5.43a 70.59a 3.23a 141.41a 1.40a 58.40bc 12.28a 70.0ab
T3 5.35a 58.70b 2.93a 140.24a 1.39a 73.00b 12.58a 71.0ab
T4 5.43a 34.06c 2.96a 128.26b 1.29a 61.00bc 12.34a 63.0b
T5 5.40a 64.50ab 3.13a 135.31ab 1.30a 88.70a 13.25a 72.0ab
T6 5.47a 55.08b 3.08a 133.29ab 1.45a 60.30bc 12.80a 79.5a
[1] 孙会忠, 高聚林, 刘克礼 , 等. 马铃薯源器官建成规律研究. 中国马铃薯, 2003,17(5):262-266.
[2] 李国琴, 李秉雄, 王顺江 . 农家肥、氮肥、磷肥配施对马铃薯产量的影响. 中国马铃薯, 2005,19(5):262-265.
[3] 江华波, 铁曼曼, 邱亨池 , 等. 生物有机肥的特性及应用. 现代农业科技, 2015,23(11):242-243.
[4] 施河丽, 谭军, 秦兴成 , 等. 不同生物有机肥对烤烟生长发育及产质量的影响. 中国烟草科学, 2014,35(2):65-68.
[5] 王建湘, 周杰良 . 不同有机肥种类对小白菜品质及产量的影响. 上海蔬菜, 2007,23(1):63-64.
[6] 蒋春来, 李淑芹, 王东 , 等. 生物有机肥对春小麦品质产量的影响. 东北农业大学学报, 2004,35(5):526-528.
[7] 李巨, 李长喜 . 生物有机肥对花生生长发育及产量的影响. 花生学报, 2014,43(3):52-55.
[8] 胡诚, 刘东海, 乔艳 , 等. 施用生物有机肥对土壤酶活性及作物产量的影响. 华北农学报, 2017,32(增刊):308-312.
[9] 张丽荣, 郭成瑾, 沈瑞清 , 等. 不同生物有机肥对马铃薯生长和产量的影响以及防治黑痣病的效果. 江苏农业科学, 2017,45(14):66-68.
[10] 刘星, 张文明, 张春红 , 等. 土壤灭菌-生物有机肥联用对连作马铃薯及土壤真菌群落结构的影响. 生态学报, 2016,36(20):6365-6378.
[11] 孙家骏, 付青霞, 谷洁 , 等. 生物有机肥对猕猴桃土壤酶活性和微生物群落的影响. 2016,27(3):829-837.
[12] 孔涛, 马瑜, 刘民 , 等. 生物有机肥对土壤养分和土壤微生物的影响. 干旱区研究, 2016,33(4):884-891.
[13] 巩子毓, 高旭, 黄炎 , 等. 连续施用生物有机肥提高设施黄瓜产量和品质的研究. 南京农业大学学报, 2016,39(5):777-783.
[14] 李春花, 孙道旺, 何成兴 , 等. 不同生物有机肥对荞麦病害及产量的影响. 中国农学通报, 2018,34(19):1-4.
[15] 柳玲玲, 芶久兰, 何佳芳 , 等. 生物有机肥对连作马铃薯及土壤生化性状的影响. 土壤, 2017,49(4):706-711.
[16] 鲍士旦 . 土壤农化分析. 北京: 中国农业出版社, 2000.
[17] 高俊风 . 植物生理学实验指导. 北京: 高等教育出版社, 2006.
[18] 王文丽, 李娟, 赵旭 . 3种生物有机肥对马铃薯生长发育和品质的影响. 甘肃农业科技, 2014,16(9):10-12.
[19] 李鸣凤, 王清林, 鲁明星 , 等. 有机水溶肥料与无机肥料配施对马铃薯产量、养分吸收和品质的影响. 中国马铃薯, 28(6):340-347.
[20] 曾晶, 荣湘民, 刘强 , 等. 酒糟型生物有机肥对豆角产量和品质的影响. 湖南农业科学, 2007,41(3):106-109.
[21] 郭赵娟, 吴焕章, 刘慧超 , 等. 马铃薯栽培有机肥料筛选试验. 中国马铃薯, 2005,19(4):218-220.
[22] 李鸣雷, 谷洁, 高华 , 等. 不同有机肥对大豆植株性状、品质和产量的影响. 西北农林科技大学学报, 2007,35(9):66-72.
[23] 赵跃, 黄楠, 刘继培 , 等. 生物有机肥替代化肥对番茄产量和品质及土壤养分的影响. 中国农技推广, 2019,35(2):57-59.
[24] 吴平江, 夏叶, 薛勇 , 等. 不同生物有机肥对绿洲温室番茄生长及产量的影响. 安徽农业科学, 2019,47(2):144-146.
[1] 权宝全,吕瑞洲,王贵江,任杰成. 薯块膨大中期不同栽培措施对甘薯生长发育及产量的影响[J]. 作物杂志, 2019, (3): 158–161
[2] 王永刚,姬铭泽,赵旭涵,于立河,薛盈文. 播期对白燕7号在黑龙江省中西部地区产量的影响[J]. 作物杂志, 2019, (3): 106–111
[3] 宋丽芳,冯美臣,张美俊,肖璐洁,王超,杨武德,宋晓彦. 外源硒对苦荞生长发育及子粒硒含量的影响[J]. 作物杂志, 2019, (3): 150–154
[4] 高桐梅,李丰,吴寅,魏利斌,王东勇,田媛,费高亮,卫双玲. 不同灌溉方式对芝麻冠层结构及群体质量的影响[J]. 作物杂志, 2019, (3): 162–167
[5] 张亚宏,王芙蓉,雷建明,武军艳,范提平,张建学. 播期对山旱地区紫苏产量及品质的影响[J]. 作物杂志, 2019, (3): 168–171
[6] 冯学金,郭秀娟,杨建春,王利琴. 喷施硒肥对胡麻子粒硒含量、产量及品质的影响[J]. 作物杂志, 2019, (3): 155–157
[7] 叶卫军,杨勇,张丽亚,田东丰,张玲玲,周斌. 氮肥用量对绿豆品种皖科绿3号农艺性状及氮肥利用率的影响[J]. 作物杂志, 2019, (3): 137–141
[8] 谭秦亮,朱鹏锦,程琴,李佳慧,吕平,庞新华,周全光. 不同甘蔗品种(系)的产量构成因素及品质比较[J]. 作物杂志, 2019, (3): 49–54
[9] 任洪雷,李春霞,龚士琛,李国良,扈光辉,王明泉,杨剑飞. 利用SPSS实现玉米杂交种主要农艺性状与产量的相关和通径分析[J]. 作物杂志, 2019, (3): 86–90
[10] 曹亮,黄炳林,王孟雪,张玉先. 株行距及穴苗数的配置对寒地水稻产量和品质的影响[J]. 作物杂志, 2019, (3): 91–98
[11] 张冬梅,黄学芳,姜春霞,张伟,王晓娟,刘化涛,闫六英,刘恩科,翟广谦. 冷凉区旱地玉米微垄覆膜土壤水热及产量效应研究[J]. 作物杂志, 2019, (2): 115–121
[12] 张宇飞,刘立志,马昱萱,王晓纯,戴建军. 耕作和秸秆还田方式对玉米产量及钾素积累转运的影响[J]. 作物杂志, 2019, (2): 122–127
[13] 刘亚军,储凤丽,王文静,胡启国,杨爱梅. 不同配套栽培措施对商薯9号产量及杂草防控的影响[J]. 作物杂志, 2019, (2): 179–184
[14] 董立峰,林小虎,刘春荣,侯桂双,张春璐,付金锋,王凤宝. 复配种衣剂对豌豆生长及产量的影响[J]. 作物杂志, 2019, (2): 185–191
[15] 高运青,李姝彤,尚启兵,石俊春,徐东旭. 施肥对蚕豆根瘤及产量的影响[J]. 作物杂志, 2019, (2): 164–167
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[1] 房裕东,韩天富. 作物快速育种技术研究进展[J]. 作物杂志, 2019, (2): 1 –7 .
[2] 何志鸿, 刘忠堂, 杨庆凯. 大豆大面积高产综合配套技术研究开发与示范中期进展报告[J]. 作物杂志, 1998, (6): 14 –15 .
[3] 陈芳,徐世晓,李晓辉,刘超,周建飞,王袁,田培,杨铁钊. 基于SSR标记的80份烟草种质指纹图谱的构建及遗传多样性分析[J]. 作物杂志, 2019, (1): 22 –31 .
[4] 付景,孙宁宁,刘天学,马俊峰,杨豫龙,赵霞,穆心愿,李潮海. 穗期高温对玉米子粒灌浆生理及产量的影响[J]. 作物杂志, 2019, (3): 118 –125 .
[5] 权宝全,吕瑞洲,王贵江,任杰成. 薯块膨大中期不同栽培措施对甘薯生长发育及产量的影响[J]. 作物杂志, 2019, (3): 158 –161 .
[6] 鲁守平,张华,孟昭东,穆春华. 利用分子标记技术对玉米自交系子粒油分的改良研究[J]. 作物杂志, 2019, (3): 24 –28 .
[7] 张自强,王良,白晨,张惠忠,李晓东,付增娟,赵尚敏,鄂圆圆,张辉,张必周. 104份甜菜种质资源主要农艺性状分析[J]. 作物杂志, 2019, (3): 29 –36 .
[8] 马名川,刘龙龙,张丽君,崔林,周建萍. EMS诱变刺荞的形态突变体鉴定与分析[J]. 作物杂志, 2019, (3): 37 –41 .
[9] 范惠玲,白生文,朱雪峰,李振洲,秦明岗,何志军. 油菜及其近缘种种子萌发期耐盐碱性差异[J]. 作物杂志, 2019, (3): 178 –184 .
[10] 叶文斌,何玉鹏,王昱,王瀚,赵庆芳. 碱化橄榄油加工废弃液对玉米种子萌发及幼苗生长的影响[J]. 作物杂志, 2019, (3): 185 –191 .