作物杂志,2026, 第3期: 197–203 doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2026.03.025

• 生理生化·植物营养·栽培耕作 • 上一篇    下一篇

化肥减量配施生物有机肥对设施番茄产量、品质及土壤肥力的影响

谢福平1,2(), 毛涛1()   

  1. 1 张掖市耕地质量建设管理站, 734000, 甘肃张掖
    2 张掖市种子管理局, 734000, 甘肃张掖
  • 收稿日期:2025-02-25 修回日期:2025-03-12 出版日期:2026-06-15 发布日期:2026-06-17
  • 通讯作者: 毛涛,主要从事肥料施用技术推广及耕地质量提升技术推广工作方面的研究,E-mail:398847709@qq.com
  • 作者简介:谢福平,主要从事耕地质量提升方面的研究,E-mail:937611730@qq.com
  • 基金资助:
    市科技计划项目(ZY2023BJ26);市科技计划项目(ZY2024BJ14)

Effects of Reducing Chemical Fertilizer Combined with Bio-Organic Fertilizer on Yield, Quality, and Soil Fertility of Greenhouse Tomato

Xie Fuping1,2(), Mao Tao1()   

  1. 1 Cultivated Land Quality Management Station of Zhangye City, Zhangye 734000, Gansu, China
    2 Zhangye Seed Administration Bureau, Zhangye 734000, Gansu, China
  • Received:2025-02-25 Revised:2025-03-12 Online:2026-06-15 Published:2026-06-17

摘要:

为探索化肥减量配施生物有机肥对设施番茄产量、品质及土壤肥力的影响,找到适宜甘肃河西地区设施番茄最佳施肥方式,采用田间试验,设置6个施肥处理(CK1:不施肥,CK2:单施化肥,T1:化肥减氮20%+生物有机肥,T2:化肥减氮40%+生物有机肥,T3:化肥减氮60%+生物有机肥,T4:化肥减氮80%+生物有机肥),分析不同处理对番茄生长、光合特性、产量、品质及土壤肥力指标的影响。结果表明,不同氮肥减量配施生物有机肥处理株高、茎粗和叶面积均高于CK1,其中CK2处理株高和叶面积均最高,但与T1和T2处理无显著差异。叶片净光合速率(Pn)和蒸腾速率(Tr)随有机肥替代比例的升高(T1~T4)整体呈先升高后降低的趋势,气孔导度(Gs)和相对叶绿素含量(SPAD值)整体呈逐渐降低趋势,叶片胞间CO2浓度(Ci)呈先降低后增高的趋势,叶片的PnTr均在T2处理时达到最大值,Ci在T2处理最小。T1、T2相较其他处理显著提高了产量、单果重、单果直径和可溶性糖含量,相较CK2处理显著降低了可滴定酸和硝酸盐含量,T2处理降低幅度最大。氮肥减量配施生物有机肥(T1~T4)处理可以增加土壤有机质、全氮、碱解氮、有效磷和速效钾含量。与CK2相比,T1、T2处理经济效益分别提高13.53%和10.80%。因此,化肥减氮20%~40%+生物有机肥是提高河西地区设施番茄产量、品质及土壤肥力的最佳方案。

关键词: 设施番茄, 氮肥减施, 生物有机肥, 光合特性, 产量, 品质, 土壤肥力

Abstract:

To explore the effects of reducing chemical fertilizer combined with bio-organic fertilizer on the yield and quality of tomato, and soil fertility, and to identify an optimal fertilization method for greenhouse tomatoes in the Hexi region of Gansu Province, a field experiment was conducted with six fertilization treatments: CK1 (no fertilization), CK2 (single application of chemical fertilizer), T1-T4 (20%, 40%, 60%, 80% nitrogen reduction combined with bio-organic fertilizer). The effects of different treatments on tomato growth, photosynthetic characteristics, yield and quality, and soil fertility indicators were analyzed. The results showed that the tomato plant height, stem diameter and leaf area under the integrated fertilization treatments were higher than those in CK1. The tomato plant height and leaf area of CK2 were the highest, but there was no significant difference between T1 and T2 treatments. The net photosynthetic rate (Pn) and transpiration rate (Tr) of tomato leaves showed an overall trend of first increasing and then decreasing with the increase of bio-organic fertilizer substitution ratio (T1-T4), but stomatal conductance (Gs) and SPAD value showed gradually decreased trend. The intercellular CO2 concentration (Ci) of leaves showed a trend of first decreasing and then increasing. The Pn and Tr of tomato leaves reached the maximum values under T2 treatment. The Ci reached the minimum value under T2 treatment. Compared with other treatments, T1 and T2 significantly increased tomato yield, single fruit weight, single fruit diameter, and soluble sugar content. There was no significant difference between T1 and T2. However, compared with CK2, they significantly reduced titratable acid and nitrate content with T2 showing the largest reduction. The treatment of reducing nitrogen fertilizer combined with bio-organic fertilizer (T1-T4) increased soil organic matter, total nitrogen, alkali-hydrolyzed nitrogen, available phosphorus, and available potassium content. Compared with CK2, the economic benefits of T1 and T2 increased by 13.53% and 10.80%, respectively. Therefore, reducing nitrogen fertilizer by 20%-40% combined with bio-organic fertilizer is the optimal strategy to improve the yield, quality, soil fertility and economic benefits of greenhouse tomato in the Hexi region.

Key words: Greenhouse tomato, Nitrogen fertilizer reduction, Bio-organic fertilizer, Photosynthetic characteristic, Yield, Quality, Soil fertility

表1

不同处理施肥量

处理
Treatment
有机肥
Organic fertilizer
化肥N
N-fertilizer
化肥P
P-fertilizer
化肥K
K-fertilizer
CK1 0 0 0 0
CK2 0 345 260 300
T1 3450 276 260 300
T2 6900 207 260 300
T3 10 350 138 260 300
T4 13 800 69 260 300

表2

不同处理对番茄生长性状的影响

处理Treatment 株高Plant height (cm) 茎粗Stem diameter (mm) 叶面积Leaf area (cm2) 叶片数Number of leaves
CK1 164.13±1.13c 13.93±0.25a 13.18±0.09c 15.33±0.33a
CK2 179.43±0.67a 14.23±0.34a 16.59±0.36a 15.33±0.33a
T1 177.90±2.43ab 14.48±0.08a 16.37±0.33a 15.67±0.33a
T2 176.10±1.85ab 14.18±0.23a 16.08±0.17ab 15.33±0.33a
T3 173.13±1.21b 14.38±0.20a 15.37±0.25b 15.67±0.33a
T4 167.97±1.39c 14.22±0.17a 15.40±0.26b 15.33±0.33a

表3

不同处理对番茄光合特性的影响

处理Treatment Pn [μmol/(m2?s)] Gs [mol/(m2?s)] Ci (μmol/mol) Tr [mmol/(m2?s)] SPAD值SPAD value
CK1 8.44±0.16d 0.61±0.03a 295.68±4.28a 3.03±0.31c 46.63±1.88d
CK2 11.94±0.08ab 0.67±0.02a 272.16±5.55bc 5.36±0.29a 63.43±1.19a
T1 12.09±0.22a 0.70±0.02a 257.11±8.23c 5.45±0.10a 61.93±1.53a
T2 12.55±0.05a 0.67±0.02a 254.37±1.66c 5.54±0.27a 59.70±0.96ab
T3 11.32±0.07bc 0.62±0.02a 279.02±6.40ab 4.28±0.33b 57.00±1.53bc
T4 11.16±0.47c 0.60±0.05a 287.68±4.85ab 4.31±0.08b 53.73±1.32c

表4

不同处理对番茄产量及其相关因素的影响

处理
Treatment
单果重
Single fruit
weight (g)
单果直径
Single fruit
diameter (mm)
产量
Yield
(t/hm2)
CK1 224.86±2.57c 52.55±1.28c 52.03±0.92d
CK2 244.76±1.44b 71.02±1.35b 64.64±1.02c
T1 261.54±2.97a 86.54±1.02a 74.70±0.80a
T2 265.54±2.83a 85.16±0.66a 75.37±0.74a
T3 251.42±2.05b 85.46±2.21a 68.77±0.77b
T4 245.54±1.12b 85.23±0.77a 66.31±0.57bc

表5

不同处理对番茄品质的影响

处理
Treatment
可溶性糖
Soluble sugar (%)
可溶性蛋白
Soluble protein (g/100g)
Vc
(mg/kg)
番茄红素
Lycopene (mg/kg)
可滴定酸
Titratable acidity (%)
硝酸盐
Nitrate (mg/kg)
CK1 2.48±0.08c 0.33±0.01a 94.93±0.84f 0.85±0.02c 0.32±0.01c 85.19±1.06d
CK2 4.30±0.05b 0.33±0.02a 112.15±0.46e 1.01±0.04b 0.48±0.01a 207.98±1.28a
T1 4.51±0.03a 0.35±0.02a 150.20±0.55a 1.27±0.01a 0.43±0.01b 158.55±0.96b
T2 4.60±0.06a 0.35±0.01a 141.16±0.51b 1.35±0.03a 0.33±0.01c 139.30±1.92c
T3 4.22±0.06b 0.34±0.02a 125.26±0.50c 1.32±0.03a 0.35±0.02c 135.45±1.85c
T4 4.21±0.05b 0.33±0.02a 115.28±0.50d 1.28±0.02a 0.34±0.01c 135.30±0.58c

表6

不同处理对土壤质量的影响

处理
Treatment
有机质
Organic matter
(g/kg)
全氮
Total nitrogen
(g/kg)
碱解氮
Available hydrolyzable
nitrogen (mg/kg)
有效磷
Available phosphorus
(mg/kg)
速效钾
Available potassium
(mg/kg)
CK1 14.87±0.23f 0.68±0.01d 82.80±1.44c 32.34±0.21d 75.67±1.20d
CK2 15.83±0.26e 0.83±0.01c 116.25±1.45a 39.39±0.26a 118.00±1.73ab
T1 16.53±0.15d 0.89±0.02ab 117.40±2.03a 40.31±0.38a 122.33±1.76a
T2 17.43±0.24c 0.92±0.03a 116.97±0.78a 39.51±0.38a 118.67±0.88a
T3 18.57±0.20b 0.84±0.01bc 115.63±1.19a 37.46±0.22b 113.67±1.45b
T4 19.70±0.23a 0.79±0.01c 110.87±1.50b 36.49±0.31c 105.67±1.76c

表7

不同处理对番茄经济效益的影响

处理
Treatment
总产值
Total output
value
肥料费用Fertilizer input 经济收益
Economic
income
较CK2增收
Increase
over CK2
化肥N
N-fertilizer
化肥P
P-fertilizer
化肥K
K-fertilizer
有机肥
Organic fertilizer
CK1 416 240 0 416 240
CK2 517 120 1875 2438 4375 0 508 433
T1 597 600 1500 2438 4375 12 075 577 213 68 780
T2 602 960 1125 2438 4375 24 150 570 873 62 440
T3 550 160 750 2438 4375 36 225 506 373 -2060
T4 530 480 375 2438 4375 48 300 474 993 -33 440
[1] 雷波, 陈炜, 马英杰. 甘肃省蔬菜产业现状及高质量发展对策研究. 北方园艺, 2024(20):1-8.
[2] 张俊峰, 颉建明, 张玉鑫, 等. 生物有机肥部分替代化肥对日光温室番茄生长与光合特性及肥料利用率的影响. 北方园艺, 2022(11):44-50.
[3] 杨天杰, 王玉鑫, 王佳宁, 等. 不同基质生物有机肥防控番茄土传青枯病及促生效果研究. 土壤, 2021, 53(5):961-968.
[4] 沈德龙, 曹凤明, 李力. 我国生物有机肥的发展现状及展望. 中国土壤与肥料, 2007(6):1-5.
[5] 孔德宁, 康国栋, 李鹏, 等. 化肥减施条件下配施有机肥对旱地紫色土有机碳活性组分的影响. 生态学杂志, 2021, 40(4):1073-1080.
[6] Liu H F, Zhang J Y, Ai Z M, et al. 16-Year fertilization changes the dynamics of soil oxidizable organic carbon fractions and the stability of soil organic carbon in soybean-corn agroecosystem. Agriculture Ecosystems & Environment, 2018, 265:320-330.
doi: 10.1016/j.agee.2018.06.032
[7] 王超, 刘欣宇, 赵宝龙, 等. 生物有机肥对温室番茄品质和土壤肥力的影响. 北方园艺, 2024(16):32-40.
[8] 韩秀丽, 李嘉伟, 张杰, 等. 生物有机肥替代化肥对葡萄生长与土壤肥力的影响. 中国农业科技导报, 2024, 26(4):195-205.
[9] 王振龙, 宿翠翠, 周琦, 等. 氮肥减量配施有机肥对菊芋产量、品质及土壤质量的影响. 作物杂志, 2023(5):104-109.
[10] 李大荣, 李小玲, 周武先, 等. 有机肥替代部分化肥对湖北贝母生长及土壤性质的影响. 中国农业科技导报, 2025, 27(3):216-226.
[11] 何东霞, 颉建明, 何志学, 等. 生物有机肥部分替代化肥对韭菜生长生理及肥料利用率的影响. 西北农业学报, 2020, 29 (6):958-967.
[12] 成零. 生物有机肥替代部分化肥对莴笋生长和产量的影响. 特种经济动植物, 2024, 27(6):13-15.
[13] 朱代强. 生物有机肥部分替代化肥对蒜苗生长生理、养分吸收、产量及品质的影响. 兰州: 甘肃农业大学, 2018.
[14] Priyanka S T, Kerketta A, Topno E S, et al. Effect of nano zeolite, nano micronutrients and biocapsules on plant growth, head yield and quality of broccoli (Brassica oleracea var italica). International Journal of Environment and Climate Change,2022:58-65.
[15] 刘长庆, 李天玉, 王德科, 等. 生物有机肥在黄瓜上的应用效果研究. 西北农业学报, 2006, 15(1):180-182.
[16] 王瑶. 生物肥部分替代化肥对基质栽培辣椒生长生理和养分利用的影响. 兰州: 甘肃农业大学, 2018.
[17] 汪自松, 秦玉秀, 沈伟, 等. 化肥减量配施有机肥对樱桃番茄土壤生物学特性及产量、品质的影响. 中国土壤与肥料, 2024 (2):58-64.
[18] 王冰清, 尹能文, 郑棉海, 等. 化肥减量配施有机肥对蔬菜产量和品质的影响. 中国农学通报, 2012, 28(1):242-247.
[19] 翟鹏飞, 李受鹏, 覃丽霞, 等. 秸秆与生物炭配施对樱桃番茄生长及产量品质的影响. 分子植物育种, 2022, 20(21):7216-7223.
[20] 李合生. 植物生理生化实验原理和技术. 北京: 高等教育出版社, 2000:246-249.
[21] 鲍士旦. 土壤农化分析. 3版. 北京: 中国农业出版社, 2000.
[22] 赵耀东, 张传忠. 氮肥减量施加生物炭对花生幼苗生理特性及根系生长的影响. 江苏农业科学, 2023, 51(22):100-106.
[23] 祝海燕, 田素波, 李春雷, 等. 化肥减量配施生物有机肥对口感型番茄生长及品质的影响. 江苏农业科学, 2023, 51(19):125-130.
[24] 李蒙, 朱思远, 袁童瑶, 等. 生物有机肥对基质肥力、酶活性及番茄生长和品质的影响. 西南农业学报, 2023, 36(6):1260-1270.
[25] 张树衡, 丁德东, 何静, 等. 两种生物肥料配施对再植花椒生长及光合特性的影响. 西北农业学报, 2021, 30(9):1355-1364.
[26] 郑剑超, 张巨松, 闫曼曼, 等. 氮肥追施模式对遮阴下棉花光合效率及产量的影响. 干旱区研究, 2016, 33(5):1036-1042.
doi: 10.13866/j.azr.2016.05.17
[27] Karlen D L, Mausbach M J, Doran J W, et al. Soil quality: a concept, definition, and framework for evaluation. Soil Science Society of America Journal, 1997, 61(1):4-10.
doi: 10.2136/sssaj1997.03615995006100010001x
[28] 柳玲玲, 王文华, 杨再刚, 等. 不同生物有机肥对钩藤产量、品质及土壤生物性状的影响. 中国土壤与肥料, 2018(3):116-121.
[29] 朱利霞, 曹萌萌, 桑成琛, 等. 生物有机肥替代化肥对玉米土壤肥力及酶活性的影响. 四川农业大学学报, 2022, 40(1):67-72.
[1] 吴淼淼, 王素华, 田静, 袁星星, 陈新, 王丽侠. 2022-2024年国家食用豆产业技术体系普通豇豆新品种(系)联合鉴定分析[J]. 作物杂志, 2026, (3): 102–109
[2] 史婵, 韩丽, 李秋卓, 张芳魁, 曾秀丽, 李玉蓉, 张兴端. 不同氮、磷、钾配比对紫甘薯花青素积累及产量的影响[J]. 作物杂志, 2026, (3): 204–209
[3] 郭威, 孙冬, 闫治霖, 丁蓓, 杜跃辰, 吴慧扬, 徐强, 窦志, 高辉. 灌浆结实期半深水灌溉对水稻产量、干物质转运及籽粒灌浆的影响[J]. 作物杂志, 2026, (3): 21–29
[4] 谢章书, 荣志凌, 覃业玲, 李侃, 周仲华, 屠小菊, 汪启明, 刘爱玉. 夏播短季栽培模式下棉花产量及纤维品质对脱叶催熟剂喷施时间的响应[J]. 作物杂志, 2026, (3): 225–232
[5] 卢燕回, 宋战锋, 李虎, 刘广林, 陈传华, 罗群昌, 吴子帅. 秧龄对烟后水稻秧苗素质、产量及稻米品质的影响[J]. 作物杂志, 2026, (3): 233–241
[6] 李春花, 吴晗, 加央多拉, 杨志雪, 王艳平, 冯博, 王春龙, 李雪英, 卜瑞, 郭来春, 任长忠. 播期对苦荞生长发育及产量的影响[J]. 作物杂志, 2026, (3): 242–249
[7] 罗亚伟, 梁阗, 卢文, 杨翠芳, 阳太亿, 周珊, 陆衫羽, 苏树权, 伍荣冬, 刘丽敏, 高轶静. 机械平茬对宿根蔗蔗蔸及产量的影响[J]. 作物杂志, 2026, (3): 250–256
[8] 张清芮, 凌凤楼, 高子婷, 王玉, 苏庆旺, 韩笑. 不同叶施时期和锌肥种类对水稻产量和品质的影响[J]. 作物杂志, 2026, (3): 38–47
[9] 王晓婷, 王立明, 杜世坤, 杨如萍, 张晓艳, 汤春晖, 陈光荣. 种植密度对西北不同生态区大豆产量及品质的影响[J]. 作物杂志, 2026, (3): 48–55
[10] 吕建晔, 丁万红, 刘强, 张鹏鹏, 唐勇, 任红松, 薛军, 明博, 李少昆. 密植精准调控技术对新疆鲜食糯玉米商品品质的影响[J]. 作物杂志, 2026, (3): 64–70
[11] 颜培启, 孔令捷, 池昇隆, 于洋, 孔德庸, 孙海燕. 植物生长调节剂复配腐植酸对玉米茎秆强度、籽粒灌浆及产量的影响[J]. 作物杂志, 2026, (3): 71–79
[12] 袁博, 张晓, 方正武, 李曼, 寿路路, 汪尊杰, 江伟, 肖龙飞, 高德荣. 小麦面粉和鲜面片色泽及相关基因组成分析[J]. 作物杂志, 2026, (2): 1–11
[13] 喻奇伟, 张月华, 贺帅, 张梁, 景延秋, 马黔, 马关凯, 朱国志, 王茂贤, 王秋领. 聚天门冬氨酸与壳聚糖配施对烤烟生长及烤后烟叶品质的影响[J]. 作物杂志, 2026, (2): 109–119
[14] 马愿强, 刘丽君, 马骊, 徐新宇, 张亚宏, 王娟, 蒲媛媛, 王旺田, 杨刚, 武军艳. 强冬性冬油菜抗裂角性鉴定筛选及其与相关农艺性状的相关性状分析[J]. 作物杂志, 2026, (2): 12–22
[15] 占亚楠, 吴超, 杜玉倍, 常明娟, 汤玉煊, 刘素玲, 芦振华. 穗肥运筹对粳稻产量、品质及氮肥利用率的影响[J]. 作物杂志, 2026, (2): 127–133
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