微生物肥在番茄基质栽培中的应用效果研究
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【摘要】:本试验以番茄为供试材料,研究了微生物肥部分替代化肥对非耕地日光温室基质栽培番茄的影响。试验共设8个处理,包括不施肥(CK)、100%常规施肥(100HF),80%常规施肥(80HF),70%常规施肥(70HF),100%常规施肥+微生物肥(100HFW),80%常规施肥+微生物肥(80HFW),70%常规施肥+微生物肥(70HFW),单施微生物肥(W)。分别对番茄生长指标、品质、产量、光合特性、植株及基质养分含量、基质养分利用率及微生物数量进行测定,得出以下结论:1.与不施肥处理相比,单施化肥及化肥与微生物肥配施均提高了番茄植株的株高和茎粗,其中处理100HFW效果最为显著,其次为常规施肥100HF。此外,微生物肥与化肥配施同单施化肥相比,能有效地提高番茄生长过程中的干物质积累量,其中处理100HFW在整个生育期干物质积累量均处于最高。2.产量方面,单施化肥处理中,随着化肥施入量的减少,番茄产量均显著的降低。而微生物肥与化肥配施处理同单施化肥处理相比,微生物肥与化肥配施处理均在一定程度上提高了番茄的产量。100HFW和80HFW产量最高均高于其他处理,且两者之间没有显著差异,它们与100HF相比,产量分别增加了11%和9.07%。不同处理中以对照CK和单施微生物肥W的单株产量和总产量均低于其他处理。3.与单施化肥处理相比,配施微生物肥可以显著提高番茄中的维生素C含量和可溶性糖含量,可溶性糖含量以80HFW最高。单施化肥处理中有机酸含量会随着化肥施入量的减少而减少,同时微生物肥的配施也能一定程度的减少番茄果实中的有机酸含量。微生物肥料的施入能一定程度地降低果实中硝酸盐含量,且所有处理中番茄果实硝酸盐含量均在国家蔬菜卫生安全标准范围之内,其中,处理CK,70HF,80HFW,70HFW和W的硝酸盐含量相对最低,它们之间没有显著差异。4.番茄叶片净光合速率(Pn)会随着化肥施入量的减小而降低,而在配施微生物肥后可提高番茄的Pn值,其中处理80HFW与100HF相比,虽然80HFW减小了20%化肥用量,但两者Pn值之间没有显著差异。配施微生物肥同时也增加了番茄叶片气孔导度(Gs),其中处理80HFW番茄叶片Gs值显著高于其他处理。与单施化肥的处理相比,微生物肥施入减小了番茄叶片的胞间CO2浓度(Ci)。同时,配施微生物肥可以提高番茄叶片的蒸腾速率(Tr),但提升效果不显著。5.微生物肥配施化肥对基质中的碱解氮和有效钾含量的升高有一定促进作用,但对基质中速效磷的含量影响不大。此外,微生物肥料配施会降低栽培后基质中的全氮和全磷含量,对全钾含量影响不明显。6.肥料利用率方面,与单施化肥相比,微生物肥料的配施能提高氮肥利用率,其中100HFW和80HFW氮肥利用率均高于其他处理。微生物肥与化肥配施较单施化肥处理,可以提升番茄对P和K肥的吸收,但是效果不显著。P肥和K肥的利用率以处理70HFW最高。7.在单施化肥处理中,基质中真菌和细菌数量与化肥施入量成反比,此外,微生物肥料与化肥配施处理相比于单施化肥处理,均能不同程度的提高基质中的真菌、细菌和放线菌的数量,其中处理80HFW基质中真菌、细菌和放线菌数量均高于其他处理。
【关键词】:番茄 微生物肥 光合作用 产量 品质 肥料利用率
【学位授予单位】:甘肃农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:S144;S641.2
【目录】:
- 摘要2-4
- Abstract4-9
- 前言9-11
- 第一章 文献综述11-23
- 1.1 无土栽培的发展概况11-13
- 1.1.1 无土栽培的定义和分类11
- 1.1.2 无土栽培的特点11-12
- 1.1.3 无土栽培发展历史及现状12-13
- 1.2 化肥在农业生产中的使用现状13-17
- 1.2.1 化肥在国内外农业生产中的作用13-14
- 1.2.2 我国在农业生产中的化肥投入情况14
- 1.2.3 我国化肥在经济作物中的投入情况14-15
- 1.2.4 农业生产中化肥施用过量所产生的危害15-17
- 1.3 微生物肥料在生产中的使用状况17-23
- 1.3.1 微生物肥料的定义17
- 1.3.2 微生物肥的作用17-18
- 1.3.3 微生物肥料的分类18-19
- 1.3.4 微生物肥料国内外研究现状19-21
- 1.3.5 微生物肥在农业生产中的应用21-23
- 第二章 材料与方法23-27
- 2.1 供试材料23
- 2.2 试验地点23
- 2.3 试验设计23-24
- 2.4 测定指标及测定方法24-26
- 2.4.1 植株生长指标测定24
- 2.4.2 产量指标测定24
- 2.4.3 果实品质测定24
- 2.4.4 叶片光合特性测定24-25
- 2.4.5 基质及植株中全氮、磷、钾的测定25
- 2.4.6 基质中速效养分含量的测定25
- 2.4.7 基质微生物数量的测定25-26
- 2.5 数据分析26-27
- 第三章 结果与分析27-40
- 3.1 微生物肥部分代替化肥对番茄生长指标的影响27-29
- 3.1.1 微生物肥部分代替化肥对番茄株高的影响27
- 3.1.2 微生物肥部分代替化肥对番茄茎粗的影响27-28
- 3.1.3 微生物肥部分替代化肥对番茄干物质积累量的影响28-29
- 3.2 微生物肥部分代替化肥对番茄产量和品质的影响29-33
- 3.2.1 微生物肥部分替代化肥对番茄产量的影响29-30
- 3.2.2 微生物肥部分代替化肥对番茄品质的影响30-33
- 3.3 微生物肥部分替代化肥对番茄光合特性的影响33-34
- 3.4 微生物肥部分替代化肥对基质养分含量的影响34-37
- 3.4.1 微生物肥部分替代化肥对基质中碱解氮的影响34-35
- 3.4.2 微生物肥部分替代化肥对基质速效磷的影响35-36
- 3.4.3 微生物肥部分替代化肥对基质速效钾的影响36
- 3.4.4 微生物肥部分替代化肥对栽培后基质全氮、全磷、全钾含量的影响36-37
- 3.5 微生物肥部分替代化肥对肥料利用率的影响37-38
- 3.6 微生物肥部分替代化肥对基质微生物数量的影响38-40
- 第四章 讨论与结论40-46
- 4.1 讨论40-45
- 4.1.1 微生物肥部分替代化肥对番茄生长指标的影响40-41
- 4.1.2 微生物肥部分替代化肥对番茄品质和产量的影响41-42
- 4.1.3 微生物肥部分替代化肥对番茄光合特性的影响42
- 4.1.4 微生物肥部分替代化肥对基质养分含量的影响42-44
- 4.1.5 微生物肥部分替代化肥对肥料利用率的影响44
- 4.1.6 微生物肥部分替代化肥对基质微生物数量的影响44-45
- 4.2 结论45-46
- 参考文献46-50
- 致谢50-51
- 作者简介51-52
- 导师简介52-53
【参考文献】
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