何宛晟 赵权
(吉林农业科技学院中药学院 吉林吉林 132101)
农田栽参落叶期土壤养分及酶活分析
何宛晟 赵权
(吉林农业科技学院中药学院 吉林吉林 132101)
本试验以四年生人参土壤为试验材料,研究不同深度土层速效氮、速效磷、速效钾及土壤酶活的变化。结果表明,人参根际土壤不同土层速效氮、速效磷、速效钾及土壤脲酶、碱性磷酸酶、蔗糖酶、过氧化氢酶均呈现下降的趋势,总体表现为表层>根层>底层。
农田栽参;根际土壤;酶活性;养分分析
人参生长与土壤密切相关,土壤理化性、酸碱性、微量元素、酶活性、微生物的种类和数量等都对人参的生长起到重要作用。现今农田栽参的面积不断增加,农田栽参对土壤的要求特别严格,人参的品质及产量与参床土壤的肥力有着密切的关系[1~4],因此研究落叶期农田栽参土壤不同深度氮磷钾及相关酶活,了解人参土壤变化程度,对今后农田栽参的土壤选择具有重要意义。本试验主要研究人参落叶期地上部分植株枯萎时,地下不同土层深度土壤养分的变化,旨在为吉林省农田栽参提供技术参考。
试验地点在吉林农业科技学院左家校区。吉林省高等学校人参(种植)高端科技创新平台农田参基地,取样时间为落叶期2016年10月15日。人参为人工栽培的4年生人参。土样采样采用分层取样的方法。地表至10cm为表层土、10~20cm为根层、30cm为底层,三次重复。
土壤速效氮磷钾测定采用常规农化分析方法[5]。土壤脲酶、磷酸酶、蔗糖酶、过氧化氢酶参考张亚玉的方法[6]。
图1 不同土层速效氮的变化
图2 不同土层速效磷的变化
图3 不同土层速效钾的变化
由图1可见,人参土壤表层速效氮含量为14mg/kg;根层速效氮含量为12.3mg/kg;底层速效氮含量为10.5mg/kg;呈下降趋势,且效果显著。由图2可见,人参土壤表层速效磷含量为61mg/kg;根层速效磷含量为68mg/kg;底层速效磷含量为58mg/kg;呈下降趋势,且效果显著。由图3可以看出,人参土壤速效钾含量与其他元素相似,依然呈下降趋势,且效果显著。由此可见速效N、P、K总体表现为表层>根层>底层。
由图4可见,人参土壤表层蔗糖酶酶活性为16.43mg/g·d-1;根层蔗糖酶酶活性为11.43mg/g·d-1;底层蔗糖酶酶活性为6.03mg/g·d-1;呈下降趋势,且效果显著。由图5可见,人参土壤表层脲酶酶活性为1.43mg/g·d-1;根层脲酶酶活性为1.27mg/g·d-1;底层脲酶酶活性为1.22mg/g·d-1;呈下降趋势,且效果显著。由图6可以看见,人参土壤过氧化氢酶活性根层处呈下降趋势,底层上升,上升幅度不明显。由图7可见,人参土壤磷酸酶酶活性整体依然呈现下降趋势,效果显著。由此可见,人参根际土壤酶活性含量整体变化趋势为表层>根层>底层。
图4 不同土层蔗糖酶的变化
图5 不同土层脲酶的变化
图6 不同土层过氧化氢酶的变化
图7 不同土层磷酸酶的变化
[1]曹志强,金慧,宋心东.参地土壤改良及永续栽参[J].人参研究,2002,14(1):29~35.
[2]窦森,晋京.参对土壤化学性质的影响[J].吉林农业大学学报,1996,18(3):67~73.
[3]贾书刚.人参对床十化学性质的影响[J].吉林农业大学学报,1999,14(2):42~46.
[4]李刚,姜晓丽,车熙哲EM处理老参地对土壤酶活性影响的研究[J].农业与技术,2001,21(2):33~38.
[5]鲍士旦.土壤农化分析[M].北京中国农业出版社,1999:1~495.
[6]张亚玉,孙海,宋晓霞.农田栽参根区土壤酶活性与土壤养分的关系[J].吉林农业大学学报,2010,32(6):661~665.
S567.51
A
1005-7897(2017)24-0216-01
吉林农业科技学院校青年基金(119012016008)。
2017-10-26
何宛晟(1988-),女,主要从事土壤生态学研究工作。