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生物炭基质对无土栽培草莓生长及果实品质的影响

2020-12-28聂萍袁希元赵方奎

安徽农学通报 2020年22期
关键词:品质生长

聂萍 袁希元 赵方奎

摘 要:为探讨生物炭作为草莓无土栽培基质的可行性,以“红颜”品种为试验材料,在温室立体高架栽培模式下制备不同配比生物炭基质,测定其对草莓生长和果实品质的影响。结果表明:(1)生物炭基质在草莓现蕾期、开花期和结果期能够显著促进草莓生长,随着生物炭添加量的增大,对草莓生长的促进作用相对减弱,其中C2处理在株高、茎粗、冠幅和叶面积方面均表现最高;(2)生物炭基质能够促进草莓提前开花结果,开花期提前15d,但对叶绿素含量的影响不大;(3)不同配比的生物炭基质对草莓的单果重、硬度和糖度均有所提高,随着生物炭添加量的增加,促进作用降低,但对成熟度和香气影响无显著影响。

关键词:生物炭基质;无土栽培草莓;生长;品质

中图分类号 S66文献标识码 A文章编号 1007-7731(2020)22-0057-03

丹东是我国最大的草莓生产区,生产面积和产量分别占全国的11%、20%[1]。目前,有机生态型无土栽培草莓兴起,无土栽培的草莓果实鲜红艳丽、口感酸甜商品率高,可以有效降低土传病害的发生,减少果品农药残留,增加农民收入,具有良好的经济和社会效益[2-3]。常规的设施草莓由于每年连作,土传病害严重,农户对草莓生育期病虫害的控制和预防,必然会加大草莓果实的农药残留现象。基质栽培作为无土栽培的主要形式,其品质的优劣直接影响着作物的生长,因而栽培基质的选择很重要[4]。用草炭等无土栽培基质代替常规土壤栽培草莓,已成为绿色草莓栽培模式的趋势。近年来,草莓的无土栽培发展较快,各地无土栽培基质配方混杂,国外专用无土栽培草莓基质效果好,但成本高[5]。为发展我国无土栽培草莓新技术,生物炭作为稻秆还田的一种重要处理方式,既解决了辽宁省稻秆焚烧问题,又能作为良好的基质材料,也为发展“低碳、绿色、可持续”生产方式提供了重要途径。

1 材料与方法

1.1 试验材料 供试草莓品种为红颜,供试草炭、椰糠购于拉脱维亚,珍珠岩由丹东瀚林林蓝莓有限公司提供,生物炭购于辽宁省金和福农业开发有限公司,制备方法参照中国发明专利 ZL201420025017.8 《一种组合式多联产生物质快速炭化设备及其制炭方法》。

1.2 试验方法 以草炭、椰糠、珍珠岩为主要原料按体积比2∶1∶1添加,生物炭按体积比添加分别配制4种不同配方:农户常用基质(CK)、10%含量生物炭基质(C1)、15%含量生物炭基质(C2)、20%含量生物炭基质(C3)。配制后基质的各项理化性质如表1所示。在试验地点搭建4个铁架台,铁架台长7.35m,宽0.15m,距离地表面0.7m,将无纺布固定在铁架上,底部均匀铺设5cm鸡粪,在其上面铺上实验配制的栽培基质[6]。选取长势良好,茎直径0.7~1.0cm,具有3~5片功能叶的草莓苗用于定植。草莓定植时间为9月28日,2次重复。

1.3 测定项目与方法 每个处理随机选取5株草莓进行标记,用直尺和游标卡尺在草莓现蕾期、开花期、结果期测量植株的生长性状,主要包括:叶长、叶宽、单株叶面积、株高、茎粗、葉绿素含量。利用电子秤、糖度测试仪、硬度测试仪等工具测量草莓的单果重、成熟度、香气、糖度和硬度,计算产量、糖度、硬度等指标。具体如下:(1)单果重:当草莓果实达八成红熟时,测定草莓的单株果总重,计算草莓结果个数,取平均值;(2)成熟度、香气:草莓果实成熟度通常分为4个阶段,即绿熟期、白熟期、转色期和红熟期,通过观察草莓着色和硬度计来测定草莓的成熟度及香气;(3)糖度:使用糖度测试仪测量草莓尖部、中部和底部的糖度;(4)硬度:使用硬度测试仪测量草莓中部硬度2次,取平均值;(5)现蕾期:草莓出现的蕾数占整个试验的50%以上的时期为现蕾期;当草莓出现蕾数高于全部试验4/5时称为现蕾盛期。

1.4 数据分析 采用Excel 2007软件绘图,用DPS7.55软件进行数据统计分析,采用Duncan新复极差法进行差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 不同配比生物炭基质对草莓生长指标的影响 从表2可以看出,生物炭基质在草莓现蕾期、开花期、结果初期显著提高了株高、冠幅、单株叶面积,分别达到0.05显著水平,对茎粗的影响作用不大。C2处理草莓株高施均高于其他处理,各生育期随着生物炭施用量的增加,株高、冠幅、单株叶面积呈现下降趋势,结果期下降趋势逐渐减弱,说明不同生物炭处理草莓基质对生长前期的作用效果显著,对草莓生长发育的影响较大。当草莓进入结果期,营养元素转入生殖生长后,高生物炭施用量基质对草莓的作用效果逐渐减弱。

2.2 不同配比生物炭基质对草莓物候期的影响 从表3可以看出,生物炭基质的现蕾期、初花期、盛花期、初果期和盛果期分别为2019年11月8日、12月1日、2020年1月12日、1月25日和2月14日,对照处理的现蕾期、初花期、盛花期、初果期和结果期分别为2019年11月22日、12月15日、2020年1月25日、2月9日和2月29日。相比之下,对照处理的现蕾期、初花期、盛花期、初果期和结果期均晚于加入生物炭的3个处理。草莓从定植到现蕾需要45d左右的时间,从现蕾到开花需要15d,花期时间很长,要持续一个多月,从开花到结果也需要一个多月的时间,对照处理与其他3个处理相比,各时期略晚接近14d。因此,在草莓基质中添加适量的生物炭可以使草莓提前进入结果期,延长草莓供应的周期,从而提高草莓的经济价值。

2.3 不同配比生物炭基质对草莓叶绿素含量的影响 叶绿素是反映叶片生理活性变化的重要指标之一,是吸收光能的重要色素[7],可以反映草莓生长发育的状况。从表4可以看出,盛花期不同处理叶绿素含量表现相近,结果期不同处理叶绿素含量、温度、N含量表现为CK>C1>C2>C3,由此说明,结果期营养物质的转移,高生物炭基质叶片中叶绿素的含量反而下降,结合各主要生育期草莓生长性状的效果来看,高生物炭处理基质对草莓光合作用促进效果有待进一步研究。

2.4 不同配比生物炭基质对草莓平均单果质量以及品质的影响 在初果期和盛果期分别测定各处理标记植株单株总果重,计算其平均值,并测定果实各项品质指标,其结果见表5。从表5可以看出,不同配比基质对草莓单株果质量的影响有显著差异,均高于对照,其中盛果期C2处理高于其他各处理,比对照高出32.2%;盛果期C2、C3处理与对照差异显著,C1处理差异不显著。在不同果实期,各处理草莓成熟度、香气均差异不显著;草莓的硬度在初果期和盛果期表现不同,生物炭基质处理草莓的硬度显著高于对照,其中初果期生物炭基质C2、C3硬度略高,与对照达到0.05显著水平;盛果期生物炭基质处理硬度均高于对照,未达到差异显著水平。在初果期和盛果期各生物炭基质处理草莓的糖度均高于对照,但差异不显著。

3 討论与结论

目前,国内外许多国家都采用集约化栽种草莓,在同一地块高密度连续栽植,导致有害生物频发,产量和品质下降。草莓连作障碍现象已成为全世界草莓栽培和研究者广泛关注的热点,是目前亟须解决的一大问题[8-9]。生物炭是一种由农林废弃生物质在完全或部分缺氧条件下,经热裂解形成的抗分解能力极强的富碳物质[10]。生物炭的多孔性使其具有极强的吸附能力,且含有丰富的矿质营养,因此,将生物炭应用于栽培基质中可以延长有机物的降解时间,延长营养液肥效。

本研究中,除草炭成本较高外,生物炭为生物质资源废弃原料,少量添加到基质中保持基质成本价格稳定,来源广泛。从本试验研究结果可以看出,按照不同配比混配后的基质理化性质不同,对不同处理下草莓植株性状、产量和品质效果不同[11]。徐云焕[10]等研究表明,基质是给草莓提供所需水分、温度、营养等的主要介质。黄欣欣[11]等研究表明,选取草炭∶蛭石∶稻壳炭=2∶1∶1,即稻壳炭占25%时效果最佳,能显著提高果实品质。草炭、椰糠和珍珠岩基质保水性、排水性适宜,无杂草和病虫害,通气性好。本实验按草炭∶椰糠∶珍珠岩=2∶1∶1,生物炭在总基质配比基础上按体积比10%、15%、20%添加,配置3种不同生物炭用量基质,与对照处理相比,生物炭基质可以促进草莓提前进入结果期,延长草莓的供应周期,提高草莓的品质和经济价值。

本试验结果表明,生物炭能增加基质孔隙度,增加吸光度,具有良好的吸水能力和缓释肥力的作用,在基质中添加生物炭可以促进营养液的元素成分吸收,从而在一定程度上促进草莓单株产量,使草莓提前进入结果期。生物炭基质对草莓初果期和盛果期的产量有着显著影响,生物炭基质之间无显著影响,其中C2、C3产量较高,可优先考虑;生物炭基质可有效地提高草莓品质,从初果期到成熟期,与对照处理相比,生物炭基质草莓成熟度、香气、糖度和硬度都有增加,其中草莓的糖度和硬度方面表现较为显著。C1、C2糖度相对较高,口感佳,随着生物炭在基质中含量的增加,草莓的硬度增加,C2、C3硬度较高,方便贮藏和运输,减少经济损耗。综上所述,按草炭∶椰糠∶珍珠岩=2∶1∶1,生物炭占总基质配比15%时,草莓的产量和品质均较高,即C2为最优基质配方。

参考文献

[1]彭天沁.浅谈设施草莓栽培技术要点及其发展技术[J].吉林农业,2011(6):142-144.

[2]梁文卫.草莓设施栽培研究进展[J].黑龙江农业科学,2014,06:155-158.

[3]张运涛.草莓设施栽培应注意的若干问题[J].果农之友,2011,04:44

[3]朱子龙,王秀峰,王英华,等.草莓无土栽培方式及基质配方研究[J].山东农业科学,2008(8):58-60.

[6]黄欣欣,黄仕兵,张林.施加稻壳炭对高架基质栽培草莓果实品质的影响[J].陕西农业科学 2018,64(11):64-67.

[7]朱子龙,王秀峰,王英华,等.草莓无土栽培方式及基质配方研究[J].山东农业科学,2008(8):58-60.

[8]马丽,齐红志,闫明,等.生物炭对连作障碍条件下土壤微生物和草莓生长的影响[J].江苏农业科学,2019(17):150-154.

[9]马燕会.草莓抗连作障碍突变体的筛选及其再生植株抗性评价[D].保定:河北农业大学,2012.

[10]陆海楠.生物炭添加对土壤理化性质及CO2释放的影响[D].北京:中国地质大学,2013.

[11]刘新志,王翔,郭春燕,等.不同基质处理方式对草莓果实品质的影响[J].农产品加工,2018(16):28-32.

[12]徐云焕,张豫超,杨肖芳,等.基质不同处理方式对草莓生长及产量品质的影响[J].浙江农业学报,2016,28(11):1890-1894.

[13]黄欣欣,黄仕兵,张林.施加稻壳炭对高架基质栽培草莓果实品质的影响[J].陕西农业科学,2018,64(11):64-67.

(责编:张宏民)

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