不同品种、肥料和栽培方式对江西红壤区马铃薯抵御严重冻灾能力的影响
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2020年11月a L U itJournal of Green Science and Technology第22期南方红壤特性问题及改良策略聂国树(中国林科院亚热带林业实验中心,江西分宜336600)摘要:由于红壤在我国的分布区隶属江南各省,范围甚广,阐述了南方红壤的特征及其复杂的成土过程。
着重从红壤的物理化学性质和红壤利用现存的问题进行了分析,以江西省红壤改良开发的生产实践为例提出了改良措施,为红壤区大型土壤工程地力资源维护和可持续发展项目提供重要的技术理论指导。
关键词:红壤;理化性质;土壤改良中图分类号:S157 文献标识码:A文章编号:1674-9944(2020)22-0056-021红壤概述红壤广义上是指一种分布在非洲热带以及东部亚热带地区的具有一定富铝化合物特性的土壤,呈红色或黄色(因其氧化铁水化程度差异造成)[1]。
红壤所在地区具有典型的亚热带季风气候特征,夏季高温多雨,冬季温暖干旱,四季分明。
我国红壤区年均气温大约在14〜26 °C,最热月均温26〜38 X:;最冷月均温为1〜14°C,年降雨量大约为1200〜2500 mm。
我国红壤的形成主要是土体脱硅富铝化和生物富集作用这两个过程在不同的生物、气候条件下相互作用的自然结果。
土体中的脱硅富铝化是大自然形成红壤的一个重要地球化学过程;而生物富集作用直接影响红壤发育,这两个生物化学过程对红壤形成发育的影响具有相辅相成,不可分割的统一性[2]。
2红壤的理化性质由于红壤区高温多雨,土壤矿物质遭受强烈的风 化,生物化学循环旺盛,造就了红壤独特的理化性质。
更有研究表明,红壤性土壤的物理过程和力学性质的变化与土壤中大量存在的铁铝氧化物以及高岭类粘土矿物密切相关[3]。
2.1红壤的结构特征土壤颗粒(包括土壤团聚体)和粒间孔隙的排列与组合形式即为土壤结构特征,它直接影响了土壤的抗蚀 性、持水性、土壤水的移动性、农耕的难易程度及根系舒展等性状。
土壤肥料对农产品质量的影响土壤肥料是农业生产中不可或缺的重要因素,它对农产品的生长发育和品质具有重要影响。
合理的施肥可以提高农产品的产量和质量,同时也能够保护土壤环境,保持农田的持续生产能力。
本文将从土壤肥料对农产品质量的影响方面展开探讨。
土壤肥料对农产品的生长发育起着直接的影响。
土壤中的养分是植物生长发育的重要营养源泉,其中氮、磷、钾是植物生长过程中所需的主要元素。
适当的施肥能够提供农作物所需的养分,促进其生长发育,加快生长速度,增加光合作用效率,从而增加农产品的产量。
钾、钙、镁等微量元素对提高农产品的产量和品质也起着积极的作用。
土壤肥料对农产品的品质具有直接的影响。
不同种类和数量的肥料对农产品的品质有不同的影响。
氮肥可以增加农产品的蛋白质含量,提高农产品的营养价值;磷肥可以促进作物的根系生长,增加果实的营养含量;钾肥可以增加作物的抗逆性,提高农产品的贮藏和加工品质。
合理的施肥可以使农产品的外观、口感、营养价值等方面得到提高,从而提高农产品的市场竞争力。
土壤肥料还对农产品的品质安全具有重要影响。
过量的化肥施用会导致土壤中残留重金属和化学物质的增加,从而对农产品的品质安全造成威胁。
科学施肥是确保农产品品质安全的重要措施。
有机肥料中富含有机质和微生物,可以改善土壤结构,增加土壤质量,提高土壤团聚力和保水保肥能力,有利于提高农产品的品质安全。
合理的施肥还可以提高农产品的抗病虫害能力,减少农药的使用,从而保证农产品的品质安全。
适量的氮肥和磷肥可以增加植物光合作用效率,加快作物生长速度,增强植物的抗病虫害能力。
有机肥料中的微生物和有机物质可以增加土壤生物多样性,促进土壤生态系统的平衡,降低农作物发生病虫害的几率。
红壤改善措施红壤是指存在于亚热带和热带地区的酸性红黄壤,其酸性和低肥力是限制农作物生产和土壤可持续利用的关键问题。
为了改善红壤的肥力和酸性,采取一系列的改善措施是必不可少的。
本文将着重介绍红壤改善措施的几种常用方法和具体操作步骤,包括:有机肥料的施用、石灰的使用、水肥一体化、翻耕、中耕、旋耕、深耕和种植适应性作物等。
1. 有机肥料的施用有机肥料能提高土壤的有机质含量、改善土壤结构、增加土壤保水性、提供植物营养元素等。
在红壤改善中,适量施用有机肥料能够有效提高土壤肥力,减轻酸性问题。
常用的有机肥料有农家肥、畜禽粪便等。
在施用有机肥料时,一般需考虑有机肥料的种类、施用量和施用时机。
通常在农作物栽培前施用,也可分批施用。
2. 石灰的使用石灰是一种常见的土壤改良材料,能够中和土壤酸性,改善土壤结构,提供钙、镁等元素,促进农作物的生长。
在红壤改善中,适量施用石灰非常重要。
一般可根据土壤检测结果和农作物需求确定施用量。
石灰的施用时机一般在农作物栽培前进行,通常与有机肥料混合施用效果更好。
3. 水肥一体化水肥一体化是指在节水灌溉的同时,将肥料与灌水一起施入土壤中,以达到节约水资源和减少营养素流失的目的。
在红壤改善中,采用水肥一体化技术能够使肥料更有效地吸收利用,减少肥料流失,提高农作物产量和品质。
具体操作步骤包括调整灌水量和频率、确定肥料种类和浓度、选择合适的施肥方式等。
4. 翻耕、中耕、旋耕和深耕翻耕、中耕、旋耕和深耕是常用的土壤改良措施,能够改善土壤质地、增加土壤肥力和通气性。
在红壤改善中,翻耕可将下层土壤与上层土壤混合,改善土壤结构;中耕可使土壤更加细腻,增加土壤肥力;旋耕除了有中耕的效果外,还能够将残留植物秸秆、根系等混合在土壤中,有利于有机质的分解;深耕能够松弛土壤,增加土壤通气性,促进根系生长。
5. 种植适应性作物选择适应红壤的农作物种植也是红壤改善的一种重要措施。
适应性较强的农作物能够更好地适应红壤的酸性和低肥力,提高农作物产量。
马铃薯种植的适宜气候与土壤要求马铃薯(学名:Solanum tuberosum)是一种世界上广泛种植的主食作物。
它的产量和质量受许多因素的影响,其中最主要的是适宜的气候和土壤条件。
本文将探讨马铃薯种植的适宜气候与土壤要求,并提供种植过程中的一些建议。
一、适宜的气候条件适宜的气候条件对马铃薯的生长发育和产量起着至关重要的作用。
以下是马铃薯种植所需的气候要求:1. 温度马铃薯生长所需的温度范围较宽,但在不同生长阶段对温度的要求有所不同。
一般来说,马铃薯的最适生长温度在15℃至22℃之间。
在这个温度范围内,马铃薯的营养吸收和光合作用效率较高,有利于根系生长和块茎形成。
同时,高温会导致马铃薯的花朵脱落和品质下降,低温则会影响马铃薯的生长速度。
因此,在选择适宜的种植时间和地点时,需要考虑当地的温度条件。
2. 光照充足的阳光是马铃薯生长的必要条件之一。
马铃薯对光照的要求较高,每天至少需要6小时以上的光照。
阳光可以促进光合作用和养分合成,有利于块茎的增加和质量的提高。
因此,在选择种植地点时,应优先考虑光照充足的区域。
3. 降水适量的降水对于马铃薯的生长是必要的,但过量的降水可能导致病害和水浸根系的问题。
在干旱地区种植时,可考虑采取灌溉措施以确保适当的土壤湿度。
同时,合理排水也是农田管理中的重要环节,以防止积水对马铃薯生长的不利影响。
二、适宜的土壤要求马铃薯对土壤的适应性较强,但仍然有一些土壤要求需要注意。
1. pH值马铃薯最适生长的土壤pH值为5.0至6.0之间,略偏酸性。
过强碱性或过强酸性的土壤会影响马铃薯的生长和根系健康。
如果土壤pH值过高或过低,可以通过石灰或硫磺等中和措施来调整土壤的酸碱度。
2. 土壤质地马铃薯的根系较为发达,对土壤的透气性和保水能力有较高的要求。
理想的土壤质地为壤土或砂壤土,其透气性较好,有利于根系的生长和营养吸收。
粘土质地的土壤保水性较好,但通气性较差,容易引发土壤中的积水问题。
因此,合理的土壤改良和栽培管理是确保马铃薯顺利生长的关键。
红壤相关知识点总结归纳一、红壤的性质红壤是一种肥力较强的土壤类型,常见于中国南方的地区。
红壤的颜色呈现为红色或红黄色,主要原因是其含有高氧化铁含量。
另外,红壤在结构上常呈现为疏松、细腻的状态,对于保水保肥能力较强。
红壤一般呈弱酸性或中性,对于植物的生长具有良好的影响。
二、红壤的形成红壤的形成受多种因素的影响,主要有以下几个方面:1.岩石风化:红壤的形成与母岩的性质有着密切的关系。
例如,由于氧化铁比较丰富,所以常见于含铁量较高的花岗岩、板岩等岩石。
2.气候:南方地区常年湿润多雨,这种湿润的气候条件也是红壤形成的重要因素。
潮湿的气候条件使得岩石得以迅速风化,形成红壤。
3.植被:植被的覆盖和分解也是红壤形成的重要影响因素。
植物在不断死亡和衰败的过程中,会释放出丰富的有机质,加速了红壤的形成。
3.地形:地形对于水土流失的影响也是红壤形成的重要因素。
在山地阶地、平原等地形上,红壤的形成更为常见。
三、红壤的肥力红壤是一种肥力较强的土壤类型,主要有以下几个方面:1.土壤肥力:红壤中富含丰富的有机质和铁质,这些物质对作物的生长有着良好的影响。
此外,红壤还富含磷、锰、铜等微量元素,也对作物的生长有较好的效果。
2.土壤结构:红壤比较疏松、细腻,这对于作物根系的延伸有利,可以更好地吸收养分和水分。
3.土壤酸碱度:红壤多呈微酸性到中性,这对于大部分作物的生长都是有益的。
四、红壤的作用红壤具有以下作用:1.良好的保水保肥性能:红壤对于水分和养分都有着良好的保持能力,这对于作物的生长发育是非常有利的。
2.有机质丰富:由于红壤富含有机质,可以增加土壤肥力,改善土壤结构,促进微生物活动,增强土壤的调节能力。
3.矿物质含量丰富:红壤中含有多种矿物质,对作物的生长发育起着不可或缺的作用。
五、红壤的种类根据形成过程和土壤成分的不同,红壤可以分为以下几种:1.丘陵红壤:主要分布于中国南方的丘陵地带,富含粘粒胶体,腐殖质含量高,有机质丰富。
庐山山地红壤养分状况研究庐山是中国历史文化名山,也是中国著名的风景旅游胜地。
庐山地处江西省北部,地理位置优越,气候湿润,阳光充足,降水充沛,是一个理想的生态环境。
庐山的土壤类型多样,其中山地红壤是比较典型的类型之一。
本文将对庐山山地红壤养分状况进行研究,探讨其对植被生长和生态环境的影响。
一、庐山山地红壤的形成和特点庐山地处中国南方,受热带季风气候影响,年均温较高,降水充沛。
这样的气候条件有利于岩石风化,促进红壤的形成。
庐山山地红壤主要由粘粒含量较高的粘壤质黏土和砂壤质的壤土组成,土壤呈红色或棕红色,疏松性好,透气性较强。
在庐山地区,山地红壤主要分布在海拔500米至1000米之间的较为平缓的山坡地带。
二、庐山山地红壤的养分状况1.氮素氮素是植物生长必需的营养元素,是植物体内蛋白质、核酸等物质的主要组成元素之一。
庐山山地红壤中的氮素主要以有机氮的形式存在,其含量较高。
这对植物的生长具有积极的影响,但同时也容易引起氮的淋溶流失,增加土壤的酸度,对环境造成一定影响。
2.磷素磷素是植物生长的关键营养元素之一,它参与植物的呼吸作用、光合作用等关键生理过程,对植物的生长发育具有重要的影响。
庐山山地红壤中的磷素含量较低,是土壤中的矿物磷的主要形式。
这对植被的生长有一定的限制作用,需要通过施肥等方式进行补充。
3.钾素钾素是调节植物渗透压、维持生理代谢平衡的重要元素,对提高植物的抗逆性、促进作物的生长发育具有重要作用。
庐山山地红壤中的钾素含量较丰富,有利于植被的生长,但在土壤中易于流失,需要通过科学的施肥管理来维持土壤中钾素的平衡状态。
三、庐山山地红壤养分状况对植被生长的影响庐山山地红壤养分状况对植被的生长发育和植物群落结构具有重要的影响。
养分丰富的红壤土壤有利于植被的茂盛生长,并且有利于形成丰富多样的植物群落。
由于氮素的淋溶流失以及磷素的缺乏,土壤中的养分并不总是足够满足植物的生长需求,因此需要通过人为的施肥、土壤改良等方式来调整土壤的养分状况,提高土壤的肥力水平,促进植被的生长。
江西农业学报2011,23(1):86~89Acta Agr i culturae Jiangxi不同品种、肥料和栽培方式对江西红壤区马铃薯抵御严重冻灾能力的影响戴亨仁1,林志兰2,韦禄春3,胡平华3,戴元球4,许二根5收稿日期作者简介戴亨仁(56),男,江西泰和人,高级农艺师,研究方向作物高产栽培技术及推广。
(1.江西省泰和县蔬菜局,江西泰和343700;2.江西省吉水县农业局粮油站,江西吉水331600;3.江西省泰和县塘洲镇农业综合服务站,江西泰和343700;4.江西省泰和县苑前镇农业综合服务站,江西泰和343700;5.江西省吉水县丁江农技站,江西吉水331600)摘要:在江西省泰和县进行的田间对比试验结果表明:不同品种、肥料配方和栽培方式会显著影响红壤区马铃薯抵御严重冻灾的能力,其中马铃薯品种是抵御冻灾的最关键因子,以荷兰七号的抗冻能力最强,经过两次冻害后仍能恢复生长,平均产量达到1349.3kg/667m 2;其次是栽培方式,大垄双行栽培比小垄单行栽培平均增产440.5kg/667m 2;再次是肥料配方,应用笔者研制的配方肥比省科院生物肥厂的薯类专用肥平均增产227.1kg/667m 2。
关键词:江西;红壤区;马铃薯;品种;肥料配方;栽培方式;抗冻力中图分类号:S532.04文献标识码:A 文章编号:1001-8581(2011)01-0086-04霜冻是南方马铃薯生产季节必遇的灾害性气候因子,不同生育期受冻会受到不同程度的危害。
江西全省在2010年2月20日和3月9~11日发生两次严重霜冻,此时江西的马铃薯分别正处于幼苗期和经第一次冻害后刚复苏不久的幼苗期,几乎全部冻死。
马铃薯种植面积最大的泰和县播种较早,经过这两次严重霜冻后死苗缺蔸尤为严重,约20%受冻特别严重的地块,因种薯被冻腐烂而无法复苏,只得改种;复苏较好的,经强力补救,也只能挽回50%以下的产量。
2010年泰和县马铃薯平均产量为650kg /667m 2,而实际成为商品的只有551.7kg /667m 2,仅相当于2007年春1600kg /667m 2产量的40.625%。
在2010年初,笔者在泰和塘洲通过正交试验研究了品种、肥料配方和栽培方式三大因子对马铃薯抵御严重冻灾能力的影响,试验期间恰遇2010年春的两次严重冻灾,在全面死苗两次的同等条件下,各处理表现出截然不同的结果,最低产的小区折合产量只有17.7kg /667m 2,而最高产的小区折合产量达到1872.5kg /667m 2。
为此,本文以这次泰和县试验结果为基础,从抗冻灾夺高产的角度,对马铃薯生产三大因子对抵御冻灾的影响及其经济效益进行了比较分析。
1材料与方法1.1试验材料试验地为红壤丘陵地,设在泰和县塘洲镇洲头村马铃薯生产基地。
马铃薯品种选用从黑龙江调入的波兰二号、荷兰七号、克新一号、东农303、花525和从南方马铃薯研究所引进的微型原种鄂薯8号共6个品种。
肥料选用腐熟鸡粪、坑粪尿、薯类专用微生物有机肥(江西省科学院红中生物肥料厂生产)、尿素(九江化肥厂生产)、45%硫酸钾复合肥、氯化钾(加拿大产)。
配套材料5微膜(江苏农望达塑料厂生产)、免深耕(成都新朝阳产)、乙草胺、5%多效唑(江西农业大学生产)、块茎膨大素(四川产)。
1.2试验方法1.2.1试验设计本试验设计了马铃薯品种(A)、肥料配方(B)、栽培方式(C)三个因素。
A 因素设6个水平,即:A 1:波兰二号;A 2:荷兰七号;A 3:克新一号;A 4:东农303;A 5:鄂薯8号;A 6:花525。
B 因素和C 因素各设2个水平,即:B 1:施用笔者研制的马铃薯高产(30t /h m 2)配方肥[1];B 2:施用由江西省科学院红中生物肥厂配制的马铃薯专用生物肥,用量为250kg/667m 2(按B 1配方肥总费用折合而得);C 1:采取传统的小垄单行栽培方式,牛犁开行、起垄、盖土;C 2:采取大垄双行栽培方式,起垄机成垄,播种后,用少量稻草包芯(每667m 2用稻草50~100kg),手工盖土。
试验选用L 12(622)混合水平正交表[2],共分12个处理,每个处理3次重复,分开单行小区、双行小区后各小区随机排列,每小区面积6.67m 2,周边保护区2m 以上。
1.2.2试验过程试验于2010年1月9日开行成垄划小区,小垄单行区用牛犁按50c m 行(垄)距开播种沟;双行区用起垄机按垄距1m 、垄宽80c m 成垄,垄中间同时开20c m 宽的播种施肥沟,垄间沟宽20c m 。
肥料按设计要求一次性施于播种沟底,少量盖土然后播种。
播种方法:倒芽播种,种薯不得接触肥料。
大垄区摆放少量稻草包芯。
行株距:小垄单行50c m 25c m ,大垄双行(20+80)c m25c m ,种植密度5400穴/667m 2,即每小区54穴。
播种后盖土成垄,待雨后喷雾免深耕加乙草胺,即时盖膜。
出苗时破孔引苗。
2月20日第一次霜冻,始苗期较耐冻,冻死后3d 内副芽或侧芽全面长出并成苗;3月9~11日,第二次连续3d 重霜冻,将刚由副(侧)芽长出、恢复生机的幼苗再次冻死。
3月日约有5%由侧芽形成的新苗出土,经连续二次抢救措施,促使复生成:2010-10-08:19::0.00mm 1200苗。
5月31日收获。
记载田间马铃薯生长进度和生物、经济指标,对产量、经济效益、抗逆性等进行统计分析。
2结果与分析2.1出苗、成苗和抗冻能力2.1.1出苗从表1可知:在同一天播种,由于品种、肥料配方和栽培方式的不同,直接影响了马铃薯的出苗进度。
其中各处理的出苗始期相差较大,最早的在2月1日出苗(大垄双行区的处理6、处理10),最迟的在2月24日出苗(小垄单行区的处理9);出苗停止期最早的在3月3日(单行区的处理3),出苗历期10d;出苗停止期最迟的在3月31日(单行区的处理1、处理9),出苗历期分别为47、35d。
第一次霜冻后,主芽死亡,副芽很快长出苗;第二次(3月9~11日)霜冻后,有1/3的处理能保持已出苗数的成苗率。
直观表1各列极差值可知:C因素对出苗始期和出苗率的影响最大,其次为A因素,B因素的影响最小。
对于同一个品种而言,C2水平的出苗期早于C1水平10~22d,平均早16.3d;出苗率C2水平高于C1水平27.16~80.86个百分点,平均高56.69个百分点。
对于同一栽培方式而言,由于A水平不同,出苗始期相差10~12d,平均10.5d;出苗率相差16.05~57.41个百分点,平均33.95个百分点。
而B因素对出苗始期和出苗率的影响力相对较小。
2.1.2成苗从表1可知,影响出苗停止期和冻后成苗率的主导因素是A。
其中A2、A3的平均出苗停止期在3月25日,即冻灾后能恢复出苗并有新出苗;A4出苗停止期平均在3月21日;A1在3月11日;A5在3月10日; A6在3月17日停止出苗。
A1、A5和A6水平的出苗率极低,其中处理7(A1B2C1)、处理3(A5B2C1)和处理11 (A6B2C1)的出苗率仅分别为11.73%、17.28%和21.6%,成苗率仅分别为6.17%、16.67%和17.28%。
2.1.3抗冻能力从表1可以直观看出:出苗率较高的处理是4(A2B2C2)、6(A1B1C2)、10(A6B1C2)、12(A3B2C2)四个处理,出苗率平均在92.59%以上,其中C2水平均出现在这4个处理中。
出苗率最高的处理是4(A2B2C2),出苗率达96.30%。
出苗率与成苗率直接反映了抗冻能力。
综合考虑出苗率和成苗率,最佳因素水平组合为A2B1C2。
因素A、B、C对出苗率的极差值占比(以总值为100%作为分析基础,下同)分别是31.85%、14.96%、53.19%;3个因素对成苗率的极差值占比分别是51.93%、8.05%、40.02%。
由此可推算出最佳组合A2B1C2的出苗率、成苗率分别是85.42%和74.95%。
根据表1中三大因素各水平下马铃薯出苗率和成苗率的加权平均值,从播种至出苗各水平的抗冻能力表现为:A2 >A4>A3>A6>A1>A5,B1>B2,C2>C1;出苗后各水平的抗冻复生能力表现为:A2>A3>A4>A5>A6>A1,B1 >B2,C2>C1。
表1马铃薯L12(622)试验各指标分析结果处理号品种A肥料B栽培方式C出苗期(月/日)始期末期出苗时间(d)出苗率(%)受冻后副侧芽成苗率(%)单株结薯数量(个)重量(g)商品薯率(%)最大单薯重(g)产量(k g/667m2)商品薯产量(kg/667m2)12112/123/314769.1469.144.0342.391.232231310.61195.72 25122/43/164080.2561.734.3294.576.89360996.97766.56 35212/213/31017.2816.674.0191.357.32138198.87113.99 42222/23/194596.3094.444.5273.278.531531387.91089.88 54112/213/243149.3849.388.7319.052.47178838.87440.15 61122/13/134092.5960.493.3236.881.56220759.43619.39 71212/233/91411.736.172.2104.980.8210835.228.45 84222/53/184187.0458.023.2198.381.82163673.53551.07 93112/243/313537.6537.653.2223.383.41158509.33424.83 106122/13/184595.6852.473.8212.174.22150604.27448.49 116212/213/162321.6017.282.7118.068.73126123.6785.00 123222/113/203795.0693.213.8246.185.431361237.771057.43各水A12/123/112752.1633.333.20224.681.526220397.32323.92平的A22/73/254682.7281.794.29302.484.6993601349.251142.80加权A32/17.53/25.53666.3665.433.63239.584.841158873.55741.13平均A42/133/213668.2153.705.73253.865.54178756.2495.61值A52/12.53/9.52548.7739.204.24272.673.635360597.92440.28 A62/113/173458.6434.883.53188.773.289150363.97266.75 B12/10.53/22.239.770.7855.144.51276.477.415360838.58649.19 B22/13.83/14.228.454.8447.633.82231.480.008163609.49487.64 C12/20.33/1926.734.4632.724.87273.675.853223502.76381.3635556363355极差5633565333565值B3556553655 636566336533553871期戴亨仁等:不同品种、肥料和栽培方式对江西红壤区马铃薯抵御严重冻灾能力的影响C22/4/17.41.91.170.0 4.07247.180.087094.17.47A10.121.948.4 2.11.719.0121098.2887.02.7811.1.947.10.94.02.9197227.0911.C1.1.714..97.40.802.4.2417440.74.112.2各因素各水平对马铃薯产量和纯收益的影响从表2得知:本试验以第4处理(A2B2C2)的平均产量最高,达1387.9kg/667m2;以第1处理(A2B1C1)的平均纯收益最高,达1435.7元/667m2。