有機(jī)生態(tài)型無土栽培技術(shù)下不同澆水頻率對百合的影響研究.pdf
7 文章編號 1002 0659 2019 06 0007 05 郭 穎 1 李云鍇 1 李樹和 1 劉 嶧 1 梁發(fā)輝 1 劉曉龍 2 1 天津農(nóng)學(xué)院 園藝園林學(xué)院 天津 300384 2 天津興寧實業(yè)股份有限公司 天津 301500 試驗研究 有機(jī)生態(tài)型無土栽培技術(shù)下不同澆水頻率對百合的 影響研究 摘要 為了研究在有機(jī)生態(tài)型無土栽培技術(shù)下不同澆水頻率對百合的影響 試驗設(shè)計為單因素隨機(jī)區(qū) 組試驗 單個因素為澆水頻率 其中共設(shè) 4 個處理 分別為每隔 3 45 6 d 澆水 5 L 在此基礎(chǔ)記 錄百合不同生長階段發(fā)生的日期 并且分 3 次測量地上部的株高 莖粗 最后測量百合的葉片數(shù) 葉 片長度與葉片寬度 地下部鱗莖的重量 體積以及可溶性糖含量 結(jié)果表明 在每小區(qū)每次 5 L 水的 情況下 每隔 5 d 澆 1 次水最適宜百合生長 關(guān)鍵詞 百合 澆水頻率 有機(jī)生態(tài)型 無土栽培 中圖分類號 S317 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 收稿日期 2019 03 17 基金項目 天津市農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與推廣項目 20163 天津市蔬菜現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團(tuán)隊項目 ITTVRS2017014 天津市大學(xué)生創(chuàng)新項目 120151161105011 主要作者簡介 郭穎 1997 女 本科 主要從事百合栽培方面的研究 E mail 15922097957 通訊作者簡介 李樹和 1963 男 教授 碩士 主要從事無土栽培技術(shù)方面的研究 E mail 710580225 百合是百合科 Liliaceae 百合屬 Lilium L 的多年生草本植物 作為重要的球根花卉之一 其鮮花可觀賞之余 因其含芳香油 也可作香料 而且百合作為一種藥食兩用植物 其鱗莖不僅含 有豐富的淀粉 是一種名貴食品 亦可作藥用 有潤肺止咳 清熱 安神和利尿等功效 1 所以 百合不僅具有很高的觀賞價值和經(jīng)濟(jì)價值 也具 有很高的營養(yǎng)價值 隨著人們對健康的日益重 視而受到大眾的歡迎 在國內(nèi)對百合的研究也 倍受大家關(guān)注 在此基礎(chǔ)上 水作為生命之源 是植物生長發(fā)育所需的重要營養(yǎng)物質(zhì) 因此澆 水頻率對植物的生長發(fā)育具有很重要的影響 基于此國內(nèi)有許多針對澆水頻率對植物影響的 研究 2 5 其中包括魏貴玉等 6 關(guān)于虧缺灌溉對 切花百合品質(zhì)影響的研究 證明了虧缺灌溉對百 合切花質(zhì)量的影響因不同氮肥處理而異 陳曉 莉 7 關(guān)于微噴補(bǔ)水灌溉技術(shù)在蘭州百合種植中 的應(yīng)用研究 證明了在干旱高溫時使用微噴補(bǔ) 水灌溉技術(shù)可使蘭州百合增產(chǎn) 15 以上 而崔 光芬等 8 關(guān)于蕾期干旱脅迫對百合切花品質(zhì)影 響的研究 證明了早期輕度干旱對百合切花質(zhì)量 影響較小尚未造成花枝等級降低 中 重度干旱 使切花質(zhì)量嚴(yán)重下降 失去商品價值 賈文杰等 9 關(guān)于干旱脅迫對東方百合影響的研究 也證明 了持續(xù) 24 d 的干旱脅迫會對東方百合葉片的光 合功能和抗氧化酶系統(tǒng)以及根系產(chǎn)生破壞性的傷 害 但對花粉的育性沒有影響 這些研究成果在 一定程度上均反應(yīng)出水分供給與百合的生長有著 密切的關(guān)系 但有機(jī)生態(tài)型無土栽培技術(shù)以基質(zhì) 為依托 使作物種植擺脫了傳統(tǒng)土壤的束縛 也 使得原先針對土壤的植物研究在適用性上存在疑 惑 同時作為新興技術(shù) 10 11 針對營養(yǎng)基質(zhì)的澆 水頻率在目前現(xiàn)有的研究中較為少見 而針對百 合方面的研究就更為稀缺 因此本試驗旨在完善 有機(jī)生態(tài)型無土栽培技術(shù)種植百合所適宜的澆水 頻率的研究 確定在此基礎(chǔ)上哪種澆水頻率最適 宜百合生長 為進(jìn)一步的研究提供參考依據(jù) 同 時為生產(chǎn)栽培做出理論指導(dǎo) 郭 穎等 有機(jī)生態(tài)型無土栽培技術(shù)下不同澆水頻率對百合的影響研究 DOI 10 16013 ki 1002 0659 2019 0098 天津農(nóng)林科技 2019 年 12 月第 6 期 總第 272 期 8 1 材料和方法 1 1 試驗材料 供試百合種球的品種為 卷丹 百合 卷丹 百合 又名宜興百合 藥百合 因為其花瓣向外 翻卷的 花色火紅 故有 卷丹 之美名 同時 卷丹百合又是中國栽植面積最廣的百合品種之 一 因此本試驗選其作為供試百合種球 本試驗 所用種球采購自天津市曹莊花卉市場 種球的直 徑大小為 7 cm 左右 均為健康的一代種球 供試基質(zhì)為天津農(nóng)學(xué)院監(jiān)制綠旺達(dá)園藝通用 型營養(yǎng)土 主要原料是東北草炭 經(jīng)過高溫消毒 處理后 按一定比例添加珍珠巖 硅石 多種海 藻微生物劑 微量元素 生物有機(jī)肥制作而成 其中天然有機(jī)質(zhì) 45 腐殖酸 25 氮磷 鉀 3 中微量元素 1 水分 15 pH 值為 5 6 5 供試栽培槽大小為 50 cm 25 cm 20 cm 1 2 試驗設(shè)計 試驗設(shè)置單一因素為澆水頻率 共設(shè) 4 個處 理 分別為處理 A 每隔 3 d 澆水 5 L 處理 B 每隔 4 d 澆水 5 L 處理 C 每隔 5 d 澆水 5 L 處理 D 每隔 6 d 澆水 5 L 其中澆水量為 5 L 是 因為在預(yù)試驗中 需 5 L 水可將供試栽培槽中的 供試基質(zhì)澆透 試驗重復(fù) 3 次 共 12 個小區(qū) 每個小區(qū)一個栽培槽 種植 5 株百合 試驗用地 為天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)敏學(xué)樓西側(cè) 由于太陽東升 西落 且敏學(xué)樓的高度以及試驗用地與敏學(xué)樓的 距離 導(dǎo)致試驗用地可能出現(xiàn)略微的東西向的光 照差異 因此本試驗沿東西向設(shè)置區(qū)組 以達(dá)到 局部控制的目的 控制同一方向上的非試驗條件 差異 從而降低試驗差異 1 3 測定的指標(biāo)與方法 1 3 1 測定指標(biāo) 試驗分為 5 個階段進(jìn)行 并記 錄其各個生長階段的日期 首先在百合現(xiàn)蕾期 現(xiàn)蕾的植株占小區(qū)總株數(shù) 50 的日期 時測 量一次百合株高與莖粗 其次在百合開花期 花 朵盛開的植株占小區(qū)總株數(shù) 50 的日期 記載 葉片的數(shù)量 葉片的長度和寬度 而后在百合花 朵全部凋謝后再次測量百合的株高與莖粗 然后 在葉片開始枯萎凋謝時最后一次測量百合株高與 莖粗 最后待百合地上部全部枯萎后 每個區(qū)組 各處理取 3 株挖出其地下鱗莖 測其平均重量 體積以及可溶性糖含量 將所有測量值求平均后 通過單因素隨機(jī)區(qū)組設(shè)計資料的方差分析 進(jìn)行 顯著性測驗 比較差異顯著性 1 3 2 測定方法 百合地上部株高 莖粗使用游 標(biāo)卡尺測量 百合地下部鱗莖重量使用電子天平 測量 鱗莖體積使用排水法測量 將其浸沒在裝 有適量水的量筒中 浸沒前后 2 次的體積差就是 物體的體積 葉片數(shù)可直接觀察 鱗莖可溶性糖含量采用蒽酮法 12 測定 最 后計算公式 可溶性糖含量 從標(biāo)準(zhǔn)曲線 查得糖的量 g 提取液體積 mL 稀 釋倍數(shù) 測定用樣品液的體積 mL 樣品重 量 g 10 6 100 1 4 數(shù)據(jù)處理與分析 使用單因素隨機(jī)區(qū)組設(shè)計資料的方差分析與 顯著性測驗方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 并使用 Excel 進(jìn) 行制表繪圖 2 結(jié)果與分析 2 1 不同澆水頻率下百合生長階段的差異 本試驗選擇百合生長周期中幾個重要的節(jié)點(diǎn) 作為研究不同澆水頻率對百合生長階段影響的指 標(biāo) 分別為出苗期 現(xiàn)蕾期 開花期 謝花期 枯萎期 其中 出苗期為百合出苗的植株占小區(qū) 總株數(shù) 50 的日期 現(xiàn)蕾期為現(xiàn)蕾的植株占小區(qū) 總株數(shù) 50 的日期 開花期為花朵盛開的植株占 小區(qū)總株數(shù) 50 的日期 謝花期為花朵凋謝的植 株占小區(qū)總株數(shù) 50 的日期 枯萎期為百合地上 部自然枯萎的植株占小區(qū)總株數(shù) 50 的日期 2 表 1 不同澆水頻率對百合植株生長階段的影響 處理 出苗期 現(xiàn)蕾期 生長階段 開花期 謝花期 枯萎期 A 5月10日 7月8日 7月31日 8月23日 10月20日 B 5月4日 7月4日 7月25日 8月27日 10月28日 C 5月1日 6月30日 7月20日 8月28日 11月5日 D 5月6日 7月3日 7月26日 8月25日 10月31日 依照表 1 所錄數(shù)據(jù)可知 處理 C 每隔 5 d 澆 水 5 L 可最大程度加快百合植株的出苗 現(xiàn)蕾以 及開花速度 并且能夠延長花期 推遲其枯萎 效果優(yōu)于其他處理 2 不同澆水頻率下百合地上部平均株高 莖粗 的差異 2 2 1 平均株高 本試驗共測量 3 次株高 分別位 9 于百合植株生長最快期結(jié)束后 百合花期結(jié)束后 和百合生長期結(jié)束后 根據(jù)百合地上部平均株高 測量統(tǒng)計分析結(jié)果 如表 2 所示 首先就生長最 快期而言 也就是百合出苗后至百合出現(xiàn)花蕾這 段日期 處理 C 每隔 5 d 澆水 5 L 下的百合平均 株高最高 極顯著高于其他處理 處理 D 每隔 6 d澆水5 L與處理B每隔4 d澆水5 L下的百合 平均株高之間無顯著差異 而處理 A 每隔 3 d 澆 水 5 L 下的百合平均株高最矮 百合花期結(jié)束與 百合生長期結(jié)束的結(jié)果與上述結(jié)果相類似 均為 處理 C 下的百合平均株高最高 而處理 A 下的 百合平均株高最矮 但各處理間均存在極顯著差 異 尤其是處理 B 百合平均株高極顯著高于處理 D 綜合 3 次測量結(jié)果 處理 C 每隔 5 d 澆水 5 L 下的百合平均株高最高 而處理 A 每隔 3 d 澆水 5 L 下的百合平均株高最矮 表 2 不同澆水頻率百合平均株高差異 處理 第一次測量 平均株高 cm 處理 第二次測量 平均株高 cm 第三次測量 平均株高 cm C 30 511 1 aA C 37 022 2 aA 42 100 0 aA D 28 100 0 bB B 35 811 1 bB 39 855 6 bB B 27 711 1 bB D 31 866 7 cC 34 988 9 cC A 25 288 9 cC A 30 133 3 dD 32 155 6 dD 2 2 2 平均莖粗 本試驗關(guān)于莖粗的測量方法與 株高相同 均在百合植株生長最快期結(jié)束后 百 合花期結(jié)束后和百合生長期結(jié)束后分 3 次進(jìn)行測 量 將所得數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析 結(jié)果如表 3 所示 在第一次測量時 處理 C 每隔 5 d 澆水 5 L 下的 百合平均莖粗最粗 極顯著粗于其他處理下的百 合莖粗 而處理 D 每隔 6 d 澆水 5 L 下的百合平 均莖粗顯著粗于處理 B 每隔 4 d 澆水 5 L 下的百 合平均莖粗 處理 A 每隔 3 d 澆水 5 L 下的百合 平均莖粗最細(xì) 極顯著細(xì)于其他處理 而第二次 測量時 情況與第一次測量時不同 處理 C 與 處理 B 下的百合平均莖粗無顯著差異 但處理 C 極顯著粗于處理 D 而處理 B 與處理 D 無顯著 差異 與原先相同的是處理 A 下的百合平均莖 粗依舊最細(xì) 最后第 3 次測量時 情況又發(fā)生了 變化 處理 C 與處理 D 下的百合平均莖粗無顯 著差異 處理 C 極顯著粗于處理 B 而處理 D 與 處理 B 無顯著差異 并且處理 B 下的百合平均 莖粗顯著粗于處理 A 下的百合平均莖粗 綜合 看來 與株高測量結(jié)果相同 處理 C 每隔 5 d 澆 水 5 L 下的百合平均莖粗最粗 而每隔 3 d 澆水 5 L 下的百合平均莖粗最細(xì) 表 3 不同澆水頻率百合平均莖粗差異 處理 第一次測量 平均莖粗 cm 處理 第二次測量 平均莖粗 cm 處理 第三次測量 平均莖粗 cm C 0 381 1 aA C 0 420 0 aA C 0 481 1 aA D 0 360 0 bB B 0 407 8 abAB D 0 455 6 abAB B 0 348 9 cB D 0 397 8 bB B 0 434 4 bBC A 0 313 3 dC A 0 361 1 cC A 0 397 8 cC 2 3 不同澆水頻率下百合平均葉片數(shù) 葉片寬度 以及長度的差異 不同澆水頻率下百合平均葉片數(shù)的統(tǒng)計分析 情況如表 4 所示 在處理 B 每隔 4 d 澆水 5 L 下 百合平均葉片數(shù)最多 顯著高于處理 A 每隔 3 d 澆水 5 L 下百合平均葉片數(shù) 極顯著高于其他處 理下百合平均葉片數(shù) 而處理 A 與處理 C 每隔 5 d 澆水 5 L 下的百合平均葉片數(shù)無顯著差異 均極 顯著高于處理 D 每隔 6 d 澆水 5 L 下的百合平均 葉片數(shù) 也就是說 處理 D 下的百合平均葉片數(shù) 最少 極顯著低于其他處理下的百合平均葉片數(shù) 表 4 不同澆水頻率百合平均葉片數(shù) 葉片長度與寬度差異 處理 葉片數(shù) 片 葉片長度 cm 葉片寬度 cm B 53 78 aA 9 305 6 aA 0 996 7 aA A 51 33 bAB 9 105 6 bB 0 994 4 aA C 50 33 bB 8 917 8 cC 0 894 4 bB D 46 44 cC 8 616 7 dD 0 803 3 cC 不同澆水頻率下百合葉片平均長度與寬度的 統(tǒng)計分析結(jié)果與平均葉片數(shù)大體相似 如表 4 所 示 就葉片平均長度而言 處理 B 每隔 4 d 澆水 5 L 下的百合葉片平均長度最長 而處理 D 每隔 6 d 澆水 5 L 下的百合葉片平均長度最短 各處 理下百合葉片平均長度間均存在極顯著差異 而 就葉片平均寬度來講 雖大體與葉片長度相似 但有些許細(xì)微的差別 處理 D 下的百合葉片平 均寬度依舊最窄 而處理 B 下的百合葉片平均 寬度與處理 A 每隔 3 d 澆水 5 L 下的葉片平均寬 度無顯著差異 均極顯著寬于其他處理 綜合來講葉片數(shù) 葉片長度以及葉片寬度這 郭 穎等 有機(jī)生態(tài)型無土栽培技術(shù)下不同澆水頻率對百合的影響研究 天津農(nóng)林科技 2019 年 12 月第 6 期 總第 272 期 10 3 項指標(biāo)的統(tǒng)計分析結(jié)果顯示 處理 B 的效果最 好 而后依次是處理 A 處理 C 處理 D 的效果 較差 2 4 不同澆水頻率下百合地下鱗莖平均重量 體 積的差異 不同澆水頻率對百合地下鱗莖平均重量的影 響如表 5 所示 各個處理下百合地下鱗莖平均重 量之間均存在極顯著差異 其中處理 C 每隔 5 d 澆水 5 L 下的百合地下鱗莖平均重量最重 而處 理 A 每隔 3 d 澆水 5 L 下的百合地下鱗莖平均重 量最輕 表 5 不同澆水頻率百合鱗莖平均重量 體積差異 處理 平均重量 g 平均體積 cm 3 C 117 331 7 aA 127 555 6 aA B 104 078 9 bB 107 333 3 bB D 95 210 1 cC 99 333 3 cBC A 88 319 2 dD 90 111 1 dC 與此同時 關(guān)于不同澆水頻率對百合地下鱗 莖平均體積的影響如表 5 所示 處理 C 每隔 5 d 澆水 5 L 下的百合地下鱗莖平均體積最大 極顯 著大于其他處理下的百合鱗莖平均體積 而處理 B 每隔 4 d 澆水 5 L 下的百合地下鱗莖平均體積 顯著大于處理 D 每隔 6 d 澆水 5 L 下的百合地下 鱗莖平均體積 極顯著大于處理 A 每隔 3 d 澆水 5 L 下的百合地下鱗莖平均體積 而處理 D 下的 鱗莖平均體積顯著大于處理 A 綜上所述 處理 C 每隔 5 d 澆水 5 L 的效果 最佳 而處理 A 的效果較差 2 5 不同澆水頻率下百合地下鱗莖平均可溶性糖 的差異 有研究表明 鱗片中淀粉的代謝特性是影響 鱗莖形態(tài)發(fā)生的關(guān)鍵因素之一 13 而百合鱗莖中 淀粉的降解與蔗糖的增加呈正相關(guān) 即在鱗莖更 新過程中淀粉提供新鱗莖所需蔗糖的碳骨架 14 因此 鱗莖的品質(zhì)極易受到鱗莖中可溶性糖代謝 的影響 而百合鱗莖的品質(zhì)又與百合整體的品質(zhì) 息息相關(guān) 與此同時 可溶性糖是植物體內(nèi)重要 的滲透調(diào)節(jié)物質(zhì) 15 16 被認(rèn)為是對干旱忍耐的適 應(yīng)物質(zhì) 對植物體自身的抗逆性起到至關(guān)重要的 作用 所以綜上本試驗選取該指標(biāo)作為研究不同 澆水頻率對百合鱗莖影響指標(biāo)之一 17 圖 1 不同澆水頻率百合平均株高變化 表 6 不同澆水頻率百合鱗莖平均可溶性糖含量差異 處理 平均可溶性糖含量 D 13 971 3 aA C 12 890 0 bB B 11 464 0 cC A 9 991 3 dD 關(guān)于不同澆水頻率對百合地下鱗莖平均可溶 性糖含量的影響如表 6 所示 各個處理下百合鱗 莖平均可溶性糖含量間均存在極顯著差異 且處 理 D 每隔 6 d 澆水 5 L 下的百合鱗莖平均可溶性 糖含量最高 而處理 A 每隔 3 d 澆水 5 L 下的百 合鱗莖平均可溶性糖含量最低 3 討 論 3 1 不同澆水頻率對百合株高與莖粗的影響 結(jié)果顯示 處理 C 每隔 5 d 澆水 5 L 下的百合 平均株高與莖粗最好 而處理 A 每隔 3 d 澆水 5 L 下的百合平均株高與莖粗最差 但百合生長是一個 動態(tài)的過程 如圖 1 所示 以株高為例 在第 1 次 測量時 可以看出處理 C 下的百合株高漲幅更大 但在第 2 次測量時 不同處理下百合的株高漲幅速 度普遍減緩 但處理 B 下的百合漲幅超過處理 C 而后第 3 次測量時 不同處理下的百合漲幅速度依 舊減緩 且大體相同 究其原因可能是與天氣變化 有關(guān) 在第1次測量之前 春季溫度不高 蒸發(fā)較緩 因此處理 C 每隔 5 d 澆水 5 L 最適宜百合生長 待 到第 2 次測量之前 夏季氣溫升高 水分蒸發(fā)加快 處理 B 每隔 4 d 澆水 5 L 更適宜百合生長 而待到 第 3 次測量之前 秋季溫度下降 水分蒸發(fā)減緩 百合地上部生長進(jìn)入停滯階段 因此處理 C 每隔 5 d 澆水 5 L 更加適宜 同時莖粗與株高的情況類似 所以 在今后的生產(chǎn)過程中一定要注重因時制宜的 原則 在本試驗的基礎(chǔ)上 可以推測出在第 1 次測 量之前使用處理 C 而后使用處理 B 最后階段使 用處理 C 更加適宜百合生長 11 3 2 不同澆水頻率對百合葉部與鱗莖的影響 依據(jù)植物生理學(xué)內(nèi)容 18 一般情況下 水 分與葉部的關(guān)系與蒸騰作用有關(guān) 葉片大 蒸騰 快 會導(dǎo)致植物吸收水分多 反之亦然 因此可 以推斷 處理 B 下的百合葉片數(shù)量多 長度與 寬度均大于其他處理 可能原因是在一定程度上 水分充足 可供給植物蒸騰吸收 從而形成良性 循環(huán) 增加植物光合產(chǎn)物 促進(jìn)植物生長 但水 分過多會導(dǎo)致植物爛根 從根本上不利于植物生 長 尤其是百合等球根花卉的生長 因此處理 A 下的百合葉片數(shù)量 長度與寬度不如處理 B 下 的百合 百合鱗莖的重量與體積的增加在一定程度上 要?dú)w功于百合地上部光合產(chǎn)物的積累 因此 地 上部枝繁葉茂才會導(dǎo)致地下根深蒂固 值得注意 的是 與葉片相似 水分過多會導(dǎo)致植物爛根 從根本上不利于植物生長 尤其是百合等球根花 卉的生長 這也正是處理 C 下的百合鱗莖在重 量與體積方面優(yōu)于處理B和A下的百合的原因 但萬事有兩面性 處理 D 下的百合由于水分過 于不足 亦會導(dǎo)致生長不良 這也提醒我們在今 后的生產(chǎn)中一定要注意適度原則 3 3 不同澆水頻率對百合鱗莖可溶性糖含量的影響 同樣依據(jù)植物生理學(xué)內(nèi)容 18 植物體內(nèi)作 為滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)的可溶性糖含量隨水分脅迫加強(qiáng) 而大量積累 積累量隨著植物抗逆性增強(qiáng)而增大 如細(xì)胞內(nèi)可溶性糖含量增加 能降低原生質(zhì)的滲 透勢 有利于細(xì)胞從外界水勢降低的介質(zhì)中繼 續(xù)吸水 以維持其正常的代謝活動 從而增強(qiáng)植 物體的抗旱力 因此可以推測出本試驗中處理 D 每隔 6 d 澆水 5 L 下的百合鱗莖平均可溶性糖含 量最高 證明了處理D下的百合受水分脅迫更重 因此在生產(chǎn)中應(yīng)注意不應(yīng)過干 而導(dǎo)致減產(chǎn) 3 4 試驗的繼續(xù)研究及建議 本試驗在設(shè)計上存在局限性 在有機(jī)生態(tài)型 無土栽培技術(shù)的基礎(chǔ)上 以每小區(qū)每次 5 L 水為 依托 僅針對澆水頻率作為今后研究百合生長發(fā) 育具體需水量的基礎(chǔ) 需進(jìn)一步加以研究 第二 點(diǎn)局限性是本次試驗僅限于以天津地區(qū)氣候條件 為代表的地域 而針對其他地域的氣候條件需加 以進(jìn)一步研究 同時 在今后的研究中 應(yīng)針對百合鱗莖再 增加些生理指標(biāo) 如可溶性蛋白含量 過氧化物 酶活性 過氧化氫酶活性等 可以更好地從整體 上分析不同澆水頻率對百合鱗莖的影響 4 結(jié) 論 在科技高速發(fā)展的今天 有機(jī)生態(tài)型無土栽 培技術(shù)作為一項新興的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù) 在我國具 有廣闊的發(fā)展前景 而百合不僅可以作為觀賞花 卉 而且是典型的藥食兩用植物 具有很高的經(jīng) 濟(jì)價值 因此如何將兩者結(jié)合起來用于實際生產(chǎn) 中是急需解決的問題 在此基礎(chǔ)上 本試驗旨在完善有機(jī)生態(tài)型無 土栽培技術(shù)種植百合與澆水方面的研究 試驗結(jié) 果顯示 在每小區(qū)每次 5 L 水的情況下 每隔 5 d 澆 1 次水最適宜百合生長 參考文獻(xiàn) 1 中國科學(xué)院中國植物志編輯委員會 中國植物志 M 北京 科學(xué)出版社 2004 2 李云飛 朱莉 孫奐明 等 不同澆水頻率對鼠尾草 生長的影響 J 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2010 38 14 7725 7726 3 周杰良 鄧沛儀 不同澆水量對 4 種盆栽草花生長及 開花的影響研究 J 安徽農(nóng)學(xué)通報 2015 21 12 53 54 4 孫向麗 張啟翔 澆水頻率和施肥量對一品紅盆花品 質(zhì)的影響 J 華北農(nóng)學(xué)報 2010 25 2 204 207 5 孫向麗 張啟翔 澆水頻率和施肥量對麗格海棠盆花 品質(zhì)的影響 J 福建林學(xué)院學(xué)報 2011 31 1 69 37 6 魏貴玉 方澤濤 李伏生 不同氮肥種類和虧缺灌溉 對切花百合品質(zhì)的影響 J 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報 2017 23 1 244 253 7 陳曉莉 微噴補(bǔ)水灌溉技術(shù)在蘭州百合種植中的應(yīng)用 J 農(nóng)業(yè)科技與信息 2017 16 47 48 8 崔光芬 杜文文 段青 等 蕾期干旱脅迫對百合 切花品質(zhì)的影響 J 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報 2016 27 5 1569 1575 9 賈文杰 王祥寧 馬璐琳 等 干旱脅迫對東方百 合根葉生理功能及花粉育性的影響 J 西北植物學(xué)報 2017 37 11 2194 2203 10 劉明英 郝桂紅 李華 我國常見蔬菜有機(jī)生態(tài)型無 下轉(zhuǎn)第 13 頁 郭 穎等 有機(jī)生態(tài)型無土栽培技術(shù)下不同澆水頻率對百合的影響研究 13 土栽培技術(shù)研究 J 農(nóng)業(yè)科技與信息 2017 16 67 11 蔣衛(wèi)杰 余宏軍 劉偉 有機(jī)生態(tài)型無土栽培技術(shù)研 究進(jìn)展 J 農(nóng)業(yè)工程技術(shù) 2005 8 34 35 12 曹建康 姜微波 趙玉梅 果蔬采后生理生化實驗指 導(dǎo) M 北京 中國輕工業(yè)出版社 2007 13 路蘋 郭蕊 于同泉 等 百合花芽分化過程中碳水 化合物的代謝變化 J 北京農(nóng)學(xué)院學(xué)報 2003 18 4 259 261 14 夏宜平 鄭慧俊 黃春輝 雜交育種中東方百合鱗 莖發(fā)生和生理代謝的研究 J 園藝學(xué)報 2005 673 91 98 15 洪法水 張帆 玉米幼苗萎蔫過程中某些理化性質(zhì)變 化的研究 J 西北植物學(xué)報 1999 19 1 71 75 16 閻勇 羅興錄 張興思 等 不同供水條件下玉米 耐旱生理特性比較 J 中國農(nóng)學(xué)通報 2007 23 9 323 326 17 謝美華 羅中澤 呂琴 等 干旱脅迫對不同玉米品 種幼苗可溶性糖和過氧化酶活性的影響 J 楚雄師范學(xué) 院學(xué)報 2015 30 3 37 42 18 王忠 植物生理學(xué) M 北京 中國農(nóng)業(yè)出版社 2010 到減少病害的效果 表2 表 2 生物腐殖酸肥料對黃瓜品質(zhì)的影響 處理 硝酸鹽 mg kg 1 硝酸鹽 減少 全糖含 量 糖增加 幅度 發(fā)病 率 處理1 對照 201 0 1 4 12 7 處理 2 187 0 7 0 1 5 7 1 8 9 3 結(jié) 論 通過生物腐殖酸肥料在黃瓜種植中的應(yīng) 用 試驗結(jié)果表明 施用生物腐殖酸肥料明顯 促進(jìn)了黃瓜的生長 使黃瓜產(chǎn)量每667 m 2 提高了 13 7 在品質(zhì)上也具有明顯的促進(jìn)效果 是一 種值得推廣使用的新型肥料 至于生物腐殖酸 肥料在其它農(nóng)作物上的使用效果 還有待于應(yīng) 用試驗研究 參考文獻(xiàn) 1 張?zhí)K波 王江源 張斌 等 腐植酸肥料在黃瓜上的應(yīng)用 效果研究 J 土肥植保 2016 33 14 87 89 2 李 曉 亮 張 珊 珊 張 玉 華 等 生 物 腐 植 酸 對 化 學(xué) 肥 料 的輔助作用及機(jī)理研究 J 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報 2015 46 6 4 7 5 5 3 安華 腐殖酸類肥料的特性 J 內(nèi)蒙古石油化工 2014 2 3 3 9 4 1 4 張貴銀 王玉仁 周銀芝 等 復(fù)合微生物肥料在番茄上 的減肥增效試驗 J 安徽農(nóng)學(xué)通報 2017 23 12 53 5 康雅萍 王 剛 康 艷 復(fù)合微生物肥料在黃瓜上試驗效 果應(yīng)用研究 J 陜西農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016 62 4 4 26 6 張淑蓮 張思順 吳富強(qiáng) 等 微生物有機(jī)復(fù)合肥在溫 室黃瓜番茄上的應(yīng)用效果研究 J 陜西農(nóng)業(yè)科學(xué) 2005 3 4 4 4 5 7 尹金芬 施用金農(nóng)惠農(nóng)復(fù)合微生物肥料對番茄產(chǎn)量和經(jīng) 濟(jì)效益影響 J 農(nóng)技服務(wù) 2014 9 72 8 康 艷 復(fù)合微生物肥料在番茄上的施用效果研究 J 陜 西農(nóng)業(yè)科學(xué) J 2017 63 47 49 9 郭明軍 馬鋒旺 張國輝 生物腐殖酸肥料在櫻桃番茄 上的應(yīng)用效果 J 河北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2008 12 8 49 50 10 趙永斌 張茜 王娟娟 等 含腐植酸水溶肥料在番茄 上的肥效研究 J 陜西農(nóng)業(yè)科學(xué) 2014 11 30 32 11 趙俊武 腐殖酸水溶肥料對番茄產(chǎn)量和品質(zhì)的影響 J 云 南 農(nóng) 業(yè) 2 0 1 5 6 4 0 12 王作豐 張小瓊 唐燕芳 含腐植酸水溶肥料在番茄上 的應(yīng)用效果研究 J 土壤肥料 2016 2 96 13 李懷珍 李 冬 何志剛 等 黃瓜噴施含腐殖酸水溶肥 料中區(qū)示范報告 J 自然科學(xué) 文摘版 2016 2 122 14 李小為 金俊艷 腐殖酸類肥料生產(chǎn)及應(yīng)用研究 J 黑 龍江農(nóng)業(yè)科學(xué) 2010 5 52 54 15 趙興俊 張 濤 腐殖酸肥料對黃瓜苗期形態(tài)的影響 J 農(nóng) 業(yè) 與 技 術(shù) 2 0 1 5 1 8 1 8 上接第11頁 路 垚 等 生物腐殖酸肥料在黃瓜種植中的應(yīng)用效果