黄土高原旱作区土壤结构差、水肥保蓄能力弱,施用外源有机无机物是该区域改良土壤、提升作物产量的关键技术。本研究探讨了膨润土与秸秆配施提升该区域燕麦田土壤结构、水肥保蓄能力及作物产量的协同效应。
定位试验于2019年在内蒙古黄土高原旱作区进行,设置4个处理:不施膨润土和秸秆(CK)、单施膨润土(OB)、单施秸秆(OS)、膨润土配施秸秆(H)。于2023年燕麦收获后,采集土壤剖面土样,测定土壤团聚体组成、容重、孔隙度、速效养分含量、土壤贮水量及作物产量与构成因素,通过相关性及主成分分析明确产量影响因子。
与CK相比,其余3个处理均显著改善了土壤结构、保水保肥能力及燕麦产量,效果依次为H>OS>OB (P<0.05)。与CK相比,H处理使>2和0.25~2 mm大团聚体含量分别显著提高33.06%和37.54%,土壤容重降低6.43%,孔隙度增加7.86%,且改良效果延伸至20—40 cm土层;同时碱解氮、速效钾和有效磷含量分别显著提升6.89%、17.28%和30.82%。H处理的水分利用效率与降雨利用效率最高,较CK分别显著提高36.84%和35.25%,其单位面积有效穗数、穗粒数、千粒重、生物产量及籽粒产量均显著高于CK,生物产量增幅达34.42%。相关性与主成分分析表明,产量与>2及0.25~2 mm团聚体含量、团聚体稳定性及养分含量呈极显著正相关,其中碱解氮和0.25~2 mm团聚体为主要正向影响因子。
在黄土高原旱作燕麦田,一次性基施膨润土(18000 kg/hm2)并配合每年秸秆还田(6000 kg/hm2),可协同提升0—40 cm土层土壤大团聚体含量,提高土壤结构的稳定性,降低深层土壤容重,提高孔隙度,进而显著增加土壤速效养分含量和土壤水分储量,最终提高燕麦产量和水分利用效率,实现土壤结构改良、水肥保蓄能力增强与燕麦产量增长的协同效应。该措施可作为提升区域农田生产力与资源利用效率的有效技术途径。
评估不同施肥处理下广西蔗地土壤酸化特征,为该地区土壤酸化阻控提供理论依据。
依托始于2008年的长期定位试验,选取不施肥对照(CK)、推荐施肥(OPT)、增施氮肥(OPTN,在OPT基础上增施50%氮)和推荐施肥+蔗叶覆盖还田(OPTS) 4个处理,分析连续16年不同施肥处理下土壤pH、交换性酸、酸化速率、交换性盐基离子、阳离子交换量(CEC)、酸碱缓冲容量和土壤养分等指标的变化特征。
经过16年长期定位试验,相较于初始土壤,CK、OPT、OPTN、OPTS处理的土壤pH分别降低了0.04、1.74、2.00、1.72个单位,土壤酸化速率依次为0.16、9.62、10.41和9.81 kmol/(hm2·a)。CK处理的土壤酸碱缓冲容量为24.00 mmol/ (kg·pH),其余施肥处理的酸碱缓冲容量较CK提升20.32%~26.77%,其中OPTS处理提升幅度最大。与OPT处理相比,OPTN处理的交换性酸、交换性铝及交换性氢含量分别提高19.31%、15.25%和54.75%;交换性盐基总量降低14.03%,盐基饱和度降低15.10%;土壤pH降低0.26个单位,酸化速率提高8.22%。与OPT处理相比,OPTS处理的交换性酸及交换性氢含量分别提高17.82%和69.27%;交换性盐基总量提高13.45%,主要表现为交换性钙含量显著提高26.22%;CEC提高12.67%,但土壤pH和酸化速率无显著差异。增施氮肥处理下土壤全磷、速效磷和速效钾含量分别降低了6.99%、11.06%和27.11%。蔗叶还田处理下土壤有机质、全氮、碱解氮含量分别提高9.96%、12.32%、26.40%,但土壤速效磷及速效钾含量分别降低了17.15%和34.65%。从5年平均产量来看,与OPT处理相比,OPTN处理减产6.23%,而OPTS处理增产了2.68%。
长期过量施用氮肥显著增加土壤交换性氢和交换性铝含量,降低交换性盐基总量,增施的氮肥未被甘蔗有效利用,进而加剧土壤酸化。长期蔗叶还田能有效提高交换性盐基总量、CEC和有机质含量,提升全氮和碱解氮含量,改善土壤养分供给水平及酸碱调节能力。合理施用化肥联合蔗叶还田可作为广西赤红壤蔗地酸化管理的重要策略。
吉林省是全国第四大粮食主产区,秸秆资源丰富,估算吉林省主要作物秸秆养分资源量及其全量还田替代化肥潜力,为全省秸秆资源高效利用、化肥减施增效、耕地质量提升以及绿色低碳农业提供科学参考。
基于统计年鉴数据和文献资料,利用草谷比法量化吉林省各市玉米、水稻、大豆和花生4种作物秸秆资源量,估算秸秆氮磷钾养分资源量,并对其替代化肥潜力和经济效益进行评估。
2019—2023年,全省玉米、水稻、大豆和花生秸秆年平均资源量分别为3225.68万t、585.08万t、70.36万t和103.89万t,长春市、松原市、四平市、吉林市和白城市秸秆资源量较高,分别占全省作物秸秆总量的32.15%、19.30%、14.98%、10.69%和10.07%。全省主要作物秸秆氮(N)、磷(P2O5)和钾(K2O)理论资源量分别为35.79万t、12.21万t和57.41万t,玉米、水稻、大豆和花生作物养分资源量(N+P2O5+K2O)分别占全省的77.12%、17.54%、2.20%和3.14%。全省主要作物秸秆全量还田的N、P2O5和K2O当季有效资源量为18.76万t、8.78万t和48.66万t,玉米、水稻、大豆和花生4种作物秸秆全量还田的当季有效养分资源量(N+P2O5+K2O)分别占全省的77.37%、17.82%、1.97%和2.84%。按单位播种面积计,水稻秸秆还田的N、P2O5、K2O养分替代潜力分别为 27.32、12.56 和 122.06 kg/hm2,玉米分别为 33.47、16.12、80.55 kg/hm2,大豆分别为 20.58、5.15、25.97 kg/hm2;花生分别为 22.01、8.69、36.56 kg/hm2。基于最佳施肥量计算,水稻秸秆全量还田对N、P2O5和K2O的平均替代比例分别为15.16%、18.50%和11.06%,玉米分别为15.66%、19.42%和78.13%,大豆分别为27.26%、6.96%和43.35%,花生分别为17.66%、9.17%和30.85%。主要作物秸秆全量还田可节约氮肥投入7.91亿元、磷肥投入6.22亿元和钾肥投入33.09亿元,全省合计可节约化肥投入47.22亿元。
吉林省秸秆资源量丰富,主要作物秸秆资源量为3985.01万t,其中玉米和水稻的秸秆资源量分别占80.95%和14.68%。主要作物秸秆全量还田可释放的氮(N)、磷(P2O5)和钾(K2O)有效资源量分别为18.76万t、8.78万t和48.66万t,可替代约65%的化学钾肥投入及13%~15%的化学氮肥和磷肥投入,节约化肥投入47.22亿元。在统筹秸秆还田利用时,应考虑区域和作物种类差异,以实现秸秆资源的高效利用和化肥减施增效,从而获得显著的经济效益。
东北地区是我国重要的粮食生产基地。本研究采用整合分析方法(Meta 分析),探究农业管理措施与气候因子对寒地水稻产量的协同作用机制,为区域水稻高产稳产提供理论依据。
基于Web of Science、PubMed、中国知网(CNKI)、万方和维普数据库,以“寒地水稻”“水稻产量”“秸秆还田”“施氮量”“氮循环”为关键词,检索了2003—2024年发表的涉及东北寒地水稻种植的中英文文献,纳入标准包括:1) 试验点位于东北三省;2) 研究包含秸秆还田或氮肥施用的田间试验并设有不还田或不施氮的对照;3) 数据完整,提供平均值、标准差 (或标准误)及重复次数(n≥3);4) 报道水稻产量及至少1项土壤理化指标或氮循环基因丰度。最终纳入东北三省61个观测点的175篇相关文献。其中154篇文献的570组数据用于量化秸秆还田年限、施氮量、耕作及灌溉方式对水稻产量及土壤理化性质的影响 (随机效应模型);21篇文献的73组数据用于分析氮循环功能基因与土壤因子的相关性,以阐明微生物介导机制。
随机森林模型显示,土壤有机碳(SOC)和施氮量是影响水稻产量的主导因子,贡献率分别为27.05%和24.14%。亚组分析结果显示,深耕结合覆膜控制灌溉(PFM-CI)土壤SOC含量和水稻产量分别提升了20.46%和36.24%。在施氮量为90~180 kg/hm2、秸秆还田量为6000~9000 kg/hm2、还田年限5 ~10年条件下,中熟品种的增产效果优于早熟和晚熟品种。硝化与反硝化速率共同调控土壤氮素形态及其有效性,进而影响寒地水稻产量。相关分析表明,SOC与反硝化基因nosZ丰度呈正相关(r=0.84),nosZ丰度与稻田土壤全氮(TN)呈极显著正相关(r=0.85,P<0.001);SOC与氨氧化古菌基因AOA-amoA丰度也呈正相关(r=0.22)。
寒地水稻产量受土壤碳氮含量及微生物转化过程的协同调控。推广深耕结合覆膜控制灌溉模式、优化氮肥与秸秆还田配比,并选用中熟品种,是提升东北寒地水稻产量和氮素利用效率的关键策略。
明确宁夏青铜峡灌区玉米田氮素流动与平衡特征、氮肥利用效率、氮素环境排放阈值(环境可承载的最大排放量),并制定相应防控体系。
以宁夏青铜峡灌区玉米农田系统为研究对象,基于2018年和2023年的统计数据,运用Nufer (nutrient flows in food chain, environment and resources use)模型,评估玉米田氮素流动与平衡,并利用情景模拟明确该地氮肥减施潜力。
2018—2023年期间,灌区玉米田氮素总输入量从4.78万t增加到6.50万t,增幅达35.83%,这主要源于种植面积扩大了1.71万hm2。环境排放总量从0.89万t (占输入量18.70%)升至1.21万t (占输入量18.55%),增幅34.69%,其中,氨挥发为主要途径(占环境排放总量的56.98%),其次为淋溶损失(占环境排放总量的26.54%)、径流与侵蚀损失(占环境排放总量的9.99%)。2023年灌区的氮肥利用率为42.92%,较2018年增加5.72个百分点。2018年金凤区氨挥发为阈值的208%,属于高风险区;2023年采用化肥减施后降至低风险;淋溶损失控制效果突出,2023年仅西夏区为低风险,其余县区均处于无风险水平。平衡施肥+新型肥料(S2)为最优方案,与单纯减氮(S1)相比,氮肥减施潜力提升5.19~8.42个百分点,利用率提高4.80~5.14个百分点;环境排放总量降低44.13%,各途径损失均低于阈值;与2023年基准(S0)方案相比,排放量减少52.50%,利用率提升12.45个百分点。
通过平衡施肥配合施用新型肥料,并同时实施工程节水等措施,可将宁夏青铜峡灌区各种途径氮素环境排放降低至阈值以下,是实现区域农业绿色发展与氮素减排的重要技术路径。
针对云南洱海流域玉米生育期与雨季高度重叠,传统施肥方式导致氮素大量淋失、面源污染问题严重的现状。本研究依托现有滴灌设备,探索在降雨集中季节实施高频次、低剂量的每日水肥一体化管理模式,为该区域玉米智慧肥水管理体系的构建提供依据。
2023—2024年,在洱海流域连续开展了3季甜玉米水肥管理田间试验。第1、2季以传统施氮量400 kg/hm2为对照,开展不同幅度的氮肥减施研究,施肥频次分别为17、30次,以此探究最优施氮量范围。第3季在最优施氮量范围内,以光照强度>1万lux (视为晴天)为基准,建立了晴天条件下自动施肥模式,记录施肥频次,并调查了甜玉米产量、氮吸收动态、氮肥利用效率及0—60 cm土壤矿质态氮残留量。
第1季,施氮量为200~400 kg/hm2时,玉米产量无显著差异;甜玉米氮素吸收过程符合Logistic模型,氮吸收高峰出现在出苗后35~53天,日吸收量为3.38~4.03 kg/(hm2·d),全生育期的氮携出量为142~152 kg/hm2。第2季,施氮量由传统的400 kg/hm2降至180 kg/hm2,并将施肥频次增加到30次,玉米产量与氮施用量400 kg/hm2时无显著差异,而氮素损失减少了60%,氮肥表观利用率提高了1.2倍。第3季,在施氮量180 kg/hm2条件下,将氮肥按日需肥量均分,除降雨天外,每日以4.5 m3/hm2的最小水量随水施入,总施肥频次约35次。该施肥方式显著提高了干物质积累量、产量及氮肥利用效率,同时降低了氮素损失。综合效应分析表明,在产量与环境权重比为1∶1的情景下,施氮量为120 kg/hm²时综合得分最高。
洱海流域雨季期间,甜玉米的适宜施氮量为120~180 kg/hm2,其氮吸收呈明显的Logistic累积特征,吸收高峰集中在出苗后35~53天,吸收速率达3.38~4.03 kg/(hm2·d),占全生育期吸氮量的70%以上。将施氮量由传统的400 kg/hm2降低到120~180 kg/hm2,并借助光照辐射强度自动引发小剂量高频次的滴灌施肥,在保证产量的同时,可显著提高0—20 cm表层土壤的无机氮含量及氮肥利用效率,降低氮肥表观损失,是云南甜玉米兼顾产量与环境效益的最优氮肥管理方案。
微生物氮素利用效率(microbial nitrogen use efficiency,MNUE)反映了微生物将吸收的氮素在生长代谢与矿化分解间分配的比例。作为土壤有机氮向无机氮转化的调节器,MNUE调控微生物吸收的氮素是以有机态存储在微生物生物量中,还是以无机氮的形式释放到土壤中,进而影响作物对土壤氮素的吸收和利用。然而,在人为高度干扰的农业系统中,MNUE的变异特征及其主控机制仍缺乏深入认识,从而限制了农田土壤氮素管理策略的科学制定。本文重点探讨了不同农业管理措施下MNUE的主控因素和调控机制。总体而言,MNUE在农田系统中表现出高度的变异性,这种异质性主要受到施肥和耕作等农业管理措施、土壤理化性质、微生物群落结构、环境因子影响。这些因素之间的综合作用通过影响土壤pH、养分有效性、微生物群落组成、土壤含水量、含氧量、温度来改变微生物的氮素获取策略,最终导致MNUE的变化。目前,大多数研究集中在室内培养控制或田间短期试验,缺乏跨流域和时间尺度下不同农业管理措施对MNUE影响的系统认识。未来应加强在不同土壤类型和气候条件下的长期观测,结合宏基因组和代谢组学等技术,解析关键功能微生物及其氮素分配策略与MNUE的内在关联,揭示农田土壤微生物对氮素利用的时空异质性。
研究绿肥与增效材料联合应用对四川丘陵区土壤质量及水稻生长的影响,为本区域绿肥与增效材料合理应用提供理论依据。
田间定位试验设冬闲(WF)和冬种紫云英(GM)两种种植制度,不施增效材料(CK)和施用田菁炭(Z1)、膨润土(Z2)、脲酶抑制剂(Z3) 3种增效材料处理,分析了冬闲及绿肥制度下配施不同增效材料对水稻产量、养分吸收,以及土壤物理(容重、孔隙度、团聚体)、化学(土壤pH及养分)、生物学(微生物生物量、酶活性)性状的影响,并通过土壤质量指数(SQI)对土壤质量进行了综合评价。
与GM-CK处理相比,2023年GM-Z2处理稻谷产量显著增加7.8%,GM-Z3处理2023、2024年稻谷产量分别显著增加9.7%、13.0%。与 WF-Z2 处理相比,GM-Z2 处理在2023、2024年间稻谷产量分别显著增加 18.3%、17.6%;与 WF-Z3 处理相比,GM-Z3 处理在2023、2024年间稻谷产量分别显著增加 14.6%、17.7%。所有处理中,GM-Z3处理的稻谷产量最高。与GM-CK和WF-Z3相比,GM-Z3地上部植株氮、磷、钾养分积累量均显著提高。相比GM-CK、WF-Z1处理,GM-Z1处理土壤容重显著降低,土壤有机碳、全氮、微生物量碳含量及孔隙度、蔗糖酶活性显著提升;相比GM-CK和WF-Z2处理,GM-Z2处理土壤有效磷含量显著提升。两种种植制度下,Z1处理的土壤容重显著降低,团聚体粒径分布明显改善,孔隙度及有效磷、速效钾含量显著提高;Z3处理的土壤团聚体粒径分布明显改善,土壤全氮、速效钾含量显著提高。运用最小数据集权重对土壤质量进行综合评价表明,与GM-CK、WF-Z1相比,GM-Z1的SQI分别显著提升14.5%、28.9%;与GM-CK和WF-Z3相比,GM-Z3的SQI分别显著提升5.9%、11.8%;所有处理中,GM-Z1处理的SQI最高,达0.581。
在四川丘陵区紫色土水稻种植系统中,冬种紫云英可显著提升土壤的综合肥力,与增效材料联合应用可进一步强化紫云英对产量和土壤的改良效果。冬种紫云英配施脲酶抑制剂主要通过减缓氨挥发与氮素流失来提高土壤全氮含量;冬种紫云英配施田菁碳提高微生物活性,促进有机碳转化与养分循环,同时增强土壤团聚体稳定性,提升土壤保水保肥能力,进而减少紫云英腐解过程中氮素的淋溶损失。
土壤镁素缺乏是限制线辣椒优质高产高效生产的重要因素之一,为探讨土施镁肥对线辣椒产量建成和土壤镁素含量的影响,明确土施镁肥对线辣椒产量建成的影响机制。
于2018和2019年在贵州省东部开展线辣椒(Capsicum annuum var. conoides)田间试验。试验设置5个土施镁肥用量(Mg)处理:0、22.5、45、67.5、90 kg/hm2,分别记为Mg0、Mg22.5、Mg45、Mg67.5、Mg90。测定了线辣椒产量、产量构成、叶片净光合速率、叶绿素含量、植株镁浓度,以及土壤交换性镁含量。
土施镁肥显著提高了线辣椒产量,以Mg67.5和Mg90处理效果较好,2018和2019年线辣椒产量分别较Mg0处理显著增加了20.7%~40.6%和14.8%~18.0%,产量增加主要依赖于单株挂果数和单果重的提高。土施镁肥提高了线辣椒开花坐果期(关键生育期)净光合速率、叶绿素含量和植株镁含量。2018和2019年,土施镁肥处理的叶片净光合速率分别较Mg0处理提高了41.8%~72.8%和27.3%~71.3%,叶绿素总量分别提高23.1%~37.2%和9.3%~14.8%,开花坐果期植株镁浓度分别提高了57.3%~74.7%和29.8%~69.8%,收获期植株镁浓度分别提高了24.7%~78.0%和17.6%~42.1%。土施镁肥处理0—20 cm土壤交换性镁含量在2018和2019年分别为58.1~79.4和62.1~101.7 mg/kg,相较于Mg0处理,分别显著增加了26.8%~52.9%和34.9%~121.0%;2018年各处理20—40和40—60 cm土层土壤交换性镁含量无显著性差异;2019年土施镁肥处理20—40和40—60 cm土壤交换性镁含量分别为64.0~92.6和70.9~97.0 mg/kg,较Mg0处理分别显著提高了18.3%~71.3%和11.9%~53.0%。回归分析表明,开花坐果期叶片净光合速率、线辣椒产量与收获期0—20 cm土壤交换性镁浓度呈极显著线性正相关关系;当土壤交换性镁浓度达到74.2 mg/kg时,线辣椒果实的镁浓度达到平台值1.95 g/kg。
土施镁肥可以有效提高线辣椒生育期内表层土壤的交换性镁含量,进而改善线辣椒的镁营养。充足的镁营养提高了线辣椒开花坐果期叶片的叶绿素含量和净光合速率,有效维持了开花期和结果期叶片持绿状态,提升了线辣椒产量和果实中的镁含量。基施Mg 67.5 kg/hm2是线辣椒增产、增质和提升土壤交换性镁含量较为合理的用量。
研究陇中旱农区不同比例控释尿素一次性基施对旱作春玉米干物质和氮(N)素累积量及其运转效率的影响,为旱作春玉米高产高效施肥提供理论支撑。
以高产春玉米品种‘先玉335’为研究对象,于2023—2024年在甘肃省白银市连续开展两年田间试验。设置不施氮肥对照(CK)和施N 180、225和300 kg/hm2 4个处理。其中,3个普通尿素处理作为常规对照(N180-U1、N225-U1和N300-U1);控释尿素和普通尿素一次性基施只采用180和225 kg/hm2两个施氮量,均设置3个控释尿素与普通尿素配施比例,分别为1∶2 (N180-C1和N225-C1)、1∶1 (N180-C2和N225-C2)、2∶1 (N180-C3和N225-C3)。在玉米6叶期(V6)、10叶期(V10)、吐丝期(R1)、乳熟期(R3)、成熟期(R6)采集植株样品,测定不同部位的氮含量和生物量,计算氮素利用效率。
随常规尿素施用量的增加产量呈先增后降的趋势,以N 225 kg/hm2时产量最高。控释尿素与普通尿素1∶1掺混一次性基施处理N180-C2和N225-C2显著增加了玉米穗粒数和百粒重,两年平均玉米产量分别达7.92和8.44 t/hm2,分别较等量常规氮处理N180-U1和N225-U1增产4.76%和8.34%;N225-C2处理较N180-C2处理增产6.57%,净收益和产投比分别提高了35.71%和7.09%。配施比例显著影响收获期茎、叶、籽粒、苞叶、穗轴氮含量以及茎、叶氮素转移量,以N 225 kg/hm2按1∶1比例掺混处理(N225-C2)的效果最优。掺混比例显著影响氮肥农学效率、偏生产力和表观回收率,在1∶1掺混比例(N180-C2,N225-C2)下,N180-C2处理的氮肥农学效率和偏生产力显著高于N225-C2处理,两年平均分别高于N225-C2处理11.36%和17.32%。与常规施肥处理N225-U1相比,当施氮量为225 kg/hm2时N225-C2施肥处理的氮肥农学效率、偏生产力、氮素表观回收率和氮素吸收效率分别增加了14.72%、7.36%、34.25%、29.49% (2023年)和16.37%、8.94%、39.89%、19.78% (2024年)。
陇中旱农区适宜施氮量(N 225 kg/hm2)下,普通尿素与控释尿素掺混一次性基施,不仅提高了春玉米的氮素吸收和利用,而且较常规尿素分次施用更有利于花前和花后干物质的积累,且普通尿素与控释尿素1∶1掺混较其他比例可有效地促进花前氮素和干物质的转移,实现春玉米较大产量和氮素累积量,显著提高氮素表观回收率,因此,可作为陇中旱农区春玉米高产高效的氮肥运筹模式。