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一種香蕉水稻菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法.pdf

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一種 香蕉 水稻 菠蘿 輪作 防治 連作 障礙 栽培 方法
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摘要
申請專利號:

CN201510290176.X

申請日:

2015.05.29

公開號:

CN104885754A

公開日:

2015.09.09

當前法律狀態:

授權

有效性:

有權

法律詳情: 授權|||實質審查的生效IPC(主分類):A01G 1/00申請日:20150529|||公開
IPC分類號: A01G1/00; A01G16/00; C05F15/00; C05F17/00 主分類號: A01G1/00
申請人: 中國熱帶農業科學院海口實驗站
發明人: 鐘爽
地址: 570102海南省海口市龍華區義龍西路2號
優先權:
專利代理機構: 海口興南知識產權事務有限公司46002 代理人: 戴巨龍
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201510290176.X

授權公告號:

104885754B||||||

法律狀態公告日:

2017.05.10|||2015.10.07|||2015.09.09

法律狀態類型:

授權|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明公開了一種香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,該方法是將香蕉連作障礙嚴重的蕉園進行清理,施入基肥,灌水耙地,第一年7月開始種植水稻,水稻采收后排水曬田、翻耕土壤,施入基肥;第二年1月種植菠蘿,菠蘿采收后翻耕土壤,挖定植穴并施入基肥;第三年7月重新種植香蕉。按此輪作方法循環1-2個周期即可有效地預防香蕉連作障礙,改善香蕉植株根際微生態環境,促進香蕉的生長發育,減少農藥的使用,既降低了香蕉的生產成本,又能增加土地的利用率,增加經濟效益。

權利要求書

權利要求書
1.  一種香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,其特征在于具體包括下列步驟:
(1)香蕉地輪作種植水稻:將香蕉連作障礙嚴重的蕉園進行清理,然后將水稻基肥按5.0t·hm-2撒在土壤表面,深耕土壤30-35cm,將水稻基肥翻扣于土壤深層,泡田前再按2.5t·hm-2撒施其余水稻基肥,向土壤中灌水,水面高度為5-8cm適合種植水稻,然后進行耙地、旋耕和拉板整平,7月初開始插秧種植水稻,按照常規栽培技術進行田間管理,水稻種植期間保持土壤呈淹水狀態,12月中旬水稻采收結束,水稻收割前7-10天排水;
(2)水稻地輪作種植菠蘿:水稻收割后,清理水稻田,曬田15-20天,翻耕土壤30-35cm,菠蘿種植前一次性按10.6t·hm-2將菠蘿基肥施在定植行內,然后做畦,畦寬1.4m、畦高30cm、畦距1.2m;第二年1月中旬種植菠蘿,按照常規栽培技術進行田間管理,第三年5月下旬開始采收,6月份采收結束;
(3)菠蘿地輪作種植香蕉:菠蘿采收結束后及時清理菠蘿園,翻耕土壤30-35cm,香蕉種植前先挖定植穴,定植穴的規格為60cm×60cm×50cm,將香蕉基肥按14.4t·hm-2一次性施入定植穴底部后蓋土,回土時土堆需高出地面10-20厘米;7月中旬重新種植香蕉,按照常規栽培技術進行田間管理;第四年5月中旬開始采收,6月份采收結束。

2.  根據權利要求1所述香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,其特征在于:所述步驟(1)的香蕉地輪作種植水稻的時間為1茬或1茬以上,選用的水稻品種是華南早秈、中秈、晚秈或晚粳品種。

3.  根據權利要求1所述香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,其特征在于:所述步驟(1)的水稻基肥是采用添加菠蘿莖葉的畜禽糞便制成的堆肥。

4.  根據權利要求1或3所述香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,其特征在于:所述水稻基肥是將菠蘿莖葉磨成0.2cm粉末與草木灰、雞糞按質量比49.61:18.32:32.07混合、堆置發酵、腐熟而成;C/N比控制在18-31,容重控制在0.5-0.8g·cm-3,水分控制在53-63%,發酵溫度控制在55-70℃;堆肥的含水量為53.08%、有機質含量為43.78g·kg-1、全氮含量為3.24g·kg-1、全磷含量為2.55g·kg-1、全鉀含量為1.99g·kg-1。

5.  根據權利要求1所述香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,其特征在于:所述步驟(2)香蕉地輪作種植菠蘿的時間為1茬或1茬以上,選用的菠蘿品種是臺農、巴厘、沙撈越或卡因品種。

6.  根據權利要求1所述香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,其特征在于:所述步驟(2)的菠蘿基肥是采用添加水稻秸稈的畜禽糞便制成的堆肥。

7.  根據權利要求1或6所述香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,其特征在于:所述菠蘿基肥是將水稻秸稈磨成0.3cm粉末與草木灰、雞糞按質量比42.66:23.33:34.01混合、堆置發酵、腐熟而成;C/N比控制在20-32,容重控制在0.4-0.7g·cm-3,水分控制在50-60%,發酵溫度控制在53-67℃;堆肥的含水量為51.93%、有機質含量為38.65g·kg-1、全氮含量為3.12g·kg-1、全磷含量為2.37g·kg-1、全鉀含量為1.86g·kg-1。

8.  根據權利要求1所述香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,其特征在于:所述步驟(3)的香蕉品種可以是巴西蕉、粉蕉或皇帝蕉品種。

9.  根據權利要求1所述香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,其特征在于:所述步驟(3)的香蕉基肥是采用同時添加水稻秸稈和菠蘿莖葉的畜禽糞便制成的堆肥。

10.  根據權利要求1或9所述香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,其特征在于:所述香蕉基肥是將水稻秸稈和菠蘿莖葉磨成0.2cm粉末與草木灰、雞糞按質量比55.03:13.66:31.31混合、堆置發酵、腐熟而成;C/N比控制在15-30,容重控制在0.6-0.9g·cm-3,水分控制在55-65%,發酵溫度控制在57-73℃;堆肥的含水量為52.59%、有機質含量為49.22g·kg-1、全氮含量為3.39g·kg-1、全磷含量為2.76g·kg-1、全鉀含量為2.18g·kg-1。

說明書

說明書一種香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法
技術領域
本發明屬于農業集約化生產高新技術領域,具體地講是涉及一種香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,即通過輪作改善香蕉植株根際土壤生態環境防治香蕉連作障礙,進而修復改良連作土壤的栽培方法。用于解決香蕉由于多年連作所造成的土傳病蟲害加重和土壤理化性狀劣化等帶來的生育障礙問題。
背景技術
香蕉產業是我國熱區農業的重要支柱產業。近年來,由于耕地面積減少、經濟利益的驅使和生產條件等因素的影響,香蕉的種植模式都是以大面積連作為主,隨著連作年限的增加,極有可能發生連作障礙,主要表現為土壤生態環境惡化,理化性狀變劣,酸化板結,微生物區系失衡,土傳病蟲害加重等,加之根系分泌物等引起的自毒作用導致香蕉長勢減弱,抗病性降低,產量品質下降,嚴重者會造成絕產。
目前,蕉農為了獲取高產,一方面,盲目超量使用化肥,尤其是氮素肥料,極易引起土壤酸化板結和養分失衡,破壞土壤微生物區系平衡,造成資源浪費和環境污染。另一方面,大量使用化學農藥防治連作病蟲害不僅造成香蕉中農殘超標,危害人體健康,同樣也破壞了生態環境。這樣就形成一種惡性循環,嚴重制約香蕉栽培的安全高效和可持續發展。香蕉連作障礙的原因十分復雜,是作物-土壤-微生物及其環境系統內部諸多因素綜合作用的結果。根區微生態系統失調是發生連作障礙的主要原因。輪作是防治連作障礙的有效方法之一,合理輪作能夠改善連作香蕉的根區微生態環境,改良連作土壤性狀,顯著提高 香蕉產區的經濟效益和生態效益。因此發明了此栽培方法。
發明內容
為了克服以上香蕉連作障礙技術存在的不足,本發明提供一種香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,采用香蕉—水稻—菠蘿輪作種植,按此輪作方法循環1-2個周期可以有效預防香蕉連作障礙的發生,改善根際微生態環境,促進生長發育,減少農藥的使用,既降低了香蕉的生產成本,又能增加土地的利用率,增加經濟效益。
本發明解決問題采用的技術方案是一種香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,具體包括下列步驟:
(1)香蕉地輪作種植水稻:將香蕉連作障礙嚴重的蕉園進行清理,然后將水稻基肥按5.0t·hm-2撒在土壤表面,深耕土壤30-35cm,將水稻基肥翻扣于土壤深層,泡田前再按2.5t·hm-2撒施其余水稻基肥,向土壤中灌水,水面高度為5-8cm適合種植水稻,然后進行耙地、旋耕和拉板整平,7月初開始插秧種植水稻,按照常規栽培技術進行田間管理,水稻種植期間保持土壤呈淹水狀態,12月中旬水稻采收結束,水稻收割前7-10天排水;
(2)水稻地輪作種植菠蘿:水稻收割后,清理水稻田,曬田15-20天,翻耕土壤30-35cm,菠蘿種植前一次性按10.6t·hm-2將菠蘿基肥施在定植行內,然后做畦,畦寬1.4m、畦高30cm、畦距1.2m;第二年1月中旬種植菠蘿,按照常規栽培技術進行田間管理,第三年5月下旬開始采收,6月份采收結束;
(3)菠蘿地輪作種植香蕉:菠蘿采收結束后及時清理菠蘿園,翻耕土壤30-35cm,香蕉種植前先挖定植穴,定植穴的規格為60cm×60cm×50cm,將香蕉基肥按14.4t·hm-2一次性施入定植穴底部后蓋土,回土時土堆需高出地面10-20厘米;7月中旬重新種植香蕉,按照常規栽培技術進行田間管理;第四年5月中 旬開始采收,6月份采收結束。
所述步驟(1)的香蕉地輪作種植水稻的時間為1茬或1茬以上,選用的水稻品種可以是華南早秈、中秈、晚秈或晚粳品種。
所述步驟(1)的水稻基肥是采用添加菠蘿莖葉的畜禽糞便制成的堆肥。
所述水稻基肥是將菠蘿莖葉磨成0.2cm粉末與草木灰、雞糞按質量比49.61:18.32:32.07混合、堆置發酵、腐熟而成;C/N比控制在18-31,容重控制在0.5-0.8g·cm-3,水分控制在53-63%,發酵溫度控制在55-70℃;堆肥的含水量為53.08%、有機質含量為43.78g·kg-1、全氮含量為3.24g·kg-1、全磷含量為2.55g·kg-1、全鉀含量為1.99g·kg-1。
所述步驟(2)香蕉地輪作種植菠蘿的時間為1茬或1茬以上,選用的菠蘿品種可以是臺農、巴厘、沙撈越或卡因品種。
所述步驟(2)的菠蘿基肥是采用添加水稻秸稈的畜禽糞便制成的堆肥。
所述菠蘿基肥是將水稻秸稈磨成0.3cm粉末與草木灰、雞糞按質量比42.66:23.33:34.01混合、堆置發酵、腐熟而成;C/N比控制在20-32,容重控制在0.4-0.7g·cm-3,水分控制在50-60%,發酵溫度控制在53-67℃;堆肥的含水量為51.93%、有機質含量為38.65g·kg-1、全氮含量為3.12g·kg-1、全磷含量為2.37g·kg-1、全鉀含量為1.86g·kg-1。
所述步驟(3)的香蕉品種可以是巴西蕉、粉蕉或皇帝蕉品種。
所述步驟(3)的香蕉基肥是采用同時添加水稻秸稈和菠蘿莖葉的畜禽糞便制成的堆肥。
所述香蕉基肥是將水稻秸稈和菠蘿莖葉磨成0.2cm粉末與草木灰、雞糞按質量比55.03:13.66:31.31混合、堆置發酵、腐熟而成;C/N比控制在15-30,容重控制在0.6-0.9g·cm-3,水分控制在55-65%,發酵溫度控制在57-73℃; 堆肥的含水量為52.59%、有機質含量為49.22g·kg-1、全氮含量為3.39g·kg-1、全磷含量為2.76g·kg-1、全鉀含量為2.18g·kg-1。
本發明可有效改善連作香蕉的根際微環境,促進生長發育,減少連作障礙危害,與目前常規的栽培方法相比具有以下優點:
1.促進生長,有效防治香蕉連作障礙:該栽培方法改善了香蕉根際微生態環境,有利于根系和地上部生長發育,減少土壤病蟲害,提高產量。
2.改良香蕉連作土壤性狀:該發明方法連續多茬使用后可明顯改善連作蕉園的土壤性狀。提高土壤有機質和速效養分含量,減小容重,增大孔隙度,增強土壤通透性和保水保肥能力,減少酸化,改善微生物群落結構。
3.安全環保,產品無污染:充分利用輪作過程中自產的農業有機廢棄物,處理后再利用不僅不會造成環境污染,而且有利于保護環境和獲得無公害產品。該發明方法可有效修復和改良香蕉連作土壤,減少化肥、農藥用量,實現以地養地,降低生產成本,增加土壤肥力。
具體實施方式
為了進一步理解本發明,以下采用具體的實施例加以說明,需要說明的是,以下實施例僅作為本發明的列舉,不應視為對本發明保護范圍的限制。
一種香蕉-水稻-菠蘿輪作防治香蕉連作障礙的栽培方法,依次包括下列步驟:
(1)香蕉地輪作種植水稻:將香蕉連作障礙嚴重的蕉園進行清理,深耕土壤30-35cm,在蕉園內四周筑起高25cm、寬10cm的防滲水圍埂,以防田間的水外滲;向土壤中灌水,水面高度為5-8cm,7月初種植水稻,按照常規栽培技術進行田間管理,水稻種植期間保持土壤呈淹水狀態,12月中旬水稻采收結束,水稻收割前7-10天排水。水稻基肥采用添加菠蘿莖葉的畜禽糞便制成的堆肥7.5 t·hm-2。
(2)水稻地輪作種植菠蘿:水稻收割后,曬田15-20天,翻耕土壤30-35cm,第二年1月中旬種植菠蘿,按照常規栽培技術進行田間管理,第三年5月下旬開始采收,6月份采收結束。菠蘿基肥采用添加水稻秸稈的畜禽糞便制成的堆肥10.6t·hm-2。
(3)菠蘿地輪作種植香蕉:菠蘿采收結束后及時清理菠蘿園,翻耕土壤30-35cm,7月中旬重新種植香蕉,矩形寬窄行種植,株距2.0m,寬行行距3.0m,窄行行距1.7m,每畝栽植幼苗150-170株,按照常規栽培技術進行田間管理,第四年5月中旬開始采收,6月份采收結束。香蕉基肥采用同時添加水稻秸稈和菠蘿莖葉的畜禽糞便制成的堆肥14.4t·hm-2。
以下實施例連作障礙蕉園病土為海南香蕉種植基地的土壤,土壤理化性質如下:pH5.33,有機質7.47g·kg-1,全氮0.63g·kg-1,全磷0.71g·kg-1,全鉀1.03g·kg-1,粘粒(<0.002mm)16.37%。
實施例1
連作障礙蕉園輪作水稻和菠蘿1茬、2茬、3茬后,重新種植香蕉,土壤生態環境的變化。
試驗地點:海南省樂東縣萬鐘實業有限公司;采樣時間:2015年3月21日
香蕉種植小區試驗處理如下:
1.CK,已連作香蕉10年以上的香蕉連作障礙嚴重的蕉園土壤;
2.RA,已連作香蕉10年以上的香蕉連作障礙嚴重的蕉園輪作水稻和菠蘿1茬后,重新種植香蕉的土壤;
3.RB,已連作香蕉10年以上的香蕉連作障礙嚴重的蕉園輪作水稻和菠蘿2茬后,重新種植香蕉的土壤;
4.RC,已連作香蕉10年以上的香蕉連作障礙嚴重的蕉園輪作水稻和菠蘿3茬后,重新種植香蕉的土壤。
每個處理3次重復,共12個小區。每個小區的面積為13m×17m,矩形寬窄行種植,株距2.0m,寬行行距3.0m,窄行行距1.7m,每畝栽植幼苗150-170株。按照常規栽培技術進行田間管理,基肥為同時添加水稻秸稈和菠蘿莖葉的畜禽糞便制成的堆肥14.4t·hm-2。
土壤樣品采集及測定:采用5點取樣法進行取樣,采集距植株40-50cm根際土壤,深度0-30cm,香蕉種植220天(抽蕾期)時測定土壤理化性質、土壤中細菌、真菌、放線菌、芽孢桿菌、木霉菌和尖孢鐮刀菌的數量。土壤容重(BD)、孔隙度(SP)、pH、總有機碳(TOC)、全氮(TN)、堿解氮(AN)、全磷(TP)、速效磷(AP)和速效鉀(AK)采用常規方法測定(魯如坤,2000)。土壤中細菌、真菌、放線菌、芽孢桿菌、木霉菌和尖孢鐮刀菌計數采用稀釋平板涂布法。細菌和芽孢桿菌培養采用牛肉膏蛋白胨培養基;真菌、木霉菌和尖孢鐮刀菌培養采用孟加拉紅培養基;放線菌培養采用高氏培養基,。香蕉種植280天(成熟期)時測定香蕉植株株高,莖粗,葉長,葉寬和產量。
(1)輪作對連作障礙蕉園土壤理化性質的影響
表1不同栽培模式蕉園的土壤理化性質(平均值±標準差)

香蕉-水稻-菠蘿輪作改良連作蕉園土壤理化性質的效果明顯(表1)。從表1可以看出,連作障礙蕉園輪作水稻和菠蘿之后,土壤SP、pH、TOC、TN、AN、TP、AP、TK和AK含量顯著增加,BD顯著降低。與CK處理相比,RA處理的SP、pH、 TOC、TN、AN、TP、AP、TK和AK分別增加了24.6%、21.1%、43.5%、42.2%、61.8%、73.9%、60.2%、33.9%和51.6%,BD減少了32.9%;RB處理的SP、pH、TOC、TN、AN、TP、AP、TK和AK分別增加了32.1%、23.4%、50.5%、47.2%、66.0%、76.8%、63.7%、38.2%和56.3%,BD減少了37.8%;RC處理的SP、pH、TOC、TN、AN、TP、AP、TK和AK分別增加了36.4%、27.2%、54.5%、51.1%、68.8%、78.1%、66.1%、43.3%和60.2%,BD減少了42.7%。此結果表明,連作障礙蕉園輪作水稻和菠蘿之后,土壤容重變小,孔隙度變大,通氣和保水能力增強,土壤有機質、氮磷鉀元素含量顯著增加,土壤肥力、蓄肥能力和對酸堿的緩沖能力均有不同程度的增加。香蕉輪作水稻和菠蘿1茬后土壤的理化性質即可得到明顯改善,其中堿解氮、全磷、速效磷、全鉀和速效鉀含量與對照處理相比均增加了50%以上。
(2)輪作對連作障礙蕉園土壤微生物群落數量的影響
表2不同栽培模式蕉園的土壤微生物群落數量(平均值±標準差)

香蕉-水稻-菠蘿輪作有利于改善連作蕉園土壤的生物學特性(表2)。從表2可以看出,連作障礙蕉園輪作水稻和菠蘿之后,土壤中細菌、放線菌、芽孢桿菌(Bacillus spp.)和木霉菌(Trichoderma spp.)的數量顯著增加,真菌和尖孢鐮刀菌(Fusarium oxysporum)的數量顯著降低。細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌數量的最大值均出現在RC處理,最小值均出現在CK處理,真菌和尖孢鐮刀菌數量的最大值均出現在CK處理,最小值均出現在RC處理。與CK處理相比,RA處理土壤中細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌的數量分別增加了 52.3%、52.3%、61.3%和82.4%,真菌和尖孢鐮刀菌的數量降低了10.3%和80.3%;RB處理土壤中細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌的數量分別增加了58.4%、59.2%、68.2%和84.1%,真菌和尖孢鐮刀菌的數量降低了16.2%和87.9%;RC處理土壤中細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌的數量分別增加了66.6%、62.2%、73.6%和85.9%,真菌和尖孢鐮刀菌的數量降低了21.6%和91.9%。此結果表明,土壤中細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌的數量隨著輪作時間的增加而增加,真菌和尖孢鐮刀菌的數量隨著輪作時間的增加而減少,香蕉輪作水稻和菠蘿3茬后土壤中細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌的數量增加的最多,真菌和尖孢鐮刀菌的數量減少的最多。香蕉輪作水稻和菠蘿1茬后土壤的微生物群落結構即可得到明顯改善,其中細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌的數量與對照處理相比均增加了50%以上,尖孢鐮刀菌的數量與對照處理相比降低了80%以上。由此可見,香蕉-水稻-菠蘿輪作有利于減少連作土傳病害的發生。
(3)輪作對連作障礙蕉園香蕉長勢及產量的影響
表3不同栽培模式蕉園的香蕉生長指標及產量(平均值±標準差)

香蕉-水稻-菠蘿輪作可明顯促進香蕉的生長發育(表3)。從表3可以看出,連作障礙蕉園輪作水稻和菠蘿后,重新種植香蕉時,香蕉成熟期的株高、莖粗、葉長、葉寬和產量均顯著增加。株高、莖粗、葉長、葉寬和產量的最大值均出現在RC處理,最小值均出現在CK處理。與CK處理相比,RA處理的株高、莖粗、葉長、葉寬和產量分別增加了11.5%、10.8%、5.2%、5.0%和40.6%;RB處理的株高、莖粗、葉長、葉寬和產量分別增加了13.5%、12.9%、6.2%、5.8%和44.3%; RC處理的株高、莖粗、葉長、葉寬和產量分別增加了15.6%、14.4%、6.9%、7.1%和49.3%。此結果表明,連作障礙蕉園輪作水稻和菠蘿后,重新種植香蕉時,香蕉的株高、莖粗、葉長、葉寬和產量均隨著輪作時間的增加而增加,香蕉輪作水稻和菠蘿3茬后,重新種植香蕉時香蕉的株高、莖粗、葉長、葉寬和產量增加的最多。香蕉輪作水稻和菠蘿1茬后重新種植香蕉,香蕉的生長發育狀況即可得到明顯改善,香蕉的株高和莖粗與對照處理相比增幅均超過10%,產量與對照處理相比增幅均超過40%。由此可見,香蕉-水稻-菠蘿輪作有利于改善連作障礙蕉園的土壤生態環境,使土壤疏松肥沃,促進了香蕉根系和植株生長,提高香蕉產量。
實例2
水稻秸稈和菠蘿莖葉對香蕉連作障礙的影響
試驗地點:海南省樂東縣萬鐘實業有限公司;采樣時間:2015年3月23日
香蕉種植小區試驗設置、樣品編號及說明如下:
1.CK,連作障礙蕉園輪作水稻和菠蘿1茬后重新種植香蕉的樣地,施用的基肥為雞糞(含水量為41.85%、有機質含量為33.24g·kg-1、全氮含量為2.32g·kg-1、全磷含量為2.21g·kg-1、全鉀含量為1.69g·kg-1);
2.RD,連作障礙蕉園輪作水稻和菠蘿1茬后重新種植香蕉的樣地,施用的基肥為添加水稻秸稈的畜禽糞便制成的堆肥;
3.RE,連作障礙蕉園輪作水稻和菠蘿1茬后重新種植香蕉的樣地,施用的基肥為添加菠蘿莖葉的畜禽糞便制成的堆肥;
4.RF,連作障礙蕉園輪作水稻和菠蘿1茬后重新種植香蕉的樣地,施用的基肥為同時添加水稻秸稈和菠蘿莖葉的畜禽糞便制成的堆肥。
每個處理3次重復,共12個小區。每個小區的面積為13m×17m,矩形寬 窄行種植,株距2.0m,寬行行距3.0m,窄行行距1.7m,每畝栽植幼苗150-170株。按照常規栽培技術進行田間管理,基肥用量均為14.4t·hm-2。
土壤樣品采集及測定:采用5點取樣法進行取樣,采集距植株40-50cm根際土壤,深度0-30cm,香蕉種植220天(抽蕾期)時測定土壤理化性質、土壤中細菌、真菌、放線菌、芽孢桿菌、木霉菌和尖孢鐮刀菌的數量。土壤容重(BD)、孔隙度(SP)、pH、總有機碳(TOC)、全氮(TN)、速效磷(AP)和速效鉀(AK)采用常規方法測定(魯如坤,2000)。土壤中細菌、真菌、放線菌、芽孢桿菌、木霉菌和尖孢鐮刀菌計數采用稀釋平板涂布法。細菌和芽孢桿菌培養采用牛肉膏蛋白胨培養基;真菌、木霉菌和尖孢鐮刀菌培養采用孟加拉紅培養基;放線菌培養采用高氏培養基。香蕉種植280天(成熟期)時測定香蕉植株株高,莖粗,葉長,葉寬和產量。
(1)輪作過程中施用不同基肥對連作障礙蕉園土壤理化性質的影響
表4輪作過程中施用不同基肥蕉園的土壤理化性質(平均值±標準差)

香蕉-水稻-菠蘿輪作過程中施用水稻秸稈和菠蘿莖葉堆制的基肥改良連作蕉園土壤理化性質的效果明顯(表4)。從表4可以看出,土壤SP、pH、TOC、TN、AN、TP、AP、TK和AK含量的最大值均出現在RF處理,最小值均出現在CK處理;BD的最大值出現在CK處理,最小值出現在RF處理。與CK處理相比,RD處理的SP、pH、TOC、TN、AN、TP、AP、TK和AK分別增加了6.0%、1.2%、8.1%、12.2%、11.5%、13.8%、15.2%、19.8%和24.3%,BD減少了4.1%;RE處理的SP、pH、TOC、TN、AN、TP、AP、TK和AK分別增加了10.1%、5.2%、13.3%、21.8%、15.7%、 27.4%、20.9%、28.6%和38.3%,BD減少了10.9%;RF處理的SP、pH、TOC、TN、AN、TP、AP、TK和AK分別增加了13.9%、7.8%、17.8%、26.3%、20.9%、35.5%、28.8%、38.1%和45.6%,BD降低了16.8%。此結果表明,香蕉-水稻-菠蘿輪作過程中,無論施用含有水稻秸稈的有機物料堆制的基肥、含有菠蘿莖葉的有機物料堆制的基肥還是施用同時含有水稻秸稈和菠蘿莖葉的有機物料堆制的基肥均能有效地改善土壤物理結構、增強土壤保水保肥能力、平衡土壤中氮磷鉀營養元素的比例,增加土壤pH和有機質含量,其中RE處理和RF處理對土壤理化性質的改良效果最為明顯,全氮、全磷、速效磷、全鉀和速效鉀含量與CK處理相比均增加了20%以上。
(2)輪作過程中施用不同基肥對連作障礙蕉園土壤微生物群落數量的影響
表5輪作過程中施用不同基肥蕉園的土壤微生物群落數量(平均值±標準差)

香蕉-水稻-菠蘿輪作過程中施用水稻秸稈和菠蘿莖葉堆制的基肥有利于改善連作蕉園土壤的生物學特性(表5)。從表5可以看出,香蕉-水稻-菠蘿輪作過程中施用含有水稻秸稈和菠蘿莖葉的有機物料制作的基肥均增加了土壤中細菌、放線菌、芽孢桿菌(Bacillus spp.)和木霉菌(Trichoderma spp.)的數量,降低了土壤中真菌和尖孢鐮刀菌(Fusarium oxysporum)的數量。細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌數量的最大值均出現在RF處理,最小值均出現在CK處理,真菌和尖孢鐮刀菌數量的最大值出現在CK處理,最小值出現在RF處理。與CK處理相比,RD處理土壤中細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌的數量分別增加了5.4%、10.1%、14.2%、9.0%,真菌和尖孢鐮刀菌的數量降低5.3%和20.7%; RE處理土壤中細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌的數量分別增加了16.3%、26.6%、31.1%和25.0%,真菌和尖孢鐮刀菌的數量降低了13.0%和42.3%;RF處理土壤中細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌的數量分別增加了20.3%、32.2%、39.7%和32.7%,真菌和尖孢鐮刀菌的數量降低了17.4%和50.1%。此結果表明,香蕉-水稻-菠蘿輪作過程中,無論施用含有水稻秸稈的有機物料堆制的基肥、含有菠蘿莖葉的有機物料堆制的基肥還是施用同時含有水稻秸稈和菠蘿莖葉的有機物料堆制的基肥均為土壤微生物提供了豐富的能源物質,刺激了微生物的繁殖,進而改善了土壤微生物群落結構,增加了土壤中細菌、放線菌、芽孢桿菌和木霉菌的數量,降低了真菌和尖孢鐮刀菌的數量,其中RE處理和RF處理改善土壤微生物群落結構的效果最為明顯,放線菌、枯草芽孢桿菌和木霉菌的數量與CK處理相比均增加了25%以上,尖孢鐮刀菌的數量與CK處理相比均降低了40%以上。
(3)輪作過程中施用不同基肥對連作障礙蕉園香蕉長勢及產量的影響
表6輪作過程中施用不同基肥蕉園的香蕉生長指標及產量(平均值±標準差)

香蕉-水稻-菠蘿輪作過程中施用水稻秸稈和菠蘿莖葉堆制的基肥可明顯促進香蕉的生長發育(表6)。從表6可以看出,香蕉-水稻-菠蘿輪作過程中施用含有水稻秸稈和菠蘿莖葉的有機物料堆制的基肥均增加了香蕉的株高、莖粗、葉長、葉寬和產量。香蕉株高、莖粗、葉長、葉寬和產量的最大值均出現在RF處理,最小值均出現在CK處理。與CK處理相比,RD處理的株高、莖粗、葉長、葉寬和產量分別增加了7.5%、5.6%、2.0%、2.9%和10.9%;RE處理的株高、莖 粗、葉長、葉寬和產量分別增加了10.7%、9.4%、5.3%、5.0%和20.6%;RF處理的株高、莖粗、葉長、葉寬和產量分別增加了12.7%、10.4%、6.8%、5.8%和22.0%。此結果表明,香蕉-水稻-菠蘿輪作過程中,無論施用含有水稻秸稈的有機物料堆制的基肥、含有菠蘿莖葉的有機物料堆制的基肥還是施用同時含有水稻秸稈和菠蘿莖葉的有機物料堆制的基肥均提高了香蕉的生長指標和產量,其中施用含有菠蘿莖葉的有機物料堆制的基肥以及施用同時含有水稻秸稈和菠蘿莖葉的有機物料堆制的基肥的香蕉產量與只施用雞糞作為基肥的香蕉產量相比均增加了20%以上。這是因為水稻秸稈和菠蘿莖葉中含有作物生長所必需的各種礦質元素及有機成分,主要包括纖維素、木質素、氨基酸、粗蛋白、粗脂肪、酶、磷和鉀等,是一種完全肥料。施用含有水稻秸稈和菠蘿莖葉的有機物料制作的基肥能增強作物根系的呼吸功能,促進作物根系對養分的吸收;雞糞中含有抗生素,能提高作物的抗逆性和對不良環境的適應能力,為香蕉生長提供了良好的生長環境;草木灰中含有豐富的大量營養元素和許多微量元素,且具有孔隙度大、持水性好、性質穩定、無菌無毒等優點,作為基肥有利于增強土壤持續生產力。當香蕉-水稻-菠蘿輪作條件下,水稻秸稈和菠蘿莖葉分別或同時與草木灰和雞糞配合施用時改良土壤生態環境的效果更加突出,即能防治香蕉缺素癥,又降低了病蟲害的發病率,進而提高了香蕉的產量。
以上所揭露的僅為本發明的較佳實施例而已,當然不能以此來限定本發明之權利范圍,因此依本發明權利要求所作的等同變化,仍屬于本發明所涵蓋的范圍。

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