生物有机肥和化肥配施对复垦区土壤肥力性状及玉米生长的影响

生物有机肥和化肥配施对复垦区土壤肥力性状及玉米生长的影响

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分类号SI巧.4学号?2難^^巧策素大#全曰制硕±学位论支生物有机肥和化肥配施对复屋区±壤肥力性状及玉米生长的影响在姓名;黄腾跃指导教师;王改玲教授学科专业;±壤学-培养单位:资源环境学院-:三-'贵y.端苛詔丐盤黯譚提.店^轟讀囊議^’-.1^;.吉:背單茲碱:窜寧^中国?山西.太谷二〇—五年六月 ShanxiAriculturalUniversitygFu-lltimeMasterDereeDissertationgEffectof说?organicfertilizerandChemicalFertilizerCombinedAlicationonReclaimedSoilandCornppGrowthName:狂uanTenueggySuervisor:Prof.WangGallingpMaor:SoilSciencejTrainingUnit:CollegeofResourcesandEnvironment??TaiguShanxiChinaJune2015 学位论文原创性声明本人郑重声明:所提交的学位论文,是在导师指导下,独立进行研究工作所取得的成果。瞭文中已注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文研究做出过重要贡献的个人和集体,均已在文中从明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。'>作者签違>(/日(亲笔1锋月y学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定。即学位论文的知识产权属山西农业欠学;同意学枚保留并向国家有关部口或机构送交论文的原件、复印件和电子版;允许论文被查阅和借阅;本人授权山西农业大学可从将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可从采用影印、、缩印或拉描等复制手段保存汇编学位论文。*>0日作者签义(亲笔):令但年(月(,曰导师签若(亲笔):3年月7 目录摘s1前言31研究背景及意义32上地复星研究进展42.1国外上地复星技术研究4.2.2国内上地复星技术研究52.3不同植物对复星上壤肥为的影响52.4生物有机肥和化肥配施对复星上壤肥力的影响62.5生物有机肥料对复呈上壤肥力的影响72配施对复星上壤微生物活性的影响7.6生物有机化与化肥2.7研究目的829.8试验技术路线3试验地概况及试验材料、方法93.1试验地概况93.2试验材料103.3试验方法10103.3.1试验设计3.3.2试验管理方法103.4样品采集与处理103.4.1主壤样品的采集与处理103.4.2植株样品的采集与处理113.5分析项目及测定方法111113.5.上壤样品的测定方法3.11.52植物样品的测定方法3.6数据分析114结果与分析114.1生物有机肥和化肥配施对复畳区玉米生长的影响124丄1生物有机肥和化肥配施对复星区玉米旅高的影响124丄2生物有机肥和化肥配施对复星区玉米茎粗的影响124丄3生物有机化和化肥配施对复星区玉米干物质量的影响134丄4生物有机肥和化化配施对复星区玉米干物质巧累量的影响144丄5生物有机肥和化肥配施对复星区玉米氯含量及积累量的影响154丄6生物有机服和化肥配施对复星区玉朱蹲含量及积累量的影响174丄7生物有机肥和化肥配施对复星区玉米钟含量及积累量的影响194丄8生物有机肥和化肥配施对复星区玉米叶绿素的影响214.2生物有机肥与化化配施对复星止壤养分含量的影响224.2.1生物有机化与化肥配施对复星主壤有机质含量的影响224配施对复量上壤氛含量的影响23.2.2生物有机肥与化肥4.2.3生物有机肥与化肥配施对复星上壤游含量的影响264.2.4生物有机肥与化肥配施对复星止壤速效巧含量的影响284.3生物有机化与化肥配施对复星主壤生物活性的影响294.3.1生物有机肥与化肥配施对复呈上壤腺酷活牲巧影响29 4.3.2生物有机肥与化肥配施对复星主壤游酸酶活性的影响304.3.3生物有机肥与化肥配施对复星上壤薦糖酶活性的影响324.3.4生物有机肥与化肥配施对复星主壤过氧化氯酶活性的影响巧4.3.5生物有机肥与化肥配施对复星主壤徹生物量碳、氮的影响345结论与讨论%536.153.27■参考文献;.39.......Abstract43致谢45 生物有机肥和化肥配施对复星区±壤肥力性状及玉米生长的影响1摘要本文通过田间小区试验,研究了生物有机肥与化肥不同比例配施对复璧区主壤中玉米生长、上壤养分含量、上壤酶活性及微生物量碳氮的影响,结果表明:生物有机肥与化肥配施可W改善玉米的生长,促进玉米干物质积累和养分积'累一定的条件下加。当化肥的施加量随着生物有机肥的增同时期的玉米株高、,,茎粗、干物质量、干物质累积量、氣蹲钟含量及累积量、叶绿素含量逐渐增加;当生物有机肥量的施加量一定的条件下随着化肥量的增加同时期的玉米各测,,定指标亦逐漸增加玉米的株高、茎粗、干物质、及礎、钟累积量;量禱、钟含量222S2生物有机肥2250khm3/hm最大值均出现在成熟期H(g/和N巧.5kg、P2〇52229i.5kg/hm配施)处理分另j比同时期CK提高了0.39倍、0.44倍、(X84倍、0.81,倍2、1.08倍、1.00倍、0.91倍、0.%倍比HS2(生物有机肥2250k/hin225;g和N22kg/hm、P〇l53kg/hm配施)分别提高了0.03倍、0.04倍、0.06倍、0、25.15倍0.19倍、日.24倍、0.28倍。且与其它施肥处理均达到显著水平。玉米氮含量和叶2绿素含量最大值出现在幼苗期的H2S2(生物有机肥2250kg/hm私N3巧.522kg化m、P2〇5229.5kg/hm配施),分別比同时期CK提高了1.14倍和1.06倍。生物有机肥与化肥配施有效地提高了上壤的养分含量,肥料配施效果优于单施一月巴。当化肥量定时,随着生物有机的增加同时期上壤养分中各指标的量逐,一。当生物有机肥量施加定时随着化肥量的增加同时期的各指标量逐渐升高,,渐变大。最大值(除上壤全鱗和速效钟外)均出现在批雄期的H2S2(生物有批222肥2250kg/hm和N337.5kg/hm、P2〇5229.5kg/hm的配施),比HS2(生物有222机肥2250kg/hm和N225kg/hm、?2〇5153kg/hm配施)分别提高了0.%倍、0.49倍、0.04倍、0.08倍。上壤全蹲的最大值出现在幼苗期的H2S2(生物有机222肥2250kg/hni和N3巧.5kg/hm、P2〇5229.5kg/hm配施)比IK2(生物有机,222肥2250kg/hm和N225kg/hm、P2〇5153kg/hm配施)提高了0.13倍。上壤速22效钟的最大值则处于幼苗期时的HS2(生物有机肥2250k/hm和N225k/hm、gg2P2O5153kg/hm配施)。生物有机肥与化肥不同比例的配施有助于提高上壤的蹲酸酶活性、篇糖酶活'本论文得到山西省科技重大专项口0121101007)资助。 且配施效果优于单施一性、过氧化氨酶活性、勝聽活性。化肥施加量定条件下,,随着生物有机肥量的增加,同时期的上壤酶活性逐惭变大;当生物有机肥量的施加量一定的条件下随着化肥量的增加同时期的上壤酶活性逐渐变大。在整个,,玉米生育期内,脉跨活性、鴻酸酶活性、霖糖酶活性、过氧化気酶活性最大值均22出现在拍雄期的H2S2(生物有机肥2250kg/hm和N337.5kg/hm、P2O5229.5’■2222配kg/hni施),化(生物有机肥2^50kg/hni和N225kg/hm、P2O5153kg/hm配施)分别提高了0.23倍、化08倍、0.01倍、0.02倍。在整个生育期内MBC和MBN的变化趋势基本一致都是由苗期先增加,,,到抽雄期达到最大值,成熟期出现缓慢降低趁势。但是CK和H处理在整个生育期内,逐渐升高,到成熟期达到最大值。配施明显高于单施,且微生物量碳、氮22的最大值均出现在抽雄期的H2S2(生物有机肥2250k/hm和N337.5k/hm、gg222P2O5229.5kg/hm配施),比HS2(生物有机肥2250kg/hm和N225kg/hm、2P2O5153k/hm配施)处理分别提高了化03倍、0.05倍。g关键词:复星上壤;上壤肥力;生物有机肥;玉米生长;微生物量碳氮2 1巧究背景及意义’粮食需求稳定增加和耕地资源持续减少是我国现代农业发展正面临着突出?的矛盾再加上矿山资源过渡开采又导致大面积±地遭到严重的破坏。我国的耕,2地面积正在^^^每年53.33万hm的速度逐渐递减,人口呈现大幅度的增加趋势,从惊人的每年1600万人的增长速度迅速増加,因此实际的耕地面积逐渐降低已2成必然。截至2005年底,由于全国义矿活动,已经有400万hm面积遭到严重破2-坏而且还将W每年3.34.7万hm的速度持续増加。山西是我国资源型大省尤,,2W其W煤炭资源丰富.。,62万km的含煤面积,占全省总面积的39.6%由于大、量的开发和利用煤炭资源,致使矿区±地受损耕地面积减少及环境恶化8。200年一,由山西省发改委的次摸底调查的结果显示,自20世纪50年代W来,山西35累计生产原煤近百亿吨,形成63亿m的采空区,形成115平方公里的采空区面积,引发的地表沉陷面积达2978平方公里,造成矿山地面塌陷、地裂缝、滑坡、崩塌约2146处,3309个村庄、66万人受到影响,1082平方公里的耕地遭到毁坏、累计破坏42.6平方公里的林地。因此,通过±地复畳将破坏的±地重新利用,此来缓解人地矛盾,改善生态环境,实现止地资源的可持续利用成为P'y当务之急。近30多年来,虽然我国的止地复星工作达到初步进展,但是和欧美发达国家相比之下。首先,我国的±地复屋率刚达到12%左右,差距还是比较大的,远50%-80%的先进发达国家,远低于复星率为;其次我国对复屋工作过程仅仅单纯的追求提升耕地数量,较少的要求耕地质量,±地复屋质量差,是复畳工作的突出问题。采矿过程中矿区表±常被清除或流失,也±或矿渣会被遗留下来,因-此仅保留原表±层20%30%的氮、憐、钟和有机质等含量;受到大型设各碼压。的情况下,王壤板结比较严重,物理结构不良矿区复皇±壤的显著特征为养分极度降低,±壤的团聚体遭到了巨大的破坏,±壤质地结构松散,王壤抗腐蚀性W±壤微生物数量少能力明显下降,不仅,而且生物活性低,植被种植尤其受到限制。如果将复畳后的±壤用于农业耕地进行生产,其最重要的前提是恢复±壤的肥力化及提高±壤生产力。目前,有关我国煤矿区废弃地复呈的研究比较多,大多研究方向侧重于复星±壤理化性质的变化规律,如陈龙乾等W徐州矿区为、例,对不同时期不同层次泥浆累复屋止壤进行了全面的监测和分析,揭示了泥3 浆聚复畳±壤物理特性的时空演化规律张乃明等系统研究了孝义露天铅矿不同复星年限的±壤养分变化龙健等对浙江埋浦铜矿废弃地±壤的微生物、止W壤酶活性及生化作用的强度进行研究。此外,李华等通过施用风化煤对黄±高fw原露天煤矿区复星±壤的理化性质进行研究;毕银丽等利用菌根和接种根瘤菌一tw对±壤培肥进行了些研究,通过利用巧不同施肥模式下研究对矿区复星±壌■’叫]进行培肥的效果还比较少。本试验通过利用几种不同培肥处理对矿区复星±壤进行培肥,此来增加±壤生物活性,加速矿区复星±壤的熟化,提出更加合理有效的培肥措施,期为保障农田±壤生态平衡,维持新造止壤正常结构功能,促进经济发展起到应有的。作用,同时也为我国同类矿山生态重建提供理论依据2主地复皇研究进展±地复星是对因采掘、建材工业发展和其它工矿废弃物堆积等而被占用或破、坏的±地、生肥料)改造使失去的生产能力得,通过人为的整治(包括工程物到重新再利用,这种地貌在环境和。主要目标为重新建立永久地稳定的景观地貌美学上能与未受破坏的±地互相协调,同时采后止壤的用途能更有效的促进其所wsiti在的生态系统稳定和生产能力的提高。2.1国外上地复星技术研究工程的技术方面1^^在复星,国外露天矿为主,开采时将采掘的空间作为排王场,采用倒堆法、顺序剥采复田法等工艺方法进行±地复星和±地保护。例如德国莱茵地区露天矿农业复畳就是将剥离表止单独的存放做复星表±,把采掘时产Im生的废料直接回填采坑,表厚的表±,施肥时,填至复星设计的髙度层覆盖tW。先种植可提高±壤肥力的豆科牧草,之后再种植其他的作物在化学技术方"侵蚀被"等来保面美国、德国等发达国家就矿山开采±壌侵蚀的问题研究出护±壤不受侵蚀、聚丙帰纤维、聚婦轻纤维、二次利用尼龙、稻草、,它是由木屑挪子纤维等编织而成,铺设在±壤表层可防止±壤侵蚀,同时植物可W自然穿过侵蚀被生长,可用于复屋方向为草地、矿山尾矿场等特殊的复呈止地。澳大利亚通过实验得出,在金属矿污染地和废弃物中加入磯酸盐可W有效地降低铅,巧等。,金属离子的含量,有助于草等植物的生长在生物技术方面欧美的发达国家极其注重生物的复星方法及对矿区生态系统与景观恢复的影响。随着科学技术水平U7-W的提高,贩蝴,,生物技术也被逐渐运用到矿区±地复畳中来可队琉松±壤増加±壤的有机质和改善结构,还能够促进酸减性±壤变为中性,改善磯等速效4 成分。如英国Kevin等,1995年推,提高±壤肥力更有助植物生长通过研究于一?出了种赃蝴养殖与止壤接种的±地复昼生物技术方法,将实验室培养的贩蝴的一虽,幼虫和成虫起接种于复星±壤中。研究得出,艇蝴成活率高,同时选择豆一定程度时科作物来作为先锋植物,,可W有效的提高±壤肥力,±壤质量恢复到再混种其它植物,已经研制出农用抗生素(利用微,能很好改善±壤质量。目前>生物的产生物)和微生物化服,均可W运用到±地复畳中2.2国内上地复星技术研究我国在复星工程技术方面更注重农地保护,所W研究方巧主要为不同的复屋技术对±壤质量的影响和复星后±壤的化产能力。露天矿区±地复畳W挖损、污一、染±地占压±地的复星为主,采掘较早的露天煤矿般采用外排±方式,采排工作结束后进行±地复星。,两者并没有结合进行在借鉴国外露天矿区排王W及"复星工作的基础上,提出了,平朔煤矿将排±场的整治和复星工作相结合采用"""3一P排复和等方法3地降低了复星工作的费用条龙堆状地貌种植,有效,提P43高了复星工作的效率。±地复星化学技术主要目标是为了改善±壤质量,酸性±壤施加石灰、煤灰和类似石灰的碱性工业废料来降低±壤酸性:碱性止壤施加煤炭腐植酸等进行改良,用氮、礎、钟等无机肥或者有机肥来促进±壤的熟化,增加王壤肥力。与此同时,我国也开始引进国外先进的化学复畳技术,这些技术一还需进步的研究实践。我国主要的生物复星技术是林草种植。矿区在开采中会一破坏些林草地或者复呈时将破坏的±地复畳为林草地,所W就面临着林草种类的选择问题,要营造成高生产力的人工林或牧草地,首先应考虑当地的自然气候条件和±壤的成分及性质,根据树种草种的抗寒性、抗旱性、耐贫瘡性和生产状况,1^^及对±壤质量的改良作用来选择合适的草种树种,采用合理的耕作方式、py种植密度和混种的方案。23不.同植物对复星上壤肥力的影响李晋川等通过研究直接引种栽培植物,观察植物的生长变化,分析其在矿区复星±壤中的培肥能力W及水±保持的作用,进而挑选出本复星区王壤复星工作中最适宜的植物,揭示为了在复星区生态系统恢复保持稳定和持续,必需要草、灌、乔的立体种植、复合配置的方式进行培肥。新复星的止地上,豆科牧草W其良好的固氮能力表现出优秀的生长状况,即生长速度快,培肥能力强,对±壤熟-化速度快86%,,且种植5年后,王壤的含氮量将增加33%适合做新复星地的先锋植物。其次可W通过绿肥压青、稻巧还田等方式将该植物干物质归还于复星,在减少能量和成本投入的同时,±壤中,不仅提高了能量产出而且能够更有效5 的提高±壤的有机质含量和增加±壤的有效氮含量,加速了±壤的改良和±壤熟化。但是这些豆科牧草大多在5年左右将退化,所W在种植牧草的同时间种乔、PW灌木,这样更合理的配置,将更有效的提高±壤肥力。王丽艳等的研究表明,种植植被对于矿区复星±壤的的止壤容重、王壤持水量和孔隙度有着明虽的改一一善。不同植被复畳模式下±壤养分的差异比较大,其中侧柏刺槐和渝树紫穗槐泡交模式的效果较好。植被对矿区±壌的全氮和有机质的积累大小为:侧柏-刺槐>刺槐>刺槐-梓条>愉树-紫穗槐>荆条>紫花首猜。荆条林下的±壤全P一刺槐的混交模式下含量最大,荆条林和侧柏,速效P的积累量大。荆条林与愉树-紫穗槐混交林更有利于速效K的积累2.4生物有机肥和化肥配施对复星上壤肥力的影响±壤肥力是王壤的重要特征,是±壤性质的综合表现。它是±壤生产能力一高低的重要衡量标准,更是种重要的农业种植资源。±壤肥力包括±壤中的各种大量元素、中量元素、微量元素、有机质含量^及±壤酶活性等众大要素。所W全面客观的评价复星±壤的实际肥力高低对科学施肥和更有效的改良复星±PS1壤都具有重要的意义。复星±壤的养分供给能力在有机无机肥配施处理作用下可W得到改善,进而影响农作物的生长发育和±壤的地力水平。曾疲等研究提出,长期进行生物有机肥配施化肥或长期施用生物有机肥都可?0W显著提高王壤03cm±层的有机碳含量,降低了无机碳含量。王伯仁等对复星±壤长期进行定位监测,研究发现在该地进行有机、无机服料配施,能够不断提高±壤有机质含量,而且施用有机肥料能够明显降低±壤交换性氨和交换性P91铅的舍量,增加止壤养分强度,保证作物稳产和高产。李铁群等17年长期定位试验发现,±壤有机质平均值大小顺序为:单施有机肥>有机肥+化肥>单施化月己,说明通过合理配施有机无机犯料或单施有机肥均能显著増加±壤有化质含PW量,提高王壌肥力。马俊艳、高飞等进行了増施生物有机肥对设施蔬菜地、旱作农区±壤对±壤理化性质的影响研究,结果表明施用生物有化祀可W明显降低±壤容重,而且在深翻配施生物有机肥和賴杆处理的效果最为明显。在宁夏南部旱农区进行了生物有机肥对±壤物理性状的影响的研究,结果表明,与对照相比,-1施用生物有机肥显著降低了040〇1±层±壤容重,增加了±壤孔隙度,改善了fW耕层±壤环境。王立刚等研究发现,施用有机物料对于増加止壤有机质含量,降低±壤容重,増加±壤孔隙度等方面有重要的影响,主要原因为有机质在止壤中能够分解形成腐殖酸,将±壤颗粒胶结成王壤团聚体,从而有利于吸附止壤水分和各种王壤养分离子据国外报道,有机物料施人±壤后,不但通过自身释6 放稱素养分,而且能够刺激±壤微生物活化磯素养分,从而提高±壤磯的有效性。周晓芬等进行了有机肥对±壌钟素供应影响的研究,结果表明,各种有机物料均3P3可W促进±壤速效钟和缓效钟升高,提高±壤供钟能力。刘义新等发现添加生物肥能够促进±壤胆存态钟转化为速效钟,从而提高±壤速效钟。Simek等进行了10年W上有机无机服料配施条件下对王壤微生物量碳氮的变化,结果显示,施肥能够促使根系生物量及根系分泌物的直接增加,促进微生物的生长,相对于单施化肥处理,止壤中微生物碳氮量显著升高。Manjaiah等经过27年长期试验研究发现,化肥与生物有机肥合理配施可W显著提高±壊微尘物量碳、氮的含量34-36[]〇2.5生物有机肥料对复星上壤肥力的影响一±壤服力低下是限制农作物产量和质量的主要原因之。腐殖酸对植物生长有明显的刺激作用,施用腐殖酸能提高植物的抗旱能力、抗低温能力、抗盐碱能力、抗病能力,是改良低肥力王壤的有效肥料腐殖酸是广泛存在于±壤、泥一组天然高分子物质炭、风化煤中结构复杂的,是自然界植物残体经过腐解后的Ps-wi产物。近年来研究证明,腐殖酸对植物生长有明显的刺激作用,施用腐殖酸wij能提高植物的抗旱能力、抗低温能力,抗盐碱能力,抗病能力。富含腐殖酸的泥炭、褐煤、风化煤为主要原料,经过氨化、硝化、盐化等化学处理,或填加一氮、磯、钟、微量元素及其他调制剂制成的类化肥,称为腐殖类肥料。它具有改良±壤理化性状,,提高化肥利用率刺激作物生长发育增强农作物抗逆性能,,改善农产品品质等多种功能由于腐殖酸及腐殖酸类肥料是一类资源丰富、价格低廉、加工工艺简便的肥料,该类肥料W其在刺激植物生长、提高植物抗性、改善±壤性质等方面独特的功效引起了人们极大的关注,各种类型的腐殖酸类肥WWW料在农业生产中发挥出了良好的作用。一般为养分极度降低矿区复呈±壤的显著特征,±壤的团聚体遭到了巨大的破坏,,±壤质地结构松散,±壤抗腐蚀性能力明显降低王壤微生物数量极少,。而且生物活性低,植被种植受到限制有研究试验表明,在全国各地大量施用腐植酸类肥料都能对耕层止壤或根际王壤起到一定的造良作用长期大量施,、肥。用腐植酸类肥料可W促进止壤团聚体的形成调节±壤水、气、热状况,,可W通过隔盐、吸盐作用,抑制盐分上升降低表±盐分含量改变盐碱王的酸碱,,AWStl度作物保苗率大幅度提高。,使2.6生物有机肥与化肥配施对复星上壤微生物活性的影响±壤微生物生物量是±壤养分具有活性的部分是止壤速效养分的来源之一,,7 参与调控与±壤中能量循环和养分循环及有机物转化等过程相关的止壤微生物49-5〇[]了±壤矿化和同化的能力数量巧反映。微生物生物量与王壤肥力和止壤健康关系密切,完全可W用王壤微生物生物量作为评价±壤质量的生物指标。矿区±壤修复前最显著的特征是:容重高、营养可获性低、±壤结构差、pHstu值低及水^固持能力低。矿区复畳±壤植被重建的限制条件是止壤有机碳及营■52[1养的缺失。±壤结构的形成及生态功能的恢复重要因素是复星矿区±壤有机碳的积累微生物是±壤有机碳降解的主要驱动,异养微生物是王壤中最活跃的碳源能源,其在止壤有机质降解、养分转化、腐殖质合成等方面起重要作用。同时,止壤中的生物化学过程受到±壤酶分解作用参与和控制,物质转化循环的速率受到酶活性的支配。一±壤微生物是±壤质量的重要特征之。研究表明化肥配施黄腐酸钟、化服配施生物有机服及化肥配施牛粪处理可W提高±壤的微生物对碳源的利用能力,显著增加了±壤微生物群落功能多样性。试验中±壤微生物功能多样性在有机无机配施处理下明显高于单施化肥处理,止壤微生物利用碳源的模式在有机。无机配施处理与单施化肥处理间明显不同在复星±壤中的研究中也发现,化学肥料配施有化肥能显著增加±壤微生物的活性,且更有利于提高王壤中微生物数量。进行不同施肥处理与地膜覆盖对±壤微生物群落功能多样性研究表明,不同施肥处理在碳源利用上存在较大差异,±壤微生物对碳源的利用能力在地膜覆盖和施肥交互作用下显著降低。通过长期施肥对水稻±壤微生物群落功能多样性研究发现,±壤微生物碳源利用能力因不同施肥处理而不同。分析认为,有机肥对王壤微生物整体活性会产生明显影响,腐殖酸、生物有机肥及牛粪施入±壤后,能为±壤提供丰富的碳源,微生物数量及微生物整体的活性将得到明显提升。此、夕h,导,有机肥与化学肥料相结合可W增加农田残巧枯落物及植物根系分泌物致±壤碳、氮増加。±壤碳氮比的适宜调节,营造,±壤微生物可利用碳源增加更好的微生物生长环境,从而快速増加可培养微生物的数量及种类,提高±壤氨基酸、水化合物、胺类化合物等对于碳源基质的利用能力。化肥配施羊粪处理±壤中微生物功能多样性及微生物碳氮量明显降低。可能原因是施入止层颗粒状的羊粪不能很彻底的堆肥发酵,没有完全的腐熟,施入±壤后导致±壤C/N的变化,其肥效的发挥将会受到不适宜的C/N的影响,进而使根际±壤微生物功能多样性与对照处理相比,明显降低2/7研究目的通过田间小区试验,研究生物有机服与化肥配施对复星王壤作物的生长及±8 壤肥力的影响,提出复畳±壤培肥更有效的培肥方案,为矿区复星提高±壤质量,?改善±壤肥力提供重要的依据。2.8试验技术路线生物有棚E与化肥配施对复畳王潮E力出状及玉米生长的影响?A采集出棄测定基本理化性质?———--?查阅资排野夕關查1生物有机肥与化肥不同配比设计田间小区1进行大田讯验i不同生育期苗情调查及±样和拉物样的采集—5I止样的测定植物样的测定——iI,?■>iT!,止植化11植物i.+讓盘密至物S差巧S生物叶麟物学绿仰寶獲的碳标的量篇?M的测的鑑定Sg的.测定测测定定定JI?.……I1分析并确立适量生物有棚E和化肥配施对复恳区止壤的潮臣效果3试验地概况及试验材料、方法3.1试验地概况试验于2014年在山西省平朔露天矿生态复畳区覆±方式新排±区第2年试。°'""'验田进行。试验田位于北讳39303,东经1121917,气压85化比Pa,海拔高度为1541m。其原始地貌是黄±低山丘陵区,属于温带半干旱大陆性气候,9 °°??1305CC全年无霜期是115天.56.8,极端最高气温是37.9,年平均气温在°°?-C00440mmC,极端最低气温是32.4,降水量达到4,7、8、9月份的降水量?比较集中,达到全年的65%,每年风力达到8级的天数有2040天。本地区的气候特点是降水和日照热量不足,植物的生长季较短,风日较多。3.2试验材料.*-??±壌为黄绵王,质地为轻壤,其基本的理化性质如表1所示。表1供试±壤基础理化性质Ta村e1.Thebasichsicalandchemicalropertiesofthetestedsoilpyp ̄^有机质S碱解氮^痴雨OrganicTotalNAvailableTotalPAvailablePAvailablematterNmg/kgK/km/km/k■gggggg81.6108.44^^^^。供试作物为玉米,品种为玉草3号,为饲草玉米,生育期为120天供试化肥为尿素(N含量为45%)和过磯酸巧(P2〇5含量为17%)。供试生物有机肥S购自山西美邦大富农科技有限公司.2,有效活菌数(解淀粉芽抱杆菌)>0亿/克,有机质>40%。3.3试验方法3.31.试验设计7个CK(空白)、H(N225试验采用完全随机设计,设处理,分别为化祀2222kg/hm,P2〇5l53kg/hm)、S(生物有机肥1500kg/hm)、HS(N225kg/hm,'222P2〇5l53kg/hm,生物有机肥1500kg/hm)、H2S2(N337.5kg/hm,P2O5229.52222k/hm,生k/hm)、H2S(N337k/hm.hmg物有机祀2250g.5g,P2O52295kg/,222生物有机肥1500kg/hm)、HS2(N225kg/hm,P2〇5l53kg/hm,生物有机服22250kg/hm),每个处理重复四次,小区面积为10mX2.5m。3.3.2试验管理方法20距为20-14年5月7日播种:将玉米种子筛选后23cm,播种间,播种深度3-4cm为。在玉米生育期间工作,至成熟期,采集王样和,进行除草等田间管理植物样后一,进行统收获、称重。3.4样品采集与处理3.4.1±壤样品的采集与处理在玉米幼苗期、抽雄期、成熟期分别采集止壤样品,取部分样品立即测定±10 壤含水量、微生物量碳、氮;剩余样品风干后分别过imm和0.149mm筛用于测,?定各个时期±壤酶活性、±壤碱解氮、有效磯、有效钟含量及幼苗期、成熟期±壤有机质和全氮含量。3.4.2植株样品的采集与处理于玉米的幼苗期、抽雄期、成熟期每个小区选择长势均匀的代表性样10株,■■测量其鲜重、株高、茎粗;然后选择3株样株,采集的地上部分,及时测定其叶片叶绿素含量,烘干测定其干物重和氮、磯、钟的含量。3.5分析项目及测定方法58[]351I..±壤样品的巧惊方法一1止壤有机质的测定:重络酸钟容量法外加热法();2止壤全氮的测定一:浓硫酸消煮半微量开氏法测定();(3)±壤碱解氮的测定:碱解扩散法;4±壤全磯的测定一:NaOH烙融销铺抗比色法测定();5±壤有效磯测定5moLNHC〇一:0.l/a3浸提領铺抗比色法();±壤速效钟的测定NH一(6):4OAC浸提火焰光度法;7王壤酶活性的测定:止壊过氧化氨酶采用高猛酸钟滴定法测定;王壤磯()-酸酶采用磯酸苯二钢比色法,35:±壤脈酶采用苯酸纳比色法±壤庶糖酶采用,二硝基水杨酸比色法;8±壤微生物碳氮的测定:氯仿熏蒸提取法。()352..植物样品的测定方法(1)株高用尺子测量;(2)茎粗用游标卡尺测量;。(3)干重用实验室电子天平测定(精确到0.1);4一()植株叶绿素含量的测定;乙醇浸提比色法;(5)植株养分含量的测定:将植物样品烘干进行粉碎过筛处理后,用HSO-HO消煮巧于测定全氮、全稱、全卿含量。其中全氮用开氏定氮法,全2422憐用祝销黄比色法,全钟用火焰光度计测定。3.6数据分析采用excel对数据进行整理、作图、分析,DPS对数据进行统计分析、计算、0=作图(用Duncan法进行检验,0.05)4结果与分析11 4.1生物有机肥和化肥配施对复星区玉米生长的影响■4丄1生物有机祀和化赃配施对复屋区玉米株高的影响3-50"g-bb300A一子QCK.ddS東阿巧0-皂;;;図HP、—?‘a:扼背,abab盖PLnsla-:I11;1:5〇W因肥S2|基膠^-囚H100::2SP:r,。HS2-;I50隱x|I單e黨-:>「rHTHli:,I圍Ipld,IBIpll,0苗期抽雄期成熟期图I生物有机肥和化肥配施对复星区玉米株高的影响FilEfbiranicferilizera打dfertilizerCO打ibi打edonmaizela打heihg:fectofoogtptgtoflrecamationsoil,,由图可w看出,玉米整个生长过程中随着生育期的推进玉米株高逐渐的,,H2S2处理下,升高至成熟期达到最大值。各个时期,较空白比较差异性最显著,最大值为290.19畑1,提高了39.4%。幼苗期时,与空白对照相比,各培r??处理中,株高的增幅为3.814.6cm,提高了10.2%39.1%;抽雄期时,与空白??45.376.3cm..0%,株高的增幅为,提高了%0%64对照相比,各培肥处理中;402?721成熟期时,与空白对照相比,各培肥处理中,株高的增幅为..cm,提高一?了19.3%39.4%肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,;当化>HS>H一。同时期的玉米株高逐渐增加,即HS2当生物有机肥量的施加量定的,随着化肥量的增加条件下,同时期的玉米株高逐渐增加,即H2S>HS>S。说明玉米在抽雄期时,生长最旺盛,且与其他处理比较下,H2S2对玉米株高有较大的促进作用。4丄2生物有机肥和化肥配施对复星区玉米茎粗的影响12 2.5r?3—南^2a□沈;;ubd羣i.日fe互j:;:歲X圆HS5—i.asy:;i效;;;;;jpb:sb:DHS;;::麵;I1c至司誦?'‘回H2S2-W1V:.晒I‘‘■:::.二:囚7.二:::H2SX:强:;;;置::’-:O■-:::::;:>:囚.5HS2s'v、'圍、',霉、、、、s、、、’53,,^^<薇靖《.??、、、.?、、、、、'、、'W、、一%<<?v磯.、、、'..,八、、WV、V,X:V<"、、'、、、-y'Ii?IkjIImIIIKHKlIjIt!:,0?苗期抽雄期成熟期图2生物有机肥和化肥配施对复屋区玉米茎粗的影响F2lilii:巨fTectfbiooranicfeiizerandfertzercombnedonmaizestemdiameerfigogrttoreclamationsoil由图可w看出,,,玉米整个生长过程中随着生育期的推进玉米茎粗逐渐的增大,至成熟期达到最大值。各个时期内,H2S2配施处理下,较空白比较,差异性最显著,最大值为2.16cm,提高了44.0%。幼苗期时,与空白对照相比,?4?各培肥处理中,茎粗的增幅为0.040.28cm,提高了.7%33.0%;抽雄期时,?化02?0.42cm4%与空白对照相比,各培肥处理中,.,茎粗的增幅为提高了1?30.0.4%,,70.66cm;成熟期时与空白对照相比,各培肥处理中茎粗的增幅为0,一4?提高了.7%44.0%;当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,2>HS>H一同时期的玉米茎粗逐渐增加,即HS。当生物有机肥量的施加量定的条件下,随着化肥量的增加,同时期的玉米茎粗逐渐增加,即H2S>HS>S。显而易见,玉米在抽雄期时,生长最胆盛,且与其他处理比较下,H2S2对玉米茎粗有较大的促进作用。W上分析表明,与空白对照相比,生物有机肥与化肥配施处理能促进玉米的生长,这对促进玉米后期的生长发育、产量的提高奠定了,增加玉米株高和茎粗良好的基础。处理之间互相比较,H2S2效果较明显,更有助于复屋区植物的生长。4丄3生物有机肥和化肥配施对复星区玉米干物质量的影响13 巧〇〇〇--30000其b^1口沈巧000-万図咖之三H20000-互□SS這克:;;:扣-15000“-罢.a;回H2S2.IHb麵篡W-回H2S10000^erB%!rP二一占^;;讀V;曰HS20-g500-;;;:1:J。U麥<:^:,Fisifel[:1.1HIfciI:1,0苗期抽雄期成熟期图3生物有机肥和化肥配施对复星区玉米干物质量的影响Fi3:fecofbiooranicfertilizerandfertilizercombinedondrmat化rofreclamationsoilgEftgy由图可w看出,生物有机肥和化肥不同比例的配施对复星±壤中玉米干物质2量影响差异明显。在作物苗期时,与空白对比,H处理增加44.8kg/hm,提高了2213.0%S处理增加43.2kg/hm12.360,提高5%HS配施增加kg/hm,提高;了;214倍H2S2/hm1H2S41了.0620.8kg,提高了.80倍.6;配施增加;配施增加422kg/hm,提高了1.28倍;HS2配施增加483.2kg/hm,提高了1.40倍。H2S2>2HS2>H2S>HS>S>H>CK.42S2。,即干物质量最大值为966kg/hm,出现在H2在作物抽雄期时,与空白对比,H处理增加8%.3kg/hm,提高了16.2%;S处22〇252hm,43HS.0k/,.3k/提高了2.%配2848hm提髙了55.2/〇;理增加1g;施增加g22H2S2配施增加5764.3kg/hm,提高了1.18倍;H2S配施增加4174.9kg/hm,提2>H2S>80.9%HS2配施增加4878k/hm,4。H2高了.9提高了.6%S2>HS2;g92HS〉S〉H〉GK,即干物质量最大值为10922k/hmH2S2。在作物成.7g,出现在224熟期时,H%.0k/hm%.0%3200.0,与空白对比处理增加,提高了S处理增加g;22kg/hm,提高了巧.3%;HS配施增加%32.0kg/hm,提高了58.7%;H2S2配施22810672S增加.k/hm,提高了84.4%H配施增加6208.0k/hm64.7%g;g,提高了;2HS2配施增加6645.化/hm69.2%。H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>g,提高了2CK17706.7k/hm,H2S2。2S2,即干物质量最大值为g出现在说明在H配施肥料的条件下,显著性最高,效果最明显。4丄4生物有机肥和化肥配施对复星区玉米干物质积累量的影响14 -J100009000-S占,g8000-bb^c:::^b—□邸巧-咖7000圏H名d广巧d占广間过6000-一ns資。占尊:K&''-eD画5000矣巧S:巧HS舊厂圆画.I棚〇-i淹藝援巧回H2S2§打中-方‘2S3000V回H:'■,〇沁"v'.>.、、、'>>r泌>-……2000;:;;回HS2麵::。L;;?;-i1000feeI\MII、、、牛:1v3IiniI[vlItelIh、、、{h\lI■II>*Q°苗期化雄期成熟期图4生物有机肥和化肥配施对复星区玉米干物质积累量的影响Fig4:Effectofbioor呂anicfertilizera打dfertilizercombinedonmaizedrymaUeraccumulationofreclamationsoil由图4可W看出,幼苗时期,干物质积累量是很小的,仅占干物质总积累量3-的.0%5.5%。玉米幼苗期后干物质积累量迅速的增加,至抽雄期干物质积累量6-占总积累量的4.3%58.4%,干,;抽雄期至成熟期物质积累量将持续稳态增长-4%玉米抽雄期时生长最枉盛36.9%50.,所tl干物质积累量占总积累量的;因为i一抽雄期的干物质累积量最大。当化肥的施加量定的条件下,随着化物有机肥量S2>HS>H的増加,同时期的玉米干物质积累量逐渐增加,即H。当生物有机化一的施加量定的条件下,,随着化肥量的增加同时期的玉米干物质积累量逐渐增力口,即H2S>HS>S。在玉米的整个生育期内,随着生育期的推进,干物质的积累量的大小依次为:H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK。显而易见,干物质积累量最大值出现在H2S2,最小值出现在CK。在玉米成熟期时,H、S、HS、HS2、H2S、H2S2分别比CK高出了0.37倍、0.44倍、0.63倍、0.67倍、0.68倍、0.8134026倍.倍、.,HS比H、S分别提高了0倍。说明増施化肥、生物有机肥有助于玉米干物质量的积累,且当生物有机肥和化肥配施的条件下,显著性最高,效果最明显。4丄5生物有机肥和化肥配施对复星区玉米氮含量及积累量的影响15 皂18「a会6-1a雨^,a-:口沈:14:I;巧'‘〇:咖g-产;;;db図Hl:;如二::二:;;c山:ens-广肉。壬10喊;;:;::方二、:二..;;:CPdnws■辛、、、、…‘>'、、、-.‘‘V‘.'0朱里拳产#:里H2S2P6V----,W〇..:;;:囚款二::,H2S:麵;;;:-4:三;;:;^Z義誓::;曰HS22-:;^二:二;:二::象I;参■ ̄ ̄ ̄〇 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄0.苗期抽雄期成熟期?图5生物有机肥和化肥配施对复星区玉米全氮含量的影响Fi5:Effectofbioor呂anicfertilizerandfertilizercombinedonmaizet:o化1Ncon化ntofgreclamatilionsoP935氮素是限制植物生长发育W及产量形成的首要因素。由图可W看出,各时期的最大值均出现在H2S2,为16.31g/kg、14.65g/kg、14.13g/kg,分别比CK一提高了1.15倍、1.09倍、1.14倍。当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,同时期的玉米氮素含量逐渐增加,即HS2>HS>H;在苗期时,/k、8.01/kHS2分别比HS和H增加了1.84gggg,提高了0.13倍和1.05倍。当生一物有机肥的施加量定的条件下,随着化肥量的增加,同时期的玉米氮素含量逐渐增加,H2S>HS>S;在苗期时,H2S分别比HS和S增加了1.71g/kg、2.30g/kg,124%175提高了.和.%。总的来说,玉米的氮素含量大小依次为H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK,说明单施生物有机肥比单施化肥差异性显著,HS>S>H,各个施肥处理较空白均有显著提高的效果。16 -14。a5「-a^120网b3c网□CK_巧-100刖b哪dSiI巧-°S蛛80.:::I厂—;QHS亭ced;;;;-60..搜2?囚H2S2JI厂\、\八\、lE&+,VjI-4。1某巧J廣巧:[^,I圍y.111yi。12苗期抽雄期成熟期图6生物有机肥和化肥配施对复屋区玉米氮轰巧累量的影响Fil:ffecfiooranicfertilizerandfertizercombinedonNaccumulationamig6巨tobgountofreclamationsoil氮素与作物的产量、品质和氮素利用效率密不可分,施加氮肥对玉米的氮素吸收、积累和运转有直接的影响。不同的氮肥施加量对玉米植株氮素的利用率和一积累量有着明显差异性,在定氮浓度范围内随供氮水平的增加玉米植株氮含量显著增加。植物全氯百分比与植物干物质积累量的乘积,即为氮素积累量。由图四可W看出,在各生育期中,玉米的氮素积累量是不同的。在整个生育过程中,随着生育期的推进,氮素积累量逐渐增加,在成熟期时达到最大值。由图6可W看出,在韦个培肥处理整个生育期中,其幼苗期各氮素积累量占17-32%总的氮素积累量的范围为.%.抽雄期氮素积累量占总的氮素积累量的范;--围为%.5%44.8%成熟期氮素积累量占总的氮素积累量的范围为扣.2603%。.;?,整个生育期内,由此可得出,抽雄期到成熟期的积累量最大各个生育期的最2达到一大值在H2S,比CK有着显著的提高。当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥的增加,同时期的玉米氮素积累量逐渐增加,即HS2>HS>H。当一生物有机肥量的施加量定的条件下,随着化肥量的增加,同时期的玉米氮素积累量逐渐增加,即H2S>HS>S。总的来说,玉米的氮素积累量大小依次为H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK。说明HS>S>H,在抽雄期分别提高了化43倍、0.97倍。化肥和生物有机2肥配施量在H2S2时效果最显著,最大值达到127.15kg/hm。4丄6生物有机肥和化肥配施对复星区玉米磯含量及积累量的影响磯素是植物生长发育所必需的大量营养元素,亦是组成植物体内重要化合物w一ti的元素之。由于将憐肥施入±壤中后,极易被±壤固定和吸附,所W在植物17 中礙素的积累量的大小对作物生产产量高低具有重要意义。這3「^2-a.5口CK.日ab咖I-dS呈是圏H2巧]..--因'錠亩.b丢产S-1一1.5-车;;;;OHSdA巧g:A玉’米I門c已王辰;;::囚H2S2■W^§fXS.rS.;刖2Sgp:i■-0.5;:;;;.K,.:二、瞧‘:2,xnIINI,I:圓;iyll,IyIbHl,oU苗期抽雄期成熟期图7生物有机肥和化肥配施对玉米各生育期玉米全磯含量的影响F'i?EPg:ffectofbioor呂anicfertilizerandfertili之ercombinedonmaizetotalcontentofreciilamatonsol由图7可W看出,在整个生育期内,玉米植株的全磯含量逐渐的増大,至成。H2S2,1.20/k2.1Ok2.40/,熟期达到最大值各时期的最大值均出现在为gg、g/g、gkg分别比CK提高了0.77倍、1.42倍、化91倍,说明玉米在抽雄期时憐素含量的增幅最大一。当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,同时期的玉米磯素含量逐渐增加,即HS2>HS>H;在苗期时,HS2分别比HS和H增加2839557〇一了0.g/kg、0.g/kg,提高了34.3%和./〇。当生物有机肥的施加量定的条件下,随着化肥量的增加,同时期的玉米磯素含量逐渐增加,H2S>HS>S;在〇2S.1、0.22.4%32苗期时,H分别比HS和S增加了08g/kg24g/kg,提高了和.0/〇。在抽雄期时,HS2分别比HS和H增加了化14g/kg8/1化1%和、化4gkg,提高了〇〇〇452Si331.9/〇。H分另j比HS和S增力日了0.05g/kg、0.16g/kg,提高了./〇和6.1/〇。在成熟期时,HS2分别比HS和H增加了0.21g/kg、化73g/kg,提高了11.3%和〇43.1%。H2S分别比HS和S增加了0.09g/kg、0.26g/kg,提高了5.0%和15.6/〇,说明当化肥一定量的条件下,踞含量随着生物有机肥的量增加而增加。总的来说,玉米的磯素含量大小依次为H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK,说明单施生物有机肥比单施化肥差异性显著,HS>S>H,且在成熟期时分别提高了化10倍、化39倍,各个施肥处理较空白均有显著提高的效果。植物全憐百分比与植物干物质积累量的乘积,即为麟素积累量。18 -25看0-M2aLnCKp、、、、、\H§、、b図出曲瞒巧-DSI:::b主eDHS窜cc巧.°V■-?f:;獲10「0H2S2-囚HS25圍副iS巧巧「IgfM封y,[圓yy,10’苗期抽雄期成熟期.图8生物有化肥和化肥配施对复星区玉米磯素巧累量的彰响Fig8:目fectofbioorganicfertilizerandcombinedo打Paccumulationamountofreclamaio打solit由图8可W看出,玉米在生长过程中,随着生育期的推进,磯素的累积量是逐渐增加的,并且在成熟期累积量达到最大值。在走个施肥处理中,幼苗期时的1-磯素累积量最小,占总累积量的范围为.6%3.2%抽雄期时磯素累积量占憐素;-47.0%熟期的踞素累积量最大占总累积量的总累积量的40.3%;成,-50.1.0%58%。显而易见,磯素累积量最大出现在成熟期。各处理在整个生育期22S2一1932内憐素累积量最大值出现在H,达到.kg/hm。当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥的增加,同时期的玉米磯素积累量逐渐增加,即HS2一>HS>H。定的条件下,随着化肥量的增加当生物有机肥的施加量,同时期的玉米憐素积累量逐渐增加,即H2S>HS>H。玉米磯素累积量大小依次为H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK,各个处理磯素积累量相对于空白都有显著的提高.、,且S比H各时期分别高出7.0%、267%31.8%,HS2比H2S分别高出15.5%、11.3%、6.7%,玉米磯素累积量效果最明显的处理为H2S2。4丄7生物有机肥和化肥配施对复星区玉米钟含量及巧累量的影响巧素在±壤中是大量营养元素中含量最高的,亦是植物生长过程中所必需的一tWH大营养之。植物全评百分比与植物千物质积累量的乘积,即为钟素积累量。19 驾巧「--16a4a-二:°CKI14巧,向hH。-础置-c:;;:c二:刖12占1与皂真某同一弘6-萬曰S…P广f'DHS5s8-立声r声广一杆二读巧曰胆扣;:I恕誘-帛杆i;黄6广f‘W一o''口H2S;::;,::;:-、:;:;政:;:.:為:;;:;■4-一--:口;:;HS2繫;;I窜;:■:3i:livlil[j.lS議」^■"巧朋抽雄期成熟期图9生物有机肥和化目E配施对玉米各生育期玉米全神含量的影响Fig9:Effectofbioorga打icfertilizerandfertilizercombinedonmaizetotalKcontentofreclamationsoil由图9可W看出,在玉米生长过程中,各个生育期之间的玉米全钟含量差异性不大,这跟所施化肥中无神素有关。各时期的最大值均出现在H2S2,为14.24g/kg、14.49g/kg、15.79g/kg,分别比CK提高了0.88倍、1.00倍、0.98倍,说明玉米在抽雄期时钟素含量的增幅最大,且生物有机肥有助于植物对巧素的吸收一。当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,同时期的玉米钟素含量逐渐增加,即HS2>HS>H;在苗期时,HS2分别比HS和H增加了一078、3,.。.g/kg.66g/kg提高了6.9%和438%当生物有机赃的施加量定的条件下,随着化肥量的增加,同时期的玉米钟素含量逐渐增加,H2S>HS>S;在苗〇期时,H2S分别比HS和S増加了0.03/k、2.68/k21.2%。gggg,提高了0./〇和3.14/k、448k,78%和48在抽雄期时,HS2分别比HS和H增加了0gg.g/g提高了..8%。H°2S分别比HS和S增加了0.5g/kg、3.00g/kg,提高了4.3%和巧.5/〇。在成熟期〇H%比HSH了0372.时.80/k、./k72/〇和44.1%。H2S,分别和增加gggg,提高了分别比HS和S增加了0.09g/kg、2.89g/kg,提高了2.1%和35.6%,说明当化肥一。定量的条件下,钟含量随着生物有机肥的量增加而増加总的来说,玉米的钟素含量大小依次为H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK,说明单施生物有机肥比单施化肥差异性显著,HS>S>H,且在成熟期时分别提高了化24倍、(U6倍,且各个施肥处理较空白均有显著提高的效果。20 140Saa"「'、、、1〇-bonI^丄么U、w□CKb::b100刖^咖§dEl巧片S喃-DS满養;;80:^^综:^:v广;:e茜c二?:DHS1.,JIHIyyiByy.0苗期抽雄期成熟期’图10生物有机肥和化肥配施对复屋区玉米钟素积累量的影响Fl:EranclzerandertlzercombnedonKaccumuigOffectofbioogifertiifiiilationamountoflreclamationsoi,玉米在生长过程中由图可w看出,随着生育期的推进,钟素的累积量是逐渐増加的,并且在成熟期累积量达到最大值。在走个施肥处理中,幼苗期时的钟素累积量最小-52%,占总累积量的范围为2.8%.抽雄期时钟素累积量占钟素总;5-49-累积量的4.0%.4%成熟期的钟素累积量最大,占总累积量的47.2%52.1%。;思而易见,钟素累积量最大出现在成熟期。各处理在整个生育期内钟素累积量最2一大值出现在H2S2,达到127.3化m。当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,HS2>HS>H。同时期的玉米绅素积累量逐渐增加,即当生物有一机肥的施加量定的条件下,随着化肥量的增加,同时期的玉米钟素积累量逐渐>HS>S。?增加,即H2S玉米钟素累积量大小依次为H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK,各个处理钟素积累量相对于空白都有显著的提高,且单施生物有机肥比单施化肥在各时期〇〇.3%、9.9%、14.6%2S、、分别高出2,H%比H高出12.3/〇6.3%7.2/〇,玉米钟素累积量效果最明显的处理为H2S2。4丄8生物有机贴和化肥配施对复星区玉米叶绿素的影响叶绿素是植物吸收太阳光能进行光合作用的重要物质,主要有叶绿素a、b和胡萝h素。叶绿素能从光中吸收能量,然后能量被用来将二氧化碳转变为碳水化合物一。在活体内也和其他物质样处于不断更新状态。因此,在提取叶绿素的62tl时候要用新鲜的叶片。21 2.5a「?晏网ba替2-cJL□沈1、j、、、、、d、Aw図+fe—<v<pH‘.,:.Vv:kV;。□化s';;:::V;V獲;苗:;:古二;;>;::;;;;;2S;扣囚H喜;醒-。HS2§0;;:;度.5C;涌、.、、、、、.、、、Wr-《<V<.,V')毅蔡髮、占批、、、、、<v<、、、、、>、'、、、、、、、\、、、o巧沁’<<<<'-'vj、、、、、、、'II杉:INMt<1IIINJ1'''1IQ苗期?抽雄期图11生物有机肥和化肥配施对复星区玉米叶绿素含量的影响Fi11:巨toiooranicferlizeranfertlizercomineloromounofgffecfb呂ddibdonChphyUatreclamationsoil由图11可w看出,在作物整个生长过程中,取两个时期的植物进行叶绿素-测定,苗期至抽雄期有小幅度的降低趋势。其降低的范围为化040.11倍。各处理整个生育期内,叶绿素最大值出现在成熟期H2S2,值为2.33mg/g,比CK高06一出了1.倍。当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥的增加,同时期HS2>HS>H一。当的玉米叶绿素含量逐渐增加,即生物有机肥的施加量定的条15H+S>HS件下,,.,随着化肥量的増加同时期的玉米叶绿素含量逐渐增加即一>H2S>HS>S>>H。在同时期内,玉米叶绿素含量大小依次为H2S2>HS2H>CK,各个处理叶绿素含量相对于空白都有显著的提高,且单施生物有机肥比单施化肥在各个时期内分别高出2.2%、6.4%。HS2比H2S在各个时期内分别高出3.5%、3.0%,且HS>S>H,说明生物有机肥和化肥配施效果显著于单施条H2S2件,±壤各个时期内效果最明显的处理均为,说明在生物有机爬和化肥量同比例增施时,效果更显著。4.2生物有机肥与化肥配施对复星上壤养分含量的影响4.2.1生物有机肥与化肥配施对复星±壤有机质含量的影响王壤有机质是指存在于±壤中的所含碳的有机物质。它包括各种动植物的残体、微生物体及其会分解和合成的各种有机质。±壤有机质是止壤固相部分的重一要组成成分,,尽管±壤有机质的含量只占±壤总量的很小部分但它对±壤形成、±壤肥力的环境保护及农林业可持续发展等方面都有着极其重要作用的意义63[]022 10<Ia[-ib?"9’ababd占口「K7"^國H二巧訪卢棒爭一巧朽:v;i血曲寒dd^r-6’策’囚s;鮮群48…智5-产-'OHS;:;;:;i:反g;;::;pi-.'-口肥S2-.義5!藝詔Sg;誦造fS、巧':。HS2.:S藝S苗S巧置^圓誦;;:\::茲\mIk浊浊:i■IMIblhl■r臟IbdI%1,0D苗期抽雄期成熟期图12生物有机M与化肥配施对复星±壤有机质含量的影响F.12巨fetoranicrtilizeranrilizercomineorncmatteltiiig:cfbioogfedfetbdonaiiofrecamaonsolg由图可w看出,生物有机肥和化肥不同比例的配施对复星±壤中有机质含量差异明显。与空白相比,单施化肥和单施生物有机肥差异性不显著。在作物苗期时,与空白对比,H处理增加0.068g/k,提高了1.1%S处理增加化35/k,g;gg59%k1H2S214,提高了.HS配施增加1.11/,提高了8.4%;配施增加.9/k;gggg提高了32.3%;H2S配施增加1.57g/kg,提高了26.1%;1^扣配施增加1.71g/kg,提高了28.4%。H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK,即有机质最大值为’7.96g/kg,出现在H2S2。在作物抽雄期时,与空白对比,H处理增加0.15g/kg,〇〇2415提高了.1/〇S处理增力./k.7/〇HS配施增化|1.16/k,;日0gg,提高了;gg提高%〇了16.3%;H2S2配施增加1.91/k.8/〇H2S配施增加1.44/kgg,提高了;gg,提1/21>HS2>H2高了20.1%HS2配施増加.55k.7%。H2S2>HS>,提高了S;ggS>H>CK,即有机质最大值为9.05g/kg,出现在H2S2。在作物成熟期时,与空白对比,H处理增加0.12g/kg,提高了1.7%;S处理增加0.巧g/kg,提高了7.8%;HS配施増加1.39g/kg,提高了20.7%;H2S2配施增加2.17g/kg,提高了32.2%;H〇2S1241251配施增加./k8.4/〇HS1./k22.4%。gg,提高了;配施增加gg,提高了H2S2>HS2>H2S〉HS>S>H>CK,即有机质最大值为8.90g/kg,出现在H2S2。各个生育期内,HS>S>H,说明在生物有机肥与化肥配施的情况下,效果好于H2S2>H>H2S肥量一单施生物有机肥和单施化肥;S2,说明施定的条件下,生物有机肥和化鹏量施加最大时效果最好一一,其次可W看出其中种肥料施加定,一显另种配施肥料加倍的条件下,增施生物有机肥的效果较明。综合分析指出,在H2S2配施肥料的条件下,,显著性最高效果最明显。4.2.2生物有机肥与化肥配施对复星±壞氮含量的影响氮素是±壤中作物所需氮素养分的重要来源,也是农业生产过程中最关键的23 一,养分限制因子因此,提高±壤中氮素含量是止壤培肥中的个重要方面。4.2.2.1生物有机肥与化肥配施对复星±壤全氮含量的影响止壤全氮能反映±壤中总的供氮能力,是衡量±壤中氮素基础肥力的重要指料]标。7.則.a.「■,a石-0.6a,南bcaCKidSnc-p出X气S0.5-响Ie図H:;;;;d陵可'-〇-一:ccrS資04圭:471囚1广蓉,-化.3-曰监羁:S2;;:1"二、:W占扣良:-囚监802:二::S:.续表致’2--:;-;;:□HS24::%變;''y■=JW.、'、.、、?+,/?乂'■-.‘?--i>>iSiy^v.>>〇Q1Ii|1IIit|I1I苗期抽雄期成熟期图B生物有机肥与化肥配施对复屋±壤全氮含量的影响Fil3:Effectofbiooranicfertilizera打dfertilizercombined0打to化1Nofreclamationsoilgg由图可W看出,各个时期内,H2S2相对于其他处理差异性最显著,±壤全=氮最大值均出现在H2S2,个时期的最大值依次为化55g/kg、0.63g/kg、0.61g/kg。而且随着玉米生育期的推进,各个处理的±壤全氮含量也随之逐渐提高。在作物苗期时,相对于空白,单施生物有机肥和HS的显著性略低,分别提高了?0.k...009g/kg、0005g/g,增幅为21%34%;单施化肥较空白差异性相对较显著,增加了0.02g/kg,提高了9.7%;H2S和齡2也有显著性提高,分别増加了027g/kg、化16g/kg,提高了1.1倍和化64倍。在作物抽雄期时,相对于空白,单施化肥和〇〇HS2的显著性略低?,分别提高了49、11110.0/kg0.058/k,增幅为.1/〇3./〇ggg;S、H2S,、1单施生物有机肥、H提高较显著分别増加了化134g/kg化30g/kg、0.157g/kg,提高了30.3%、29.2%和35.3%。在作物成熟期时,相对于空白,单施生物有机肥和HS的显著性略低,0.031/k、化027/k分别提高了gggg,増幅为?〇7.1口.8%9/〇;单施化肥和HS2较空白差异性相对较显著,增加了0.04g/kg矛220.08/k,提高了11.7%.1%H2S有显著性提高20kgg和;,增加了0.g/g,提高了0.57倍。说明H2S2效果最显著,且每个时期的不同处理都有不同程度的升高,抽雄期达到最大含量。4.2.2.2生物有机肥与化肥配施对复星±壞碱解氮含量的影响±壤水解性氮或称碱解氮,也叫有效氮,能反映±壤近期内氮素供应情况,包括无机态氮(较态氮、硝态氮)及易水解的有机态氮(氨基酸、醜胺和易水解蛋白24 脚風。?5則「"So3-30A°CK号-25a肉啊m図H::击:abb〇20-^巧b曰S‘d:;:三Vd股楚岩ee4:二呈□-15-::;::::名.1:篇费::?王胆S2II^广广:;口‘-8:H2S1:;:口0;:::::;:;;。::受巾广演戸,戊Z’口化2篇':‘:;摇^;;巧誘;,屬马:‘LLI&LJb:Si.1:1,IUIW,M潮IH,o^巧期抽雄期化熟期0;图14生物有化祀与化肥配施对复星±壤碱解氮含量的影响F14i:巨ffectofbioora打cerzergiftiliandfertilizcombineetveogerdonffeciNfreclamaionsoilt由图可W看出,,在作物幼苗期时与空白处理比较,H2S2配施差异性最显,240m/k著最大值为2.,增长了12.39m/k.gggg,提高了124倍。当化肥的施加量一定的条件下,随着生物有机肥量的增加,王壤碱解氮含量逐渐增加HS2,即>HS>HHS,较H增长了185m/.gkg,提高了18.5%,HS2较HS和H分别增长了〇5.65m/k和3.80m/k,分别提高了423ggg./〇和250%。当生物有g.机肥量的施加量一定的条件下±壤碱解氮含量逐渐增加,随着化肥量的增加,,即H2S>HS〉H,H2S较HS和H分别增长了3.75mg/kg和1.90mg/kg,分别提高了28.1%和12.5%。在作物抽雄期时,与空白处理比较,H2S2配施差异性最显著,最大值为2876m一./k1752mgg,增长了.g/kg,提高了1.56倍。当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,同时期的±壤碱解氮含量逐渐增加,即齡2>HS>H,HS较H增长了1.35m/k,提高了94o,HS2gg./o较HS和H分另リ增长了oo4.94mg/kg和3.59mg/kg,分别提高T34.5/o和22.9/o。当生物有机肥量的施加量一定的条件下,随着化肥量的增加,±壤碱解氮含量逐渐增加2S,即H>HS>H,H2S较HS和H分别增长了3.00mg/kg和1.68mg/kg,分别提高了20.8%和10.5%。在作物成熟期时,与空白处理比较,H2S2配施差异性最显著,最大值为20.97mg/kg,增长了6.巧mg/kg,提高了0.46倍。当生物有机肥量的施加量一定的条件下,随着化祀量的增加,±壤碱解氮含量逐渐增加>,即H^HS>H,HS较H增长了1.80mg/kg,提髙了13.6%,H2S较HS和H分别增长了3.89mg/kg和2.10mg/kg,分别提高了30.0%和14.0%。±壤各个时期内效果最明显的处理均为H2S2,CK和H随着生育期的推进逐渐增大,在成熟期达到最大值,其他处理最大值均出现在抽雄期。25 总之,±壤碱解氮含量大体表现为生物肥+化肥组>化肥组>生物肥组,在玉米抽雄期,生物肥+化服组、化肥组、生物肥组碱解氮的最大值分别比CK提高了1.56倍、化28倍和化23倍,同时化肥与生物肥的配施对±壤碱解氮的含量提高的最高,说明在本试验条件下,生物肥与化肥配施对±壤碱解氮含量提高的效果最佳一,碱解氮含量的提高对生产力的提高和±壤质量的改善起到定的作用。■?4.2.3生物有机贴与化肥配施对复星±壤礎含量的影响4.2.3.1生物有机肥与化肥配施对复星王壞全磯含量的影响±壤中的磯按照其存在形态可分为有机态憐和无机态磯两种。在农业±壤一?心1中,60%。无机态磯是主体,般占±壤磯库的80%无机态憐又包括矿物态憐、吸附态磯和±壤溶液中的憐,植物吸收的磯主要来自±壤溶液中的磯.有机磯则是止壤憐库的重要组成部分,然而大部分有机磯不能被植物所直接吸收利用,只能通过矿化分解间接为植物提供磯素。〇.6|a「b£)k\ssv-|U_0.5Sd玉a□CKee ̄競节^S'咖-図H::04■El:l^—::S冷::dd二:;因S资f;:;化-3□S皂H:H赛^;:二二::苗诚:;囚H2S2谜是議:'....:、、、W、、C-、jA:,,<9.冷^_J-口8H2S;;--,SII臟IIbdly:]iajbriI::j,0""苗期成熟期图15生物有机肥与化肥配施对复屋±壤全磯含量的彰响Flii5:Effectofbioorancfertilizera打dfertilizercombinedontotaPosogglfreclamationil由图可w看出,在作物整个生长过程中,随着生育期的推进,±壤中全憐含量呈现降低的趋势,幼苗期时±壤全磯含量高。在韦个施肥处理中,成熟期时的±壤全磯含量最小;幼苗期时±壤全憐含量最大;各处理在整个生育期内±壤全磯含量最大值出现在幼苗期的H2S2,达到化53g/kg,且比CK提高了化79倍。当化肥的施加量一定的条件下,随着生物有机肥量的增加,同时期的±壤全磯含量逐渐增加一,即HS2>HS>H。当生物有机肥的施加量定的条件下,随着化肥>H一,同时期的±壤全礙含量逐渐增加量的增加,即H2S>HS。在同时期内,±壤中全磯含量大小依次为H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK:,各个处理±壤全磯含量相对于空白都有显著的提高,且单施生物有机肥比单施化肥在各个时期26 内分别高出1.1%、5.5%。HS2比H2S在各个时期内分别高出3.1%、7.5%,±2S2-壤各个时期内效果最明显的处理均为H。4.2.3.2生物有机肥与化肥配施对复星王壤有效磯含量的影响,磯水溶态的无机态磯是止壤能够直接吸收的,研究结果指出,在不同时期,±含量的差异性显著,而有效磯则反映了憐含量在近期含量的幅度,因此壤全一定具有相关性憐的含量与有效磯含量不。-60臺'bb-香50?a■?b□S兩CK-囚40Ha契古,。5酱:巧C占C-;专口化30二;效S:去;;円d;;::二口H2巧§d巧;:置P醉。-;20■出二一2;;3b口H2Sf王产玉广、’— ̄八\、、\、*、\\iX:V、:v<S錢:广1-10:;;满强;;二诘;:1參:ff|;;;:;;::邏h苗:,:先北,蓋IIIBldI圆萬In制扣:1I0""幼苗期抽雄期成熟期图16生物有机肥与化祀配施对复星±壤有效踐含量的影响F:ectfboorancferilizerndfertilizercombinedoneffectivePofreclamaionsoiligl6Effoigitat由图可w看出,在作物整个生长过程中,随着生育期的推进,±壤中有效磯含量呈现先升高后降低的趋势,与,抽雄期时±壤全磯含量高。在作物幼苗期时空白处理比较,H2S2配施差异性最显著,最大值为35.62mg/kg,增长了21.74一m/k1.57,随gg,提高了倍。当化肥的施加量定的条件下着生物有机肥量的增力口,王壤有效憐含量逐渐增加,即貼2>齡>比HS较H增长了5.37mg/kg,54%254m177m提高了3.胎2较HS和H分别增长了1./k.8/k,,gg和gg分别提一11高了化61倍和.8倍。当生物有机肥量的施加量定的《件下,随着化肥量的2S>HS>S,HS较S增长4m增加,.9/k,,止壤有效磯含量逐渐增加即H了2gg16.8%H2SHS和S分别增长了12.70m/k9.77m/k,提高了,较gg和gg分别提高〇了72.6/〇和47.8%。在作物抽理比较战S2配施差异性最显雄期时,与空白处,著,最大值为46.08mg/kg,增长了15.20mg/kg,提高了0.49倍。而这个时期的CK〉HS〉S〉H,说明当施加生物有机肥和化肥较低量的时候,可能抑制了有效礙在±壤中的积累一。当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,同时期的±壤有效憐含量逐渐增加,这可能与生物有机肥本身含有憐有关系,即HS2>HS>H,HS较H増长了6.95mg/kg,提高了38.1%,HS2较HS和H分别27 mk1.m/k,增长了24.32g/g和737gg分别增长了1.61倍和化85倍。当生物有机肥量的施加量一定的条件下,随着化肥量的增加,王壤有效憐含量逐渐增加,即H2S>HS>S,H2S较HS和S分别增长了12.16mg/kg和6.54mg/kg,分别提高了化1%和26,H2S2.0%。在作物成熟期时,与空白处理比较配施差异性最显著.1mkmk2,最大值为169g/g,增长了4.09g/g,提高了0.3倍。当化肥的施加■一皇定的条件下,±,随着生物有机肥量的增加壤有效磯含量逐渐增加/即H2S>HS>H,HS较H增长了8.87mg/kg,提高了2.09倍,H2S较HS和H分别増长了11.25mg/kg和2.38mg/kg,分别提高了2.65倍和18.1%。苗期时有效磯?含量空白较低,抽雄期和成熟期时空白逐渐升高且较H、S、HS高,可能原因是6611生物有机肥较低量时表现的吸附作用更明显。±壤各个时期内效果最明显的处理均为H2S2。,在玉米的幼苗期,±综上得知、抽雄期和成熟期壤有效憐含量表现为生物肥+化肥组>生物肥组>化肥组,且生物肥与化肥配施时在H2S2达到最大值,在玉米抽雄期,HS有效磯含量比S、H提高了化29倍、0.38倍,说明生物肥与化肥的配施对提高±壤有效磯含量起到更好的效果。42.4生物有机肥与化肥配施对复星王壞速效巧.含量的影响钟素对植株的抗逆性和光合作用等影响较大,且钟素也是影响植株高产、稳产的重要指标。研究结果表明,限制农业生产可持续发展的重要原因为±壤中的tW钟素缺失。200-_180〇b品0-16aCK若ill-図直SH製b±苗口;策〇_广広广円e謂巧de:囚8::S:索笑:::藝言占里连广;-100:‘呈一3:二'<□股:透殘产:巧]家□脱名[IHIy,1yI圍y,1圓Ijy.琴苗期抽雄期成熟期图17生物有机肥与化肥配施对复星±壤有效钟含量的影响Figl7:EffectofbioorganicfertilizerandfertilizercombinedoneffectiveKofreclamationsoil由图可W看出,在作物整个生长过程中,速效钟的含量在幼苗期含量较大,之后两个时期变化平缓,相对稳定,总体是先降低后增高的趋势。各个时期内,HS2相对于其他处理差异性最显著,±壤速效钟最大值均出现在HS2,H个时期28 的最大值依次为172.7m/k、l巧.4m/k、144.5mg/k。ggggg在^;:个施肥处理中,幼苗期时的±壤速效钟含量最大;巧雄期时±壤速效钟含量最小;各处理在整个生育期内止壤速效钟含量最大值出现在幼苗期的HS2,达到172.7mg/kg,且比CK提高了一27.1%。作物在幼苗期时,当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机鹏的增加,同时期的止壤速效钟含量逐渐増加,即HS2>HS>H。当生物有■一机肥的施加量定的条件下,随着化肥量的增加,±壤速效钟含量逐渐增加,即H2S>HS>H。作物在抽雄期时,止壤中速效绅含量大小依次为HS2>H2S>CK>H2S2>HS>H>S,且HS分别比H、S提高了.01倍、00.06倍。作物在成熟期时,±壤中速效钟含量大小依次为HS2>CK>H2S2>mS>>HS>S>H,HS分别比S、H提高了化14倍、0.18倍。施肥中也没有添加钟肥,基±本身含,各施肥处理对±壤速效钟含量的影响不大钟量较高。综上得知,±壤各个时期内效果最明显的处理均为H%。生物有机肥+化肥的王壤速效钟含量高于单施生物肥和单施化肥,在玉米的整个生育期,HS2的±〇壤速效钟含量分别比S、H提高了35乃%、44.9/〇、30.2%、23.8%、32.8%、37.1%。说明生物有机肥和化肥适量配比下施入对提高±壤速效钟起着更好的作用,同时对改善止壤缺钟状况W及培肥地力等方面具有重要意义。4.3生物有机肥与化肥配施对复星上壤生物活性的影响±壤生物学活性(±壤微生物量、王壤酶活性等)能够反映±壤质量、±壤肥力的演变,并且还可W用作王壤健康的生物指称的评价。在±壤中施加肥料可1^^寸±壤中微生物的生命活动起到积极地作用,进而影响±壤中各种尘化作用的一。强度,但是±壤中微生物的数量也是反映±壤肥力的方面之43.1.生物有机贴与化肥配施对复屋±壞脈酶活性的影响±壤酶,是通过存在于±壤中的微生物和植物根系的代谢活动所产生的分泌tW物作为催化剂,参与王壤中的生物化学反应。止壤酶活性可W较灵敏地直接反映±壤中发生的生物化学变化的强弱王壤中的酶活性是能够对±壤生学活性和生产力进行衡量的重要指标。因此在本试验中对相关±壤酶活性做了研究。一在王壤中,种,±壤脈酶与氮素循环有关脈酶是水解酶中最活跃的,可W一(-NH对有机质中的碳氮键CO)起到水解作用。因此,±壤脈酶活性可用来衡量±壤肥力的大小29 0.35§「?^03-a^aCK^aL化巧-刖捏章de击自b-囚S:0方;d笑.2:璧畫;;齒e苗-so.巧^‘:.-囚H2S2誦S;FS巧d[V子呂g-e:、::,回H2S;::;::刊u0,;::::;.1f;.呈吉靈「f''萬fpr-.;::::;曰HS2ii'一一0-2.05:::广裝髮;;馨:己N、、、、、\\終NV嫁?%嗦<<’?NSV?成、、V一,A<人,V<心ii'.…三0IliJS苗期抽雄期成熟期图18生物有机肥与化肥配施对复屋±壤脈酶活性的影响Foancerlzerandertzercombmed0打soureaseofrecamanoligl8:Efectofbiorgiftiifiliilltiosi由图可w看出,在作物整个生长过程中,随着生育期的推进,±壤中脈酶活性呈现先升高后降低的趋势。在A个施肥处理中,幼苗期时的±壤中脈酶活性最小抽雄期时±壤中服酶活性最大;各处理在整个生育期内止壤中服酶活性最大;值出现在抽雄期的H2S2,达到0.28mg/g,且比CK提高了1.75倍,其原因可能是玉米在生长过程中需要大量的可溶性氮,酶活性提高,施肥含量低时酶活性较一fHl。小,次结果和焦晓光研究结果致,即含氮量和±壤脈酶活性呈正相关当化一±壤中脈酶活性肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,同时期的>HS>H一。逐渐变大,2当生物有机肥的施加量定的条件下即HS,随着化肥量,>HS>H。的增加,同时期的±壤中脈酶活性逐渐变大即H2S各个处理±壤中脈酶活性相对于空白都有显著的提高,且单施化肥比单施生物有机肥在各个时期>〇7内分别高出22%、4.、7.1/〇。HS2比H2S在各个时期内分别高出9.%、0.8%、.6%〇H2S2IC15.6/〇,.84,止壤各个时期内显著性最高的处理均为分别比C提高了倍、1.77倍、1.63倍。总体得知,生物有机肥+化肥的±壤脈酶活性高于单施生物有机肥和单施化月E,即H2^>HS2>H2S>HS>H〉S。在玉米抽雄期,H2S2的±壤脈酶活性HH〇分别比S、、S提高了28.6/〇、34.5%、40.7%,说明在本试验条件下,生物肥,使用量的增加W及生物肥与化肥配施时提高±壤脈酶活性上的效果最好,尤其是生物肥与化肥配施。4.3.2生物有机肥与化肥配施对复星±壤磯酸酶活性的影响憐酸酶属于水解酶类一,般通过±壤麟酸酶的酶促作用,±壤中的有机磯才能转化为能被植物利用的有效态。按照±壤最适±壤酸碱度划分,将±壤稱酸酶30 、。分为酸性碱性和中性磯酸酶本试验的供试±壤为碱性的,所w我们选择碱性礙酸酶来衡量±壤憐循环。-70茂6〇-i;bO其cCK-■■?君350d圖?碧He声皂-囚S慧40^含b2;;;;□化寧岂南;;-e、30::變fef:X::X曰三^吊H2S2'?韦20---音蓄:V.ab?口f化2一3,弓^V-■''—■>:■.1丄0U、、、、''.〇gr、\v一<<<<广―、O、?、、、<%、w:V<、\v<%,"(、、<<<r:IIh詞IrHklII[IIrHNl,1IIIhl[nI,Q苗期抽雄期成熟期图19生物有机肥与化肥配施对复星±壌憐酸酶活性的影响iFigl9:Effectofbioorganicfertilizerandfertilizercombnedonalkalinehoshataseofpprecamationsoill由图可w看出,在作物整个生长过程中,随着生巧期的推进,±壤中憐酸酶活性呈现先升高后降低的趋势。在屯个施肥处理中,成熟期时的王壤中磯酸酶活性最低;抽雄期时±壤中稱酸酶活性最高;各处理在整个尘育期内±壤中憐酸酶H2.活性最大值出现在抽雄期的S2,达到570mg/g,且比CK提高了47.8%。同一时期内当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,±壤中磯酸活>H一性逐渐变大,即HS2S>H,这和生物有机肥本身含有定的有机憐有关,幼HSH403%和255一苗期时HS2分别比和提高了..%;当生物有机肥量的施加量定的条件下,随着化肥量的增加,同时期的±壤中憐酸酶活性逐渐变大,即H2S>HS>S,幼苗期时H2S分别比HS和S提髙了23.0%和13.0%。在整个生育期内,±壤中憐酸酶活性大小依次为H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK各个处理±壤磯酸酶活性相对于空白都有显著的提高,且单施生物有机肥比单施化肥在各个时期内分别高出2.7%、4.7%、7.4%。HS2比H2S在各个时期内分别高出11.1%、4.5%、12.2%,±壤各个时期内效果最明显的处理均为H2S2。综合得知,同期的H2S2>HS2>H2S,在玉米的整个生育期,H2S2分别比HS2、H2S提高了16.1%、28.9%和8.4%、13.2%和15.7%、29.9%。说明本试验条件下,生物有机肥使用量的增加及生物有机肥与化肥配施对±壤憐酸酶活性的tW,2提高的效果更好,起到了调节±壤憐素供应作用尤其是H2S配施处理,显著性高,效果明显。31 ‘4.3.3生物有机肥与化肥配施对复星±壤薦糖酶活性的影喃±壤中的庶糖酶的存在非常广泛,可W作为±壤碳循环与王壤生物化学活性—的指示酶,它通过参与碳水化合物的转化,给生物供给充足的能量9「?kaa8-_.n7-cK言cwd惹3-c図H6去广因S‘經-bU5Hc,A,D繫瓷;:HS,f至ri:;:叫罩^4Syg尚\\囚H2S2、、'八、、<城W9-卢、。d‘^立:1?bEH2S'—<<‘‘一C、〇-,eda?2*^■、w、、、、,、A、/曰〇f气V:HS2-’''、\\、,、\\、、wv,<<广<1?、'>*'、VsW、\wsV,N、,<<、v、\'、、LIIxiIhM1I松^1IK^\\\IKJ1II<,I.IQ苗期抽雄期成熟期图20生物有机肥与化胆配施对复星±壤薦糖酶活性的影响Fi20:ectofoorancerlzeranderzercomesosucraseofrecamaio打soilgEffbigiftiiftilibindonillt由图可w看出,随着生育期的推进,±,在作物整个生长过程中壤中藤糖酶活性呈现先升高后降低的趋势。在走个施肥处理中,成熟期时的±壤中庶糖酶活性最低;各处理在整个生育期内±壤中庶糖酶;抽雄期时±壤中旗糖酶活性最高活性最大值出现在抽雄期的H2S2,达到9.3mg/g,且比CK提高了64.8%。当化一肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,同时期的±壤中庶糖酶活>HS>H一。当生物有性逐渐变大,即HS2机肥的施加量定的条件下,随着化肥2S>HS>S一量的増加,同时期的±壤中庶糖酶活性逐渐变大,即H。在同时期内,±壤中旗糖酶活性大小依次为H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK。各个处理±壤庶糖酶活性相对于空白都有显著的提高,且单施生物有机肥比单施化肥在8.HS2比H2S各个时期内分别高出.3%、3.7%、56%〇在各个时期内分别高出6.4%、〇〇51.6/〇、1.8/〇。作物在苗期时拟S2差异性最显著,效果明显高于其他处理,,CK59H2S2、H2SHS2较.3%,,但是提高了;抽雄期时和之间差异性不明显明显高于CK,分别提高了64.8%、40.6%和41.4%。成熟期时,各处理的旗糖酶活性趋于平稳,且H2S2差异性明显,较CK提高了1.23倍。这与李新平研究结一7311果相致。综合得知,生物有机肥+化肥的±壤庶糖酶活性离于单施生物有机肥和单施化肥,且在H2S2配施的±壤庶糖酶活性最高,在玉米的整个生育期,HS配施的±壤庶糖酶活性分别比同期的S、H提高了4.2%、12.9%、20.6%、25.1%、4.5%、32 10.3%H2S2比HS在整个生育期内分别提高了16.6%、6.2%、32.9%。故在,而本试验条件下,生物肥的使用量的增加及生物肥与化肥配施对提高王壤旗糖酶活性的效果更好。4.3.4生物有机赃与化肥配施对复星±壤过氧化氨酶活性的影响过氧化氨酶可W将王壤中的过氧化氨分解,减少过氧化氨对±壤微生物和植物根系的伤害,对改善±壤环境有促进作用,它也是促进±壤中物质和能量转化一一的种氧化还原酶,能够使过氧化氨对各种化合物起到氧化作用,在定程度上可W作为衡量±壤生物氧化过程强弱的指标。1.8A「_31.6bbbrMA□地+埋§14-1.jndbc草鸣斗c巧r圏H.";;::巧;;:5吝1。_产■内C'A、Wk!囚Scd?1.2.—.'葵<、-□化;1每一詳3畫甚clA^-口肌S208’.喊g目蠢r:V巧H2S-‘,;;、;-,:::夏^0.6:?::I::;□HS2-云0.VS.4瞧:;扣n:综::-■0V.2;;;;::引二::i瞧;;囊一、、、<-,,.m\mI[iImHhr)IIH^1■Q巧期抽雄朋成熟潮图21生物有机祀与化肥配施对复屋±壤过氧化氯酶巧性的影响Fig21:Effectofbioorganicfertilizerandfertilizercombinedonsoilfertilizatio打ofreclamationsoil由图可w看出,在作物整个生长过程中,随着生育期的推进,±壤中过氧化氨酶活性呈现先升高后降低的趋势,。在走个施肥处理中成熟期时的±壤中过氧化氨酶活性最低;抽雄期时止壤中过氧化氨酶活性最高:各处理在整个生育期内±壤中过氧化氨酶活性最大值出现在抽雄期的H2S2,达到1.飢mg/g,且比CK提高了34.2%。刘瑞丰等的研究表明,施加过量的化肥条件下将抑制过氧化氯酶活性,而本试验中各时期处理均有不同程度的提高,说明化肥和生物有机肥施加一,随着生物有机肥量的增加量是适量的。当化肥的施加量定的条件下,同时期2>HS>H一的±壤中过氧化氨酶活性逐渐变大,即HS。当生物有机肥的施加量定的条件下,,,随着化肥量的增加同时期的±壤中过氧化氨酶活性逐渐变大即H一2S>HS>S。在同时期内,±壤中过氧化氨酶活性大小依次为H2S2>HS2>H2S>HS>S>H>CK。各个处理同时期内±壤过氧化氨酶活性相对于空白都33 有提高,但是在幼苗期和抽雄期各个施肥处理之间差异性不显著。且单施生物有化5%、08HS2.%、0.4%。机肥比单施化肥在各个时期内分别高出,差异性不大比H2S在各个时期内分别高出0.2%、1.8%、4.0%,±壤各个时期内效果最明显的处理巧为H2S2。435..生物有机赃与化肥配施对复星±壤微生物量碳、氮的影响-±壤微生物是±壤中物质转化、养分循环的驱动者,微生物体碳、氮被认为74t3是±壤活性养分的储存库,也是植物生长可利用养分的重要来源。微生物量碳氮是±壤肥力的重要指标,其活性代表了±壤中物质新陈代谢的程度,反映了作物对养分的吸收利用和生长状况。研究表明,在±壤中施加有机肥后有助十提高微生物量碳、氮。400a「a3-50心1、、、去巧’主击扛甚六豐b聋C<,an「K<-300d::;::::,于d壬圏H.Ver—;Se:主||200-或二.DHS:二:;;;::§:;繁’-嗦二、巧股2:::啊150f;幾:、、、;:':琴:广茲-::囚H2S…。g:、□胎S2:公;;;、x1:;:;碧广::、扛'一-50:藉:;穀;:;'别-'■-‘II1IrHI1,III![蚊1IhHII,、,,0苗期抽雄期成熟期图22生物有机肥与化化配施对复屋±壤微生物量碳的影响Fig22:Effectofbioorganicfeitilizerandfertilizercombi打edonMBCofreclamationsoil抽雄期±壤微生物量碳WH2S2处理最高,H2S2和HS2处理间差异性不显著高于CK和H处理一显著,CK处理最低。同时期内,均,当化肥的施加量定的条件下,随着生物有机肥量的增加,同时期的±壤中微生物量碳逐渐变大,2>HS>H一即HS。当生物有机肥的施加量定的条件下,随着化肥量的增加,同时期的±壤中微生物量碳逐渐变大,即H2S>HS>S。各个时期的MBC趋势近似,所不同的是CK和H处理在整个时期内是逐步升高。成熟期H2S2、H2S、HS2HSMBC和较CK处理分别提高1.%倍、1处理.09倍、1.20倍、0.90倍。整个生育期内,各处理中MBC总的变化趋势是先增加后减少,但是CK和H是逐渐增加,至成熟期达到最大值。在整个生育期内,HS分别比S、H提高了7.4%、20.4%和7.2%、22.9%和〇〇〇〇〇1152I./〇、7.0/〇。H2S比HS2、H2S、HS提高了.1%、10、17、分另J3.1/〇22./〇和2./〇34 0%〇〇〇、18.9%和2.8/〇、6.0/〇、16.0/〇。说明生物有机肥和化肥配施且随着量增加,微生物量碳升高,显著性高,效果明显。90.a.「h80-^品C巧a—-7。1S|gdd一j^--eX;:;図H60:;;h品巧户'ec:V:;;^誦fESS含wAf广-40V?‘:■喊,口^广?-一30:;;:躬;;:巧;口S广^H2S-.20站;V...二:::^:^:;;□H2S2g展二谐;:::-:;:疆10::;:v广與:;每、v\\v、、\、、v务V,’VV<..?k?-■—=-s>>?>II.松汾《}1kwvir1II1汾斯rj'IKwKm.I1i..,1Kvvsl1>IiQ苗期抽雄期成熟期图23生物有机肥与化肥配施对复星±壤微生物量氮的影响F*i3:fectofbiooianicferilizeranferlizercomedonMBNeclamao打sog2Ef呂tdtibinofrtiil玉米生育期MBN趋势与微生物量碳基本一致,抽雄期H2S2处理MBN显著高于化肥处理;H2S2略高于H2S和HS2,显著高于CK和其它化肥处理。CK处理最低。成熟期±壤MBN仍WH2S2处理最高,并与HS2和H2S处理含量相似一,但显著高于S和CK处理。同时期内,当化肥的施加量定的条件,S2下,随着生物有机肥量的增加同时期的±壤中微生物量氮逐渐变大,即H>HS>H一。当生物有机肥的施加量定的条件下,随着化肥量的增加,同时期的止壤中微生物量氮逐渐变大,即H2S>HS>S。HS2、H2S和HS处理无显著差异,显著高于CK处理。H2S2、H2S、HS2、HS的MBN较CK处理分别提高了11325.0.94.4倍、1.倍、1.2倍、19倍、0倍。在整个生育期内,HS分别比S、H提高了7.4%、20.4%和7.2%、22.9%和11.5%、7.0%。H2S2分别比HS2、H2S、〇〇〇〇〇〇〇HS提高了12.7%、22.9/〇、41.1/〇和5.1/〇、11.9/〇、20.2/〇和6.6/〇、14.9%、18.5/〇。说明生物有机肥和化肥配施且随着量增加,微生物量氮升高,显著性高,效果明显。'在整个玉米生育期内、,微生物量碳氮的变化趋势和沈宏等的研究结果显示一且H基本致,±壤微生物量碳、氮在各施肥处理下均有不同程度的提高,而S2S一1Go明显高于C炒,与yal等和Simek等的研究结果致,原因可能是施肥提高了根系分泌物和根系生物量,,促进了微生物的生长施用有机肥不但增加了±壤35 、CK明显的养分,而且也为微生物提供了充足的碳源,使±壤微生物碳氮量较7W7]t提高。5结论与讨论5..1结论....通过不同用量的生物有机肥和不同用量的化肥配施对复星±壤肥力的影响研究:,得出W下结论(1)在玉米整个生育期内,对植物的养分含量测定表明,不同的培肥处理与空白试验相比,均不同程度的促进了植物的生长,肥料配施显著于单施。在整、干物质累积量、个生育期内玉米的株高、茎粗、氮磯钟含量累积量W及叶绿素含量均比空白有不同程度的提高,(除玉米全氮含量、玉米全氮累积量、干物质量和叶绿素含量)最大值均出现在成熟期H2S2,分别比同时期的CK提高了化3911倍、0.44倍、0.84倍、0.81倍、.08倍、.00倍、0.91倍、0饼倍、0.77倍。玉米全氮累积量和玉米干物质累积量最大值出现在抽雄期H2S2,玉米全氮含量和叶绿素含量最大值均出现在幼苗期的H2S2,分别比空白提高了1.14倍和1.06倍。H2S2处理下对玉米的生长促进作用较大、效果明思。(2)在玉米整个生育期内,对±壤中养分含量的测定表明,不同的培肥处一定时理与空白试验相比,均有不同程度的提高王壤中的养分含量。当化呢量,随着生物有机肥量的增加,同时期±壤中各指标的量逐渐升高。当生物有机祀量一施加定时,随着化祀量的增加,同时期的±壤养分含量逐渐变大。在整个生育、期内止壤有机质、全氮、有效憐碱解氮含量均比空白有不同程度的提高,最大值均出现在抽雄期H2S2,分别比同时期的CK提高了化64倍、化32倍、0.79倍、221.5倍全憐和速效钟最大值出现在幼苗期的2250k/hm和N225k/hm,;ggp2〇52153kg/hm的配施处,分别比CK提高了化79倍和化27倍。(3)在玉米整个生育期内,对±壤中酶活性的测定表明,不同的培肥处理与空白试验相比,均有不同程度的提髙±壤中酶活性,肥料配施比羊施显著性高,效果更好一。当化肥量定时,随着生物有机肥量的增加,同时期王壤酶活性的量一定时,随着化肥量的増加逐渐升高。当生物有机肥量施加,同时期的各指±壤酶活性逐渐变大。生物有机肥与化肥的配施提高了王壤酶活性,从而提高了±壤。肥力,加速了±壤的熟化生物有机肥与化肥的配施提高了±壤酶活性,在整个生育期内±壤脈酶活性、碱性磯酸酶活性、廉糖酶活性、过氧化氨酶活性巧比空白有不同程度的提高,脈酶、碱性磯酸酶活性的最大值均出现在抽雄期的H2S236 处理,分别比同时期的CK提高了1.77倍、化48倍、化65倍、0.34倍。(4)在玉米整个生育期内,对±壤中微生物量碳、氮的测定表明,不同的培肥处理与空白试验相比,均有不同程度的提高±壤中微生物量碳、氮。在整个一,MBC致生育期内和MBN的变化趋势基本,都是由苗期先增加,到抽雄期达到最大值,成熟期出现缓慢降低趋势。但是CK和H处理在整个生育期内,逐.’■渐升高,到成熟期达到最大值。微生物量碳、氮的最大值均出现在抽雄期的生物222有机肥2250kg/hm和Nリ7.5kg/hm、P2O5229.5kg/hm的配施处,并且分别比空白提高了06倍、1.41倍。’22(5)综合各项指标的测定得出,生物有机肥2250kg/hm和N337.5kg/hm、2P2O5229.5kg/hm的配施时效果较好。5.2讨论利用传统的有机肥料进行复呈±壤培肥己有较多研究,且效果较好。但由于矿区特别是一些大型矿区对±地的破坏面积大如安太堡露天矿目前待培肥的复,,星±壤多至2000多公顷,畜禽粪便数量有限,已经不能满足大面积复星±壤培肥的需耍-风化煤为原料研制的。本试验中所用的生物有机肥是W煤矿生产的废煤一种新型的生物有机肥,其生产原料分布广、储量大、价格低廉。用之进行复昼±壤培肥在原料来源、经济上均具有较大优势。从试验结果分析,生物有机肥和化肥合理配施能显著促进玉米生长,有利于复屋±壤±壤养分含量、±壤酶活性、±壤生物量碳氮的提高,取得初步结果的同时一,有些问题还需要进步研究。一(1)可能生物有机肥与化肥配施的比例范围进步缩小,在相同效果下尽的节约能源。(2)对于±壤中生物活性方面的研究还没能进行深入的研究,比如微生物种类数量、±壤酶活性与±壤养分含量的相关性研究。(3)生物有机肥与化肥配施中有机质组分的分解W及去向值得关注,应该进一步研究腐殖酸的组分。(4)本试验属于田间小区试验,不稳定性因素多,外源因素限制强,应该一增加设计施肥处理进步研究。37 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mechan.-ismJJoumalofEnvironmentalScienc巧20122461053[],,():1063.BARNHISHL民IDARMODY民GDAN圧LSWLea.I^^,,tlReclamaionfdrasica,totllydisturbedlands.AronomMonorao41[巧gygphN.AmericanSocietofAronomiss.Mai,ytdsongWI:CropScienceSoceofA-itymericaSoilScienceSocof,i別yAmerica2000:41.75,53GL-SOT民ESFTRASARea,CLE化SMCtl.Di瓶rentaroacs[],,pphetoevaluatingsoilualtusniocemicaroere-qiyigbhlpptisJ.SoilBiologyBiochemistr2005777.[],3:8887y,口w马释,王芸,等.环丙沙星对±壤微生物量碳氮和±壤微生吻弹落碳代谢《..拌性的影响口]生态学报-〇135:5061512.之巧1,()55王尚.,余涛,等中国东部农耕区±壤微生物碳的分布及影响因素.[]机地学前缘(中国地质大111-学)2086:134142.,,()56张永全.长期不同有机物料与氮肥配施对±壤碳氮及微生物特性[]的影响d.2014[]57.生草制苹果同_+.壤微生物群落结构与功能特征研究.20[焦奎宝14.]5.±壤农化分硏M[糾鲍±旦].北巧冲国化业山版社(第三版).2005.59.氮肥不同施肥虽对黄瓜氮代谢产货和品质的影响张启莉d.20[14.][]60胡国智.、[]稱肥运筹对棉花生长发育D.新驢农业大巧憐素吸收及产豈的影响研究.2010.[]61黄航風夷山±壤有效钟垂直分异研究-[]福建师范大学地理科学学院200812:.[化.1壯134,()62李磊,李向义,等.两种生境条件下六种牧草叶绿素含量及巧光参数的比较[]植物生态学[化报20U356-:672680.,,()63.长期施肥《件T鹤岗市±壤有机质、碱解氮变化特征[]谢芳J.黑龙江省鹤岗市农业技术[]-推广中如.2013833:4548.,()64李俊华,董志新,朱继正.氮素营养诊断方法的应用现状及展望.[]口]石河子大学新驢作物高-产研究中必.2003211:8083.,()65.[]孙桂芳金继运,石元亮.t.,:壤憐素形态及其生物有效性硏究进展J.中国农业科学院农业[]-资源与农业区划研究所.2011324:19.,()66.-[孙桂芳得±壤憐素形态及生物有效性硏究进展.]J中国±壌与肥料201112:19.[],,)(67陈亚恒.,刘会玲崔江慧许峰不同施巧量对止壤钟素动态的影响J.河北农业大学[],,,张毅功[],-.2009514资源与环境科学学院:75,77,()8.巧]程东祥,王婷婷,包国章等长春城市±壤酶活性及其影响因素.,J东北师大学[]20-报1042:137142.,,口)■69.陈玲玲±壤酶活性对±壤重金属的指示硏究D.2012[].[][70]李东坡,武志杰,膝利军,杨杰,朱平,任军,彭畅,高红军.长期培肥黑±腮酶活性动态变化及J.-其影响因素中国科学院沈阳应用生态研究所.200371:2212[]30822.,()71焦晓光隋跃宇兴义.±壤有机质含量与±壤脈酶活性关系的研究[],,张J.农业系统科学与[]综合研究2008412494-496,,():,7:2CelehnirmSLancasfMO.Otimization化edirecue[]g’poftliq拉ctionofligninobtainedfroms-ugarcanebaasseJ.EnerSources200123g[]gy:369375.,,73刘瑞丰.,李新平[],李素检,等商洛地区±壤庶糖酶及过氧化氨酶与±壤养分的关系研究j.[j干旱地区农业研究205-1112:18285.,,%)7.地膜覆盖及不同施肥处理对±壤微生物量碳和氮的影响机[句于树巧景宽,高艳梅.沈阳农2006217-业大学.:602,()如6.75沈宏曹志洪生.玉米生长期间王壤微生物量与±壤酶变化及其相关性研究[],,徐本.应用生199910-态学化4:471474.,()76GoalSnehCK,MundraMC,KaoorKK.Influenceofnorancfeil[]ypigirtizersandorganicamendmentsonsoilorganicmatterandsoimcroalibilroertiesunderrocapptpil41 comiit1-200ions.BioloandFertilitofSoils199929:96.gyy,,77SimekM,HopkinsDW,Kald{kJ,PicekT,Santru浊ovaH,S化naJ,TravnikK.Bioloical[]g‘andchem-rticalroertiesofarablesoilsafect:edblontermorancandnoranczerppyggii呂ifeiliFerofos-a.B:3308licationsioloandtilitySil19992900.ppgy,,42 EffectofBioorganicfertilizerandChemicalFertilizerCombinedApplicationonReclaimedSoilandCornGrowthAbstradAfieldexperimentwasconductedtoStudytheeffectofthebioorganicfertilizeranddifferentproportio打offertilizercombinedapplicationonthegrowthofcorn,soilnutrientCO打tent,soilmeaca打roienztvilbiomasscarbonandnroen化eresulthowedhat:iitydmicbatgssty,BioorganicfertilizerandNPffe^ilizerscombinedcanimprovethegrowthofmaize,promote'.accumult.WhhefllationofdrmaUeiandnu化ientaccumuaionittincreaseofbiooranicertiizeryg,maeanetsmmeterrmaerandmaeraccumuatnamouncontenizplthigh化diadttdrttliotNPKt,,yy,andaccumulationconditionschlorollcon化mincreasedraduallywhenfertilizerissame,phyg;*WteleremeasuremenndexofemalincreaseofNPfeitiiz化tithizeasoincreasedraduallihth,gywhenbioorganicfertilizerissame;Maizeplantheight,stemdiame化r,drymaUerquality,drylatnamounofcomcomosorusot;aumcon化nandaccumuatnmatteraccumuiot,,ssitlio打i,phphp2maturebiooranicfertilizerismaximuminthetreatmentH2S2biooranicfenUizer2250k/hmg(gg^^andN337.5kg/hmPO5229.5k/hm.ComaredwithCKat化esameerodthea化i,2g)pp,yincreased0.39times,0.44times,0.84times,0.81tim巧,1.08times,1.00times,0.91times,0.98resectvelmen.meslinificantlhiher化ano;herferiizer化eaAndamaximumnitroentii,tttt,pysgyggconte打ta打dchlorophyllconte打ti打cornseedlingstageisinPI2S2(bioorganicfertilizer2250^""mk/hmandN337.5kg/hmPO5229.5k/hNPtreatment)increasin1.14t1.imesand06g,2g,gtimesresectivelwhenitiscomaredwithCKatthesameeriod.,pyppBoorancertzerandfertlizercombineimroveesonutriencontentigifiliNPidcanp化ilt,combiningapplicationoffertilizereffectivelyaresuperior化出esingleapplication.Wi化化e"'ncreanihemindexoficfei川zerteasurementhesoilnutrie打tcoiMentincieasediaseofbioorgt,graduallywhenfertilizerissame;With1;heincreaseofNPfertilizer,themeasureme打tindexof化esoilnutrientcontentalsoincreasedgraduallywhenbioorganicfertilizerissame.Andamaximum(exceptsoiltotalPa打deffectivepotassium)in化sselingstageareinH2S2(bioorganicfertilizer^^^2250kg/hmandN337.5kg/hm,P2O5229.5kg/hmtreatment),increasing0.26times,0.49times,0.04times,0.08times,respectivelywhenitiscomparedwi化HS2(bioorganicfertiliz巧22502;^kg/hma打dN225kg/hm?〇153k/hmtreatme打t)at也esameeriod.Andamaximum(soil,25gp43 ^^rrmndtotalP)inseedlingeriodisinH2S2(biooanicfertilize2250kg/haN337.5k/hm,P2Opgg5]229/reamen)i打creasin0.13timeswheniiscomredwithHS2(biooranc.5kghmtttti,g,pag222fertilizer2250k/hmandN225k/hmPQ153k/hmtreatment)at化esameeriod.Andagg,25gpmaximum(soileffectivepotassium)i打seedlingeriod至sin化etreatmentHS2(bioorganicp^^^fertilizer2250k/hmandN225kg/hmPO5153k/hm).g,2gBioorganicfertilizeranddifere打tproportip打ofNPfertUizercontribubtoimprovetheactivityofsoilphosphatase,invertaseactivityandtheactivityofcatalase,ureaseactivity,combnin.ilicaionfrtilireffectivelresueriotothesinleWihtheincrseof.gapptofezeyaprgteabioorganicfertilizer,thesoilenzymeactivityincreasedgraduallywhenfertilizerissame.WiththeincreaseofNPfertilizer,化esoilenzymeactivityalsoincreasedgraduallywhenbioorganicfertilizerissame.Durinthemaizerowtheriodandamaximumureaseactivittheacivitofg,,tgp(yyosaase打veraseactivitandcaalativitin化sselinsl;aeareineeamen2S2phpht,itytseacy)ggthtrttH22;(biooranicfertizer225an-5khm、PO2.5khmincigil0kg/hmdN337g/25巧g/)reasn,g0.23times,0.08times,0.01times,0.02times,whenitiscomparedwithHS2(bioorganicfertilizer^^^2250kg/hmandN225kg/hm>P2O5153kg/hmtreatment)atthesameeriod.pI打也ereroductiveeriod化etre打dofMBCandMBNhasbeeni打ubsta打ialareep,stgmentp,化eywereincrea化dfrom化ethreeleafstage,reachedmaximumat化e化sselingstage,ithadasowdecnerenrsae.uCandeamentnererollitdatthematuetgBtKHtrtithpductiveperiod,graduallyincre过scd,theyreachedthemaximumatthem过turestage.amaximumofmicrobial]biomasbond打itroge打化l22scaranintasselingsgewereinH2S2(bioorganicfertiizer50kg/hm^^and/ncrenims.5timeswhenscaredN337.5k/hmP2O5229.5khm)asi0.03te00itiomg,i,,gg,p]^^wetreatmen化iooranicertiliz巧50/rnandN225k/、P53khm)地thtgf22kghghm2O51g/at化esameeriod.pKewords:Soilreclamation;Soilfertility;Bioorganicfertilizer;Comrowth;MBC/Nyg44 致谢在此论文完成之际,谨向在研究生H年学习和生活期间支持和帮助我的人们予W最真擎的感谢!本论文是在我的导师王改玲教授精也指导下完成的。从本论文开始选题、方。案的设计,试验实施到论文的完成,无不倾注了王老师的大量也血衷也地感谢导师对我在学习期间的严格要求和淳淳教导,尤其是在论文的的实施过程中导师的悉必指点更使我受益匪浅。同时,王老师开阔的思路、渊博的知识W及勤奋踏实的工作作风令我深感敬佩,激励着我在今后的道路上不断进取,始终是我终身学习的榜样。在此!,衷也感谢王老师H年来对我的关也和教导对在实验室分析工作中给予我支持和帮助的冯两蕊老师、张小红老师等真诚!祝愿您们身体健康!的感谢,工作顺利感谢我的师姐王晓玲,同窗袁丽峰、师弟李小龙、高杰在我完成论文和学习的过程中予W的热情帮助和大力支持。感谢山西省生物研究所李晋川、岳建英老师给予我试验设计的帮助,感谢山西平朔煤矿的张浩工程师、郭孟恒在田间试验中的支持和帮助,在即将分别的时刻,请大一家带上我的祝福:祝君帆风顺!一切特别感谢我的父母,在我求学过程中为我付出的,养育之恩无W为报,感谢他们一直W来做我的坚强后盾。最后一,向将要在百忙之中审阅论文和参加答辩的每位老师表示由衷的谢意!、回顾H年中的日日夜夜,老师的关怀和教诲朋友的帮助、家人的支持已嵌进了我的生命年轮。承栽太多的感激,我将继续努力前行,惟有更加努力地奋斗。、来报答大家在此,再次向我的导师和所有关也帮助泣我的老师、同学致W最衷也、最诚擎的谢意!為勝狄二麥一玉卑至巧45

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