果菜类蔬菜低成本工厂化育苗基质的筛选研究

果菜类蔬菜低成本工厂化育苗基质的筛选研究

论文摘要

本研究以德国进口草炭与国产珍珠岩为原料,加入不同比例的国产草炭与微生物制剂,科学复配成六种营养型蔬菜穴盘育苗基质。在现代化育苗温室条件下研究其理化特性及其对黄瓜、甜瓜、番茄、樱桃番茄、辣椒幼苗生长及质量的影响。试验结果表明:1.六种基质的容重、孔隙度、pH值、EC值、可溶性盐含量均在理想范围内。除全氮与有机质外,S1(进口草炭∶国产草炭∶珍珠岩=8∶2∶10)、S2(进口草炭∶国产草炭∶珍珠岩=7∶3∶10)与S5(进口草炭∶国产草炭∶珍珠岩=7∶3∶10+微生物制剂)的养分含量仅次于对照S0(进口草炭∶珍珠岩=10∶10),高于其余基质。S5的放线菌含量最高。S2与S5具有较强的脱氢能力,加入微生物剂后明显提高了基质的脱氢酶活性,S2的氮素转化能力最高。综上表明,基质S1、S2与S5较S0养分含量适宜,生产成本较纯进口草炭基质低。2.在基质S2下,黄瓜苗生长指标超过了对照。在添加微生物制剂后对黄瓜苗的生长效果更好。因此,S5优于S2,S5可作为黄瓜育苗参考基质。3.甜瓜幼苗在基质S1下的生长指标与根系活力均高于对照基质。因此,S1可作为甜瓜育苗参考基质。4.番茄幼苗在S1下的生长指标、根系活力、叶绿素含量均超过了进口草炭基质,并且人工添加了菌剂的基质显著地提高了番茄幼苗的叶绿素含量。因此,S1可作为番茄育苗参考基质。5.在樱桃番茄育苗中,基质S1、S3(进口草炭∶国产草炭∶珍珠岩=6∶4∶10)、S4(进口草炭∶国产草炭∶珍珠岩=5∶5∶10)、S5都优于对照,而添加微生物制剂的S5基质同时提高了樱桃番茄幼苗的根系活力与叶片的叶绿素含量。因此,S5可作为樱桃番茄育苗参考基质。6.五种复合基质的辣椒幼苗的生长及叶绿素含量都超过了对照基质,添加微生物制剂的S5降低了辣椒幼苗的根系活力而提高了其叶绿素含量,而根系活力与对照差异不显著。因此,可将S5作为辣椒育苗参考基质。本研究结果可为蔬菜工厂化、低成本、高品质育苗提供理论基础与参考。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 引言
  • 1.1 基质概述
  • 1.1.1 无土栽培
  • 1.1.2 基质栽培
  • 1.1.3 基质配方
  • 1.1.4 基质分类
  • 1.2 泥炭概述
  • 1.3 珍珠岩概述
  • 1.4 基质的主要特性研究及其进展
  • 1.4.1 基质的物理特性
  • 1.4.2 基质的化学特性
  • 1.5 国内外无土栽培研究进展
  • 1.5.1 国外无土栽培研究进展
  • 1.5.2 国内无土栽培研究进展
  • 1.6 工厂化育苗的现状与前景
  • 1.7 内蒙古赤峰地区蔬菜育苗概况
  • 1.8 研究目的和意义
  • 2 材料与方法
  • 2.1 试验材料
  • 2.1.1 基质材料
  • 2.1.2 供试蔬菜种苗
  • 2.1.3 试验设计
  • 2.1.4 育苗技术流程图
  • 2.2 测定项目及方法
  • 2.2.1 草炭复合基质物理性状的测定
  • 2.2.2 草炭复合基质基本化学特性的测定
  • 2.2.3 基质养分含量的测定
  • 2.2.4 基质微生物数量的测定
  • 2.2.5 基质酶活性的测定
  • 2.2.6 幼苗生长和生理指标的测定
  • 2.3 数据处理
  • 3 结果与分析
  • 3.1 复合基质的理化特性
  • 3.2 复合基质养分含量
  • 3.3 复合基质微生物数量
  • 3.4 复合基质的脱氢酶活性
  • 3.5 复合基质的脲酶活性
  • 3.6 复合基质对果菜类蔬菜种苗的影响
  • 3.6.1 对黄瓜幼苗的影响
  • 3.6.2 对甜瓜幼苗的影响
  • 3.6.3 对番茄幼苗的影响
  • 3.6.4 对樱桃番茄幼苗的影响
  • 3.6.5 对辣椒幼苗的影响
  • 4 讨论
  • 4.1 基质理化特性
  • 4.2 基质养分含量
  • 4.3 基质微生物量
  • 4.4 基质酶活性
  • 4.5 复合基质对果菜类蔬菜种苗的影响
  • 4.5.1 对黄瓜幼苗生长及质量、根系活力与叶绿素含量的影响
  • 4.5.2 对甜瓜幼苗生长及质量、根系活力与叶绿素含量的影响
  • 4.5.3 对番茄生长及质量、根系活力与叶绿素含量的影响
  • 4.5.4 对樱桃番茄幼苗生长及质量、根系活力与叶绿素含量的影响
  • 4.5.5 对辣椒幼苗生长及质量、根系活力与叶绿素含量的影响
  • 5 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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