重庆鱼蛋白液体肥

时间:2023年01月16日 来源:

试验设个处理‚各处理个重复‚共个小区‚单株重复‚每颗柑橘树为一个小区‚选择均匀树体‚吊牌‚柑橘常规管理不变‚在膨大期时开始喷鱼蛋白有机液肥‚共喷次。各处理分别在无雨晴天进行‚用手持喷雾器喷雾‚至整个果面湿透呈滴水状。各处理分别如下对照常规施肥膨大期喷清水处理常规施肥膨大期喷施有机液肥倍稀释液处理常规施肥膨大期喷施有机液肥倍稀释液处理常规施肥膨大期喷施增甜剂倍稀释液其中常规施肥为春肥用尿素千克‚胀果肥用千克复合肥‚冬肥是千克复合肥。蓝莓冲施不同浓度海藻鱼蛋白, 果实可溶性固形 物含量均有不同程度提高。重庆鱼蛋白液体肥

    实验设计为用不同鱼蛋白有机液肥量浇施小白菜‚各处理取肥料量分别稀释到水中用于浇施。小白菜生长周期为30天‚共浇施5次肥料‚小白菜出苗后‚每盆统一留三棵苗‚收获后对鲜样指标测试如表所示。一般认为‚氮肥的施用量与蔬菜体内硝酸盐含量呈正比关系‚故偏施或滥施氮肥是造成蔬菜品质下降的重要原因‚除品种因素外‚蔬菜中硝酸盐积累的根本原因在于吸收量超过还原同化量。从表可看出‚施入鱼蛋白有机液肥后‚与清水对照相比‚小白菜体内硝酸盐含量有所升高‚但差异不明显‚且随着肥料添加量的增多而升高量较小。施入鱼蛋白有机液肥后‚小白菜体内硝酸盐含量升高可能是因为鱼蛋白有机液肥为其提供大量氮肥‚使其吸收氮量升高‚从而使硝酸盐含量有所升高‚但升高幅度较小‚与清水对照相比差异不明显‚且随肥料添加量的升高增加变化较小‚可能是因为鱼蛋白有机液肥中氮素形态部分为易被植物吸收的小分子肤、氨基酸等形态‚被小白菜吸收后可直接参与小白菜体内氮素的循环代谢‚同时从另一角度来说‚叶绿素含量的升高为硝酸盐还原过程提供充足的化学能和还原剂‚加速了硝酸盐和亚硝酸盐的还原‚从而使得硝酸盐在小白菜体内积累量减少。 天津鱼蛋白高吗鱼蛋白有机液肥增强了小粉土磷酸酶、脲酶和 蛋白酶的活性。

土壤微生物量碳、氮与其它因子相关性。从表中可以看出‚施入鱼蛋白有机液肥后‚从培养开始到培养结束‚土壤微生物量碳、氮与土壤有机质、快速钾、有效磷、碱解氮呈明显或极明显正相关关系‚说明土壤微生物量碳、氮与土壤养分状况关系十分密切。可见‚施用鱼蛋白有机液肥后‚有利于小粉土微生物活性和快速养分含量的提高‚从而有利于作物的养分吸收。因此‚土壤酶活性和土壤有机质含量的提高与土壤微生物量碳、氮的提高有密切关系‚即施入鱼蛋白有机液肥后‚有利于土壤微生物活性、酶活性的提高‚从而有利于土壤有机质含量的升高及养分的释放‚从而有助于作物的吸收。

    蛋白酶参与土壤中蛋白质以及其他含氮有机化合物的转化‚其水解产物是高等植物氮源之一.由图1可以看出‚土壤蛋白酶活性随鱼蛋白有机液肥施用量的增加而升高‚与对照(F0)相比差异明显‚且分别比对照提高56∙37%、108∙29%和199∙98%.在整个培养周期中‚各施肥处理中的蛋白酶活性随培养时间的延长呈先升高后降低的趋势‚在第14天时达到最大值.对照(F0)的蛋白酶活性随培养时间的延长而持续降低.土壤微生物是土壤生态系统的重要组成部分‚在有机质分解、养分循环和植物养分利用过程中发挥关键作用对土壤环境的改变极为敏感.由图可以看出‚每个培养时期中小粉土微生物生物量碳、氮在施入鱼蛋白有机液肥后均明显高于对照(F0)‚而且随肥料施用量的增加而增加‚说明鱼蛋白有机液肥的施入刺激了土壤微生物的增殖。 鱼蛋白可活化植物根部细胞,促进根尖分生区细胞分裂,固化土壤盐基,消除盐基障碍,减轻土壤中的盐害。

    土壤磷酸酶可催化有机磷的脱磷‚其对土壤有效磷的矿化具有重要作用。土壤磷酸酶包括酸性磷酸酶、中性磷酸酶和碱性磷酸酶和文详等。由于本试验供试土壤在左右‚故才测定其中性磷酸酶活性。整个培养过程中‚土壤中性磷酸酶活性随着鱼蛋白有机液肥施入量的增加而增强图‚且与对照相比均差异明显‚而处理和凡值相近‚差异不明显‚说明当施入量达到一定数值后‚土壤磷酸酶活性趋于稳定‚但总体而言‚施用鱼蛋白有机液肥增大了土壤中性磷酸酶活性。从图还可看出‚鱼蛋白有机液肥施入土壤后‚各处理均随着培养时间的延长而先逐渐升高‚到时有所降低‚这可能亦因为培养到时鱼蛋白有机液肥分解产生有机酸‚而有机酸对土壤中性磷酸酶活性有抑制作用‚从而使其降低莫淑勋等‚‚其与于群英等研究结果一致。而不施用鱼蛋白有机液肥。时‚磷酸酶活性随培养时间的延长而一直降低‚可见施用鱼蛋白有机液肥有增强土壤磷酸酶活性‚提高土壤肥力的效果。 鱼优蛋白可以防止作物早衰,促进植株健康生长,为增产提供可能。山西鲫鱼蛋白质含量

与土壤养分的很高或极很高正相关说明土壤施入鱼蛋白后为土壤微生物提供了能源物质有利于提高土壤酶活性。重庆鱼蛋白液体肥

FPHs灌根对黄瓜幼苗生长的影响,结果表明,FPHs处理的各幼苗指标均明显高于CK,其中FPHs100处理对黄瓜幼苗生长的促进效果明显。究其原因,是由于FPHs富含多肽、寡肽和氨基酸等营养物质,能促进植物生长、增强植物抗逆性。根据Kwok等的研究结果,FPHs处理后在植物细胞中积聚了丰富的谷氨酸或脯氨酸,这种积累有利于促进细胞分裂素的合成和其他合成代谢途径(如吲哚乙酸的产生)的进行,细胞分裂素和生长素等植物素的产生可以调节植物的生长发育。此外,富含氨基酸和可溶性肽的FPHs通过刺激碳和氮代谢,能够满足植物发育所需的有机氮和碳,进而促进植物生长,这与本研究中发现的FPHs100处理可以明显增加基质快速氮、有机质含量的结果一致。SPAD值被认为是叶绿素生物合成和光合功能的关键指标,叶绿素含量增加有助于光合产物(即可溶性糖)的转移,从而可以提高作物的生长性能。本研究结果表明,FPHs灌根处理可以明显增加幼苗叶绿素含量,其中FPHs100处理的叶绿素相对含量比较高,较CK提高了89.71%,与前人的研究结果一致。重庆鱼蛋白液体肥

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