链霉菌30702对辣椒生长发育及其土壤的调控效应

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本试验采取盆栽和大田相结合的试验方式,探究不同浓度的链霉菌30702对辣椒生长、产量品质、土壤环境的影响。盆栽实验设置了7个不同的菌浓度,分别为A1(0.012×10~6cfu/m L)、A25(0.3×10~6cfu/m L)、A50(0.6×10~6cfu/m L)、A100(1.2×10~6cfu/m L)、A200(2.4×10~6cfu/m L)、A400(4.8×10~6cfu/m L)、A800(9.6×10~6cfu/m L)以及清水对照CK处理,每株灌根100m L。经主成分分析综合评价得出A100、A400处理的效果最好,选择了A100、A400处理进行了大田应证试验,以枯草芽孢杆菌作为阳性对照为B处理,清水作为阴性对照为CK处理,处理方式均为孢子悬液灌根处理,每株100m L。两个试验的主要结果如下:(一)生长形态方面:盆栽试验中,A800处理的植株株高、茎粗增长趋势最明显;叶片数量、根体积等方面A400、A800处理效果均高于其他处理。大田试验中A100处理在株高、茎粗中较CK处理高出了33.35%、15.52%。总的来说,在干物质积累和壮苗指数中A100处理显著高于CK处理,效果最佳。初步表明,浓度为1.2×10~6cfu/m L、9.6×10~6cfu/m L的链霉菌30702可促进辣椒根茎叶的生长。(二)生理指标方面:盆栽辣椒的生长前期,不同浓度的链霉菌30702处理的叶绿素SPAD值均高于CK处理。花青素中,A100、A400处理显著高于CK处理;SOD中,除了A1、A100处理之外,其余均显著高于CK处理;根系活力中,A400处理的效果最好,显著高出CK处理41.82%。大田试验中,在叶片可溶性糖、可溶性蛋白中A400处理均显著高于B、CK处理。初步表明,浓度为1.2×10~6cfu/m L、4.8×10~6cfu/m L的链霉菌30702可促进辣椒根系及叶片的吸收和代谢能力。(三)品质产量方面:辣椒果实的外观品质中,链霉菌30702和枯草芽孢杆菌均表现出了不同的促进效应。果实内在品质中,链霉菌30702不同程度的提升了果实可溶性蛋白、可溶性糖、维生素C的含量。盆栽试验中,A400的单株果重显著高于其他各处理,增产率为23.95%,大田试验中A100处理的产量显著高于CK处理11.66%,高出B处理1.48%。研究表明,链霉菌30702可使辣椒增加产量、提升品质。(四)土壤理化性质方面:土壤中的速效N、P、K含量随着辣椒种植时间的推移在慢慢减少。定植33 d、94 d,不同浓度的链霉菌30702在有效磷、速效钾、碱解氮、有机质中表现出不同的提升作用。(五)土壤酶活方面:盆栽试验中,不同浓度的链霉菌30702对不同时期的土壤酶活有不同的提高作用,效果较为显著。大田试验中,A100处理的土壤脲酶活性显著高出CK处理10.53%。研究表明,链霉菌30702可活化辣椒土壤。(六)土壤微生物环境方面:将CK、A25、A100和A400处理进行高通量测定,结果显示链霉菌30702增加了土壤真菌的丰富度,对真菌的多样性没有显著性影响。链霉菌30702对细菌的丰富度和多样性均没有显著性提升作用,但在一定程度上增加了优化了微生物菌落环境。本研究初步得出,链霉菌30702可促进辣椒生长发育、增强代谢作用、增加产量、提升品质;可增加辣椒土壤中细菌多样性、提高酶活、促进养分分解和利用。
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