土壤酸化问题不容忽视,微藻生物技术来破解难题

8月25日回访,施用微藻的地块PH值7.3

近年来,蔬菜大棚土壤酸化问题越来越严重,致使蔬菜发育不良,病害加重,严重影响了大棚蔬菜产量和品质,制约了大棚蔬菜经济效益的提高。那么,大棚土壤酸化是什么原因?大棚土壤酸化该如何改良?

长沙市春华镇一家种植户的蔬菜大棚土壤PH值在3.5以下,土壤出现严重酸化,影响到土壤种有机质的分解和土壤中碳、氮、磷、硫的循环。

具体危害如下:

首先,土壤酸化抑制根系发育:土壤酸化可加重土壤板结,使根系伸展困难,发根力弱,缓苗困难,容易形成老小树,老僵苗,根系发育不良吸收功能降低,长势弱,产量降低。

其次,土壤酸化加重农药浪费:酸化土壤中植物长势减弱,抗病能力降低,易被病害侵染,不得不增加施药量。土壤酸化可导致:大部分中、微量元素吸收利用率很低。土壤酸化导致肥料流失严重,肥料利用率不足30%!土壤酸性不单使70%的氮素的流失,同时也使60-80%的易生成不溶性物质的磷钾成份吸收不了,加上酸性导致根系生长弱及养分自身吸收利用率低,其结果导致大量使用化肥,作物却生长缓慢,病害多,产量低,品质差,造成投入增加,效益大幅度降低。

土壤酸化可导致:作物营养不良,缺素症严重,板结的土壤使作物的根部窒息,根系会出现数量减少、形态短粗、扎根浅等症状,影响作物对水分和养分的吸收。并且板结的土壤在烈日下丧失水分严重,土壤耐旱能力变差,也不利于作物的生长。

长沙市春华镇蔬菜棚因土壤酸化更是表现出苗弱,出苗率低,缺苗等现象。为了解决这一现象,8月17日,大棚播种萝卜时,施用了微藻产品,施用量为5L/亩。使用后6天,经测量显示PH升高到5.0。将微藻施入土壤后,经过一段时间的定殖,会分泌有机酸或进行离子交换,调和生态位点的酸碱环境,以达到自身生存的空间,一般来说,大部分微藻最适宜的pH值在6-8左右。

8月17日,萝卜播种后喷施微藻产品(5L/亩)
8月17日,萝卜播种后喷施微藻产品(5L/亩)
8月23日回访,施用微藻与未施用微藻的出苗对比图
8月23日回访,施用微藻与未施用微藻的出苗对比图
8月23日回访,施用微藻与未施用微藻的PH值对比图
8月23日回访,施用微藻与未施用微藻的PH值对比图
8月25日回访,施用微藻的地块PH值7.3
8月25日回访,施用微藻的地块PH值7.3

此外,微藻产品作为活藻细胞,富含大量的大、中、微量元素以及蛋白质、氨基酸、核酸、多糖、维生素等养分,可以全方面供给养分,提高肥料利用率,使作物增产增收;产品能够改良土壤团粒结构,提高土壤有机质含量,丰富土壤微生物的多样性及数量,同时还能起到调节土壤pH值、改良盐碱地,促使土壤养分的逐步释放;同时可高效拮抗多种植物病原真菌,施入土壤后能够迅速繁殖成为优势菌群,控制根际营养和资源,促进植物根系健壮生长。

 

Related Posts

Read More

珊瑚光共生与钙化中的pH调节:区间视角

珊瑚-甲藻光共生与钙化是浅水珊瑚礁生态基础。虽珊瑚结构简单,但体内存在pH差异显著的区室:酸性共生体利于碳酸氢根转化为二氧化碳供甲藻光合,碱性细胞外钙化介质促进碳酸根生成以驱动钙化。甲藻光合消耗二氧化碳升pH并供能,珊瑚通过质子泵调控pH梯度,平衡光合与钙化的酸碱影响,保障共生与钙化正常进行。…

Read More

废水处理新方案:微藻与细菌的 “共生智慧”​

本文聚焦微藻 - 细菌共生污泥(MBSS)系统处理含磺胺嘧啶(SDZ)废水的应用难题与解决方案。研究发现,通过调控微藻与活性污泥接种比例,可实现多重优化:1:3 比例下 SDZ 去除率达 99.8%,1:1 比例时氮磷回收效率最优(磷达 98.6%)。宏基因组分析表明,小球藻属等微藻与 SDZ 去除密切相关,且能促进罗丹杆菌属等降解菌成为优势菌群,同时将磺胺类抗性基因(sul1、sul2)丰度降至原来的 22.9%。该策略为含抗生素废水的高效处理、营养盐回收及抗性基因防控提供了绿色可行的方案。…

Read More

色温对水生环境中藻类生长热效应的影响

光和温度是调控藻华发生的关键因素,但目前实验室研究常存在一个明显缺陷:要么固定温度忽略光本身带来的热效应,要么把这种“光自带的热”(专业上叫内源性光热效应,简称ETP)和外界环境加热(外源热输入,简称ETI)混为一谈。其实,光的“色温”(简单说就是光的颜色深浅对应的温度属性)会决定光子的分布规律,进而影响水体里的热强度,这一点在以往研究中被忽视了。…