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

Infographic of a wastewater treatment system with a central bioreactor and four side panels showing different treatment scenarios (domestic, heavy metal, farm, ecological restoration). Read More

藻菌共生体系污水处理技术文献解读

当前工业、生活污水排放的碳、氮、磷、重金属等污染物易引发水体富营养化与生态破坏,传统膜处理、活性污泥、高级氧化工艺普遍存在运行成本高、二次污染、污泥产量大、资源回收率低等短板。 藻菌共生体系(ABSS)作为新型绿色生物处理技术,兼具低成本、零化学药剂、污泥产量极少、可同步资源化回收生物质等优势。文章系统剖析微藻与细菌共生、竞争双重互作机制,从菌种属性、环境条件、污水水质三大维度梳理影响净水效率的关键因素;同时从污染物降解、生物质高值转化两大维度梳理应用路径,证实该体系可同步去除氮磷营养盐与铬、锌、铜等重金属,还能将收获的微藻生物质转化为生物能源、有机肥、工业高分子原料,为微藻污水资源化产业落地提供完整理论支撑。…

藻菌协同抗旱!小麦增产 36% 解锁微藻农业新价值

小麦支撑全球超四成人口口粮供给,是保障粮食安全的核心作物。当下气候变化加剧降水波动,干旱频发严重制约小麦产能,如何提升作物水分利用率、稳定旱季产量,已成为农业种植亟待解决的痛点。 促生细菌 PGPB 是公认的抗逆增产有益微生物,而斜生栅藻这类单细胞藻类,同样具备优良的植物促生潜力,二者协同应用的田间价值此前一直缺乏系统验证。本研究以小麦为试验对象,搭配阿根廷根霉菌 Az39 与斜生栅藻 C1S 构 […]…

碳养精准配比,解锁微藻高产新范式

微藻生物量、脂质与蛋白合成,是微藻能源、食品、饲料产业化的核心关键。如何通过调控培养条件,精准定向培育微藻代谢产物,一直是行业规模化生产的重点难题。本研究以栅藻、普通小球藻两大主流淡水微藻为研究模型,深入探究碳源、营养物质输入对微藻生长及产物合成的影响规律,通过两种专用培养基、梯度无机碳浓度培养实验,系统检测微藻生物量、细胞形态、表面电位及生化组分差异,为微藻精细化、定制化养殖提供了关键技术依据。 […]…