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火龙果(Hylocereus undulatus)是热带地区重要经济作物,土壤肥力与线虫病害会严重影响火龙果产量和品质。土壤的基础是土壤肥力,土壤肥力反映了土壤为植物提供适宜条件的能力[1-2]。土壤肥力会影响火龙果的生长发育及营养品质 [3-4]。此外,线虫也会影响火龙果生长发育。其中,根结线虫(Meloidogyne spp.)是一类重要的植物寄生线虫,严重威胁世界各地蔬菜、果树及其他农作物的生产,每年在全球范围内造成的经济损失达到数十亿美元[5]。海南属于热带、亚热带地区,病虫害多,根结线虫危害就是其中之一,严重影响了火龙果的产量及品质[6]。目前,国内对火龙果的研究主要集中在温度、光照等栽培生物学特性方面[7-10],关于土壤养分肥力和根结线虫防治方面的研究鲜见报道。因此,笔者对海南火龙果主产区果园的土壤样品进行收集,并对收集到的204份火龙果土样肥力和线虫数量进行了调查分析,旨在为海南火龙果园土壤的改良、培肥和火龙果的高产、稳产、优质生产提供基础数据和理论支持。
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根据火龙果的生长周期和线虫的生活习性,于2021年7—8月进行调查采样,在海南多个地区的火龙果园进行了火龙果土壤样品采集,共调查了11个地区68家火龙果园(本次调研未涉及五指山、琼中以及三沙市南海区域,因为上述区域火龙果种植面积较小,并非火龙果主产区)。分别对各个地区采集的土样进行编号,其中A: 海南省万宁市北大镇下三村柚树村3份、海南省万宁市后安镇田墩村3份;B: 海南省三亚市天涯区21份;C: 海南省陵水县12份;D: 海南省琼海市大路镇9份;E:海南省乐东县尖峰镇24份、海南省乐东县利国镇15份、海南省乐东县千家镇12份、海南省乐东县抱由镇9份、海南省乐东县抱由镇3份;F:海南省海口市美兰区6份;G:海南省儋州市9份;H:海南省临高县博厚镇6份;I:海南省澄迈县老城镇3份、海南省澄迈县中兴镇3份;J:海南省昌江县叉河镇老羊地村3份、海南省昌江县海尾镇双塘村3份;K:海南省东方市大田镇30份、海南省东方市三家镇9份、海南省东方市板桥镇15份、海南省东方市新龙镇3份、海南省东方市八所镇3份,共计204份。按照调查方案开展,每个火龙果种植园依据果园面积,选取具有代表整个果园植株生长情况的3个位点,每个位点采用5点取样法用土钻钻取0~20 cm表层混合土样1 kg(剔除石块等杂质)。土壤样品分成2份,1份风干后过2 mm筛(用过0.25 mm筛的土测有机质),用以测定土壤基础养分含量;另1份存放在4 ℃冰箱内,7 d内进行根结线虫的分离及数量统计。
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土壤养分测定方法参照文献[11]的方法进行:pH值通过电位法测定;有机质测定采用重铬酸钾容量法;碱解氮测定采用碱解扩散法;有效磷测定采用酸性氟化铵浸提法;速效钾采用乙酸铵浸提法;交换性钙、镁采用原子吸收分光光度法测定。
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根结线虫J2采用改良的蔗糖离心漂浮法[12]分离。吸取1mL线虫悬浮液,利用体式显微镜统计根结线虫J2数量,1个样品重复3次,取平均值。通过测定土壤含水率(105 ℃烘干至恒重),计算根结线虫J2丰度(每100 g干土的根结线虫条数)。利用文献[13]的方法测定土壤含水率。
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采用模糊综合评判法对海南岛的火龙果园土壤肥力状况进行综合评价[14]。隶属度函数可以分成2种类型,即S型(正相关型)隶属度函数和抛物线型隶属度函数。它是按照土壤肥力质量指标对农作物产量和品质的效应曲线来划分的。S型隶属度函数是指在一定范围内评价元素指标与作物生长效果呈正相关,但是达到一定临界值后效应趋于稳定,有机质、碱解氮、有效磷、速效钾、交换性钙、交换性镁均属于公式1类型[14]。抛物线型隶属度函数是指在一定范围内作物生长效应最好,但是超出这个范围时作物生长效果变差,土壤pH值属于公式2类型。
$$ f(x) = \left\{ \begin{gathered} 1.0{\text{ }}(x \geqslant x2) \\ 0.9{\text{ }}(x - x1)/(x2 - x1) + 0.1{\text{ }}(x1 \leqslant x < x2) \\ 0.1{\text{ }}(x < x1) \\ \end{gathered} \right. \text{,} $$ (1) 式中,f(x)为隶属函数,x为土壤属性测定值,x1、x2依次为2个转折点。
$$ f(x) = \left\{ \begin{gathered} 1.0 - 0.9{\text{ }}(x - x3)/(x4 - x3){\text{ }}(x3 < x \leqslant x4) \\ 1.0{\text{ }}(x2 < x \leqslant x3) \\ 0.9{\text{ }}(x - x1)/(x2 - x1) + 0.1{\text{ }}(x1 < x \leqslant x2) \\ 0.1{\text{ }}(x \leqslant x1;{\text{ }}x > x4) \\ \end{gathered} \right. \text{,} $$ (2) 式中,f(x)为隶属函数,x为土壤属性测定值,x1、x2、x3、x4依次为4个转折点。
结合实际情况,确定了隶属度函数曲线转折点处各指标的对应值。将各土壤肥力关键指标实际测的数值和转折点的取值带进对应的函数表达式,就得到各土壤肥力指标的隶属度值Ni。运用各指标间相关系数来确定权重系数。利用加权综合法对土壤综合肥力指数进行计算[15],计算公式为:
$$ IFI = \sum {W_i{\text{ }}N_i} {\text{ }} \text{,} $$ (3) 式中,IFI代表综合肥力指数;Wi代表第i种养分指标的权重系数; Ni代表第i种养分指标的隶属度值。土壤综合肥力指数范围为 0~1.0。其中0~0.2为极低肥力、0.2~0.4为低肥力、0.4~0.6 为中等肥力、0.6~0.8 为高肥力、0.8~1.0为极高肥力[16]。
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土壤肥力指标采用SPSS25.0进行描述性统计分析,各指标等级所占比例采用Excel2010进行分析,各养分指标及根结线虫数量间的相关性分析采用Origin进行分析。
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以全国第2次土壤普查标准[17]作为参考,对海南岛火龙果园土壤养分含量进行描述性统计分析及养分含量分级(表1、图1)。可以看出,海南岛火龙果园的pH变化范围是3.5~7.9,平均值为6.4,变异系数为 16.3%。大部分土壤pH处于酸性/弱酸性/中性水平,土壤pH为中性(6.5~7.5)的果园最多,占41%;其次是酸性(4.5~5.5)和弱酸性,分别占比23%和20%。海南火龙果园有机质含量的变化范围是1.9~75.5 g·kg−1,平均值为19.9 g·kg−1,变异系数为77.21%;有61%的土样有机质含量处于较为缺乏状态(小于20 g·kg−1),有19%的土样有机质含量是中量,仅20%的土样有机质含量为丰富及以上等级。因此,从整体上看,海南岛火龙果园土壤有机质含量较为缺乏。海南岛火龙果园的碱解氮含量范围是14.0~203.0 mg·kg−1,平均值是63.9 mg·kg−1,变异系数为47.14%;土壤碱解氮是缺乏/极缺/很缺等级的占样品总数83%,而中量、丰富及很丰富水平的土壤样品仅有17%,说明海南岛火龙果园土壤碱解氮含量处于缺乏状态。土壤有效磷含量为 7.3~355.3 mg·kg−1,其平均值是95.8 mg·kg−1,变异系数为75.64%;有81%的土样有效磷含量是很丰富,有16%的土样有效磷含量是丰富,说明海南岛大多数火龙果园土壤有效磷含量是丰富及以上等级。海南岛火龙果园土壤速效钾含量为 13.2~741.4 mg·kg−1,速效钾含量平均为124.9 mg·kg−1,变异系数为105.9%;土壤速效钾处于缺乏及以下水平的占总样品数目的55%,中量水平占比19%,丰富和很丰富水平占比26%,说明海南岛火龙果果园土壤速效钾含量较为缺乏。土壤交换性钙变幅为 168.0~9756.0 mg·kg−1,平均含量为 2 802.7 mg·kg−1,变异系数为 66.3%,87%的火龙果园土样交换性钙处于丰富水平。土壤交换性镁含量在4.8~2126.4 mg·kg−1之间,平均值为213.2 mg·kg−1,变异系数达到162.0%,68%的火龙果园土样交换性镁处于缺乏及以下水平。
表 1 海南火龙果园土壤养分含量描述统计
土壤指标 最大值 最小值 极差 均值 标准差 变异系数 等级 pH 7.9 3.5 4.4 6.4 1.0 16.3 弱酸性 有机质/(g·kg−1) 75.5 1.9 73.6 19.9 15.5 77.2 缺乏 碱解氮/(mg·kg−1) 203.0 14.0 189.0 63.9 30.1 47.1 缺乏 有效磷/(mg·kg−1) 355.3 7.3 348.0 95.8 72.7 75.6 很丰富 速效钾 /(mg·kg−1) 741.4 13.2 728.2 124.9 132.3 105.9 中量 交换性钙/(mg·kg−1) 9756.0 168.0 9588.0 2802.7 1860.2 66.3 丰富 交换性镁/(mg·kg−1) 2126.4 4.8 2121.6 213.2 345.2 162.0 中量 -
对204个样点的土壤综合肥力指数进行描述性统计分析得出,海南岛火龙果园IFI值在0.18~0.96 之间,平均值为0.62,肥力处于高水平,变异系数为0.23,属于中等变异。用各指标对应的平均隶属度制作雷达图反映各指标的状态及研究区整体肥力水平(图2)。根据雷达图的几何含义,坐标轴上的点越靠近原点,代表它所反映的指标的肥力水平越低,反之越高。从图中可以看出碱解氮隶属度函数值最小,仅约0.4;有机质、速效钾、交换性镁、pH次之;有效磷和交换性钙隶属度值最大。土壤隶属度函数值大小依次为:有效磷、交换性钙、pH、交换性镁、速效钾、有机质、碱解氮。
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从海南岛参与调研的各地区根结线虫J2数量结果可以发现(表2),万宁和三亚的火龙果园土壤中的根结线虫比较严重,而东方和昌江火龙果园根结线虫情况比较轻,其余各市轻重情况从重到轻依序为陵水、琼海、乐东、海口、儋州、临高、澄迈。整体上海南岛北部地区(海口、临高、澄迈、琼海、儋州、昌江)火龙果果园根结线虫J2数量低于海南岛南部地区(三亚、陵水、万宁、乐东、东方)果园根结线虫数量。此外,海南岛各火龙果果园根结线虫J2数量差异较大,数量较少每100 g干土仅有14条,而较多的高达736条(图3)。
表 2 海南岛内火龙果园根结线虫数量
地区 采样点数量 每100 g干土的根结线虫数/条 万宁 6 290.1±100.6 a 三亚 21 275.9±46.1 ab 陵水 12 160.5±45.2 abc 琼海 9 141.4±26.2 abc 乐东 63 138.5±20.3 abc 海口 6 136.7±94.6 abc 儋州 9 119.7±29.4 abc 临高 6 98.7±19.6 abc 澄迈 6 88.1±45.2 bc 昌江 6 65.5±13.8 c 东方 60 63.9±8.4 c 注:不同小写字母表示各处理间在0.05水平差异显著。 -
从表3和图4可以看出,土壤pH与有机质、交换性钙、镁含量呈显著正相关,土壤有机质与碱解氮、有效磷、速效钾、交换性钙、镁呈显著正相关。碱解氮、有效磷、速效钾、交换性钙、镁含量这5个指标两两之间呈显著正相关。土壤pH、有机质含量、有效磷、交换性钙与根结线虫数量呈正相关;土壤碱解氮、速效钾、交换性镁与根结线虫数量无相关性。
表 3 根结线虫数量与土壤理化性质相关系数
指标 SN pH SOM AN AP AK Ca Mg SN 1.00 pH 0.15 1.00 SOM 0.39 0.17 1.00 AN 0.12 0.14 0.66 1.00 AP 0.36 0.12 0.63 0.50 1.00 AK 0.02 0.05 0.28 0.20 0.19 1.00 Ca 0.21 0.42 0.68 0.58 0.52 0.22 1.00 Mg 0.11 0.19 0.32 0.23 0.22 0.34 0.45 1.00
A survey of soil fertility and number of root-knot nematodes in dragon fruit orchards in Hainan
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摘要: 为了明确海南岛火龙果园土壤肥力状况和根结线虫危害情况,采集了海南岛68家火龙果园的土壤样品共204份,分析测定了土壤氮、磷、钾、钙、镁等矿质营养元素含量及根结线虫的数量,并采用模糊综合评判法对果园土壤综合肥力状况进行评价,分析了根结线虫数量与土壤养分状况的相关性。结果表明:海南岛火龙果园土壤pH为6.4,整体呈中性或弱酸性;有机质含量为19.9 g·kg−1,碱解氮含量为63.9 mg·kg−1,速效钾含量为95.8 mg·kg−1,均处于缺乏状态,而有效磷、交换性钙含量为丰富及以上等级,交换性镁处于中量水平;土壤pH与有机质、交换性钙、镁含量呈显著正相关,表明维持中性的pH水平有利于土壤有机质的积累,对钙、镁的有效性有重要意义;土壤有机质含量与碱解氮、有效磷、速效钾、交换性钙、镁含量呈显著正相关,说明土壤有机质的提高有助于提升土壤基础矿质养分的含量;各火龙果园根结线虫数量差异较大,其中,每100克干中土根结线虫2龄幼虫(J2)数量最多的可达736条,而较少的仅有14条;根结线虫发生轻重情况南北差异较大,整体上北部地区的火龙果园根结线虫数量低于南部地区;土壤pH、有机质、有效磷、交换性钙与根结线虫数量呈正相关。调查结果显示,海南岛火龙果园土壤综合肥力指数处于较高水平。Abstract: To clarify soil fertility and damage of root-knot nematodes in dragon fruit orchards in Hainan Island, a total of 186 soil samples were collected from 62 dragon fruit orchards, and the soil contents of nutrient elements such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium, and the number of root-knot nematodes in the orchards were analyzed. The comprehensive soil fertility in the orchards was evaluated by using the fuzzy comprehensive evaluation method, and the correlation between the number of root-knot nematodes and soil nutrients was analyzed. The results showed that the average soil pH was 6.4 in the dragon fruit orchards, with the soil being generally neutral or weakly acidic in the orchards. The average soil content was 19.9 g/kg for organic matter, 63.9 mg/kg for alkali-hydrolyzed nitrogen and 95.8mg /kg for available potassium content, all of which were in the state of deficiency. The soil contents of available phosphorus and exchangeable calcium were abundant or above, and the soil exchangeable magnesium content was in the medium level. The soil pH was positively correlated with the soil contents of organic matter, exchangeable calcium and magnesium, indicating that a neutral soil pH level was conducive to the accumulation of organic matter in the soil and had important significance for the availability of calcium and magnesium. The soil content of organic matter was positively correlated with the soil contents of alkali-hydrolyzed nitrogen, available phosphorus, available potassium, exchangeable calcium and magnesium, which indicated that the increase of soil organic matter would help to increase the contents of soil basic mineral nutrients. The number of root-knot nematodes in the dragon fruit orchards varied greatly. The maximum number of second-stage juveniles (J2) of root-knot nematodes in the orchards was 736 per 100 g dry soil, while the minimum number of the J2 root-knot nematodes was only 14 per 100 g dry soil. The incidence of the root-knot nematodes was different between the orchards in the north and the south of Hainan Island. On the whole, the number of the root-knot nematodes in the dragon fruit orchards was lower in the north than that in the south of Hainan Island. The soil pH and the soil contents of organic matter, available phosphorus and exchangeable calcium were positively correlated with the number of the root-knot nematodes in the soil. The findings of this survey showed that the comprehensive soil fertility index of the dragon fruit orchards in Hainan Island is at a high level. The changes of the soil pH and the contents of organic matter, available phosphorus and exchangeable calcium might have some reference for integrated management of the root knot nematodes in the dragon fruit orchards in Hainan.
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Key words:
- Hainan /
- dragon fruit orchard /
- soil fertility /
- number of root knot nematodes
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表 1 海南火龙果园土壤养分含量描述统计
土壤指标 最大值 最小值 极差 均值 标准差 变异系数 等级 pH 7.9 3.5 4.4 6.4 1.0 16.3 弱酸性 有机质/(g·kg−1) 75.5 1.9 73.6 19.9 15.5 77.2 缺乏 碱解氮/(mg·kg−1) 203.0 14.0 189.0 63.9 30.1 47.1 缺乏 有效磷/(mg·kg−1) 355.3 7.3 348.0 95.8 72.7 75.6 很丰富 速效钾 /(mg·kg−1) 741.4 13.2 728.2 124.9 132.3 105.9 中量 交换性钙/(mg·kg−1) 9756.0 168.0 9588.0 2802.7 1860.2 66.3 丰富 交换性镁/(mg·kg−1) 2126.4 4.8 2121.6 213.2 345.2 162.0 中量 表 2 海南岛内火龙果园根结线虫数量
地区 采样点数量 每100 g干土的根结线虫数/条 万宁 6 290.1±100.6 a 三亚 21 275.9±46.1 ab 陵水 12 160.5±45.2 abc 琼海 9 141.4±26.2 abc 乐东 63 138.5±20.3 abc 海口 6 136.7±94.6 abc 儋州 9 119.7±29.4 abc 临高 6 98.7±19.6 abc 澄迈 6 88.1±45.2 bc 昌江 6 65.5±13.8 c 东方 60 63.9±8.4 c 注:不同小写字母表示各处理间在0.05水平差异显著。 表 3 根结线虫数量与土壤理化性质相关系数
指标 SN pH SOM AN AP AK Ca Mg SN 1.00 pH 0.15 1.00 SOM 0.39 0.17 1.00 AN 0.12 0.14 0.66 1.00 AP 0.36 0.12 0.63 0.50 1.00 AK 0.02 0.05 0.28 0.20 0.19 1.00 Ca 0.21 0.42 0.68 0.58 0.52 0.22 1.00 Mg 0.11 0.19 0.32 0.23 0.22 0.34 0.45 1.00 -
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