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1.
蚓粪和益生菌配施对土壤微生物生物量及酶活性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为探究蚓粪和益生菌配施对土壤改良和微生物生长的影响,在野外试验大棚内设置6个不同施肥处理(单施化肥、单施蚓粪、化肥+巨大芽孢杆菌、蚓粪+巨大芽孢杆菌、化肥+解淀粉芽孢杆菌和蚓粪+解淀粉芽孢杆菌),分析不同处理下土壤微生物生物量和酶活性的变化规律.试验结果表明,与单施化肥相比,单施蚓粪可显著提高微生物生物量氮(MBN)、...  相似文献   

2.
温度场,磁场对脲酶活性影响的试验结果表明,温度场对脲酶活性影响较大,土壤脲酶活性最高时温度为60℃,而纯脲酶溶液则为50℃左右,磁场对土壤脲酶活性影响较复杂,135mT场强下,磁化3min产生较大正效应,比CK提高8.3%,磁化5min和30min有负效应,且30min负效应最大;205mT磁化20min酶活性比CK提高7.3%,不同磁场强度处理土壤,100和135mT处理30min可显著降低土壤  相似文献   

3.
温度和底物对陕西土壤脲酶活性的影响   总被引:8,自引:1,他引:8  
在不同温度和底物浓度条件下,对陕西7种土壤19个土壤脲酶的活性进行了测定。结果显示,在一定温度和底物浓度范围内,随温度和底物浓度增加,脲酶活性升高,在不同温度和浓度区段,影响幅度有明显差异,除水稻土外,其余高肥力土样脲酶活性受其影响较大;在同一生态区中,脲酶活性与理化性质呈极正相关,土壤脲酶活性可作为土壤肥力水平高低的重要指标之一;土壤脲酶作用的最适温度为60℃。  相似文献   

4.
农用化学物质对土壤脲酶活性的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对呋喃丹、铁灭克、天王星3种农药对土壤脲酶活性的抑制性进行试验 ,分析了不同农药用量、培养时间、尿素用量及外加不同 pH值缓冲溶液的情况下对脲酶活性的影响。结果表明 ,3种农药在不同情况下对脲酶活性均有不同程度的抑制作用 ,也证明了在本地区特有的农业环境条件下 ,农用化学物质可能会影响和破坏农业生态环境  相似文献   

5.
不同比例蚓粪对旱地土壤微生物学特性以及酶活性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在试验室条件下,通过将不同比例的蚓粪(0、5%、10%和20%)施用于赤红壤旱地土壤,进行为期30d的玉米盆栽试验,研究蚓粪施用对各处理土壤的微生物学特征和酶活性的影响。蚓粪添加能够显著增加土壤溶解性碳、碱解氮和速效磷含量,提高土壤的微生物碳和氮的含量,同时降低微生物量碳氮比(P0.05)。5%的蚓粪处理显著促进了微生物呼吸速率和代谢熵,同时5%,10%和20%蚓粪处理均显著增加土壤过氧化氢酶、转化酶、脲酶、酸性和碱性磷酸酶活性(P0.05)。随着土壤中蚓粪比例的增加,微生物量碳氮和酶活性显著增强(P0.05),其过氧化氢酶和转化酶、脲酶、酸性和碱性磷酸酶分别与溶解性碳、碱解氮和速效磷含量呈现显著正相关关系(P0.05)。多元数据分析结果进一步显示:与对照和5%的蚓粪处理相比,10%和20%蚓粪处理综合生物学特征差异显著(P0.05),但10%和20%蚓粪处理间差异不大(P0.05)。在实际农田管理中,蚓粪的施入量应控制在10%以内。将蚯蚓堆制技术引入禽畜粪便处理,生产无害、高品质的有机肥-蚓粪,其对可持续农业生产、环境保护和生态循环均具有重要意义。  相似文献   

6.
申荣艳  郑正  骆永明  李定龙  刘建国  张继彪  肖莉莉 《安徽农业科学》2010,38(27):14966-14968,15028
[目的]研究施入长江三角洲地区城市污泥对不同类型土壤中脲酶活性的影响,为城市污泥的安全农业利用和环境保护提供重要科学依据。[方法]通过室内培养试验,以长江三角洲地区的4种不同类型土壤和2种城市污泥为研究对象,研究了不同培养时间后2种城市污泥施入对不同类型土壤中脲酶活性的影响。[结果]在整个培养期内,与对照土壤相比,不同类型的施污泥土壤中脲酶活性的变化趋势和变化量均不同。总体来讲,与培养初期(15d)相比,培养后期(105d)绝大部分处理土壤中脲酶活性均有不同程度的提高。土壤脲酶活性的变化与土壤性质、污泥性质等有关。土壤和污泥的pH值、氮、磷、有机质等含量及污泥的有机、无机污染物的含量等可不同程度地影响土壤脲酶活性的变化。[结论]在整个培养期内,与对照土壤相比,城市污泥处理的绝大部分土壤中脲酶活性均有不同程度的提高。  相似文献   

7.
针对宁夏中部干旱带农田马铃薯根际生态环境问题,研究水肥一体化条件下不同水氮处理对马铃薯品质和土壤脲酶活性的影响.结果表明,不同水氮处理对0~20 cm土层土壤脲酶活性影响较大,其中灌水量为1500 m3/hm2,施氮量为210 kg/hm2的处理对土壤脲酶活性影响最大.低水条件下,随着施氮量的增加,脲酶活性逐渐降低;中...  相似文献   

8.
在不同温度和底物浓度条件下,对陕西7种土壤19个土样脲酶的活性进行了测定。结果显示,在一定温度和底物浓度范围内,随温度和底物浓度增加,脲酶活性升高,在不同温度和浓度区段,影响幅度有明显差异,除水稻土外,其余高肥力土样脲酶活性受其影响较大;在同一生态区中,脲酶活性与理化性质呈极显著正相关,土壤脲酶活性可作为土壤肥力水平高低的重要指标之一;土壤脲酶作用的最适温度为60℃.  相似文献   

9.
氮钾配施对西瓜产量和可溶性糖的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验结果表明,增施氮、钾肥能提高西瓜产量,增施钾肥还能极显著提高西瓜可溶性糖含量。  相似文献   

10.
N添加对林地土壤脲酶活性及动力学参数的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
为探讨不同施N量对土壤脲酶活性及动力学参数(V_(max)、K_m)的影响,以南京林业大学科研教学基地6年生墨西哥柏人工林(Cupressus lusitanica Mill.)为研究对象,设置N0(CK)、N1(24 kg/hm~2)、N2(48 kg/hm~2)、N3(72 kg/hm~2)、N4(96 kg/hm~2)、N5(120 kg/hm~2) 6个不同施N量处理,对其林地土壤进行了1年氮添加试验。结果表明:(1)与对照样地相比,土壤有机碳(SOC)随氮添加量的增加而显著增加,并在N4水平时达到最大值(19.06 mg/g)。氮添加对土壤C/N也产生显著影响。但氮添加并未对土壤全氮(TN),全磷(Tp)含量及N/p产生显著影响(P> 0.05)。(2)与对照样地相比,脲酶绝对活性(Ure)、单位有机碳脲酶活性(Ure/SOC)及V_(max)随N添加量增加而显著增加,并在N3水平下达到最大值。但在N4、N5水平下,Ure、Ure/SOC及V_(max)显著低于N3水平。K_m随施N量的增加显著增加,并在N5水平下达到最大值(21.195 g/L)。(3)冗余分析结果表明,Ure、Ure/SOC和V_(max)与TN,Tp,N/p呈正相关关系;但K_m与TN,Tp,N/p呈负相关关系。以上结果表明,氮添加通过改变森林土壤的环境因子,影响了土壤中脲酶活性及脲酶动力学参数,进而影响土壤氮素循环。  相似文献   

11.
基于大田试验,研究了砂石+地膜覆盖,砂石覆盖,地膜覆盖3种旱区农田地表不同覆盖措施下的土壤酶活性及西瓜产量,以农田不覆盖(CK)为对照。结果表明:砂石+地膜覆盖在西瓜不同生育时期和不同土壤层次由于土壤水分条件的改善,可显著提高土壤酶活性,其中土壤脲酶活性提高了34.5%,碱性磷酸酶提高了13.0%,过氧化氢酶提高了29.5%,砂石覆盖次之(分别提高了31.4%,11.5%, 25.5%),地膜覆膜处理虽然也有提高土壤三种酶活性的效果,但作用甚微(仅0.9%,1.4%,2.9%)。对西瓜产量及商品率的影响,砂石+地膜覆盖、砂石覆盖处理与对照相比增产效果显著,分别增产50倍和30倍,地膜覆盖与对照相比增产7倍,但是商品率较低(2.16%)。表明在当地旱区农业生产中,砂石+地膜覆盖或砂石覆盖是抗旱、增产增收的有效措施。  相似文献   

12.
羊粪和化肥配施对复垦土壤酶活性的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
以玉米为供试作物,采用完全组合设计,通过盆栽试验研究了不同用量的羊粪和化肥配施对矿区复垦土壤酶活性的影响。结果表明:在化肥用量一定时,幼苗期、抽雄期土壤脲酶、磷酸酶活性随羊粪用量的增加而升高;羊粪用量一定时,随化肥用量的增加,土壤脲酶、磷酸酶活性呈先升高后降低的趋势,并在N 0.24g·kg-1、P2O50.08g·kg-1时达到最大,成熟期则随化肥用量的增加而升高;施肥对土壤过氧化氢酶活性的影响主要表现为苗期。综合考虑,不同处理以羊粪32g·kg-1与N 0.24g·kg-1、P2O50.08g·kg-1配施对土壤酶活性的影响较好。  相似文献   

13.
为明确基肥运筹中增施蚓粪对设施栽培作物生长的影响,以西瓜为试验材料,探究不同蚓粪用量对西瓜产量、品质和土壤性质的影响,在等量施用22 500 kg/hm2粪肥的基础上设置增施225 kg/hm2复混肥、3 375 kg/hm2蚓粪、6 750 kg/hm2蚓粪3个处理。结果表明,与增施225 kg/hm2复混肥相比,增施蚓粪能增加西瓜果实产量,但降低了西瓜果实的含糖量和糖酸比;导致0~15 cm土层土壤pH下降及土壤盐分升高;显著增加了0~15和15~30 cm土层土壤碱解氮、速效钾和有机质的含量。综上,增施3 375 kg/hm2蚓粪比增施225 kg/hm2复混肥(15-15-15)处理能更好地提升西瓜的产量和品质。  相似文献   

14.
15.
通过实验研究得出了橡胶人工林土壤脲酶活性的各种分布特点以及人工林与施肥之间的内在关系。结果表明:在橡胶人工林的土壤层0~20cm的距离内脲酶活性显著高于下层的20~40cm层级。相同的土层脲酶活性明显高于非根际土。短期内对于不同橡胶树施加不同的施肥量在0—20cm第一个层级区间土层的根际土和非根际土之间的脲酶活性差异十分明显。而作用效果在20~40cm土层就十分的不明显。不同的培育肥料的方式中土壤脲酶活性的强弱分别为:有机无机肥的配施土壤、不施加肥料土壤、单层施化肥土壤层、压青穴土层、胶园土壤剖面层相对于脲酶活性在土壤层的深度增加而相对减弱的。经过多年有机无机肥的施加对于橡胶人工林土壤的脲酶活性有着显著提高。  相似文献   

16.
【目的】 筛选出提高无核葡萄果实中可溶性糖含量的优良砧木,为葡萄果实品质调控提供理论依据。【方法】以7种不同砧木嫁接的4年生克瑞森无核葡萄和自根苗为试材,利用HPLC技术测定果实发育过程中葡萄糖、果糖和蔗糖含量,测定糖代谢相关酶活性,分析不同砧木对克瑞森无核葡萄果实中糖分积累和蔗糖代谢相关酶活性的动态变化影响,及二者间的相关性变化。【结果】果实发育过程中克瑞森无核葡萄砧木嫁接苗和自根苗的果实糖分积累主要以葡萄糖和果糖为主,蔗糖为辅。砧木嫁接在不同程度上能够提高克瑞森无核葡萄的可溶性糖的积累,不同砧木之间存在较大差异。5BB、5C、101-14MG和SO4嫁接能够显著提高果实内蔗糖、葡萄糖、果糖和总糖含量,其中101-14MG嫁接苗可溶性糖与自根苗比最大提高了14.67%,促进作用最明显。而贝达和188-08不利于提高果实内糖含量。在果实发育期间各砧木嫁接苗果实蔗糖转化酶(AI和NI)呈先升高后降低的趋势,在发育中期(花后75 d)酶活性达到峰值;而蔗糖合成酶整体呈上升趋势,蔗糖磷酸合成酶(SPS)呈先升后降再升的趋势。与自根苗相比,7个砧木中101-14MG更利于提高克瑞森无核葡萄的AI和SS-c活性,SO4更利于提高其SS-c和SPS活性,嫁接苗果实内糖组分含量与AI、SPS和SS-s活性相关性较大,其共同作用影响了可溶性糖含量的变化,其中SS-s对糖分的积累贡献最大。【结论】7种砧木嫁接的克瑞森无核葡萄中,SO4、101-14MG、5BB和5C嫁接均能够显著提高果实内可溶性糖的积累,其中101-14MG表现最佳。克瑞森无核嫁接苗果实内可溶性糖的积累是AI、SPS和SS-s活性共同调控的结果,其中SS-s是克瑞森无核葡萄果实糖积累中最重要的调控因子。  相似文献   

17.
通过研究不同施肥处理对采煤塌陷区土壤养分和酶活性的影响,结果表明:采煤塌陷区复垦1年后,不同施肥处理对土壤中的养分含量影响大小顺序:无机肥+有机肥+菌肥无机肥+有机肥无机肥CK;土壤碱性磷酸酶和脲酶活性从高到低的顺序为:无机肥+有机肥+菌肥无机肥+有机肥无机肥CK;土壤碱性磷酸酶和脲酶活性的季节变化规律为,夏季土壤酶活性最高,而冬季土壤酶活性最低。  相似文献   

18.
通过盆栽试验研究了有机肥及有机肥与无机肥混施对西瓜生长期间土壤酶活性的影响。结果表明,施用尿素和如皋有机肥(以动物毛发为原料)、上海有机肥(以鸡粪为原料)的过氧化氢酶活性降低,而施用常熟有机肥(以猪粪为原料)处理的土壤21d前过氧化氢酶活性高于对照;施肥激发了土壤磷酸酶活性,施肥前期土壤磷酸酶活性升高,碱性和酸性磷酸酶活性分别在施肥7d、14d时较高,随后出现降低、升高的变化趋势。施肥28d、14d时,土壤脲酶、蛋白酶活性达到最高,随后酶活性逐渐减弱。上述结果表明,施用有机肥能显著提高土壤酶活性,从而提高土壤肥力。  相似文献   

19.
通过盆栽试验研究了有机肥及有机肥与无机肥混施对西瓜生长期间土壤酶活性的影响.结果表明,施用尿素和如皋有机肥(以动物毛发为原料)、上海有机肥(以鸡粪为原料)的过氧化氢酶活性降低,而施用常熟有机肥(以猪粪为原料)处理的土壤21 d前过氧化氢酶活性高于对照;施肥激发了土壤磷酸酶活性,施肥前期土壤磷酸酶活性升高,碱性和酸性磷酸酶活性分别在施肥7 d、14 d时较高,随后出现降低、升高的变化趋势.施肥28 d、14 d时,土壤脲酶、蛋白酶活性达到最高,随后酶活性逐渐减弱.上述结果表明,施用有机肥能显著提高土壤酶活性,从而提高土壤肥力.  相似文献   

20.
黄河三角洲盐碱地土壤脲酶活性与土壤性质的通径分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
为正确评价典型盐碱土壤化学性质对土壤脲酶活性的影响程度,运用通径分析法研究了黄河三角洲4种典型土地利用类型土壤中的脲酶活性与土壤化学性质的关系。结果表明:土壤脲酶活性关于土壤化学性质的标准化多元线性回归方程可以解释94.48%酶活性变化。含盐量对土壤脲酶活性有显著的直接效应,pH值对土壤脲酶活性的直接作用和间接作用均很小。  相似文献   

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