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滨海盐碱环境下盐肥耦合对续随子荧光特性及土壤微生物的影响



全 文 :? 杰 表 Jfc 学 板2016 年 29 卷 8 期
191 8Southwest Chi naJournal o f Agri cul tural Sc iences VdL 29Na8
文章编号 : 1001- 4829( 2016 ) 08- 1918 -06DOI : 10 . 162 13/ j . cnki .scjas . 2016 . 08 . 030
滨海盐碱环境下盐肥耦合对续随子
荧光特性及土壤微生物的影响
刘 冲 , 王茂文 , 邢锦城 , 丁海荣 , 朱小梅 ,赵宝泉 ,董 静 , 洪立洲 *
(江苏沿海地区农业科学研究所 ,江苏 盐城 224002 )
摘 要 : 为 明 确滨海盐碱环境 下盆肥耦合对续随子荧光特性及土壤徹生 物 的 影响 ,通过正交试 验设计进行 田 间试 验 ,研 究 了 不 同
土壤盐分下续随子盐肥耦合效应 。 结果表 明 :① 2 . 1 ̄ 3 . 5g/kg 的土壤盐分可促进续 随子生长 ,盐分增大 ,生 长受 到抑制 。 增施 氮
肥可缓解盐分胁迫对植株生长 的 抑制作用 ,随着施氮量 的增加 ,生物量及株高呈现先增加后下降 的趋势 i② 土壞 盐分增大 ,续随子
叶片净光合速率 ( /*? ) 、初始荧光 ( 尸。 > 、最大荧光 ( f? ) 、 ps n 实 际光化学效率 ( O^ n ) 、幼苗叶 片光化学荧光猝灭 系数 (# )均 降低 。
增施氮肥可显著提高各项指标 , 以 751^ . ?1111 -2 (^ ) 、 1501£8 . 11111 - 2 ( 1^ )水平为 佳 。 ? 滨 海盆碱环境 下土壤养分及土壤微 生物
养分随盐分 的增加而下降 。 增施 氮肥后 ,在 75 1^ . ??11 _2 ( 1^ ) 、 1 50 1^ . 1>111 _ 2 (% >水平下 ,土壤全氮 、有机质含量 以及土壤微生物
氮、碳含量呈现显著增加的趋势 。 ④ 在盐碱环境下增施氮肥可使土壤微 生物物种丰窗度指数 ( 《)增大 ,优势度指数 (ft )减小 。 由
此说明 在盐碱环境下增施氮肥 , 其盐肥耦合作用 可促进续随子 的生长 、提高光合 荧光性 能 、增加土壤养分 以及土壤微生 物养分 ,提
高£壤微生物 多样性 ,对改餐挂碱生态环境有积极的作用 。
关键词 :续 随子 ;盐肥耦合 ;叶绿素荧光 ; 光合作用 ;土壤微生物
中图分类号 : S158 . 2文献标识码 : A
CouplingEffectofSaltandFertilizerApplicationonChlorophyll
F luorescenceofEuphorbialathyris .L .andMicrobiological
CharacteristicsofSoilsinCoastalSalineSoil
LIUChong tWANGMao-wen ,XINGJi n-cheng ,D INGHa i -ro ng tZHUXiao -mei tZHAOBao -quan ,DONG Jing ,HONG Ii - a4iou *
( Institut eof Agricult uralSc iences inCoastal Area ofJ iangsuPro vince fJian gsuYancheng224002 ,China )
Abstract :

A fiel dexperimen tbasedonthecoastal sa line so ilwascarriedout to study the c oupl ing efect ofsalt andfertil izer applicat ionon
the c hl orophyll fluorescence ofEi^>horbia lathyris L .andmi crobiologica lchazacteristics of so ils .The re su ltswereasfollows :( i )Compared
to other salt concentrat ionof soil
 t therewerebe tterfreshweightandplanthe igh tofEuphorb ia lathyrisL .when thesalt concent rationofsoil
was2 . 1 - 3 . 5g^kg.H ie&eshwe ight andplanthe igh tdecrea sedwith thei nc rea seof sal tconcent rati on of soil .Inc reasingni trogen fertilizer
coulda llevia tet hesalt stresson
pl antg rowth .With theincrease of amountof nitrogen fe rtili zer , thefresh weight andplant heightshowedfixst
increasedandthendecre asedtrend ,( ii )Thenet photosyn the ti cra te C /^ 〉 ?m in imal fluorescenc e ( /

0 ) ,maximumfluorescenceC f^ )  , 丨
andphot ochemic alqaench( qP )ofEuphorbialathyris L . all decreasedwith theincreaseo f soi lsal init y.Afterthe applicati onof nitrogenfer?
ti lizer ,various index da taaUincre aseds igniHcantl yunderthe levelofN2andN3 .( iii )Hie so ilnutr ientand so ilmi crobialnu trient de?
cre asedwiththe increase of soil salinity .After theappli cationofni tro genfertili zer ,soil tota lnitrogenc ontentandsoil oiganicmatercont ent ,
so ilmi crob ialcarbonconten tan dso il m icrobial Nc ontent incre ased s ignif cant lyunderthel eve lofN2andN3 . ( iv )W iththe inc rea seofni ?
trogenin coast al saline soil ,specie srichness index ( H)wassign ifi cantly increa sed , dominance index ( Z>5) dec reased .Incoasta l sal inesoil ,
the c oupling efec tof sal tand ferti lizercanpromo te thegrowthof the Eup horb ia lathyris Ltincreasethe pho tosynthesisandchlon^ ihyll fluo*
rescence of
plant , increase the soi l nutrientandsoilmicrobia lnutrient ,andimprove the soilmicrobia ld iv ersi ty .So ,the increasing of n itro?
gen in coas talsali ne soi lha spos it ive efect on improvingthe ecologica l environment ofcoasta l sa line so il.
Key yfordS i Euphorb ialathyrisL. ;Couplingefec tsal tand
收稿 日期 : 20 1 5 - 10- 1 5fe rtil izer ; Chlorophyll fluo rescence ; Photosynthesis ;M icroorganism*金项 目 :江苏省农业科技 自 主创新资金 ( CX ( 1 4 ) 2046 ) : 江苏rf 8〇a苏北科技发展计划 ( BN20 14056 )
作者简介 :刘 冲 ( 1984- ) ,男 ,江苏盐城人 ,硕士研究生 , 助理
研究员 ,主要从事为耐盐植物栽培利用研究 ? E-mail : cellbi。?盐渍土对农业的威胁是一个全球性的问题 。
163 ._ ’* 为通讯作者 。长期以来 ,关于如何解决土壤盐溃化对植物的危
8 期刘 冲等 :滨海盐碱环境下盐肥耦合对续随子荧光特性及土壤微生物的影响 19 19
表 1 供试土壤基本理化性质
Table1Physica landchemi calpropert iesof test ed soil
剖面深度H含盐量K +Na +有机质全氮碱解氮
( cm )

{ %〇 )( mg ■g - 1 )( mg ?g " 1 ) ( mg ?g _ l )( mg  ?g - 1 )< M -6 *g " * )
0 ?  57 . 85 1 . 2 238 .23385 . 96 16 . 2 80 . 6349 . 2
5 -  207 . 90 1 . 4652 . 55546 . 2 1 12. 940 . 3837 . 3
害一直为人们所关注m 。 滩涂土壤盐分高 , 养分入 。
低 [2 ] ,是限制其农业发展的重要因 素 。 因此 , 如何1 . 3 测定项 目及方法
开发利用盐械地成为科学界广泛关注的问题。植株株髙和生物量测定 、 土壤采样及测定分别
氮素是农作物需求量最大的矿物元素 ,施氮水于 20 14 年 8 月续随子收获后进行 。 土壤基本理化
平是决定作物产量的最关键因素 。 近年来 , 随有机测定采用鲍士旦方法 [ 7 ] ;植株光合荧光性能于 20 14
肥源的匮乏 ,作物产量提髙愈发依赖氮肥的足量投年 7 月 进行 。 采用英国 PP_System 公司 CIRA S_1 型
人 ,在沿海滩涂更是如此 。 施氮水平的提升会对土全 自动便携式光合测定系统测定续随子幼苗叶片净
壤 C/N 比产生重要影响 ,而且不仅会影响植株体内光合速率 ( 圪 ) ; 采用英 国 Hansatech 公 司生产的
氮素营养的循环 ,还会影响土壤微生物活性 ,从而使FMS_2 便携调制式荧光仪测定叶绿素荧光参数荧
土壤微生物学特性发生改变 [ 3 _ 4 ] 。光参数 。
续随子 /atAjri sL. ) ,属大戟科大戟Biolog试验参照 Classen 等 [8 ] 的方法。 B iolog
属 ,二年生草本植物 。 原产欧洲 ,在我国栽培已久 , Eco微平板购 自 美国 Biolog 公司 ( Bio log , Hayward ,
现在我国南北各省区均有栽培或野生分布 。 续随子USA ) ,采用酶标仪 ( BIO-TEKInstrumentsINC ,USA)
是一种很有开发前途的新型能源油料作物 。 种子油进行测定 。 将 B io log 微平板上的 3 1 种碳源分成 6
成分主要是 C1 S 、C 18 、 CM脂肪酸组成结构 ,与石化柴大类 ,分别为羧酸类 9 种 、碳水化合物类 7 类 、氨基
油的脂肪酸组成结构相类似 ,是制备生物柴油十分酸类 6 种 、聚合物类 4 种 、胺类 2 种 、其他类化合物 3
理想的生产原料 [> 6 ] 。 本研究通过 田 间试验 ,探讨种 ,选取培养 120h 的试验结果进行计算 。
了滨海盐碱环境下盐肥耦合对续随子生长 、光合荧1 . 4 数据分析
光特性以及土壤养分、土壤微生物特性的影响 ,以期试验数据采用 SPSS 13 .0 软件进行数据统计与
为沿海滩涂续随子栽培中氮肥的营养措施及盐碱地分析 。
土壤环境持续培育提供指导依据 。, -fct m2 结果与分析
12 . 1 盐碱环境下盐肥耦合对续随子株高及生物量
1 . 1 试验地点与供试土壤 的影响
试验于 20 14 年 5 月 在江苏省盐城市金海农场如图 1 所示 ,随着土壤盐分的增加 ,续随子生长
滩涂实验基地进行 ,供试土壤为冲积盐土类 ,土壤盐呈现先升后降的趋势 ,其中 ,在 S2土壤盐分水平下 ,
溃化是制约该地区农业生产发展的主要障碍因子。 生长情况较好 。 以生物量为例 ,在 N 1 水平下 , S2 、
试验地土壤理化性质见表 1 。S3 、 S4 水平的生物量分别为 S 1 的 107 .6% 、 98 .3
1 . 2 试验设计及田间管理 % 、73 . 7% ,说明低浓度的土壤盐分可一定程度上
以 4 种不同含盐量 31 ( 0 . 5  ̄ 1 . 9 6/1£8 ) 、32 ( 2 .促进续随子的生长 。 而 S3 、S4 水平的髙土壤盐分则
l  ̄ 3 . 5 g/kg) 、S3 ( 3 . 6  ̄ 5 . 0 g/kg ) 、S4 (5 . 1  ̄ 7 . 5 &/开始抑制其生长 。 在盐渍土壤上增施氮肥 , 可显著
kg ) 的海涂盐土为试验用地 。 氮肥 (纯氮 ) 处理设 4增加续随子的生物量和株髙 。 以 S 1 水平下株髙为
个水平 : % ( 0kg.hm - 2 ) 、 N 2 ( 75kg.hm — 2 ) 、N3例 , N2 、N3 、 N4分别 比N1增加的8 .1% 、 15 .1% 、
( 150kg.hm
_ 2
) 和 1^ ( 225kg ?hm — 2 ) ,计 4 个处1 1 . 9% ;说明通过合理的施用氮肥 ,可 以显著促进
理 ,每处理 3 次重复 ,采用完全随机区组设计 。 试验续随子生长 ,但氮肥达到一定量以后 ,增产效应反而
小区长 4m ,宽 3m ,面积为 1 2m2 , 四边均设有保护会减小 。
行 , 以 防侧渗和互溢 。 施肥时 , 氮肥 30% 、 磷肥2 . 2 盐碱环境下盐肥耦合对续随子光合荧光性能
( P20 5 )135kg .hm
_ 2作基肥 。 剩余的氮肥均分 3的影响
次以尿素形态分别在续随子生长过程中作为追肥施植物的光合生理特性会随着生长环境因子的变
1 920西 先 衣 止 学 权29 卷
40
f
A. N 16 .5
r BB N 1
35 〇 N2

□N2
30ffUiA.〇 N3 6 〇 Q N 3
l!UinIMm
SIS2S3S4S IS2S3S4
处理 处理
Trea tments Trea tment s
图 i 盐碱环境下盐肥耦合对续随子株高及生物量的影响
Fi g . 1Efect so fd ifferen tcomb ina ti on sofsa ltandn i trogen on thefres hweight andp lan the ig ht ofEuphorb ialathyrisL .
化而改变 。 净光合速率能直接反映出植物单位叶面加 ,续随子光合 、荧光性能变化显著 。 其 中 ,在 s i 、
积的物质生产能力 [9 ) 。 叶绿体是光合作用 的 主要S2土壤盐分下 ,各指标数据大致呈现先高后低的趋
场所 ,也是对盐胁迫敏感 的细胞器 , 因此叶绿素荧光势 。 以 S 1 水平 为例 , N2 、 N3 、 N4 水平的 分别为
参数通常用于植物逆境反应的筛选参数 , 光化学淬N 1 的 1 06 . 1% 、 1 1 0 . 7% 、 1 07 . 6% 。 在 S3 、 S4 土壤
灭系数UP )则反映 PS I I 天线色素吸收的光能用于盐分下 ,各指标数据变化不显著 。 可见 ,在 S 1 、 S2 轻
光化学电子传递和热耗散的份额% ] 。中度土壤盐分下 ,氮肥的施用可明显改善续随子叶
由表 2 所示 , 随着 土壤盐分的提高 , 续随子光片的光合荧光性能 , 有利于植株的生长发育 。 在小
合 、荧光性能呈现先升后降的趋势 。 以 S2土壤盐分麦 [ 1 1 ]和棉花 [ 12 ] 的研究 中也已得出相似的结论 。 而
下数值较高 。 以 N 1 水平为例 , S2 、 S3 、 S4土壤盐分在 S3 、S4土壤盐分下 ,氮肥的改善效应则不明显 ,说
下 ,续随子 叶片净光合速率 P n 分别为 S 1 盐分的明此时的盐胁迫已 占主导地位 , 抑制着植株 的生长
1 09 .1% 、 87 .9% 、 3 6 .3%分别 为 S 1 盐分的发育 。
1 0 3 _7% 、5 2 . 3% 、23 .1% 。 随着氮肥施用量的增
表 2 盐碱环境下盐肥耦合对续随子光合荧光性能的影响
Tab le 2Efectsofd ifferen tcomb ina t ionsofsal tandn i troge non t hec ha racter i s t ics ofphoto syn the s i s andc hl orophy l lfluoresce nc eofEuphorbiala thyris L .
处理净光合速率 pnFF0>nP
Trea tm en t(—?m _ 2 ? 8“ ) 。 m 邮 9
S1 N 1 3 . 3a 490 a23 40 a0 . 1 5 a 0 . 65a
S1 N23 . 5 ab 499 ab 2367b 0 . 17 b 0. 69ab
S1 N 3 3 . 7b 523b2400 c0 . 1 5 a0 . 72b
S1 N43 . 5 ab 500 ab 24 12c 0 . 12c 0. 70ab
S2N 1 3 . 6 ab 495a2456b0 . 1 5 a 0. 67ab
S2N23 . 9c 5 1 2 ab 2465b 0 . 1 6ab 0. 68ab
S2N3 4. 2d 523b2470b0 . 1 5 a 0 . 7 1b
S2N44. 0cd 520b 245 1b 0 . 1 4a 0 . 69ab
S3N 1 2 . 9e 423c2 1 40 c0 . 09 d 0 . 34c
S3N23 . 1 a 432d 21 50 c 0 . 12c 0 . 35c
S3N3 3 . 1 a 432d21 52c0 . 1 1cd 0 . 36c
S3N43 . 0a 430d 2 1 40 c 0 . 1 1cd 0 . 32c
S4N 1 1 . 2f 230 e1 300d0 . 05 e 0 . 1 5d
S4N21 . 1f 235 ef 1 320 e 0 . 04e 0 . 1 6d
S4N3 1 . 3 f 239f1 3 20 e0 . 05 e 0 . 16d
S4N41 . 2f 220 g 1 3 1 5 de 0 . 04e 0. 14d
"""
注 : 同列小写字母表示差异显著 ( P<0 .05 ) ,下同 。
No te :D ifere n tsma l ll ette rsm eans ign ifi cantly dife re n tat0 . 05l eve l.The sameas be low .
8 期刘 冲等 : 滨海盐碱环境下盐肥耦合对续 随子荧光特性及土壤微生物的影响 192 1
1 *2


ABN 125[BB N1
! 昌 N2 - | 目N2
S IS2S3S4S IS2S3S4
处理 处理
T reatmen ts Trea tments
图 2 盐碱环境下盐肥耦合对续随子生长土壤全氮含量 ( A ) 、土壤有机质含量 ( B ) 的影响
Fi g .2Efect so fd i£feren tcombi nati on s of sal tandn i troge no nsoi l to taln i trogen c on te n tan dsoi lo rgan icma tte r con ten tof EuphorbialathyrisL .
2 . 3 盐喊环境下盐肥耦合对续随子生长土壤养分看出 ,土壤微生物碳 、氮含量随着土壤盐分及氮肥用
的影响量的不同 ,指标变化显著 。 在 S2 水平时 比 S 1 略有
土壤生化性质因施氮而发生变化 , 施氮可提升下降 ,在 S3 、S4 水平时则显著下 降。 各盐分土壤上
土壤全氮和速效氮含量 [ 1 3] 。 而在盐碱地上追施氮施氮处理后 , 土壤微生物氮 、碳含量在 N2 、 N3 水平
肥还能够促进盐溃土的生物修复 ,降低土壤 中的 Na下呈 现显著增 加 的趋势 , 以 S2 处理 为例 , S2N2 、
+ 浓度及其危害 [ 14、 如图 2 所示 ,本研究中 土壤养S2N3 处理的微生物氮含量分别 比 N 1 增加 1 4 . 3% 、
分含量随着土壤盐分的增加而显著下降 ,在 S4土壤28 . 6% 。 本结果说 明控释氮肥能显著增加土壤微
水平下 , N 1 下的土壤全氮含量 以及有机质含量仅为生物生物量碳 、氮含量 , 这与罗兰芳 [ 16 ] 的实验结果
S 1 的 32 . 9 % 、66 . 6 % 。 当增施氮肥后 ,土壤养分得较为一致 。
到显著改善 。 以 S2 水平为例 , N2 、 N3 、 N4 水平的 土2 . 4 . 2土壤 B i olog 试验 -微生物群落功能分析
壤有机质含量分别为 N 1 的 1 28 .6% 、 142 .8% 、Shannon 丰富度指数表示在颜色变化率一致的情况
1 32 . 1% 。 而 S3 、S4土壤水平下的氮肥 的提髙养分下 ,整个生态系统土壤微生物群落利用碳源类型 的
的幅度小于 S 1 、S2土壤水平。多与少 , 即功能多样性 。 某生态系统物种丰富度指
2 . 4 盐碱环境下盐肥耦合对续随子生长土壤微生数值越大 ,表明该系统的土壤微生物群落功能多样
物的影响 性越高 ,反之 , 则多样性越低 。 S impson 优势度指数
2 . 4 . 1土壤微生物养分 的影 响 土壤微生物生物反映了各物种种群数量的变化情况 ,指数越大 ,说明
量虽然只为土壤有机质 的 1% ̄ 5% ,但支配养分群落内物种数量分布越不均匀 ,优势种 的地位越突
供应中 ,土壤微生物量不仅充当许多基础反应的生出 , 微生物多样性较差 [ 17 ] 。 由 图 4 所示 , 随着土壤
物催化剂 , 还相 当 于 土 壤 N 、 P 元素 的快速周转盐分的增加 ,土壤微生物群落物种丰 富度指数呈现
库 [ 15 ] 。 土壤微生物生物量氮 的活性与消长被认为逐渐下降的趋势 。 优势度指数呈现逐渐上升 的趋
是土壤氮素 内循环的本质性内 容 [ 1 6] 。 由 图 3 可 以势。 而增施氮肥 ,可增加丰富度指数 ( /〇 、降低优势
250rS N 135
「 B
ilililt4
S IS2S3S4S IS2S 3S4
处理 处理
Tre atments Treatments
图 3 盐碱环境下盐肥耦合对续随子生长土壤微生物全碳含量 ( A ) 、微生物全氮含量 ( B ) 的影响
Fig . 3E lfifec tsofd ifie rentcombinat io nso f salt andn itrogen onsoi lmicrob i alcarix>ncont en tand so i lmicrob ia lNc on te n tofEuphorbialathyrisL .
1922西 本 衣 it 学 板 29 卷
4-〇
[ a I N I 〇-965 r Bl N 1

il= 二dft
祖腿_US IS2S3 S4SI S2S3S4
处理 处理
Treatments Tre atmen ts
图 4 盐碱环境下盐肥耦合对续 随子生长土壤微生物 多样性指数 ( 120 h ) 的影 响
Fig .4Efec tso fd iffere n tc ombi na t i ons ofsal tandn i troge non th ea nal ys i sof m ic ro b i alcommu n i tyd i ve rs i ty index ofEuphorb ia lathyris L. ( 120h )
度指数 。 以 S2 土壤盐分为例 , N2 、 N3 、 N4 水平下 ,肉细胞的光合活性下降。 而增施氮肥却能提髙续随
丰富度指数 ( // ) 分别为 N 1 的 1 07 . 4% 、 1 09 . 6% 、子叶片光合荧光性能 , 且 以 N2 、 N3 水平达显著水
1 02 .1%, 优势度指数分别为 N 1 的 98 .9% 、97 . 7平 。 这是因为叶绿素是植物光合 、荧光作用中吸收 、
% 、9 6 . 5% 。 可见 , 在盐碱地上增施氮肥可显著改传递和转换光能的物质基础 , 其质量分数是反映光
善沿海滩涂土壤微生物生存环境 。合 、荧光强度的重要生理指标 。 氮是作物叶绿素 的
3组成成分 ,增施氮肥可以显著提高叶片的叶绿素质量分数 , 这是氮 肥提 髙光合 、 荧光性能的 生理基
沿海滩涂土壤资源利用的最主要限制因素是土础 [ 22 ] 。
壤高含盐量 [ 1 8 ] 。 种植耐盐植物便成为经济有效的盐渍化对土壤质量的影响包括土壤理化性质 ,
方式之一 ,它不仅能够带来显著的经济效益 ,还能通土壤养分流动等 ;对微生物而言主要产生渗透胁迫 ,
过土壤微生物活动改善生态环境 , 实现经济与环境导致微生物细胞的失水或裂解 。 大部分研究结果显
效益的双丰收 。 已有研究发现在盐碱地上种植碱示盐溃化抑制微生物活性 , 显著 降低土壤的微生物
蓬 , 能 降低土壤含盐量 , 还 显著增加 土壤 养分含量碳 , 其主要原因是盐分影响水分的有效性或微生
量 [ 1 9 ] 。物细胞的生理和代谢过程 [ 23 ] 。 土壤微生物 多样性
氮是植物生长发育的必需营养元素之一 。 在盐影响土壤生态系统的结构 、功能及过程 ,是维持土壤
碱地上增施氮肥 , 其可以通过“ 以氮调盐” 、 “ 以氮调生产力的重要组分 ,可 以作为指标来监测土壤环境
水 ” 的方式促进植株生长 , 同时 ,一定数量的肥料氮变化和对胁迫的反应 , 同时用 于进一步了解土壤微
施用后会迅速被微生物 同化 ,对植株生长量会有较生物群落状态 。 研究发现盐分对土壤微生物量有抑
大程度促进 ,使微生物所 同化的氮释放出来 向植物制作用伴随着微生物量 C/N 比值的降低 [ 24 ] 。 本实
有效氮转化 [ 2° ] 。验中 ,随着土壤盐分的提高 ,土壤养分下降 ,微生物
本试验系统的研究了沿海滩涂上盐肥耦合对续养分及微生物多样性下 降 , 而施用氮肥却可以 显著
随子的生长 、光合荧光性能 、土壤养分 、微生物养分提高各项指标 。 盐碱环境中 , 盐分 、水分和肥料之间
及微生物群落各项指标的影响 。 结果发现 , 2 .1 ̄3 .存在着协同 、顺序加和及表现拮抗等作用 , 其交互耦
5g/k g 的土壤盐分 ( S2 ) 可促进续随子生长 ; 当盐分合现象是非常普遍及复杂的 。 在本实验中 , 对于续
增大 ,生长受到抑制 。 前期研究也发现低浓度 N aCl随子而言 ,增施氮肥不但能促进其在盐碱环境下 的
胁迫下 ,续随子能够较多地将光能用于光化学反应 , 生长发育 ,还能起到提高土壤养分 ,提高土壤微生物
光抑制程度较低 ,最终明显减轻盐胁迫对植株生长养分 ( 土壤微生物氮 、碳含量 ) 及多样性的作用 , 物
的影响 ,具有一定耐盐性 [ 2 1 ] 。 本研究从大田试验证种丰富度指数 ( 只 ) 增大 ,优势度指数 ( 瓜 ) 减小 , 且
实了续随子这一耐盐性能 。以 N2 、 N3 水平为佳 。 从而达到改善滩涂盐碱生态
随着土壤盐分的增加 ,续随子生长受到抑制 ,光环境的效果 。
合荧光性能降低 。 这是因为盐胁迫导致细胞中盐离综上所述 ,在盐碱环境下增施氮肥 ,其盐肥耦合
子的大量累积 ,离子毒害和渗透胁迫占主导地位 ,并作用可促进续随子的生长 、提髙光合突光性能 、增加
且破坏了叶绿体结构 ,造成叶片光合器官的损伤 、叶土壤养分以及土壤微生物养分 ,提高土壤微生物多
8 期刘 冲等 :滨海盐碱环境下盐肥耦合对续随子荧光特性及土壤微生物的影响1 923
样性 ,对改善盐碱生态环境的有积极的作用 。 但其_ 898 _
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