Л. В. Кашицына, М. Ю. Сергадеева
Балашовский институт (филиал)
Саратовского университета
Биологическая активность почв под многолетними травами
Как показали наши исследования, проводимые на опытных участках
в Балашовском районе на пахотных землях ЗАО «Балашов-зерно» (бывший колхоз им. Ленина), в одновидовых посевах наибольшая численность микроорганизмов наблюдалась у люцерны синегибридной (Medicago Sativa), из них аммонификаторов было 12 900 тыс./га абсолютно сухой почвы, у житняка и волоснеца — 1 200 тыс./га. Аналогичная картина наблюдалась и в травосмесях: посевы из злаковых культур содержали
в почве меньшее количество азотобактера, клостридий и целлюлозоразлагающих микроорганизмов. Как только вводится бобовый компонент (люцерна синегибридная и эспарцет), так резко возрастает численность клубеньковых бактерий (19,2—20,1 тыс./г абсолютно сухой почвы против одновидовых посевов), азотобактера (20,0—24,0 тыс./г против 16,7—18,6 в одновидовых посевах), целлюлозоразлагающих микроорганизмов (70,0—71,0 тыс./г абсолютно сухой почвы против 50,9—65,0 в одновидовых посевах).
В целом по всем вариантам опыта общий уровень содержания микроорганизмов в почве оказался высоким и характеризует микробоценоз как благоприятный для роста и развития сеяных трав (табл. 1).
Таблица 1
Влияние многолетних трав и травосмесей на микробоценоз
почвы тыс./г абсолютно сухой почвы (среднее за 2004—2007 гг.)
Варианты
|
Клубеньковые бактерии, тыс./га
|
Азотобактер,
тыс./га
|
Clostridium pasteurianum тыс./га
|
Целюлозоразлагающие, тыс./га
|
Аммонификаторы на МПА, тыс./га
|
Использующие минеральный азот, тыс./га
|
Житняк
|
15,0
|
17,0
|
74
|
50,9
|
12,0
|
12,6
|
Волоснец
|
15,4
|
16,7
|
76
|
61,0
|
12,0
|
12,5
|
Люцерна
|
19,7
|
18,6
|
89
|
70,3
|
12,9
|
14,9
|
Волоснец + житняк
|
16,0
|
16,8
|
77
|
62,0
|
12,3
|
12,4
|
Волоснец + люцерна
|
17,6
|
17,8
|
78
|
64,0
|
13,0
|
12,6
|
Волоснец + эспарцет
|
19,2
|
20,0
|
81
|
65,0
|
17,1
|
12,6
|
Волоснец +житняк + люцерна
|
19,7
|
22,0
|
82
|
66,0
|
16,2
|
11,8
|
Волоснец + житняк + эспарцет
|
20,1
|
24,0
|
84
|
71,0
|
16,3
|
12,1
|
Определение численности микроорганизмов не дает полного представления о жизнеспособности микробоценоза в целом. Поэтому мы исследовали ферментативную его активность. Как оказалось, закономерность содержания/активности ферментов была та же, что и по численным показателям.
Таблица 2
Ферментативная активность почвы
под посевами многолетних трав (среднее 2004—2006 гг.)
Ферменты на
100 г почвы
|
Варианты опыта*
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Протеаза,
мг аминного азота за 20 часов
|
20,2
|
20,0
|
29,8
|
20,5
|
31,0
|
32,8
|
36,2
|
38,6
|
Уреаза, мг NH3
|
1,23
|
1,26
|
1,44
|
1,24
|
2,30
|
2,29
|
2,50
|
2,51
|
Инвертаза,
мг глюкозы
|
57,6
|
54,0
|
60,3
|
54,0
|
64,2
|
64,0
|
64,4
|
64,8
|
Каталаза, мг О2
|
3,46
|
3,40
|
3,73
|
3,46,
|
4,10
|
4,40
|
4,80
|
4,74
|
* 1. Житняк; 2. Волоснец; 3. Люцерна синегибридная; 4. Волоснец + житняк; 5. Волоснец + люцерна синегибридная; 6. Волоснец + эспарцет; 7. Волоснец + житняк + люцерна синегибридная; 8. Волоснец + житняк + эспарцет.
Уровень колебания активности протеазы, уреазы, инвертазы, каталазы особенно заметен в смешанных посевах, в трехкомпонентных видовых составах, где ризосфера более мощная (протеазы — 32,8—36,2 мг; уреазы — 2,29—2,50 мг; инвертазы — 64,4—64,8 мг; каталазы — 4,80—4,74 мг);
в одновидовых посевах лидирует люцерна синегибридная (протеазы — 29,8 мг; уреазы — 1,44 мг; инвертазы — 60,3 мг; каталазы — 3,73 мг) (табл. 2).
Таким образом, важнейшим фактором эффективного земледелия является органическое вещество, которое, будучи энергетической пищей для микроорганизмов, оказывает положительное влияние на экологическую среду, способствующую жизни растений.
Достарыңызбен бөлісу: |