摘要
为缓解贵州喀斯特山区辣椒连作障碍问题,设置了 6 个处理(CK:冬闲-辣椒,辣椒季不施肥;PP:冬闲-辣椒,辣椒季常规施肥;80%PY:油菜-辣椒轮作,辣椒季减施 20% 化肥;80%PL:箭筈豌豆-辣椒轮作,辣椒季减施 20% 化肥;80%PYB:油菜-辣椒轮作,辣椒季减施 20% 化肥 + 增施生物炭;80%PLB:箭筈豌豆-辣椒轮作,辣椒季减施 20% 化肥 + 增施生物炭),探究绿肥轮作配施生物炭对喀斯特山区连作辣椒生产能力和经济效益的影响。结果表明,与 PP 处理相比,绿肥轮作和绿肥轮作配施生物炭处理使干辣椒产量提高了 54.65 ~ 1134.14 kg/hm2 ,增幅为 2.11% ~ 51.78%,同时还可以显著提高还原糖(增幅为 2.72% ~ 64.65%)和维生素 C(增幅为 5.12% ~ 93.62%)含量,并降低硝酸盐含量(降幅为 7.94% ~ 29.33%)。与此同时,绿肥轮作和绿肥轮作配施生物炭处理还显著提高了辣椒植株的氮、磷、钾养分积累量,有利于提高肥料利用效率。此外,与 PP 处理相比,绿肥轮作和绿肥轮作配施生物炭处理的辣椒产值和纯利润分别提高了 2.11% ~ 51.78% 和 3.93% ~ 52.13%。综合来看,绿肥轮作和绿肥轮作配施生物炭均可以提高贵州喀斯特山区连作辣椒的产量和品质,有利于养分积累和肥料利用效率的提升,同时能够实现连作辣椒经济增收。整体来看 80%PYB 处理对连作辣椒产量提高、品质改善以及肥料利用率与经济效益提升的效果最优,因此推荐在减肥 20% 的条件下采用油菜-辣椒轮作配施生物炭模式作为缓解喀斯特山区辣椒连作障碍的最优技术策略。
Abstract
In order to alleviate the problem of continuous crop barrier of pepper in karst mountainous area of Guizhou,six treatments were set up,including winter fallow-pepper rotation with no fertilizer application in the pepper season(CK), winter fallow-pepper rotation with conventional fertilization during pepper season(PP),oilseed rape-pepper rotation with 20% chemical fertilizer reduction in the pepper season(80%PY),common vetch-pepper rotation with 20% chemical fertilizer reduction in the pepper season(80%PL),oilseed rape-pepper rotation with 20% chemical fertilizer reduction and combined with biochar application in pepper season(80%PYB),common vetch-pepper rotation and 20% chemical fertilizer reduction combined with biochar application in pepper season(80%PLB).The effects of green manure rotation with biochar on the production capacity and economic benefits of continuous cropping peppers in karst mountainous areas were investigated.The results showed that green manure rotation and green manure rotation combined with biochar application treatments increased the yield of dry pepper by 54.65-1134.14 kg/hm2 ,with an increase of 2.11%-51.78%,compared with PP treatment.At the same time,it significantly increased the content of reducing sugars(with an increase of 2.72%-64.65%) and Vc(with an increase of 5.12%-93.62%),and reduced the nitrate content(with a decrease of 7.94%-29.33%). Meanwhile,green manure-pepper rotation and green manure-pepper rotation combined with biochar application treatments also significantly increased the accumulation of nitrogen,phosphorus and potassium nutrients in pepper plants,which was conducive to the improvement of fertilizer use efficiency.In addition,the production value and net profit of peppers in green manure-pepper rotation and green manure-pepper rotation combined with biochar application treatments were increased by 2.11%-51.78% and 3.93%-52.13%,respectively,compared with PP treatment.In summary,green manure-pepper rotation and green manure-pepper rotation combined with biochar application could improve the yield and quality of continuous cropping peppers in the karst mountainous areas of Guizhou,and could be conducive to nutrient accumulation and fertilizer use efficiency,while being able to achieve an economic increase in the income of continuous pepper cultivation. Overall,80%PYB treatment had the optimal effect on yield increase,quality improvement,and fertilizer utilization and economic benefit enhancement of continuous cropping peppers,therefore,it is recommerded to adopt the oilseed rope-pepper rotation combined with biochar application mode as the optimal technical strategy to alleviate the continuous crop barrier of peppers in karst mountainous areas under the condition of reducing fertilizer application by 20%.
近年来,随着我国人口的持续增长,对粮食和经济作物的需求也在不断增加。然而由于耕地资源有限以及可用于新耕种的土地数量减少,连作已成为集约化农业生产中的主要种植模式[1-2]。尽管目前我国农业生产中已经推行了良好的田间管理制度和施肥策略,但在长期连作种植模式下的作物仍可能遭受连作障碍的影响,如生长发育缓慢、产量和质量降低以及土传疾病的频发等[3-4]。此外,长期连作还会导致土壤物理化学性质恶化、土壤酶活性降低、有毒物质积累以及微生物群落改变等一系列问题的产生[5-6]。
轮作是一种有效克服连作障碍的种植制度,通过轮作可以有效减少土传真菌数量,提高微生物多样性指数,并且可显著改善土壤理化性质,有效降低植物发病率和病死率[7-8]。近年来,利用冬闲田种植绿肥进行合理的轮作已被证明是克服连作障碍的有效方法,这不仅有效提高了作物的产量和质量,还显著改善了土壤微生态环境。因此,绿肥轮作已成为实现农业绿色可持续发展的重要技术方法[9-10]。与此同时,生物炭和生物有机肥料等外源有机物料因其能有效改善连作障碍土壤质量而受到广泛关注[11-12],这主要是因为外源有机物料可以通过抑制病原菌生长、提高土壤养分含量、调控土壤酸碱度等途径显著降低土壤传播疾病的发生率[13-14]。有研究发现,生物炭不仅可以吸附土壤中的有害物质,降低田间自毒化感物质含量,还可以减轻这些有毒物质对植物生长的影响[14]。此外,生物炭还能够通过刺激植物根系产生分泌物招募土壤有益微生物,同时促进根系生物膜的形成,从而提高植物抵抗有害病原微生物的能力[15-16]。
辣椒富含维生素 C(Vc)和辣椒素等营养物质,具有极高的营养价值和经济价值。贵州省辣椒种植面积常年保持在 33.3 万 hm2 以上,是我国西南地区最大的辣椒种植和干制辣椒生产基地。然而,由于贵州喀斯特山区耕地资源的限制,加上过度依赖化肥以及栽培管理措施不足,使得贵州辣椒种植区土壤酸化、土壤养分失衡、病虫害频发等连作障碍日益凸显,严重制约了该地区辣椒产业的可持续健康发展[17-18]。尽管许多田间试验已经证明了绿肥轮作和生物炭施用在缓解连作障碍方面的有益作用,但是利用绿肥和生物炭消减贵州喀斯特山区辣椒连作障碍的研究仍然缺乏。因此,本文以贵州特色朝天椒为研究对象,研究了不同轮作模式结合生物炭施用对朝天椒产量、品质、养分积累、肥料利用率和经济效益的影响,以期评估绿肥轮作和生物炭施用对连作辣椒障碍消减的潜力,并为贵州喀斯特山区辣椒绿色生产技术模式构建提供参考依据。
1 材料与方法
1.1 试验概况
试验于 2021 年至 2023 年在贵州省遵义市播州区龙坪镇(27°19ʹ32ʺ N,106°39ʹ15ʺ E)进行,该地区是我国西南地区重要的辣椒生产和集散中心。在试验开始之前,试验地从 2018 年到 2021 年已经连续种植了 4 年辣椒,种植模式为辣椒-冬闲。试验地土壤类型为典型地带性黄壤,其 0~20 cm 土层的土壤样品基本理化性质为 pH 值 5.94、有机质 17.53 g/kg、全氮 1.19 g/kg、有效磷 11.85 mg/kg、速效钾 172.97 mg/kg。本试验选用的辣椒品种为遵义市农业科学院 2016 年选育的‘遵辣 9 号’,绿肥品种为箭筈豌豆,油菜品种为‘中绿油 1 号’。试验中所使用的复合肥为 CF1(N-P2O5-K2O=15-14-16)和 CF2(N-P2O5-K2O=18-6-18),两款复合肥均购置于贵州天宝丰原生态科技有限公司,试验中使用的生物炭为 350℃ 下炭化的烟秆生物炭,由贵州利烟金年能源有限公司生产。
1.2 试验设计
田间试验于 2021 年 9 月辣椒收获后进行。试验共设置 6 个处理,分别为 CK(冬闲-辣椒,辣椒季不施肥)、PP(冬闲-辣椒,辣椒季常规施肥)、80%PY(油菜-辣椒轮作,辣椒季减施 20% 化肥)、80%PL(箭筈豌豆-辣椒轮作,辣椒季减施 20% 化肥)、80%PYB(油菜-辣椒轮作,辣椒季减施 20% 化肥,增施生物炭)、80%PLB(箭筈豌豆-辣椒轮作,辣椒季减施 20% 化肥,增施生物炭)。油菜和箭筈豌豆均于每年 10 月中旬播种,并于次年 3 月中旬(盛开时)用旋耕机掺入土壤。在辣椒季节,除 CK 处理不施肥外,其他所有处理均施用了复合肥 CF1 和 CF2,其中 PP 处理 CF1 和 CF2 的施用量均为 600 kg/hm2。此外,在 80%PYB 和 80%PLB 处理中,生物炭的施用量为 1500 kg/hm2。辣椒种植采用“单垄双行覆膜”的栽培模式,垄宽为 1.2 m、沟宽 0.3 m。在移植辣椒前 15 d,将 CF1 或生物炭作为基肥充分混匀后均匀撒至厢面上,然后用锄头将基肥与 0~20 cm 表层土壤充分混匀,然后覆盖地膜。辣椒幼苗在覆膜后 15 d 后进行移栽,移栽密度为 45000 株 /hm2。在辣椒现蕾期将复合肥 CF2 作为追肥施用。试验中每个处理的小区面积为 45 m2 (10 m×4.5 m),每个处理设置 3 次重复,小区随机区组排列。其他田间管理同当地农民种植习惯保持一致。
1.3 样品采集与测定项目
在每年的辣椒收获期,从每个小区采集 6 株长势相对一致的辣椒植物样品,带回实验室用于测定植株养分。将辣椒植株按照茎秆、叶片和果实 3 个部分进行处理,分别于 105℃杀青 30 min,然后与 60℃恒温烘干至恒重称量。然后将植物样品磨碎过筛后,采用 H2SO4-H2O2 联合消煮,凯氏定氮法测定全氮含量,钼锑抗比色法测定全磷含量,火焰光度法测定全钾含量,并计算植株氮、磷、钾累积总量[19]。此外,在辣椒成熟期与每个小区采集 2 kg 新鲜辣椒果实,用于测定游离氨基酸、还原糖、Vc 和硝酸盐含量[19]。此外,由于辣椒果实的成熟时间不一致,辣椒产量是根据每个小区的辣椒成熟度进行分批单独采收的,并于辣椒收获结束后统计辣椒的最终产量。
1.4 相关计算方法
氮肥农学效率(kg/kg)=(施氮处理产量-CK 处理产量)/ 施氮量;
氮肥表观利用率(%)=(施氮处理吸氮总量-CK 处理吸氮总量)/ 施氮量 ×100。
式中,辣椒产量按照干辣椒产量计算,磷钾肥相关参数计算同氮肥。
产值(元 /hm2)=辣椒产量 × 单价;
纯利润(元 /hm2)=产值-肥料成本。
式中,干辣椒价格按 20.00 元 /kg 计算,CF1、CF2 和生物炭价格分别按照 3200、3400 和 1800 元 /t 计算。
1.5 数据分析
采用 Excel 2010 处理数据,使用 Origin 2021 进行作图,使用 DPS 15.10 进行差异显著性分析,显著水平为α=0.05。
2 结果与分析
2.1 不同处理对辣椒产量的影响
随着辣椒种植年限的增加,PP 处理的辣椒产量下降,与 2022 年相比,2023 年辣椒产量降低了 405.38 kg/hm2,降幅为 15.62%(图1)。与 PP 处理相比,2022 年 80%PY、80%PL、80%PYB、80%PLB 处理的辣椒产量增加了 54.65~668.84 kg/hm2,增幅为 2.11%~25.77%;2023 年的辣椒产量则增加了 698.48~1134.14 kg/hm2,增幅为 31.89%~51.78%。此外,与 80%PY 和 80%PL 处理相比,2022 年 80%PYB 和 80%PLB 处理的辣椒产量分别提高了 15.47% 和 15.24%,2023 年分别提高了 11.92% 和 8.29%。
2.2 不同处理对辣椒品质的影响
表1显示,绿肥轮作或绿肥轮作配施生物炭均可以明显改善连作辣椒果实的品质指标,尤其是还原糖、Vc 和硝酸盐含量。与 PP 处理相比, 2022 年 80%PY、80%PL、80%PYB、80%PLB 处理的游离氨基酸、还原糖、Vc 含量分别提高了 0.81%~5.69%、2.72%~16.88%、5.12%~29.25%,硝酸盐含量则降低了 7.94~21.43%。2023 年的游离氨基酸、还原糖、Vc含量分别提高了 1.04%~3.65%、 17.34%~64.65%、25.99%~93.62%,硝酸盐含量则降低了 10.28%~29.33%。与 80%PY 和 80%PL 处理相比,2022 年 80%PYB 和 80%PLB 处理的游离氨基酸含量分别提高了 4.84% 和 2.67%,还原糖含量分别提高了 11.59% 和 5.53%,Vc 含量分别提高了 16.56% 和 18.28%,硝酸盐含量分别降低了 9.05% 和 11.37%;2023 年 80%PYB 和 80%PLB 处理的游离氨基酸含量分别提高了 2.58% 和 2.28%,还原糖分别提高了 34.30% 和 12.52%,Vc 含量分别提高了 44.06% 和 17.54%,硝酸盐含量则分别降低了 6.17% 和 8.37%。
图1不同处理对辣椒产量的影响
注:产量按干辣椒计算,同一年份柱上不同小写字母表示处理间差异达 5% 显著水平。下同。
表1不同处理对辣椒果实品质的影响
注:同一年份同列数据后不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。下同。
2.3 不同处理对辣椒养分积累的影响
图2显示了绿肥轮作或绿肥轮作配施生物炭对连作辣椒养分积累量的影响。与 PP 处理相比, 2022 年 80%PY、80%PL、80%PYB、80%PLB 处理的氮素、磷素、钾素积累量分别提高了 13.32%~55.35%、16.89%~58.90%、15.52%~53.12%, 2023 年分别提高了 35.24%~95.98%、28.13%~68.63%、24.43%~69.48%。与 80%PY 处理相比, 2022 年 80%PYB 处理的氮素、磷素、钾素积累量分别提高了 29.26%、28.82%、25.86%,2023 年分别提高了 40.26%、27.96%、29.54%。同样的,与 80%PL 处理相比,2022 年 80%PLB 处理的氮素、磷素、钾素积累量分别提高了 22.33%、20.10%、20.23%, 2023 年分别提高了 14.43%、12.20%、12.45%。
图2不同处理对辣椒养分积累量的影响
2.4 不同处理对辣椒肥料利用效率的影响
表2显示了绿肥轮作或绿肥轮作配施生物炭对连作辣椒肥料利用效率的影响。与 PP 处理相比,2022 年 80%PY、80%PL、80%PYB、80%PLB 处理的氮素、磷素、钾素农学效率分别增加了 0.09~4.60、0.15~7.59、0.09~4.46 kg/kg,2023 年分别增加了 5.04~7.79、8.32~12.86、4.90~7.57 kg/kg。与 80%PY 和 80%PL 处理相比,2022 年 80%PYB 和 80%PLB 处理的氮素农学效率分别增加了 2.76 和 3.19 kg/kg,磷素农学效率分别增加了 4.56 和 5.25 kg/kg,钾素农学效率分别增加了 2.68 和 3.08 kg/kg;2023 年 80%PYB 和 80%PLB 处理的氮素农学效率分别增加了 2.23 和 1.51 kg/kg,磷素农学效率分别增加了 3.69 和 2.50 kg/kg,钾素农学效率分别增加了 2.17 和 1.47 kg/kg。从表观利用率看,与 PP 处理相比,2022 年 80%PY、 80%PL、80%PYB、80%PLB 处理的氮素、磷素、钾素表观利用率分别增加了 7.12~26.85、6.47~23.46、 12.81~41.14 个百分点,2023 年分别增加了 15.13~36.38、12.24~26.22、20.25~48.59 个百分点。与 80%PY 和 80%PL 处理相比,2022 年 80%PYB 和 80%PLB 处理的氮素表观利用率分别增加了 15.70 和 12.26 个百分点,磷素表观利用率分别增加了 13.48 和 9.97 个百分点,钾素表观利用率分别增加了 22.49 和 18.16 个百分点;2023 年 80%PYB 和 80%PLB 处理的氮素表观利用率分别增加了 19.68 和 6.83 个百分点,磷素表观利用率分别增加了 12.72 和 5.40 个百分点,钾素表观利用率分别增加了 24.31 和 9.75 个百分点。
2.5 不同处理对辣椒经济效益的影响
图3显示了绿肥轮作或绿肥轮作配施生物炭对连作辣椒经济效益的影响。与 PP 处理相比, 2022 年 80%PY、80%PL、80%PYB、80%PLB 处理的辣椒产值增加了 1093~13377 元 /hm2,增幅为 2.11%~25.77%,2023 年的辣椒产值增加了 13970~22683 元 /hm2,增幅为 31.89%~51.78%。与 80%PY 和 80%PL 处理相比,2022 年 80%PYB 和 80%PLB 处理的辣椒产值分别提高了 15.47% 和 15.24%,2023 年分别提高了 11.92% 和 8.29%。从纯利润来看,与 PP 处理相比,2022 年 80%PY、 80%PL、80%PYB、80%PLB 处理的纯利润增加了 1885~11469 元 /hm2,增幅为 3.93%~23.91%, 2023 年的纯利润增加了 14762~20775 元 /hm2,增幅为 37.04%~52.13%。此外,与 80%PY 和 80%PL 处理相比,2022 年 80%PYB 和 80%PLB 处理的纯利润分别提高了 11.33% 和 10.79%,2023 年分别提高了 7.79% 和 3.82%。
表2不同处理对辣椒肥料利用效率的影响
图3不同处理对辣椒经济效益的影响
3 讨论
随着作物连作年限的增加,作物生长会受到不同程度的影响,连作障碍现已经成为我国现代化农业绿色发展的重要限制[20-21]。近年来,贵州喀斯特山地辣椒种植区连作障碍问题日益严重,主要表现为辣椒生长发育受阻、产量与品质下降、病虫害频发等,连作障碍已经成为该地区普遍关注的问题[18,22]。在本试验开始之前,试验地已经连续种植了 4 年辣椒(2018—2021 年),然后在本试验开始后又连续种植了 2 年辣椒(2022—2023 年)。本研究结果发现,2023 年 PP 处理的辣椒产量较 2022 年相比降低了 405.38 kg/hm2 (降幅 15.62%),且还原糖和 Vc 含量分别降低了 7.14 g/kg(降幅 17.34%) 和 1.20 mg/kg(降幅 8.54%),这表明辣椒连作严重影响了辣椒产量和品质的提升,这与高晶霞等[23] 的研究结果一致。王岩等[24]研究发现,在不经过任何改良措施的情况下,辣椒连作 7 年后的产量显著降低,而且连作条件下辣椒叶片的叶绿素合成受阻,辣椒植株净光合速率和蒸腾速率等光合指标显著下降,不利于辣椒品质的提升。此外,邓廷飞等[17]对喀斯特山区连作辣椒根际土壤微生态环境研究发现,连作使辣椒根际土壤微生物群落由“细菌型”向“真菌型”转变,进而导致土壤质量下降,陈芬等[18]研究也发现辣椒连作加剧了辣椒根系的化感自毒作用和有毒有害物质的积累,而这种负作用增强了致病微生物如镰孢菌属(Fusarium) 的繁殖,最终限制了辣椒产量和品质的提升,本研究中辣椒产量和品质的降低也证实了这一观点。值得注意的是,虽然本研究没有对土壤微生物进行测定分析,但是前期的研究发现连作辣椒黄壤(没有经过任何改良措施)中 Fusarium 的相对丰度较其他改良措施提高了 1.77%~12.44%[25],这说明连作提高了辣椒的致病风险,最终可能影响辣椒的生长发育。
本研究发现,采用绿肥轮作模式(80%PY 和 80%PL)的辣椒产量较 PP 处理平均提高了 5.51% (2022 年)和 33.75%(2023 年),还原糖和 Vc 含量明显提升,这显著提高了辣椒果实的质量。先前有研究表明,合理的轮作可以为土壤动物和微生物提供更多的栖息地,从而直接增加农田生态系统的生物多样性,而生物多样性的增加则可以进一步增强食物链组成和天敌数量,从而降低了病虫害的发生率,这对提高作物产量和质量至关重要[26-27]。此外,本研究结果还显示,与辣椒连作的 PP 处理相比,绿肥轮作模式(80%PY 和 80%PL)下的辣椒氮素、磷素、钾素积累量在 2022 年平均分别增加了 16.75%、20.12%、18.59%,在 2023 年平均分别增加了 37.48%、29.96%、27.63%,而且明显提高了肥料的农学效率和表观利用率。这主要是因为一方面十字花科或豆科绿肥能够通过根瘤菌或根际微生物提高土壤的固氮能力,绿肥翻压后进一步使土壤养分不断积累,从而提高了作物对土壤速效养分的吸收和利用能力[28];另一方面,十字花科或豆科绿肥的根系可以分泌大量的有机酸、水解酶,以及其他有利于激活土壤难溶性磷、钾溶解的物质,从而增加了土壤磷、钾的含量和有效性,使得它们更容易被作物吸收利用[29-30]。同时本研究结果还显示,虽然绿肥轮作可以有效缓解辣椒连作障碍带来的负面影响,但是不同前季作物的轮作模式对连作辣椒改良效果存在一定差异,在本试验中油菜-辣椒轮作较箭筈豌豆-辣椒轮作相比更有利于连作辣椒生产能力的恢复以及品质与养分利用的提升。这一方面可能主要与二者翻压还田后的分解速率有关,陶海宁[31]研究发现油菜翻压和箭筈豌豆翻压还田后的分解速率分别为 0.09 和 0.08 g/d,累积分解率分别为 71.9% 和 65.2%,这表明油菜翻压还田能够为作物提供更多的营养物质和能量物质,有利于作物生长发育和产量品质形成;另一方面,与箭筈豌豆翻压还田相比,油菜翻压还田能够进一步提高与土壤碳氮转化密切相关的土壤胞外酶活性 (如β-葡萄糖苷酶、纤维二糖葡萄糖苷酶、β-木糖苷酶等),这更有助于土壤物质循环、能量流动以及土壤微生物活动[32]。
另外,本研究结果还显示绿肥轮作配施生物炭模式较绿肥轮作模式相比不仅能够进一步增强连作辣椒的产量和品质,同时还可以进一步提高连作辣椒的养分积累量、肥料利用效率和经济收益。这可能是因为一方面绿肥翻压还田条件下增施外源生物炭提高了土壤环境的 pH 值,从而提高了绿肥中纤维素、木质素等的腐解速率以及养分的释放速率[33-34];另一方面,由于生物炭较高的比表面积以及较强的吸附能力,生物炭的添加能够在绿肥联合生物炭快速腐解过程中固持吸附更多的速效养分,并且可以有效阻控速效养分的淋溶损失,这都有利于改善土壤质量和土壤微生态环境,进而提高作物的生产能力[34-35]。此外,也有研究表明生物炭和绿肥联合施用不仅能够通过增加胞外酶活性促进根系分泌物增加和植物残体的降解,还能够减少不利于植物生长发育的腐生真菌和有害次生代谢物的数量,这种改善作用可能有助于降低连作作物的发病率并改善土壤质量[36-37]。另外,十字花科或豆科绿肥还可以通过增加土壤中特定糖代谢物的积累来吸引降解脂类化感物质的有益微生物,从而增强植物的促生和抗病能力,并且这种改善作用可能会随着生物炭的协同施用进一步增强[38]。因此,生物炭联合绿肥轮作可能是缓解喀斯特山区辣椒连作障碍的有效策略之一。
4 结论
与辣椒连作相比,绿肥轮作或增施生物炭可以显著提高贵州喀斯特山区连作辣椒的产量和品质,增强辣椒产能的稳定性和可持续性,同时绿肥轮作或增施生物炭还可以促进氮、磷、钾养分积累和肥料利用效率的提升,最终提高辣椒的经济效益。整体来看,绿肥轮作联合施用生物炭的效果最佳, 80%PYB 处理可作为缓解贵州喀斯特山区辣椒连作障碍的最优技术手段。