劉亞群,張都海,張飛英,韓素芳,徐瑞英
(浙江省林業科學研究院,浙江 杭州 310023)
不同無花果品種大田扦插生長特性研究
劉亞群,張都海,張飛英,韓素芳*,徐瑞英
(浙江省林業科學研究院,浙江 杭州 310023)
2015年3月,采用隨剪隨插的方式剪取104個無花果(Ficus carica)品種的1~2年生健壯枝條,進行大田扦插試驗,同年11月對其進行調查分析。結果表明,104個品種間的扦插成活率差異顯著,最高可達100%,最低為零,平均33.43%;當年扦插苗新枝平均生長量為8.98 cm,最高達20 cm,最低為5 cm,品種間差異顯著;各品種根系數量、長度和根徑差異也較大。相關性分析表明根的體積(根數×根長×根中間斷面積)與扦插成活率無關,與枝生長量成顯著正相關。根據扦插成活率、枝生長量和根系體積進行聚類分析,結果表明104個無花果品種可歸為6類。
無花果;大田扦插;成活率;枝生長;根體積
無花果(Ficus carica)為桑科(Moraceae)榕屬(Ficus)植物,落葉灌木,其隱花果味甜可食,或作蜜餞釀酒,內含葡萄糖及胃液素,有助消化、清熱、潤腸功效,又可藥用[1],具有很高的經濟價值。無花果在我國有1 000 a左右的栽培歷史[2],通常為零星種植。近幾年,隨著對無花果保健價值的深入認識和加工技術的提高,無花果的需求量愈來愈大,先后從國內外引入‘布蘭瑞克’(Branswick)、‘麥斯衣陶芬’(Masui Dauphine)、‘0032’(Adriatic)、‘日本紫果’(Violette Solise)、‘谷川’(Tamaka)等品種并被規模化栽培,對不同品種的扦插研究也引起重視[3~6],包括插床的整理、基質的選擇、插穗的處理、扦插的季節、插后的管理等,以實現良種快繁。為提高扦插苗移栽的適應性和成活率,本研究引進了104個無花果品種,建設了品種園,剪取所有品種的穗條,采用統一的扦插方法進行大田扦插試驗,比較分析扦插效果及其生長特性,為生產上提供大田扦插技術依據。
1.1 試驗地概況
試驗地位于浙江省杭州市蕭山區航民村,29°20′42.74" N,119°39′2.93" E,地處北亞熱帶南緣,四季分明,氣溫適中,雨水豐沛,日照充足,具有春濕、夏熱、秋燥、冬冷的特點。年平均氣溫16.3℃,年無霜期246.9 d,年平均降水量1 437.9 mm,年均日照時數1 870.5 h[7]。地形屬少山平原區,試驗地為泥沙淤積而成的平原,海拔76 m,面積450 m2,該地原為農耕水稻地,輕壤土,速效N 167.940 2 mg?kg-1,速效P 79.097 6 mg?kg-1,速效K 114.920 7 mg?kg-1,有機質22.651 6 g?kg-1,pH 6.3。
1.2 試驗材料
2012-2014年,先后從我國山東、新疆、江蘇、上海和日本、意大利、美國、土耳其、阿拉伯等地引進‘巨無霸’、‘金傲芬’、‘布蘭瑞克’、‘麥斯衣陶芬’、‘波姬紅’、‘日本紫果’、‘日本紅’、‘英國紅’、‘中農紅’、‘紅色種’、‘美利亞’、‘新疆早黃’、‘中農寒優’、‘青皮’、‘青皮紫心’、‘谷川’、‘B110’、‘A813’、‘A42’、‘B1011’等104個無花果品種,種植在蕭山區航民村30 hm2品種園內。2015年3月在品種園內對104個無花果品種進行扦插試驗。插條均取自無花果品種園中,每個品種50株,占地300 m2左右。分別以W1,W2,W3……W104編號表示。
1.3 試驗方法
1.3.1 圃地整理 選擇地勢平坦、光照充足、排灌良好地塊作圃地,深翻整地,深翻深度不小于30 cm,除去雜灌草根,并開溝筑壟作插床。苗床高30 cm、寬1.2 m、長20 m,共12條。試驗圃地面積共450 m2,其中插床面積288 m2。
1.3.2 插條處理 插穗:2015年3月底,選取1~2年生健壯枝條作插穗,隨剪隨插。插穗長15~20 cm,保留2~3個芽,剪去下部幼葉。消毒:將剪好的插穗放入0.1%的KMnO4溶液中消毒5 min。激素處理:將消毒處理后的插條下端放入1 000 mg?L-1的萘乙酸(NAA)溶液中處理5 min,以促進插條生根。
1.3.3 插后管理 將插穗按20 cm×20 cm的株行距進行扦插,每個品種50個插穗。扦插入土深度為穗長的2/3,插后澆足水,并及時加蓋遮蔭網。專人管理,平時適度澆水,保持苗床濕潤。發現雜草,及時拔除。
1.4 調查統計方法
2015年11月,對扦插的無花果按品種分別調查成活率;測量枝生長量,統計平均值;每個品種分別選取3株樣苗進行根數、根長和根中間位置直徑(根徑)的測量,并以根數×根長×根中間斷面積統計值表示每個品種的根系體積。
利用SPSS數據處理軟件,分析枝長與成活率、根系體積的關系;采用歐氏距離系數(d)統計不同品種扦插成活率、枝生長量和根系體積等性狀的相似程度,并進行聚類分析。
2.1 扦插成活率
試驗表明,不同無花果品種的扦插成活率差異非常大(圖1),其中W71,W74,W76,W83,W89 5個品種的扦插成活率達100%;W19,W20,W32,W33,W37,W45,W47,W48,W50,W51,W52,W53,W55,W56,W57,W59,W60,W61,W64,W65,W68,W69,W70,W72,W73,W76,W78,W80,W81,W82,W84,W86,W90,W96,W100,W101,W102,W103 38個品種的扦插成活率均為零。104個品種的平均扦插成活率為33.43%。
2.2 枝生長量
調查表明,不同品種無花果扦插苗的枝生長量差別很大(圖2)。生長量最高W35,平均達28.19 cm;平均枝生長量大于20 cm的品種只有W1,W5,W35,W41,W44,W63 六個品種,大部分品種的枝生長量介于5~10 cm。除成活率為0的品種外,W7,W12,W26,W27,W28,W39,W42,W46,W49,W89,W92,W93 這13個品種的平均枝生長量均小于5 cm。統計數據顯示,除成活率為0外的其余品種平均生長量為8.98 cm。說明無花果大田扦插苗枝生長量普遍較小,這可能由于扦插苗成活初期以生根為主,根量較小,吸收土壤養分和水分的能力較弱。

圖1 不同無花果品種扦插成活率Figure 1 Survival rate of cuttings of different cultivars

圖2 不同無花果品種扦插苗枝生長量Figure 2 Branch increment of cuttings of different cultivars

圖3 無花果扦插成活品種根平均生長量柱狀圖Figure 3 Mean root growth of conserved cuttings of different
2.3 成活苗根生長量
調查顯示,扦插成活苗的平均根數為6.86條,但不同品種間差異很大(圖3),其中以W35和W63最多,有16條根,W46最少,只有1條根,其根系的標準差達3.774。各品種扦插苗的平均根長為8.05 cm,品種間差別也很大,其標準差為3.969,最長的是W35,平均根長達19.6 cm,最短的是W39和W46,平均根長只有2.1 cm。各品種根徑平均為0.35 cm,標準差為0.165,最大的是W35,為0.86 cm,最小的為W46,平均根徑只有0.11 cm。各品種根系體積平均為15.59 cm3,體積最大的是W35,為182.16 cm3,最小的是W46,為0.02 cm3,標準差達30.776。這是由于根數、根長和根徑的變差導致根系體積差異更大,因此,根系體積也是扦插苗根生長量情況的集中體現。
2.4 相關分析
統計表明,無花果不同品種的扦插成活率與枝生長量和根系體積沒有顯著關系:

這可能與無花果不同品種的生長特性有關。而不同品種的枝生長量與根系體積具有顯著的正相關系:

說明任何無花果品種扦插成活后,不能保證其較快的生長,只有具有較發達的根系,充分地吸收水分和養分,才能使扦插苗較快地生長。不同的品種有不同的大田扦插成活率、枝生長量和根系體積。以扦插成活率、枝生長量和根系體積3個指標進行聚類分析(圖4),結果表明,104個無花果品種的大田扦插按生長性狀可歸為6類(表1)。

圖4 不同無花果品種大田扦插生長性狀聚類圖Figure 4 Dendrogram for growth traits of cuttings of different cultivars
由表1可知,第3類,包括W14等15個品種,其扦插成活率最高,平均為88.63%,但平均枝生長量和根體積分別只為9.46 cm和12.53 cm3。其次是第4類包括W1等4個品種,其扦插成活率并不是最高,平均為61.36%,但枝生長量和根體積較高,分別為20.10 cm和87.45 cm3。第1類包括W10等37個品種,扦插成活率平均為48.62%,枝生長量和根體積分別只有6.98 cm和4.85 cm3。第5類只有2個品種,W35和W44的扦插成活率只有16.80%,但枝生長量和根體積分別達24.93 cm和123.16 cm3。第2類包括W4等8個品種,其扦插成活率較低,平均只有10.28%,枝生長量和根體積分別為9.09 cm和11.10 cm3。第6類包括W19等38個品種,其大田的扦插成活均為0,可能不適宜于大田扦插。無花果不同品種大田扦插苗生長性狀的這些差異,可能與無花果不同品種的遺傳多樣性有關,有待進一步研究。

表1 104個無花果品種大田扦插生長性狀分類Table 1 Classification of field cuttings of 104 cultivars
大田試驗表明,104個無花果品種扦插成活率差異非常大,高的達100%,低的為0,平均為33.43%。除扦插成活率為零的品種外,扦插苗當年枝生長量,平均為8.98 cm,并且品種間差異也很大,高的達20 cm以上,低的小于5 cm;根系數量、長度和根徑差異也較大,根的體積與扦插成活率無關,與枝生長量呈顯著正相關。
對扦插成活率、枝生長量和根系體積進行聚類分析表明,104個無花果品種大田扦插生長性狀可分為6類。無花果不同品種大田扦插苗生長性狀的差異,可能與無花果不同品種的遺傳多樣性有關,有待進一步研究。
無花果扦插育苗主要有硬枝扦插和嫩枝扦插,但以硬枝扦插為多。硬枝扦插通常于1~3月選取1~2年生健壯枝條,剪取長約20 cm的插穗作插條進行扦插,也有冬天剪取插條埋土越冬,第二年早春扦插,插條通常用ABT生根粉等藥劑進行浸蘸處理。嫩枝扦插通常于6月初選擇當年生半木質化枝條進行扦插。許多研究表明,不同的品種和不同的扦插方法,其成活率和根系生長情況相差較大,如‘布蘭瑞克’和‘麥斯衣陶芬’沙埋越冬后扦插成苗率分別為80%和76%,而春季隨剪隨插的成苗率僅為60%和52%[3];采用IBA等處理的無花果扦插生根率達100%[4];以珍珠巖和蛭石為基質并使用NAA等生長調節劑的無花果扦插苗生根率達85%[5];利用中間部位在腐殖質中扦插30 d后的生根率、生根條數、根系長度和根徑分別為82%、2.8條、5.5 cm和2.0 mm,表明了不同基質和不同枝條部位扦插生長性狀的顯著差異[8]。本研究表明無花果不同品種在同一大田扦插的成活率及其生長性狀存在較大的差異,與同類研究結論相一致,但本研究的大田扦插成活率普遍較低,反映了不同品種扦插苗生長性狀可能與遺傳多樣性有關,對扦插成活率低的品種進行優化提高扦插成活率和生長量仍然需要深入研究,對104個無花果品種的遺傳多樣性也需要進行分析[9],需要進一步研究無花果不同品種的遺傳多樣性與扦插苗生長特性的關系。
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Experiment on Field Cutting of Different Cultivars of Ficus carica
LIU Ya-qun,ZHANG Du-hai,ZHANG Fei-ying,HAN Su-fang*,XU Rui-ying
(Zhejiang Forestry Academy, Hangzhou 310023, China)
Field cuttage of 104 cultivars of Ficus caria were conducted in March 2015 with 1-2 year healthy cuttings in Xiaoshan, Zhejiang province.. Investigations in the current November demonstrated that survival rate of cuttings among 104 cultivars had significant difference, with the highest of 100%, the lowest of zero and mean of 33.43%. The average increment of new growth was 8.98 cm, there was significant difference among cultivars with the highest of 20 cm and the lowest 5 cm. Analysis on root number, length and diameter showed significant diversity among cultivars. Correlation analysis revealed that root dimension had no relation with survival rate, but had significant positive one with the new growth. The cluster analysis of survival rate, new growth and root dimension concluded that 104 cultivars could be divided into 6 groups.
Ficus caria; field cuttage; survival rate; new growth; root dimension
S723.1+32.1; S663.3
A
1001-3776(2016)06-0036-06
2016-07-09;
2016-09-23
浙江省科研院所專項(2015F30002)
劉亞群(1963-),女,山東萊蕪人,高級工程師,從事林業土壤、植物的分析檢測工作;*通訊作者。