于志民 劉瑋 鄧志平 涂淑萍 鄧光華


摘要:【目的】探討不同類型及不同規格育苗容器對猴樟1年生苗生長的影響,為培育優質闊葉樹種容器苗提供參考依據?!痉椒ā恳?0%黃心土+20%火燒土+10%草炭土+20%河砂為基質,采用隨機區組設計,比較大(15 cm×18 cm、16 cm×16 cm)、中(12 cm×15 cm、13 cm×13 cm)、?。?0 cm×10 cm、10 cm×10 cm)3種規格白色無紡布袋和黑色塑料育苗缽對猴樟1年生苗苗高、地徑、生物量、苗木質量指數、葉綠度(SPAD值)、葉片可溶性糖和可溶性蛋白含量的影響?!窘Y果】大規格容器猴樟苗的苗高、地徑、生物量及苗木質量指數均大于中、小規格容器猴樟苗。大規格白色無紡布袋黑色塑料育苗缽猴樟苗的苗高、地徑、總干重和苗木質量指數分別極顯著(P<0.01)高于小規格白色無紡布袋和黑色塑料育苗缽的苗高、地徑、總干重和苗木質量指數。不同類型容器對猴樟苗的苗高及苗木質量指數影響不顯著(P>0.05),大、中和小規格白色無紡布袋猴樟苗的地徑及生物量總體上明顯大于黑色塑料育苗缽的地徑和生物量,白色無紡布袋猴樟苗的SPAD值及葉片可溶性糖含量均高于黑色塑料育苗缽猴樟苗。【結論】白色無紡布袋育苗比黑色塑料育苗缽育苗更有利于促進猴樟苗地上部生長;猴樟育苗以選擇容量稍大的容器為宜,以裝基質后口徑15 cm、高18 cm的白色無紡布袋育苗效果最佳。
關鍵詞: 猴樟;育苗容器;1年生苗;生長指標;生理指標
中圖分類號: Q785 文獻標志碼:A 文章編號:2095-1191(2016)12-2118-06
Abstract:【Objective】The present study was conducted to investigate the influence of container type and size on growth of Cinnamomum bodinieri Levl. annual seedlings, in order to provide reference for cultivation of high-quality container seedlings of broadleaf tree. 【Method】Taking 50% of yellow subsoil+20% of fire soil+10% of turfy soil+20% of river sand as the matrix, randomized block design was conducted in the experiment. White non-woven fabric bags at large sized(15 cm×18 cm), medium sized(12 cm×15 cm)and small sized(10 cm×10 cm) and black plastic nursery at large sized(16 cm×16 cm), medium sized(13 cm×13 cm)and small sized(10 cm×10 cm)were used in the experiment. The effects the two kinds of containers at three different specifications on C. bodinieri Levl. annual seedlings height, ground diameter,biomass,seedling quality index, SPAD value,leaf soluble sugar content and soluble protein content were compared. 【Result】Results showed that seedling height,ground diameter,biomass and seedling quality index of the seedlings in large-sized container were higher than those in small and medium sized containers. Seedling height, ground diameter, total dry weight and seedling quality index of seedlings in large-sized white non-woven bags were significantly higher(P<0.01) than those of seedlings in small-sized bags and black nursery pots. Different container types had insignificant influence on seedling height and seedling quality index of C. bodinieri(P>0.05). Diameter and biomass of seedlings in white non-woven bags of all specifications were significantly higher than those in black nursery pots. SPAD value and leaf soluble sugar content of C. bodinieri Levl. seedlings in white non-woven bag were higher than those in black plastic nursery pot. 【Conclusion】White non-woven bag is more conducive than black plastic nursery pot to seedling growth of C. bodinieri Levl. above ground. When selecting a container to grow C. bodinieri Levl. seedlings, container capacity should be slightly larger. In this experiment,C. bodinieri Levl. seedlings grow best in white non-woven bag with 15 cm diameter and 18 cm heightw.
Key words: Cinnamomum bodinieri Levl.; seedling container; annual seedling; growth index; physiological index
0 引言
【研究意義】猴樟(Cinnamomum bodinieri Levl.)俗稱銀樟,屬樟科樟屬樹種,為我國亞熱帶常綠闊葉林中的伴生樹種之一,分布在湖北、湖南、四川、貴州及云南等?。ㄠ嵢f鈞,1983),具有生長迅速、材質優良、樹形美觀、抗病蟲害、抗污染能力強等特點,是重要的經濟樹種及園林綠化樹種(韋小麗和熊忠華,2005)。容器育苗是提高林木質量和適應林木種苗供應方式改變的主要手段,也是發達國家林木種苗的主要供應形式(劉勇,2000)。容器育苗與裸根苗相比,具有成活率高、生長速度快、育苗周期短、苗木規格和質量易控制、便于機械化操作、起苗運苗過程中根系不易損傷、無緩苗期、可解決土壤連作障礙和土傳病害及可改善某些特殊樹種的移植表現等優點(烏麗雅斯等,2004;朱錦茹等,2006;楊鵬鳴和周修任,2010;錢萍仙等,2015;馬曉燕等,2016),在加拿大、芬蘭和挪威等林業較發達國家已得到廣泛應用,其育苗比例已達育苗總數的80%以上,而我國仍以播種育苗為主,容器育苗比例不足20%,不利于我國南方地區擴大闊葉樹種造林規模。因此,探討不同類型及不同規格育苗容器對猴樟1年生苗生長的影響,對調整我國經濟林結構及豐富園林綠化樹種具有重要意義?!厩叭搜芯窟M展】韋小麗(2003)研究發現,相對光強80%的猴樟苗高、側枝長度和生物量均最大,最有利于苗木生長,地徑生長則隨著光強的減弱逐漸減小。韋小麗和熊忠華(2005)研究認為,猴樟屬典型的主根發達樹種,主根生長與苗高、地徑生長交替進行。程許娜(2012)、宋芳琳等(2012)研究發現,猴樟盆栽幼苗的抗寒性略強于香樟,在-7 ℃低溫持續過程中可表現出一定的抗寒性。【本研究切入點】育苗基質及容器的篩選一直是國內外容器育苗研究的重要內容(曲繼松等,2015),但目前未見不同類型及不同規格容器對猴樟幼苗生長影響的研究報道。【擬解決的關鍵問題】研究不同類型及不同規格容器對猴樟1年生苗苗高、地徑、生物量、苗木質量指數、葉綠度、葉片可溶性糖及可溶性蛋白含量的影響,為培育優質猴樟及其他闊葉樹種容器苗提供參考依據。
1 材料與方法
1. 1 試驗地概況
試驗地江西農業大學位于東經115°49′48″、北緯28°45′34″,屬亞熱帶季風濕潤氣候,日照充足,1月平均氣溫5.7 ℃、最低氣溫-3.9 ℃,7月平均氣溫28.6 ℃、最高氣溫38.7 ℃,年降水量1600~1700 mm,年平均相對濕度約78.5%。
1. 2 試驗材料
猴樟幼苗由江西高安鄧志平園林綠化有限公司提供,于2015年5月17日選擇生長健壯、無病蟲害、平均苗高7.45 cm、平均地徑1.88 mm的苗木剪去主根長的1/3~1/2后移栽。
育苗基質按體積比為50%黃心土+20%火燒土+10%草炭土+20%河砂混合配制,并加入適量生物有機肥。基質理化性質:pH 5.92,有機質含量49.9 g/kg,堿解氮、有效磷和有效鉀含量分別為72.24、54.44和433.21 mg/kg。
白色無紡布袋和黑色塑料育苗缽由安徽省桐城市農林育苗袋廠生產,白色無紡布袋規格為10 cm×10 cm(小規格)、12 cm×15 cm(中規格)和15 cm×18 cm(大規格),黑色塑料育苗缽規格為10 cm×10 cm(小規格)、13 cm×13 cm(中規格)和16 cm×16 cm(大規格)。以上容器規格均為裝土后容器口徑×高度。
1. 3 試驗方法
1. 3. 1 試驗設計 采用隨機區組設計,設3個區組,每個區組設6個小區,依所用容器不同設6個處理。每小區隨機安排1個處理,每處理種植30缽(袋),每缽(袋)栽猴樟幼苗1株。放置育苗缽(袋)的場地上方覆蓋遮光度為30%的遮陽網遮陰,地上鋪有黑色地布防止根系扎入土中。種植后進行統一管理。試驗處理詳見表1。
1. 3. 2 苗高、地徑及生物量測定 2015年11月猴樟幼苗生長停止后,每小區取3株長勢基本一致的植株,用鋼卷尺測定苗高,用電子數顯游標卡尺測定地徑。苗木按葉、莖、根分別稱鮮重(10株混合樣),然后將試樣先在105 ℃干燥箱中殺青15 min,之后在65 ℃條件下烘干,測定葉、莖、根干重。計算苗木根冠比、高徑比及苗木質量指數。
根冠比=根干重/(莖干重+葉干重)
高徑比=苗高/地徑
苗木質量指數=苗木總干重/(苗高/地徑+莖干重/根干重)
1. 3. 3 生理指標測定 2015年9月中旬在每小區選取5株長勢良好的幼苗,在每個單株上的4個方向,分別選取從頂芽向下數第4片葉用SPAD-520型葉綠素儀測定葉綠度(SPAD值),每株幼苗測定40個值,取平均數。11月下旬分別取各處理猴樟幼苗頂芽下第4片葉進行可溶性糖及可溶性蛋白含量測定,可溶性糖含量采用蒽酮法測定,可溶性蛋白含量采用考馬斯亮藍染色法測定。
1. 4 統計分析
試驗數據采用Excel 2007和DPS 2006進行統計分析。
2 結果與分析
2. 1 不同類型和規格育苗容器對猴樟1年生苗苗高和地徑的影響
苗高和地徑是衡量植株生長的重要指標,反應了植物的長勢。由表2可知,猴樟1年生苗苗高與地徑均以處理3最大,極顯著大于其他處理(P<0.01,下同);當容器類型相同時,大、中規格容器苗的苗高和地徑均極顯著大于小規格容器苗;當容器規格相同時,處理1幼苗的地徑極顯著大于處理4幼苗,但苗高差異不顯著(P>0.05,下同)。可見,選用大規格(15 cm×18 cm)無紡布袋育苗更有利于促進猴樟幼苗生長。
2. 2 不同類型和規格育苗容器對猴樟1年生苗生物量積累及分配的影響
干重是反映物質積累狀況最主要的指標,也是指示苗木質量的較好指標。由表3可知,各處理幼苗的總干重及其在根、莖、葉的分配均存在明顯差異,其中,白色無紡布袋容器中幼苗各器官生物量的分配比例較均衡,即根、莖和葉的生物量比例約為1∶1∶1,黑色育苗缽中幼苗各器官生物量以根系最大,葉片次之,莖最小,分配比例約為5∶2∶3。苗木總干重以處理3最大,除與處理6差異不顯著外 ,與其他各處理間差異均達極顯著水平;當容器類型相同時,幼苗的生物量均以大規格容器極顯著大于小規格容器,當容器規格相同時,苗木總生物量及地上部分生物量均以處理1大于處理4,而苗木根系生物量則以處理4大于處理1。說明白色無紡布袋較黑色塑料育苗缽更有利于促進幼苗地上部分生長,而黑色塑料育苗缽則更有利于促進幼苗地下部根系生長。另據筆者觀察,黑色塑料育苗缽幼苗根系長且粗,白色無紡布袋幼苗根系較短,但須根較多,故其吸收能力更強。
2. 3 不同類型和規格育苗容器對猴樟1年生苗高徑比、根冠比及苗木質量指數的影響
植物的生長由多個因素決定,苗木質量指數可較好地反應植株的綜合生長狀況。高徑比反映苗木地上部分伸長生長與粗生長的協調關系及地上部分生長的健壯程度,根冠比反映植物地下部分與地上部分的相關性。由表4可看出,猴樟幼苗的高徑比以處理3最大,顯著大于其他處理(P<0.05,下同);苗木質量指數以處理6最大,與處理2和3差異不顯著。
在黑色塑料育苗缽中,猴樟幼苗的高徑比和苗木質量指數以處理6最大,與處理5相比高徑比差異不顯著,苗木質量指數差異極顯著;與處理4相比高徑比差異顯著,苗木質量指數差異達極顯著水平。根冠比以處理4最大,與處理6差異不顯著,與處理5差異極顯著。說明規格為10 cm×10 cm的黑色塑料育苗缽對猴樟幼苗地上部分生長有一定的抑制作用。
在白色無紡布袋中,猴樟幼苗的高徑比和苗木質量指數均以處理3最大,其中,高徑比與處理2差異極顯著,苗木質量指數與處理2差異不顯著;與處理1相比,高徑比和苗木質量指數差異均達到極顯著水平;不同規格白色無紡布袋容器的根冠比差異不顯著。
綜上所述,猴樟苗質量指數以大規格容器大于小規格容器,以15 cm×18 cm的白色無紡布袋最有利于猴樟幼苗的生長。
2. 4 不同類型和規格育苗容器對猴樟1年生苗生理特性的影響
2. 4. 1 對葉片SPAD值的影響 由表5可看出,處理1猴樟幼苗的SPAD值最大,與處理3差異顯著,與其他處理差異極顯著;當容器類型相同時,以小規格容器幼苗的SPAD值最大,大規格容器幼苗次之,中規格容器幼苗最小;當容器規格相同時,處理1幼苗的SPAD值極顯著高于處理4。說明容器規格相同時,白色無紡布袋猴樟苗葉片的葉綠素相對含量較黑色塑料育苗缽高,更有利于培育猴樟苗。
2. 4. 2 對葉片可溶性糖含量的影響 由表5可看出,處理3猴樟幼苗葉片的可溶性糖含量最高,與處理1、5差異顯著,與處理2、4和6差異極顯著;處理1與處理4幼苗葉片的可溶性糖含量差異不顯著,說明容器類型對猴樟幼苗葉片可溶性糖含量無不良影響。
2. 4. 3 對葉片可溶性蛋白含量的影響 由表5可看出,處理6猴樟幼苗葉片的可溶性蛋白含量最高,除與處理1和2差異顯著外,與其他處理差異不顯著。
綜上所述,除白色無紡布袋猴樟苗葉片的葉綠素相對含量較黑色塑料育苗缽高外,兩種類型及其不同規格育苗容器對猴樟幼苗葉片的可溶性糖和可溶性蛋白含量等生理指標無明顯影響。
3 討論
本研究結果表明,當育苗容器種類相同時,隨著容器容量的增大,猴樟幼苗的苗高、地徑和生物量等生長指標均呈上升趨勢,與楊小胡等(2013)對油茶、黎明等(2015)對格木的研究結果一致,表明大規格育苗容器能為苗木根系提供更多的生長空間及養分;但與戚連忠和汪傳佳(2004)對林木的研究結果不一致,說明育苗容器規格對不同樹種幼苗生長的影響存在差異。
猴樟幼苗的苗高、地徑及地上部分莖葉的生物量均以白色無紡布袋大于黑色塑料育苗缽,地下部分根系的生物量以黑色塑料育苗缽大于白色無紡布袋;高徑比以白色無紡布袋大于黑色塑料育苗缽;根冠比以黑色塑料育苗缽大于白色無紡布袋。另據筆者觀察發現,黑色塑料育苗缽中猴樟幼苗生長到一定程度后會出現根系穿袋及盤根現象,由于根系穿袋,促進了主根的生長,但抑制了側根和須根的生長,而白色無紡布袋中主根生長雖然受阻,卻促進了側根和須根的生長,根系的吸收能力提高,進而促進了幼苗的生長,與潘文茹等(1996)、鄭良榮(2015)的研究結果相似。王旭艷和林夏珍(2013)、楊靜慧等(2014)研究認為,育苗容器上的小孔可抑制主根伸長,促進須根和吸收根形成,增加根尖數量,間接促進植株須根發育。本研究中猴樟幼苗的苗高生長優于地徑生長,高徑比較大,與張更新(1997)研究認為林木在幼齡階段直徑生長緩慢,苗高生長較快的觀點一致。
本研究發現,小規格容器猴樟幼苗的SPAD值較大規格容器苗高,可能是小規格容器內猴樟根系密集、根域狹小,葉片蒸騰作用使根域土壤水分降低,在干旱脅迫下猴樟幼苗產生了一定的抗逆性,與潘昕等(2013)對尾巨桉、吳際友等(2013)對紅椿無性系的研究結果一致;與吳順等(2014)、鄒原東和韓振芹(2015)分別對不耐旱葡萄和黃瓜的研究結果不一致。說明葉綠素含量會受干旱等因素影響,可反映植物的生長狀態,對植物的光合生理與逆境生理有著重要作用(胡錢萍,2015)。本研究中,不同類型、不同規格容器對猴樟幼苗葉片可溶性糖及可溶性蛋白含量均無明顯影響,可能與猴樟的抗性形成有關,與孫學成等(2002)研究認為植物可溶性蛋白含量的增加與抗寒力形成有關、吉增寶等(2009)研究認為在干旱脅迫過程中植物體內可溶性糖含量的變化在一定程度上能反映其對不良環境適應能力的觀點一致。
本研究僅對猴樟容器苗苗期進行跟蹤調查,時間較短,對猴樟容器苗的抗性生理需進一步探索研究,才能給猴樟容器育苗提供更加詳細、科學的理論依據。
4 結論
白色無紡布袋較黑色塑料育苗缽更有利于促進猴樟幼苗地上部生長;猴樟育苗以選用裝基質后口徑15 cm、高18 cm的白色無紡布袋效果最佳。
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(責任編輯 思利華)