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不同處理對暴馬丁香種子萌發及育苗的影響

2017-01-19 06:55:37滕紅梅崔克勇王丹丹楊青珍李鴻俊
山西林業科技 2016年4期
關鍵詞:效果方法

滕紅梅,崔克勇,王丹丹,楊青珍,李鴻俊

(運城學院生命科學系,山西 運城 044000)

·試驗研究·

不同處理對暴馬丁香種子萌發及育苗的影響

滕紅梅,崔克勇,王丹丹,楊青珍,李鴻俊

(運城學院生命科學系,山西 運城 044000)

分別采用層積沙藏(2個月)、溫水浸泡(40 ℃,50 ℃,60 ℃)、超聲波(40 kHz,50 kHz,60 kHz)、赤霉素(100 mg/L,200 mg/L,300 mg/L)浸泡4種不同的方法對暴馬丁香種子進行預處理,研究了不同處理對暴馬丁香種子萌發、育苗的影響以及不同處理的協同效應,以期篩選出能夠快速打破休眠、促進種子萌發的方法。結果表明:不同處理均提高了暴馬丁香種子的萌發率及育苗效果。4種不同方法的處理效果依次為:層積沙藏>100 mg/L赤霉素浸泡>50 kHz超聲波>50 ℃溫水浸泡。用50 kHz超聲波和100 mg/L 赤霉素進行協同處理,暴馬丁香種子發芽率高達92.36%,出苗率達90.13%,平均發芽天數比對照減少了3.71 d.該方法操作簡單,成本低廉,具有實際生產意義。

暴馬丁香;種子;萌發;協同效應

暴馬丁香(Syringarreticulate)為木犀科丁香屬落葉灌木或小喬木,生長在海拔1 000 m~1 200 m的山坡灌叢、林邊、草地、溝邊,或針、闊葉混交林中,目前主要處于野生狀態,在園林中應用有限。種子繁殖是木本植物繁殖的重要途徑,暴馬丁香種子屬于深休眠種子,萌發率低。對于此類種子常需要采用物理或化學方法打破種子休眠來促進萌發。張芹等人的研究結果顯示,赤霉素處理能夠打破暴馬丁香種子休眠,使發芽率達到65%,但運用在實際生產中發芽率還不夠理想。劉華英等人采用切開種子的方法進行離體培養,可提高暴馬丁香種子的發芽率,但操作繁瑣,不適合推廣應用。滕紅梅等研究顯示,不同方法協同處理可以提高種子發芽率。筆者在試驗中采取了層積沙藏處理、溫水處理、超聲波處理3種物理方法和赤霉素處理1種化學方法對暴馬丁香種子進行處理,調查其發芽率和育苗效果。并在篩選適宜預處理方法的基礎上,用2種方法進行協同處理,探索便捷、高效的暴馬丁香種子處理方法,以期為暴馬丁香的規模化繁育提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料

暴馬丁香種子于2015年10月10日采自山西省運城市絳縣中條山區。將采集的黃褐色果穗放在室內陰干,待蒴果開裂后用棍棒抽打去掉殼皮,收集飽滿的種子并用紙袋包裝,放于4 ℃冰箱中備用。

1.2 方法

1.2.1 種子形態特征研究

用體式顯微鏡(型號SZX2-ILLT)對暴馬丁香種子進行形態觀察并拍照。外部形態測定使用游標卡尺,選取飽滿的暴馬丁香種子100粒,分別測出其長度、寬度、種徑,重復3次,計算其平均值和標準差。

1.2.2 千粒重測定

隨機數出3組1 000粒的種子,稱重后求平均值。

1.2.3 種子處理

分別采用層積沙藏處理、溫水處理、超聲波處理、赤霉素處理4種方法對種子進行預處理。同時以清水處理作為對照(CK),每處理重復3次。

1.2.3.1 層積沙藏處理

于2016年1月1日對種子進行層積沙藏處理。沙藏前先將種子浸泡24 h,之后用濃度為0.5%的KMnO4溶液分別對種子和沙子消毒2 h.再將種子和沙子按1∶3的比例混合均勻,放入編織袋。在室外挖1.2 m×1.2 m×1.0 m的坑,在坑里放置木箱,在木箱底部鋪1層均勻的細沙,在沙子上面鋪1層編織袋,再覆1層厚約3 cm的細沙,以起到通氣保溫的作用。然后把裝入編織袋的種子放入木箱內,上面用干草覆蓋。沙藏2個月,于2016年3月1日取出進行后續試驗。

1.2.3.2 溫水處理

于2016年3月1日將貯存的種子從冰箱中取出,分別用不同溫度的水(40 ℃,50 ℃,60 ℃)浸泡種子24 h,晾干后進行后續試驗。

1.2.3.3 超聲波處理

于2016年3月1日將貯存在冰箱里的種子取出,采取不同頻率(40 kHz,50 kHz,60 kHz)的超聲波對暴馬丁香種子處理40 min,以備后續試驗。

1.2.3.4 赤霉素處理

于2016年3月1日將貯存在冰箱里的種子取出,采用不同濃度(100 mg/L,200 mg/L,300 mg/L)的赤霉素溶液對暴馬丁香種子進行浸種24 h,晾干后進行后續試驗。

1.2.4 發芽及播種試驗

將經以上方法處理后的種子,分別用0.5%的KMnO4溶液處理2 h,再用0.3%的H2O2消毒,最后用蒸餾水沖洗3次。將待發芽試驗的種子放入鋪有濕紗布的培養皿中,置于25 ℃的光照培養箱中進行發芽試驗。將種子進行穴盤基質播種,基質配制比例為蛭石∶草炭∶田園土=1∶1∶1,放置在智能溫室中。育苗期間,智能溫室的溫度為25 ℃,相對濕度為80%.

1.3 各項指標測定

每天觀察暴馬丁香種子的萌發狀況,并進行數據記錄、拍照,統計種子發芽數。種子發芽標準以胚根突破種皮為依據。

發芽勢=種子的發芽數(8 d)/供試驗種子數×100%.

發芽率=種子最終發芽總數(13 d)/供試驗種子數×100%.

平均發芽天數是指發芽起始日至終止日的天數。

發芽指數(GI)=∑(Gt/Dt).

式中:Gt——第t天對應的發芽種子數,個;Dt——對應的發芽天數,d.

小苗長出2片真葉后統計出苗率。

1.4 不同處理對暴馬丁香種子萌發的協同效應

在不同處理種子發芽和育苗試驗的基礎上,篩選效果較好的2種方法進行協同處理,觀察其協同效應,以清水處理為對照。

2 結果與分析

2.1 種子形態測定

暴馬丁香種子形態及千粒重的測定結果,見表1.

表1 暴馬丁香種子外部形態測定

由表1可以看出,暴馬丁香種子的平均長度為1.31 cm,平均寬度為0.36 cm,種徑為0.83 cm,千粒重為57.89 g.

2.2 不同處理對種子萌發和出苗的影響

不同處理對暴馬丁香種子萌發和出苗的影響,見表2.

表2 不同處理對暴馬丁香種子萌發和出苗的影響

2.2.1 對發芽率、發芽勢和發芽指數的影響

種子發芽率是衡量種子活力的指標,發芽率高說明種子的胚發育良好,種子生命力高。發芽勢是衡量種子的發芽速度和整齊度的指標,其數值越大,發芽勢越強。發芽勢和發芽指數比發芽率能更靈敏地反映種子活力。

從表2可以看出,與對照相比,不同的處理方法均提高了暴馬丁香種子的發芽率、發芽勢和發芽指數。說明,采用不同方法處理后,種子的活力都有不同程度的增強。4種處理方法中,層積沙藏處理的效果最好,發芽率達到100%,發芽勢為84.20%,發芽指數為27.65%.這一結果表明,經過低溫刺激后種子活力最強。赤霉素的處理效果較好,3個濃度中100 mg/L赤霉素的處理效果最好,發芽率達80.72%;隨著赤霉素濃度的增加,發芽率降低。超聲波處理效果次之,其中,50 kHz超聲波處理效果最好,發芽率達66.71%;60 kHz超聲波處理效果最差,發芽率為29.70%.溫水處理效果較差,其中,水溫50 ℃時發芽率最高,達36.72%.

2.2.2 對平均發芽天數的影響

從表2可以看出,與對照相比,不同處理方法均縮短了暴馬丁香種子的平均發芽天數。層積沙藏處理的平均發芽天數為8.05 d,比對照縮短了3.36 d.3種濃度的赤霉素中,100 mg/L赤霉素的處理效果最好,平均發芽天數為9.48 d,比對照縮短了1.93 d.3種功率的超聲波處理中,50 kHz超聲波處理效果最好,平均發芽天數為9.56 d,比對照縮短了1.85 d.3種溫度的溫水處理中,50 ℃的溫水處理效果最好,平均發芽天數為10.45 d,比對照縮短了1.03 d.

2.2.3 對出苗率的影響

從表2可以看出,與對照相比,不同處理方法均提高了暴馬丁香種子的出苗率。其中,層積沙藏處理的出苗率達到100%.3種濃度的赤霉素中,100 mg/L赤霉素處理的出苗率最高,達77.48%.3種功率的超聲波處理中,50 kHz的超聲波處理出苗率最高,達65.75%.3種溫度的溫水處理中,50 ℃溫水處理的出苗率最高,達34.48%.

4種處理方法中,溫水處理的效果較差。從表中可以看出,發芽率較高的處理,其出苗率也較高,間接說明處理后種子的活力增強。

2.3 不同處理對暴馬丁香種子萌發的協同效應

結果表明,暴馬丁香種子經層積沙藏2個月的處理效果最好,但在生產實踐中存在周期長、操作不便等問題。因此,篩選快速、便捷的處理方法顯得尤為需要。在觀察前期不同處理結果的基礎上,篩選超聲波處理和赤霉素處理2種效果較好的物理方法和化學方法進行協同處理,觀察種子萌發情況。先用50 kHz超聲波處理40 min,再用100 mg/L赤霉素浸泡24 h,之后進行培養皿發芽試驗和穴盤基質播種試驗,以清水處理作為對照(CK),結果見第38頁表3.

從表3可以看出,超聲波和赤霉素2種方法協同處理效果較好,均比超聲波和赤霉素單一處理的效果好,發芽率為92.36%,比對照提高了3.34倍。平均發芽天數為7.56 d,比對照減少了3.71 d.出苗率達到90.13%,比對照提高了3.54倍,各項指標均與對照差異顯著。

表3 2種方法的協同處理效果

3 結論

試驗使用不同的物理方法和化學方法對暴馬丁香的種子進行了預處理,從試驗結果可以看出,層積沙藏處理2個月效果最好,赤霉素處理效果較好,超聲波效果次之,溫水處理效果較差。其中,赤霉素處理中,100 mg/L濃度的效果最好;超聲波處理中,50 kHz的效果最好;溫水處理中,50 ℃的效果最好。其處理效果由大到小依次為:層積沙藏處理>100 mg/L赤霉素處理>50 kHz超聲波處理>50 ℃溫水處理。

使用超聲波和赤霉素2種方法進行協同處理效果較好,可以大幅度提高暴馬丁香種子的發芽率和出苗率,增強種子活力,使種子發芽整齊。在生產實踐中,可以先用頻率為50 kHz的超聲波處理30 min,再用100 mg/L的赤霉素處理24 h后進行播種。此方法操作簡單,成本低廉,具有實際生產意義。

[1] 劉文琦,泉志和,白旭輝.暴馬丁香藥用林的營造技術.中國林副特產,2000(1):33.

[2] 程 鵬,王 平,孫吉康,等.植物種子休眠與萌發調控機制研究進展.中南林業科技大學學報,2013(5):33-38.

[3] 張 芹,徐學山,李保會,等.不同處理條件對暴馬丁香種子萌發的影響.北方園藝,2014(1):54-57.

[4] 劉華英,沈海龍,黃 劍,等.離體條件下暴馬丁香切開種子的萌發.植物研究,2004,24(2):245-247.

[5] 滕紅梅,曹曉燕,王喆之.不同培養條件及預處理對秦艽種子萌發的影響.種子,2008,27(11):87-91.

Effects of Different Treatments on Seed Germination and Seedling ofSyrignaReticulata

Teng Hongmei, Cui Keyong, Wang Dandan, Yang Qingzhen, Li Hongjun

(DepartmentofLifeScience,YunchengCollege,Yuncheng044000,China)

Four kinds of methods were used to pre-treat the seed such as stratification in sand (2 months), warm water immersion (40 ℃, 50 ℃, 60 ℃), ultrasonic treatment (40 kHz, 50 kHz, 60 kHz) and gibberellin immersion (100 mg/L, 200 mg/L, 300 mg/L). In order to screen suitable method for fast breaking dormancy and promoting seed germination ofSyrignaReticulata, the effects of different treatments on its seed germination and seedling were studied. Further, the suitable treatments were selected for coordination treatment. Results showed that the 4 treatments all improved the seed germination and seedling effect ofSyrignaReticulata, and the order of effect on seed germination and seedling under the 4 different treatment was as follow, stratification in sand (2 months) > gibberellin immersion (100 mg/L) >ultrasonic treatment (50 kHz) > warm water immersion(50 ℃). Seed germination rate and seedling emergencerate could reach 92.36% and 90.13% in the coordination treatment of 50 kHz ultrasonic and 100 mg/L gibberellin immersion onSyringareticulate. Its average germination days was 3.71 days less than contrast. This method was simple in operation, low in cost and had a practical significance in production.

Syringareticulate; Seed; Germination; Synergistic effect

2016-09-03

山西省科技攻關項目(20130311018-5);運城學院博士啟動基金(YQ-2014020)

滕紅梅(1969— ),女,山西運城人,運城學院生命科學系教授,博士,山西農業大學碩士生導師,主要從事資源植物學研究。

S685.99

A

1007-726X(2016)04- 0001- 04

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