洪 震,劉術新,練發良,吳偉建
(1.麗水市林業科學研究院,浙江 麗水 323000;2.麗水職業技術學院,浙江 麗水 323000;3.浙江省松陽縣林業局,浙江 松陽323400)
土壤是植物扎根立足的場所和植物養分的重要提供者,植物生長好壞與土壤密切相關。滇青岡Cyclobalanopsis glaucoides幼苗在黑色石灰土上的苗高和地徑生長量均顯著高于紅色石灰土[1],紫杉Taxus cuspidata在不同土壤中的新梢和根系生長存在顯著差異[2],不同土壤對蘋果Malus sieversii新梢生長有顯著影響[3],不同質地土壤對不同林齡巴旦木Amygdalus communis葉片養分含量影響不同[4],不同質地土壤對紫杉新梢量影響不同[5],不同類型土壤對不同結實期枸杞Lycium barbarum養分狀況影響較大[6]。同一植物不同無性系對土壤的適宜性也不同,如三倍體毛白楊Populus tomentosa BT-175能較好地適應黏性土壤,BL-193有較好的耐貧瘠性[7],櫻桃Prunus pseudocerasus品種 ‘San’適合天津鹽堿地栽植[8],楸樹Catapa bungei無性系7080對土壤干旱具有較好的抗性[9]。因此,在生產中應根據不同土壤類型選擇栽種不同的植物或無性系。小葉蚊母樹Distylium buxifolium為金縷梅科Hamamelidaceae蚊母樹屬Distylium常綠小灌木[10-12]。近年來通過形態多樣性研究和無性繁殖等技術手段,已選育出一些優良的小葉蚊母樹無系性,不同無性系葉色、葉形、樹體結構、分枝習性和抗病性、抗寒性和耐鹽性等方面均有明顯差異[13-16]。不同無性系在不同類型土壤上的生長適應性目前尚不清楚,影響了小葉蚊母樹在園林中的具體應用。本研究采用溫室盆栽方法,研究了4個小葉蚊母樹無性系在4種土壤上生長性狀的差異,為挑選適合不同土壤類型栽植的小葉蚊母樹無性系提供理論基礎,為該植物在園林綠化中的推廣應用提供依據。
試驗地設在浙江省麗水職業技術學院的溫室大棚, 位于 28°28′41.26″N, 119°54′13.27″E, 海拔為100 m,屬中亞熱帶季風氣候,溫暖濕潤,雨水充沛。年均日照時數為1 712.0~1 825.0 h,年均降水量為1 400.0~2 275.0 mm,年均氣溫為17.6℃,極端最高氣溫為41.5℃,極端最低氣溫為-7.7℃,年均無霜期為 180~280 d。 棚內溫度為 20~30℃, 相對濕度為 60%~80%[16-18]。
2015年1月在浙江麗水、金華和溫州分別采集浙江省典型的黃壤、紅壤、石灰性土和濱海鹽土等4個土壤類型。不同土壤基本理化性質如表1所示。
供試苗木為浙江省麗水市林業科學研究院選育的4個小葉蚊母樹1年生無性系(D1,D7,D13和D19),苗高為(18.50±0.20)cm,地徑(0.72±0.04)cm。具體形態生理指標差異如表2所示。盆栽采用19 cm×14 cm×17 cm(底徑×上口徑×高)的花盆。

表1 不同類型土壤基本理化性質Table 1 Basic physical and chemical properties of different types of soil
1.3.1 試驗設計 2015年2月,采用隨機區組設計,分別以黃壤、紅壤、石灰性土和濱海鹽土為基質進行盆栽試驗,裝土3.5 kg·盆-1,每種土壤分別栽植4個無性系苗木各20盆,1株·盆-1。各個處理管理措施一致,定期澆水,試驗期間不進行追肥,定期噴施農藥防治病蟲害。
1.3.2 測定方法 待苗木成活后,于2015年3月15日用游標卡尺和鋼卷尺分別測定地徑、苗高和冠幅,并于實驗末期(2016年3月10日)觀測相同項目,計算地徑、苗高和冠幅生長量,同時調查新梢數量。
采用DPS 12.0軟件對數據進行描述統計和正態檢驗,然后進行雙因素方差分析,并用最小顯著性差異(LSD)法進行多重比較。采用隸屬函數法評價小葉蚊母樹不同無性系對土壤的適宜性[19]。

表2 4個小葉蚊母樹無性系形態生理差異Table 2 The differences of morphological and physiological of 4 Distylium buxifolium clones
對4種土壤類型4個無性系的苗高、地徑、冠幅生長量和新梢數量進行聯合方差分析(表3),結果表明,不同土壤間各無性系4個生長指標的差異均達極顯著水平(P<0.01);不同無性系間的4個生長指標差異顯著(P<0.05)或極顯著(P<0.01);苗高、地徑、冠幅生長量和新梢數量在土壤與無性系的交互作用間差異顯著(P<0.05)或極顯著(P<0.01)。這一結果說明小葉蚊母樹無性系在不同土壤條件下生長表現不一致,基因型與土壤之間也存在互作。

表3 不同無性系生長性狀的聯合方差分析Table 3 Combined analysis variance of different clones’growth traits
經過1個生長季后,小葉蚊母樹苗高、地徑、冠幅生長量和新梢數量在不同土壤間的差異達顯著水平(P<0.05)(表4)。紅壤上生長的小葉蚊母樹苗高、地徑和冠幅生長量顯著高于其他3種類型土壤(P<0.05),生長量分別高出20.5%~73.1%,12.3%~55.6%,53.3%~128.6%;新梢數量則以生長在濱海鹽土的小葉蚊母樹為最多,顯著高于其他3種土壤類型(P<0.05),增加了31.9%~39.9%。

表4 小葉蚊母樹不同生長性狀在土壤間的差異Table 4 Differences of different growth traits of Distylium buxifolium in different soils
小葉蚊母樹苗高、地徑、冠幅生長量和新梢數量在不同無性系間存在顯著性差異(表5)。無性系D19的苗高生長量顯著高于D7(P<0.05),與D1和D13之間的差異不顯著(P>0.05);無性系D7的地徑和冠幅生長量顯著高于其他3個無性系(P<0.05),分別高出54.9%~73.2%,39.4%~72.5%;無性系D13的新梢數量顯著高于其他3個無性系(P<0.05),增加了13.0%~24.0%。

表5 小葉蚊母樹不同生長性狀在無性系間的差異Table 5 Differences of different growth traits in 4 clones of Distylium buxifolium
4種土壤上生長的不同無性系在苗高、地徑、冠幅生長量和新梢數量上存在一定的差異(表6)。紅壤上生長的無性系D19的苗高和無性系D7的地徑生長量顯著高于其他處理(P<0.05),在紅壤和石灰性土生長的無性系D7的冠幅生長量顯著高于其他處理(P<0.05),而生長于濱海鹽土的無性系D13的新梢數量顯著多于其他處理(P<0.05)。
采用隸屬函數法分別對4種土壤上生長的小葉蚊母樹不同無性系優劣進行評價,結果如表7所示。若以隸屬函數值大于平均值作為可推廣的優良無性系,則在黃壤上可推廣種植D1和D19;紅壤上可推廣種植D7,D13和D19;石灰性土上可推廣種植D7和D13;濱海鹽土上推廣種植D1和D7。小葉蚊母樹在不同土壤上的適宜順序為紅壤>黃壤>石灰性土>濱海鹽土,不同無性系生長的優劣排序為D7>D13>D1>D19。
經過1個生長季后,小葉蚊母樹苗高、地徑、冠幅生長量和新梢數量之間的顯著性差異是由土壤、無性系及兩者之間的互作等引起的。
紅壤上生長的小葉蚊母樹苗高、地徑和冠幅生長量顯著高于其他3種類型土壤,而新梢數量則以生長在濱海鹽土的小葉蚊母樹為最多。小葉蚊母樹無性系D19的苗高生長量顯著高于D7,D7的地徑和冠幅生長量顯著高于其他無性系,D13的新梢數量顯著高于其他無性系。隸屬函數法研究表明,在氣象條件一致的情況下,在黃壤上可推廣栽植D1和D19;紅壤上可推廣栽植D7,D13和D19;石灰性土上可推廣栽植D7和D13;濱海鹽土上推廣栽植D1和D7。

表6 不同無性系在不同土壤上的生長性狀的比較Table 6 Comparison of growth traits of different clones in different soils

表7 不同土壤和無性系隸屬函數值Table 7 Subordinate function value of different soils and clones
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