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噴施葉面肥對改善小黑楊葉片失綠現象的研究

2020-03-08 06:14:20李艷石強郝占魁劉文環王濤
防護林科技 2020年12期

李艷,石強,郝占魁,劉文環,王濤

(1.富??h林業和草原局,黑龍江 齊齊哈爾 161200;2.齊齊哈爾市鐵峰區林業和草原局,黑龍江 齊齊哈爾 161005;3.黑龍江省林業科學院齊齊哈爾分院,黑龍江 齊齊哈爾 161005)

小黑楊(Populussimonnir×P.nigra)是我國北方地區常見的造林樹種,適宜在松嫩平原的草甸土、黑土、黑鈣土及風沙土上栽植。因其對病蟲害有較強的抗性及具有速生、抗寒、耐旱、耐貧瘠、耐鹽堿等優良特性,成為營造用材林、“四旁”綠化的優良樹種。但在實際生產造林中,由于苗期管護不當,極易發生養分供應不足的情況,造成小黑楊幼苗葉片出現失綠現象,對日后速生成材造成影響。在樹木生長過程中,各元素相互協調,當某種元素缺乏時,樹木會相應地出現外觀形態、生理功能的改變。因此,及時對苗木表現出的缺素癥狀進行診斷顯得極為重要,根據診斷結果相應地采取一定措施進行補救以便使林木健康快速生長。關于植物缺素癥狀的研究,自20世紀60年代開始有報道[1]。但研究多集中在糧食作物、經濟作物、藥用植物、園藝作物,對于林木的研究很少,更鮮有針對小黑楊苗木的研究。基于此,本試驗以小黑楊苗木為研究對象,在測定、對比了正常綠葉及失綠葉片的營養元素后,進行缺素營養診斷,并配制葉面肥,于第2年在失綠葉片上進行噴施,并對正常綠葉及失綠黃葉、噴施葉片進行葉綠素含量的測定,結合苗木生長情況,分析葉面肥的噴施是否對小黑楊苗木的生長起到一定的促進作用,以期為楊樹類苗木速生豐產提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地位于黑龍江省富裕縣苗圃,地處黑龍江省西部,嫩江中游左岸,地理坐標124°47′ E,47°82′ N,屬于中溫帶大陸性季風氣候,年均氣溫3.0 ℃,年降水量440.5 mm,年蒸發量為1 516.3 mm。

1.2 試驗設計與處理

試驗對象為小黑楊幼苗,試驗分2年進行。

2016年的試驗設2個處理,分別為正常綠葉(處理G)和失綠黃葉(處理Y),分別于7—8月進行取樣,每個處理選取5株長勢、黃化程度基本一致的單株苗,并做標記,采集植株中部葉片,混勻后裝袋帶回實驗室測定葉片的營養元素含量。土壤的采集方法依據《土壤農化分析》[2],使用“S”形布點,取0~20 cm土層土樣,混勻帶回實驗室,四分法取對角,研磨過篩化驗基礎理化性質。在化驗了葉片的營養元素并進行缺素營養診斷后,配制葉面肥于2017年6月先后3次噴施在出現黃化的葉片上,并做了標記。

2017年的試驗設3個處理,分別為正常綠葉(處理YG)、失綠黃葉(處理YY)、施肥葉片(處理YF),于7月末取樣,葉片樣品的采集參照2016年取樣方法。并在每個處理中隨機選取20株苗木進行株高和地徑的測量。

1.3 試驗樣品的處理

樣品的處理:2016年將采集的葉片于105 ℃下殺青30 min,70 ℃烘干至恒質量,進行營養元素的化驗。2017年將采集的新鮮葉片帶回實驗室立即處理,用來測定葉綠素含量。先用流動的活水洗去表面的灰塵,再用去離子水沖洗。擦干后,避開葉脈剪成細絲,準確稱量取樣質量,放入研缽中,加少量石英砂、乙醇進行研磨。用干濾紙進行過濾時先用乙醇濕潤濾紙,倒入已成勻漿的葉片組織,吸取乙醇沖洗研缽、濾紙,直至無綠色,濾液置于棕色容量瓶,定容后搖勻。使用分光光度計測定用1 cm光徑比色皿,分別于665、649 nm波長下進行吸光度測定。葉綠素a、葉綠素b的含量根據公式計算:

葉綠素a:Ca=13.95×A665-6.88×A649

葉綠素b:Cb=24.96×A649-7.32×A665

總葉綠素含量:C總=Ca+Cb

式中:A665為665 nm波長下測得的吸光度值;A649為649 nm波長下測得的吸光度值

1.4 測定方法

采用H2SO4-H2O2聯合消煮,蒸餾后得到的消煮液用于大量元素含量的測定。

全氮采用蒸餾滴定法測定,全磷采用釩鉬黃比色法測定,全鉀采用火焰光度計法測定;中微量元素采用高溫電爐灰化- HCl溶解灰分-原子吸收分光光度計法[2,3]測定。

1.5 數據的處理

使用Microsoft Excel 2007統計軟件及SPSS 17.0數據分析軟件進行數據的處理與制圖。

2 結果與分析

2.1 正常綠葉與失綠黃葉的大量營養元素的對比

從表1中我們可以發現,除去處理G的全磷含量8月份比7月份略有增加外,其他各項目的8月含量均低于7月含量,這可能和大量元素在植物體內的遷移有關;在同一時間,處理Y的元素含量均高于處理G,由于失綠黃葉已經停止生長,這應該是元素積累的結果,失綠黃葉的大量元素高于正常綠葉,初步認為大量元素不是導致葉片失綠的直接原因。

表1 處理G、處理Y葉片大量元素的含量對比

2.2 正常綠葉與失綠黃葉的中微量元素的對比

研究認為,除去大量元素N、P、K,中微量元素Ca、Mg、Fe、Zn對葉綠素的影響最為明顯[4]。從表2可以看出,處理G的Ca、Fe、Zn含量均為8月低于7月,Ca含量下降了13.5%,Fe含量下降了35.7%,Zn含量下降了15.8%,Mg含量雖8月高于7月,從0.351 9%增加到0.371 4%,但僅增加5.5%,增幅較小,說明隨著苗木的生長,正常綠葉的中微量營養元素發生了養分的流失。處理Y的Ca、Mg、Zn含量均為8月份低于7月份,且下降幅度較大,均超過了50%,說明葉片一旦發生失綠現象,Ca、Mg、Zn元素的流失速度很快。Fe元素的含量變化趨勢與之相反,為8月含量高于7月,但相對增幅不大,為19.9%,可能與Fe的難移動性有一定關系。對比同一時間的兩個處理,發現除去Fe元素,Ca、Mg和Zn元素的變化規律一致,均為7月份的失綠黃葉含量高于正常綠葉含量,但到8月份,失綠黃葉的含量低于正常綠葉;7月份,在失綠現象發生的初期,失綠黃葉的Fe含量低于正常綠葉,二者在數值上相差較大。到了8月,由于正常綠葉的Fe含量下降,失綠黃葉與正常綠葉的Fe含量基本持平。初步認為,Fe元素在導致葉片失綠上起到了很大作用。

表2 處理G、處理Y葉片中微量元素的含量對比

2.3 噴施葉面肥后葉綠素含量的對比

根據葉片營養元素的化驗結果,我們配制了液體肥料,由于大量元素氮、磷、鉀的缺乏在植株生長初期表現不明顯[5],配制葉面肥仍需要包括大量元素,另外添加了多種微量元素。噴施1個月后,對失綠黃葉和正常綠葉進行葉綠素含量的測定。圖1的A、B、C表示存在1%極顯著性差異,可以看出,正常綠葉、失綠黃葉、施肥葉片三者之間的葉綠素含量存在極顯著性差異,正常綠葉的葉綠素含量為1.732 mgg-1,失綠黃葉的葉綠素含量為0.439 mgg-1,噴施葉面肥后,失綠黃葉的葉綠素含量得到很大改善,增至1.053 mgg-1,說明噴施葉面肥能夠在一定程度上改善葉片的失綠狀況、增加葉綠素含量,在圖2的照片中有更加直觀的體現。

2.4 株高、地徑的比較

由圖3可以看出,正常綠葉的株高在整體上具有優勢,隨機測量的20株苗木株高150~190 cm。失綠黃葉與施肥處理葉片的苗木株高變化幅度較大,低至130 cm,高至180 cm,失綠黃葉的苗木株高在150~170 cm有15個,施肥處理葉片的苗木株高在150~170 cm有13個,高于170 cm均只有1個,說明施肥處理的苗木在株高方面的表現沒有失綠黃葉表現得好。

由圖4可知,正常綠葉的地徑在11~16 cm,明顯比失綠黃葉、施肥處理的地徑粗很多。失綠黃葉的苗木地徑在11~13 cm的個數占比為75%,小于11 cm的個數占比為20%。施肥處理的苗木地徑在11~13 cm的個數占比為95%,說明在地徑方面,施肥處理的苗木地徑表現比失綠黃葉更好。

3 結論與討論

對植物缺素癥狀的診斷是有效實施補救措施的前提。本試驗采取了癥狀診斷、化學診斷、施肥診斷和葉綠素診斷[6]。根據第1年對不同葉片營養元素的對比分析,第2年進行施肥處理后,對比了正常綠葉、失綠黃葉、施肥葉片的葉綠素含量,調查了株高和地徑后,可以初步明確,施肥處理在對改善苗木葉片葉綠素含量、增加植株地徑方面有積極作用。綜合測定結果與照片對照,施肥葉片的葉綠素含量仍與正常葉片之間存在一定差異。為此建議,施肥處理越早進行,對改善葉片失綠、增加植株地徑方面的作用效果會越明顯。

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