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復合肥施用量對盆栽紅樺幼苗生長的影響

2023-05-24 17:23:56谷瑞寧
南方農業 2023年6期
關鍵詞:生長

谷瑞寧

(祁連山國家級自然保護區管護中心烏鞘嶺自然保護站,甘肅武威 733206)

紅樺(Betula albosinensis)是樺木科樺木屬落葉大喬木,樹皮顏色為紫紅色或紅褐色,呈薄層狀剝落,有光澤和白粉,具備較高的觀賞價值[1-2]。紅樺外觀優美、生長迅速、材質良好、適應性強,可用作建筑材料,其枝、皮可作為藥材,因而需求量極大[3]。

施肥是速生豐產林培育的重要技術手段。科學施肥可改善土壤條件、增加土壤肥力、促進樹木生長、提高林產品產量及質量[4]。在植物生長過程中,氮(N)、磷(P)、鉀(K)是最主要的限制元素。N 是植物體內核酸、蛋白質、葉綠素及多種次生代謝產物的重要組成元素,P 在植物細胞代謝中起著核心作用,K 參與多種酶系統的活化、光合作用,同化產物的運輸、碳水化合物的代謝和蛋白質的合成等過程[5]。外源增施氮、磷、鉀肥可改善土壤結構,調控植物的生長、開花等重要生理過程[6]。林業中關于施肥的研究主要集中于核桃、八角等經濟林樹種和桉樹、杉木、楊樹等主要速生用材樹種,少見施肥對紅樺生長的影響研究[7]。本文研究了施肥對紅樺生長量、根系生長及葉片生長的影響,希望能為紅樺栽植產業的發展提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地位于祁連山國家級自然保護區管護中心烏鞘嶺自然保護站,以高原氣候為主,全年太陽輻射總量544.16 kJ·cm-2,年日照時間4 434 h,年平均氣溫0.3 ℃,年平均無霜期59 d,年降水量360~410 mm。

1.2 試驗材料

2021 年4 月,選擇生長正常、大小均勻、平均高度為3 cm 的紅樺幼苗作為試驗材料。試驗于溫室內進行,先用蒸餾水反復沖洗幼苗根部攜帶的基質,接著將幼苗移栽至盛有等量混合基質的塑料盆內(混合基質為泥炭、珍珠巖、蛭石按3 ∶2 ∶2 的比例配制,試驗用的塑料盆規格為8.5 cm×6.0 cm×7.0 cm)。為避免水肥流失,在塑料盆內套入白色塑料袋。

1.3 試驗方法

試驗開始前,將混合基質高壓滅菌后裝入塑料盆內,盆及基質初始重量記為W0。向基質中淋入充足的蒸餾水直至達到飽和狀態,并將塑料板蓋在盆上部以避免水分蒸發,自然控干24 h,并反復3 次,以確保基質充分飽和,在最后一次自然控干24 h 后一次性向基質淋足蒸餾水,并自然控干24 h,認為基質達到飽和狀態時,記錄盆及基質重量為W1,則W1-W0即基質的最大持水量[8]。結合紅樺生長需水的特性,將初始灌溉量設定為70%最大持水量,接著將盆及基質、苗、水的總重量作為每日稱重澆水的標準,可結合天氣情況及苗木需水特性適當調整灌溉量。從移苗后的第3 周開始,每周為苗木施肥一次(肥料為獅馬牌復合肥,N、P、K 含量均為15%),共施肥12 次。根據施肥量的不同,共設置5 個處理,分別為CK 處理(不施肥)、T1 處理(施肥量為1 g·株-1)、T2 處理(施肥量為2 g·株-1)、T3 處理(施肥量為3 g·株-1)、T4 處理(施肥量為4 g·株-1),每個處理分別重復3 次,共15 個試驗小組,每個小組30 株幼苗。除施肥外,各處理采取相同的栽培管理措施。

1.4 測量指標

1.4.1 地徑、苗高及生物量

2022 年8 月,在每個試驗小組中選擇10 株幼苗,測量其苗高及地徑。隨機抽取7 株幼苗測量生物量,采用蒸餾水沖洗植株,從根莖處分開地上部分及地下部分,分別測量地上部鮮重及地下部鮮重;置于65 ℃烘箱內烘干至恒重,即可獲取總生物量。

1.4.2 根系及葉的生長情況

采用萬深LA-S 型植物根系分析儀系統測量植株根系情況;采用葉片分析系統測量植株葉片情況。

1.5 數據分析

采用Excel 2010 軟件及SPSS 19.0 軟件對試驗數據進行統計、差異顯著性分析。

2 結果與分析

2.1 施肥對樺樹生長及生物量的影響

不同施肥量下樺樹幼苗各生長指標及生物量情況見表1。由表1 可知,不同施肥量下樺樹幼苗的苗高、地徑、地上部分鮮重、地下部分鮮重及總生物量差異顯著。從苗高來看,隨著施肥量的增加,樺樹幼苗苗高由11.91 cm(CK 處理)逐漸升高至33.23 cm(T2 處理),但隨著施肥量的進一步增加,樺樹幼苗苗高并無明顯增加趨勢;不同處理的樺樹幼苗地徑變化趨勢與苗高基本一致,本試驗條件下樺樹幼苗地徑在3.97~6.92 mm;不同處理的樺樹幼苗地上部分鮮重差異顯著,由高到低依次為T3 處理、T2 處理、T1處理、T4 處理、CK 處理,其中T1 處理、T2 處理、T3 處理的樺樹幼苗地上部鮮重差異不顯著;隨著施肥量的增加,樺樹幼苗地下部鮮重呈先升高后降低的趨勢,由1.90 g(CK 處理)逐漸升高至3.42 g(T3 處理),隨著施肥量的進一步增加,樺樹幼苗地下部鮮重明顯降低;從樺樹幼苗總生物量來看,各施肥處理的樺樹幼苗總生物量明顯高于CK 處理,T3 處理、T2 處理、T4 處理、T1 處理的樺樹幼苗總生物量分別較CK 處理增加2.91 g、2.25 g、1.35 g、1.31 g,其中T2 處理與T3 處理的樺樹幼苗總生物量差異不顯著,T1 處理、T2 處理、T4 處理的樺樹幼苗總生物量差異不顯著。

表1 不同施肥量下樺樹幼苗各生長指標及生物量情況

2.2 施肥對樺樹根系生長的影響

不同施肥處理下樺樹幼苗根系生長情況見表2。由表2 可知,不同施肥量對樺樹幼苗根系投影面積、直徑及分叉數的影響不顯著,對長度、表面積、體積、根尖數、交叉數存在顯著影響。樺樹幼苗根系投影面積為253.27~300.28 cm2,直徑為4.12~5.16 mm,分叉數為507.11~591.78 個。從不同處理的根系長度來看,以T3 處理為最高,達到396.40 cm,CK 處理為最低,僅295.54 cm,T4 處理的樺樹幼苗根系長度與T3 處理差異不顯著;隨著施肥量的增加,樺樹幼苗根系的表面積呈先升高、后降低趨勢,由761.86 cm2(CK 處理)逐漸增加至940.99 cm2(T3 處理),隨著施肥量的進一步增加,樺樹幼苗根系的表面積降低至880.14 cm2(T4 處理);樺樹幼苗根系體積以T3處理為最大,與T2 處理、T4 處理差異不顯著,明顯高于CK 處理和T1 處理;各施肥處理的樺樹幼苗根系根尖數明顯高于CK 處理,其中T3 處理的根尖數最多,達到729.44 個,明顯高于其他處理;從根系交叉數來看,以T2 處理與T3 處理為最高,二者差異不顯著,接著依次為T1 處理、CK 處理、T4 處理。

2.3 施肥對樺樹葉片生長的影響

不同施肥處理下樺樹幼苗葉片生長情況見表3。由表3 可知,施肥量對樺樹幼苗葉片數、葉面積、葉片周長存在顯著影響,對葉片長寬比的影響不顯著。具體而言,不同處理的樺樹幼苗葉片數由高到低排序依次為T3 處理、T2 處理、T4 處理、T1 處理、CK 處理,其中T2 處理與T3 處理的葉片數差異不顯著;從葉面積來看,隨著施肥量的增加,樺樹幼苗葉面積呈逐漸增長的趨勢,由12 881.14 mm2(CK 處理)逐漸增長至16 940.19 mm2(T4 處理),其中T2 處理、T3處理、T4 處理的樺樹幼苗葉面積差異不顯著;在施入肥料后,樺樹葉片周長明顯增加,T1處理、T2處理、T3處理、T4處理葉片周長差異不顯著,為2 405.06~2 597.24 mm,明顯高于CK 處理。

表3 不同施肥處理下樺樹幼苗葉片生長情況

3 結論與討論

本研究發現,隨著施肥量的增加,樺樹幼苗的苗高、地徑、葉面積、葉片周長呈增長趨勢,而地上部鮮重、地下部鮮重、總生物量、根系長度、根系表面積、根系體積、根尖數、根系交叉數、葉片數呈先升高后降低的趨勢,表明適量施肥可促進樺樹幼苗生長,而過量施肥則會在一定程度上抑制樺樹幼苗的生長,這與陸鋒等的研究結果相一致[9]。究其原因,可能是適量施肥增加了基質內速效養分的含量,為樺樹幼苗的生長提供了適宜的外界養分供給,從而促進其生長;而過量施肥則會顯著提升速效養分的含量,超過了樺樹幼苗根系生長對化肥速效養分濃度的適應閾值,從而對樺樹幼苗的生長產生抑制作用[10]。

本試驗結果表明,施用肥料可明顯促進樺樹幼苗的生長,但隨著施肥量的增加,樺樹幼苗地上部鮮重、地下部鮮重、總生物量、根系長度、根系表面積、根系體積、根尖數、根系交叉數、葉片數呈先升高后降低的趨勢。在施肥量為2~3 g·株-1時,樺樹幼苗生長效果最好,是最適宜幼苗生長的施肥量。

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