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不同水肥模式處理對尾葉桉苗木生長及生物量分配的影響試驗

2024-07-11 08:07:15蕭振華
南方農業·下旬 2024年5期

摘 要 為確定適宜在廣西玉林市應用的尾葉桉苗木水肥管理模式,對尾葉桉無性系容器苗在不同水肥模式下的生長和生物量分配變化進行試驗研究。結果表明,不同水肥模式對尾葉桉的生長和生物量分配有顯著影響;綜合株高、地徑2個生長指標及生物量分配來看,W2F3和W3F2模式的表現最好,推薦在實際生產中應用這2種水肥管理模式。

關鍵詞 尾葉桉;水肥模式;苗木生長;生物量分配

中圖分類號:S792.39 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.10.048

尾葉桉(Eucalyptus urophylla S.T.Blake)作為我國南方地區重要的造林樹種,因其生長速度快、適應性強及較高的經濟價值而被廣泛引種和種植于人工林中[1]。尾葉桉在造紙業、木材加工業及生物能源等領域應用廣泛[2]。水肥條件是制約植物生長發育與生物量積累的關鍵環境因素之一[3]。水分是植物生命活動的基礎,參與光合作用、營養吸收與轉運、細胞代謝等生理過程[3]。不當的水分管理會導致植株根系缺氧、養分吸收受阻、植株萎蔫、抗病蟲能力下降、產量減少甚至死亡[4]。肥料則可以為植物提供生長必需的養分,合理施肥有助于促進植物生長,提高其對逆境的抵抗能力,但不合理的施肥則可能導致土壤結構破壞、養分失衡、環境污染、植物生長受抑或品質降低等問題[5-7]。同時,水肥之間存在協同作用,如灌溉有助于溶解和移動土壤中的養分[8]。科學的水肥耦合管理能夠根據植物需求動態調整水肥供給,從而優化生長效率。筆者以廣西玉林市為研究區域,通過完全交叉試驗分析了不同的水肥管理模式對尾葉桉苗木生長及生物量分配變化的影響,旨在為當地尾葉桉的養護工作提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地位于廣西玉林市陸川縣林場林地,該地屬亞熱帶季風氣候,年平均氣溫20 ℃,年平均降水量1 600 mm,年日照時間1 800 h,無霜期300 d。試驗地土壤為黃心土,pH值5.7,田間持水量29%,土壤肥力一般。

1.2 試驗材料

試驗苗木為尾葉桉無性系容器苗,平均株高0.5 m,于2021年6月種植在容器內。試驗用肥料有鈣鎂磷肥,含磷量不低于18.0%,由云南昆陽滇白化工有限公司生產;復合肥[m(N)∶m(P2O5)∶m(K2O)=15∶15∶15],由山東元農農業科技有限公司生產;尿素,含氮量不低于46.0%,由山東華魯恒升化工股份有限公司生產。

1.3 試驗設計

試驗采用完全隨機區組設計,共包含水分和施肥2個因子,每個因子共設置3個水平,共計9個處理組合(W1F1、W1F2、W1F3、W2F1、W2F2、W2F3、W3F1、W3F2和W3F3),每個處理設置3個重復,每個重復選擇10株苗木,共計270株。土壤含水率分別設置為(20%,40%]、(40%,60%]、(60%,80%],依次記為W1、W2和W3;施肥處理分別為鈣鎂磷肥250 g·株-1以基肥施入;鈣鎂磷肥250 g·株-1和復合肥150 g·株-1分別以基肥和追肥施入;鈣鎂磷肥250 g·株-1+復合肥150 g·株-1以基肥施入,速效氮肥(尿素)100 g·株-1+復合肥150 g·株-1以追肥施入,依次記為F1、F2和F3。

1.4 水肥管理

使用土壤水分測定儀定期測定土壤含水率,當土壤含水率低于設計標準時進行灌溉,保證土壤含水量略低于上限值。基肥直接在種植時與種植土混合施入,追肥與表土混合后立即澆水施入,F2處理于種植次年3月施入,F3處理于種植當年9月和次年3月施入。

1.5 指標測定

于2023年12月使用測高儀測定苗木株高,使用游標卡尺測定苗木地徑。然后進行破壞性采收,按主干、側枝、葉片和根系拆分苗木,帶回實驗室使用鼓風干燥箱在105 ℃下殺青40 min,然后在75 ℃下烘干至質量恒定,并測定不同器官的干質量。

1.6 數據處理

使用Excel 2016對數據進行記錄與預處理,使用SPSS 26.0進行方差分析和多重比較,顯著性水平設定為0.05。

2 結果與分析

2.1 不同水肥模式對尾葉桉生長變化的影響

由表1可知,不同水肥模式對尾葉桉苗木的2個生長指標存在顯著影響(p<0.05)。從株高來看,W2F3模式和W3F3模式的株高最高,分別為(231.263±16.914)cm和(225.095±13.238)cm,二者之間不存在顯著差異;W1F3模式和W3F2模式分別為(221.206±13.443)cm和(219.189±12.514)cm,略低于前2個模式,但差異未達到顯著水平;W2F3模式和W3F3模式顯著高于其他5個處理(p<0.05),而W1F3模式和W3F2模式則顯著高于除W1F2模式和W2F2模式外的其他3個處理(p<0.05);W2F2模式和W1F2模式的平均株高次之,二者之間不存在顯著差異,但顯著高于其他3個(p<0.05);再次為W3F1模式和W2F1模式,二者之間不存在顯著差異,但顯著高于W1F1模式(p<0.05);W1F1模式的平均株高為(165.232±10.402)cm,為9個處理中的最低值。

從地徑來看,W3F3模式、W3F2模式和W2F3模式的平均地徑最大,三者之間不存在顯著差異,但均顯著高于其他6個處理(p<0.05);其次為W2F2模式,平均地徑為(39.877±2.908)mm,顯著高于其他5個處理(p<0.05);再次為W3F1模式、W1F3模式和W2F1模式,三者之間不存在顯著差異,但均顯著高于其他2個處理(p<0.05);W1F2的平均地徑相對較小,為(33.788±2.449)mm,顯著高于W1FI處理(p<0.05);W1F1模式的平均地徑為(9.694±1.768)mm,為9個處理中的最低值。

2.2 不同水肥模式對尾葉桉生物量分配變化的影響

由表2可知,不同水肥模式對尾葉桉苗木的干生物量存在顯著影響(p<0.05)。從主干干質量來看,W3F3模式、W3F2模式和W2F3模式的主干干質量最大,三者之間不存在顯著差異,但均顯著高于其他6個處理(p<0.05);其次為W2F2模式,主干干質量為(474.574±27.233)g,顯著高于其他5個處理(p<0.05);再次為W1F3模式、W1F2模式和W3F1模式,三者之間不存在顯著差異,W1F2模式、W1F3模式均顯著高于其他2個處理(p<0.05),W3F1模式顯著高于W1F1模式(p<0.05);W1F1模式的主干干質量最小。從側枝干質量來看,W2F2模式的側枝干質量最大,顯著高于其他8個處理(p<0.05);其次為W3F3模式W3F2模式和W2F3模式,三者之間不存在顯著差異,但均顯著高于其他5個處理(p<0.05);再次為W1F3模式和W1F2模式,二者之間不存在顯著差異,但均顯著高于其他3個處理(p<0.05);W2F1模式、W3F1模式、W1F1模式的側枝干質量最小。從葉片干質量來看,W2F3模式的葉片干質量顯著高于其他8個處理(p<0.05);W1F2模式次之,顯著高于其他7個處理(p<0.05);再次為W3F3模式、W2F2模式、W1F3模式、W3F1模式和W3F2模式,它們之間不存在顯著差異(p<0.05);W1F1模式的葉片干質量最小。從根系干質量來看,W3F2模式顯著高于其他8個處理(p<0.05);W3F3模式和W2F2模式次之,顯著高于其他6個處理(p<0.05);W1F2模式和W1F3模式的根系干質量較小,顯著低于其他處理(p<0.05),且二者之間不存在顯著差異。

3 結論與討論

尾葉桉是我國重要的經濟樹種,不同的水肥模式對其苗木的生長影響較大。研究通過試驗分析了不同水肥模式對尾葉桉苗木生長及生物量分配變化的影響。結果表明,不同水肥模式對尾葉桉苗木的3個生長指標存在顯著影響(p<0.05),W2F3模式和W3F3模式的株高最高,W3F3模式、W3F2模式和W2F3模式的地徑最大;不同水肥模式對尾葉桉苗木的干生物量存在顯著影響(p<0.05),W3F3模式、W3F2模式和W2F3模式的主干干質量最大,W2F2模式的側枝干質量最大,W2F3模式葉片干質量最大,W3F2模式的根系干質量最大。總體來看,水分和施肥是影響植物生長的重要因素,適宜的水分和養分供應可以促進植物的生長和發育。在此次研究中,W2F3模式和W3F3模式在株高、地徑、生物量分配等方面的表現最好,說明這兩個模式下的水分和養分供應較為適宜,能夠滿足尾葉桉生長的需要,推薦在實際生產中采用這2種水肥管理模式。

參考文獻:

[1] 廖煥琴,楊會肖,徐放,等.尾葉桉不同無性系組培生根相關基因的表達分析[J].南京林業大學學報(自然科學版),2023,47(4):114-122.

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[8] 石艷紅.水肥耦合改善我國糧食主產區作物產量與品質的研究進展[J].南方農業,2018,12(17):134.

(責任編輯:劉寧寧)

作者簡介:蕭振華(1973—),大專,助理工程師,主要從事林業管理。E-mail:poi1234561012@163.com。

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