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不同悬空培养高度对橡胶树小筒苗接穗生长的影响

2015-10-14周珺王军林位夫蔡明道

热带农业科学 2015年9期
关键词:橡胶树长势根系

周珺+王军+林位夫+蔡明道

摘 要 研究了橡胶树小筒苗筒底的不同悬空培养高度对其接穗生长的影响,为橡胶树优良小筒苗的培育提供理论依据。结果表明:小筒苗的根系穿出情况与筒底悬空高度密切相关,不同悬空高度对小筒苗的长势也具有显著影响;穿根率高的小筒苗长势较好,但定植费工费时,成活率较低;培育小筒苗适宜的控根隔离层高度是4 cm或4 cm以上,此时其大田定植成活率相对较高。

关键词 橡胶树 ;小筒苗 ;悬空高度 ;根系 ;长势

分类号 S794.1

Effect of Different Suspension Culture Height

on Rubber Mini-polytube Budding Growth

ZHOU Jun1,2) WANG Jun1,2) LIN Weifu1,2) CAI Mingdao1,2)

(1 Rubber Research Institute, CATAS, Danzhou, Hainan 571737;

2 Danzhou Investigation and Experiment Station of Tropical Crops, Danzhou, Hainan 571737)

Abstract The effects of the rubber diminutive poly-tube budding growth by different culture suspended cylinder height were studied, provide the theoretical basis for the cultivation of fine small tube seedlings of rubber tree. The results show that: small tube seedling root piercing and at the bottom of the tube suspended is closely related to and different hanging height of small tube seedling growth also has a significant impact; wear high rooting ratio of small tube seedlings grow better, but colonization is time-consuming, the survival rate is low. The suitable isolation layer height of culturing rubber diminutive poly-tube budding were 4 cm or more than 4 cm, at this time, the survival rate of the field is relatively high.

Keywords rubber tree ; mini-polytube budding ; suspension height ; root system ; growth

由于橡胶树根系向地性强,在小筒苗培育过程中,空气湿度大的培育小环境里,根系往往穿出小筒,出现所谓的穿根现象。根据空气修剪原理,使小筒的底部离开地面,在引导其根系向地生长的同时又阻止其穿根;另外,小筒底部不同的悬空高度对苗木生长及出圃情况影响也可能不同[1-4],既要求操作方便,又要有良好的长势、较高的定植成活率,因此,寻找适宜的筒底悬空高度显得至关重要。

1 材料与方法

1.1 材料

小筒及配套塑料凳型支架[5],芽接成活的籽苗芽接苗,表土、椰糠、厩肥等培育基质[6-7]。

1.2 方法

1.2.1 试验设计

设6个处理,处理1~6的筒底悬空高度分别为+8 cm、+6 cm、+4 cm、+2 cm、0 cm、-4~-6 cm(+表示高出地面;-表示深入地面),具体试验处理如图1所示[8]。设3次重复,小区随机排列,每处理90株苗。

1.2.2 试验方法

将推荐使用的培养基质[6-7]A1[表土∶椰糠∶ 厩肥=1∶1∶0.3(V∶V∶V)]分别装入小筒[5]中,置于塑料凳形支架上,将芽接成活的籽苗芽接苗种植于小筒内,按图1所示调整筒底的悬空高度并将其布置于遮阴大棚内,按常规要求进行淋水、施肥、除草和抹芽等。

2 结果与分析

2.1 育苗60 d时小筒苗的根系穿出情况

在育苗60 d时,不同悬空高度的小筒苗根系穿出情况见表1。筒底悬空高度在4 cm或4 cm以上的小筒苗主根露出筒底孔隙,但仅停留在空气隔离层中;悬空高度在4 cm以下的小筒苗,部分或全部植株的根系已扎入地下,其中处理4的穿根率为10%,处理5为83.3%,处理6为63.3%,形成较大或较多的穿出根。

2.2 出圃时小筒苗的根系穿出情况

从表1可看出,处理1~3(筒底悬于地上4~8 cm)的小筒苗根系在出圃时(育苗180 d)穿出筒底,但仅停留在空气隔离层中,没有扎到地下,现场观察发现其根系保持活跃的生长状态。处理4的根系穿出长度(9.79 cm)与粗度(3.44 mm)极显著小于处理5(19.09 cm,6.13 mm)和处理6(20.72 cm,6.26 mm);小筒苗根系穿根率以处理5最高(89.47%),处理6次之(85.93%),处理4最小(70.37%)。不同处理的小筒苗出圃后定植成活率除处理1(100%)显著高于处理6(87.95%)外,其余各处理间差异不显著,但处理1~3均高于处理4~6。就出圃时小筒苗的根系穿出情况来看,小筒苗的筒底悬空高度在4 cm以上时不会出现根系穿根现象,其大田定值成活率也相对较高,均在96%以上。

2.3 出圃时小筒苗的长势

从表2可看出,不同处理的小筒苗出圃时长势存在较大的差异。处理1~4(筒底悬于地上2~8 cm)间苗木的株高、茎粗、叶蓬数差异不显著,处理5(筒底紧挨地面)与处理6(筒底埋于地下4~6 cm)间差异不显著;但处理1~4的小筒苗株高、叶蓬数极显著小于处理5和处理6,而其茎粗差异为显著水平。筒底的不同悬空高度对小筒苗的长势具有显著影响,以悬空高度2 cm及2 cm以上为明显的分界线,充分体现了空气修剪原理对根系生长的抑制,进而减少了小筒苗对养分的吸收利用,显著影响小筒苗的长势。

2.4 定植6个月后小筒苗的长势

从表2可看出,不同处理的小筒苗在大田定植6个月后的长势差异显著。各处理间苗木的株高差异均达极显著水平,以处理5(101.08 cm)株高最大,其次是处理6(87.90 cm),处理1(63.86 cm)株高最小。各处理间苗木的茎粗差异达显著至极显著水平,处理5的茎粗(10.39 mm)极显著大于其余各处理,其次是处理2、处理3(9.84、9.71 mm),处理6(8.54 mm)茎粗最小。由于大田定植时对穿出筒底的根系予以剪断,导致定植后蹲苗时间较长,苗木生长较慢,其中以处理6的表现较为明显。

3 讨论与结论

3.1 小筒苗的根系穿出情况与筒底悬空高度密切相关

当筒底悬空高度在4 cm或4 cm以上时,根尖往往在露出筒底后停留在空气隔离层中,没有向下生长的趋势,但仍处于活跃生长状态,这可能有利于其大田定植及恢复生长,其定值成活率较高;若筒底悬空高度为2 cm(即与地面相接)或2 cm以下(埋于地下)时,根尖露出筒底后穿过空气隔离层直接扎入土壤中继续生长。可见,筒底悬空高度即空气隔离层的高度要在一定的范围内才能起到有效的控根作用,本研究的结果是4 cm或4 cm以上,这与林位夫等[2]、Soman等[3]的研究结果(悬空3 cm)略有不同,可能是因为本研究没有设计筒底悬空3 cm的处理;或者是由于本研究育苗4~6个月期间筒底一直是悬空培养的,而Soman等[3]的研究中只有短短2个月的悬空练苗时间。事实上,若小筒苗未能在2蓬叶时及时出圃,随着育苗时间的延长,筒底悬空4 cm时偶尔也有根尖穿出筒底扎入土壤继续生长的情况。因此,本研究认为,筒底悬空4 cm以上是比较合适的隔离层高度。

3.2 穿根率高的小筒苗长势较好,但定植费工费时,成活率较低

从本研究的结果可以看出,当根系穿跃空气隔离层扎入土壤中继续生长时,小筒苗的长势明显优于未穿出根的植株,这表明小筒苗在空间较小的小筒中生长受到明显的限制,具体原因有待进一步研究。另外,由于根尖穿出筒底扎入地下,直接利用土壤中的养分,生长较快,有的甚至堵住筒底的孔口,在出圃时必须剪断穿出根,不但费工费时,而且对根系损伤较大,从而导致小筒苗的大田定植成活率降低了4%~12%,定植后蹲苗时间较长,苗木恢复生长较慢。

3.3 培育小筒苗比较合适的控根隔离层高度是4 cm或4 cm以上。

筒底悬空高度在4 cm或4 cm以上时小筒苗生长正常,根柱容易脱出,定植成活率较高,在96%以上。其中,悬空高度在8 cm时小筒苗在大田定植6个月时长势略差,但成活率最高;而悬空高度在4~6 cm时小筒苗的生长量较好。因此,后续研究的筒底悬空高度均以4 cm以上为宜。

小筒苗在小筒中的生长受到一定限制,突破相关机理研究将有望培育出更健壮的小筒苗。

参考文献

[1] 王 军,安 锋,曾宪海,等. 橡胶树小型化容器苗培育技术的研发与示范推广[Z]. 科技成果,儋州:中国热带农业科学院橡胶研究所,2011.

[2] 林位夫,王 军,周 珺,等. 橡胶树小筒苗育苗技术研发与示范[Z]. 科技成果,儋州: 中国热带农业科学院橡胶研究所,2014.

[3] Soman T A, Saraswathyamma C K. Root Trainer planting technique For Hevea and the initial field performance Of root trainer[C]. Plants International Natural Rubber Conference India, 2005: 163-169.

[4] 周 珺,王 军,林位夫,等. 橡胶树小筒苗出圃质量的比较研究[J]. 热带农业科学,2014,34(10):15-18.

[5] 林位夫,王 军,曾宪海,等. 一种小型橡胶苗培育装置: 中国, 200920152897.4[P]. 2009-01-20.

[6] 王 军,林位夫,周 珺,等. 一种橡胶苗培育基质: 中国,200910135177.1[P]. 2009-10-07.

[7] 周 珺,王 军,林位夫,等. 不同培养基质对橡胶树容器苗生长的影响[J]. 中国热带农业,2013,54(5):57-59.

[8] 林位夫,周 珺,王 军,等. 一种橡胶树容器苗的悬空培育方法:中国,201310571120.2[P]. 2014-03-05.

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