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不同激素和基质处理对黧蒴栲1年生容器苗生长量的影响

2022-07-02王华龙罗小平欧惠玲

绿色科技 2022年11期
关键词:出苗率空白对照生长量

王华龙,李 巍,邓 翔,龙 晨,罗小平,欧惠玲

(1.郴州市林业科学研究所,湖南 郴州 423000;2.湖南省桂阳县林业局,湖南 桂阳 424400)

1 引言

黧蒴栲(Castanopsisfissa),又名大叶锥、大叶枹、大叶栎,为壳斗科(Fagaceae)栲属(Castanopsis)常绿乔木,其生长迅速,对立地要求不严,适应性强,是我国中亚热带以南山地、丘陵次生林更新的先锋树种之一[1~3]。同时具有很强的涵养水源、保持水土、改良土壤等生态功能[4~6],也是营造生态公益林的理想乡土阔叶树种,具有较大的开发利用潜力[7~10]。目前,国内对黧蒴栲的研究主要集中在种源选择[11,12]、常规育苗[13~15]、不同经营措施等[16~20]方面。何波祥等[21]研究了黧蒴栲扦插育苗技术,黄桂萍等[22]研究了黧蒴栲田间育苗技术,童方平等[23]研究了黧蒴栲芽苗截根移载育苗技术等,而通过不同浓度的激素处理黧蒴栲种子,且采用不同育苗基质进行容器育苗技术研究的报道甚少。笔者通过研究不同植物激素、育苗基质对黧蒴栲种子出苗率和生长量的影响,筛选出黧蒴栲播种容器育苗的最佳激素种类和浓度以及最佳育苗基质,为黧蒴栲播种容器育苗技术推广应用提供参考。

2 试验地概况

试验地位于郴州市城西骆仙岭郴州市林业科学研究所。地处北纬25°15′,东经113°1′,整个地势走向是东北向西南倾斜,境内丘陵起伏,周围环山,构成一个盆地,境内最高峰骆仙岭海拔365 m。属中亚热带季风性湿润气候,具有四季分明、春早多变、夏热期长、秋晴多旱、冬寒期短的特点。年平均气温17.8 ℃,1月份最冷,平均气温6.5 ℃,极端最低气温-9 ℃;7月份最热,平均气温27.8 ℃,极端最高气温41.1 ℃;年均日照时数1570 h,无霜期290 d;雨量充沛,年均降水量1469 mm。土壤为板页岩、石灰岩、第四纪红色粘土母岩发育的红壤,适宜各种林木生长。

3 材料与方法

3.1 试验材料

供试材料:在郴州市林业科学研究所选取生长良好、无病虫害的优良母树种子作为供试材料。

试验试剂:植物激素:GGR6#(双吉尔,北京艾比蒂生物科技有限公司)、NAA(萘乙酸,北京康贝斯有限公司)和IBA(吲哚丁酸,北京康贝斯有限公司)。

试验基质:泥炭土、珍珠岩、植物基质(试验地常见木本植物修剪后留下的剩余物经机械粉碎和无害化处理后的产品)、黄心土。

3.2 试验时间

2021年2月20日至2021年10月20日。

3.3 试验设计

3.3.1 基质配比

4个基质处理配比方式为:B1(泥炭土∶黄心土=1∶1)、B2(珍珠岩∶黄心土=1∶1)、B3(植物基质∶黄心土=1∶1)、B4黄心土。配比比例为体积比,以下不再赘述。

3.3.2 不同浓度的GGR6#试验。

(1)GGR6#浓度:G1(50 mg/L)、G2(30 mg/L)、G3(10 mg/L)、G4(0 mg/L)。

(2)试验设计:采用随机区组设计,不同基质与不同浓度组合共16个试验组,每组用种子30粒,处理时间为10 min,重复3次。试验样本共1440个。

3.3.3 不同浓度的NAA试验。

(1)NAA浓度:N1(500 mg/L)、N2(300 mg/L)、N3(100 mg/L)、N4(0 mg/L)。

(2)试验设计:采用随机区组设计,不同基质与不同浓度组合共16个试验组,每组用种子30粒,处理时间为1 min,重复3次。试验样本共1440个。

3.3.4 不同浓度的IBA试验。

(1)IBA浓度:I1(500 mg/L)、I2(300 mg/L)、I3(100 mg/L)、I4(0 mg/L)。

(2)试验设计:采用随机区组设计,不同基质与不同浓度组合共16个试验组,每组用种子30粒,处理时间为1 min,重复3次。试验样本共1440个。

3.4 数据测定

2021年2月20日播种。4月20日,测定出苗率,每种处理全数实测,然后求出各种处理的出苗率。11月20日,每试验组随机抽取10株黧蒴栲容器苗测定苗高和地径生长量,共测定随机样本480个。

3.5 数据分析

应用Excel和SPSS软件进行了方差分析和多重比较。

4 结果与分析

4.1 GGR6#、NAA、IBA对黧蒴栲播种出苗率的影响

3个试验中黧蒴栲出苗率的情况详见表1。由表1可见,GGR6#、NAA和IBA试验中,黧蒴栲播种出苗率平均值最高的处理浓度分别是G3(10 mg/L)、N3(100 mg/L)和I2(300 mg/L),最高平均出苗率分别为60.56%、65.83%和64.72%。除了IBA试验中I2(300 mg/L)显著高于I4(空白对照)之外,各试验内其余浓度的出苗率之间并无显著差异。

各试验中,播种基质B4(黄心土,空白对照)的平均出苗率都是最低的,分别为24.44%、12.78%和20.56%,且显著低于其它实验组的出苗率;各试验中,播种基质B3(植物基质∶黄心土=1∶1)的平均出苗率都是最高的,分别为69.17%、65.56%和59.17%,但与B1、B2的出苗率没有显著差异。

4.2 不同植物激素的浓度和不同播种基质对黧蒴栲苗木生长量的影响

GGR6#试验、NAA试验和IBA试验中,浓度处理和播种基质处理对黧蒴栲生长指标显著性影响情况详见表2。如表2所示,3个试验中浓度处理和播种基质处理的交互效应对黧蒴栲的生长量均不存在显著影响,这说明实验中该2种不同的处理互不影响各自效应,可以独立进行结果数据的分析。GGR6#试验中,浓度处理对黧蒴栲的苗高和地径生长量影响不显著,但在NAA试验和IBA试验中,浓度处理则对黧蒴栲的苗高和地径生长量都产生了显著的影响。3个试验中,播种基质处理均对黧蒴栲的苗高和地径生长量产生了显著的影响。

4.2.1 不同植物激素的浓度对黧蒴栲苗木生长量的影响

各试验中不同浓度水平梯度下黧蒴栲的地径和苗高生长量差异情况见表3。结合表2和表3可知,GGR6#试验中,不同浓度下黧蒴栲地径和苗高生长量之间不存在显著差异,地径和苗高的生长量平均值均10mg/L浓度最大,分别为3.91mm和32.41cm。NAA试验中,100mg/L的地径生长量的平均值最大,为3.95mm,且显著大于空白对照为3.33mm,但与500mg/L和300mg/L没有显著差异;100mg/L的苗高生长量平均值也是最大的,为31.64cm,且显著大于500mg/L和空白对照,分别为20.59cm和22.27cm,但与300mg/L差异不显著,IBA试验中,生长量平均值均为300mg/L浓度水平梯度的最大,地径和苗高的平均值分别为3.93mm,35.58cm,且均显著大于500mg/L,地径和苗高的平均值分别为3.19mm,22.87cm,但均与100mg/L和空白对照不存在显著差异。

表3 3个试验中不同浓度水平下黧蒴栲生长量的多重比较

4.2.2 不同播种基质对黧蒴栲苗木生长量的影响

各试验中不同播种基质对黧蒴栲的地径和苗高生长量差异情况见表4。结合表2和表4,不同播种基质处理对3个试验中地径和苗高的生长量均存在显著影响,平均值最大的均为B2(珍珠岩∶黄心土=1∶1),平均值最小的均为空白对照B4,且空白对照B4和B1、B3之间没有显著差异。除NAA试验中B3与B2地径生长量没有显著差异外,其余试验指标B1、B3和B4均显著小于B2。

表4 3个试验中不同播种基质下黧蒴栲生长量的多重比较

5 结论与讨论

5.1 结论

(1)播种基质为B3(植物基质∶黄心土=1∶1)的平均出苗率最高,而播种基质B4(黄心土)的平均出苗率最差。

(2)10mg/LGGR6#、300mg/LNAA和100mg/LIBA的出苗率最高,最高值分别是:60.56%、65.83%和64.72%。

(3)3个试验中,不同浓度的GGR6#对黧蒴栲苗木生长量不存在显著影响。100mg/LNAA和300mg/LIBA对黧蒴栲生长量的影响最大,地径和苗高的平均值分别为3.95mm、3.93mm和31.64cm、35.58cm。500mg/LNAA和IBA对黧蒴栲苗木生长有抑制作用。

(4)3个试验中,不同播种基质对黧蒴栲苗木地径和苗高的生长量均存在显著影响,且平均值最大的均为B2(珍珠岩∶黄心土=1∶1)。

5.2 讨论

(1)加入了植物基质的黄心土基质结构好,透水透气性佳,适宜种子萌发;而单纯的黄心土基质黏性重,透气透水性差,导致种子根系无法呼吸和吸水,容易造成种子根系腐烂。

(2)适宜的植物激素种类、浓度对黧蒴栲种子出苗率及苗木生长量有一定程度的促进作用。但浓度过高又会对黧蒴栲的生长产生抑制作用。

(3)加入了珍珠岩的基质,也具有较好的透水透气性,同时有更好的保水作用,在干旱时能够释放水分供给植株,适合黧蒴栲苗木的生长发育。

(4)试验中发现,相同处理下个体之间由于空间位置不同,其保存率和生长量也存在较大差异。笔者分析,黧蒴栲除受到不同浓度植物激素和播种基质的影响外,还受到人为因素,如浇水、施肥、除草等的影响,以及自然因素,如光照、干旱、高温等的影响。而黧蒴栲的幼苗期需要适当遮荫,避免阳光直射导致幼苗灼伤或死亡。

(5)试验设计中的植物激素种类、浓度以及播种基质配比等方面可能存在考虑不够周到、不够合理等地方。因此在如何优化试验设计方案方面有待于进一步研究。

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