李因剛
(南京林業(yè)大學(xué),南京,210037)
柳新紅 馬俊偉 李芳芳 石從廣 楊少宗
(浙江省林業(yè)科學(xué)研究院)
容器苗培育是林木種苗的重點(diǎn)方向之一,與裸根苗相比,容器苗具有起苗和運(yùn)輸不傷根系,栽植時(shí)帶有完整根團(tuán)等優(yōu)點(diǎn);優(yōu)質(zhì)的容器苗能延長造林時(shí)間,顯著提高苗木成活率和造林成效,并有效促進(jìn)幼林生長[1-2]。我國在 20世紀(jì) 50年代開始了容器苗研究與生產(chǎn),經(jīng)過幾十年的發(fā)展,一些主要造林樹種已經(jīng)在很大程度上取代了裸根苗,在苗木生產(chǎn)和造林工程中發(fā)揮著越來越重要的作用[3-8]。近年來,為滿足珍貴用材林大規(guī)模發(fā)展對(duì)高質(zhì)量苗木的需求,珍貴樹種容器育苗技術(shù)也取得了一定的進(jìn)展[9-11]。
浙江楠(Phoebe chekiangensis)屬樟科(Lauraceae)楠屬(Phoebe)的高大喬木,是“金絲楠木”的一種,具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。分布于浙江、福建北部、江西東北部和安徽南部[12-13],為華東地區(qū)特有珍貴用材樹種。樹干通直,材質(zhì)堅(jiān)硬,可作建筑、家具等用材。樹身高大,枝條粗壯,雄偉壯觀,葉四季青翠,可作園林綠化樹種[14]。由于浙江楠經(jīng)濟(jì)價(jià)值高,浙江、江西、安徽和江蘇等省均有人工栽培,大規(guī)模的造林用苗也多為1年生容器苗。針對(duì)浙江楠容器苗培育的研究雖然也有相關(guān)報(bào)道,這些研究僅揭示了育苗基質(zhì)組成配比、肥料供應(yīng)量等單一因素對(duì)苗木生長的影響[15-17]。本文以浙江楠自由授粉半同胞家系為研究材料,系統(tǒng)研究了基質(zhì)配比、容器類型、緩釋肥量和育苗密度等因素對(duì)容器苗生長、葉面積、干物質(zhì)積累與分配、根系形態(tài)等方面的影響,以期為浙江楠工廠化容器苗生產(chǎn)和育苗標(biāo)準(zhǔn)的編制提供技術(shù)參考和理論依據(jù)。
試驗(yàn)地位于杭州市西湖區(qū)浙江省林業(yè)科學(xué)研究院苗圃。該地區(qū)為典型的亞熱帶季風(fēng)氣候,四季分明,溫暖濕潤。年均氣溫16.2℃,1月份氣溫最低,平均氣溫3.8℃,7月份氣溫最高,平均氣溫28.6℃,極端最高氣溫 42.9℃,極端最低氣溫-15.0℃,無霜期230~260 d。年均降水量1 435 mm,平均相對(duì)濕度為76%。年日照時(shí)間1 765 h。
試驗(yàn)用苗木為2012年冬季在濕沙中層積催芽,2013年4月萌發(fā)的芽苗。種子來源為浙江開化種源的同一個(gè)自由授粉半同胞家系。試驗(yàn)所用的基質(zhì)、肥料和容器均與實(shí)際生產(chǎn)一致。在進(jìn)行基質(zhì)混合時(shí),加入相應(yīng)量的緩釋肥(美國產(chǎn)APEX18-6-12型),肥效期9個(gè)月。容器為無紡布容器(規(guī)格4.5 cm(直徑)×10 cm(高))和黑色聚丙烯塑料缽(規(guī)格10 cm(直徑)×20 cm(高))。
在參考相關(guān)研究[15-17]的基礎(chǔ)上,本試驗(yàn)在基質(zhì)配方4個(gè)水平,容器規(guī)格、緩釋肥量和育苗密度各2水平下,系統(tǒng)研究浙江楠容器苗生長和根系形態(tài),各因素及其水平見表1。采用L8(4×24)混合水平的正交試驗(yàn)設(shè)計(jì),試驗(yàn)處理見表2,每處理50株苗木,重復(fù)3次。苗木管理參照實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)行。
表1 正交試驗(yàn)因素水平表
2013年12月10日,浙江楠容器苗已進(jìn)入生長停止期,進(jìn)行各試驗(yàn)處理的苗高、地徑、葉面積、葉片數(shù)量、干物質(zhì)量和根系形態(tài)等指標(biāo)的測定。
每小區(qū)隨機(jī)抽取30株苗木,分別用直尺和游標(biāo)卡尺測量其苗高(精度 0.1 cm)、地徑(精度 0.01 mm)。隨機(jī)取5株苗木用于測定葉面積、葉片個(gè)數(shù)和干物質(zhì)量,將苗木收獲后用自來水沖洗干凈,之后將其分為根、莖和葉3部分。利用美國LI-COR公司Li-3000C便攜式葉面積測定儀,先測定每株苗木的葉片數(shù)量和葉面積,然后將根、莖和葉3部分分別置于烘箱內(nèi),85℃烘干至恒質(zhì)量,稱取其干質(zhì)量。根系取樣時(shí),先將栽植容器放在尼龍網(wǎng)篩上用水沖去基質(zhì),再用流水緩緩沖洗干凈(沖洗時(shí),在根系下面放置100目篩以防止脫落的根系被水沖走)。
表2 L8(4×24)混合水平的正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)
每小區(qū)隨機(jī)取5株苗木,根系取樣方法與上述相同。用雙光源掃描儀掃描得到根系圖片,根據(jù)掃描圖片,用根系分析軟件Win-RHIZO Pro2005b(加拿大Regent Instruments公司設(shè)計(jì))測定根長、根表面積、根體積和根平均直徑等根系形態(tài)參數(shù)。
采用Microsoft Excel 2007進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與作圖,正態(tài)性分布檢驗(yàn)、方差分析、各性狀均值和標(biāo)準(zhǔn)差、Duncan多重比較均在SAS8.2軟件中完成。葉片數(shù)據(jù)經(jīng)對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換,使其符合正態(tài)分布。
為確定試驗(yàn)因素對(duì)浙江楠容器苗相關(guān)性狀的影響,進(jìn)行了正交試驗(yàn)的方差分析見表3。由表3可知,容器苗各相關(guān)性狀中,僅有苗高在基質(zhì)配方間差異顯著,根冠比在育苗密度間差異極顯著。除地徑外,其他性狀在容器規(guī)格間均有顯著或極顯著差異,意味著容器規(guī)格的不同導(dǎo)致苗木各性狀差異明顯;而所有性狀在緩釋肥量間差異均不顯著,說明本試驗(yàn)中的兩種緩釋肥添加量對(duì)苗木生長的影響程度非常有限。此外,葉片數(shù)、苗高在空列上分別差異顯著、極顯著,說明基質(zhì)配比、容器規(guī)格、緩釋肥量和育苗密度等4個(gè)因素間有顯著的交互效應(yīng)存在,至于具體的交互效應(yīng),需要選用擴(kuò)大的正交表來做進(jìn)一步的驗(yàn)證試驗(yàn)。
浙江楠容器苗形態(tài)和干物質(zhì)積累在處理間的差異及多重比較結(jié)果見表4。從表4可以看出,處理2、5、3 的苗高分別達(dá)到 24.98、24.32、24.13 cm,均顯著高于處理1和 7,分別為處理 7(21.70 cm)的 1.15、1.12、1.11 倍。地徑的變化幅度為 2.77~3.36 mm,處理2與其他7個(gè)處理間差異均達(dá)顯著水平。采用大規(guī)格容器的處理 2、4、6、8的葉面積均在 120.00 cm2以上,明顯高于小規(guī)格容器的處理 1、3、5、7,并且處理2、6與小規(guī)格容器處理間的差異達(dá)顯著水平。葉片數(shù)量在不同處理間也有相似趨勢,處理2、6處于較高水平,顯著高于處理1、3、5、7等采用小規(guī)格容器的處理??偢晌镔|(zhì)量在3.0 g以上的是處理 8、2、6,根冠比在 1.0 以上的是處理 6、8、4,它們均與處理 1、3、5、7 差異顯著。
表3 L8(4×24)正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)方差分析
表4 不同培育措施浙江楠容器苗形態(tài)和干物質(zhì)積累分配及多重比較
正交試驗(yàn)的方差分析結(jié)果顯示,根長、根表面積、根體積和根平均直徑等根系形態(tài)性狀均只是在容器規(guī)格間存在極顯著的差異,而在基質(zhì)配方、緩釋肥量、育苗密度和因素間的交互效應(yīng)的差異極小。根系形態(tài)在處理間的差異及多重比較結(jié)果(表5)表明,2、4、6和8等處理的根系形態(tài)性狀均顯著的大于1、3、5和 7等處理。處理 2、4、6和 8采用容器B2,其根長、根表面積和根平均直徑等性狀均值分別為 1 068.4 cm、182.5 cm2和 1.753 mm;而處理 1、3、5和7采用容器 B1,其均值僅分別為 421.2 cm、84.95 cm2和0.750 mm;不同容器規(guī)格間的差異達(dá)到1個(gè)數(shù)量級(jí)。容器B2(處理2、4、6、8)的根體積均值(6.625 cm3)是容器 B1(處理 1、3、5、7)的 2.13 倍。
表5 不同培育措施浙江楠容器苗根系形態(tài)及多重比較
相關(guān)分析表明,苗高與地徑間、總干物質(zhì)量與根冠比間、葉面積與葉片數(shù)量間及根系各性狀間均呈極顯著正相關(guān)(p<0.01)。因此,本研究以苗高、總干物質(zhì)量、葉面積和根長等4個(gè)性狀指標(biāo),作為浙江楠容器苗培育措施的選擇指標(biāo)。由表6可知,處理2、6的4個(gè)性狀均不同程度的高于8種培育措施的平均值,其苗高分別高于總體均值5.36%、1.22%,總干物質(zhì)量、葉面積和根長等性狀高于總體均值23.61%~50.08%。處理4的葉面積和處理8的苗高略小于總體均值,其余性狀也是明顯優(yōu)于總體均值。除處理3、5的苗高與總體均值基本持平外,處理 1、3、5、7的苗木的性狀均在總體水平以下,其幅度為-57.38%~-2.69%。綜合來看,不同培育措施的優(yōu)劣由高到低的順序?yàn)?處理2、處理6、處理4、處理8、其他4個(gè)處理。
表6 不同培育措施容器苗性狀與總體均值的差異 %
浙江楠為華東地區(qū)特有種,高質(zhì)量的苗木生產(chǎn)是發(fā)展大規(guī)模人工林的必要條件。本文開展了多因素對(duì)浙江楠容器苗培育的影響。結(jié)果表明,不同的育苗基質(zhì)配方僅在苗高生長上有顯著的差異,而基質(zhì)配方、容器規(guī)格、緩釋肥量和育苗密度主因素間的交互作用也會(huì)對(duì)苗高產(chǎn)生極顯著的影響。地徑性狀則在所有因素間均沒有顯著差異。2.0、2.5 kg/m3的緩釋肥添加量對(duì)所有性狀的影響甚微,這與木荷的研究結(jié)果類似[6]。因此,從苗木質(zhì)量和育苗的經(jīng)濟(jì)性上綜合考慮,2.0 kg/m3為較為合理的肥料添加量。根冠比在75與100株/m2的育苗密度間存在極顯著差異,說明苗木地上部分生長空間的大小決定了枝葉的生物量高低,進(jìn)而對(duì)生物量的合理分配產(chǎn)生了影響。4個(gè)主因素及其交互效應(yīng)中,容器規(guī)格不但對(duì)苗高、整株苗木的葉面積和葉片數(shù)量產(chǎn)生顯著的影響,還對(duì)干物質(zhì)積累與分配、根系形態(tài)等性狀有著極顯著影響。在容器規(guī)格上,B2容器的高度和容積分別是B1的2倍和9.87倍。浙江楠為深根性樹種,更大的生長空間有利于其根系特性的體現(xiàn),從而促進(jìn)了根系的增長,根表面積、根體積和根平均直徑的增大。各性狀的方差分析也表明,容器規(guī)格對(duì)各性狀的影響由大到小的順序?yàn)?根冠比、根系形態(tài)、葉片性狀、苗高。
苗木各性狀在不同培育措施間的差異及多重比較結(jié)果顯示,處理2具備更多的肥料(緩釋肥2.5 kg/m3)、更小的育苗密度(75株/m2),這有利于苗木的高徑生長、葉片性狀的增大,其苗高、地徑、葉面積和葉片數(shù)量等性狀均為所有處理的最高值,分別達(dá)到 24.98 cm、3.36 mm、156.36 cm2和 2.182。處理6的基質(zhì)配方中,營養(yǎng)豐富的泥炭占總體積80%,在不同培育措施中是最高的,也使其苗木干物質(zhì)量達(dá)到最高(3.293 g/株)。苗木根冠比變化幅度為 0.668~1.177,兩者相差 76.2%。雖然本試驗(yàn)中最優(yōu)組合(處理2)的苗高、地徑和干物質(zhì)量等性狀小于文獻(xiàn)中的 28.4 cm、5.08 mm 和 4.259 g/株,但最優(yōu)組合的根冠比(0.912)高于文獻(xiàn)中的根冠比(0.590)[17],說明本試驗(yàn)苗木的生長指標(biāo)雖不是最好,但苗木質(zhì)量性狀較高。在根系形態(tài)性狀中,根長、根表面積和根體積的最大值分別為采用容器B2的處理 6(1117.8 cm)、處理 2(180.43 cm2)和處理 4(6.48 cm3),遠(yuǎn)高于采用容器 B1 的處理 1、3、5、7及王藝等[17]人的試驗(yàn)結(jié)果(517.9 cm、141.05 cm2和 3.08 cm3)。
在性狀間相關(guān)分析的基礎(chǔ)上,以苗高、總干物質(zhì)量、葉面積和根長等4個(gè)性狀指標(biāo)來進(jìn)行浙江楠容器苗培育措施的優(yōu)選,不同培育措施的優(yōu)劣由大到小的順序?yàn)?處理2、處理6、處理4、處理 8、其他 4個(gè)處理??紤]到基質(zhì)配方的理化性質(zhì),A2(V(泥炭)∶V(蛭石)=6∶4)基質(zhì)配方比A1基質(zhì)配方(V(泥炭)∶V(蛭石)∶V(闊葉樹木片)=5∶3∶2)具有更高的持水量和更小的密度,能有效節(jié)約圃地管理階段的用水成本和出圃造林的運(yùn)輸成本[15]。育苗密度D1(100株/m2)比D2(75株/m2)能更充分的利用有限的土地資源,提高苗圃單位面積的苗木數(shù)量??傮w而言,處理4(A2、B2、C2和D1的組合)為浙江楠容器苗最優(yōu)的培育措施。
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東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)2015年1期