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        青錢柳不同株行距對幼林生長和葉片生物量的影響

        2020-07-27 09:09:44呂明亮徐高福柏明娥
        浙江林業(yè)科技 2020年2期
        關(guān)鍵詞:青錢柳冠幅行距

        呂明亮,徐高福,何 俊,柏明娥

        (1.衢州市柯城區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心,浙江 衢州 324000;2.淳安縣新安江生態(tài)開發(fā)集團有限公司,浙江 淳安 311700;3.浙江省林業(yè)科學(xué)研究院,浙江 杭州 310023)

        青錢柳Cyclocarya paliurus系胡桃科Juglandaceae高大落葉喬木,為我國特有的單種屬植物,是冰川世紀幸存下來的珍貴樹種。青錢柳樹形高大挺拔,材質(zhì)優(yōu)良,果似銅錢,不僅是優(yōu)良的觀賞綠化樹種和用材樹種[1],同時也是很好的天然保健食品資源?,F(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究表明,青錢柳具有明顯的降血糖[2-3]、降血壓[4]、降血脂[5-6]、抗氧化[7-8]、抗腫瘤[9-10]和增強機體免疫功能[11-12]等多種功效,特別是對糖尿病人具有很好的調(diào)理作用,被醫(yī)學(xué)界稱之為“天然胰島素”、“植物界的大熊貓”、人類生命的“第三棵樹”[13]。在民間用其葉制茶飲已具有悠久的歷史,其湯澤金黃、味甜,又被稱為“甜茶”[14]。隨著對青錢柳藥用價值的開發(fā),市場對資源的需求量不斷增加,為解決天然資源的不足造成產(chǎn)業(yè)瓶頸的問題,近年已逐步開展青錢柳資源的人工培育。史曉華[15]、楊萬霞[16]等在研究了青錢柳種子的休眠和萌發(fā)機理的基礎(chǔ)上,提出了打破種子休眠、提高種子發(fā)芽率的處理技術(shù);黃宏亮等[17]研究了采用不同處理方法對當(dāng)年播種育苗出苗率和出苗時間的影響,并觀察了1年生幼苗的生長特性;連雷龍[18]通過對黎川縣巖泉林場20年生青錢柳人工純林的調(diào)查發(fā)現(xiàn),青錢柳快速生長在前20年,年高生長量可達0.5~ 0.6 m,胸徑平均生長量為0.7 cm,20年生青錢柳平均樹高為11.8 m,平均胸徑為14.5 cm;張勇、莫天艷、黃海明等[19-21]分別從引種育苗、種苗培育、苗期管理、造林試驗、樹形控制等方面總結(jié)了青錢柳的人工栽培技術(shù)。鑒于青錢柳人工林培育目的是以收獲葉片為主的葉用原料林,如何營造高產(chǎn)高效的定向培育栽培模式將是今后研究的重點和方向。本試驗選用不同的株行距進行青錢柳人工栽培試驗,經(jīng)過3年的定期調(diào)查和分析,研究不同株行距對青錢柳幼林生長和葉片生物量的影響,以期為青錢柳葉用林的定向培育提供科學(xué)依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗地概況

        試驗地位于淳安縣新安江生態(tài)開發(fā)集團有限公司梓桐口林場,地理位置為118°52′13.4″ E,29°39′06.1″ N,海拔120 m,坡度25°,坡向東南,中下坡。屬亞熱帶季風(fēng)氣候,溫暖濕潤,雨量充沛,四季分明,光照充足,年平均氣溫15~ 17℃,無霜期230~ 270 d,最冷月(1月)均溫5℃,最熱月(7月)均溫28.9℃,極端最低氣溫-7.6℃,極端最高氣溫41.8℃,年平均日照時數(shù)1 951 h,年降水量1 489 mm。土壤類型為黃紅壤,土層厚40~ 60 cm,質(zhì)地為礫質(zhì)砂土。土壤養(yǎng)分指標測定結(jié)果見表1。試驗地原為柑桔citrus reticulata園,因受天氣影響大部分柑桔樹被凍死,于2016年冬季進行清理、水平帶狀整地后改種青錢柳。種植后對死亡苗木進行同齡苗補植,至2019年保存率約為94%。

        1.2 試驗設(shè)計

        于2017年3月,采購湖南省張家界市宏茂生態(tài)種苗有限公司的1年生青錢柳實生苗3 000株,平均苗高為62.21 cm,平均地徑為9.20 mm,按30 cm×30 cm,50 cm×50 cm,80 cm×80 cm,100 cm×100 cm,150 cm×150 cm,200 cm×200 cm共6種株行距進行種植,每種株行距設(shè)5個重復(fù),每個重復(fù)種植100株。種植后于每年9月對試驗樣地進行松土、除草并施用復(fù)合肥(金華惠農(nóng)農(nóng)資有限公司,N 15%,P2O515%,K2O 15%)200 kg·hm-2。試驗區(qū)總面積3 000 m2。

        1.3 指標測定

        測定方法:分別于2017年5月和9月、2018年5月和11月以及2019年10月,對不同株行距的苗木生長指標進行測定,每個重復(fù)固定10株測定株高、地徑、冠幅,根據(jù)測定數(shù)據(jù)計算平均生長量并進行差異性分析。

        葉片生物量的測定:于2019年10月,從每個密度種植區(qū)隨機選擇5株樣株,逐株將全部葉片摘下,放入保鮮袋,帶回室內(nèi),將上述葉片置于60℃烘箱中烘干至恒質(zhì)量,然后稱取干葉質(zhì)量。根據(jù)干葉質(zhì)量分別計算單株葉片生物量和林地單位面積葉片生物量:

        單株葉片生物量(g·株-1)=總的干葉質(zhì)量(g)/株數(shù)(株)。

        林地單位面積葉片生物量(kg·hm-2)=單株葉片生物量(g·株-1)×種植密度(株·hm-2)/1 000。

        1.4 數(shù)據(jù)處理

        數(shù)據(jù)采用Excel軟件進行繪圖,采用SPSS 17.0軟件進行方差分析和多重比較。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 株行距對高生長的影響

        不同株行距在2017-2019年的苗高生長變化見圖1。從苗高生長變化情況來看,2017年5月剛種植時青錢柳苗高基本在76~ 85 cm之間,相比較起始值最大的為株行距200 cm×200 cm,最小的為80 cm×80 cm,但各處理間差異不顯著;至2017年9月時,不同密度間的苗高開始表現(xiàn)出一定的差異,株行距為200 cm×200 cm和100 cm×100 cm的苗高顯著大于株行距為150 cm×150 cm和80 cm×80 cm的(P<0.05),但與株行距30 cm×30 cm和50 cm×50 cm的苗高無顯著差異;至第2年即2018年5月時,苗高最高的仍為200 cm×200 cm株行距,且與株行距150 cm×150 cm和30 cm×30 cm的苗高差異顯著(P<0.05),但與株行距為100 cm×100 cm,80 cm×80 cm和50 cm×50 cm的苗高無顯著差異;至2018年11月時,苗高最高的為株行距80 cm×80 cm,與株行距最小的30 cm×30 cm的苗高有顯著差異(P<0.05),與其它株行距間差異不顯著;至2019年10月時,苗高最高的為100 cm×100 cm,但與30 cm×30 cm,50 cm×50 cm和200 cm×200 cm的苗高無顯著差異。從苗高的生長變化來看,種植后第1至第2年,株行距小的苗高要大于株行距大的苗高,但從種植后第3年開始,株行距大的苗高生長速度逐漸大于株行距小的苗高生長速度。

        圖1 不同株行距對青錢柳苗高生長的影響Figure 1 Height growth of C.paliuru seedlings with different densities

        2.2 株行距對地徑生長的影響

        由圖2可看出,在不同株行距下,剛種植即2017年5月時,苗木的地徑在9.94~ 10.92 mm之間,相比較地徑起始值最大的為株行距200×200 cm,最小的株行距為80 cm×80 cm,但各處理間差異不顯著;至2017年9月時,各密度間地徑生長表現(xiàn)出一定的差異,苗木地徑最大的為株行距50 cm×50 cm,與株行距30 cm×30 cm,80 cm×80 cm的苗木地徑有顯著差異(P<0.05),其次為株行距200 cm×200 cm和150 cm×150 cm,最小的為30 cm×30 cm;至2018年5月時,地徑最大的為株行距200 cm×200 cm,其次為100 cm×100 cm和150 cm×150 cm,顯著大于株行距為80 cm×80 cm,50 cm×50 cm和30 cm×30 cm株行距的地徑(P<0.05);至2018年11月時,地徑最大的為株行距100 cm×100 cm,最小的為株行距30 cm×30 cm,且兩者間差異顯著(P<0.05);至2019年10月時,地徑最大的仍為株行距100 cm×100 cm,且與株行距30 cm×30 cm,50 cm×50 cm和80 cm×80 cm的地徑差異顯著(P<0.05)。從地徑的生長變化來看,剛種植時株行距對苗木地徑的生長影響不明顯,但從種植后第2年開始,隨著株行距的增大地徑逐漸增大,但增大至一定范圍后對地徑的變化影響不大,即株行距在(100 cm×100 cm)~(200 cm×200 cm)間的苗木地徑已無顯著差異。

        圖2 不同株行距對青錢柳苗木地徑生長的影響Figure 2 Ground diameter growth of C.paliuru seedlings with different densities

        2.3 株行距對冠幅生長的影響

        青錢柳為落葉樹種,由圖3可知,剛種植(2017年3月)至2017年5月,葉芽剛剛萌發(fā),此時冠幅普遍較小,故未作測量。待生長至2017年9月時,冠幅最大的為株行距200 cm×200 cm,其次為100 cm×100 cm,冠幅最小的為株行距30 cm×30 cm,且與其它密度間存在顯著差異(P<0.05)。

        圖3 不同株行距對青錢柳苗冠幅生長的影響Figure 3 Canopy growth of C.paliuru seedlings with different densities

        至2018年5月時,冠幅最大的仍為株行距200 cm×200 cm,其次為150 cm×150 cm,最小的仍為株行距30 cm×30 cm,且與其它株行距的冠幅存在顯著差異(P<0.05);至2018年11月時,冠幅的變化規(guī)律與前期生長相似,最大的仍為株行距200 cm×200 cm,最小的仍為株行距30 cm×30 cm,且與80 cm×80 cm的冠幅無顯著差異外,與其它株行距的冠幅存在顯著差異(P<0.05);至2019年10月時仍表現(xiàn)出相同的變化規(guī)律。由圖3可以看出,苗木的冠幅生長基本上隨著株行距的增大而增大,但株行距從100 cm×100 cm至200 cm×200 cm之間變化幅度已不明顯。

        2.4 株行距對葉片生物量的影響

        青錢柳主要以采摘葉片為主,以葉片作為制茶和加工用原料,因此提高葉片生物量是主要的栽培目標。從圖4可以看出,種植至第3年時,不同密度的青錢柳單株葉片生物量間存在明顯差異,單株葉片生物量最大的株行距為100 cm×100 cm的,達568.46g·株-1,其次為株行距200 cm×200 cm的,其單株葉片生物量為518.67 g·株-1,兩者間差異不顯著,但與其它株行距的單株葉片生物量存在顯著差異(P<0.05)。

        根據(jù)株行距測算林地單位面積的葉片生物量,結(jié)果見圖5。從圖5可以看出,林地單位面積的葉片生物量隨著株行距的增大而逐漸減小,即單位面積的葉片生物量最大的為株行距30 cm×30 cm,最小的為200 cm×200 cm,且二者之間差異顯著(P<0.05)。

        圖4 不同株行距對單株葉片生物量的影響Figure 4 Effect of different planting densities on single plant leaf biomass

        圖5 不同株行距對林地單位面積葉片生物量的影響Figure 5 Effect of different planting densities on unit area leaf biomass

        3 結(jié)論與討論

        從青錢柳不同株行距的試驗結(jié)果可以看出,種植后不同密度對苗木生長存有一定的影響。從苗高的生長變化來看,剛種植時,株行距小的苗高要大于株行距大的苗高,但從種植后第3年開始,株行距大的苗高逐漸大于株行距小的苗高;從地徑的生長變化來看,地徑最大的為株行距100 cm×100 cm,隨著株行距的增大,地徑逐漸增大,但增大至一定范圍后對地徑的變化影響不大,即從株行距100 cm×100 cm至200 cm×200 cm地徑已無顯著差異;從苗木的冠幅變化來看,基本上隨著株行距的增大而增大,但株行距100 cm×100 cm至200 cm×200 cm冠幅變化幅度已不明顯;從葉片的生物量來看,單株葉片生物量最大的為株行距100 cm×100 cm,株行距越小,單株葉片生物量越小,而林地單位面積生物量越大。種植密度是指在單位面積土地上種植的植株數(shù)量,密度效應(yīng)(Density Effect)是指當(dāng)種群個體數(shù)目增加或減少時,相鄰個體之間的相互影響,如相互競爭生長環(huán)境中的水分、CO2、光照、養(yǎng)分等資源、影響群體內(nèi)的透光和通風(fēng)、改變土壤與環(huán)境因子及影響病蟲害和倒伏等各種生理障礙的發(fā)生程度,使不同的種植密度下的作物在產(chǎn)量、品質(zhì)及生理特性等方面表現(xiàn)不同。適當(dāng)提高種植密度,可以增加植株對資源的利用,從而增加產(chǎn)量,但是密度過大,會造成資源的不足,影響植株的正常生長,這在玉米Zea mays、花生Arachis hypogaea等常見農(nóng)作物和藥用植物方面的研究已得到大量證實[22-25]。種植密度的選擇除了考慮植物生物學(xué)和生態(tài)學(xué)特性外,更主要的是取決于栽培目標。朱桂河[26]通過對培育以采摘嫩芽為目的的菜用香椿Toona sinensis不同栽培密度的研究表明,菜用香椿適宜的栽植密度為19 500~ 24 000株·hm-2,結(jié)合修剪、環(huán)割、采摘和更新枝留養(yǎng)等配套技術(shù)達到高產(chǎn)的目的;曾祥艷[27]通過6種不同種植密度對以葉用為栽培目標的多穗柯Lithocarpus polystachy的生長特性研究表明,種植1年后,各密度試驗林植株生長指標值都有一定的差異,其中株行距為100 cm×100 cm的試驗林其綜合生長指標最好。針對青錢柳的種植密度,有文獻報導(dǎo)[28]工程造林時選擇株行距3 m×2 m或2 m×2 m,工業(yè)原料林造林時采用株行距1.5 m×1.5 m或2 m×2 m,也有文獻報導(dǎo)[29]考慮到青錢柳人工林培育的目的是短周期工業(yè)原料林資源開發(fā),收獲的主要是葉子,宜采用矮林作業(yè)的方式,在生產(chǎn)中建議初植密度為5 000~ 10 000株·hm-2。從本試驗結(jié)果分析表明,青錢柳的株行距以100 cm×100 cm的綜合指標較好,可作為以葉用林為栽培目標的初始密度,后期尚需對苗木生長及生物量作進一步觀察,同時結(jié)合修剪、整形、矮化等配套技術(shù)進一步研究提高產(chǎn)量和品質(zhì)的栽培措施。

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