滕士元 趙 剛
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4種平原生態防護樹種容器育苗基質配方研究
滕士元 趙 剛
(江蘇省吳江市苗圃集團有限公司 215222)
以弗吉尼亞櫟、水松、北美楓香和紅葉石楠4種苗木為研究對象,通過基質配比試驗研究,從4種試驗的基質配方中,分別樹種篩選出最佳的容器育苗基質配方:弗吉尼亞櫟和水松在Ⅲ號配方基質(泥炭∶碳化稻殼∶土壤=30∶30∶40)中生長表現最好,其當年抽高分別較試驗平均值高出15.7%和18.0%,而北美楓香和紅葉石楠在Ⅰ號配方基質(泥炭∶珍珠巖∶土壤=30∶30∶40)生長表現最好,前者的地徑和后者的冠幅分別較試驗平均值高出9.8%和7.7%。
弗吉尼亞櫟;水松;北美楓香;紅葉石楠;基質配方
輕基質容器化是發達國家花卉苗木的主要生產形式,容器苗占年產苗量的50%~90%,基質以泥炭、珍珠巖、蛭石等為主[1-3]。當前,我國花卉苗木的容器培育技術仍較為落后,與發達國家存在較大的差距。普通的景觀綠化樹種多,具有特色、適應特定逆境的花卉苗木品種少;盲目引進的多,自主創新的少;大田生產的裸根苗多,基質化容器苗尤其是容器園林大苗少。花卉苗木缺乏相應的培育技術標準,苗木質量差、參差不齊,不符合大規模綠化和苗木出口的要求。我國已將苗木花卉容器化生產作為實現林業現代化的重要內容,作為提升花卉苗木產業技術水平的重要標志,作為與接軌國際市場,提高對國際市場競爭力的有效手段,而利用人工培育基質、實施育苗產地環境保護的設施栽培技術措施,實現保護環境、維護生態平衡和不斷開展容器育苗新技術、新材料的創新研究則是花卉苗木容器育苗的主要發展趨勢。本文以耐鹽堿闊葉常綠樹種弗吉尼亞櫟、引進彩葉綠化樹種北美楓香和紅葉石楠、耐水濕鄉土樹種水松等4種平原生態防護樹種為研究對象,設計不同基質配比的容器育苗試驗,探索4個平原生態防護樹種的容器培育基質配方。
1.1 試驗材料和試驗方法
2008年2月選擇弗吉尼亞櫟、北美楓香、紅葉石楠和水松的2年生扦插苗,按體積比設計4種基質配方進行容器育苗試驗,具體為Ⅰ:泥炭∶珍珠巖∶土壤=30∶30∶40;Ⅱ:泥炭∶珍珠巖∶土壤=20∶20∶60;Ⅲ:泥炭∶碳化稻殼∶土壤=30∶30∶40;Ⅳ:泥炭∶碳化稻殼∶土壤=20∶20∶60。在基質配比時,按每100L基質中加入有機肥12kg、50%多菌靈硫磺可濕性粉劑400g和土殺200ml,用攪拌機拌合均勻。攪拌過程中,實測基質的pH值,使其在5.5至6.5之間,如果超出這個范圍,用硫酸亞鐵或者石灰調節。將拌好的基質堆成圓錐形土堆,然后用塑料薄膜覆蓋,1-2d后揭膜,待藥味揮發掉后方可使用。4種樹種的容器育苗試驗采用完全隨機區組設計,3次重復,每重復60盆小區,分別樹種挑選生長一致的苗木進行盆栽。容器苗木的水分等按生產正常管理。
1.2 數據觀測和統計分析
2008年11月底對試驗苗木全面量測當年苗木抽高、地徑和冠幅,并運用SPSS12.0統計分析軟件對其進行方差分析等處理。
2.1 弗吉尼亞櫟容器苗的基質配方選擇
表1列出了4種基質配方的弗吉尼亞櫟容器苗生長測定值。由于弗吉尼亞櫟是常綠闊葉櫟類[4],其幼苗主干直立向上生長占優勢,大部分枝葉著生在頂端,因而選擇當年抽高作為主要評價指標。方差分析結果表明,不同基質配方對弗吉尼亞櫟容器苗當年抽高影響顯著,其中以Ⅲ號基質配方的容器苗當年抽高最大,較試驗平均值高出15.7%,較最差的Ⅰ號基質配方提高20.4%。這一結果表明,弗吉尼亞櫟喜沙質土,耐水濕,能夠適應堿性基質。

表1 不同基質配方的弗吉尼亞櫟容器苗生長量測定值

表2 基質配方處理的弗吉尼亞櫟容器苗抽高方差分析
2.2 水松容器苗的基質配方選擇
水松是落葉喬木,幼苗主干直立向上生長占優勢,冬季葉全部脫落,只剩下主干和少量頂生枝[5-6]。當年生葉著生在主干上和頂生枝上,因而選擇苗高作為主要分析依據。由于水松極耐水濕,對基質的適應性較強。然而Ⅲ號基質遠較其它幾種基質生長好,其當年抽高較試驗平均值高出18.0%。

表3 不同基質配方的水松容器苗生長量測定值

表4 基質配方處理的水松容器苗抽高方差分析
2.3 北美楓香容器苗的基質配方
北美楓香是落葉闊葉喬木,幼苗枝干直立向上生長占優勢,當年生枝葉多從葉腋或枝交叉處長出[7],主干較明顯,分枝較發達。這里選擇地徑作為主要分析指標,結果表明,由于北美楓香喜在排水良好、潮濕疏松的基質中生長,由方差分析可知,在Ⅰ號基質中,北美楓香的生長明顯優于其它基質,地徑超過試驗平均值的9.8%,當年抽高也不同程度地高于其它配方處理。

表5 不同基質配方的北美楓香容器苗生長量測定值

表6 基質配方處理的北美楓香容器苗地徑方差分析
2.4 紅葉石楠容器苗的基質配方
紅葉石楠為常綠灌木,生長速度快,萌芽性強,耐修剪[8]。因而選擇冠幅作為主要分析指標。紅葉石楠有很強的適應性。Ⅰ號基質配方的容器苗其冠幅生長顯著地高于其它試驗處理,較試驗平均值高出7.7%。這一結果說明,雖然紅葉石楠有一定的耐鹽堿性和耐干旱能力,但是在質地疏松的酸性基質中其生長量明顯地大于偏堿性的基質。

表7 不同基質配方的紅葉石楠容器苗生長量測定值

表8 基質配方處理的紅葉石楠容器苗冠幅方差分析
容器育苗是扦插生根移植的重要環節,基質是容器育苗的基礎。基質配方直接影響苗木生長,以配制有機、無機復合基質為佳。復合基質能更好地調節基質的通氣、水分和營養狀況。同時,選擇基質可充分挖掘和利用當地適合容器育苗的輕基質資源,降低育苗成本,如可選用炭化稻殼、棉籽殼、鋸末、蛭石、珍珠巖等。本研究在選擇基質材料的過程中,將江蘇蘇州地區常見的碳化稻殼加入到選擇之列。雖然碳化稻殼偏堿性,但其在影響苗木根系生長方面有較好效果。通過設計4種基質配方,研究認為弗吉尼亞櫟和水松在Ⅲ號配方基質(泥炭∶碳化稻殼∶土壤=30∶30∶40)中生長表現最好,其當年抽高分別較試驗平均值高出15.7%和18.0%,而北美楓香和紅葉石楠在Ⅰ號配方基質(泥炭∶珍珠巖∶土壤=30∶30∶40)生長表現最好,前者的地徑和后者的冠幅分別較試驗平均值高出9.8%和7.7%。
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1004-7743(2010)03-0018-03
2010-06-15