柴松偉+廖煥榮

摘要:對不同密度下長序榆幼苗的生長、生物量等展開了科學觀察,分析了密度變化狀態。結合葉子參數與生物量得到最佳生物學密度,通過苗木分層化方法,融合苗木產量與質量進行了全面分析。研究表明:選擇中亞熱帶范圍的培育環境與管理方法,長序榆1年密度在45~60萬株較為合適。
關鍵詞:不同密度;長序榆;苗期生長;影響研究
中圖分類號:S792.19
文獻標識碼:A 文章編號:16749944(2017)15011402
1 引言
20世紀80年代,我國發現榆屬樹種——長序榆,其數量較少。現階段,全球只有4種,其中,3種在北美洲,1種在我國,浙江、福建、安徽等地有較少分布。長序榆生命力旺盛、干形挺直、圓滿、材質好,較為適合種植在南方地區。為保護長序榆生長,增加品種推動進步,選擇在某地區展開育苗栽培實驗,進而為苗木生長影響奠定基礎。
2 實驗基地狀況
該實驗基地位于松陽縣瀕危植物繁育基地(四都鄉塘后村)北緯28°31′35.04″,東經119°33′2.54″,海拔759 m,坡向南坡,據氣象自動站四都站點近3年歷史數據統計顯示:年平均氣溫15.0 ℃,年平均 降水量1944 mm,年平均雨日199 d。四都鄉各月平均雨日均在10 d以上,最多可達23 d。其中,春季雨日數最多,冬季最少。
3 實驗材料與步驟
實驗種子取自于松陽縣馬鞍山林區20世紀80年代人工種植的母樹林,4月搜集一邊采集一邊種植。同時,做好雜草清理、幼苗培育,其密度控制在30、45、60、75萬株/hm2。選擇隨機排布,各區域面積在2 m2,反復5次,根據正常育苗技術展開管理。
不同密度區域中選擇20株幼苗定為生長量測定的標準株,生長過程中每10d測驗一次幼苗高度與地徑。在每月月末根據密度選擇其范圍中幼苗5株,測量葉面積。當生長完成后,綜合測量密度范圍中的苗高度、地徑、根系等。同時,進行分步烘干稱量。
4 實驗結果顯示
4.1 密度對幼苗生長節律影響
根據實驗觀察分析,在8月末前,高密集區域相對于低密集區域苗木生長更快。在8月末后,呈現相反狀態,究其原因:在密度不一的情況下生長與區域范圍環境有著直接關系。在8月下旬前,低密度范圍中因為植株較少,種植松散,一些位置環境容易受到外部環節影響。而在高密集區域,因為植株與植株之間相互遮擋,形成一個良好的環境,給苗木生長帶來便利條件。至8月末時,高密度區域基本全部封閉,植株之間緊密排列、營養攝入不足,高生長受到影響,苗木分化嚴重。該階段低密度范圍通風、光照充足,滿足苗木生長所需生長環境,生長速度明顯增加進而高于密集區域,直至生長結束。中等密度區植株量在45~60萬株/hm2,苗高生長較為理想,生長迅速較快。在密度不同下,高密度范圍生長高峰時間存在明顯差別,高密度范圍時間提前,表示密度范圍對苗木的影響是直接的。
地徑生長和苗高有著明顯差別,不同密度范圍的地徑生長峰值為3次,時間幾乎相同。在8月前,伴隨著密度的升高,地徑生長數量也會不斷的提高。隨后,密度對地徑的生長影響也逐漸顯著。高密度范圍封行早,苗木的競爭造成地徑生長早而出現阻礙。當成長到末期,結束時間也較早,地徑生長將會降低。
4.2 苗木質量影響
苗木質量的高低是伴隨著密度的提高而降低。通過方差研究得出:密度苗高無較大不同,但是對地徑影響較為明顯。使用Duncans新復極差檢驗方法復苗高與地徑平均參數展開對比得出:不同密度的苗高不同不明顯,地徑內以30萬株/hm2和60萬株/hm2,30萬株/hm2和75萬株/hm2,45萬株/hm2和75萬株/hm2差別明顯。另一方面,密度對根莖的影響也較為明顯。伴隨著密度的提高,主根縮減,側須根降低,根幅降低。
因為長序榆屬于稀有品種,也是新發現品種,無分級參考依據。因此,應對苗木展開分級,制定分級標準。同時,隨機選擇99株苗木,將苗高、地徑作為重要分級標準,通過逐步聚類方法展開苗木分級。把原有測定參數通過極差形式展開信息標準化,選取苗木作為原始分類核心作為凝聚點,把苗木劃分為3級。通過歐氏距離電算得到不同苗木和凝聚點的距離,伴著著凝聚點的變化,找出最后凝聚點,進而得出代表的苗高、地徑作為臨界參數。根據苗木GB6000-85和實驗結果顯示,長序榆1年種植苗木等級標準為:I級苗高>100 cm,地徑>0.7 cm;II苗高60~100 cm,地徑為0.4~0.7 cm;III級苗高<60 cm,地徑<0.4 cm。
通過表1得出:整體育苗密度趨勢提高,合格苗(Ⅰ/Ⅱ級苗)占據降低;Ⅱ級苗木伴隨著密度提高而增加。密度在75萬株/hm2后,Ⅲ級苗占據45%。基于苗木質量與產量上分析,適合育苗密度在45~60萬株/hm2,苗木質量較高,產量多。
4.3 密度對葉面積參數影響
在苗木研究過程中需要做好水平掌控,葉面積參數能夠看出總體群體光照水平,可以將其視為密度評定標準。各階段不同密度葉面積參數通過調查得出:葉面積參數是跟著生長速度而提升的,葉面積參數達到一定量后就會減少。根據某月一天評定,密度提高1倍,葉面積參數也會提升至1倍。兩月后,密度提高1倍,中等密度單位葉面積參數提高大于1倍。不過,密度提升速度將會降低進而得出:高密度區域苗木呈現相互競爭、阻礙。通過3個月的觀察,不同種密度葉面積提升速度較近,代表不同密度區域之間沒有出現競爭。在其之后,高密度區域葉面積參數提升速度有所降低,中密度區域和低密度區域依然增長快速。不過相對于前一階段已經有所降低。此后出現葉子掉落,說明高密度區域苗木過于密集。
從不同密度葉面積參數發展趨勢看,長序榆苗木的最大葉面積參數在9.1~9.2,高出這一范圍將會出現掉落現象。根據最大葉面積參數與葉面積變化狀態研究,低密集度單位整年最大葉面積參數僅有5.11。不難看出:沒有吸取充足的營養;高密度單位葉面積參數盡管大,不過后一階段將會相互抑制。而中等密度區域葉面積僅小于高密度單位的13%,整年不會有抑制問題發生,是最佳密度。
4.4 生物量的影響
苗木密度小其質量高。不過,過于稀疏將會造成養分得不到有效吸收,影響經濟效益最大化。苗木干是苗木群體和個體對營養空間使用度的標準。根據不同密度劃分為選擇實驗小范圍,同時選擇該范圍的苗木5株,得出每株干物質量。不同密度干物質量差異明顯。密度提高、苗木地上與地下全部有所降低。除了主根重外,剩余標準在不同密度差別較為明顯,尤其是地上區域更為明顯。基于群體上分析,如果不同密度株數比例為100∶150∶200∶250,地上重量參數比為100∶137∶149∶149,。由此得出:密度在30萬株/hm2較小。再次條件下,密度提高1倍,地上總重將會提高到49%,代表苗木出現相互抑制,個體重量也會減小。另一方面,當密度為60萬株/hm2與75萬株/hm2地上總重量相近,表示2種密度臨近限度參數。所以,在正常苗圃與經營管理狀態下,1年長序榆苗木目的在45~60萬株/hm2(表2)。
5 結語
綜合分析,筆者分別從不同角度進行不同密度對長序榆苗期生長影響進行研究。通過實驗得出:第一,長序榆1年栽培苗木密度群體生長不同顯著。高密度范圍苗木封行較早,初始階段快速生長低密度較快。當長到茂盛階段后,密度對地徑的影響逐漸顯著,而不會對苗高造成較大影響。第二,密度的影響顯示在苗木全部品質標準中,伴隨著密度的提高,苗木的高度、地徑、體積等都會逐漸減小。根莖生長受到阻礙效果顯著,造成根莖變短、側須根降低,根幅降低。第三,結合葉面積參數與群體生物量,得出45萬株/hm2為最佳密度。第四,將苗高、地徑作為分級標準,使用聚類方法展開苗木分層,將長序榆苗木分劃分為Ⅰ級苗高>100 cm,地徑>0.7 cm。Ⅱ級苗高60~100 cm,地徑為0.4~0.7 cm;Ⅲ級苗高<60 cm,地徑<0.4 cm。根據苗木質量與產量分析,在中亞熱帶區域苗圃與經營管理中,長序榆苗密度在45~60萬株/hm2較為適合。希望對長序榆苗期生長起到幫助性作用。
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