魚 歡 王 燦 楊建峰 祖 超 李志剛 鄭維全
(中國熱帶農業科學院香料飲料研究所/海南省熱帶香辛飲料作物遺傳改良與品質調控重點實驗室/農業農村部香辛飲料作物遺傳資源利用重點實驗室 海南萬寧571533)
胡椒(Piper nigrum.L.)是世界上重要的香辛料作物,也是我國重要熱帶經濟作物之一,是人們喜愛的調味品,在醫學工業和食品工業上都有廣泛用途。目前我國胡椒主要分布在海南、云南、廣西、廣東、福建等省(區),種植面積約2.61萬hm2、總產量4.38萬t,種植面積和產量均占世界第5位。其中主產區海南省胡椒種植面積和年總產量均占全國的90%以上。在海南,胡椒已發展成為增加老百姓收入和脫貧致富的重要產業[1]。近幾年,云南省紅河州綠春縣委縣政府高度重視胡椒發展,然而當地胡椒良種良苗短缺,難以滿足產業發展需求,需從海南引進大量優良種苗[2]。生產上胡椒種苗繁育主要采用沙床育苗和苗圃育苗[3]。在長距離運輸過程中,種苗常因失水而受損,進而影響胡椒種植成活率和后期高產樹形培育,嚴重制約胡椒產業健康可持續發展。使用袋裝苗可以解決運輸過程中種苗失水問題,減少種苗損傷,提高種苗成活率,然而沙培或土培袋裝苗重量較大,不便于生產上運輸,嚴重制約產業發展。前人研究發現園林廢棄物作為育苗栽培基質,對作物生長具有明顯的促進作用,已在天竺葵、金盞菊、紅掌、鳥巢蕨、佛甲草和青蘋果竹芋等作物上應用[4-7]。在香蕉、牛大力、酸柚、生菜、番茄等作物上使用椰糠作為栽培基質,可以促進作物生長、根系發達[8-13]。椰糠作為栽培基質可以促進甜瓜、番茄、香石竹、報春花等作物生長,提高成苗率、促進開花和提高產量[14-17]。選擇可以促進胡椒幼苗生長、且便于生產運輸、成本低的育苗基質,是解決袋裝苗育苗關鍵問題之一。關于不同栽培基質在胡椒上的應用,目前尚未見相關報道。本研究擬以土壤與沙、園林廢棄物、椰糠、崗松糠按照一定比例混勻作為胡椒幼苗栽培基質,通過研究不同基質的物理性狀、養分狀況以及對胡椒幼苗生長的影響,篩選出適宜胡椒生長和便于生產上運輸的育苗栽培基質,為胡椒袋裝苗的育苗栽培基質選擇提供理論依據,促進胡椒產業發展。
試驗材料為生長一致且健康的‘熱引1號’胡椒種子苗,種植前胡椒種子苗在育苗床上培養4個月以上,選擇有4片真葉的種子苗,且長勢和鮮重基本保持一致。
1.2.1 試驗設計
2017年7~12月在中國熱帶農業科學院香料飲料研究所(18°15′N;110°13′E)進行試驗。設置5種不同育苗栽培基質處理,分別為河沙(S)、土和園林廢棄物混合物(TK)、土和椰糠混合物(TY)、土和崗松糠混合物(TG)、土和河沙混合物(TS),其中土和河沙、椰糠、崗松糠、園林廢棄物等4種育苗栽培基質均按照2∶1(V∶V)比例混勻。使用15.5 cm直徑,13.5 cm高的塑料盆,每盆種植胡椒種子苗1株。
1.2.2 項目測定
⑴基質理化性質
使用環刀法測定栽培基地容重、總孔隙度;使用便攜式pH計測定pH值,使用DDS-307 A型電導率儀測定EC值;基質理化性質測定參照鮑士旦[18]的方法,使用意大利Euro Vector E有機元素測定儀測定基質全氮含量,德國multi N/C總有機碳測定儀測定有機質含量,有效磷含量采用鉬銻抗比色法測定、有效鉀含量采用火焰光度法測定。
⑵葉片SPAD值測定
種植后2個月開始,每隔14 d,上午使用SPAD葉綠素測定儀(SPAD-502,日本產)測定最上一片完全穩定葉的SPAD值,每個處理測定5片葉,每個葉片測定4個值,取平均值,重復3次。
⑶葉片凈光合速率(PN)的測定
采用LI-6400便攜式光合儀(美國LI-COR公司產)在完成SPAD測定的葉片測定PN。葉溫設定為27℃,流量為500μmol/s,使用紅藍光源,光合有效輻射為600μmol/m/s,使用CO2鋼瓶供氣。待讀數穩定時,每片葉記錄一個PN值,統計時取平均值,重復3次。
⑷根系測定
12月份盆栽試驗結束,用自來水將胡椒根系沖洗干凈,剪取根系,使用EPSON根系掃描儀掃描根系,WINRhizo軟件進行分析,得到總根長、總表面積、單位土壤體積的總根長、根體積等各項特征參數,每個處理重復3次。
⑸干物質質量的測定
12月份盆栽試驗結束,用自來水沖洗干凈根系土壤,吸水紙吸干水分,將地上部分和地下部分分開,于鼓風干燥箱內105℃殺青30 min后,65℃烘干至恒重,稱重,每處理2盆,重復3次。
1.2.3 數據分析方法
數據采用SAS軟件的PROC ANOVA程序分析處理間差異顯著性,采用Microsoft Excel進行作圖。
由表1可以看出,不同栽培基質的理化性質存在一定差異。TS、TK和TY處理pH值均在胡椒適宜生長范圍內,TK、TY和TG處理的容重均顯著低于S和TS基質。TK基質的全氮、有效鉀和有效磷含量均顯著高于其他基質,TK和TG基質的有機質含量較高,為胡椒幼苗生長提供了充足的養分供給。TK處理的pH值和EC值均在適宜胡椒生長的范圍內,容重較小,便于生產上運輸,孔隙度適中,適宜胡椒幼苗生長。同時,TK的全氮、有效鉀、有效磷等養分含量高于其他處理,與S、TS、TY、YG相比更適合作為胡椒幼苗的栽培基質。

表1 不同栽培基質理化性質
圖1顯示,TK和TS處理胡椒葉片SPAD值隨著生育期的推進呈緩慢上升趨勢,S、TY處理和TG處理SPAD值隨著生育期的推進呈逐漸下降趨勢。TK處理的SPAD值顯著高于其他處理,胡椒幼苗生長狀況良好,說明使用園林廢棄物作為栽培基質可以顯著提高胡椒葉片的SPAD值。
由圖2可以看出,不同基質處理對胡椒幼苗PN有一定的影響。在種植后60 d,TK與S、TS、TY處理之間PN無顯著差異,且顯著高于TG;在種植后75~90 d,TK與S和TS處理之間PN無顯著差異,且PN高于TG和TY處理;在種植后105~120 d,TK處理PN顯著高于TS、TG和TY處理;TG處理隨著生育期的推進,PN逐漸下降,且PN顯著低于其他處理。
由圖3、4可知,不同基質處理對胡椒株高和地上部干重均有一定的影響。TK處理的胡椒株高和地上部干重均顯著高于其他處理,S和TS處理的胡椒株高和地上部干重顯著高于TY和TG處理。說明園林廢棄物作為栽培基質可以顯著促進胡椒植株的生長。

圖1 不同基質對胡椒葉片SPAD值的影響

圖2 不同基質對胡椒葉片PN的影響

圖3 不同基質對胡椒株高的影響

圖4 不同基質對胡椒地上部干重的影響
不同基質處理胡椒根系生長存在一定的差異(圖5)。TK和S處理的根總長為543~557 cm,均顯著高于TY、TG和TS處理(124~129 cm),其中TK總根長最長,與S處理無顯著差異;TK和S處理的根系總表面積為61~64 cm2,顯著高于TY、TG和TS處理(16~22 cm2),TK和S處理之間無顯著差異;TK和S處理的根體積為0.558~0.596 cm3,顯著高于TY、TG和TS處理(0.15~0.26 cm3),TK和S處理之間無顯著差異;TK和S處理的根數目為12 621~1 297個,顯著高于TY、TG和TS處理(290~319個),其中TK根總長最長,與S處理之間無顯著差異。說明園林廢棄物和沙作為栽培基質可以顯著促進胡椒根系生長。胡椒根總長、總表面積、根體積、根數目均與地上部干物質重和根系干物質重顯著正相關(表2),表明根系長度、表面積、根體積、根數量對胡椒植株地上部和根系干物質的累積具有顯著作用,發達的根系促進植株從土壤中吸收更多的養分和水分,進而促進胡椒的生長。

表2 根系根總長、總表面積、根體積、根數目與胡椒干物質質量的相關性

圖5 不同基質對胡椒根總長(A)、根系總表面積(B)、根體積(C)和根數目(D)的影響
幼苗的生長狀況是確保胡椒長勢、產量及品質的關鍵[3]。不同栽培基質對胡椒幼苗生長具有顯著影響,以園林廢棄物與土壤配制的TK處理,胡椒葉片SPAD值、株高、地上部干重均顯著高于其他處理,這可能與栽培基質的理化性質有關[8,10,12,19]。TK 處理的有機質含量和養分含量高,能夠為胡椒生長提供充足的養分供應,孔隙度適中,透氣性較好,促進胡椒幼苗生長。這與司莉清等[20]研究結果一致,即園林廢棄物具有較好的透氣性和保水性。TK處理胡椒葉片SPAD值、PN、株高、地上部干物質重等生長狀況均優于其他處理,這是由于園林廢棄物作為栽培基質不僅透氣性好,而且充足的養分促進胡椒生長,葉綠素含量高,光合性能強,增加了干物質累積。前人研究表明,園林廢棄物可以提高基質pH值和EC值[4,6,21]。本研究中 TK、TY、TS處理的 pH 值均在適宜胡椒生長5.5~7.0內[1,22],TK處理的pH值略高于TY和TS處理。在胡椒生產上,土壤中添加園林廢棄物是否可以提高土壤pH值,改善因長期種植引起的土壤酸化現象,還需要進一步開展研究。
根系的生長發育情況對作物的生長具有重要作用[23-25]。不同栽培基質對胡椒根系形態參數有顯著影響,以土壤和園林廢棄物配制的TK處理,根系總長、根總表面積、根體積、根數目等根系形態參數均顯著高于土壤與椰糠、崗松糠及河沙配制的基質處理。說明園林廢棄物作為栽培基質可以促進胡椒根系發育,適宜作為育苗栽培基質。同時,相對于土壤和沙,園林廢棄物具有取材方便、價格低廉、質量輕、便于生產上運輸等特點,適宜作為胡椒種苗繁育、尤其是袋裝苗繁育的栽培基質。關于園林廢棄物與土壤如何配比,更適合胡椒種苗的生長,將有待進一步開展研究。