劉肖利,唐文莉,卞景景,何學成
(安徽農業大學 經濟技術學院,安徽 合肥 230000)
銀毛野牡丹(Tibouchina aspera var.asperrima),為野牡丹科(Melastomataceae)蒂牡花屬(Tibouchina)常綠灌木[1],原產于非洲,具有較高的觀賞價值,且兼具食用、藥用于一體,發展前景廣闊.其莖的形狀為獨特四棱形,且分枝較多,葉闊寬卵形,較粗糙,葉片兩面密被銀白色絨毛,葉下較葉面密集[2].花枝長,花多而密,花期5~7月,花色獨特艷麗,在園林造景過程中可進行叢植從而達到花團錦簇的藝術效果[3].
銀毛野牡丹屬于繁殖有性結實率低的種類[4],已有的試驗數據表明[5-9],銀毛野牡丹扦插成活率較高,通過扦插繁殖,具有適應性好、抗逆性強等特點,適宜栽種于山茶園、園區等地[10].本試驗通過探究不同基質配比對銀毛野牡丹扦插的影響,分析插穗生根時間、生根數目、最長根長、生根率、生長狀態以及基質變化[11],找出適合其生長發育的優良基質,縮短銀毛野牡丹扦插至生根的時間,保證扦插苗的品質降低時間成本以及材料成本,為銀毛野牡丹的繁殖提供技術支撐[12].
試驗地:安徽省東華藝股份有限公司花卉產業園區的蔭棚內,遮陰度70%,溫度為25~35 ℃,濕度控制在80%~85%.試驗時間:2020年4月1日-2020年4月30日.
1.1.1 扦插材料
試驗扦插母本購買于廣東省鑫善股份有限公司,在挑選母本時,選取長勢旺盛且基本相同,無明顯病蟲害的當年生發嫩梢,剪去頂端嫩梢.扦插材料處理時插穗長度約為6 cm,插穗下端切口斜切,上端切口保持水平截取.每個枝段保留最上部兩片葉的一半從而減少枝段水分的流失,促進扦插材料的成活率,當日采集處理之后隨即進行扦插.
1.1.2 基質材料
扦插所用的基質材料分別為原土、草炭土、蛭石、珍珠巖、細沙(均由華藝股份有限公司提供).在基質配比之前將原土與草炭灰在陽光下暴曬一日,晾曬過程中及時翻動陽光下的試驗基質材料.按照一定比例將基質進行配比后將基質裝入穴盤,置于2 m×50 m的苗床上.扦插之前使用稀釋1 000倍的土壤消毒殺菌劑噴灑穴盤,直至穴盤底部有柱狀水流流出.
本試驗共設計有11組基質處理,如表1所示.每種處理4次重復,總計44株銀毛野牡丹.

表1 銀毛野牡丹扦插的不同基質配比(體積比)
將截取的扦插材料插入穴盤種,扦插長度控制在插穗長度的1/3.試驗基質按11組配比進行配置,穴盤中的基質體積均相等.
扦插后至插穗生根前早晚各進行噴霧補水兩次,生根后減少至傍晚1次.每隔10 d用稀釋1 000倍的多菌靈對基質消毒1次,防止病毒真菌感染腐爛霉變等影響試驗結果.
插穗于2020年4月1日扦插至穴盤中,至2020年4月30日試驗結束,試驗期30 d,如圖1所示.

圖1 穴盤中的插穗
插穗扦插前保證長度,生長狀態基本相同.記錄插穗在不同配比的基質中開始生根時間以及扦插30 d后的生根數、生根率以及最長根長,使用SPSS13.0進行數據整理分析.
試驗結果表明不同處理對銀毛野牡丹插穗生根時間的影響各不相同,單一基質與多種基質混合使用對插穗生長的影響同樣存在差異.
由表2可得出,在不同基質的配比中,試驗組T8生根時間最早為6 d;試驗組T1與ck中的插穗生根時間最晚分別為14 d和12 d,就ck植株與T1植株而言兩者生根時間雖有兩日差異,但根系生長狀態基本相似,在試驗觀察過程中ck植株根系有類似失水狀況而T1植株則無此現象出現;試驗組T7與T6的插穗生根時間大致相同,為8 d,無明顯差異;試驗組T3與T4插穗生根時間大致相同,為9 d.就T1植株與T8植株分別為插穗最早生根時間與最晚生根時間,一共相差8 d.

表2 不同基質配中插穗生根時間
在此試驗組處理過程中最早生根時間為最晚生根時間的1/2,此兩者基質配比對銀毛野牡丹的扦插生根影響有顯著不同.在探究多種基質配比對插穗生根時間影響的過程中,對不同基質體積加倍處理后T6植株與T7植株無明顯差異,ck植株有明顯差異.
由圖2分析得出不同基質配比對銀毛野牡丹扦插后生根數目的影響與生根時間大致相同.其中T2、T5、T8 3組基質配比培育所得的扦插苗生根數目較多,與其他組別相比較有顯著差異,而T1、T0兩組基質配比培育所得扦插苗生根數目較少,約為T2、T5、T8 3組植株生根數目的一半左右.在相同的培育以及養護條件下,分別對銀毛野牡丹插穗在不同配比基質中生根的時間以及生根數目進行比較,可得出在插穗扦插過程中單一基質試驗組ck、T1、T3、T4并不有利于插穗的快速生根以及有效地提高插穗的穩定性,相比于試驗組T2而言有較大差異.故在單一基質使用過程中草炭灰更有利于插穗生根.

圖2 不同基質配比插穗生根數目
經試驗觀察ck植株根系生長較為纖細,與T5植株相比有顯著差異,T6、T7、T9則根系生長狀況大致相仿并無明顯差異.
在多種基質混合使用的過程中,以T5植株長勢最好,有新芽萌發、枝干挺拔翠綠,T8植株雖然生根數目較多,與T5植株相比,新芽萌發速度略有差異,插穗生長以及葉面顏色同樣略有不同.T10植株雖然生根數目遠不及其他植株,但根系發育良好并且飽滿健壯.
試驗結束后,為減少誤差,將植株用清水洗凈晾干,觀察插穗生根狀況.按照插穗生根數目除以插穗總數目得出生根率.
2.3.1 單一基質配比中插穗生根的比較
由表3得出,在單一基質使用過程中T2植株生根率最高,達到81.5%;T1植株生根率最低,為75.3%.就插穗最長根長而言,T2植株的最長根長為6.33 cm,T1植株的最長根長為3.45 cm,ck植株的最長根長為3.23 cm,相比于其他處理組最長根系最短.根據測量數據顯示單一基質對銀毛野牡丹插穗最長根長的影響顯著,最高與最低極值相比較相差3.10 cm.總體而言,草炭灰效果最好,細沙較差,其次分別是蛭石、素土、珍珠巖.

表3 單一基質配比中插穗生根效果比較
2.3.2 多種基質配比中插穗生根的比較
由表4得出,在多種基質配比使用過程中,試驗組T8生根率最高為82.3%,較其他組別有明顯差異,試驗組T9生根率最低為73.4%.就插穗最長根長而言,試驗組T8最長根系最長為5.87 cm,試驗組T9最短為3.43 cm,兩者相差2.44 cm.

表4 多種基質配比中插穗生根效果比較
由表5得出,T2植株和T8植株的生長狀態以及形態要優于其他植株,其中T8植株的生長狀態以及形態最佳,有明顯的新葉萌發并且顏色翠綠,植株挺拔,出現葉緣泛黃枯槁的現象.在其他組別的植株中T1植株與T9植株長勢與形態相對較差,就長勢而言此兩組插穗并無明顯新葉萌發,插穗與扦插時狀態相比并無明顯差異,就形態而言此兩組插穗老葉邊緣出現褶皺泛黃的現象.

表5 不同基質配比對插穗形態的影響
由表6可以看出,無論是單一基質配比還是多種基質混合配比,隨著時間的推移都會出現不同程度的變化.

表6 不同基質配比隨時間的變化
就單一基質配比而言,試驗組T2的基質較為理想,雖然隨著時間的變化會出現表層基質板結的狀況,但是在相同條件下,蓄水量遠超于其他單一基質試驗組,且吸水能力較強,透氣性較好,插穗生根率以及最長根長與其他單一基質組別有顯著差異.試驗組T1雖然吸水性較強但是蓄水能力較差,部分插穗出現失水的情況,并且新芽萌發率不高、插穗長勢一般.試驗組ck基質板結度會隨著時間不斷攀升,導致后期吸水能力減弱,阻礙插穗吸收水分,從而影響根系萌發.試驗組T3與T4就吸水性而言并無較大差異,值得注意的是珍珠巖質地較輕,基質表層干燥的珍珠巖會隨水流失,伴隨澆水次數增加,穴盤內的基質逐漸減少,導致插穗倒伏.
就多種基質配比而言,試驗組T8表現良好,無論是在基質板結度還是蓄水能力與其他對照組相比都存在顯著差異.
(1)通過為期30 d的試驗,根據所觀察的現象以及測量的數據綜合分析可得出5種基質11組配比中,均能使銀毛野牡丹插穗生根,處理基質T8與T2對插穗生長存在顯著優勢,其中處理基質T8培育的插穗最為優良.根據T8試驗組的相關數據顯示不同基質的配比使用可在原有基礎上提高插穗的成活率,蛭石具有一定離子交換的能力,在某種層面上能夠改善基質板結的情況,而珍珠巖為酸性熔巖質地輕軟具備穩定性.
(2)單一基質使用過程中草炭灰更有利于插穗生根.根據T2試驗組的插穗生長狀況與基質變化狀態來看,草碳土不僅保持了良好的透氣性并且為插穗的生長提供一定的物質基礎.
(3)多種基質的混合使用加之科學的配比方法減少不必要的資源浪費,從而達到一定的經濟效果.本實驗選取了5種基質進行配比,后續可以嘗試更多的基質配比,也可以對于野牡丹的扦插生根機理開展進一步研究,選擇不同的激素組合和濃度以及其他對扦插有影響的條件類型,得到更優組合,有助于更好地推廣銀毛野牡丹,讓其繽紛的花色走入千家萬戶.