蘭健花 馮立新
(廣西生態工程職業技術學院,廣西 柳州 545004)
樟樹樹冠濃密,分枝低,主干較矮,根系發達,主根粗壯,壽命可長達上千年。樟樹樹冠發達,對空氣污染的抗污力極強,有吸灰、清新空氣和吸收噪音的功效,是良好的環境綠化樹種,非常適合用作城市、居住區綠化和行道樹種;樟樹林落葉豐富,且地下部分有強大的根系,也是水土保育的良好樹種。樟樹林生物量大,固碳能力強,生態效益好。樟樹還是家具、建筑、造船和工藝品雕刻等的上等用材。樟樹副產品廣泛應用于醫藥、食品、保健、香料和工業行業,是重要的生產生活資源,也為林農提供了生活來源。樟樹根、莖、枝、葉都含有樟腦和樟油,并且還含有桉葉素、黃樟素、芳樟醇、松油醇、檸檬醛等化學物質,具有凈化有毒空氣能力和抗癌功效,過濾出清新干凈的空氣,沁人心脾。樟樹在我國是廣為人知的珍貴用材、精油提取和園林景觀樹種,經濟價值高,環境保護意義大。在我國資源分布地域跨度大,是南方典型的地帶性鄉土樹種。由于過去的過度利用,目前天然林已相當稀少,且普遍低質低產,缺乏效益。近年來,隨著中國造林綠化的大規模展開,樟樹人工林面積不斷擴大,但速生豐產栽培技術方面的水平還跟不上,速生豐產林栽培需要良種良法、良種壯苗,本文著重于壯苗的培育研究,以期為苗木生產者提供可靠的參考依據。
樟樹育苗試驗地處于廣西柳州市柳北區沙塘鎮,N24°28′05″,E109°23′02″,海拔129m。年均氣溫20.1℃,極端高溫39.4℃,極端低溫-5.8℃;年均降水量1429.7mm,年均空氣相對濕度78%。土壤為酸性紅壤,土層厚度≥100cm。
供試樟樹品種來源于廣西柳州市沙塘林場,2013年11月在該林場采集中齡林的樟樹成熟種子,處理外種皮干凈后濕藏于大棚的沙床中。2014年3月中旬從沙床取出種子,洗凈消毒催芽處理后播種于沙床上,加強水分管理,確保種子發芽和幼苗正常生長。
設計3個育苗基質配比,即A純黃泥,B黃泥與珍珠巖(6∶4),C純輕型基質(即椰糠、泥炭土、谷殼三者混合物)共3種基質對比,設置3個重復,每個重復30株。容器杯采用9cm×12cm(寬×高)無紡布袋。
待沙床中幼苗長至4~5cm,有2~3片真葉后,4月中旬選擇高度大小相對一致的芽苗移栽進準備好的3種輕基質杯中,統一培育管理。芽苗移栽后14d開始淋第1次水肥,肥料用NPK比例為18∶18∶18的水溶性復合肥,第1次施肥濃度為0.1%。第2次施肥濃度為0.2%,第3次可用濃度為0.3%,依此類推,每次可增加1個百分點的肥料濃度,最大施肥濃度不超過0.5%,每15d施肥1次。
設計4個施肥措施比較,即Ⅰ常規施用復合肥,Ⅱ在常規施肥的基礎上增加0.1%的磷肥,Ⅲ在常規施肥的基礎上增加0.1%的鉀肥,Ⅳ在常規施肥的基礎上增加0.2‰的硼和鋅微量元素。復合肥為NPK比例18∶18∶18的水溶型,磷肥為鈣鎂磷肥,鉀肥為氯化鉀,硼和鋅是硼砂和硫酸鋅。
選擇沙床中達4~5cm,有2~3片真葉,高度大小相對一致的樟樹芽苗移栽進準備好的容器杯中培養,容器杯采用9cm×12cm(寬×高)無紡布袋,基質統一使用黃泥與珍珠巖以6∶4的混合基質。樟樹芽苗移栽20d后開始進行施肥試驗,每15d施肥1次,連續施肥6次。第1次施用復合肥的濃度是0.2%,第2次施用復合肥的濃度是0.3%,第3次施用復合肥的濃度是0.4%,第4次、第5次、第6次施用復合肥的濃度都是0.5%,每次施肥增加的磷肥和鉀肥都相同,為0.1%,每次增加的硼和鋅微肥都相同,為0.2‰。施肥試驗設置3個重復,每個重復30株,重復間有空行隔離。
樟樹容器苗經過4個半月的精心培育已達到出圃要求,此時苗高40~50cm,地徑0.4cm以上。8月下旬進行苗木各項指標生長量的測定,主要測量苗高和地徑的生長量及根系的數量。采用Excel 2010和DPS軟件進行統計分析,采用LSD多重比較法分析數據間的差異顯著性。
由表1可知,不同基質配比與苗高生長量關系密切,苗高從高至低排序為基質C→基質B→基質A,純輕基質最高,平均值為49.7cm,純黃泥最低,平均值為45.0cm。從表2方差分析數據可知,基質A與基質B、基質C有顯著差異,基質B與基質C無顯著差異。

表1 不同基質對苗高的影響
由表3可知,不同育苗基質配比與樟樹苗地徑生長量關系密切,地徑從高至低排序為基質C→基質B→基質A,純輕基質最大,平均值為0.44cm,純黃泥最小,平均值為0.40cm。由方差分析表4可知,基質A與基質B、基質C有顯著差異,基質B與基質C無顯著差異。

表2 基質與苗高方差分析表

表3 不同基質對地徑的影響

表4 基質與地徑方差分析表
表5數據表明,不同育苗基質與苗木根系數量關系密切,根系從多至少排序為基質C→基質B→基質A,純輕基質根系最多,平均7.7條,純黃泥根系最少,平均4條根。黃泥與珍珠巖混合基質平均根系有7條根。從方差分析表6可知,基質A與基質B、基質C有極顯著差異,基質B與基質C無顯著差異。

表5 不同基質對根系數量的影響

表6 基質與根系數量方差分析表
由表7可知,不同的施肥措施對樟樹苗高的影響不明顯,表8方差分析數據表明,各施肥措施苗高的影響差異顯著。原因可能是樟樹苗期不需要太多的磷肥和鉀肥及微量元素,復合肥中的磷和鉀元素已足夠其生長所需要的量,黃泥中也含有一定的微量元素硼和鋅。

表7 不同施肥對苗高的影響

表8 施肥與苗高方差分析表
由表9可知,不同的施肥措施對樟樹苗地徑影響不明顯;表10方差分析數據表明,各施肥措施樟樹苗地徑無顯著差異。原因可能也是樟樹苗期不需要太多的磷肥和鉀肥及微量元素,復合肥中的磷和鉀元素已足夠其生長所需要的量,黃泥中也含有一定的微量元素硼和鋅。

表9 不同施肥對地徑的影響

表10 施肥與地徑方差分析表
從試驗數據可知,不同的育苗基質配比,對樟樹苗期的高生長和地徑生長都有顯著差異。苗高和地徑的生長量從高至低排序都是基質C→基質B→基質A,純輕基質最大,平均樹高值49.7cm,平均地徑值為0.44cm。純黃泥最小,平均樹高值45.0cm,平均地徑值為0.40cm。由方差分析可知,樟樹苗高和地徑的生長量在不同的育苗基質配比中都有顯著差異,都是基質A與基質B、基質C差異顯著,基質B與基質C無顯著差異。
不同的育苗基質苗木根系數量從大到小的排序為基質C→基質B→基質A,經方差分析,基質A與基質B、基質C差異極顯著,基質B與基質C無顯著差異。
即純輕基質苗木根系數量是純黃泥苗木根系數量的192.5%,將近翻1倍。
試驗數據表明,樟樹幼苗期間增加磷、鉀肥及硼和鋅微肥的比例對苗高和地徑生長的影響不大,有所差異但達不到顯著的水平。原因可能是樟樹苗期不需要太多的磷肥和鉀肥及微量元素,復合肥中的磷和鉀元素已足夠其生長所需要的量,黃泥中也含有一定的微量元素硼和鋅。
施肥試驗措施結果表明,在常規施肥的基礎上,增加磷肥、鉀肥及微量元素硼和鋅,對樟樹苗的質量影響不大,說明樟樹苗期對磷肥、鉀肥及微量元素硼和鋅的需要量不大。在批量生產上,苗期管理施肥使用等比例NPK復合肥為宜,且是高含量的NPK比例為18∶18∶18的水溶型復合肥為好。
通過3種育苗基質的對比試驗,結果表明,樟樹苗在黃泥與珍珠巖配比6∶4和純輕基質2種基質中的苗高、地徑、根系數量都無顯著差異。而純輕基質成本較高,保水較差,運輸過程中容易失水而影響成活率,綜合考慮成本和保水因素,生產上推薦使用樟樹容器育苗基質配方為黃心土∶珍珠巖=6∶4比較經濟實用。