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扦插育苗技術在盧氏縣連翹培育中的應用探析

2024-09-05 00:00:00王盧平
南方農業·下旬 2024年8期

摘 要 扦插育苗是促進河南省盧氏縣連翹產業發展的關鍵技術。然而,受扦插基質、生根劑、溫濕度調控、病蟲害防治等因素影響,連翹扦插育苗中仍存在諸多問題。為給盧氏縣連翹產業高質量發展提供技術支撐,分析了連翹扦插育苗技術在實際應用中存在的問題,提出了優選扦插基質組分與配比、篩選高效生根劑及其應用方式、建立溫濕度智能調控系統、完善病蟲害綜合防治體系等優化策略。

關鍵詞 連翹;扦插育苗;河南省盧氏縣

中圖分類號:S685.24 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.16.029

河南省盧氏縣地理坐標為北緯33°33′~34°23′、東經110°35′~111°22′,總面積4 004 km2。連翹作為重要的藥用植物和觀賞植物,具有廣闊的開發前景和較高的應用價值。傳統的連翹繁殖方式存在周期長、成活率低等問題,嚴重制約了盧氏縣連翹產業的發展。扦插育苗技術以其繁殖速度快、效率高、成本低等優點,在連翹培育中得到廣泛應用。開展連翹扦插育苗關鍵技術的優化研究,可以為盧氏縣連翹高效培育提供理論依據和技術支撐。

1 盧氏縣連翹產業發展概況

盧氏縣位于河南省西部山區,屬暖溫帶大陸性季風氣候,年平均氣溫12.0~13.4 ℃,年平均降水量692.9 mm,年平均日照時間2 118 h,土壤肥沃,晝夜溫差大,非常適宜連翹的生長。近年來,盧氏縣人民政府高度重視連翹產業發展,將其作為鄉村振興的重要抓手。盧氏縣通過制定連翹產業發展規劃,加大良種引進和技術推廣力度,建立連翹種苗繁育基地,促進連翹規模化、標準化種植。目前,盧氏縣野生連翹和種植連翹總規模突破13.33萬hm2,初步形成了集種苗繁育、種植加工、倉儲物流、銷售貿易于一體的全產業鏈發展格局[1]。特別是在連翹種苗繁育環節,盧氏縣通過引進嫁接、組織培養等現代育苗技術,建立集育苗大棚、智能溫室、露地苗圃等于一體的立體化育苗體系,苗木質量明顯改善,667 m2平均育苗量在3萬株以上。同時,盧氏縣十分注重連翹產業的科技創新,先后與國內多家科研院所開展產學研合作,建立院士專家工作站,引進連翹優良新品種,研發連翹精深加工新產品,為連翹產業轉型升級提供強大的科技支撐。在政策扶持、科技創新的雙輪驅動下,盧氏縣連翹產業正迎來發展的黃金期,有望成為全國重要的連翹種植加工基地和藥材集散地。

2 連翹扦插育苗技術在實際應用中存在的問題分析

2.1 扦插基質的理化性質不理想

扦插基質作為插穗生根和幼苗生長的介質,其理化性質直接影響連翹扦插育苗的成效。目前,連翹扦插育苗普遍采用園土、河沙、珍珠巖、蛭石等傳統基質。部分基質的團粒結構不夠穩定,容重偏高,通氣性和保水性不佳,不利于插穗生根。以園土為例,其容重為1.35~1.50 g·cm-3,總孔隙度為40%~45%,

遠低于適宜扦插育苗的理想值[2]。此外,傳統基質的酸堿度和鹽分含量難以調控,pH值和電導率經常超出連翹生根的適宜范圍,不利于不定根的形成和伸長。以河沙為例,其pH值常高于7.5,而適宜連翹扦插育苗的基質pH值為5.5~6.5[3]。同時,傳統基質營養元素含量低,缺乏必要的生物活性物質,不能滿足幼苗生長發育的需求。

2.2 生根劑的使用效果有待提升

生根劑在連翹扦插育苗過程中發揮著關鍵作用,能夠促進插穗不定根的形成與伸長,提高扦插成活率。然而,盧氏縣連翹扦插育苗中常用的生根劑種類單一,以吲哚丁酸(Indole Butyric Acid,IBA)為主,其使用效果難以滿足規模化育苗的需求。IBA雖然能夠誘導插穗基部愈傷組織的形成,但對不定根伸長和幼苗后續生長的促進作用有限。此外,IBA易在插穗基部積累并產生毒害作用,導致插穗基部壞死,影響扦插成活率。內源生長素和細胞分裂素含量過高或過低都會抑制插穗生根[4]。以連翹硬枝扦插為例,其內源激素水平遠高于軟枝扦插,導致其對外源植物生長調節劑的敏感性降低,生根率顯著下降。同時,生根劑的使用方法和劑量影響著連翹扦插育苗的效果。浸泡法雖然操作簡單,但藥液易被插穗表面茸毛阻隔,滲透到內部組織的量有限;噴霧法雖然使植物對藥液的吸收更充分,但易造成藥害。

2.3 溫濕度調控精準度不足

溫度和濕度是影響連翹扦插育苗成效的關鍵環境因子,溫濕度條件直接決定著插穗的生根速率、成活率、幼苗生長質量。然而,當前盧氏縣連翹扦插育苗中溫濕度調控手段落后,精準度不足,難以為插穗生根和幼苗生長提供最佳的環境條件。育苗大棚中溫濕度存在明顯的空間差異,棚內近地表處溫度過高,而近棚頂處溫度過低;棚內近通風口處濕度過低,遠離通風口處濕度過高[5]。這種溫濕度的空間異質性導致插穗生根不整齊,幼苗生長不均衡。同時,育苗棚缺乏有效的溫濕度調控設備,主要依靠人工經驗進行調控。以通風換氣為例,其調控精度低,難以實現根據插穗和幼苗的需求進行精準調節,導致棚內溫濕度忽高忽低,波動幅度大。育苗場地的小氣候條件也影響著溫濕度調控的精準性。處于低洼地段的育苗棚,常受冷空氣侵襲,溫度難以升高;而處于空曠地段的育苗棚,濕度則易過低,不利于插穗生根。

2.4 病蟲害防治體系待完善

病蟲害是威脅連翹扦插育苗的重要因素,嚴重時可導致插穗腐爛和幼苗死亡,造成經濟損失。然而,當前盧氏縣連翹扦插育苗中的病蟲害防治體系尚不完善,難以有效控制病蟲害的發生與蔓延。育苗過程中侵染連翹插穗和幼苗的病原菌種類繁多,如立枯絲核菌引起的立枯病、鐮刀菌引起的莖基腐病等,針對這些病害的防治缺乏針對性和系統性。同時,過度依賴化學農藥,易產生藥害和環境污染問題。此外,連翹扦插育苗中蟲害問題同樣不容忽視,蚜蟲、紅蜘蛛等害蟲可直接取食插穗和幼苗,而天牛幼蟲等蛀干害蟲可鉆入插穗內部為害維管束。對于這些害蟲,盧氏縣仍缺乏有效的綜合防控措施。

3 盧氏縣連翹培育中扦插育苗技術優化策略

3.1 優選扦插基質組分與配比

針對連翹扦插育苗中基質理化性質不理想的問題,優選扦插基質組分與配比是重要的解決策略?;|組分的選擇應綜合考慮基質的物理性狀、化學特性和生物學特征,選用具有良好保水性、透氣性、疏水性的材料,如泥炭、蛭石、珍珠巖等,并兼顧材料的可再生性和環保性,盡量選用可降解的有機材料。針對連翹嫩枝水分蒸騰較快的特點,可選用具有良好持水性能的高分子吸水材料作為基質添加劑,如聚丙烯酰胺,既可顯著提高基質的持水量,又能避免插穗基部積水導致的腐爛問題。在基質配比方面,需要進行系統的正交試驗,篩選出最佳的基質組分配比。以泥炭、蛭石、珍珠巖三元基質為例,盧氏縣通過設置不同體積比的處理組,綜合評價插穗生根率、根系活力、幼苗生長狀況,優選出泥炭、蛭石、珍珠巖體積比為3∶1∶1的最佳配比。在優選基質配方時需兼顧成本效益,在保證扦插育苗效果的前提下,選用性價比高的基質材料。此外,基質的理化性質調控十分關鍵。應定期檢測基質的pH值和鹽分含量,并通過施用緩釋肥、有機肥等方式維持基質的酸堿度和養分水平在適宜范圍內。優選扦插基質組分與配比是提升盧氏縣連翹扦插育苗效果的關鍵舉措,需要在系統試驗的基礎上,綜合考慮基質的理化性質、生物特性、經濟成本等因素,并根據連翹苗木的生長需求進行動態調控。

3.2 篩選高效生根劑及其應用方式

針對連翹扦插育苗中生根劑使用效果有待提升的問題,篩選高效生根劑及其應用方式是關鍵的優化策略。盧氏縣應綜合考慮生根劑的種類、濃度、效果等因素,選用具有快速誘導生根和促進根系生長雙重功能的復配生根劑。以IBA和萘乙酸(Naphthylacetic Acid,NAA)復配生根劑為例,通過正交試驗優選出IBA、NAA為4∶1的最佳質量配比,在顯著提高扦插生根率的同時,能夠促進不定根的伸長和幼苗的健壯生長[4]。同時,可將脫落酸(Abscisic Acid,ABA)、赤霉素(Gibberellin Acid,GA)等與IBA、NAA復配,進一步提升生根劑的綜合效能。在生根劑應用方式上,需要根據插穗類型和生根難易程度,靈活選擇浸泡、噴霧等方式。針對連翹硬枝扦插不易生根的特點,可采用基部切口浸泡與葉面噴霧相結合的方式,延長生根劑與插穗的接觸時間,促進其吸收與轉運。值得注意的是,生根劑的使用劑量也需要精確控制,過高或過低的用量都會抑制插穗生根??赏ㄟ^設置不同濃度梯度,評價插穗生根指標,篩選出最佳的生根劑劑量范圍。

3.3 建立精準溫濕度智能調控系統

針對連翹扦插育苗中溫濕度調控精準度不足的問題,建立精準溫濕度智能調控系統是基本的應對策略。智能調控系統的核心是基于物聯網技術的溫濕度傳感器網絡,通過在育苗棚內合理布設溫濕度傳感節點,實現苗床溫濕度的實時動態監測。傳感器采集的溫濕度數據通過無線通信模塊傳輸至智能控制終端,經過大數據分析和智能算法處理后,自動生成最優的溫濕度調控策略,并控制育苗棚內的加熱、通風、噴霧、遮陽等設備,實現溫濕度的精準調節。以連翹嫩枝扦插育苗為例,可以設定插穗生根和幼苗生長的最適溫濕度閾值,當苗床溫度低于18 ℃時,自動啟動加溫設備;當空氣相對濕度低于70%時,自動啟動微噴頭進行加濕;當光照強度超過3萬lx時,自動拉上遮陽網降溫[1]。同時,智能調控系統可根據育苗階段的不同要求,動態調整溫濕度參數,如在插穗生根階段保持較高的空氣濕度,而在幼苗生長階段則適當降低濕度,提高通風換氣頻率。值得一提的是,在建立智能調控系統時,還需充分考慮連翹扦插育苗的地域特點和小氣候條件。對于低洼潮濕的育苗基地,可重點加強通風排濕功能;而對于干旱少雨的育苗基地,則需優化灌溉和噴霧保濕功能。此外,為提高系統的穩定性和可靠性,需定期對傳感器進行校準,對智能控制算法進行優化升級,不斷提升溫濕度調控的精準性和高效性。因此,建立精準溫濕度智能調控系統是提升連翹扦插育苗效果的必由之路,需要在物聯網技術支持下,綜合考慮育苗階段需求、地域特點、設備性能等因素,并通過大數據分析和智能算法優化,實現溫濕度的精準調控,為連翹優質高效扦插育苗提供堅實的環境保障。

3.4 完善病蟲害綜合防治體系

應對連翹扦插育苗中病蟲害防治體系不完善的問題,完善病蟲害綜合防治體系是主要的方法策略。應遵循“預防為主,綜合治理”的植保方針,將農業防治、生物防治、物理防治、化學防治等多種手段有機結合,形成多層次、全方位的防控體系。1)在農業防治方面,應加強苗圃環境衛生管理,及時清理病蟲枝葉和落葉殘株,減少病原菌和害蟲基數;優化灌溉排水系統,避免苗床積水導致根腐病發生。2)在生物防治方面,可利用平腹小蜂、草蛉等天敵昆蟲防治蚜蟲、紅蜘蛛等害蟲;利用木霉、哈茨木霉等拮抗真菌防治立枯絲核菌等病原真菌。3)在物理防治方面,可利用黃板、頻振式殺蟲燈誘殺害蟲成蟲;利用熱水浸種、臭氧消毒等方式防治種源性病害。4)在化學防治方面,應優選高效、低毒、低殘留的新型植保產品,采用精準打孔注藥等施藥方式,提高農藥利用率,降低環境污染風險。以連翹立枯病防治為例,可在發病初期噴施33%多菌靈可濕性粉劑800倍液,并輔以70%甲基托布津可濕性粉劑1 000倍液灌根,控制病害蔓延;噴施0.5%井岡霉素1 000倍液,強化植株抗病能力[3]。值得注意的是,在完善綜合防治體系時,還需充分考慮連翹扦插育苗的關鍵時期和苗木特點,因地制宜、因苗制宜地確定防治措施。同時,應加強苗期病蟲害監測預警,及時掌握病蟲害發生動態,做到早發現、早診斷、早防治。

4 結語

連翹扦插育苗是一項復雜的系統工程,需要從扦插基質、生根劑、溫濕度調控、病蟲害防治等多個方面入手,不斷優化和創新扦插育苗技術。只有遵循連翹生物學特性,充分借鑒現代農業工程的新理念、新技術、新方法,因地制宜地構建扦插育苗技術體系,才能真正實現連翹規?;?、標準化、工廠化育苗,為盧氏縣連翹產業的可持續發展提供優質苗木保障。

參考文獻:

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[2] 胡萬波.北方地區連翹育苗及抗旱造林技術[J].安徽農學通報,2022,28(8):44-45.

[3] 翟彥霞.連翹扦插育苗技術[J].河北果樹,2015(5):56.

[4] 陳萬興,胡二紅.花葉連翹軟枝扦插育苗技術[J].山西科技,2013,28(6):147-148.

[5] 田熙.天水地區連翹扦插育苗技術[J].農業科技與信息,2012(24):62.

(責任編輯:張春雨)

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