
中圖分類號:S723.7 文獻標志碼:A 文章編號:1673-923X(2025)07-0082-09
Effects of different treatments on the growth of Toona sinensis container seedlings
DAILinli’,BAIKe2,LIUMinhao1,PENGJian1,XIAOXingcui1,LIUJun3
(1.SichuanAcademy ofForestry Sciences,Chengdu 61oooo, Sichuan, China; 2.Sichuan Chaoyuan Landscape Planningand Design Co.,Ltd.,Chengdu 61oo51,Sichuan, China; 3.SubtropicalForestryResearch Institute,ChineseAcademyofForestry,Hangzhou 3113oo,Zhejiang,Chin
Abstract:【Obective】Tostudytheefectsofotainersie,matrixatioslow-releaseertlierdosageandplacementdesityote growth quality of container seedlings of T. sinensis,with the aim of optimizing seedling raising technology,improving seedling quality, andfulfilngtherequirementsforlargscaleplantingandindustralzation【Methd】Inthisstudyafactoralexperimentaldesign wasestablishdtoicludesixmatrixatio,treesowreleasefertilierdosagesandtheecontaiersizessultingin7treatt combinations.Acomprehensive analysis and evaluation of the growth effectsof T. sinensis container seedlings was conducted under diferent treatments.Theefectof diferentseedlingcultivationcombiations werecomprehensivelyevaluatedusing themembership functionmethod.ThreeKindsofplacementdensitiesweresetuptoanalyzethegrowthdiferenceofcontainerseedlings withdifrent densities.【Result】The impact of container specifications on the base diameter and height-to-diameter ratioof T. sinensis container seedlingswassignificant (Plt;0.05 andhighlysignificant (Plt;0.01 ),respectively.Thematrix ratioandcontrolled-release fertilizer dosagehadahighlysignificanteffect (Plt;0.01) )onboth seedlingheightandbase diameterof T. sinensis.Among the interaction of two factors,the combination of matrix ratio x container size,matrix ratio × slow-release fertilizer dosage,and container size × slow-release fertilizerdosageallhad highlysignificant effectsontheheightof T. sinensis container seedlings (Plt;0.01 ).Thethree-factor interaction of container size × matrixratio × slow-release fertilizeralso significantlyaffected theheight,ground diameterand height-to-diameter ratioof T. sinensis container seedlings (Plt;0.01 ).The influence of the three factorson the growth of T. sinensis seedlings was ranked as follows:slow-release fertilizer dosage gt; container size gt; matrix ratio. Comprehensive evaluation using the membership function method revealed that the combination of matrix ratio matrix ratio,matrix ratioA6[V(coconut bran):V(peat): V(soil)=1:1:0] with slow release fertilizer B3 (3kg/m3) and container size C3( 12.5cm×16.0cm )was better. The A6B3C3 combination resulted in a seedling height,ground diameter and height-to-diameter ratio of 115.73cm 12.82mm and 93.52,respectively,while the A5B3C3 combination resulted inthevaluesof 126.17cm 12.20mm and107.57,respectively.Theplantingdensityof T. sinensis container seedlings is 100/m2 ,andthe growthrate is thebest.【Conclusion】The matrixratio,slow-releasefertilizerdosageandcontainersizeinteractonthe growth of T. sinensis container seedlings.The A6B3C3 and A5B3C3 combinationswith a seedling density of 100/m2 can use in container seedling production of T. sinensis,providing a scientific basis for improving the quality of T. sinensis seedlings and optimizing seedling technology.
Keywords:containerseedling;Toondsinensis;ontainerspecification;atrixratiofertierapplicationamontofsloelease fertilizer; seedling density
香椿Toonasinensis是楝科Meliaceae香椿屬Toona的落葉喬木,主要分布于我國長江南北區域。其木材紋理優美且結構細致,素有“中國桃花心木”之稱,常用作家具的制作。由于良好的加工性能與耐腐蝕性,香椿木材適合雕刻和制作各種工藝品,深受木工和手工藝愛好者的喜愛[。作為珍貴的速生造林樹種,香椿是國家儲備林建設的首選樹種之一,致力于生態保護和林業產業發展[2]。此外,其嫩芽被譽為“樹上蔬菜”,香味濃郁、營養豐富,是傳統美食中的珍品[3]。然而,目前香椿良種化水平較低,苗木質量較差,無法滿足日益增長的生產需求[4]。現有的香椿苗木在品種純度、生長一致性等方面存在不足,制約了其大規模種植和產業化進程[5-]。因此,探討和優化香椿育苗技術,提高苗木質量,成為提升香椿產業可持續發展的關鍵所在。
近年來,容器育苗具有便于生產、育苗周期短、成活率高、延長造林季節等優勢,被廣泛運用于各樹種優質苗木的培育[7-9]。其成功應用離不開多個因素的綜合作用,包括培養基質、施肥方案、容器規格及密度擺放等。優質的培養基質具有良好的通氣性、保水性和保肥性,以提供植物所需的養分,促進根系的生長與發育[10]。科學合理的施肥方案能夠滿足苗木生長的養分需求,提高其抗逆性和生長速度[]。同時,適宜的容器規格能夠提供良好的生長環境,促進根系的伸展和生長,有利于苗木的健康發育[12]。另外,在容器育苗過程中,苗木的擺放密度也對其生長和發育具有顯著影響。過密的擺放可能導致光照不足、通風不良,從而影響苗木的健康和成活率;而過稀的擺放則會降低生產效率,增加育苗成本。因此,優質苗木的培育需要綜合考慮培養基質配比、施肥技術、容器規格及密度擺放等多種育苗因素。
研究表明,不同樹種的生理特性存在差異,對容器育苗條件的要求也不同。近年來,眾多學者已對香椿容器育苗進行了一些研究,如曾慶良等[13]分析了不同基質配比對香椿容器苗生長質量的影響,發現“新土 50%+ 腐殖土 50%+ 復合肥150g ”配方更適宜于香椿容器苗生長。其還通過對比香椿兩段式容器苗與裸根苗造林的成活率、生長情況,發現容器苗生長發育情況明顯優于裸根苗[14]。詹孝慈等[15]通過研究不同基質香椿網袋容器苗生長的差異,發現使用泥炭作為基質的容器苗生長質量最高。然而,當前的研究多集中在單一育苗因素對香椿容器苗生長的影響,尚缺乏對多種育苗因素綜合作用的系統研究。因此,本研究通過設置不同的容器規格、基質配比和緩釋肥用量,探索其對香椿容器苗生長質量的整體影響,同時還對香椿容器苗擺放密度進行了研究。以期篩選并優化香椿容器育苗技術,為優質香椿幼苗的培育提供科學依據和技術支持。
T 材料與方法
1.1 試驗地概況
試驗地位于四川省瀘縣玉蟾山( 105°23′E 29°09N. ),四川省林業科學研究院用材林所實驗苗圃基地,該地屬中亞帶季風氣候,雨水充沛,光照充足,海拔 548m 。年平均氣溫 17.8°C ,年平均日照時數 1012.0h ,年降水量 1 120mm 。
1.2 試驗材料
香椿種子于2023年1月采摘自四川省德陽市羅江區,通過溫水浸泡、催芽等處理后,采用撒播法在苗床進行播種。種子萌發并長出 4~6 片真葉后,于2023年4月移栽至不同規格、不同基質配比和不同施肥量的育苗容器中進行培育。在培育過程中,嚴格按照實驗要求進行管理和維護。至2023年11月,對各組容器苗的生長情況進行全面的數據測量和記錄。
1.3 試驗設計
1.3.1 容器規格、基質配比和緩釋肥量三因素 試驗
本研究涉及容器規格、基質配比和緩釋肥量3個因素。其中基質配比(A)共有6種水平, [V( 椰糠):V(泥炭):V(土)]分別為( .1:1:1? 、(2:2:1)、(1:1:2)、(2:1:1)、(1:2:1)、(1:1:0)。緩釋肥(B)是由Everris公司生產,營養成分包括 16% 的氮(N)、 10% 的磷(P)、 16% 的鉀(K),以及 2% 的鎂氧化物(MGO),同時含有多種微量元素(TE)。施用肥量(B)3種水平為0、1、 3kg/m3 。容器規格(C)分為3尺寸,分別為 8.2cm×12.0cm 、 10.0cm×13.5cm ,12.5cm×16.0cm 。采用析因設計,具體見表1,共設置了27種處理,每個處理40株,3次重復,共計3240株試驗苗。
1.3.2容器苗擺放密度試驗
采用同一家系香椿苗,使用A1V椰糠 1:V( 泥炭)1:V(土)1]、B2( 1kg/m3 )、C2( 10.0cm×13.5cm. )組合,設置3種擺放密度,36、64、100株 /m2 ,3次重復。
1.4 測定指標及方法
在2023年11月測定香椿容器苗的苗高與地徑。其中,苗高采用鋼卷尺從香椿幼苗的地面到最高點的距離進行測量,地徑則采用游標卡尺在香椿幼苗的基部處進行測量。
1.5 數據處理
數據統計分析采用Excel2016軟件完成,多因素方差分析和Duncan多重比較分析使用SPSS27.0軟件進行處理。本研究使用隸屬函數分析方法[]對各處理進行綜合評價。

2 結果與分析
2.1 不同容器規格、基質配比及緩釋肥量香椿幼苗生長差異
2.1.1香椿幼苗生長參數的多因素方差分析
從表2可以看出,基質配比(A)和緩釋肥用量(B)對香椿容器苗的苗高、地徑以及高徑比的影響均達到極顯著水平 (Plt;0.01 )。容器規格(C)對幼苗的高徑比產生了極顯著的影響( Plt;0.01 ),對地徑顯示出顯著的影響( Plt;0.05 ),但對香椿容器苗苗高沒有顯著影響( Pgt;0.05 )。雙因素交互作用中, A×B , A×C 一 B×C 均對香椿容器苗苗高產生了極顯著影響( Plt;0.01 ); A×B 對香椿容器地徑與高徑比的影響并不顯著 (Pgt;0.05) ;A×C 對香椿容器苗地徑有顯著性影響 (Plt;0.05) ,對高徑比的影響不顯著( Pgt;0.05 )。三因素交互作用中, A×B×C 對香椿容器苗苗高、地徑、高徑比的影響均達到極顯著水平( (Plt;0.01 )。
2.1.2容器規格、基質配比、緩釋肥量對香椿幼苗生長的影響
從表3可以看出,不同基質配比中,香椿容器苗的苗高與地徑大小表現為: A5gt;A6gt;A4gt; A2gt;A3gt;A1 。A4、A5、A6處理香椿容器苗生長表現較好,A1表現較差。其中A5處理香椿容器苗的苗高顯著高于其他處理( Plt;0.05. ),為107.64cm ;A4、A5、A6處理香椿容器苗的地徑顯著高于其他處理( Plt;0.05 )。


隨著緩釋肥施肥量的增加,香椿容器苗的苗高與地徑均呈上升趨勢。B1、B2、B3處理間香椿容器苗的苗高均有顯著差異( Plt;0.05 ),B3處理香椿容器苗的苗高與地徑顯著高于B1、B2處理( Plt;0.05 )。說明適量增加緩釋肥施肥量有利于香椿容器苗的生長發育。
香椿容器苗的苗高和地徑隨著容器規格的增加而逐漸提高,其中C1處理的地徑明顯低于C2和C3處理( Plt;0.05 )。說明香椿容器苗的發育需要較大的容器,以促進其根系的舒展,使苗木生長健壯。
2.2 雙因素對香椿容器苗的影響
2.2.1 不同基質配比與緩釋肥量對香椿幼苗生長的影響
從圖1可知,相同基質配比,隨著緩釋肥用量的增加,香椿幼苗的苗高、地徑基本呈上升趨勢,以B3處理( 3kg/m3) 香椿幼苗的苗高、地徑最高。在各處理中,香椿幼苗苗高排名前三的組合為A5B3、A4B3、A6B3,分別為126.17、117.12、115.73cm 。在各處理中,地徑排名前三的組合為A4B3、A6B3、A5B3,分別為13.53、12.82、12.20mm 。在各處理中,高徑比排名后三的組合為A4B2、A1B2、A6B3,分別為90.88、92.76、93.52。綜合比較,A6B3、A4B3、A5B3組合更適合香椿容器苗生長,基質配比V椰糠):V泥炭):V(土 ? (1:2:1)、(1:1:0)、(2:1:1)與B3處理( 3kg/m3 )交互效應效果較好。
2.2.2 不同基質配比與容器規格對香椿幼苗生長的影響
從圖2可以看出,A4C3、A5C3、A6C3處理香椿幼苗苗高與地徑顯著高于其他處理( Plt;0.05 ),苗高分別為117.12、126.17、 115.73cm ,地徑分別為13.53、12.20、 12.82mm 。A1C1處理高徑比顯著高于其他處理( Plt;0.05 )。綜合比較,A6C3、A4C3、A5C3處理更適合香椿容器苗生長,基質配比椰糠:泥炭:土 Ψ=(1:2:1) 、(1:1:0)、(2:1:1)與C3處理( 12.5cm×16.0cm )交互效應效果較好。
2.2.3 不同緩釋肥量與容器規格對香椿幼苗生長的影響
從圖3可以看出,B3C3處理苗高與地徑顯著高于其他處理( Plt;0.05 ),苗高為 119.84cm 地徑為 12.85mm 。各處理中,B3C1處理高徑比顯著高于其他處理。綜合比較,B3C3處理更適合香椿容器苗生長,較大規格容器有利于香椿生長。

2.3 基于隸屬函數法的香椿幼苗生長綜合分析
采用隸屬函數法對不同處理下香椿幼苗生長進行綜合評價。由表4可知,平均隸屬函數值排名前3的基質配比處理依次為A6、A5、A4處理,即基質配比V(椰糠):V泥炭 ):V(±)=(1:1:0) 、(1:2:1)、(2:1:1)的處理;平均隸屬函數值排名前7的緩釋肥施肥量處理均為B3( 3kg/m3 )處理;平均隸屬函數值排名前三的容器規格處理均為C3處理。平均隸屬函數值排名前3的處理組合分別為A6B3C3、A5B3C3、A4B3C3。
2.4 不同育苗密度對香椿幼苗生長的影響
從表5可以看出,隨著密度的增加,香椿容器苗的苗高呈下降趨勢,地徑先下降后升高。密度為64個 /m2 時,香椿幼苗地徑顯著低于其余密度( Plt;0.05 );密度為100個 /m2 時,香椿幼苗苗高顯著低于其余密度( Plt;0.05 ),香椿幼苗高徑比最低。綜合考慮,以100個 /m2 的育苗密度最好,苗木生長最為健壯,且單位面積苗木擺放數量最多,減少地租成本。
3 結論與討論
基質的類型、容器規格大小及擺放密度都會影響植物幼苗的生長和質量,生長期間合理施肥對幼苗生長具有促進作用[]。本研究探討了基質配比、緩釋肥用量、容器規格及擺放密度對香椿容器苗生長和質量的綜合影響。研究表明,基質配比中A6[V(椰糠):V泥炭 ):V(±)=1:1:0] 的組合效果最佳,顯著提高了香椿容器苗的苗高和地徑,A5[V(椰糠):V(泥炭) :V(±)=1:2:1] 效果其次。這可能是由于這兩種配比提供了良好的通氣性、保水性和適當的養分供應,滿足了香椿苗木生長的需求。椰糠孔隙結構良好,可改善基質通氣性,有利于根系呼吸和生長;而泥炭含豐富的有機質,能有效提升基質的保水性和肥力。適量的土壤則增強了基質的結構穩定性,減少水分的流失[8]。相比之下,其他配比的基質由于某些成分比例不當,導致通氣性、保水性或營養供給不平衡,從而限制了苗木的生長。例如基質配比中A2[V(椰糠)2:V(泥炭)2:V(土)1],椰糠比例過高會導致基質過于疏松,保水性差;泥炭比例過高則可能導致基質排水性不足,從而影響到根系健康;而基質配比中A3[椰糠)1:V(泥炭)1:V(土)2],則是土壤比例過高,限制了基質的通氣性。
本研究表明,增加緩釋肥的用量顯著促進了香椿容器苗苗高和地徑的增加,緩釋肥用量為3kg/m3 的處理效果最為顯著。緩釋肥能夠持續、穩定地為香椿容器苗提供營養,有效減少了一次性施肥可能帶來的養分浪費和肥害風險。適量的緩釋肥不僅能滿足苗木快速生長的營養需求,還能提高苗木的抗逆性和生長一致性。研究發現赤皮青岡、多穗柯、薄殼山核桃等[19-21]樹種在容器育苗過程中添加 2.0~4.0kg/m3 緩釋肥時,更有利于其生長。因此,在實際生產中,需根據香椿容器苗的生長階段和基質特點,合理控制緩釋肥的用量,以達到最佳效果。
此外,本研究發現容器規格對香椿苗高影響不顯著,但對其地徑和高徑比有顯著影響。較大的容器規格(如C3)更有助于香椿苗木生長。這是因為較大的容器為香椿根系提供了更多的生長空間,促進了根系的擴展和發育,從而提高了地上部分的生長質量。此外,大規格容器中的基質量更多,有助于保持較好的水肥環境,支持苗木的健康生長。


進一步分析發現,容器的規格、緩釋肥用量、基質的配比三者之間均存在顯著的交互效應。例如,基質配比和緩釋肥用量的最佳組合(A6B3)在苗木生長各項指標上表現突出,這表明適當的基質配比與合理的緩釋肥用量協同作用,能夠顯著提升香椿容器苗的生長質量。此外,三因素組合中,A6B3C3和A5B3C3組合在苗高、地徑和高徑比上均表現出優勢。這可能是因為在適宜的基質配比和緩釋肥用量下,較大的容器規格提供了良好的生長環境,最大程度地發揮了各因素的協同效應,促進了苗木的全面生長。擺放密度的研究顯示,隨著密度的增加,香椿容器苗的苗高呈下降趨勢,而地徑先下降后升高。密度為100個 /m2 時,地徑最大,且高徑比最低,表明這種密度下苗木生長最為健壯,且單位面積擺放數量最多,有效減少了地租成本。
基于研究結果,篩選出香椿容器育苗最佳組合為:采用A6、A5處理 [V( 椰糠):V泥炭):V(±)=1:1:0, 1:2:1] ,添加 3kg/m3 的緩釋肥,采用 12.5cm×16.0cm 規格容器,育苗密度設置為100個 /m2 ,可培養高質量的香椿容器苗。本試驗只測定了香椿的苗高與地徑,尚未全面評估不同容器育苗處理對香椿其他生理和生長特性的潛在影響。由于容器育苗處理可能影響植物的多種生理過程,未來研究應擴展至分析這些處理對香椿的葉面積、葉綠素含量、養分吸收效率、水分利用效率以及抗逆性等方面的影響。
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[本文編校:吳毅]