4个小叶蚊母树无性系幼苗在不同土壤类型上的生长差异
2018-03-23刘术新练发良吴伟建
洪 震,刘术新,练发良,吴伟建
(1.丽水市林业科学研究院,浙江 丽水 323000;2.丽水职业技术学院,浙江 丽水 323000;3.浙江省松阳县林业局,浙江 松阳323400)
土壤是植物扎根立足的场所和植物养分的重要提供者,植物生长好坏与土壤密切相关。滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides幼苗在黑色石灰土上的苗高和地径生长量均显著高于红色石灰土[1],紫杉Taxus cuspidata在不同土壤中的新梢和根系生长存在显著差异[2],不同土壤对苹果Malus sieversii新梢生长有显著影响[3],不同质地土壤对不同林龄巴旦木Amygdalus communis叶片养分含量影响不同[4],不同质地土壤对紫杉新梢量影响不同[5],不同类型土壤对不同结实期枸杞Lycium barbarum养分状况影响较大[6]。同一植物不同无性系对土壤的适宜性也不同,如三倍体毛白杨Populus tomentosa BT-175能较好地适应黏性土壤,BL-193有较好的耐贫瘠性[7],樱桃Prunus pseudocerasus品种 ‘San’适合天津盐碱地栽植[8],楸树Catapa bungei无性系7080对土壤干旱具有较好的抗性[9]。因此,在生产中应根据不同土壤类型选择栽种不同的植物或无性系。小叶蚊母树Distylium buxifolium为金缕梅科Hamamelidaceae蚊母树属Distylium常绿小灌木[10-12]。近年来通过形态多样性研究和无性繁殖等技术手段,已选育出一些优良的小叶蚊母树无系性,不同无性系叶色、叶形、树体结构、分枝习性和抗病性、抗寒性和耐盐性等方面均有明显差异[13-16]。不同无性系在不同类型土壤上的生长适应性目前尚不清楚,影响了小叶蚊母树在园林中的具体应用。本研究采用温室盆栽方法,研究了4个小叶蚊母树无性系在4种土壤上生长性状的差异,为挑选适合不同土壤类型栽植的小叶蚊母树无性系提供理论基础,为该植物在园林绿化中的推广应用提供依据。
1 材料与方法
1.1 试验地概况
试验地设在浙江省丽水职业技术学院的温室大棚, 位于 28°28′41.26″N, 119°54′13.27″E, 海拔为100 m,属中亚热带季风气候,温暖湿润,雨水充沛。年均日照时数为1 712.0~1 825.0 h,年均降水量为1 400.0~2 275.0 mm,年均气温为17.6℃,极端最高气温为41.5℃,极端最低气温为-7.7℃,年均无霜期为 180~280 d。 棚内温度为 20~30℃, 相对湿度为 60%~80%[16-18]。
1.2 供试材料
2015年1月在浙江丽水、金华和温州分别采集浙江省典型的黄壤、红壤、石灰性土和滨海盐土等4个土壤类型。不同土壤基本理化性质如表1所示。
供试苗木为浙江省丽水市林业科学研究院选育的4个小叶蚊母树1年生无性系(D1,D7,D13和D19),苗高为(18.50±0.20)cm,地径(0.72±0.04)cm。具体形态生理指标差异如表2所示。盆栽采用19 cm×14 cm×17 cm(底径×上口径×高)的花盆。
表1 不同类型土壤基本理化性质Table 1 Basic physical and chemical properties of different types of soil
1.3 研究方法
1.3.1 试验设计 2015年2月,采用随机区组设计,分别以黄壤、红壤、石灰性土和滨海盐土为基质进行盆栽试验,装土3.5 kg·盆-1,每种土壤分别栽植4个无性系苗木各20盆,1株·盆-1。各个处理管理措施一致,定期浇水,试验期间不进行追肥,定期喷施农药防治病虫害。
1.3.2 测定方法 待苗木成活后,于2015年3月15日用游标卡尺和钢卷尺分别测定地径、苗高和冠幅,并于实验末期(2016年3月10日)观测相同项目,计算地径、苗高和冠幅生长量,同时调查新梢数量。
1.4 数据统计及评价方法
采用DPS 12.0软件对数据进行描述统计和正态检验,然后进行双因素方差分析,并用最小显著性差异(LSD)法进行多重比较。采用隶属函数法评价小叶蚊母树不同无性系对土壤的适宜性[19]。
表2 4个小叶蚊母树无性系形态生理差异Table 2 The differences of morphological and physiological of 4 Distylium buxifolium clones
2 结果与分析
2.1 不同无性系苗高、地径、冠幅生长量和新梢数量的联合方差分析
对4种土壤类型4个无性系的苗高、地径、冠幅生长量和新梢数量进行联合方差分析(表3),结果表明,不同土壤间各无性系4个生长指标的差异均达极显著水平(P<0.01);不同无性系间的4个生长指标差异显著(P<0.05)或极显著(P<0.01);苗高、地径、冠幅生长量和新梢数量在土壤与无性系的交互作用间差异显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)。这一结果说明小叶蚊母树无性系在不同土壤条件下生长表现不一致,基因型与土壤之间也存在互作。
表3 不同无性系生长性状的联合方差分析Table 3 Combined analysis variance of different clones’growth traits
2.2 小叶蚊母树不同生长性状在土壤间的多重比较
经过1个生长季后,小叶蚊母树苗高、地径、冠幅生长量和新梢数量在不同土壤间的差异达显著水平(P<0.05)(表4)。红壤上生长的小叶蚊母树苗高、地径和冠幅生长量显著高于其他3种类型土壤(P<0.05),生长量分别高出20.5%~73.1%,12.3%~55.6%,53.3%~128.6%;新梢数量则以生长在滨海盐土的小叶蚊母树为最多,显著高于其他3种土壤类型(P<0.05),增加了31.9%~39.9%。
表4 小叶蚊母树不同生长性状在土壤间的差异Table 4 Differences of different growth traits of Distylium buxifolium in different soils
2.3 小叶蚊母树不同生长性状在无性系间的多重比较
小叶蚊母树苗高、地径、冠幅生长量和新梢数量在不同无性系间存在显著性差异(表5)。无性系D19的苗高生长量显著高于D7(P<0.05),与D1和D13之间的差异不显著(P>0.05);无性系D7的地径和冠幅生长量显著高于其他3个无性系(P<0.05),分别高出54.9%~73.2%,39.4%~72.5%;无性系D13的新梢数量显著高于其他3个无性系(P<0.05),增加了13.0%~24.0%。
表5 小叶蚊母树不同生长性状在无性系间的差异Table 5 Differences of different growth traits in 4 clones of Distylium buxifolium
2.4 不同无性系在不同土壤上的生长性状
4种土壤上生长的不同无性系在苗高、地径、冠幅生长量和新梢数量上存在一定的差异(表6)。红壤上生长的无性系D19的苗高和无性系D7的地径生长量显著高于其他处理(P<0.05),在红壤和石灰性土生长的无性系D7的冠幅生长量显著高于其他处理(P<0.05),而生长于滨海盐土的无性系D13的新梢数量显著多于其他处理(P<0.05)。
2.5 不同土壤和无性系生长性状的隶属函数评价
采用隶属函数法分别对4种土壤上生长的小叶蚊母树不同无性系优劣进行评价,结果如表7所示。若以隶属函数值大于平均值作为可推广的优良无性系,则在黄壤上可推广种植D1和D19;红壤上可推广种植D7,D13和D19;石灰性土上可推广种植D7和D13;滨海盐土上推广种植D1和D7。小叶蚊母树在不同土壤上的适宜顺序为红壤>黄壤>石灰性土>滨海盐土,不同无性系生长的优劣排序为D7>D13>D1>D19。
3 结论
经过1个生长季后,小叶蚊母树苗高、地径、冠幅生长量和新梢数量之间的显著性差异是由土壤、无性系及两者之间的互作等引起的。
红壤上生长的小叶蚊母树苗高、地径和冠幅生长量显著高于其他3种类型土壤,而新梢数量则以生长在滨海盐土的小叶蚊母树为最多。小叶蚊母树无性系D19的苗高生长量显著高于D7,D7的地径和冠幅生长量显著高于其他无性系,D13的新梢数量显著高于其他无性系。隶属函数法研究表明,在气象条件一致的情况下,在黄壤上可推广栽植D1和D19;红壤上可推广栽植D7,D13和D19;石灰性土上可推广栽植D7和D13;滨海盐土上推广栽植D1和D7。
表6 不同无性系在不同土壤上的生长性状的比较Table 6 Comparison of growth traits of different clones in different soils
表7 不同土壤和无性系隶属函数值Table 7 Subordinate function value of different soils and clones
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