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桢楠(Phoebe zhennan S. Lee et F. N. Wei)习称楠木,为樟科(Lauraceae)楠木属(Phoebe)常绿大乔木. 桢楠为我国特有的珍稀渐危物种,主要分布于四川、云南、贵州等地,属国家二级保护植物,同时也是常绿阔叶林的主要树种[1]. 桢楠木材黄褐色带浅绿,纹理斜或交错,材质优良,易加工,新切面有香气,可用作上等家具、建筑、装饰装修、雕刻、精密仪器以及船舶等的制造材料;其树干通直,树冠呈尖塔形,枝叶茂盛,是著名庭园观赏和城市绿化树种[2]. 由于桢楠具有极高的经济、生态和观赏价值,其需求量不断增大;然而,野生桢楠资源匮乏,难以满足市场的需求. 因此,合理进行桢楠育苗技术的研究,对于桢楠的保护和利用具有十分重要的意义.
目前,人工繁育和栽培是当前解决桢楠濒危危机和市场供需问题的最有效途径. 当前桢楠人工栽培主要面临苗木质量较差、生长速度较慢、生长不均匀等不利现状,亟需完善优质种苗培育技术以提高桢楠的栽培效益. 针对桢楠育苗的研究主要集中在容器育苗[3-6]、圃地育苗[7-9]和育苗基质筛选[10-13]等方面,虽对栽植基质进行了筛选研究,但部分研究仅报道了单一基质的栽培效果,而在基质筛选的研究中则采用的是不同类型土壤作为基质或使用泥炭土、蛭石等轻基质,对市场上常见的环保、廉价的生产废弃物利用研究则相对较少. 重庆地区在进行桢楠育苗时常采用山地黄壤土作为基质,但其土壤容易板结,不利于土壤通气,因此会影响桢楠幼苗根系的生长. 本研究针对此情况,选取珍珠岩、腐熟药渣、发酵谷壳和椰糠等进行育苗试验,以期找出适合的基质配方,为桢楠的栽培、繁育和保护提供科学依据,提高造林成效.
Influences of Different Substrates on the Growth and Photosynthetic Physiology of Phoebe zhennan Seedlings
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摘要: 桢楠为我国特有的珍稀渐危物种,属国家二级保护植物,具有极高的经济、生态和观赏价值. 因此,合理进行桢楠育苗技术的研究,对于楠木的保护和利用具有十分重要的意义. 本研究以珍珠岩、腐熟药渣、发酵谷壳、椰糠与山地黄壤土进行不同比例混合,测定不同基质中桢楠幼苗的生长和光合生理变化. 研究结果发现,添加4种材料后,桢楠幼苗的光合参数、生长和生物量积累均显著增加,其中等比例添加腐熟药渣、发酵谷壳及双倍添加发酵谷壳条件下,桢楠幼苗具有较高的光合速率及生长表现.Abstract: Phoebe zhennan S. Lee et F. N. Wei is a rare and vulnerable species endemic to China with high value of economic, ecological and ornamental functions and is on the List of National Protective Wild Plants (grade II). In order to develop a science-based seedling-nursing technology for this tree species, mountain yellow soil was enriched with expansion perlite, decayed herb residue, fermentation chaff and/or coconut chaff in different proportions to form different substrates, and the growth and photosynthetic physiological changes of P. zhennan seedlings raised in them were determined. The results showed that the photosynthetic parameters, growth and biomass accumulation of P. zhennan seedlings increased significantly after the addition of these materials. Of all the treatments made in this experiment, addition of one copy of decayed herb residue and fermentation chaff of equal proportion and addition of two copies of fermentation chaff gave higher photosynthetic rate the and better growth performance.
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Key words:
- Phoebe zhennan /
- substrate /
- growth /
- photosynthetic parameter .
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表 1 各处理基质配制比例
处理 山地黄壤土 珍珠岩 腐熟药渣 发酵谷壳 椰糠 CK 1 0 0 0 0 A 1 1 0 0 0 B 1 0 1 0 0 C 1 0 0 1 0 D 1 0 0 0 1 E 1 2 0 0 0 F 1 0 2 0 0 G 1 0 0 2 0 H 1 0 0 0 2 表 2 不同基质处理对桢楠幼苗光合参数的影响
处理 净光合速率/(μmol·m-2·s-1) 气孔导度/(mol·m-2·s-1) 胞间CO2浓度/(μmol·mol-1) 蒸腾速率/(mmol·m-2·s-1) CK 3.604±0.033d 0.030±0.003ef 232.842±19.602cd 1.223±0.044c A 4.190±0.116c 0.033±0.001e 245.121±14.075cd 1.255±0.021c B 7.129±0.344a 0.045±0.003abc 314.793±7.061a 1.733±0.063ab C 7.211±0.365a 0.048±0.003ab 319.166±13.613a 1.757± 0.083a D 4.356±0.140c 0.035±0.001de 248.785±16.415cd 1.273±0.021c E 3.021±0.070e 0.024±0.002f 208.677±11.869d 1.010±0.038d F 5.612±0.206b 0.042±0.004bcd 291.689±18.637ab 1.558±0.097b G 7.683±0.324a 0.054±0.004a 323.790±10.559a 1.855±0.054a H 5.077±0.254b 0.037±0.002cde 272.295±9.016bc 1.354±0.099c 注:同列不同小写字母表示差异有统计学意义(p<0.05). 表 3至表 5同. 表 3 不同基质处理对桢楠幼苗光合色素的影响
mg/g 处理 叶绿素 类胡萝卜素 处理 叶绿素 类胡萝卜素 CK 1.723±0.008e 0.302±0.004f E 1.616±0.006f 0.301±0.005f A 1.779±0.012d 0.336±0.008e F 2.092±0.015b 0.499±0.011c B 2.076±0.013b 0.525±0.012b G 2.229±0.015a 0.566±0.011a C 2.111±0.016b 0.531±0.012b H 1.911±0.016c 0.423±0.006d D 1.805±0.009d 0.350±0.009e 表 4 不同基质处理对桢楠幼苗生长的影响
处理 株高/cm 地径/mm 第5叶长/cm 第5叶宽/cm 分枝数/个 叶片数/片 CK 22.68±1.87d 3.27±0.12c 9.47±0.48c 2.60±0.07d 0.20±0.12d 23.00±1.23f A 32.14±1.74c 4.20±0.24b 12.54±0.83a 3.57±0.14a 0.60±0.40d 36.60±1.57e B 41.40±1.24a 4.78±0.28b 11.08±0.65abc 3.07±0.14bc 5.40±0.40a 68.60±1.91a C 36.28±1.20bc 4.88±0.31b 11.45±0.44ab 3.25±0.20abc 2.60±0.68bc 40.00±1.58de D 34.10±1.89bc 4.28±0.18b 11.98±0.56ab 3.23±0.18abc 3.20±0.92b 43.00±1.41d E 15.18±1.53e 2.60±0.23c 7.62±0.35d 2.41±0.14d 0.80±0.49cd 13.00±0.55g F 37.38±2.18ab 4.64±0.26b 10.22±0.37bc 3.15±0.18abc 3.40±0.93ab 51.00±2.12c G 33.80±1.54bc 6.57±0.27a 11.55±0.81ab 2.83±0.06cd 3.40±0.93ab 57.60±1.91b H 38.60±1.28ab 4.37±0.21b 11.36±0.29ab 3.35±0.17ab 3.60±0.51ab 49.80±2.04c 表 5 不同基质处理对桢楠幼苗生物量的影响
g 处理 地上部分干质量 地下部分干质量 总干质量 CK 4.301±0.166c 2.016±0.219e 6.317±0.381d A 4.474±0.366c 2.874±0.088cd 7.348±0.441d B 10.242±0.501a 4.407±0.100b 14.648±0.451a C 9.615±0.549a 5.183±0.208a 14.798±0.749a D 5.496±0.221c 2.372±0.080de 7.868±0.291d E 2.439±0.325d 1.925±0.107e 4.364±0.427e F 8.075±0.471b 4.091±0.276b 12.167±0.524b G 9.861±0.619a 5.265±0.274a 15.126±0.884a H 7.058±0.327b 3.340±0.104c 10.398±0.429c 表 6 桢楠幼苗生长指标与生理指标的相关性分析
株高 地径 第5叶长 第5叶宽 分枝数 叶片数量 地下部分干质量 地上部分干质量 总干质量 Pn Gs Ci Tr Chls Car 株高 1 0.602** 0.597** 0.548** 0.590** 0.857** 0.652** 0.776** 0.752** 0.681** 0.672** 0.490** 0.553** 0.704** 0.645** 地径 0.602** 1 0.507** 0.277 0.493** 0.695** 0.769** 0.790** 0.799** 0.797** 0.793** 0.642** 0.764** 0.840** 0.775** 第5叶长 0.597** 0.507** 1 0.609** 0.316* 0.483** 0.328* 0.379* 0.370* 0.379* 0.403** 0.309* 0.344* 0.370* 0.281 第5叶宽 0.548** 0.277 0.609** 1 0.104 0.362* 0.238 0.254 0.254 0.210 0.212 0.221 0.264 0.220 0.188 分枝数 0.590** 0.493** 0.316* 0.104 1 0.644** 0.477** 0.627** 0.592** 0.547** 0.432** 0.430** 0.578** 0.575** 0.573** 叶片数量 0.857** 0.695** 0.483** 0.362* 0.644** 1 0.703** 0.819** 0.799** 0.756** 0.672** 0.655** 0.672** 0.793** 0.773** 地下部分干质量 0.652** 0.769** 0.328* 0.238 0.477** 0.703** 1 0.908** 0.956** 0.928** 0.834** 0.688** 0.823** 0.939** 0.914** 地上部分干质量 0.776** 0.790** 0.379* 0.254 0.627** 0.819** 0.908** 1 0.991** 0.968** 0.894** 0.673** 0.824** 0.946** 0.907** 总干质量 0.752** 0.799** 0.370* 0.254 0.592** 0.799** 0.956** 0.991** 1 0.975** 0.893** 0.691** 0.840** 0.963** 0.928** Pn 0.681** 0.797** 0.379* 0.210 0.547** 0.756** 0.928** 0.968** 0.975** 1 0.912** 0.691** 0.835** 0.946** 0.917** Gs 0.672** 0.793** 0.403** 0.212 0.432** 0.672** 0.834** 0.894** 0.893** 0.912** 1 0.481** 0.721** 0.870** 0.798** Ci 0.490** 0.642** 0.309* 0.221 0.430** 0.655** 0.688** 0.673** 0.691** 0.691** 0.481** 1 0.739** 0.759** 0.797** Tr 0.553** 0.764** 0.344* 0.264 0.578** 0.672** 0.823** 0.824** 0.840** 0.835** 0.721** 0.739** 1 0.875** 0.861** Chls 0.704** 0.840** 0.370* 0.220 0.575** 0.793** 0.939** 0.946** 0.963** 0.946** 0.870** 0.759** 0.875** 1 0.957** Car 0.645** 0.775** 0.281 0.188 0.573** 0.773** 0.914** 0.907** 0.928** 0.917** 0.798** 0.797** 0.861** 0.957** 1 注:Pn为净光合速率;Gs为气孔导度;Ci为胞间CO2浓度;Tr为蒸腾速率;Chls为叶绿素;Car为类胡萝卜素. “*”表示差异有统计学意义(p<0.05),“**”表示差异有统计学意义(p<001). -
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