基质和植物生长调节剂对非洲紫罗兰扦插的影响

2020-12-16 08:35闫海霞陶大燕关世凯周锦业卢家仕
湖北农业科学 2020年21期
关键词:紫罗兰新芽调节剂

闫海霞,陶大燕,关世凯,周锦业,宋 倩,卢家仕

(广西壮族自治区农业科学院花卉研究所,南宁 530007)

非洲紫罗兰(Saintpantia ionantha)为苦苣苔科非洲紫罗兰属的多年生常绿草本植物,原产于非洲,现世界各地广泛栽培。其植株小巧,花色丰富,可全年开花,是优良的室内观赏花卉。非洲紫罗兰深受越来越多的消费者喜爱,其市场占有率不断提高,需求也在日益增长。种苗的繁殖有扦插和组培快繁两种方法。在扦插繁殖上,杨玉环[1]、邱志敬等[2]都开展了叶插繁殖试验。在组织培养上,李莺等[3]以花梗为外植体成功建立了高频再生体系;吕德任等[4]和魏宇[5]均以叶片为外植体成功建立了离体培养及植株再生体系;岑忠用等[6]通过探讨外源激素对不定芽分化、继代增殖与不定根形成的影响,优化了非洲紫罗兰的组织培养体系。总体而言,关于非洲紫罗兰的扦插繁殖研究的报道较少。本试验以非洲紫罗兰品种狄安娜为材料进行叶片扦插,研究不同基质,不同植物生长调节剂种类、浓度对其扦插成活的影响,为其今后的扦插繁殖提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料与场地基本情况

供试植株由广西壮族自治区农业科学院花卉研究所提供。选取健康植株上大小相近的成熟叶片作为扦插材料。试验于2019年3—5月在本单位进行,试验地位于广西南宁市西乡塘区(108°14′30″E,22°51′02″N),海拔70~75 m。当年3、4、5月南宁市全市平均气温分别为17.6、23.6、24.9℃;全市平均降水量分别为113.7、148.9、120.7 mm;全市平均日照为46.4、84.4、96.8 h。

1.2 不同扦插基质的试验

将细泥炭、珍珠岩、细河沙分别按照不同的体积比即1∶1∶1(基质A)、2∶2∶1(基质B)、3∶1∶2(基质C)、4∶2∶2(基质D)混合拌匀作为扦插基质,用0.01%的高锰酸钾溶液浇透,装入50孔育苗盘中备用。叶片不经过任何生根处理即斜插入基质中。每个处理的叶数为50枚,重复3次。扦插后浇透水,置于阴蔽处,定期检查,避免基质过于干燥。

1.3 不同植物生长调节剂种类的试验

以叶片基部经水处理为对照,将叶片在浓度均为200 mg/L的植物生长调节剂(IBA、NAA、IAA)中蘸5~7 s,然后插入“1.2”筛选出来的最佳基质中。处理的数量及重复以及扦插后管理同“1.2”。

1.4 IBA、NAA不同浓度的扦插试验

将叶片基部分别在不同浓度(设置为100、200、300、400 mg/L)的IBA、NAA中蘸5~7 s,然后插入“1.2”筛选出来的最佳基质中。处理的数量及重复以及扦插后管理同“1.2”。

1.5 观测、记录、统计分析

扦插后20 d开始观察生根情况,60 d后统计生根数、新芽数,计算生根率,分析不同基质、植物生长调节剂种类、浓度对非洲紫罗兰叶片扦插的影响。试验数据用Excel 2003、SPSS 19.0处理。

2 结果与分析

2.1 不同扦插基质对非洲紫罗兰扦插的影响

由表1可以看出,4种基质的非洲紫罗兰生根率相互间存在显著差异,其中基质B的生根率最高,为98.00%;基质C的生根率最低,为75.33%。出芽率以基质B的最高,达25.82%,显著高于基质C,但与基质A、D并无显著差异。在新芽数上,基质B的显著高于基质A和C,与基质D无显著差异。以上表明,不同基质对非洲紫罗兰扦插的成活效果不同,其中以基质B生根率、出芽率、新芽数均为最高,效果最好,故以基质细泥炭、珍珠岩、细河沙按体积比2∶2∶1混合后,可作为非洲紫罗兰的最佳扦插基质。

2.2 不同植物生长调节剂对非洲紫罗兰扦插的影响

表2为不同植物生长调节剂对非洲紫罗兰扦插生根率、出芽率、新芽数的影响。由表2可知,自来水处理的生根率显著低于IBA、NAA的生根率,但与IAA的生根率无显著差异。IBA和NAA的生根率之间无显著差异,其中IBA的生根率最高,为98.67%。出芽率在IBA和NAA处理间无显著差异,在水和IAA之间亦无显著差异,且IBA和NAA的出芽率显著高于水和IAA的,其中IBA的出芽率达到46.78%,而水的出芽率仅有19.02%。在新芽数上,IBA的最多,为40.67个,显著高于NAA、水、IAA,NAA的新芽数显著高于水和IAA,而水和IAA的新芽数无显著差异。由此表明,不同植物生长调节剂对非洲紫罗兰扦插的影响因种类而不同,其中IBA和NAA可显著提高其成活效果,而IAA对扦插成活的影响则不显著。

2.3 不同IBA、NAA浓度对非洲紫罗兰扦插的影响

同一种植物生长调节剂的不同浓度对非洲紫罗兰扦插的影响不同(表3)。由表3可知,4种浓度IBA的生根率无显著差异。而出芽率和新芽数的变化相同,随着浓度的增加呈先升后降的趋势,在200 mg/L时达最高,其中100~200 mg/L的出芽率升高显著,200~400 mg/L的下降亦显著,但300~400 mg/L的下降则不显著。由此表明,200 mg/L IBA的三个指标均为最高,其中出芽率和新芽数显著高于其他浓度。

表3数据表明,4种NAA浓度的生根率无显著差异,但出芽率随着浓度的增加呈先升后降的趋势,在200 mg/L时达最高,其中100~200 mg/L的出芽率升高显著,200~400 mg/L的下降不显著;新芽数总体变化趋势和出芽率相同,显著地升高并在200 mg/L时达最大,在200~400 mg/L则下降显著。NAA为200 mg/L和300 mg/L时,生根率和出芽率无显著差异,但200 mg/L的出芽率和新芽数最高,且其新芽数显著高于300 mg/L的新芽数。

表3 不同浓度IBA、NAA对非洲紫罗兰扦插成活的影响

综上可得,不同浓度IBA、NAA对生根率无显著影响,但对出芽率和新芽数均有显著影响,当IBA和NAA为200 mg/L是扦插繁殖的最佳浓度。

3 小结与讨论

基质和植物生长调节剂都是影响扦插成活的重要因素。基质对苦苣苔科植物的扦插影响已有较多报道。基质对同科物种的影响因物种的不同存在差异。在本试验中,4种基质对成活率的影响明显,与笔者此前开展的5种不同报春苣苔的叶插所得结果“基质对成活率具有明显的影响”[7]是一致的,但与温放等对多种苦苣苔科植物的叶插所得结果“基质对叶插的成活率影响不大,同一物种间几乎没有差异”[8,9]的结论不同。此外,在本试验中,基质对新芽数的影响明显,进一步验证了温放等[8,9]、艾春晓等[10]的观点;但与唐文秀等[11]的研究结果“4种不同基质对产生的不定芽数无显著差异,而对叶片数有显著影响”不一致。

植物生长调节剂对扦插的影响很明显。在本试验中,不同植物生长调节剂的影响因种类而不同,其中IBA和NAA可显著提高其成活效果。IBA、NAA浓度在100~400 mg/L的范围内对生根率无显著影响,但对出芽率和新芽数均有显著影响,IBA和NAA的扦插繁殖最佳浓度均为200 mg/L。这与此前笔者开展的5种不同报春苣苔的叶插所得结果相似:200 mg/L IBA处理4种报春苣苔插穗所获的新芽数最多[7];与邓涛等[12]所得的试验结果“尖萼报春苣苔、硬叶报春苣苔、粉绿异裂苣苔扦插的IBA适宜浓度为100 mg/L,微斑报春苣苔和红苞半蒴苣苔扦插的IBA适宜浓度为300 mg/L”有所不同。

试验结果与以往研究结论存在差异,说明即使是同属一个科的物种扦插所得的结果也有很大的不同。产生差异的原因是多方面的:物种自身的特性,扦插的环境条件、扦插基质、基质组分等,这些影响因素相互作用,共同影响着扦插成活的效果。

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