刘肖利,唐文莉,卞景景,何学成
(安徽农业大学 经济技术学院,安徽 合肥 230000)
银毛野牡丹(Tibouchina aspera var.asperrima),为野牡丹科(Melastomataceae)蒂牡花属(Tibouchina)常绿灌木[1],原产于非洲,具有较高的观赏价值,且兼具食用、药用于一体,发展前景广阔.其茎的形状为独特四棱形,且分枝较多,叶阔宽卵形,较粗糙,叶片两面密被银白色绒毛,叶下较叶面密集[2].花枝长,花多而密,花期5~7月,花色独特艳丽,在园林造景过程中可进行丛植从而达到花团锦簇的艺术效果[3].
银毛野牡丹属于繁殖有性结实率低的种类[4],已有的试验数据表明[5-9],银毛野牡丹扦插成活率较高,通过扦插繁殖,具有适应性好、抗逆性强等特点,适宜栽种于山茶园、园区等地[10].本试验通过探究不同基质配比对银毛野牡丹扦插的影响,分析插穗生根时间、生根数目、最长根长、生根率、生长状态以及基质变化[11],找出适合其生长发育的优良基质,缩短银毛野牡丹扦插至生根的时间,保证扦插苗的品质降低时间成本以及材料成本,为银毛野牡丹的繁殖提供技术支撑[12].
试验地:安徽省东华艺股份有限公司花卉产业园区的荫棚内,遮阴度70%,温度为25~35 ℃,湿度控制在80%~85%.试验时间:2020年4月1日-2020年4月30日.
1.1.1 扦插材料
试验扦插母本购买于广东省鑫善股份有限公司,在挑选母本时,选取长势旺盛且基本相同,无明显病虫害的当年生发嫩梢,剪去顶端嫩梢.扦插材料处理时插穗长度约为6 cm,插穗下端切口斜切,上端切口保持水平截取.每个枝段保留最上部两片叶的一半从而减少枝段水分的流失,促进扦插材料的成活率,当日采集处理之后随即进行扦插.
1.1.2 基质材料
扦插所用的基质材料分别为原土、草炭土、蛭石、珍珠岩、细沙(均由华艺股份有限公司提供).在基质配比之前将原土与草炭灰在阳光下暴晒一日,晾晒过程中及时翻动阳光下的试验基质材料.按照一定比例将基质进行配比后将基质装入穴盘,置于2 m×50 m的苗床上.扦插之前使用稀释1 000倍的土壤消毒杀菌剂喷洒穴盘,直至穴盘底部有柱状水流流出.
本试验共设计有11组基质处理,如表1所示.每种处理4次重复,总计44株银毛野牡丹.
表1 银毛野牡丹扦插的不同基质配比(体积比)
将截取的扦插材料插入穴盘种,扦插长度控制在插穗长度的1/3.试验基质按11组配比进行配置,穴盘中的基质体积均相等.
扦插后至插穗生根前早晚各进行喷雾补水两次,生根后减少至傍晚1次.每隔10 d用稀释1 000倍的多菌灵对基质消毒1次,防止病毒真菌感染腐烂霉变等影响试验结果.
插穗于2020年4月1日扦插至穴盘中,至2020年4月30日试验结束,试验期30 d,如图1所示.
图1 穴盘中的插穗
插穗扦插前保证长度,生长状态基本相同.记录插穗在不同配比的基质中开始生根时间以及扦插30 d后的生根数、生根率以及最长根长,使用SPSS13.0进行数据整理分析.
试验结果表明不同处理对银毛野牡丹插穗生根时间的影响各不相同,单一基质与多种基质混合使用对插穗生长的影响同样存在差异.
由表2可得出,在不同基质的配比中,试验组T8生根时间最早为6 d;试验组T1与ck中的插穗生根时间最晚分别为14 d和12 d,就ck植株与T1植株而言两者生根时间虽有两日差异,但根系生长状态基本相似,在试验观察过程中ck植株根系有类似失水状况而T1植株则无此现象出现;试验组T7与T6的插穗生根时间大致相同,为8 d,无明显差异;试验组T3与T4插穗生根时间大致相同,为9 d.就T1植株与T8植株分别为插穗最早生根时间与最晚生根时间,一共相差8 d.
表2 不同基质配中插穗生根时间
在此试验组处理过程中最早生根时间为最晚生根时间的1/2,此两者基质配比对银毛野牡丹的扦插生根影响有显著不同.在探究多种基质配比对插穗生根时间影响的过程中,对不同基质体积加倍处理后T6植株与T7植株无明显差异,ck植株有明显差异.
由图2分析得出不同基质配比对银毛野牡丹扦插后生根数目的影响与生根时间大致相同.其中T2、T5、T8 3组基质配比培育所得的扦插苗生根数目较多,与其他组别相比较有显著差异,而T1、T0两组基质配比培育所得扦插苗生根数目较少,约为T2、T5、T8 3组植株生根数目的一半左右.在相同的培育以及养护条件下,分别对银毛野牡丹插穗在不同配比基质中生根的时间以及生根数目进行比较,可得出在插穗扦插过程中单一基质试验组ck、T1、T3、T4并不有利于插穗的快速生根以及有效地提高插穗的稳定性,相比于试验组T2而言有较大差异.故在单一基质使用过程中草炭灰更有利于插穗生根.
图2 不同基质配比插穗生根数目
经试验观察ck植株根系生长较为纤细,与T5植株相比有显著差异,T6、T7、T9则根系生长状况大致相仿并无明显差异.
在多种基质混合使用的过程中,以T5植株长势最好,有新芽萌发、枝干挺拔翠绿,T8植株虽然生根数目较多,与T5植株相比,新芽萌发速度略有差异,插穗生长以及叶面颜色同样略有不同.T10植株虽然生根数目远不及其他植株,但根系发育良好并且饱满健壮.
试验结束后,为减少误差,将植株用清水洗净晾干,观察插穗生根状况.按照插穗生根数目除以插穗总数目得出生根率.
2.3.1 单一基质配比中插穗生根的比较
由表3得出,在单一基质使用过程中T2植株生根率最高,达到81.5%;T1植株生根率最低,为75.3%.就插穗最长根长而言,T2植株的最长根长为6.33 cm,T1植株的最长根长为3.45 cm,ck植株的最长根长为3.23 cm,相比于其他处理组最长根系最短.根据测量数据显示单一基质对银毛野牡丹插穗最长根长的影响显著,最高与最低极值相比较相差3.10 cm.总体而言,草炭灰效果最好,细沙较差,其次分别是蛭石、素土、珍珠岩.
表3 单一基质配比中插穗生根效果比较
2.3.2 多种基质配比中插穗生根的比较
由表4得出,在多种基质配比使用过程中,试验组T8生根率最高为82.3%,较其他组别有明显差异,试验组T9生根率最低为73.4%.就插穗最长根长而言,试验组T8最长根系最长为5.87 cm,试验组T9最短为3.43 cm,两者相差2.44 cm.
表4 多种基质配比中插穗生根效果比较
由表5得出,T2植株和T8植株的生长状态以及形态要优于其他植株,其中T8植株的生长状态以及形态最佳,有明显的新叶萌发并且颜色翠绿,植株挺拔,出现叶缘泛黄枯槁的现象.在其他组别的植株中T1植株与T9植株长势与形态相对较差,就长势而言此两组插穗并无明显新叶萌发,插穗与扦插时状态相比并无明显差异,就形态而言此两组插穗老叶边缘出现褶皱泛黄的现象.
表5 不同基质配比对插穗形态的影响
由表6可以看出,无论是单一基质配比还是多种基质混合配比,随着时间的推移都会出现不同程度的变化.
表6 不同基质配比随时间的变化
就单一基质配比而言,试验组T2的基质较为理想,虽然随着时间的变化会出现表层基质板结的状况,但是在相同条件下,蓄水量远超于其他单一基质试验组,且吸水能力较强,透气性较好,插穗生根率以及最长根长与其他单一基质组别有显著差异.试验组T1虽然吸水性较强但是蓄水能力较差,部分插穗出现失水的情况,并且新芽萌发率不高、插穗长势一般.试验组ck基质板结度会随着时间不断攀升,导致后期吸水能力减弱,阻碍插穗吸收水分,从而影响根系萌发.试验组T3与T4就吸水性而言并无较大差异,值得注意的是珍珠岩质地较轻,基质表层干燥的珍珠岩会随水流失,伴随浇水次数增加,穴盘内的基质逐渐减少,导致插穗倒伏.
就多种基质配比而言,试验组T8表现良好,无论是在基质板结度还是蓄水能力与其他对照组相比都存在显著差异.
(1)通过为期30 d的试验,根据所观察的现象以及测量的数据综合分析可得出5种基质11组配比中,均能使银毛野牡丹插穗生根,处理基质T8与T2对插穗生长存在显著优势,其中处理基质T8培育的插穗最为优良.根据T8试验组的相关数据显示不同基质的配比使用可在原有基础上提高插穗的成活率,蛭石具有一定离子交换的能力,在某种层面上能够改善基质板结的情况,而珍珠岩为酸性熔岩质地轻软具备稳定性.
(2)单一基质使用过程中草炭灰更有利于插穗生根.根据T2试验组的插穗生长状况与基质变化状态来看,草碳土不仅保持了良好的透气性并且为插穗的生长提供一定的物质基础.
(3)多种基质的混合使用加之科学的配比方法减少不必要的资源浪费,从而达到一定的经济效果.本实验选取了5种基质进行配比,后续可以尝试更多的基质配比,也可以对于野牡丹的扦插生根机理开展进一步研究,选择不同的激素组合和浓度以及其他对扦插有影响的条件类型,得到更优组合,有助于更好地推广银毛野牡丹,让其缤纷的花色走入千家万户.