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GA_3、IBA以及两种基质对东方百合‘Sorbonne’鳞片繁殖的影响



全 文 :西北农业学报 2009 , 18(3):234-239
Acta A griculturae Boreali-occidentalis Sinica
GA3 、 IBA以及两种基质对东方百合
`Sorbonne 鳞片繁殖的影响*
孙红梅 ,陆 阳 ,王春夏
(沈阳农业大学 园艺学院 ,辽宁省设施园艺重点实验室 ,辽宁沈阳 110161)
摘 要:为完善百合鳞片繁殖技术体系 , 研究了 GA3 、IBA 以及锯木屑 、草炭两种基质不同培养方式对东方百
合` Sorbonne 鳞片繁殖的影响 。结果表明 ,锯木屑埋片为最佳培养方式。各处理因子的影响效力为植物生长
调节剂种类>浓度>处理时间。 IBA 处理极显著提高了鳞片繁殖系数 、平均级数和小鳞茎生根数 ,其中 200
mg/ kg 的 IBA 浸泡鳞片 2 h为增加小鳞茎数量的最佳处理 , 20℃下培养比 16℃下培养 IBA 的作用效果更为
显著 。低温贮藏增大了小鳞茎直径。GA 3 处理有利于形成个体较大的小鳞茎 , 但在本试验条件下 , 若只考虑
鳞茎大小这一种指标 ,无须使用植物生长调节剂处理鳞片。
关键词:东方百合;鳞片繁殖;植物生长调节剂;基质
中图分类号:S682.2    文献标识码:A     文章编号:1004-1389(2009)03-0234-06
Effects of GA3 and IBA as Well as Two Mediums on Scale
Propagation of Lilium Oriental Hybrid `Sorbonne
SUN Hongmei , LU Yang and WANG Chunxia
(College of H orticulture , Shenyang Agricul tu ral Universi ty , Key Lab oratory of Protected
H orticulture of Liaoning Province , Shenyang  110161 , China)
Abstract:For perfecting the scale propagation technolog y sy stem o f lily , effects of GA 3 and IBA as
well as tw o mediums in different cultiva ted w ay s on scale propagation o f lily cv .` Sorbonne were
studied.The resul ts show ed that imbedded in moist saw dust is the best method for scale propagat ion.
Effects of 3 t reatment facto rs w ere in the o rder of g row th regulators , concentration and duration of
scale soaking , respectiv ely .IBA increased the propagation coff icient , average g rade and the number of
roo ts signif icantly , especially the t reatment , which soaking scales fo r 2 h in the IBA solution wi th
concentration of 200 mg/kg , improved the amount o f bulblets obviously.Furthermo re , incubat ing
scales at 20℃was mo re fav orable fo r the ef fects of IBA than that at 16℃.Co ld storage increased the
diameter of bulblets.And GA 3 t reatments can produce larger bulblet , but if w e only take into account
the size of bulblet , i t i s need no t to use g row th regulator.
Key words:Oriental hybrid lily;Scale propagation;Grow th regulato r;Medium
  鳞片繁殖成本低 、操作方便 ,是目前百合种球
商品化生产过程中必不可少的关键环节 。尤其是
通过组织培养手段获得脱毒的原始材料以后 ,如
何进行工厂化的鳞片繁殖是生产中的重要问题。
已经研究了近百年的鳞片扦插繁殖技术 ,到目前
为止仍是主要的研究课题之一[ 1-2] 。迄今为止 ,关
于鳞片扦插实用技术的研究[ 3-6] 较多 ,但有关光照
调节 、扦插基质的选择 ,尤其是植物生长调节剂的
使用尚无系统而全面的研究 ,不同品种和品系的
差异仍需要大量实践探索;有关小鳞茎形成和发
*收稿日期:2008-10-14  修回日期:2008-11-20
基金项目:国家自然科学基金(30400307);辽宁省教育厅基金(2004F084 , 20060787)。
作者简介:孙红梅(1972-),女 ,副教授 ,博士 ,主要从事花卉栽培生理与生物技术研究。 E-mail:hm bh@sina.com
育的生理机制研究尚非常薄弱 ,小鳞茎的生理状
态不容易控制 、繁殖系数低 、成球慢仍是目前生产
中的核心问题 。因此 ,深入研究鳞片繁殖环节的
生理代谢机制 ,并由此提出调控措施 、完善商品种
球繁育体系 ,开展科学的人工增殖方法已成为百
合生产领域至关重要的国际性课题 。本试验以生
产上广泛应用的东方百合`So rbonne 为材料 ,研
究了不同浓度的 GA 3 、IBA 以及锯木屑 、草炭两
种简易基质对东方百合鳞片繁殖的影响 ,探讨了
东方百合鳞片繁殖的特性 ,以期为深入研究东方
百合种球发育的生理机制及实现规模化生产提供
理论依据 。
1 材料与方法
1.1 试验材料
试验于 2007 年 10 月 ~ 2008年 4 月在沈阳
农业大学园艺科研基地进行。试材为从荷兰引进
的东方百合(Lilium o riental hybrid)“索邦”(So r-
bonne)种球 ,周径 14 ~ 16 cm ,单个鳞茎平均鲜质
量为(45.75±5.58)g 。选择健康鳞茎的外 、中层
无损伤鳞片 ,用 50 %多菌灵可湿性粉剂500倍溶
液浸泡 30 min ,阴干后备用 。基质用 500 倍多菌
灵溶液消毒 ,培养过程中基质含水量保持在 50%
~ 60%。
1.2 试验设计
1.2.1 不同基质与培养方式对百合鳞片繁殖的
影响 试验于 2007年 10 月 ~ 2008年 1月在日
光温室内进行 ,平均培养温度 13℃。分别以锯木
屑和草炭为基质 ,各自采用传统扦插和埋片扦插
两种培养方式 ,每个处理 30片鳞片 ,3次重复(下
同)。传统扦插法的鳞片间距为 3 cm ,将鳞片的
1/2插入基质中;埋片扦插法是在育苗盘底部先
铺一层2 cm 厚的基质 , 将鳞片凹面朝上平放 , 然
后覆盖 2 cm 厚的基质 。培养 80 d时调查鳞片繁
殖小鳞茎的情况 。统计方法如下:平均繁殖系数
=小鳞茎总数/鳞片总数 。平均级数=΢(级数×
各级鳞片数)/ 调查鳞片总数。分级标准:鳞片
上着生 1 ~ 2个小鳞茎为 1级;鳞片上着生 3 ~ 4
个小鳞茎为 2级;鳞片上着生 5 ~ 6个小鳞茎为 3
级;鳞片上着生 6个小鳞茎以上为 4级 。小鳞茎
萌发率=长叶小鳞茎数/小鳞茎总数×100%。
1.2.2  不同植物生长调节剂对百合鳞片繁殖的
影响  选用 GA 3 、IBA 以及两者混合溶液(溶液
浓度为GA 3和 IBA 的各自浓度)作为处理溶液 ,
根据 L9(34)正交表进行试剂种类 、浓度和处理时
间三因素三水平的试验设计(表 1),每处理 30片
鳞片 ,同时进行同体积清水浸泡鳞片2 h(CK1)、5
h(CK2)和 8 h (CK3)的对照处理。鳞片经上述
处理后以锯木屑作为基质 ,将鳞片与基质充分混
合后装入打孔的塑料袋 ,在平均室温 16℃下保湿
培养 ,80 d后统计小鳞茎的繁殖情况。
表 1 正交设计因素和水平
Table 1 Factors and levels of orthogonal design
处理
Treatment
A 植物生长调节剂
Grow th
regu lators
B浓度/(mg/ k g)
Concent ration
C 处理时间/ h
Treatment
du rat ion
A 1B1C1 GA 3 50 2
A 1B2C2 GA 3 100 5
A 1B3C3 GA 3 200 8
A 2B1C2 IBA 50 5
A 2B2C3 IBA 100 8
A 2B3C1 IBA 200 2
A 3B1C3 GA 3 &IBA 50 8
A 3B2C1 GA 3 &IBA 100 2
A 3B3C2 GA 3 &IBA 200 5
  2008年 2月 ~ 2008年 4月 ,根据上述试验结
果 ,得出较优激素处理为:IBA 50 mg/kg 2 h
(Ⅲ)、IBA 100 mg/kg 2 h (Ⅳ)、IBA 200 mg/kg
2 h (Ⅴ)、 IBA 50 mg/kg 5 h (Ⅵ),并补充 IBA
10 mg/kg 2 h(Ⅰ)、IBA 30 mg/kg 2 h(Ⅱ)两个
处理为优化处理组合 ,进一步研究了 IBA 对小鳞
茎形成和发育的影响。每处理取 100片鳞片 ,鳞
片培养方式与前期研究相同 ,平均室温为 20℃,
分别在鳞片培养的第 55 天和 70 天进行调查统
计 ,方法同上。
1.2.3 低温贮藏对百合鳞片繁殖的影响 将在
5℃培养箱中冷藏 120 d 的鳞片进行不同浓度的
IBA 处理 ,设计 10 mg/kg (Ⅰ)、30 mg/kg (Ⅱ)、
50 mg/kg (Ⅲ)、100 mg/kg (Ⅳ)和 200 mg/kg
(Ⅴ)5个水平 , 以清水做对照(CK),浸泡鳞片 2
h ,每处理 100片鳞片 , 65 d 后调查小鳞茎繁殖情
况。
2 结果与分析
2.1 不同基质和培养方式对百合鳞片繁殖的影

由表 2可以看出 ,培养 80 d 后各处理对小鳞
茎数量的影响差异较大 ,锯木屑埋片的小鳞茎发
生率达到 100%,其繁殖系数和平均级数均极显
著高于其他处理 ,而不同基质处理对小鳞茎的大
·235·3 期          孙红梅等:GA3 、IBA 以及两种基质对东方百合`Sorbonne 鳞片繁殖的影响
小没有显著影响 。锯木屑处理的小鳞茎生根数极
显著高于草炭处理 ,这可能是因为锯木屑的通气
性较好 ,有利于小鳞茎根系生长。并且锯木屑处
理的小鳞茎萌发率也极显著高于草炭处理 ,其原
因有待于深入研究 。综合来看 ,锯木屑埋片处理
为本试验条件下培养小鳞茎的最佳方式 。
表 2 不同基质及扦插方式对鳞片繁殖的影响
Table 2 Effects of medium and cutting method on scale propagation
处理
Treatment
小鳞茎发生率/ %
Percen tage of
bulblet format ion
繁殖系数
Propagation
cof fi cient
平均级数
Average
grade
小鳞茎直径 /mm
Bu lblet
diameter
小鳞茎生根数
Number
of root s
小鳞茎萌发率 / %
Percentage of
sprouting b ulblet
锯木屑扦插
Cu t ting in saw dust 97.4±0.4 ab AB 2.00±0.03 b B 1.26±0.03 c C 3.8±1.6 a A 1.0±0.02 a A 83.5±1.2 a A
锯木屑埋片
Imbedded in saw dus t
100.0 a A 2.59±0.04 a A 1.51±0.04 a A 4.1±1.6 a A 1.0±0.02 a A 88.2±1.3 a A
草炭扦插
Cut t ing in peat
89.7±0.8 c B 1.69±0.03 c C 1.26±0.03 c C 3.0±1.7 a A 0.4±0.02 b B 48.6±1.4 b B
草炭埋片
Imbedded in peat
92.3±0.7 b c AB 2.08±0.04 b B 1.42±0.04 b B 3.9±1.6 a A 0.3±0.02 b B 46.9±1.5 b B
注:大 、小写字母分别表示 0.01(P<0.01)和 0.05(P <0.05)水平的差异显著性 ,下同。
Note:Th e capi tal s and low ercases mean signif icant at 0.01 or 0.05 level , respect ively.T he same as below.
2.2 不同植物生长调节剂对百合鳞片繁殖的影

2.2.1 正交试验的方差分析与显著性测验 方
差分析结果表明(表 3),3种因素对小鳞茎发生率
影响的主次顺序为试剂种类>浓度>处理时间 ,
其中试剂种类和浓度均达到极显著水平 ,而处理
时间对小鳞茎的发生率没有显著影响。试剂种类
对繁殖系数和平均级数的影响均达到极显著水
平 ,并且其 F 值远远大于其他两种影响因子 ,说
明植物生长调节剂种类为影响鳞片扦插繁殖的主
要因素。各因素显著性测验结果表明(表 4), IBA
处理的小鳞茎发生率与 GA 3处理差异不显著 ,但
二者极显著高于 GA 3 与 IBA 混合溶液处理的小
鳞茎发生率;IBA 处理的繁殖系数和平均级数均
极显著高于其他处理。从浓度来看 , 200 mg/kg
处理的小鳞茎发生率低于 50 mg/kg 和 100 mg/
kg 处理 ,但平均级数极显著高于后两者。从处理
时间来看 ,2 h 处理的繁殖系数极显著高于其他
处理 ,为最佳处理时间。
表 3 试验结果的方差分析
Table 3 Variance analysis about experiment results
变异来源
Variation s ou rce
F值 F value
小鳞茎发生率/ %
Percentage of
bu lblet formation
繁殖系数
Propagation
coff icient
平均级数
Average
g rade
F0.05 F0.01
区组 Block <1 <1 <1 3.55 6.01
植物生长调节剂 Grow th regulators 11.15** 374.25** 182.10**
浓度 C on cen t rat ion 8.80** 4.33* 8.87**
处理时间 Duration <1 17.31** 5.77*
注:**为极显著差异(P<0.01), *为显著差异(P<0.05)。
Notes:** and * mean sig ni fican t at 0.01 level and 0.05 level , respect ively.
表 4 因素显著性测验
Table 4 Significance test of factors
激素 H ormones
GA 3 IBA GA 3/ IBA
浓度 Concent ration /(mg/ kg)
50 100 200
处理时间 Duration / h
2 5 8
小鳞茎发生率 / %
Percentage of bulb let fo rm at ion
2.83 a A 2.86 a A 2.57 b B 2.81 a A 2.87 a A 2.60 b B - - -
繁殖系数
Propagation cof fi cien t
4.53 c C 10.52 a A 5.71 b B - - - 7.61 a A 6.92 b B 6.24 c C
平均级数
Average grade
3.1 c C 6.1 a A 3.43 b B 4.57 b B 4.33 c B 4.93 a A - - -
2.2.2 不同植物生长调节剂对小鳞茎数量的影
响 由表 5可以看出 ,处理 80 d 后 ,清水处理不
同时间的小鳞茎发生率均达到 100%,而植物生
长调节剂处理 ,只有 A 2 B1C2(IBA 50 mg/kg , 5
·236· 西 北 农 业 学 报                  18 卷
h)达到 100%。不同处理对小鳞茎数量的影响差
异显著 ,其中 IBA 处理的繁殖系数极显著高于对
照和其他处理 ,3个 IBA 处理之间的差异也呈极
显著水平 ,A 2B3C1(IBA 200 mg/kg , 2 h)处理的
繁殖系数最高 ,达到 3.94。GA 3 处理的繁殖系数
显著低于对照 , A 1B3 C3(GA 3 200 mg/kg , 8 h)处
理的繁殖系数仅有 1.3;GA 3 与 IBA 混合溶液处
理的繁殖系数与对照无显著差异。从鳞茎平均级
数来看 , IBA 处理的平均级数极显著高于对照 ,
A 2B3C1 最高 ,为 2.42 ,GA 3和 GA 3 与 IBA 混合
溶液处理与对照差异不显著 。由此可见 , IBA 处
理有利于提高小鳞茎的繁殖系数 , A 2B3C1 为提高
小鳞茎数量的最佳处理。
表 5 不同植物生长调节剂对小鳞茎数量的影响
Table 5 Effects of different growth regulators
on number of bulblet
处理
T reatment
小鳞茎发生率/ %
Percentage of
bulblet fo rmation
繁殖系数
Propaga tion
cof ficient
平均级数
Ave rage
g rade
A1B1 C1 97.0±0.6 ab A B 1.73±0.03 g FG 1.17±0.03 de EF
A1B2 C2 97.0±0.8 ab A B 1.50±0.02 h H 1.07±0.02 e F
A1B3 C3 90.0±1.0 cd BC 1.30±0.02 i H 1.07±0.02 e F
A2B1 C2 100.0 a A 3.48±0.06 b B 2.00±0.06 b B
A2B2 C3 97.0±0.6 ab A B 3.10±0.05 c C 1.97±0.05 b B
A2B3 C1 90.0±1.1 cd BC 3.94±0.09 a A 2.42±0.09 a A
A3B1 C3 84.0±1.2 d CD 1.84±0.04 f g EF 1.40±0.04 c CD
A3B2 C1 93.0±0.9 bc AB 1.93±0.04 e f EF 1.30±0.04 cd CDE
A3B3 C2 80.0±1.3 e D 1.93±0.05 e f EF 1.43±0.05 c C
CK1 100.0 a A 2.10±0.05 de DE 1.17±0.05 de EF
CK2 100.0 a A 2.00±0.03 ef DEF 1.23±0.03 d DEF
CK3 100.0 a A 2.27±0.03 d D 1.40±0.03 c CD
2.2.3 不同植物生长调节剂对小鳞茎大小的影
响 从小鳞茎的大小来看(表 6),不同处理之间
也表现出显著差异 。对照与 GA 3 处理的小鳞茎
直径均较大 ,且差异不显著。二者的小鳞茎直径
均极显著高于 IBA 以及 GA 3 与 IBA 的混合溶液
处理 ,说明 GA 3 处理有利于形成个体较大的小鳞
茎 ,但若只考虑鳞茎大小这一种指标 ,无须使用植
物生长调节剂处理鳞片。
从小鳞茎生根的状态来看 , GA3 处理与对照
相比小鳞茎生根数量没有显著差异 ,二者均极显
著低于 IBA 以及 GA 3 与 IBA 混合溶液处理。
IBA 以及 GA 3 与 IBA 混合溶液处理形成的小鳞
茎 ,根粗壮且较长 ,平均生根数在 4.5 ~ 8.0条之
间。由此可知 , IBA 显著促进了小鳞茎生根 ,提
高了小鳞茎移栽以后的生存能力。各处理的小鳞
茎萌发率与对照差异不显著 ,均在 50%以下。
2.3 优化的处理对鳞片繁殖的影响
2.3.1 优化的处理对小鳞茎数量的影响 埋片
培养第 55 天时 , 各处理的鳞茎发生率均达到
100%,繁殖系数和平均级数均显著高于 CK。由
图1可知 ,处理Ⅴ的繁殖系数和平均级数极显著
表 6 不同植物生长调节剂对小鳞茎大小的影响
Table 6  Effects of different growth
regulators on size of bulblet
处理
T reatment
小鳞茎直径/ mm
Bulblet
diamete r
小鳞茎生根数
Number
o f roo t
小鳞茎萌发率/ %
Pe rcentag e of
sprout ing bulble t
A1B1 C1 5.85±0.03 bc AB 1.8±0.03 c C 27.0±2.0 bcd ABC
A1B2 C2 5.91±0.04 ab AB 1.8±0.04 c C 29.0±1.6 bcd ABC
A1B3 C3 5.11±0.04 d C 1.1±0.03 c C 16.0±1.3 d C
A2B1 C2 4.05±0.02 f E 5.1±0.06 b B 21.0±0.9 cd BC
A2B2 C3 4.05±0.02 f E 6.3±0.07 b B 27.0±1.2 bcd ABC
A2B3 C1 3.50±0.02 g F 4.5±0.06 b B 29.0±1.4 bcd ABC
A3B1 C3 4.49±0.04 e D 5.8±0.07 b B 21.0±1.2 cd BC
A3B2 C1 4.57±0.03 e D 6.5±0.10 b B 27.0±1.4 abc ABC
A3B3 C2 2.84±0.03 h G 8.0±0.10 a A 36.0±1.7 bc A BC
CK1 5.70±0.03 c B 1.6±0.03 c C 48.0±1.4 a A
CK2 5.82±0.03 bc AB 1.7±0.04 c C 27.0±1.3 bcd ABC
CK3 6.01±0.03 a A 1.8±0.03 c C 41.0±1.5 ab A BC
图 1 优化的处理对小鳞茎数量的影响
Fig.1 Effects of optimizing treatments on number of bulblet
·237·3 期          孙红梅等:GA3 、IBA 以及两种基质对东方百合`Sorbonne 鳞片繁殖的影响
高于其他处理 ,第 70天时分别达到 7.47和3.63。
在时间相同的处理中 ,随着 IBA 浓度的增大 ,繁
殖系数和平均级数均呈增大趋势。
2.3.2 优化的处理对小鳞茎大小的影响 由图
2可以看出 , 55 d 时 ,处理 Ⅰ 、Ⅱ和 Ⅲ的小鳞茎直
径极显著高于处理Ⅳ、Ⅴ和 Ⅵ 。70 d时 ,除处理
Ⅱ与对照差异不显著 ,其他处理的小鳞茎直径均
极显著低于对照 ,进一步说明在 Sorbonne百合的
鳞片繁殖过程中 ,若只考虑鳞茎大小这一指标 ,无
须使用任何植物生长调节剂处理。
图 2 优化的处理对小鳞茎直径的影响
Fig.2 Ef fects of optimizing treatments on bulblet diameter
2.3.3 优化的处理对小鳞茎萌发的影响 由图
3可见 , 55 d时 ,处理Ⅳ、Ⅴ和 Ⅵ 与对照的小鳞茎
萌发率差异不显著 ,但极显著高于处理 Ⅰ 、Ⅱ和
Ⅲ。70 d时 ,各处理的小鳞茎萌发率均有所增
加 ,均在 50%以下。
图 3 优化的处理对小鳞茎萌发率的影响
Fig.3 Effects of optimizing treatments on
sprouting percentage of bulblets
2.4 低温贮藏对鳞片繁殖的影响
2.4.1 低温贮藏对小鳞茎数量的影响 从图 4
可以看出 ,35 d时 ,处理Ⅲ繁殖系数最高;50 d和
65 d时 ,处理 Ⅴ的繁殖系数均显著高于其他处
理。从平均级数来看 ,第 35 、50和 65天时 ,平均
级数最高的处理分别为处理Ⅲ 、处理Ⅳ和处理Ⅴ。
以上结果表明 ,不同处理的鳞片形成小鳞茎的进
程不同 ,处理Ⅲ的鳞片形成小鳞茎较早 ,该处理的
淀粉等贮藏物质的降解是否也早于其他处理有待
于深入研究。培养 65 d后 ,处理Ⅴ为提高小鳞茎
数量的最佳处理。
图 4 低温贮藏对小鳞茎数量的影响
Fig.4 Effects of cold storage on number of bulblet
2.4.2 低温贮藏对小鳞茎大小的影响 由图 5
可以看出 , 35 d 时 ,各处理的小鳞茎直径均低于
对照 ,50 d时 ,处理 Ⅰ的小鳞茎直径显著高于对
照。对比优化处理试验结果发现 ,低温贮藏增加
了小鳞茎直径。
2.4.3 低温贮藏对小鳞茎萌发的影响 对比优
化处理试验结果发现 ,经过低温贮藏 ,各处理的萌
发率均极显著低于 CK(图 6),说明低温贮藏后 ,
IBA 对小鳞茎萌发有抑制作用 ,其原因有待于进
一步研究 。
·238· 西 北 农 业 学 报                  18 卷
图 5 低温贮藏对小鳞茎直径的影响
Fig.5 Effects of cold storage on bulblet diameter
图 6 低温贮藏对小鳞茎萌发率的影响
Fig.6 Ef fects of cold storage on sprouting
percentage of bulblet
3 讨论
3.1 关于鳞片繁殖技术
鳞片扦插繁殖对基质的要求较高 ,既要求较
好的通气性 ,又要求很好的保水性 ,还应本着取材
方便 、经济节约的原则。本试验表明 ,锯木屑埋片
为东方百合`Sorbonne 鳞片繁殖的最佳方法 ,开
发使用锯木屑这种廉价且容易获得的基质 ,对百
合鳞片的工厂化鳞片繁殖提供了思路。
正交试验方差分析结果表明 ,激素种类为影
响鳞片扦插繁殖的主要因素 , IBA 处理极显著提
高了 鳞 片 的 繁 殖 系数 , A2B3C1 、A2B1C2 、
A2B2C3的繁殖系数分别比 CK 提高了 86%、
64%和 46%,而小鳞茎的直径分别比 CK减小了
37%、27%和 27%,说明鳞片形成小鳞茎的数量
与大小成反比 ,与吴学尉等[ 7] 的研究一致 。GA 3
处理有利于形成个体较大的小鳞茎 ,但若只考虑
鳞茎大小这一指标 ,无须使用植物生长调节剂处
理鳞片。生产中既希望小鳞茎形状周正 、个体较
大 ,又要求一定的繁殖系数小鳞茎生根数 ,保证移
栽以后的生长和营养吸收 ,因此 IBA 处理是方便
可行的方法。总体来看 ,200 mg/kg 的 IBA 浸泡
鳞片 2 h的繁殖效果最好 ,然而两次试验的结果
表明 ,优化处理的繁殖系数显著高于正交试验。
总结两次试验的差异 ,培养温度不同是主要的变
化指标(分别为 20℃和 16℃),因此 , IBA 的作用
效果与培养温度有关 ,在 20℃以上的较高温度下
进行鳞片培养 ,应适当考虑鳞茎数量与大小之间
的平衡。
生产中由于场地 、设施以及不同栽培目的等
因素的影响 ,常常需要将鳞茎贮藏一段时间以后
再进行鳞片培养。本试验结合不同浓度 IBA 处
理 ,探讨了低温贮藏对鳞片繁殖的影响 ,发现低温
贮藏对增加小鳞茎数量没有明显影响 ,但增大了
小鳞茎直径 ,而张敩方等[ 8] 研究认为 ,2 ~ 4℃的低
温处理有利于繁殖系数的提高 ,因此低温处理对
于鳞片繁殖的效应有待于深入研究 。
3.2 关于小鳞茎的生理状态
鳞片繁殖过程中 ,小鳞茎的生理状态难以控
制是目前生产中的难题 ,哪些条件可能导致小鳞
茎萌发 、小鳞茎萌发对于鳞茎的进一步发育是否
有利 、小鳞茎萌发的生理基础是什么 ,上述问题目
前均无定论。本试验结果表明 ,以锯木屑为基质 ,
小鳞茎的萌发率极显著高于以草炭为基质的萌发
率 ,不同培养基质带来的显著差异是由基质的哪
些理化特性导致的有待于深入研究 。经过低温贮
藏的鳞片 , IBA 抑制了其小鳞茎的萌发 ,产生这种
抑制作用的原因 ,有待进一步探讨 。
参考文献:
[ 1]  Pablo A M , Luis F H , Cecilia P P , et a l.Bulblet dif ferent-
ation af ter scale propagation of Lilium longif lorum[ J] .A-
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