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基质配比对南方红豆杉容器苗及其移栽生长的影响



全 文 :浙 江 林 学 院 学 报 2007 , 24(5):643-646
Journal of Zhejiang Forestry College
  文章编号:1000-5692(2007)05-0643-04
收稿日期:2006-12-25;修回日期:2007-02-01
基金项目:国家林业局重点科技推广项目([ 2005] 74 号)
作者简介:王月生 , 工程师 , 从事营林生产和森林培育研究。 E-mail:zjcahgm99@126.com。通信作者:周志春 ,
研究员 , 博士生导师 , 从事亚热带重要针阔叶用材树种育种和栽培研究。 E-mail:zczhou@fy.hz.zj.cn
基质配比对南方红豆杉容器苗及其移栽生长的影响
王月生1 , 周志春2 , 金国庆2 , 洪桂木1 , 王 晖1
(1.浙江省淳安县富溪林场 , 浙江 淳安 311700;2.中国林业科学研究院 亚热带林业研究所 , 浙江 富阳 311400)
摘要:2005-2006年 , 在浙江省淳安县 , 设计 4种轻型 、 半轻型的配比基质 , 进行基质配比
对南方红豆杉 Taxus chinensis var.mairei 容器苗生长 、 根系发育 、干物质积累和分配的影响 ,
以及对基质容器苗与大田裸根苗出圃质量和栽植当年生长差异的研究 。结果表明 , 与大田裸
根苗比较 , 容器苗出圃质量显著提高 , 苗高和地径生长量大 , 分枝数多 , 各器官和总干物质
积累量高 , 根系发达 , 须根大量增生 , 根茎比大幅增高。在4种配比基质处理中 , 以泥炭为
主的配比基质(占配比基质的 39%~ 49%)容器苗生长量大 , 出圃质量高。容器苗不仅出圃
质量较大田裸根苗高 , 而且移栽当年的树高和地径生长量大 , 分枝数多 , 有利于南方红豆杉
短周期药用林的高产栽培 。表 6参 10
关键词:森林培育学;南方红豆杉;基质配比;容器苗;幼林
中图分类号:S723.1   文献标志码:A
容器苗是林业发达国家林木种苗的主要供应形式 , 容器苗造林比例在 90%以上 , 而轻型基质化
是容器育苗的主要技术措施[ 1 ,2] 。世界各国对容器育苗和造林技术研究很多 , 主要涉及育苗容器 、基
质 、 培育技术 、 根系畸形及矫正方法 、 病虫害防治和苗木质量评价等[ 3] , 重点集中在松 、桉等大宗造
林树种[ 4-6] 。容器苗具有播种量少 , 育苗期短 , 造林成活率高 , 造林季节长 , 无缓苗期 , 苗木规格和
质量易于控制及便于工厂化育苗等优点[ 7] , 特别在恶劣立地条件与气候状况下 , 用容器苗造林更具优
越性 。南方红豆杉 Taxus chinensis var.mairei是我国分布最为广泛的一种红豆杉[ 8] , 与同属其他种相
比 , 南方红豆杉紫杉醇含量较低 , 但因早期速生 , 适于短周期经营而具有较大的开发价值。南方红豆
杉主根不明显而须根较发达 , 其须根密集生长着细小的透明状根毛 , 若在不良立地环境下裸根苗栽
植 , 根毛极易失活而影响栽植成活率和当年生长量。南方红豆杉大田优质苗木培育技术已臻成熟[ 9] ,
但容器育苗研究较少 。本文在亚热带主要阔叶造林树种轻型和半轻型基质容器育苗技术研究的基础
上[ 10] , 研究不同配比基质南方红豆杉容器苗和大田裸根苗生长 、 根系发育 、干物质积累和分配等差
异 , 以探讨容器苗栽植对药用林当年生长的影响 。
1 材料与方法
1.1 试验材料和育苗设计
选用安徽省黄山南方红豆杉天然林种子 , 经沙床层积 425 d后 , 在浙江省淳安县富溪林场龙门里
苗圃(29°37′N , 119°01′E)开展基质容器育苗和大田育苗对比试验。试验地处中北亚热带的过渡地带 ,
气候温暖湿润 , 雨量充沛 , 年均气温为 17 ℃, ≥10 ℃年积温 5 410 ℃, 年降水量 1 430 mm , 无霜期
263 d。育苗圃地为砂壤土 , 肥力中等 。2005年 3月 22日选用破口露白的种子按株行距 5 cm×10 cm
点播以培育大田裸根苗。同时设置 4种配比基质的容器育苗试验(表 1), 试验按完全随机区组设计 ,
3次重复 , 100盆小区(1.5 m2)。2005年 5月 26日利用与大田同期播种的芽苗移栽培育容器苗 。育苗
容器为黑色软质塑料杯 , 上口内径 60 mm , 下口内径 45 mm , 高 120 mm 。大田播种出苗后移植于容
器 , 及时用遮阳网搭荫棚庇荫 , 遮阳网透光率约 25%。苗期除草 、施肥 、 灌溉及病虫害防治等按常
规管理。2006年3月 17日选用大小基本一致(苗高12 ~ 14 cm)的基质容器苗和大田裸根苗在苗圃开展
栽植对比试验。简单对比设计 , 重复 2次 , 每小区栽 150 ~ 300株 , 栽植株行距为 25 cm×25 cm。
表 1 南方红豆杉容器育苗 4种基质配比处理
Table 1 Four kinds of the 1ight and half-light medium
mixture for container cultivation
编号 基质配比(按体积比计算)
A 泥炭∶焦泥灰∶黄心土∶钙镁磷肥 = 49∶30∶20∶1
B 泥炭∶焦泥灰∶黄心土∶钙镁磷肥 = 39∶40∶20∶1
C 沤制后锯屑∶泥炭∶焦泥灰∶黄心土∶钙镁磷肥 = 25∶25∶25∶24∶1
D 沤制后锯屑∶泥炭∶焦泥灰∶黄心土∶钙镁磷肥 = 20∶20∶39∶20∶1
1.2 数据测定及统计分析
2005年12月 , 每处理随机选择 10
盆容器苗 , 测定苗高 、地径 、 侧枝数 、
根幅 、一级侧根数 、 最长侧根长 、 须根
数 、 根茎叶和植株总的干物质积累量及
根冠比(地下/地上干物质积累量比例)
等性状。在大田育苗试验区设 3 个样
方 , 每样方随机选择 20 株苗木 。用
SAS/GLM软件进行方差分析。一级侧根数和须根数经 x1/2转换 , 根冠比经反正弦转换。收获时配比基
质理化性质测定结果列于表 2。2006年 11月底每处理随机测 100株植株的苗高 、 地径和侧枝数等。
表 2 容器育苗配比基质的理化性质
Table 2 Physical and chemical quality of the media for container seedling cultivation
基质 全氮/(g·kg-1)
碱解氮/
(g·kg -1)
全磷/
(g·kg -1)
有效磷/
(mg·kg-1)
速效钾/
(mg·kg -1)
有机质/
(g·kg -1) pH 值
饱和持水率/
%
容重/
(g·cm-3)
A 3.760 131.334 0.930 191.125 905.353 85.030 7.29 74.639 0.614
B 3.240 130.715 0.650 146.960 889.303 76.390 7.15 65.194 0.644
C 3.190 109.032 0.790 209.019 1 019.085 91.980 7.32 94.385 0.595
D 2.520 88.589 0.740 153.433 1 026.590 57.850 7.51 58.460 0.707
2 结果与分析
2.1 基质容器育苗对南方红豆杉苗木生长的影响
根据基质类型和配比可将 4种基质划分成 2类:第 Ⅰ类以泥炭为主(占配比基质的 39%~ 49%),
包括A和 B;第 Ⅱ类泥炭和沤制后锯屑各占 20%~ 25%, 包括基质 C和 D。方差分析表明(表 3), 不
同配比基质间容器苗地径生长差异达到 0.10的显著水平 , 变幅在 1.98 ~ 2.29 cm , 不同配比基质容器
苗的苗高生长差异不显著 , 变幅在 13.2 ~ 15.6 cm , 比较不同基质类型的容器苗生长 , 第 Ⅰ类配比基
质的苗木生长较好 , 第Ⅱ类配比基质苗木生长稍差 , 2类基质的容器苗地径和苗高平均相差分别为
8.9%和12.2%。不同配比基质容器苗的分枝数相差较小 , 变化在 5.17 ~ 5.75枝间 。与大田裸根苗的
比较表明(表4), 基质容器苗粗壮 、苗高 、 生长量大 、 分枝数多 。4种配比基质容器苗的地径 、苗高
和分枝数分别较裸根苗提高 15.1%~ 33.1%, 10.9%~ 31.1%和 17.5%~ 30.7%。
2.2 基质容器育苗对南方红豆杉苗木根系发育的影响
与裸根苗比较 , 容器苗一级侧根数虽有减少 , 但其侧根却显著增长 , 根幅增大 , 须根大量增生 ,
根系极为发达(表 5)。容器苗最长侧根 、 根幅和须根数分别比裸根苗高出了 144.9%, 21.4%和
126.2%。在不同配比基质间容器苗最长侧根长和须根数差异达到显著或极显著水平(表 3), 第 Ⅰ类配
比基质的容器苗根系最为发达 。
2.3 基质容器育苗对南方红豆杉苗木干物质积累和分配的影响
644 浙 江 林 学 院 学 报               2007 年 10月
表 3 不同配比基质容器苗主要经济性状的方差分析
Table 3 ANOVA of main economic traits of container seedlings in different media
变异来源 性状地径/mm 苗高/ cm 侧枝数 最长侧根长/ cm 一级侧根数 根幅/ cm 须根数
重复 0.066 71 20.443 81 0.302 99 30.325 72** 0.584 05 3.513 97 6.718 08
配比基质处理 0.548 90+ 31.973 24 0.053 06 48.509 23** 0.727 79 22.768 32 33.299 79+
重复×配比基质处理 0.132 03* 10.968 80** 0.442 80* 2.581 34 0.269 76 7.527 01** 10.022 67*
机误 0.048 75 2.743 24 0.182 34 5.851 06 0.162 93 1.825 00 4.084 18
  说明:重复 、 处理 、 处理×重复和机误的自由度分别为 2 、 3 、 6和 107;+, *和**分别表示显著性概率为 0.10、 0.05和 0.01。
表 4 不同配比基质下南方红豆杉容器苗生长及与裸根苗的比较
Table 4 Growth of container seedlings in different mediums and compared with naked-root seedlings
基质 地径平均值/ cm >裸根苗/ %
苗高
平均值/ cm >裸根苗/ %
侧枝数
平均值/ cm >裸根苗/ %
A 2.24 30.2 15.6 31.1 5.75 30.7
B 2.29 33.1 14.7 23.5 5.53 25.7
C 1.98 15.1 13.2 10.9 5.17 17.5
D 2.18 26.7 13.8 16.0 5.30 20.5
大田裸根苗 1.72 11.9 4.40
从表 6可看出 , 容器苗的地上 、 地下和总干物质积累量的平均值分别为0.634 , 0.381和 1.015 g ,
分别比裸根苗的高出 58.9%, 292.8%和 46.4%, 尤以地下部分干物质积累量差异最大 , 导致基质容
  表 5 不同配比基质下南方红豆杉容器苗的根系
形态参数及与裸根苗的比较
  Table 5 Root growth of container seedlings in different media and comparerd with
naked-root seedlings
基质 最长侧根长/ cm 一级侧根数 根幅/ cm 须根数
A 13.5 10.4 7.5 137.3
B 12.6 11.0 7.6 128.7
C 10.6 9.1 6.1 94.3
D 11.3 9.0 5.9 98.5
平均 12.0 9.9 6.8 114.7
大田裸根苗 4.9 13.9 5.6 50.7
器苗和大田裸根苗的根冠比差异巨大 , 前者
平均为 0.599 , 后者仅为 0.243。说明基质
容器苗不仅可显著增加苗木的干物质积累
量 , 而且极大地促进苗木根系的生长 , 进而
提高根冠比和苗木出圃质量。在 4种配比基
质处理中 , 容器苗各器官和总干物质积累量
以A和 B 处理最高 , 根冠比较高 , 出圃质
量最好。
2.4 基质容器苗造林对南方红豆杉栽植当
年生长的影响
由于基质容器苗出圃质量高 , 加之栽植后无缓苗期 , 基质容器苗栽植当年生长量较大。大田
表 6 不同配比基质南方红豆杉容器苗干物质积累量和根冠比
Table 6 Dry matter accumulation and root-shoot ratio of container seedlings for different media
基质 地上部分干质量/ g 地下部分干质量/g 总干质量/ g 根冠比
A 0.726 0.455 1.181 0.627
B 0.722 0.431 1.153 0.597
C 0.540 0.296 0.836 0.548
D 0.549 0.342 0.891 0.623
平均 0.634 0.381 1.015 0.599
大田裸根苗 0.399 0.097 0.496 0.243
裸根苗栽植当年树高和地
径分 别为 23.3 和 4.17
mm , 而基质容器苗栽植当
年树高和地径分别为 32.9
和5.30 mm , 分别较大田
苗增加 41.5%和 27.2%。
分枝数是衡量南方红豆杉
药用收获量的重要指标。
基质容器苗造林当年的平均分枝数为 14.5枝 , 高出大田苗 19.0%。
3 结论
基质容器苗较之于大田裸根苗 , 其苗高和地径生长量显著增加 , 分枝数增多 , 各器官和总干物质
积累量增高 , 尤其是地下部分的根系发达 , 须根大量增生 , 苗木出圃质量明显提高 。以泥炭为主的基
645第 24卷第5 期 王月生等:基质配比对南方红豆杉容器苗及其移栽生长的影响  
质容器苗出圃质量均优于以泥炭和沤制后锯屑为主的基质 , 地径和苗高分别提高了 8.9%和 12.2%,
须根数增加了 38.0%, 地下部分和总干物质积累量分别增加 38.9%和 34.9%。说明沤制后的锯屑 ,
使南方红豆杉容器苗生长量和出圃质量将有一定程度的降低 , 可通过施肥来提高容器苗质量 。另外 ,
在圃地遮阳条件下 , 利用基质容器苗造林可显著提高栽植当年的生长量 , 其树高和地径较裸根苗分别
提高 41.5%和 27.2%, 分枝数增多了 19.0%。实验证明 , 利用基质容器苗造林将减少南方红豆杉造
林的缓苗期 , 促进苗木栽植当年的生长 , 进而有利于短周期药用林的高产栽培 。
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Growth of Taxus chinensis var.mairei for container seedlings
in different media mixtures and for bare-root versus
container seedlings in a young stand
WANG Yue-sheng1 , ZHOU Zhi-chun2 , JIN Guo-qin2 , HONG Gui-mu1 , WANG Hui1
(1.Fuxi Forest Farm of Chun an County , Chun an 311700 , Zhejiang , China;2.Research Institute of Subtropical
Forestry , The Chinese Academy of Forestry , Fuyang 311400 , Zhejiang , China)
Abstract:Media mixtures to determine the best growth , root development , and dry matter accumulation and
allocation in container seedlings of Taxus chinensis var.mairei(Maire Yew)were tested , and quality and growth of
container and bare-root seedling in the same year of being planted out were compared.In 2005-2006 at Chunan
County , Zhejiang Province , four 1ight and half-light (the medium s volume weight is light)medium mixtures
(20%-49%peat , 0-25%fermented sawdust , 20%-24% loess , 0-20 % coke plaster and 0-1% calcium-
magnesium phosphate fertilizer)were tested with three replications;the container and bare-root comparison design
with two replications was established.Results showed that compared to bare-root seedlings , container seedlings with
all the four medium mixture improved seedling quality:taller height , larger diameter of basal stem , more branches ,
and more accumulation of organs and total dry matter , more developed fibrous roots , and higher root-shoot ratio.
The container seedlings grown in the media of peat (39%-49%)had greater growth and better quality.After
planting , container seedlings promoted the growth of tree height , root collar diameter , and branch number.Thus ,
the container seedlings were beneficial for high-yield cultivation of a short-rotation , medicinal plantation of T.
chinensis var.mairei.[ Ch , 6 tab.10 ref.]
Key words:silviculture;Taxus chinensis var.mairei;media mixture;container seedlings;young plantation
646 浙 江 林 学 院 学 报               2007 年 10月