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西藏高原乔松幼苗生长适宜条件的研究



全 文 :第 一 5卷 络 3期
19 8 7 年 5月
东 北 林 业 大 学 学 报
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西 藏 高原 乔 松 幼 苗 生 长
适 宜 条 件 `的研 究 ’
刘永春
(东北林业大学 )
桑文华
(西藏林业厅 )
董国正 多 弯
(西 藏 农 收 学 院)
【摘 要 】
乔松 (Pi n s uq vi fi t从 ) i 是西藏珍贵速生树种 , 高大乔木 , 树高一般 4。 。 , 胸径 可
达 Z m , 材质优良 , 提供松针油 、 球果油等林产品 。
对乔松幼苗生长适宜性的研究 , 通过土壤模拟三种不同育苗条件试验 , 结果表明 , 以北
斜面床成为乔松幼苗生长最佳生境 , 从而找到了幼苗生长发育与土壤水份 、 土温 、 坡向 、 坡
位的相互关系 , 找到了适宜乔松幼苗生长特点的培育技术措施 , 为在林芝林区 (鲁郎等地 )
培育乔松幼苗及人工更新提供了理论依据 .
一 、 试验依据和目的
乔松是西藏高原珍贵树种之一 , 也是我国稀有针叶树种 之 一 。 乔 松 ( iP n u : qr i -
f i t hi i) 主要分布西藏的吉隆 、 亚东 、 拉康 、 错那等地 ; 在 国外分布于阿富汗 、 巴基斯
坦 、 印度 、 尼泊尔 、 缅甸 、 不丹的喜马拉雅山南坡 , 其分布垂直范围海拔 2 0 0 0一 3 0。。 m
之间 , 占据着一个地带的优势群落 。
乔松生 民在较湿润的条件下 , 空气相对湿度 70 一 80 % , 直接承受由印变洋 通 过 峡
谷吹来的湿援气流 。 乔松林下最典型的土壤为中厚土层 中量腐殖质山地棕壤 , 其母质是
多种岩石风化的坡积物 、 河流两侧冲积物 , 尤以片岩 、 砂岩 、 页岩等最常见 。
乔松是速生针叶树种 , 常绿高大的乔木 , 一般树高 40 m , 胸径达 l m , 具有优良的
材质 、 树 干通直 、 出材率高 、 可做车辆 、 造船 、 酒桶 、 提琴等 。
乔松能提供大量林副产品 、 松节油品质极圭、 出油率高 、 比重 0。 8 , 乔松的松针油 、
球果油 , 可做香料和除臭剂 。
西藏乔松林 , 虽然分布很广 , 但大面积乔松 林集中亚东 、 吉隆地区 , 由于不合理的采
伐 , 火灾破坏 , 人为的干扰 , 加之乔松对外界干扰的抵抗力又相当脆弱 , 所以林下天然
更新非常困难 。 基于上述情况 , 欲使珍贵树 冲乔松在西藏高原广泛繁衍 。 为在林芝林区
培育乔松幼苗及人工更新提供理论很据。 我们通过对乔松幼苗生长适宜条件钓研究 , 具
体探讨乔松幼苗生长发育与土壤水份 、 土温 、 坡向 、 坡位等相互关系 , 找出适宜乔松生
长特点及幼苗告育技术措施 , 从而解决达到人工更新 .为现实性 。
. 执笔 : 刘永春 , 本试验于 蕊9 79一 19 8 2 年在西藏高原林 芝西藏农佼学院进行的 , 对西藏农牧学院的支持 、 西
藏林业厅 、 森林公司 、 杨道贵工程师的帮助 .特致谢 意 .
第 3 期 西藏 高原乔松幼苗生长适宜条件的研究
二 、 试 验 设 计
模拟土壤不同 含 水 量 时的乔松幼苗生长 , 设计斜面床 , 置于南北两个方 面 ( 南向
简称南斜面床 , 北向简称北斜面床 (见图 1) 底部铺以直径 2一 3 c m 的小石头 , 厚 5 o m ,
其上铺粗砂厚 1 。 m , 构成储水层 , 上复草甸土 , 施基肥 , 斜面床上下两端 装 置竹筒 注
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斜 面床侧面示意图
水管 , 待之幼苗生长后
灌水 , 使储水层经常持
之饱满水份 , 床面幼苗
生活所需水份由下部含
水层的水份沿毛细管上
升供给 , 斜面上各点距
底面含水层远近不一 ,
各点的含水量亦异 , 沿
斜面床边缘设木尺 , 距
离为 1 0 5 c m ,记载不同距离苗木生长状况 。 对照床设在圃地 , 草甸土 , 做床 , 床宽 l m ,
高 15 。 m , 长 s m 。 施肥 , 种子处理 、 播种等各项措施与斜面床相同 。 对斜面床 、 对 照
床进行小气候 (地中 、 地面 、 气温及天气现象等 ) 、 土壤水份 ( 烘箱法 ) 、 苗木生长量等
(用千分尺测量 ) 观测与测定 。
三 、 试 验 结 果
本项试验进行二年 , 从结果可以看出 , 不同育苗条件 , 乔松幼苗生长是有显著差别
的 。 这些差别综合的反映了它的生物学特性 、 生态学差异性 , 及其与高原环境条件的统
一性 。 总结以下几点 :
1
. 乔松幼苗生长与土壤含水量有一定相关性 , 乔松高生长 、 地径生长均呈现 类 似

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规律 (见图 2 ) 。 根据土壤水份的 观 测
计算 出幼苗生长的最佳含水率 (相对含
水量的百分数 ) , 南斜面床 62 % , 北斜
面床 6 % , 最佳含水率以上和 以 下 因
水份不足或多余都影响乔松幼苗生长 ,
而远离最佳含水量两端极值 ( 极多 , 极
少 ) , 对乔松幼苗生长 影 响 就 更 大 ,
尤其接近饱和水的斜面床下部乔松幼苗
生长极差 (饱和水在斜面床的部位幼苗
高生 长量仅是最佳含水率幼苗高生长量
的 1 / 3 ) 。
2
. 土壤含水率不同 , 不但引 起 乔
8 0 距离 ( e m )
土壤含水最占饱和含水蛋 ( % )
图 2 乔 松幼苗生长与土壤含水 量关系图
注 : - 一 一 高生 长 一地径生长
18 东 北 林 业 大 学 学 报 第5 1卷
松幼苗生长方面形态的差异显著 , 而且又影响幼苗干物质的累积 。 以三种不同育苗条件
及其不同部位选择幼苗标准样本 ( 幼 株 ) , 分地上 、 地下各部份侧其水分百分数 , 计算
其平均幼苗干物质 (见表 1 ) , 得之不同育苗条件下干物质差异 : 北斜面床中部 (4 9写 ) >
南斜面床中部 ( 34 % ) > 对照床 ( 17 % ) 。 以南斜面床含水率与幼苗干物质关系 : 含 水 率
表 1 三种不同育苗条件乔松幼苗干物质累积表 ( 20 株平均值 )
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苗 高
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根 长
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时间 ( 日 /月 )
苗木物候期
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乔 松 幼 苗 生 长 与 土 温 及


每 日增生量百分率 ( 肠 )
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第 3 期 西藏高原养松幼苗生长适宜条件的研究
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, 幼苗干物质为 0 . 2 4 9 , 含水率 71 % 幼苗干物质为 0 . 53 9 , 含水率 62 % 幼苗干物
质为 0 . 63 9 ; 北斜面床最佳含水率 “ % , 幼苗干物质为 0 . 时 g 。
3
. 按乔松幼苗生长过程划 7 个时段四个时期 ( 见表 2 ) , 分别计算各时段乔松幼苗
高生长的增生量及它的百分率 , 日增生百分率 、 地 中温度 ( 简称一地温 ) , 分别 以 一 日
内的不 同 观 测 时间 、 不同深度 、 求其平均值 。 计算结果得之幼苗生长 7 、 8 月增 生 量
显著 , 高生长量在最旺盛的时期是 7 月下旬 、 8 月上旬 。 此时地温的 平 均值 1 8 . 0 ℃ 。
乔松根系生长要求在中温条件就能完成它的生活使命 , 这一特征还远不及东北红松根系
要求喜温的特征 ( 2 5 . 7 ℃ ) , 这说明乔松生长长期适应在高原条件的独特性 。 乔松生长最
旺盛的时期空气相对湿度 > 70 % , 这与乔松的分布范围 , 气候条件相吻合 , 也与乔松经
久生存高山峡谷特殊湿度条件有密切关系 。
4
. 以三种不同育苗条件 , 分别统计幼苗高生长增生量及每 日增生量百分 率 等 , 结
果得出三种育苗条件幼苗生长状况 ( 见表 3 ) 。 幼苗高生长均以北斜 面 床 > 南斜面床 >
对照床 ( 1 1 . 3 c m > 6 . O c m > 4 . 7 c m ) 。 由三种不同的育苗条件构成三种不同生境 , 产生
了三种不同幼苗生长差异性 。 说明了人为管理措施 (管理措施一致性 ) 改 变不了乔松幼
苗生物学特征 , 生态学的差异性 。
5
. 在幼苗生长期中 , 计算各床的地温累计平均值列成表 (见表 4 ) 、 地 中温度 日变
气 候 相 关 系 (南 斜 面 床 )
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第 3期 西藏高原养松幼苗生长适宜条件的研究
90 %
, 幼苗干物质为 0 . 2 4 9 , 含水率 71 % 幼苗干物质为 0 . 53 9 , 含水率 62 % 幼苗干物
质为 0 . 63 9 ; 北斜面床最佳含水率 “ % , 幼苗干物质为 0 . 时 g 。
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. 按乔松幼苗生长过程划 7 个时段四个时期 ( 见表 2 ) , 分别计算各时段乔松幼苗
高生长的增生量及它的百分率 , 日增生百分率 、 地 中温度 ( 简称一地温 ) , 分别 以 一 日
内的不 同 观 测 时间 、 不同深度 、 求其平均值 。 计算结果得之幼苗生长 7 、 8 月增 生 量
显著 , 高生长量在最旺盛的时期是 7 月下旬 、 8 月上旬 。 此时地温的 平 均值 1 8 . 0 ℃ 。
乔松根系生长要求在中温条件就能完成它的生活使命 , 这一特征还远不及东北红松根系
要求喜温的特征 ( 2 5 . 7 ℃ ) , 这说明乔松生长长期适应在高原条件的独特性 。 乔松生长最
旺盛的时期空气相对湿度 > 70 % , 这与乔松的分布范围 , 气候条件相吻合 , 也与乔松经
久生存高山峡谷特殊湿度条件有密切关系 。
4
. 以三种不同育苗条件 , 分别统计幼苗高生长增生量及每 日增生量百分 率 等 , 结
果得出三种育苗条件幼苗生长状况 ( 见表 3 ) 。 幼苗高生长均以北斜 面 床 > 南斜面床 >
对照床 ( 1 1 . 3 c m > 6 . O c m > 4 . 7 c m ) 。 由三种不同的育苗条件构成三种不同生境 , 产生
了三种不同幼苗生长差异性 。 说明了人为管理措施 (管理措施一致性 ) 改 变不了乔松幼
苗生物学特征 , 生态学的差异性 。
5
. 在幼苗生长期中 , 计算各床的地温累计平均值列成表 (见表 4 ) 、 地 中温度 日变
气 候 相 关 系 (南 斜 面 床 )
1。27一 2 4 2: } : 5 /亏一 , 4 / 8 1 , 525一 13 / 9 1 1 4 2。一 6 2 1。 一—生 长 后 期
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第 3期 西藏高原乔松幼苗生长适宜条件的研究 2l

表 4 不同育苗条件地中平均温度 、 地温 日变程及平均相对变率
育 苗 方 式 北 斜 面 床 南 斜 面 床
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2 ) 各类床地温变程 、 地温平均相对变率变化顺序为
北斜面床 < 南斜面床 < 对照床 。
3 ) 各类床各层地温变程 、 地温平均相对变率为
5 c m 深度地温变程 > 1 0 o m 深度地温变程 > 1 5 c m 深度地温变程 ;
5 c m 深度地温平均相对变率 > 1 0 c m 深度地温平均相对变率 > 1 5 c m 深度平均相
对变率
4 ) 地面温度极值变化为
最高极值 : 北斜面床 < 南斜面床 < 对照床 ;
最低极值 : 北斜面床 > 南斜面床 > 对照床
东 北 林 业 大 学 学 报 第1 5卷
四 、 小 结
1
. 由试验得出了乔松幼苗生长的最佳含水量值 , 这说明乔松幼苗生长与水份 供 应
有极密切关系 , 超出最佳含水量的范围 , 对苗木生长是不利的 , 在幼苗培育的过程中应
保证给予适当的灌水和排水条件 。
2
. 乔松幼苗生长要求一定的热量和湿度条件 , 试验表明 , 地 中平均 温度 18 ℃ (东
北红松地 中温度 25 . 7 ℃ ) 和空气相对湿度 > 70 % 以上时 , 幼苗生长最快 , 这说明乔松
长期处于高原雅鲁藏布江峡谷附近形成特殊温度和湿度条件的缘故 。 只有掌握了这些乔
松生物学特性 , 在生产管理中才能采取相应的有效措施 。
3
. 三种不同条件试验得出 : 乔松幼苗生长最佳条件是北斜面床 。 北斜面床无 论 苗
木长势 、 干物质累积 、 顶芽饱满度均优 , 并且承受太阳散射光多 、 地温差 日振幅小 、 湿
度大 、 小环境条件较稳定 , 水份蒸发少 , 这些条件对幼苗生长有费 , 所以在育苗过程中
调节水 、 气 、 热至关重要 J
4
. 林芝林区地形高山峡谷 , 尤其鲁郎林场地处色齐拉山的阴坡 , 空气湿度 较 大 ,
可做为乔松育苗和更新的基地 。 在原有育苗的基础 _匕 加强管理 , 并以此为中心在林芝
林区不断地扩大开展乔松育苗和更新工作 。
参 考 文 献
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〔 2 〕 中国科学院西藏考察队 , 1 9 64 , 珠穆朗马峰地区 科学考察报告 。
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西藏森林 公司第六个五年发展规划 , 1 98 1 年西藏森林 工业公司 .
刘永春 , 1 9 8 5 , 西藏林芝林区森林土壤水份及有机物质状况的定位研究 , 东北林业大学学报 , 饨 1
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、 .ō Jù卫、少`.346785
护. ù子rù尹l览产址
第 3 期 西藏高原乔松幼苗生长适宜条件的研究 2 3
S T U D Y O N S O I L SU I T A B I L I T Y F O R G R O W T H
O F P I N U S G R I F T I

r H l l S E E D L IN G S IN T I BE T
L 1 u Y o n g
一 e h u n
(N o r t h e a s t F o r e s t r y U n i v e r s i t y )
S a n g W
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D o n g G u o
一 z h e n g D u o Q o n g
( A g r ie u lt u r o a n d A n im a l H u s b a o d r y I n s t i t u t e o f T i b e t )
A B S T R A C T
P i n u s g r i f t i t h i i 15 a p r e e i o ti s a n d f a s t g r o w i n g t r e e s P e e i e s
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h e i g h t 15 a b o u t 4 0 m e t e r s a n d d
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T h e t r e e 1 5
g o o d i n q u a l i t y a n d m a y p r o v i d e s e v e v r a l k i n d s o f f o r e s t p r o d u e t s
s u e h a s t u r p e n t i n e a n d r o s i n
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s e e d l i n g s w a s s t u d i e d i n t h e p a p e r b y g r o w i n g d i f f e r e n t p i n e s e e d l i n g s
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R e s u l t s s h o w s t h a t t h e s e e d b e d f a e e d n o r t h d i r e e t i o n
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r e g e n e r a t i o n o f P i n u s g r i f t i t h i i i n L i n 义 z h i R e g i o n i n T i b e t ,