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毛梾沙藏催芽技术研究



全 文 :现代农业科技 2016年第 8期林业科学
毛梾(Cornus wateri Wanger.)又名车梁木、油树,属山茱
萸科梾木属植物,是我国传统的油料树种,果实含油量高达
34%,榨取的种子油具有极高的营养价值和药用价值。此外,
叶和树皮可提栲胶,花可作为蜜源,木材可供建筑、家具、雕
刻、农具及胶合板等用;毛梾还是优良的园林树种,是北方
地区极具潜力的绿化树种 [1-2]。目前,对毛梾的催芽育苗方面
的研究报道较少。本试验对毛梾沙藏进行了系统的试验,将
试验总结如下,以期为毛梾的催芽及栽培技术提供理论依
据和技术支撑。
1 材料与方法
1.1 试验地概况
试验在河南省安阳市园林绿化科研所苗圃进行,位于
安阳市殷都区大碾屯北,属暖温带半湿润大陆性气候,夏季
炎热多雨,冬季寒冷干燥。历年平均气温 12.7~13.7 ℃。极端
最高气温 40.8 ℃,极端最低气温-17.4 ℃,年降水量 637.6
mm,年平均日照时数 2 338 h,年平均无霜期 212 d。土壤为
褐土,呈微碱性,较肥沃。
1.2 试验材料
毛梾果实采自林州市石板岩,种子黄褐色,圆形至椭圆
形,直径 0.3~0.5 cm,有 7~11 条较浅的不完整的纵沟槽,果
轴着生处凹陷,褐色,千粒重 40.4 g。
1.3 试验方法
1.3.1 毛梾种子形态指标测定。随机抽取干燥毛梾种子称
量百粒重、千粒重(精度为 0.000 1 g);用游标卡尺测定毛梾
种子直径(精度为 0.01 mm),每次 30 粒,3 次重复 [1-2];对毛
梾种子进行破壳处理,统计种子的空壳率,每次 30 粒,3 次
重复;个别种子内含 2 粒籽仁,统计种子重仁率 ,每次 50
粒,3 次重复。
种子含水量:取 600 粒种子,均分 3 份,风干后将种子
称质量后,放入 80 ℃烘箱内烘干,冷却至室温后再进行称
量,前后质量差值与未烘干前质量的比值即为含水量。
种子吸水率:称取 3 g 常温水处理种子,放入装有蒸馏
水的表面皿中,置于 25 ℃的恒温培养箱中。每 2 h 捞出种
子,用吸水纸吸干种子表面水分,称重,直至种子重量不再
变化,3 次重复[1-2]。计算公式如下:
吸水率(%)=吸水后重量-吸水前重量
吸水前重量
×100
1.3.2 不同沙藏深度。2014 年 11 月 20 日,每处理 600 粒种
子,3 次重复。采用室外沟藏法,选择地势高燥、排水良好的
圃地,挖 4 个深、宽各 100 cm 的沟,分别在底部铺 10、30、
50、70 cm 厚的湿沙,将种子、湿沙按 1:3 的比例混合填入沟
内,用湿沙覆盖与沟口平,沙藏深度距地面分别为 90、70、
50、30 cm,再覆土 10~40 cm,呈屋脊形,四周挖排水沟。
1.3.3 不同沙藏环境。2014 年 12 月 1 日,选取籽粒饱满的
毛梾种子 900 粒,均分为 3 份,每份 300 粒,用规格为直径
15 cm、高度 13 cm、底径 12 cm 的圆形花盆沙藏,分别置于
科研所配电室(注:该配电室为闲置房间,冬季最低室温在 0
℃左右)、实验室、苗圃地,保持花盆内沙土湿润 [3-4]。
1.4 测定指标及方法
2 种试验设计均于 2015 年 3 月 16 日取出进行室内催
芽试验,取 3 个处理后的种子放入培养皿中,每个培养皿底
层铺一层 1 cm 厚河沙,河沙上垫 2 张滤纸,各放 50 粒种
子,在 25 ℃恒温培养箱中催芽,不定期喷水,保持种子和河
沙湿润 [5-6]。催芽期间每天观察并记录种子发芽情况,各项指
标的计算方法如下:
发芽率 GP(%)= 14 d 内正常发芽的种子数
供试种子总数
×100
发芽势 GE(%)=前 7 d 内正常发芽种子数
供试种子总数
×100
发芽指数 GI=∑(Gt/Dt)
式中,Gt表示在第 t 天种子的发芽数,Dt 代表相应的发
芽天数。
采用 Excel 进行数据统计和分析。
2 结果与分析
2.1 林州市毛梾种子特性
由表 1 可知,毛梾种子百粒重为 4.141 8 g,种子直径为
4.02 mm,种子吸水率为 15.43%,种子全空壳率 12.33%,全
仁率仅为 28.45%。在进行种子剥壳时发现个别种子还有 2
粒种仁,对重仁率进行统计,每百粒种子中约有 9 粒是重仁
种子。
2.2 不同沙藏深度对毛梾种子发芽的影响
由表 2 可知,不同的沙藏深度,对毛梾种子发芽有明显
的影响。随着沙藏深度的减小,种子的发芽率、发芽势及发
(下转第 167 页)
表 1 林州市毛梾种子特性
百粒重
g
含水量
%
吸水率
%
种子直径
mm
空壳率∥% 重仁率
%全空壳率 全仁率
4.1418 5.86 15.43 12.33 28.45 8.614.02
毛梾沙藏催芽技术研究
王永周 田世锋 胡雪丽
(河南省安阳市园林绿化科研所,河南安阳 455000)
摘要 对不同沙藏深度(30、50、70、90 cm)及不同沙藏环境(实验室、配电室、苗圃地)中毛梾种子的发芽率、发芽势、发芽指数等指标测
定,结果表明:沙藏深度 50 cm 的毛梾种子的发芽效果最好,其发芽率、发芽势、发芽指数分别为 35.27%、28.13%、14.54;实验室较其他 2 种
环境的发芽效果好,其发芽率达 50.6%。由此表明,沙藏诱发了毛梾种子的生理适应机制,适当沙藏有利于毛梾种子的萌发。
关键词 毛梾;沙藏;催芽技术;
中图分类号 S792.99A 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2016)08-0156-01
收稿日期 2016-03-23
156
(上接第 156页)
芽指数呈现先增大后减小的变化趋势。在沙藏深度为 30 cm
处,种子的发芽率仅为 18.44%,发芽势与发芽指数也较 50 cm
处有所减小,可能是因为沙藏深度过浅,冬季土壤上冻导致种
子沙藏处温度过低,从而影响种子发芽率、发芽势等发芽指数
的变化。就本试验而言,沙藏深度以 50 cm 为宜,种子发芽率
达到 35.27%,因此,建议毛梾种子沙藏时,沙藏深度不宜过深
或过浅,应结合当地外部环境条件,以50~70 cm为宜。
2.3 不同沙藏环境对毛梾种子发芽的影响
发芽率、发芽势是测定种子发芽能力的常用指标,发芽
率主要测试种子发芽的多少,发芽势则主要测试的是种子
生命力的强弱。由图 1 可知,不同的沙藏环境对毛梾种子的
发芽率、发芽势、发芽指数的影响不同。种子发芽率、发芽指
数由高到低依次为实验室、配电室、苗圃地,实验室内沙藏
的种子发芽率达 50.6%;配电室与苗圃地的发芽势差别不
大,配电室内沙藏的种子发芽势略高于苗圃地,其差值仅为
2%。由图 1 可以看出,实验室内沙藏的种子发芽效果最好,
这可能与沙藏环境的温度有关,温度是植物的一个重要生
态因子,与引种、育种和栽培关系很大,实验室内冬季温度
长期在 10℃以上,给种子的萌发提供了适宜的温度。
3 结论与讨论
毛梾的休眠类型为综合性休眠,其休眠的主要原因是
生理休眠。因此,要提高毛梾发芽率,需利用外界条件打破
其生理休眠,本试验采用沙藏法的不同深度及环境进行对
比,发现沙藏深度并不是越深越好,种子的发芽指标随着沙
藏深度的增加呈现先升高后降低的变化趋势;沙藏环境以
室内优于室外,实验室内毛梾种子的发芽率最高,其主要原
因是可能是因为温度可以促进种子生理后熟,打破种子内
不同激素的平衡水平,在种子萌发前期,为毛梾种子提供足
够其打破休眠的各种营养物质 [7-11]。
4 参考文献
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表 2 不同沙藏深度对毛梾种子发芽的影响
沙藏深度∥cm 发芽率 GP∥% 发芽势 GE∥% 发芽指数 GI
90 13.03 12.81 8.37
70 23.54 16.34 11.58
50 35.27 28.13 14.54
30 18.44 14.37 9.83
图 1 不同沙藏环境对毛梾种子发芽的影响
发芽率 GP(%)
发芽势 GE(%)
发芽指数 GI
配电室 实验室 苗圃地
60
50
40
30
20
10
0
沙藏环境
平均树高分别为 9.7、11.0、11.5、18.6、20.1、20.7 m。通过对各
族数据比较可知,2 个林地桉树每年的平均树高比较并无
显著差异。
而在蓄积量方面,需要依据桉树人工林二元立木材积
动态模型和林分密度计算出来。2010 年,122 号林地的蓄积
量为 3.07 m3,123 号林地蓄积量为 1.65 m3,122 号林地的蓄
积量显著高于 123 号林地,而在 2011—2015 年间,122 号林
地的蓄积量均显著高于 123 号林地,122 号林地蓄积量分别
为 4.53、6.71、11.93、14.92、71.32 m3,123 号林地的蓄积量分
别为 2.43、2.82、7.73、10.06、11.51 m3。
3.2 数据对比结果
通过对平均胸径、平均树高以及蓄积量的对比分析可
知,相对于植苗林来说,尽管萌芽林的平均胸径与平均树高
与之相差比较小,但样地内各年的蓄积量明显高于植苗林,
这说明萌芽林所具备的生长速度更快。森林经营单位在实
施森林认证之后,管理森林时,应该在人工林砍伐之后采用
萌芽更新的方式,提高桉树的生长速度,从而使经营单位获
得更多的经济利益,并提高森林的覆盖面积。但对萌芽林管
理的过程中,应该加强管理,密切观察萌芽条的高度,在适
当的时间除萌,并定时清除杂草,促使萌芽林快速而又健康
的生长。
4 结论
植苗更新及萌芽更新是速生桉造林中 2 种不同的更
新方式,在实施森林认证之后,森林经营单位需要依据当
地的实际情况及相关的规定对森林进行科学的管理 。通
过生长量数据的收集、对比和统计可知,萌芽林的更新方
式具有更为快速的生长速度,在森林经营的过程中 ,应在
桉树林中广泛的采用此种方式,并强化生长管理 ,以确保
桉树林生长正常 [4]。
5 参考文献
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黄 侃:森林认证固定样地植苗桉与萌芽桉生长数据对比分析
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