全 文 :北方园艺 2010(8):69~ 71 植物 ·园林花卉 ·
4 结论
试验表明 ,对绿篱植物喷施一定浓度的多效唑可以
代替人工修剪。喷施适宜浓度的多效唑 ,除 5月 10日
人工修剪 1次 ,整个生长季通过 3次药剂处理基本保持
了原有造型。紫叶小檗的药害浓度为 6 667 mg/ L。较
高浓度的多效唑表现一定的药效延期效应 ,所以 ,在大
面积应用中应选择适宜浓度的低值 ,以免连续使用时产
生不良影响。药效延期效应的临界浓度为3 333 mg/L。
综合考察应用后的矮化效果 、叶色 、药效延期效应 、病害
防治效果、抗旱效果等 ,并结合绿篱植物的配置方式 ,确定
适宜浓度范围为1 333~ 2 667 mg/L ,单一种植1 333 mg/L ,
与大叶黄杨、金叶女贞三色块配置时适宜浓度
2 000 mg/L。4月底至5月初 ,新梢5 cm左右 , 开始喷
施 ,每隔15 d喷1次 ,6月底停止 ,到 9月可视长势再补
喷 1~ 2次 ,雨季不喷。一般选择晴天傍晚喷施。用药
量一般按 500 mL/m2计算。推广浓度 2 000 mg/ L下 ,
1 000 m2绿篱需 1 kg 15%多效唑粉剂。
参考文献
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Study on the Dwarfing Effect and Application Technology of PP333 on Berberis thunbergii
HU Guo-qiang , LIU Chun-yan , SONG Hong-mei
(Vocational and Technolog y College of Langfang , Langfang , Hebei 065000)
Abstract:The dw rfing effect of different concentrations of paclobutrazol on the purple leaf barberry and comprehensive of
landscape effect were studied.The results show ed that artificial pruning can be replaced by spaying paclobutrazo of a
certain concentration on euonymus japonicus and keep good landscape effect , while the concentration was 1 333 ~ 2 667
mg/ L , the drugs dose w as 500 mL/m2 and the spraying frequency was 3 times in spring , provide references for hedge
plant chemical pruning.
Keywords:Berberis thunbergii ;PP333 ;dwarfing ef fect;application technology
作者简介:廖飞勇(1973-),男,博士,副教授,主要研究方向为园林
植物和园林生态学。 E-mail:xylfy@163.com。
收稿日期:2009-11-20
长柄双花木的生理习性及其在园林中的应用
廖飞 勇
(中南林业科技大学环艺学院,湖南 长沙 410004)
摘 要:对长柄双花木的形态特征、生态习性进行了总结和测定。结果表明:长柄双花木的
光补偿点为 12μmol·m-2 · s-1 ,光饱和点为 248 μmol·m-2 · s-1 ,最大的光合速率为 3.913
μmol·m-2 ·s-1 ,呼吸速率为0.234 μmol·m-2 · s-1 。其 CO2补偿点为40 μg/g ,CO2饱和点为
884μg/g。并对其在园林中的应用进行了概括和总结 ,主要应用形式为群落中层 、群植和片植。
关键词:长柄双花木;应用;生理生态习性;园林
中图分类号:S 793.9 文献标识码:A 文章编号:1001-0009(2010)08-0069-03
随着对观赏植物的要求越来越高 ,人们在不断驯 化 、引进新品种的同时 ,也在加快人工培育新品种以便
在园林中应用。长柄双花木(Disanthus cercidi folius)属
金缕梅科双花木属植物[ 1] ,国家二级保护植物 ,其花红
色 ,开花时间为秋季 ,具较强的观赏性 ,近年来在上海等
地园林绿地中开始应用 ,但对生理生态习性还没有研
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究。现针对其生理生态习性 、生理特性进行了研究 ,以
期更好地应用长柄双花木 ,营造出更美的植物景观。
1 材料与方法
1.1 长柄双花木的形态特征及生态习性
1.1.1 形态特征 金缕梅科双花木属落叶灌木 ,高 2~
4 m ,胸径6 cm;多分枝 ,小枝曲折。叶互生 ,卵圆形 ,长
5~ 7.5 cm ,宽6 ~ 9 cm ,先端钝圆 ,基部心形 ,全缘 ,掌状
脉 5 ~ 7;叶柄长5 cm 。头状花序有 2朵对生无梗的花;
花序梗长 1~ 2.5 cm;花两性;萼筒浅杯状 ,裂片5 ,卵形 ,
长1 ~ 1.5 mm;花瓣5 ,红色 ,狭披针形 ,长约 7 mm;雄蕊
5 ,花丝短 ,花药内向 2瓣开裂;子房上位 , 2室 ,胚珠多
数 ,花柱 2 ,极短 ,柱头略弯钩 ,开花时间为 9月上 、中旬
至11月中 、下旬。蒴果倒卵圆形 ,长 1.2 ~ 1.6 cm ,直径
1.1~ 1.5 cm ,木质 ,室背开裂;每室有种子5 ~ 6粒;种子
长圆形 ,长4 ~ 5 mm ,黑色 ,有光泽[ 2] ,见图1。
1.1.2 生态习性 喜湿润凉爽的山地气候 、肥沃疏松的
土壤及空气湿度较大的森林环境 ,山脉的阴坡或半阴坡
更适合其生长。忌积水烂根 ,干旱日灼。在山顶或山坡
上部也能生长 ,但长势不如位于山坡中部或下部的植
株。自然分布于湖南道具空树岩 、常宁阳山 、宜章莽山 ,
江西南丰军峰山 ,浙江开化龙潭(已灭绝)及龙泉佳佳溪
等地。生于海拔630~ 1 300 m的山上。
图 1 长柄双花木的花和果
1.2 生理特性的测定方法
2009年8月23日于中南林业科技大学测定长柄双
花木的生理特性 ,测定了光曲线 、A-Ci曲线和荧光参数。
测定温度为自然温度 ,日平均气温为 30℃,最高气温为
38℃,最大光强为2 130μmol·m-2 ·s-1(荧光在4月28
日进行了测定 ,其平均温度为 21℃,最大光强为 1 160
μmol·m-2 ·s-1)。
1.2.1 光曲线测定 用 Licor 6400便携式光合仪进行
测定 ,设定测定光强为 2 000、1 600 、1 200 、800 、500 、200 、
100 、50 、20 、10和 0μmol·m-2 · s-1 ,最短等待时间和最
长等待时间分别为2 min和4 min ,自动记录数据并进行
分析[ 4] 。
1.2.2 A-Ci曲线测定 用 Licor 6400便携式光合仪进
行测定 ,测定温度为自然温度 ,日平均气温为26℃,设定
测定光强为800μmol·m-2 · s-1 ,设定 CO2浓度为 2 000、
1 600、1 200 、800 、600、400 、200 、100和 50 μg/g ,最短等待
时间和最长等待时间分别为2 min和4 min ,自动记录数
据并保存。
1.2.3 荧光参数测定 测定在自然的温度和湿度条件
下 ,测定的主要荧光参数有:暗适应 20 min以后测定其
最小荧光(Fo)、最大荧光(Fm)和可变荧光(Fv);在
800μmol·m-2 ·s-1光强下进行光适应 ,待 Fv/Ft 在
±5以内时测定光下的 Fo、Fm 、Fv 、表观光合电子传递
速率(ETR)和光适应下的各种参数(光化光的光强为
800μmol·m-2 ·s-1)。
1.2.4 叶绿素相对含量的测定 用美能达 SPAD502
(日本美能达公司生产)叶绿素仪测定从叶先端到叶枝
干方向不同叶位叶片叶绿素含量的相对变化 ,并对它们
进行分析和比较 ,每株树测定 5 个枝条取其平均值。
SPAD叶绿素仪通过测量叶片在 2 种波长范围内
(650 nm和 940 nm)的透光系数来确定叶片当前叶绿素
的相对数量 ,并不是测定叶片中色素的绝对含量 ,所以
是相对值。
2 结果与分析
2.1 叶绿素相对含量的变化
表 1 长柄双花木不同叶位的叶绿素相对含量
日期 第 1片叶
第2
片叶
第 3
片叶
第4
片叶
第 5
片叶
第6
片叶
第 7
片叶
第8
片叶
4月 28日 18.9 27.6 28.8 35.6 37.9 40.2 45.1 44.8
8月 23日 36.4 36.7 36.7 37.1 37.4 39.1 40.8 44.4
不同叶位叶绿素含量见表 1。随着叶位的变化从第
1片叶到第 8片叶叶绿素的含量不断增加 ,在 4月 28日
和 8月 23日 2次测定中其结果都一致。但是在 4月 28
日的测定中 ,第 1 ~ 5叶片的叶绿素含量相对较低 ,而 8
月 23日测定的叶片中则相关不大 ,其原因是海滨木槿
是落叶灌木 ,在 4月份叶片刚长出 ,在不断成熟中 ,因而
不同叶位叶绿素的含量迅速增加。在 8月29日的测定
中 ,由于不同叶位的叶片已经完全成熟 ,因而叶片中色
素相对含量相差不大。
2.2 光曲线
长柄双花木的光曲线如图 2。长柄双花木的光曲线
非常典型 ,光合速率较高。通过光曲线拟合[ 3] 得出 ,长
柄双花木的光补偿点为 12μmol·m-2 · s-1 ,光饱和点
为 248 μmol · m-2 · s-1 , 最 大 的 光合 速 率为
3.913μmol·m-2 ·s-1 ,呼吸速率为0.234μmol·m-2 ·s-1 。
一般来说 , 耐荫植物的光补偿点较低 , 2 ~
6μmol·m-2 ·s-1 ,而阳性树则为 20 μmol ·m-2 · s-1
以上。耐荫性强的树种其光饱和点较低 ,有的为 100 ~
200μmol·m-2 ·s-1 ,一些阳 性树光饱和点可达
1 000μmol·m-2 · s-1 。以上数据表明 ,长柄双花木是
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阴性植物 ,但光补偿点较高 ,在遮荫环境下生长较好。
2.3 A-Ci曲线
CO2是植物光合作用的基本原料 ,CO2浓度升高植
物的光合作用增强 ,但达到一定浓度以后 ,光合速率不
再增加。根据 A-Ci曲线的数据可以求出CO2补偿点和
饱和点。长柄双花木的 A-Ci曲线见图 3。通过方程拟
合 ,求出了其 CO2补偿点为 40 μg/g , CO2饱和点为 884
μg/g 。这些数据表明 ,长柄双花木在 CO2较高的浓度下
能加快生长 ,在人工育苗阶段可以利用这一特性。
2.4 荧光参数
植物叶绿素在吸收光能后 ,主要用途:一是以热的
形式消耗 ,一是以电子形式传递 ,另一个是以荧光的形
式耗散。通过测定其荧光参数 ,可以了解植物对光能的
利用和转换状况。长柄双花木的主要荧光参数见表 2。
4月 28日温度为 21℃,不受高温的胁迫 ,长柄双花
木的光化学量子效率Fv/Fm为 0.832 ,在正常的范围之
内[ 4] ,但是 8月 23日测定时由于气温较高 ,达 37℃,受
到高温胁迫 ,所以光化学量子效率Fv/Fm的值下降 ,只
有 0.782。开放的PSⅡ中心激发能捕获效率和电子传递
速率的变化也一样 ,在受到高温胁迫时 ,其值变小。
表 2 长柄双花木荧光参数
Fo Fm Fo Fm Fv/Fm Fv/Fm ΥPSⅡ ETR
4月 28日 112 670 426 724.4 0.833 0.412 0.122 22.4
8月 23日 139 638.5 603.8 945.1 0.782 0.361 0.052 17.84
3 园林用途
根据上面测定的数据和其生态习性 ,长柄双花木在
园林中的应用:群落中间层:长柄双花木为耐荫植物 ,观
赏性强 ,因而在群落中间层 ,作为观花 、观秋叶的植物相
当漂亮(见图4)。群植:群植可以改变局部环境 ,但是群
图 4 长柄双花木的应用
植最好是建筑物的北面 ,能在一天中有部分时间光被遮
挡的地方最好。片植:片植一般要求在林缘 ,侧方遮荫
较强的地段比较好 ,秋天叶片变红 、变黄时远观相当漂
亮。
参考文献
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ic performance[ J] .Journal of Experimental Botany ,2004, 55:1195-1205.
The Physiological Characters of Disanthus cercidifolius and its Application
in the Landscape and Architecture
LIAO Fei-yong
(Environmental Art Design College , Central South University of Forestry and Technology , Changsha, Hunan 410004)
Abstract:The morphological characters and ecological habit of Disanthus cercidi folius were summarized and tested.The
results showed that its light compensation point w as 12μmol·m-2 ·s-1 , light saturation point was 248μmol·m-2 ·
s-1 , the maximal photosynthetic rate was 3.913μmol·m-2 ·s-1 , the respiration rate w as 0.234μmol·m-2 ·s-1 .Its
CO2 compensation point was 40μg ·g-1 , CO2 saturation point w as 884μg·g-1 .The applications of Disanthuscercidi-
folius in the landscape and architecture were summarized.
Keywords:Disanthus cercidi folius;application;phy sio-ecological character;landscape and architecture
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