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富氢水处理对猪笼草扦插生根的影响



全 文 :林业科学 现代农业科技 2016年第 14期
猪笼草 (Nepenthes spp.)为猪笼草科 (Nepenthaceae)猪
笼草属(Nepenthes L.)植物,猪笼草科仅 1 属,全世界约 118
种 [1],我国广东南部 、海南等地有 1 个野生种 (Nepenthes
mirabilis)。猪笼草由于栖息地不断遭到破坏、人类的过度开
采以及本身生存环境等原因,使其数量越来越少,甚至有些
种类已经灭绝。如绿猪笼草被国际自然和自然资源保护联盟
维护物种生存委员会定为世界遭受最严重威胁的物种之一。
另外,在《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中,猪笼草
科猪笼草属的 49种猪笼草植物被列入。在《濒危野生动植物
种国际贸易公约》中,猪笼草科猪笼草属被列入附录 I 中的
有濒危的马来王猪笼草 (Nepenthes rajah)和印度猪笼草
(Nepenthes khasiana)2种。附录Ⅱ中,除列入公约附录 I 中的
猪笼草科猪笼草属的所有种均列入附录Ⅱ种,还将 1种极危
食虫植物——圆盾猪笼草(Nepenthes clipeata)列入其中[2]。
猪笼草为多年生攀援状木质藤本植物,长 1~20 m。叶互
生,长圆形或披针形,全缘或具缘毛状细齿,中脉延长成卷
须,约与叶片等长。卷须末端形成囊状捕虫笼(变态叶),具
囊体与囊盖两部分。囊体具纵脉,囊盖成阔卵形或椭圆状卵
形。捕虫笼因生长方位不同形态不同,被称为上位笼与下位
笼。总状花序,单性花,雌雄异株。花期 4—10 月,果期 9—12
月 [3-4]。猪笼草是一种典型的热带食虫植物。由于原生境中
N、P 元素极具缺乏,因而演化成这种不仅可以进行光合作
用又能通过捕食进行生存的方式。捕虫囊的囊盖不仅可以
分泌蜜液引诱昆虫进入囊体还具有在雨天遮挡雨水的作
用,囊体通体光滑可防止掉入的昆虫爬出,并分泌消化液,
分解掉入囊体的昆虫使其成为可供自身消耗的养分 [5]。捕虫
笼由于形态奇特,颜色艳丽,且在其成型后保存时间可长达
2 个多月,具有极高的观赏价值。猪笼草分布于从海滨沙到
高寒山区,主要生长于树林及灌木林中,如热带雨林、云雾
林、常年湿润潮湿的灌木林等。野生猪笼草的生长环境都具
有充沛降雨量及极高的空气湿度、喜强散射光、不耐寒、忌
曝晒、怕干燥。猪笼草按海拔分为低地种、中地种、高地种、
极高地种 4 种。低地种及中地种,喜温暖湿润气候,高低中
及低地种需早晚温差大 [6]。
我国对食虫植物的研究起步较晚。自 20 世纪我国的一
些特有种才陆续被发现,但由于经济的发展,生态环境日益
被破坏,其栖息亦不能幸免,数量急剧减少,在不久的将来
物种即将面临灭绝的威胁,这也促进了我国对食虫植物的
研究和保护。目前,国内对猪笼草的研究主要集中在资源调
查、组培、繁殖、消化液等方面的研究。猪笼草因其雌雄异株
的特点,且栽培条件严苛,因而其最普遍的繁殖方式为扦插
繁殖。据研究表明,猪笼草扦插繁殖时间最少为 2 个月 [7-8],
繁殖时间长且存活率低,这不仅加大了其保护难度,也对其
生产推广产生了严重阻碍。近几年市场上的主要品种为“红
瓶”猪笼草(N.ventricosa×alata)、“米兰达”猪笼草(N.miranda)。
但这 2 个品种的猪笼草在市场占有率上正在逐年递减,这
与其栽培困难、繁殖效率低是极其相关的。
氢元素是世界上分布最广泛的元素 ,占宇宙质量的
75%以上,也是组成人体最多的元素。氢是人们非常熟悉的
无色、无味的气体,长期以来被人们认为是没有生理效应的
气体分子,作为一种可以开发利用的未来清洁能源。最近,
中国科学院华南植物园、 上海第二军医大学以及南京农业
大学等学术机构的研究人员在氢的植物学效应方面进行初
步研究, 结果发现, 氢对植物的生理功能具有重要调节效
应, 特别是对植物抵御逆境胁迫具有重要的作用。 研究表
明,氢可能是一种重要的植物气体信号分子,它可能通过参
与调控植物激素信号途径影响植物的生长发育与逆境适
应 [9]。因此,本试验主要研究不同浓度的氢饱和水(富氢水)
对猪笼草扦插繁殖的影响 ,主要以 5 个浓度 (1% 、15% 、
富氢水处理对猪笼草扦插生根的影响
汪艳平 卫 辰
(上海辰山植物园,上海 201602)
摘要 探讨不同富氢水浓度对猪笼草生根的影响,为猪笼草生产繁殖作为参考。选取 2 种猪笼草品种为试验材料,分别采用 1%、
15%、25%、50%、100%浓度的富氢水与清水作对照进行扦插快繁试验,分析富氢水处理对猪笼草扦插生根率、发芽率、根数、根长及最早生
根时间的影响。结果表明:不同浓度的富氢水处理对不同品种的猪笼草扦插影响不同。其中红瓶猪笼草使用 15%富氢水处理效果最好,N.
sibuyanensis×maximawei 使用 50%富氢水处理效果最好。富氢水处理可明显缩短猪笼草扦插的时间,提高产能。
关键词 猪笼草品种;扦插;富氢水
中图分类号 Q949.749.3 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2016)14-0136-02
Effect of Hydrogen-rich Water Concentration on Rooting of Nepenthes
WANG Yan-ping WEI Chen
(Shanghai Chenshan Botanical Garden,Shanghai 201602)
Abstract This research studied the impact of the hydrogen-rich water concentration on rooting of Nepenthes,as a reference for the Nepenthes
growth and reproduction.Two kinds of Nepenthes cultivars were selected as experimental materials,using 1%,15%,25%,50%,100% concentration of
hydrogen-rich water and water as a control for cutting propagation experiments,analyzing the hydrogen-rich water impact on the cutting rooting rate,
germination rate,root number,root length and the earliest rooting time of the Nepenthes.The results indicated that the hydrogen -rich water
concentration had different impacts on different Nepenthes cultivars′ cuttings.N.ventricosa ×alata growed best with 15% hydrogen -rich water,N.
sibuyanensis×maximawe 50% hydrogen-rich water treatment could significantly shorten the Nepenthes cuttings rooting time,increase productivity.
Key words Nepenthes cultivars;cutting;hydrogen-rich water
收稿日期 2016-06-06
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25%、50%、100%)与清水进行对照。
1 材料与方法
1.1 试验材料
参试品种为红瓶猪笼草(N.ventricosa×alata)与 N.sibuy-
anensis×maximawei。插穗选取一至二年生健康无病枝,每个
插穗保留 2~3 个节及 1片上部叶片,叶片长 3~4 cm。
1.2 试验方法
试验于 2016 年 1 月 11 日在上海辰山植物园生产温室
进行。试验场地内温度保持在 25~30 ℃之间,插穗插于黑色
周转箱内,箱底用黑色遮荫网覆盖,上层用透明薄膜覆盖保
湿,扦插基质相同( 泥炭∶赤玉∶兰石=1∶1∶1)。
试验共设 5 个不同浓度的富氢水(1%、15%、25%、50%、
100%)处理,以清水为对照(CK)。每个品种每个浓度选取 12
个插穗为 1组,3 次重复。富氢水制作是由一根氢棒放入 4 L
的无菌水中静置 12 h,整个过程中氢棒与无菌水所处容器
为全封闭状态。将所需插穗剪好后将基部浸入不同浓度的
富氢水及对照中静置 0.5 h 后进行扦插,并用纯水浇透。从
扦插开始 30 d 后开始观察记录最早生根时间,50 d 后统计
插穗的生根率、发芽率、根数及根长。
2 结果与分析
2.1 不同浓度的富氢水对红瓶猪笼草扦插生根的影响
由表 1 可知,经过 25%富氢水处理的红瓶猪笼草扦插
生根率最高,为 73.15%,为对照(34.26%)的 2.14 倍。其次是
50%富氢水处理,为 61.11%,高于对照 26.85 个百分点。其他
浓度的富氢水处理效果虽不明显,但都比对照高,表明富氢
水处理对提高红瓶猪笼草扦插生根率有明显的效果。而从
发芽率、根数及根长上可以看出,15%富氢水处理效果最好,
分别为 76.85%、2.45 条、0.60 cm,分别为对照(35.19%、0.89
条、0.27 cm)的 2.18 倍、2.75 倍、2.22 倍,且此处理的最早生
根时间依然为最短时间(39 d),比对照(50 d)提早了 11 d。
而除了 100%富氢水的发芽率及根长低于对照外,其他的富
氢水处理的红瓶猪笼草的扦插发芽率、根数、根长及最早生
根时间都高于对照。试验表明,富氢水对红瓶猪笼草扦插繁
殖的生根率、发芽率、根数、根长及提早生根时间都具有一
定的影响,且综合市场,建议在生产上使用 25%富氢水处
理,可提高产量,减少生产时间。
2.2 不同浓度的富氢水对 N.sibuyanensis×maximawei 猪笼
草扦插生根的影响
由表 2 可知,经过富氢水处理的扦插存活率、发芽率、
根数、根长及最早生根时间这几个指标都明显高于对照。其
中 50%富氢水处理的 N.sibuyanensis×maximawei 猪笼草的各
项指标都最高,分别是 78.70%、87.04%、2.22条、0.83 cm、32 d,
分别为对照(59.26%、56.48%、0.67 条、0.17 cm、47 d)的 1.33
倍、1.54 倍、3.31 倍、4.88 倍及提早 15 d。而其他除 25%富氢
水处理的 N.sibuyanensis×maximawei 猪笼草的发芽率低于对
照外,其他富氢水处理的各项指标都明显高于对照,特别是
在根长及最早生根时间上尤为明显,普遍根长提高了 2~4
倍,最早生根时间减少 4~12 d。可见富氢水对 N.sibuyanen-
sis×maximawei 猪笼草的扦插繁殖的生根率、发芽率、根数、
根长及减少生根时间都具有一定作用,具有研究的价值。
3 结论与讨论
试验表明,红瓶猪笼草和 N.sibuyanensis×maximawei 猪
笼草在不经过任何处理的情况下扦插繁殖较耗时,最早生
根时间需 47 d,且生根率、发芽率、根数及根长各项指标都
较低,由此可见猪笼草繁殖难度大,是推广应用的严重阻
碍。而使用不同浓度的富氢水处理后红瓶猪笼草和 N.sibuy-
anensis×maximawei 猪笼草在扦插试验的各项指标都有明显
提高。但对于不同品种,不同浓度的富氢水对各项指标的影
响又有所不同。其中对于红瓶猪笼草采用 25%富氢水处理
生根率最高,而 15%富氢水处理对发芽率、根数、根长及生
根时间效果最好,从生产角度考虑,为了提高产量,减少支
出,节约成本 ,建议选择 15%富氢水处理 。N.sibuyanensis×
maximawei 猪笼草使用 50%富氢水处理的各项指标都显示
为最好,并且在根数、根长及最早生根时间这 3 个指标上尤
为明显。其中根数为对照的 3.31 倍、根长为 4.88 倍,而最早
生根时间缩短了 15 d,缩短了近 1/3 的扦插时间。
综合 2个品种的猪笼草扦插试验,在最佳浓度富氢水处
理时最早生根时间可缩短 10 d 以上,即为 1/5 的扦插时间,
生根率、发芽率、根数及根长都有不同程度的提高。总之,猪
笼草在扦插扩繁时,利用富氢水处理后,可明显节约生产成
本,提高生产量,对产业的推广具有一定的价值。但由于不同
的猪笼草品种所需要的富氢水浓度不同,因此可将其与猪笼
草品种的适应性研究相结合为接下来的研究奠定基础。
4 参考文献
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05].http://www.honda-e.com/A02_World%20Maps/CPWorldMap1.htm.
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园艺,2015(3):171-175.
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www.quanren.net/ShuiInfo.aspx?nid=43.
表 2 不同浓度的富氢水(HRW)对 N.sibuyanensis×
maximawei 猪笼草扦插生根的影响
处理
方法
生根率
%
发芽率
%
根数

根长
cm
最早生根
时间∥d
CK 59.26 56.48 0.67 0.17 47
1%HRW 75.93 69.37 2.11 0.59 39
15%HRW 68.52 49.69 1.11 0.68 35
25%HRW 60.19 38.89 0.78 0.37 35
50%HRW 78.70 87.04 2.22 0.83 32
100%HRW 62.04 55.55 1.11 0.32 43
处理
方法
生根率
%
发芽率
%
根数

根长
cm
最早生根
时间∥d
CK 34.26 35.19 0.89 0.27 50
1%HRW 54.63 43.52 1.33 0.41 43
15%HRW 49.08 76.85 2.45 0.60 39
25%HRW 73.15 50.00 2.33 0.30 43
50%HRW 61.11 43.52 2.00 0.50 43
100%HRW 38.88 25.93 1.34 0.19 47
表 1 不同浓度的富氢水(HRW)对红瓶猪笼草
扦插生根的影响
汪艳平等:富氢水处理对猪笼草扦插生根的影响
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