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凤梨科花卉花期调控技术研究



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作者简介:徐晨光(1972-)男,长期从事园艺研究与推广工作。收稿日期:2005-10-18.
项目来源:安徽省“十一五”二期重点攻关项目“高效经济植物种苗脱毒与快繁技术研究”,项目编号:03013003
102 安徽农学通报,2005,11(6)
凤梨科花卉花期调控技术研究
徐晨光 1 郜爱民 1 张瑞明 2 严 平 2
(1 安徽淮北南湖开发区高科技农业示范中心,安徽淮北 235000;2 安徽农业大学)
摘 要:本文以凤梨科花卉为试验材料,研究了植物生长调节剂对花芽分化、开花的影响,并探讨凤梨科花卉催
花方式及花期的调控机制。研究结果表明:赤霉素能促进花芽的萌发;乙烯利则抑制花芽的萌发;赤霉素浓度在
60mg/L---240 mg/L浓度范围内能有效地提早凤梨科花卉的花期,低浓度BOH 提前花期,高浓度BOH 延迟了花期;
赤霉素在增加花径并提高凤梨科花卉的观赏性方面最好。
关键词: 凤梨科; 花期; 调控
中图分类号 S68.04 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2005)-06-102-03
凤梨科花卉是是新一代室内盆栽花卉,其株形优美,叶
片和花穗色泽艳丽,花形奇特,花期可长达2--5个月,但它
的营养生长期长,通常需要2.5—3年才能成花。由于它的生
长缓慢,完全不同其他科的花卉,采用温度、光照和其它常
规的园艺措施很难促其成花。只有当已展开叶片数量及植株
的总重量达到一定指标后,施用一定浓度的生长调节物质,
才能促其成花。针对观赏的需要,应通过花期调控措施提早
或延迟花期,迄今就凤梨科花卉花期调控的具体方法鲜见报
道。本文分析了不同的植物生长调节剂对花期的影响,为合
理地制定花期调控具体方法提供依据。
1 材料与方法
1.1 试验材料 实验于2003年在淮北市相山区组织培养技
术应用研究中心进行。供试为5种不同凤梨科花的组培苗。
1.2 试验处理 选取生长势相对一致的植株,以不同浓度
的GA、乙烯利和6-BA(用去离子水分别配成20, 40, 80mg/L
水溶液)进行叶面喷施,处理30株,以喷清水作为对照(CK)。
自4月10日处理后,处理和对照每隔10天取芽一次,每次取
4--7个芽。取芽后,用游标卡尺和电子天平测出芽直径和芽
重。同时,另设赤霉素(GA)、ß—羟乙基肼(BOH)与乙炔
气体水溶液三组处理。赤霉素每个处理设30 mg/L、60 mg/L,
120mg/L, 240mg/L 和480mg/L五个水平;ß—羟乙基肼(BOH)
每个处理设25 mg/L、50mg/L, 150mg/L三个水平;乙炔气体
水溶液每个处理设10 mg/L、20mg/L 、30mg/L 三个水平。
每个处理设3个重复从5月8日开始喷施,每隔20天喷一次,
连续喷三次。上述处理后,对开花情况进行调查。其中包括
花期长度、花芽萌发到开花时间;开花率即开放的花朵数占
总花数的百分数;花的大小为开花时的花朵直径的平均值。
2 结果与分析
2.1 不同处理对花芽萌发的影响 由图 1 可以看出不同的
植物激素 GA、乙烯利和 6-BA 对芽的萌发差异显著。用乙烯
利处理的花芽其芽的直径比同期用赤霉素和 6-BA 处理的
小,同时也远比对照小,但不显著;用赤霉素处理的花芽其
芽的直径远远比对照大;6-BA 处理的结果与对照相差不大,
效果不理想。与其他大量的试验报道的赤霉素延迟果树花期
不一致。这可能是因为赤霉素可以打破芽休眠,可以以促进
萌芽。乙烯利抑制了花芽的生长,减缓了花芽的发育进程,
这可能是因为乙烯利延缓花芽生长发育进程的同时,也对花
芽造成了损伤,影响了花芽分化和发育的质量。实验结果表
明,赤霉素能促进花芽的萌发,且芽势好;乙烯利能抑制花
芽的萌发,且芽势差。
2.2 不同浓度赤霉素处理对花期的影响 从图 2 可知,5
个不同浓度的赤霉素处理中,当赤霉素浓度为 60 mg/L,
120mg/L, 240 mg/L 和 480mgL, 花期明显提提早,三者中又
以浓度 240mg/L 的效果最好,可以使凤梨科花卉的花期提早
40 天左右;当赤霉素浓度 30 mg/L 时,对花期没有明显的影
响;当赤霉素浓度 480mg/L 时,不但不能使花期提早,反而
使其后延,晚于对照。因此,用赤霉素在 60mg/L---240 mg/L
浓度范围内进行苗期喷施能有效地提早凤梨科花卉的花期。
表 1 不同浓度 BOH 处理对花期的影响
不同浓度处理 提前时间(天) 花期长度(天)
25 mg/L 45 180
50mg/L 28 55
150mg/L 11 36
2.3 不同浓度BOH处理对花期的影响 由表1可以看出, 低
浓度BOH 25mg/L)提前了花期,缩短了花朵寿命,高浓度BOH
(150mg/L )延迟了花期,延长了花朵寿命,即低浓度促进萌
发,高浓度抑制衰老;当BOH浓度在60 mg/L --240 mg/L变
化时,花期有提早的趋势,但趋势不明显。
表2 不同浓度乙炔气体水溶液处理对花期的影响
不同浓度处理 提前时间(天) 花期长度(天)
10 mg/L 14 17
20mg/L 24 50
30mg/L 58 126
2.4 不同浓度乙炔气体水溶液处理对花期的影响 由表2
可以看出,低浓度乙炔气体水溶液(10mg/L)延迟了花期,延
长了花朵寿命而高浓度(30mg/L )却能使花期提早,但提早
的时间短。但由于乙炔的化学性质不稳定,浓度不易控制,
应现配现用。
DOI:10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2005.06.066
103
2.5 植物激素对不同时期凤梨科花卉的生物性状的影响 凤梨科花卉的花的大小是反映花的品质及观赏性价值的










图 1 不同植物激素对花芽长度的影响



图 2 不同的浓度处理对花期的影













图 3 植物激素对不同时期凤梨科花卉花径的影响
0
1
2
3
4
5
6
7
5-10 5-20 5-30 6-10 6-20 6-30 7-10 7-20 7-30
不同的时期
花 的
直 径
单位:
cm

BOH
赤霉素
乙炔
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
10 20 30 40 50 60
萌芽时间 单位:天








乙烯利
赤霉素
6-BA
CK
0
1
2
3
4
5
6
7
5-10 5-20 5-30 6-10 6-20 6-30 7-10 7-20 7-30
不同的时期





位:
cm

BOH
赤霉素
乙炔
104
一个重要指标。运用植物激素的目的正是通过改变花期来
刺激花的生长发育,花的膨大从直径上比较容易观察。从
图 3可以看出,不同的植物激素对凤梨科花卉花径的影响
是不同的,但都遵循一个规律,花径在开花的初期增加较
为平缓,经过一个拐点后继续增加,趋势更加平缓,整个
曲线呈 S形。就不同的植物激素而言,在 6月 10 日以前,
赤霉素对花径的增加程度要比乙炔大,乙炔比 BOH 大;6
月 10 日到 6月 25 日之间的一段时间内,花径受外部激素
的影响比较敏感,其中 BOH 对花径的增加程度要比赤霉素
和乙炔大,赤霉素仍比乙炔大;6 月 25 日以后,各个植
物激素对花径的增加程度又发生变化,赤霉素比 BOH 大,
BOH 比乙炔大。可见,赤霉素、BOH 和乙炔都能增加花径,
提高凤梨科花卉的观赏性,但不同时期,三种植物激素的
影响各不相同。综合考虑,赤霉素在增加花径并提高凤梨
科花卉的观赏性方面最好,BOH 次之,乙炔最差。
3 讨论
植物激素往往是通过影响植物体内内源物质的运转来
影响植株的外观表现。在花芽分化过程中喷施不同浓度的激
素处,花芽的萌发及发育状况是不同的,赤霉素不仅能促进
花芽的萌发,还能花芽膨大,以抵抗不良环境的影响;乙烯
利则抑制花芽的萌发;赤霉素浓度在60mg/L---240 mg/L浓
度范围内能有效地提早凤梨科花卉的花期,低浓度BOH 提前
花期,高浓度BOH 延迟了花期;赤霉素在增加花径并提高凤
梨科花卉的观赏性方面最好。可以加以推广。
4 参考文献
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2000. 1
[2] 邵莉桅编著.花卉化学促控技术.北京:金盾出版社,1993. 11
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7
[4] 吴文新等.菊花花期调控技术的研究概况及展望.福建农业科技,
2000 (3): 21-2
[5] 杨泽敏.植物芽休眠及调控的研究进展.世界农业,2001


(上接第 99页)一时疏忽,造成缺水、缺肥、积水、肥
害等原因,造成植物生长不旺,失去了自身的生态平衡,
并且容易遭受病虫害的侵袭而长势不良,严重的可以造成
植株死亡,生态效益降低,因此,必须加强对植物的后期
养护管理。在规划设计时,就应考虑到住宅区的停车,、
健身设施等生活配套设施,充分发挥环境绿地的休憩功
能。此外,还应当对小区居民进行绿化教育,做到爱护花
草树木。
住宅作为人们的起居之地,其环境绿化质量的改善,
对提高人们的生活质量意义重大,因此,建设生态型、人
与自然和谐相处的人居环境是全人类的共同责任与追求。

(上接第 101 页)在移栽后需要相对应的相对空气湿度才
能达到较高的成活率。其中巢凤梨在空气相对湿度为 47%
时成活率最高;粉菠萝凤梨在空气相对湿度为 58%时成活
率最高;艳凤梨在空气相对湿度为 69%时成活率最高;姬
凤梨在空气相对湿度为 33%时成活率最高;火剑凤梨在空
气相对湿度为 28%时成活率最高。
2.5.2 基质对移栽后成活率的影响 不光是空气相对湿
度,基质对移栽后成活率也是有影响的[9]。在试管苗的生
根初期阶段,首先完全置于仅光照受控制的环境中,待根
长出 3cm 后,再完全置于自然环境中炼苗效果较好。移栽
基质要求有一定的保湿性和通气性[10-12].试验结果为:蛭
石基质的移栽成活率最高,达到 95%。砂土和菜园土混合
基质的移栽成活率比较低,其中砂土基质的移栽成活率最
低。菜园土、砂土和蛭石混合基质移栽成活率居中,在
87%左右。这是因为以蛭石为基质,其透气性、保湿性好,
是一种较为理想的移栽基质。在菜园土的基质中,易造成
基质板结,透气性差,移栽效果较差。在砂土的基质中,
其透气性虽然好,但移栽时间稍长,容易失水,成活率下
降。以菜园土与蛭石为基质,其透气性、保湿性虽然比较
差,但营养丰富。
3 结论
综上,利用组织培养技术快速繁殖凤梨科花卉的优良
品种是可行的。本文通过系统研究,得出下列结论:外植
体消毒一般来说比较困难,本试验结果以选择 0.1% HgCl2
消毒 15min 为宜。适合的灭菌时间可以达到较好的灭菌效
果 ;MS+NAA 0.1mg/L +6-BA 2.0mg/L 是巢凤梨、粉菠萝
凤梨和火剑凤梨芽增殖中适宜比例浓度的培养基;MS+NAA
0.5mg/L +6-BA 2.0mg/L 是艳凤梨芽增殖中适宜比例浓度
的培养基;MS+NAA 0.25mg/L +6-BA 3.0mg/L 是姬凤梨芽
增殖中适宜比例浓度的培养基;适当的 NAA 浓度可以提高
凤梨科花卉组培苗的生根率及生根数,以 0.1mg/L NAA
为最适宜;在后期移栽时,要注意空气的相对湿度应针对
不同品种保持相宜的范围,移栽的基质以蛭石较为理想。
4 参考文献
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