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北美红花槭栽培过程中的基质化学指标变化.pdf

1、Botanical Research 植物学研究植物学研究,2023,12(5),300-306 Published Online September 2023 in Hans.https:/www.hanspub.org/journal/br https:/doi.org/10.12677/br.2023.125039 文章引用文章引用:姚树建,张连合,刘金锦,鲁仪增,张锋.北美红花槭栽培过程中的基质化学指标变化J.植物学研究,2023,12(5):300-306.DOI:10.12677/br.2023.125039 北美红花槭栽培过程北美红花槭栽培过程中的中的基质化学指标变化基质化学指标

2、变化 姚树建姚树建1,张连合,张连合2,刘金锦刘金锦2,鲁仪增鲁仪增1,张张 锋锋1*1国家林业草原元宝枫工程技术研究中心山东省林草种质资源中心,山东 济南 2成武县国有林场,山东 菏泽 收稿日期:2023年8月15日;录用日期:2023年9月18日;发布日期:2023年9月25日 摘摘 要要 在北美红花槭栽培过程中,每种基质的化学性质均发生了较为复杂的变化。其中,变化幅度较大的指标在北美红花槭栽培过程中,每种基质的化学性质均发生了较为复杂的变化。其中,变化幅度较大的指标为盐分含量、全氮含量和全磷含量,有机质含量、全钾含量和为盐分含量、全氮含量和全磷含量,有机质含量、全钾含量和pH值等值等3个

3、指标变化幅度相对较小。应以个指标变化幅度相对较小。应以前前3个指标为主,后个指标为主,后3个指标为辅,个指标为辅,并并结合栽培植物的生长性状进行综合筛选基质配方。结合栽培植物的生长性状进行综合筛选基质配方。关键词关键词 北美红花槭北美红花槭,栽培基质栽培基质,化学指标化学指标 Changes in Substrate Chemical Indicators during the Cultivation Process of A.rubrum Shujian Yao1,Lianhe Zhang2,Jinjin Liu2,Yizeng Lu1,Feng Zhang1*1Shantung Maple

4、 Engineering and Technology Research Center of National Forestry and Grassland,Shandong Provincial Center of Forest and Grass Germplasm Resources,Jinan Shandong 2State Owned Forest Farm of Chengwu County,Heze Shandong Received:Aug.15th,2023;accepted:Sep.18th,2023;published:Sep.25th,2023 Abstract Dur

5、ing the cultivation process of A.rubrum,the chemical properties of each substrate underwent complex changes.Among them,the indicators with significant changes are salt content,total ni-trogen content,and total phosphorus content,while the changes in organic matter content,total *通讯作者。姚树建 等 DOI:10.12

6、677/br.2023.125039 301 植物学研究 potassium content,and pH value are relatively small.The first three indicators should be the main one,supplemented by the last three indicators,and the matrix formula should be comprehensive-ly selected based on the growth characteristics of cultivated plants.Keywords A.

7、rubrum,Cultivation Substrate,Chemical Indexes Copyright 2023 by author(s)and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License(CC BY 4.0).http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/1.引言引言 北美红花槭(A.rubrum L.)为无患子科(Sapindaceae)槭属(Acer L.)中的重要观赏植物,近年来,

8、我国进行了多种源及多品种引种培育。相关研究表明,北美红花槭适于容器栽培 1,但其生长受栽培基质影响 2,相关基质栽培多见于国外文献,并筛选出了纯松树皮,松树皮分别与泥炭、椰壳纤维按照体积比 4:1 混合基质的 2。并且城市污水泥、苗圃清理物等相关废弃物也可以开发为北美红花槭的栽培基质 3。而且相关混配基质具有抑菌效果 4。国内未见相关研究报道。基质理化性质影响苗木根系生长,乃至影响苗木整体生长发育,探明混配基质在栽培过程中的化学性质,筛选出良好的基质配方,是支撑规模化高质量开展北美红花槭容器培育的重要前提 5 6。本文以小麦秸秆、树皮、菇渣、木屑等国内常见农林废弃物为材料开发基质配方进行北美红

9、花槭进行栽培利用,对北美红花槭栽培过程中的基质化学指标变化进行分析,以期为北美红花槭的容器栽培及其高效培育提供支撑。也为农林废弃物的高效利用提供了重要方向。2.材料与方法材料与方法 2.1.试验地点试验地点 试验地点设在山东省林草种质资源中心枣园保护库,相关情况参见相关文献 7。2.2.材料材料 北美红花槭无性系的规格为地径约 2 cm2.5 cm,于春季萌动之前栽植;栽培容器为 25 加仑的内、外容器和阻根布,阻根物质为 Cu(OH)2。对照为 50 cm 40 cm 无纺布袋。栽培基质包括:P1(树皮过 100 目筛)、P2(树皮过 100 目筛、树皮过 50 目筛 1:1 混合)、P3(

10、树皮过50 目筛、菇渣 3:1 混合)、MO(纯棉杆)、MM1(棉杆、菇渣 1:1 混合),MS(加硫棉杆),MY(棉杆、玉米秸 1:1 混合),MX(棉杆、小麦秸 1:1 混合),CM(纯木屑)和 MM2(木屑、菇渣 1:1 混合)。2.3.方法方法 参照文献 8,进行北美红花槭的双容器栽培。其中,先用机器在试验地按照株行距 1.3 m 1.3 m 进行打孔,放置外容器,铺上阻根布;然后将配好的基质配方装入内容器,并将苗木栽培至其中,栽植深度至苗木根茎处,最后将栽有苗木的内容器放入外容器中。每五株为一个处理。试验田间设计见表 1。Open AccessOpen Access姚树建 等 DOI

11、:10.12677/br.2023.125039 302 植物学研究 Table 1.Field experiment design of pot-in-pot 表表 1.双容器试验田间设计 保护行 保 护 行 CK 土壤定植10 株 CK,A1,5 株(无纺布袋)MY 5 株(25 加仑)P3 5 株(25 加仑)P1 5 株(25 加仑)MM1 5 株(25 加仑)MX 5 株(25 加仑)保 护 行 CK,MM1,5 株(无纺布袋)P2 5 株(25 加仑)MO 5 株(25 加仑)MM2 5 株(25 加仑)CM 5 株(25 加仑)MS 5 株(25 加仑)保护行 参照文献 9相关测

12、定方法进行基质的化学指标测定。其中,采用电位法测定 pH 值,电导法测定全盐含量,重铬酸钾容重法测定有机质含量,采用 H2SO4-H2O2消煮、蒸馏法测定全氮含量,采用 H2SO4-H2O2消煮、钒钼黄比色法测定全磷含量,采用 H2SO4-H2O2消煮、火焰光度计法测定全钾含量。相关操作步骤见文献 9。数据通过 Excel 与 SPSS 软件分析。3.结果分析结果分析 3.1.栽培过程中基质有机质含量变化分析栽培过程中基质有机质含量变化分析 栽培基质的有机质含量及其分解与植物吸收之间的养分平衡能力十分重要 10。由图 1 可知,基质MM2 的有机质含量持续减小,基质 P1 和基质 MM1 有机

13、质含量先增大后减小,其余基质有机质含量均先减小后增大。除基质 P1、P3、MX、CM 的有机质含量大于相应原基质有机质含量外,其余基质有机质含量均不大于相应原基质有机质含量。其中基质 P2 的有机质含量下降最多,为 19.86%。变化幅度由大地到小顺序为:P2 MO MM2 CM MM1 MS P3 MX MY P1。Figure 1.Variance of content of orange matter of ten substrates during planting 图图 1.栽培过程中不同基质种类有机质含量变化 方差分析显示,在栽培过程中,三次取样间基质有机质含量差异未达到显著水平,

14、说明在栽培过程中基质有机质含量变化程度较小。而十种基质间有机质含量差异也未达到显著水平,说明十种基质间有机质含量变化趋势相对一致。3.2.栽培过程中基质全氮含量变化分析栽培过程中基质全氮含量变化分析 由图 2 分析可知,基质 P1、P3、MM1 的全氮含量变化趋势为先增大后减小;基质 P2、MS、MY 的姚树建 等 DOI:10.12677/br.2023.125039 303 植物学研究 全氮含量变化趋势为持续减小,其余基质全氮含量变化趋势均为先减小后增大,除基质 P1、P3、MX、CM、MM2 外,其余基质全氮含量均小于相应原基质全氮含量,其中基质 CM 的全氮含量上升最大,为1.55%。

15、变化幅度从大到小顺序为:CM MY MO MS P3 P2 MM1 P1 MX MM2。Figure 2.Variance of content of total nitrogen of ten substrates during planting 图图 2.栽培过程中不同基质种类全氮含量变化 方差分析显示,栽培过程中,三次取样间基质全氮含量差异未达到显著水平,说明在栽培过程中基质全氮含量变化程度较小。而十种基质间全氮含量的差异达到显著水平,说明十种基质间全氮含量的变化趋势存在差异,但未达到极显著水平。3.3.栽培过程中基质全磷含量变化分析栽培过程中基质全磷含量变化分析 由图 3 分析可知,基

16、质 P1、MO、MY 的全磷含量变化趋势为持续减小,基质 P3、MM1 的全磷含量变化趋势为先增大后减小,其余基质全磷含量变化趋势均为先减小后增大,除基质 P3、MM1、MX、CM的全磷含量高于相应原基质全磷含量外,其余基质的全磷含量均小于相应原基质全磷含量。变化幅度从大到小顺序为:MY MX MO MM1 CM P1 MS P3 P2 MM2。Figure 3.Variance of content of total phosphorus of ten substrates during planting 图图 3.栽培过程中不同基质种类全磷含量变化 方差结果显示,在栽培过程中,三次取样间基

17、质全磷含量差异未达到显著水平,说明在栽培过程中基质全磷含量变化程度较小。而十种基质间全磷含量差异达到显著水平,说明十种基质间全磷含量变化趋势存在差异,但未达到极显著水平。姚树建 等 DOI:10.12677/br.2023.125039 304 植物学研究 3.4.栽培过程中基质全钾含量变化分析栽培过程中基质全钾含量变化分析 由图 4 分析可知,基质 P2 的全钾含量变化趋势为增大,然后稳定;基质 P1、MM1 的全钾含量变化趋势为先减小后增大,基质 MX 的全钾含量变化趋势持续增加,基质 MM2 的全钾含量变化趋势为持续增加,其余基质 P3、MO、MS、MY、CM 的全钾含量变化趋势为先增大

18、后减小,基质 P3、CM 的全钾含量未变,基质 MM1、MY 的全钾含量低于相应原基质全钾含量,其余基质全钾含量均高于相应原基质全钾含量。变化幅度从大到小顺序为:MY P2 MS MO MX MM2 P1 M1 CM=P3。Table 4.Variance of content of total kalium of ten substrates during planting 图图 4.栽培过程中不同基质种类全钾含量变化 方差分析显示,栽培过程中,三次取样间基质全钾含量差异未达到显著水平,说明在栽培过程中基质全钾含量变化程度较小。而十种基质间全钾含量差异达到显著水平,说明十种基质间全钾含量变化

19、趋势存在差异,但未达到极显著水平。3.5.栽培过程中基质盐分含量变化分析栽培过程中基质盐分含量变化分析 根系周围基质中的盐浓度决定了其养分供应的潜在能力,并且与基质的养分、栽培植物需求及其根系吸收能力等因素有关。由图 5 分析可知,基质 P1 的盐分含量变化趋势为维持不变然后下降;基质 P3、MM1、MS 的盐分含量变化趋势为先增大后减小,其余基质盐分含量变化趋势均持续减小,基质盐分含量均不高于相应原基质盐分含量,其中基质 MY 的盐分含量下降最大,为 4.75%。变化幅度从大到小顺序为:P3 MO MM1 MY MM2 CM MX MS P1 P2。Figure 5.Variance of

20、content of salinity of ten substrates during planting 图图 5.栽培过程中不同基质种类盐分含量变化 姚树建 等 DOI:10.12677/br.2023.125039 305 植物学研究 方差分析显示,在栽培过程中,三次取样间基质盐分含量差异达到极显著水平,说明在栽培过程中基质盐类含量变化程度非常大。而十种基质间盐类含量差异未达到显著水平,说明十种基质间盐类含量变化趋势相对一致。3.6.栽培过程中基质栽培过程中基质 pH 值变化分析值变化分析 栽培基质 pH 值与水肥灌溉、自然蒸发、栽培植物的吸收等有关,栽培基质的缓冲性能对于维持植物正常生

21、长十分重要。由图 6 分析可知,基质 P1、P3、MO、MY、CM 的 pH 值变化趋势为先增大后减小;基质 MM1 的 pH 值变化趋势为先减小后增大,其余基质的 pH 值变化趋势均为持续减小,基质的 pH值均低于相应原基质的 pH 值,其中基质 P3 的 pH 值下降最大,为 1.02。变化幅度从大到小顺序为:P2 MM2 MX CM P1 MY MS P3 MO MM1。Figure 6.Variance of quantity of pH of ten substrates during planting 图图 6.10 种基质在栽培过程中的 pH 值变化 方差分析显示,在栽培过程中,

22、三次取样间基质的 pH 值差异未达到显著水平,说明在栽培过程中基质 pH 值变化程度相对一致。而十种基质间 pH 值差异达到显著水平,说明十种基质间 pH 值变化趋势存在差异,但未达到极显著水平。4.结论结论 1)北美红花槭双容器栽培中 3 个基质指标应作为基质研究重点指标。在栽培过程中,每种基质化学性质均发生了较为复杂的变化。栽培过程中,基质 6 个指标中变化幅度较大的指标主要是:盐分含量、全氮含量和全磷含量 3 个指标,而有机质含量、全钾含量和 pH 值 3 个指标变化幅度相对较小。在北美红花槭双容器栽培过程中,继续深入开展十种基质性质变化研究时,应以前 3 个指标为主,后 3 个指标为辅

23、。2)北美红花槭双容器栽培中基质化学性质综合稳定性为基质筛选的重要参考。每次取样的十种基质各相应指标之间,以及三次样品之间的相应指标存在较大差异,部分达到显著水平,在栽培过程中每种基质的化学性质均发生了较为复杂的变化。十种基质化学性质稳定性依次减弱顺序为:P1 MS P3 MM2 MM1 MX P2 MO CM MY,基质 P1 的化学性质稳定性最好,基质 MS 次之,基质 MM2再次;基质 MY 稳定性较差。P1(树皮过 100 目筛)、MS(加硫棉杆)、MM2(木屑、菇渣 1:1 混合)是北美红花槭双容器栽培的重要候选基质,应进一步结合基质理化指标及栽培植物生长性状进行综合筛选基质配方。姚

24、树建 等 DOI:10.12677/br.2023.125039 306 植物学研究 基金项目基金项目 中央财政林业改革发展资金项目“槭属主要树种繁育及栽培技术推广示范(鲁2023 TG018 号)”和山东省重点研发计划(重大科技创新工程)项目“珍贵用材树种种质资源挖掘与精准鉴定”(2021LZGC02304)。参考文献参考文献 1 Martin,C.A.,Ponder,H.G.and Gilliam,C.H.(1989)Effects of Irrigation Rate and Media on Growth of Acer rubrum L.in Large Containers.Jou

25、rnal of Environmental Horticulture,7,38-40.2 Fain,G.B.,Tilt,K.M.,Gilliam,C.H.,Ponder,H.G.and Sibley,J.L.(1998)Effects of Cyclic Micro-Irrigation and Sub-strate in Pot-in-Pot Production.Journal of Environmental Horticulture,16,215-218.3 Zhu,H.P.,Krause,C.R.and Zondag,R.H.(2005)Monitoring Water Use,Nu

26、trient Management,Drainage and Lea-chate in Pot-in-Pot Nursery Container Production.Proceedings of the 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture&27th International Conference of CIGR Section IV:The Efficient Use of Electricity and Re-newable Energy Sources in Agriculture,

27、27-29 September 2005,İzmir-TURKEY,264-269.https:/ 4 Irmak,S.,Haman,D.Z.,Irmak,A.,Jones,J.W.,Campbell,K.L.and Yeager,T.H.(2003)New Irrigation-Plant Produc-tion System for Water Conservation in Ornamental Nurseries:Quantification and Evaluation of Irrigation,Runoff,Plant Biomass,and Irrigation Efficie

28、ncies.Applied Engineering in Agriculture,19,651-665.5 和润云,靖德兵,马焕成.不同基质处理、不同肥料配方的高山松育苗试验J.林业调查规划,2007,32(3):50-56.6 周炜,曲英华,胡文娟,邓建,周清.工厂化穴盘育苗基质的研究J.北方园艺,2005(6):50-51.7 刘启虎,鲁仪增,李文清,等.假植对北美鹅掌楸生长量的影响分析研究J.山东林业科技,2009,39(3):56-57,129.8 Zhu,H.,Krause,C.R.,et al.(2005)A New System to Monitor Water and Nutrient Use Efficiency in Pot-in-Pot Nur-sery Production Systems.Journal of Environmental Horticulture,23,47-53.9 鲍士旦.土壤农化分析M.第 3 版,北京:中国农业出版社,2000.10 闫杰,罗庆熙,韩丽萍.工厂化育苗基质研究进展J.中国蔬菜,2006(2):34-37.

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