不同氮添加对浙江楠大规格容器苗生长的影响
李求洁,曾甜甜 ,邓雨诗,沈庆华,卢建,周红敏,林露花
(1. 龙泉市林业局,浙江 丽水 323700;
2.龙泉市林业科学研究院, 浙江 丽水 323700)
浙江楠(Phoebechekiangensis)是我国华东地区特有的珍贵用材树种,自然分布在浙江、福建等省份,其材质优良,多用于高档家具和建筑材料,为我国Ⅱ级保护树种[1,2]。对浙江楠的研究主要集中在浙江楠适生环境研究[3,4]、不同光照对浙江楠容器苗生长的影响[5]、浙江楠容器苗基质配比和缓释肥施用[6,7]等方面。氮素在植物的生长过程中发挥着重要的作用[8,9],氮肥的添加影响植物生长和土壤化学性质的改变[10,11]。近年来,关于氮沉降和氮添加的研究较多,龚薇等研究表明,中氮水平下青杨雌雄株高增加量、基径增加量和光合能力参数(包括气体交换和叶绿素荧光)最大,而高氮下这些值最低;
高氮下青杨雌株的株高增加量、基径增加量、光合能力、叶寿命均显著低于雄株[12]。马翔等研究表明,在重度氮沉降和高添加频率下茶梅的株高明显升高,氮沉降对山茶影响不显著[13]。不同氮添加对浙江楠大规格容器苗生长的影响尚未见报道,本文以浙江楠大规格容器苗为研究对象,分析不同氮添加对浙江楠大规格容器苗生长的影响,以期为浙江楠大规格容器苗生长和管理提供科学依据。
1.1 试验地概况
本试验于2021年2月至10月在龙泉市林科院通风良好的试验大棚内进行。棚内设有降温装置和遮阳网。龙泉市气候属于中亚热带季风气候区,四季分明,雨量充沛,冬不严寒,夏无酷暑,春早夏长,温暖湿润。无霜期为240 d,年均气温为17.6 ℃,年均降水量1 700 mm。选择360株长势一致的浙江楠大规格容器苗为研究对象,其基质配制采用泥炭6∶黄心土2∶珍珠岩1∶砻糠1的比例。每月根部施肥一次,添加尿素浓度分别为0、0.144 9、0.283 8和0.425 7 g株-1,分别标记为A1、A2、A3、A4。采取每个处理3次重复、每个重复选30株苗的方法进行。
1.2 指标测定与数据分析
每重复随机选择5株苗木进行最大叶片的叶长、叶宽和叶总数的测量,苗高使用钢卷尺测量,地径使用游标卡尺测量。每个重复随机选3株浙江楠测定含水率,以及根、茎和叶干质量。采用SPASS19.0进行差异性检验分析。
2.1 不同氮添加对浙江楠大规格容器苗地径和苗高的影响
表1为不同氮添加对浙江楠大规格容器苗地径和苗高的影响。由表1得出,随着氮添加量的增加,地径在处理A3时最大(9.94 mm),显著高于其他3个处理。A1、A2、A4处理的地径不存在显著差异(P>0.05),地径表现为A3>A1>A4>A2。在A3处理时苗高最大,为82.55 cm,苗高表现为先增大后减小。A3处理的苗高与A1、A2、A3处理的苗高间存在显著差异(P<0.05),A3的苗高是A1、A2、A4处理的1.15、1.06和1.21倍。
表1 不同氮添加对浙江楠大规格容器苗地径、苗高及叶片的影响
2.2 不同氮添加对浙江楠叶长、叶宽和叶总数的影响
由表1得出,随着氮添加量的增加,叶长呈现出先增加后减小的趋势,叶长在A2处理时达到最大值(15.85 cm)。A2处理的叶长为A1、A3、A4处理的1.04、1.01和1.06倍。叶宽在A1处理时最大,为6.45cm,在A4处理时叶宽最小,叶宽表现为A1>A3>A2>A4。叶总数随着氮添加量增加先增大后减小,叶总数在A3处理时达到峰值。A3处理的叶总数与A1、A2和A4处理存在显著差异(P<0.05),A1、A2和A4处理叶总数是A3处理的79%、88%和95%。
2.3 不同氮添加对浙江楠根、茎、叶干质量和含水率的影响
表2显示,随着氮添加量的增加,浙江楠根的干质量A4处理最大,A1处理最小,A4处理是A1、A2及A3处理的1.30、1.03和1.04倍。A2、A3和A4处理与A1和处理均存在显著差异(P<0.05)。从表2可以看出,茎的干质量和叶干质量表现趋势一致,均为随着氮添加量的增加先增后减,茎干质量和叶干质量在A3处理时数值最大,分别为12.78和20.19 g。A2、A3、A4处理的茎干质量均与A1处理的茎干质量存在显著差异(P<0.05),A2、A3、A4三个处理之间差异不显著(P>0.05)。A3处理茎干质量是A1、A2及A4处理的1.32、1.08和1.08倍。叶干质量在A2、A3、A4处理间不存在显著差异(P>0.05),A3和A4均与A1存在显著差异(P<0.05)。
从表2可以看出,随着氮添加量的增加,浙江楠根的含水率为先增大后减小,根含水率在A3处理时达到最大值(69.70%)。根含水率A3处理是A1、A2及A4处理的1.13、1.09和1.02倍。A1、A2处理与A3、A4处理均存在显著差异(P<0.05)。表2显示,茎含水率随着氮添加量的增加而持续增大,最大值在A4处理,为62.06%,茎含水率在A1、A2、A3、A4处理间不存在显著差异(P>0.05)。叶含水率则随着氮添加量的增加在A2处理时达到最大,为54.54%,然后依次变小,叶含水率在A1、A2、A3、A4处理间不存在显著差异(P>0.05)。
表2 不同氮添加对浙江楠大规格容器苗根、茎、叶干质量和含水率的影响
3.1 不同氮添加对浙江楠大规格容器苗地径和苗高的影响,均表现为先增加后减小,在A3处理时达到最大值。地径在A3处理时与A1、A2、A4处理的地径不存在显著差异(P>0.05),而苗高则在A3处理时与A1、A2、A3处理存在显著差异(P<0.05)。
3.2 随着氮添加量的增加,叶长和叶总数均呈现出先增加后减小的趋势,叶长在A2处理时达到最大值(15.85 cm),叶总数在A3时达到最大值(15.85 cm)。叶宽则在A1处理时最大(6.45 cm),在A4处理时叶宽最小,叶宽表现为A1>A3>A2>A4。
3.3 随着氮添加量的增加,浙江楠根的含水率为先增大后减小,根含水率在A3处理时达到最大值(69.70%);
茎含水率则随着氮添加量的增加而持续增大,在A4处理时达到最大,为62.06%;
叶含水率则随着氮添加量的增加在A2处理时达到最大,为54.54%,然后依次变小。
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