佟 靜,李素艷,孫向陽,劉克鋒,王宏偉,楊美燕
(1.北京林業(yè)大學 林學院, 北京 100083; 2.北京農(nóng)學院 城鄉(xiāng)發(fā)展學院, 北京 102206; 3.杭州市旅游職業(yè)學校 園林專業(yè)部,浙江 杭州 310052)
一串紅,唇形科鼠尾草屬植物,原產(chǎn)巴西,莖直立有四棱,種子黑色,頂生總狀花序,為城市園林普遍栽培的草本花卉[1],多年生常用作一年生栽培。一串紅花期長,色彩鮮艷,常用在重大節(jié)日作為重要觀賞花卉。隨著我國花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,園林綠化中對一串紅的花色、株形等觀賞品質(zhì)要求越來越高,高株形一串紅品種開始進入人們的視野。一串紅橙香公主是近年來我國選育的典型高株形新品種[2],株高可以達到75~85 cm,冠幅最大達76 cm×71 cm,花萼和花冠均為橙色,因其株形高大美觀、色彩亮麗等極高的觀賞價值,彌補了一串紅矮生品種達不到的野趣美,常用作花帶、綠籬等園林綠化中。然而,由于園林綠化管理者管理粗放,難以精準施用營養(yǎng)元素,尤其是一串紅橙香公主的必需元素磷元素,阻礙了一串紅橙香公主的生產(chǎn)種植和市場化推廣。
磷是植物生長發(fā)育所必需大量元素之一,植物體內(nèi)磷占其干物質(zhì)質(zhì)量的0.2%~1.1%,是核酸和卵磷脂的重要組成部分[3-4],影響著植物的光合作用[5]和對其他離子的吸收利用[6-8]。當植物遇到磷養(yǎng)分虧缺和過量時,根系將最先感受到磷信號變化,根系的生長受到影響[9],根系的生理[10-11]也會隨之發(fā)生變化,光合作用[12-13]、呼吸作用及生物合成[14-16]過程受到影響,表現(xiàn)在植株矮小、地上部分與根系生長比例失調(diào)[17-19]等。目前,研究磷營養(yǎng)對花卉植物生長影響已有較豐富的成果[20-23],然而,對于園林綠化中常用花卉一串紅[24-25],仍未有磷營養(yǎng)對其生長、生理及根系發(fā)育的系統(tǒng)研究。本實驗以珍珠巖作為無土栽培基質(zhì),設(shè)置不同磷營養(yǎng)液濃度,以一串紅橙香公主為供試材料,研究磷營養(yǎng)對其生長、生理和根系發(fā)育的影響,以期為園林花卉中磷營養(yǎng)精準施用提供科學依據(jù)。
以一串紅橙香公主作為研究材料,橙香公主為北京農(nóng)學院一串紅課題組自主選育的新品種,株形美觀,花色鮮艷。實驗在北京農(nóng)學院菜園大棚中進行,采用72孔穴盤進行育苗,播種基質(zhì)采用草炭和園土混合,上盆后栽培基質(zhì)選用營養(yǎng)成分極低的珍珠巖。整個實驗期間溫室溫度維持在20~25 ℃,相對濕度為50%~70%。
實驗設(shè)置6個處理,磷營養(yǎng)形態(tài)NaH2PO4·2H2O,母液采用改良的霍格蘭營養(yǎng)液,不同磷營養(yǎng)液水平詳見表1,每個處理20盆。用純凈水配置母液,實驗處理時用自來水稀釋母液,現(xiàn)用現(xiàn)配。不同處理除了磷營養(yǎng)液濃度不同,其他營養(yǎng)元素及管理措施相同。苗期每隔2 d施一次營養(yǎng)液,一個月后每隔3 d施一次,用量均為150 mL·株-1,整個實驗期間共施20次。
表1不同磷營養(yǎng)液水平及母液配方
Table1Arrangement of different P level and nutrient formula
處理Treatment濃度Concentration/(mg·L-1)大量元素Macroelement濃度Concentration/(mg·L-1)微量元素Microelement濃度Concentration/(mg·L-1)P0NaH2PO4·2H2O0NNH4NO360MnMnSO405P1NaH2PO4·2H2O15KK2SO4100MoNa2MoO4·2H2O02P2NaH2PO4·2H2O30CaCaCl2·2H2O50BH3BO301P3NaH2PO4·2H2O60MgMgSO425ZnZnSO4·7H2O02P4NaH2PO4·2H2O90CuCuSO4·5H2O002P5NaH2PO4·2H2O120FeNa2Fe?EDTA2
1.3.1 形態(tài)指標測定
選用長勢整齊的橙香公主穴盤苗進行上盆,先進行為期一周的緩苗處理,然后開始定期澆灌營養(yǎng)液。實驗結(jié)束后,橙香公主株齡為107 d,實驗共進行77 d。每個處理隨機選定固定的5棵橙香公主,用直尺測定植株表面到頂部的株高;直尺在十字交叉方向分別測量一次取平均值即為該植株冠幅;用游標卡尺測定植株基部3 cm處地徑,計算平均值;用葉面積儀(M300)測定每棵植株中部3對葉片葉面積。用萬深LA-S根系掃描儀掃描植株根系并分析各處理根長、根體積、根表面積和根直徑。葉片葉綠素含量測定采用丙酮乙醇浸提法。干物質(zhì)質(zhì)量測定時,每個處理隨機取5株,用自來水把地上部分和地下部分沖洗干凈,用濾紙吸干表面水分。在105 ℃烘箱中殺青1 h,然后在60 ℃下烘干至恒質(zhì)量,稱量根、莖、葉各器官質(zhì)量,所得平均值即為該處理根、莖、葉干物質(zhì)質(zhì)量之和為地上部分干物質(zhì)質(zhì)量。
1.3.2 統(tǒng)計分析
采用Excel2010和SPSS17.0進行數(shù)據(jù)處理和繪圖,采用Duncan法進行單因素方差分析及顯著性檢驗(P<0.05)。
實驗結(jié)束后,測定一串紅橙香公主株高、冠幅和地徑,結(jié)果如表2所示。P2處理株高最高,P1次之,之后隨著供磷濃度的增加,株高逐漸降低,P0和P2處理與其他各處理差異顯著(P<0.05)。P0處理株高和冠幅均最小,可見植物缺磷不能正常生長。磷水平處理株高和冠幅變化均呈現(xiàn)先升高后下降的趨勢。在P0到P2范圍內(nèi)株高和冠幅數(shù)值增高,在P2到P5范圍內(nèi),株高和冠幅數(shù)值呈現(xiàn)下降趨勢。一串紅橙香公主地徑在P2達到最大值,最大值為6.020 cm。磷濃度0~30 mg·L-1范圍內(nèi),隨著供磷濃度增加地徑逐漸增大。繼續(xù)增加磷濃度,地徑呈現(xiàn)降低趨勢。P0與P2差異顯著并且與其他各處理間差異顯著,其他各處理差異不顯著(P<0.05)。磷濃度0~30 mg·L-1范圍內(nèi),葉面積隨著磷濃度的增加而變大。在30~120 mg·L-1,一串紅橙香公主葉面積變小,濃度在30 mg·L-1達到最大值1 677.929 mm2。通過單因素方差分析可知,P0、P2和P5處理差異顯著(P<0.05),與其他磷水平處理相比,葉面積差異顯著(P<0.05),P1、P3和P4處理差異不顯著(P<0.05)。P2水平即可滿足橙香公主營養(yǎng)生長。
綜上可知,在0~30 mg·L-1,隨著供磷濃度的增加,一串紅橙香公主生長相對較快;30~120 mg·L-1相對較慢,磷濃度120 mg·L-1已經(jīng)受到離子毒害。可知施磷水平在P1至P2即可滿足植物生長。
不同實驗處理對橙香公主葉綠素含量的影響如表3所示,葉綠素a含量在不同磷水平處理之間差異顯著,在P1處理達到最大值,最大值為1.593 mg·g-1,其次是P2處理,最小值為P0處理。葉綠素b含量在P3處理達到最大值,最大值為0.624 mg·g-1,與其他各處理之間差異顯著(P<0.05)。P5和P0、P4處理差異不顯著。其中P1和P2處理差異不顯著。葉綠素總量在P1處理達到最大值,最大值為2.042 mg·g-1,其次為P2處理,在P0處理為最小值。P1、P2處理與其他各處理差異顯著。通過分析得出橙香公主葉綠素a和葉綠素總量呈現(xiàn)類似的變化規(guī)律,磷濃度在0~15 mg·L-1時,葉綠素含量隨著磷濃度的增加而增加;磷濃度在15~120 mg·L-1時,葉綠素含量先下降然后又稍微升高,總體趨勢是下降。葉綠素b在P3處理達到最大值,為0.624 mg·g-1,呈現(xiàn)先升高后下降趨勢。葉綠素a、葉綠素b和葉綠素總量在P0處理,均與其他處理差異顯著。綜上,磷濃度在P1或者P2處理即可滿足橙香公主正常生長。
表2不同磷水平處理對橙香公主株高、冠幅、地徑和葉面積的影響
Table2Effects of different P treatment on plant height, crown diameter, ground diameter, and leaf area of Chengxiang Gongzhu
處理Treatment株高Plantheight/cm冠幅Crowndiameter/cm地徑Grounddiameter/mm葉面積Leafarea/mm2P08800c5830b2376c150286dP122300b22800a5052b1393000bcP227600a23050a6020a1677929aP322400b21400a5292b1554071abP419600b22150a5426b1394857bcP519400b21550a5394b1290857c
同列數(shù)據(jù)后沒有相同小寫字母表示在0.05水平上差異顯著,下同。
Values within a column followed by different lowercase letters indicate the significant difference (P<0.05).The same as below.
表3不同磷水平處理對橙香公主葉綠素含量的影響
Table3Effects of different P treatment on chlorophyll content of Chengxiang Gongzhu mg·g-1
干物質(zhì)質(zhì)量也是衡量植物生長發(fā)育和營養(yǎng)狀況的重要參考依據(jù),實驗結(jié)束對橙香公主進行全株取樣,分別測定根莖葉各器官干物質(zhì)質(zhì)量,結(jié)果如圖1所示,橙香公主地上部分干物質(zhì)質(zhì)量和地下部分干物質(zhì)質(zhì)量在P2處理達到最大值,分別為4.700和1.913 g,全株干物質(zhì)總質(zhì)量為6.613 g。P3處理次之,P0處理干物質(zhì)質(zhì)量最小,全株干質(zhì)量分別為5.026和0.119 g,且P1處理下植物不能正常生長。供磷濃度從0到30 mg·L-1,植物干物質(zhì)質(zhì)量隨著供磷濃度的增加呈上升趨勢,當供磷濃度達到30~120 mg·L-1時,隨著供磷濃度的增加,干物質(zhì)質(zhì)量有開始下降趨勢,從60 mg·L-1時開始趨于平緩。綜上,P1、P2處理即可滿足橙香公主的正常生長。
圖1 不同磷營養(yǎng)水平對橙香公主干物質(zhì)質(zhì)量的影響Fig.1 Effect of different P treatment on dry weight of Chengxiang Gongzhu
根冠比是指植物地下部分與地上部分的鮮質(zhì)量或干質(zhì)量的比值。磷營養(yǎng)水平對橙香公主干質(zhì)量的根冠比的影響如圖2所示。隨著供磷濃度的增加,橙香公主根冠比先迅速下降,后緩慢上升至平緩。在P0處理根冠比達到最大值1.354,在P2處理根冠比達到最小,最小值為0.407。P4和P5處理的根冠比差別不大,均小于1。綜上,P0處理下雖然根冠比最大,但總量很小,生物學意義不大,在P2或P1處理下即可達到根冠比基本要求。
根系形態(tài)能在一定程度反映植物生長情況,根系指標見表4。隨著供磷水平的增加,根長一直增加,在P5處理達到最大值,為2 172.523 cm;在P0處理時為最小值,為593.172 cm。P1-P44個處理間根長無顯著差異,P0與P5及P1-P44個處理之間差異顯著。根系體積在P2處理達到最大值,最大值為40.684 cm3,P2-P5處理間無顯著差異,P0與P1及其他4個處理間差異顯著。根表面積在P5處理達到最大值463.455 cm2,其次為P2處理,P2-P5差異不顯著,P0與其他各處理差異顯著,P2、P5與P1差異顯著。根平均直徑在P2處理達到最大值0.782 mm。P2、P0與其他各處理差異顯著,其他4個處理間差異不顯著。
圖2 不同磷營養(yǎng)水平對橙香公主根冠比的影響Fig.2 Effect of different P treatment on root/shoot ratio of Chengxiang gongzhu
表4不同磷營養(yǎng)水平對橙香公主根系生長的影響
Table4Effect of different P treatment on root characteristic of Chengxiang Gongzhu
處理Treatment根長Rootlength/cm根體積Rootvolumn/cm3根表面積Rootsurfacearea/cm2根平均直徑Averagerootdiameter/mmP0593172c1188c68433c0389cP11314305ab33447b316864b0620bP21526638ab40684a430898a0782aP31667161ab36832ab387081ab0620bP4168174ab36129ab357209ab0620bP52172523a39080a463455a0598b
以上分析可以看出,磷濃度在0~30 mg·L-1時,隨著磷濃度的增加,橙香公主根長、根表面積、根體積和根系平均直徑均隨之增加。體積和直徑均在P2處理達到最大值。在缺磷時根系各指標最小。實驗可以看出,P2處理即能滿足根系發(fā)育的多方面需求。
實驗采用單因子六水平完全隨機設(shè)計研究磷營養(yǎng)水平對一串紅橙香公主生長和根系發(fā)育的影響,測定了橙香公主株高、冠幅、葉面積、根系生長發(fā)育情況、干物質(zhì)質(zhì)量、葉綠素含量等,研究結(jié)果如下:在0~30 mg·L-1,隨P元素濃度升高,植物株高、冠幅、地徑、干物質(zhì)質(zhì)量、葉綠素含量等均具有增加趨勢;在30~120 mg·L-1,隨P元素濃度升高,植物地上生長、干物質(zhì)質(zhì)量及葉綠素含量有減小趨勢。說明一串紅橙香公主是對磷元素濃度變化敏感,低濃度磷促進植物生長,而磷過量抑制植物生長,主要原因是磷過量時植物呼吸作用強消耗了大量糖分和能量,影響了植株地上部分生長[26]。由于一串紅橙香公主對磷元素濃度變化敏感,亟需發(fā)展一串紅橙香公主的磷元素精準施用技術(shù),并進行技術(shù)推廣。
磷對根系在水平或垂直方向的伸展影響有差異[27]。在水平方向上,隨著磷濃度的增加,根系直徑先增加后減少,在30 mg·L-1時達到最大值,磷過量時抑制根系直徑增加??梢钥闯?,磷對根系水平方向伸展的影響與其對地上部分生長的影響一致。而在垂直方向上,隨著磷濃度的增加,根系長度增加,在磷濃度為120 mg·L-1時根系長度達到最大值。本研究說明,磷可能通過影響根系的水平方向,進而影響植物地上部生長。
綜上,在本實驗條件下,磷濃度為15~30 mg·L-1時株高、冠幅、葉面積、葉綠素含量、根平均直徑等指標均具有較高的值,是最佳的供磷范圍,但是實驗不可避免受到溫度、光照、施肥頻率、施肥量、栽培季節(jié)等諸多因素的影響,因此所提供最佳磷營養(yǎng)標準還有需要進一歩驗證分析,改良營養(yǎng)液配方,最終完善一串紅橙香公主磷營養(yǎng)施肥技術(shù)。
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