紀榮花,于 磊,魯為華,艾尼娃爾·艾合買提
(石河子大學(xué) 動物科技學(xué)院,新疆 石河子 832003)
紫花苜蓿(Medicago sativa)素有“牧草之王”的美稱,在我國有悠久的栽培歷史[1]。其蛋白質(zhì)含量高,且含有多種礦物質(zhì)及維生素,是多種家畜的優(yōu)質(zhì)飼料[2]。新疆光熱資源豐富,有利于苜蓿的物質(zhì)積累,具有獲得苜蓿高產(chǎn)得天獨厚的自然條件,同時苜蓿根系發(fā)達,在改良土壤和保持水土方面成效顯著,具有重要的生態(tài)意義。
苜蓿建植當(dāng)年的生長發(fā)育狀況不僅直接關(guān)系到當(dāng)年獲得的產(chǎn)量高低,而且對今后若干年的正常生長和飼草產(chǎn)量產(chǎn)生影響,苜蓿根系生長與地上部分關(guān)系密切[3],強大的根系優(yōu)勢是苜蓿高產(chǎn)的生理基礎(chǔ)。選用了8個苜蓿品種為對象開展建植當(dāng)年田間生長與根系發(fā)育狀況的研究,力求探尋苜蓿生長當(dāng)年地上部分生長與根系發(fā)育變化,揭示苜蓿地上和地下兩部分生長發(fā)育相互之間的協(xié)調(diào)規(guī)律,并且比較了不同苜蓿品種之間的根系和地上部分生長發(fā)育的特征差異,為大田苜蓿生產(chǎn)選擇適宜的品種和苜蓿建植當(dāng)年田間管理提供科學(xué)依據(jù)。
試驗地設(shè)在新疆石河子大學(xué)牧草試驗地。石河子地處歐亞大陸腹地的準噶爾盆地南緣,海拔為444m。年均氣溫為6.6℃;極端低溫為-42.8℃,極端高溫為43.1℃。全年無霜期155~190d,年降水量115~200mm,年蒸發(fā)量1 500~1 900mm。年均日照時數(shù)2 526h。試驗地具有灌溉條件作保證。
供試苜蓿品種及來源見表1。
表1 供試紫花苜蓿品種名稱、原產(chǎn)地及來源Table 1 Name,producing area and origin of eight alfalfa varieties
1.3.1 試驗設(shè)計與田間管理 試驗采用完全隨機區(qū)組設(shè)計,8個處理,3次重復(fù),共計24個小區(qū)。小區(qū)之間修筑田埂進行隔離。小區(qū)面積4m×7m。于2008年11月8日采用人工條播進行播種,行距30cm,播種量為12kg/hm2,播深1.5~2.0cm。在2009年苜蓿生長第1年的整個試驗期內(nèi),采用畦灌方式,灌溉4次,未進行施肥等處理,并及時清除田間雜草。
1.3.2 測定項目及方法 自然高度:每隔5d每個小區(qū)隨機取10株測定植株自然高度;植株生物量:在每個小區(qū)隨機選取3個1m樣段,采用壕溝法,每個小區(qū)隨機取10株,洗凈根端泥土,將樣品帶回實驗室自然風(fēng)干測定植株風(fēng)干重。每月測定1次。
根系指標測定:在每個小區(qū)內(nèi)隨機選取3個1m樣段,采用壕溝法,每個小區(qū)隨機取10株,洗凈根端泥土,將樣品帶回實驗室測定根系指標[3]。
(1)主根直徑:在每次刈割后測定,利用游標卡尺進行測量。
(2)根頸直徑:第1次刈割后每月測定1次,利用游標卡尺進行測量。
(3)根頸分枝數(shù):第1次刈割后每月測定1次。
(4)根體積:第1次刈割后每月測定1次,采用量筒排水法。
用邏輯斯蒂方程反映整個種群的動態(tài)生長過程[4]。其方程表達式為:
式中Nt經(jīng)方程擬合后的擬合值,該值客觀上要優(yōu)于觀察值;K:生物積累量的上限,該值可以通過對觀察值的處理得到;e:自然對數(shù)的底;r:各苜蓿在特定時間點上的內(nèi)稟增長率;a:模型的待定參數(shù)。
試驗數(shù)據(jù)采用Excel和DPS 6.05數(shù)據(jù)處理軟件進行統(tǒng)計分析。
采用邏輯斯蒂方程對不同苜蓿品種生長曲線進行擬合,對各苜蓿品種的生長規(guī)律進行研究。邏輯斯蒂方程反映生物種群的動態(tài)生長過程,運用其對生物的種群增長作描述,可反映出整個生長過程的動態(tài)規(guī)律[4]。K值反映了各品種的增長潛力,K值越大表明該品種在該環(huán)境條件下生長潛力越大。生長潛力較大的品種有皇冠、阿爾岡金、WL-323、寧苜一號、三得利,增長潛力較小的品種為亮苜2號、青睞、苜蓿王(表2)。r值反映了各品種的內(nèi)稟增長率,其值越大,說明該品種對環(huán)境條件越敏感,各品種對環(huán)境的敏感性大小為:亮苜2號>苜蓿王>青睞>W(wǎng)L-323>寧苜一號>阿爾岡金>三得利>皇冠。對環(huán)境條件敏感性大的品種生長潛力較小,可能是敏感性大的品種對環(huán)境條件要求較為苛刻,生長空間具有一定的局限性,導(dǎo)致其生長潛力較小。而對環(huán)境條件敏感性較小的品種生長潛力較大,表明了其對環(huán)境的適應(yīng)性較大,生長空間也較大。
表2 不同苜蓿品種當(dāng)年生長曲線擬合參數(shù)Table 2 Logistic paramete of fit of each variety growth curve
不同苜蓿品種整個植株物質(zhì)積累呈現(xiàn)出“慢-快-慢-快”的規(guī)律。在苜蓿生長早期,由于苜蓿植株地上部分生長葉片數(shù)較少,光合作用能力很弱,根系處于發(fā)育初期,物質(zhì)積累較為緩慢。之后,隨著光合作用能力的增強,物質(zhì)積累加快;在第1次刈割后,刈割使地上部分光合作用生產(chǎn)力降低,根系生長受到抑制,物質(zhì)積累變得緩慢,在刈割后10~15d,苜蓿已經(jīng)長出一定數(shù)量的葉片,其光合作用能力增強,根系生長恢復(fù)正常,物質(zhì)積累加快[5](圖1)。
圖1 不同苜蓿品種當(dāng)年物質(zhì)積累動態(tài)Fig.1 The dynamic state of matter accumulation of varieties
根系是植物吸收和貯存營養(yǎng)物質(zhì)的重要器官,根系生長發(fā)育的狀況直接影響到地上部分的產(chǎn)量。苜蓿為軸根型植物,根系發(fā)達。不同苜蓿品種在不同土層中主根直徑表現(xiàn)出規(guī)律性變化,即隨著土層的加深,主根直徑變?。ū?),呈倒立的圓錐形,這與康俊梅等[7]的研究結(jié)果一致。各品種生長當(dāng)年第1茬苜蓿主根直徑在10~20cm土層顯著差異(P<0.05)。青睞主根直徑最粗,為5.16mm,極顯著(P<0.01)高于寧苜一號、皇冠和阿爾岡金,顯著(P<0.05)高于 WL-323、亮苜2號,與苜蓿王、三得利差異不顯著。而苜蓿王與三得利顯著(P<0.05)高于寧苜一號和皇冠。在20~30 cm土層,WL-323、青睞、亮苜2號、三得利、苜蓿王差異不顯著;青睞主根直徑最粗為,3.32mm,極顯著(P<0.01)高于寧苜一號,顯著(P<0.05)高于皇冠和阿爾岡金。在大于30cm土層時,此時阿爾岡金和寧苜一號的根系長度低于30cm,與除皇冠以外的幾個品種表現(xiàn)出極顯著差異(P<0.01)。在第2次刈割時,苜蓿主根直徑明顯變粗,在0~10cm土層,寧苜一號變化最大,與第1次刈割相比,主根直徑加粗2.57mm;在低于30cm土層,寧苜一號和阿爾岡金的主根直徑分別為2.30mm和2.27mm。
根頸分枝數(shù)、根頸直徑影響地上部分產(chǎn)量。不同苜蓿品種生長當(dāng)年第1茬根頸分枝數(shù)存在顯著差異(表4)。以亮苜2號根頸分枝數(shù)最多,為5.4個,極顯著(P<0.01)高于其他幾個品種;皇冠次之,為3.2個分枝數(shù),極顯著(P<0.01)高于苜蓿王;其他幾個品種均顯著(P<0.05)高于苜蓿王,苜蓿王僅為0.6個分枝數(shù)。在試驗期內(nèi)各苜蓿品種根頸直徑前后變化較大的有三得利、皇冠、寧苜一號、亮苜2號、WL-323。其中以三得利變化最大,比試驗初期增加了6.29mm;皇冠次之,增加4.92mm;亮苜2號、寧苜一號、WL-323根頸直徑較試驗前期分別增加了4.88mm、4.76mm、4.59mm;苜蓿王變化最小,僅比試驗前期增加2.15 mm,青睞增加了2.51mm,阿爾岡金3.07mm。
根系體積直接反映了植物根系與土壤的接觸面積,接觸面積越大,植物根系吸收養(yǎng)分和水分的能力也就越強[6]。在刈割前(6月30日),阿爾岡金的根體積為9.07cm3,比 WL-323、寧苜一號分別高4.29cm3、4.11cm3(圖2)。刈割后(7月31日)不同苜蓿品種其根系體積變化較小,說明刈割抑制了植株根系體積的增加。在試驗期內(nèi)阿爾岡金根系體積增加最為緩慢,在試驗結(jié)束時,與刈割前體積相比,僅增加8.05%;而WL-323、寧苜一號、三得利與刈割前體積相比,則增加60.17%、57.61%、50.09%,體積變化較大。
苜蓿的地上部分物質(zhì)積累與根系的生長發(fā)育緊密相關(guān),苜蓿的物質(zhì)積累與根體積、根頸直徑極顯著相關(guān),與0~10cm土層主根直徑顯著相關(guān),與根頸分枝數(shù)、主根在10~20、20~30cm、>30cm土層直徑正相關(guān)。與根體積相關(guān)系數(shù)最大,為0.72,根頸直徑次之,為0.61(表5)。
說明根體積和根頸直徑對植株整體物質(zhì)積累的影響最大,主根在0~10cm土層直徑對植株物質(zhì)積累影響次之,而根體積與根頸直徑、主根直徑極顯著相關(guān),根頸直徑與主根直徑呈極顯著相關(guān),主根在0~10cm土層直徑與主根在10~20、20~30、>30cm土層直徑極顯著相關(guān)。根系的生長發(fā)育各項指標間緊密相關(guān),根系是植物吸收、貯存營養(yǎng)物質(zhì)的重要營養(yǎng)器官,根系發(fā)育的好壞直接影響到整個植株的物質(zhì)積累。
圖2 苜蓿品種根體積變化動態(tài)Fig.2 The root volum characteristic of each variety
表3 苜蓿品種不同土層深度主根直徑Table 3 The taproot diameter under different soil horizons of each variety mm
表4 不同苜蓿品種根頸直徑與分枝數(shù)Table 4 The crown characteristic of each variety
表5 苜蓿物質(zhì)積累與根系參數(shù)的相關(guān)系數(shù)Table 5 The coefficient correlation of matter accumulation and root system parameter
牧草生長力的強弱與牧草的生物量和利用方式有關(guān)[7]。王秀領(lǐng)等[8]研究表明苜蓿日增長高度在品種間、茬次間存在差異。指出各苜蓿品種均以第3茬草日增長量(1.5~2.0cm/d)最大,第4茬草日增長量(平均1.2cm/d左右)最小,這與苜蓿生長期間的溫度、水分和光照有關(guān)。本研究中,環(huán)境敏感性越大的品種其生長潛力相對較小,這是由于敏感性大的品種適應(yīng)能力較差,植物機體不能夠及時積極地應(yīng)對環(huán)境條件變化。
有研究指出,在苜蓿生長期內(nèi)出現(xiàn)兩個遲滯期,第1個遲滯期是在早春,由于光熱條件較差,導(dǎo)致苜蓿生長緩慢,第2個遲滯期出現(xiàn)在生長后期,此時苜蓿開始生殖生長導(dǎo)致營養(yǎng)生長減弱,造成生長緩慢。本試驗中苜蓿物質(zhì)積累呈現(xiàn)“慢-快-慢-快”的規(guī)律,在刈割后植株物質(zhì)積累變慢是由于刈割導(dǎo)致光合葉面積大幅減少,呼吸作用增強,光合效率降低,植物本身在進行一定時間的生理調(diào)整之后光合作用逐漸恢復(fù),物質(zhì)積累增加。對各苜蓿品種根系特征的研究表明,不同苜蓿品種根系特性具有一定差異。在第1次刈割時青睞、苜蓿王、阿爾岡金主根直徑最粗;亮苜2號、皇冠根頸分枝數(shù)較多。在第2次刈割時,各品種苜蓿在上述兩個指標上沒有差異。阿爾岡金在整個生育期內(nèi)根體積變化小且均維持在較高水平。就物質(zhì)積累動態(tài)綜合分析可得知各苜蓿品種在初期生長發(fā)育時,根系生長發(fā)育特性影響地上部分物質(zhì)積累狀況。根系發(fā)育較好的品種如阿爾岡金,干物質(zhì)積累明顯較高。在第2次刈割時,不同品種根系指標差異減小,地上部分物質(zhì)積累差異表現(xiàn)出相同規(guī)律。這表明地上部分的物質(zhì)積累與根系的生長發(fā)育緊密相關(guān)。本試驗中相關(guān)性分析表明苜蓿物質(zhì)積累與根體積、根頸直徑極顯著相關(guān),與主根在0~10cm土層直徑顯著相關(guān),與根頸分枝數(shù)、主根在10~20、20~30、>30cm土層直徑正相關(guān)。
(1)參試各品種的生長擬合曲線表明皇冠、阿爾岡金、WL-323、寧苜一號、三得利在理想條件下具有較大的生長潛力,其對環(huán)境的敏感性較小。
(2)各品種的物質(zhì)積累動態(tài)均表現(xiàn)為“慢-快-慢-快”,在刈割后,植株光合作用能力的降低導(dǎo)致了植株生長速度的降低。
(3)參試苜蓿品種各根系參數(shù)間存在差異。第1茬苜蓿以青睞、苜蓿王、三得利主根直徑最粗,刈割后各苜蓿品種主根直徑差異不顯著;亮苜2號和皇冠根頸分枝數(shù)明顯高于其他幾個品種;阿爾岡金的根體積在整個測定期內(nèi)變化不大且均維持在較高水平,試驗結(jié)束時WL-323、寧苜一號、三得利根體積均顯著高于刈割前。綜合分析可知,三得利、青睞、寧苜一號、WL-323根系發(fā)育較好。
(4)物質(zhì)積累與根系各指標的相關(guān)性分析表明,物質(zhì)積累與根體積、根頸直徑極顯著相關(guān),與主根在0~10cm土層直徑顯著相關(guān),與根頸分枝數(shù)、主根在10~20、20~30、>30cm土層直徑呈正相關(guān)。因此,在選擇苜蓿品種時,結(jié)合地上部分生長發(fā)育狀況,應(yīng)選擇根系生長發(fā)育能力較強的品種,則可實現(xiàn)苜蓿的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。
[1]焦亮,李陽春,魏臻武,等.10個紫花苜蓿品種比較試驗[J].草原與草坪,2006(5):21-25.
[2]陳積山,李錦華,常根柱,等.10個紫花苜蓿品種根系形態(tài)特征的研究[J].草原與草坪,2009(1):33-36.
[3]南麗麗,師尚禮,朱新強,等.4份苜蓿材料根系形態(tài)特征的初步分析[J].草原與草坪,2011(3):27-31.
[4]魯為華,于磊.北疆綠洲區(qū)不同苜蓿品種生長規(guī)律及產(chǎn)量比較研究[J].新疆農(nóng)業(yè)科學(xué),2006,43(1):16-20.
[5]郭正剛,劉慧霞,王彥榮.刈割對紫花苜蓿根系生長影響的初步分析[J].西北植物學(xué)報,2004,24(2):215-220.
[6]萬素梅,胡守林,黃勤慧,等.不同紫花苜蓿品種根系發(fā)育能力的研究[J].西北植物學(xué)報,2004,24(11):2048-2052.
[7]康俊梅,張愛萍,滿都拉.影響苜蓿產(chǎn)草量相關(guān)因素研究進展[J].內(nèi)蒙古草業(yè),2008,20(1):59-63.
[8]王秀領(lǐng),趙忠祥,徐玉鵬,等.幾個紫花苜蓿品種的特性分析[J].河北農(nóng)業(yè)科學(xué),2008,12(3):31-33.