黃瑩瑩李炎林
(1.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)風(fēng)景園林與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院,湖南 長沙 410128;2.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院,湖南 長沙 410128;3.湖南省中亞熱帶優(yōu)質(zhì)花木繁育與利用工程中心,湖南 長沙 410128;4.國家教育部園藝作物種質(zhì)創(chuàng)新與新品種選育工程研究中心,湖南 長沙 410128)
二十大對推動綠色發(fā)展,促進(jìn)人與自然和諧共生作出新的部署,堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、提倡擴(kuò)大綠色空間。這對園林綠化品質(zhì)提出更高的轉(zhuǎn)型要求,逐步從單一化走向標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、規(guī)?;姆N植模式。容器育苗對提高園林生態(tài)、景觀和經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。由于傳統(tǒng)育苗技術(shù)成活率不高,如何改善苗木品質(zhì)成為林業(yè)育苗中的重要問題。因此,發(fā)展容器育苗是目前我國林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。
金縷梅科(Hamamelidaceae)植物為木本植物,多為灌木或喬木,具有觀葉、觀花、觀果等價值,目前,楓香樹屬、檵木屬、蚊母樹屬等植物在園林綠化和觀賞中廣泛應(yīng)用,可用作庭院觀賞、行道樹、庭蔭樹、綠籬、盆景、切花等。我國金縷梅科植物有18屬78種,集中分布于南部及西南部地區(qū)。然而,由于其繁殖技術(shù)較為傳統(tǒng),且效率低下,使得育苗難以適應(yīng)市場需求。要適應(yīng)我國園林綠化的發(fā)展,必須改良傳統(tǒng)育苗技術(shù),大力加強(qiáng)發(fā)展容器育苗。
1.1.1 容器育苗的概念
傳統(tǒng)育苗技術(shù)多采取“包裝材料+黏土育苗”的方法,會使苗木產(chǎn)生窩根、卷根、成活率較低、質(zhì)量重、生長緩慢等問題。容器育苗技術(shù)主要通過將不同容器裝入配制好的基質(zhì)或營養(yǎng)土進(jìn)行育苗,通常將容器苗置入大棚、溫室等保護(hù)設(shè)施中培養(yǎng),以利于幼苗的生存和生長環(huán)境,并能更好地進(jìn)行工廠化育苗。用容器育苗方法培育出的苗木即為容器苗[1]。
1.1.2 容器育苗的優(yōu)缺點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn):播種量少,育苗周期短,苗木出苗率高,成活率高,不受季節(jié)、地理?xiàng)l件限制,苗木的規(guī)格和質(zhì)量易控制。有研究表明,大田育苗需3~4年才能出圃造林,容器育苗只需0.5~1年,且每株苗木的育苗成本不到大田育苗的50%。缺點(diǎn):在營養(yǎng)基質(zhì)、栽培設(shè)備上投入較大,過程中若有差錯,會影響整個生產(chǎn)流程,對操作技術(shù)要求也較高。
國內(nèi)外有關(guān)學(xué)者對容器育苗的容器規(guī)格、類型、材質(zhì)、營養(yǎng)基質(zhì)配比、提高苗木質(zhì)量、增加側(cè)根、水肥管理、溫濕度控制、苗木生長規(guī)律等方面進(jìn)行大量試驗(yàn)研究。
20世紀(jì)50年代,我國容器育苗技術(shù)開始出現(xiàn),當(dāng)時主要用于桉樹和木麻黃的培養(yǎng)繁育[2]。廣東、廣西、云南等是我國最早培育容器育苗的地區(qū),但發(fā)展速度較慢。20世紀(jì)70年代,容器育苗技術(shù)提高,南方廣泛運(yùn)用木麻黃、銀合歡等樹種;20世紀(jì)70年代后期,逐步由南到北向全國發(fā)展,并研制開發(fā)出多種類型的的育苗容器,逐步完善基質(zhì)的配制和容器育苗技術(shù)。到了20世紀(jì)80年代,隨著國外引進(jìn)育苗溫室,開始采用鋼架薄膜大棚,使容器育苗得到更大發(fā)展,并將其推廣到園林工程綠化、城市屋頂綠化等領(lǐng)域。20世紀(jì)90年代,我國科研單位開發(fā)出新型塑料大棚、溫室等設(shè)備,但因未進(jìn)行商品化生產(chǎn),導(dǎo)致其應(yīng)用效果不佳。近年來,容器苗快速發(fā)展,國內(nèi)學(xué)者針對容器類型、規(guī)格、基質(zhì)配方、促根劑及生產(chǎn)管理措施等進(jìn)行大量研究并應(yīng)用生產(chǎn)實(shí)踐[3]。目前,我國的容器育苗技術(shù)研究與國外已基本同步,但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層次分明,在產(chǎn)品的應(yīng)用上,與國外相比仍有很大的差距。
國外容器育苗從20世紀(jì)50年代中期研究和推廣,20世紀(jì)70年代初試生產(chǎn),20世紀(jì)80年代開始迅速發(fā)展,尤其是在加拿大、瑞典、挪威等高緯度國家。在芬蘭、南非、巴西的容器苗比例較大。以瑞典為例,1987年年產(chǎn)苗量的80%都為容器苗;巴西容器苗占年總產(chǎn)量的90%[3]。從20世紀(jì)90年代起,在美、澳、新、歐洲等地,都開始了自動化育苗[4]。20世紀(jì),法國和瑞典等國家基本實(shí)現(xiàn)了育苗容器化,并采用容器苗的裝播作業(yè)線進(jìn)行生產(chǎn)容器苗。在國外林業(yè)先進(jìn)國家,容器育苗的發(fā)展經(jīng)歷了3個時期:露地容器育苗,溫室容器育苗,育苗作業(yè)工廠化[9]。一些先進(jìn)國家已形成從種子處理、苗木培育到造林的科學(xué)的栽培體系[5]??砂淳G化幼苗、大苗等培養(yǎng)目標(biāo),設(shè)計(jì)出不同的容器品種、規(guī)格及育苗基質(zhì),并可利用設(shè)施調(diào)節(jié)光、溫、水、氣、肥等環(huán)境因子[6]。
容器的選用要根據(jù)苗木品種、生長習(xí)性、成本等因素來確定。
1.3.1 容器材料
根據(jù)材料可分為4大類,塑料容器(塑料薄膜、硬塑料杯、穴盆),泥容器(營養(yǎng)磚、營養(yǎng)缽),紙容器和無紡布容器。按化學(xué)特性,可分為能自行降解、不能自行降解2類,前者可將容器與苗木一起栽植,而后者必須取出容器后進(jìn)行移植。我國目前普遍采用的是塑料薄膜容器,雖成本低廉,但培育期較長或木質(zhì)化程度高的苗易發(fā)生窩根、卷根等現(xiàn)象??山到鉄o紡布容器是作為一種被廣泛接受的容器,具有易加工、易分解、透氣、價格低、環(huán)保等特點(diǎn),有空氣切根效果。
1.3.2 容器規(guī)格
容器規(guī)格大小對苗木地上部分和總干物質(zhì)質(zhì)量有很大影響。篩選容器規(guī)格時參考地區(qū)條件、樹種、苗齡、預(yù)計(jì)育苗期限等因素。容器規(guī)格的趨勢是在一定范圍內(nèi)隨容積增大,苗木地徑、重量均相應(yīng)增加,但對苗高無明顯影響,適當(dāng)增加容器直徑,相應(yīng)降低容器高度,利于苗木地徑生長[6]。
1.3.3 容器顏色
顏色對育苗有一定程度影響,夏天光直射在黑色容器中,基質(zhì)的溫度可能會超過48℃[7],淺色容器可以使容器溫度下降,但白色聚乙烯袋不耐紫外光,易于老化,且顏色接近透明,生長在基質(zhì)周圍的海藻物質(zhì)會使基質(zhì)中含氧量急劇下降,從而影響苗木生長。
育苗基質(zhì)的理化性質(zhì)決定了苗木水分和營養(yǎng)的供給狀況,并影響苗木的生長發(fā)育[3]。通常選用質(zhì)輕,容重和孔隙大小均衡,保水透水性好、通氣性好,有形成穩(wěn)固根坨的物理性能和陽離子交換力強(qiáng)的化學(xué)性質(zhì)良好的材料。同時,按照因地制宜原則,結(jié)合國內(nèi)園林產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,合理利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)林廢棄物資源。
1.4.1 育苗基質(zhì)研究進(jìn)展
20世紀(jì)90年代初期,以黃土、火燒土、草灰土等為主要基質(zhì)。薛秀康[1]以草炭土加少量松樹表土作為濕地松適宜的生長基質(zhì);王莉等[8]試驗(yàn)結(jié)果顯示,山地土、黃心土配比為2∶1是側(cè)柏生長的最佳基質(zhì)配比;奧小平等研究得出黃心土、砂、有機(jī)肥配比為8∶1∶1為油松生長最佳基質(zhì)配比。
近年來,輕基質(zhì)逐步發(fā)展,材料以珍珠巖、蛭石、泥炭、草炭、木屑、谷殼、椰糠、實(shí)用菌渣為多。如,馬雪紅等[9]研究表明,泥炭與谷糠比例為7∶3為木荷輕基質(zhì)的最佳組合;韋小麗等用樹皮粉培育濕地松容器苗;孟格蕾[10]研究發(fā)現(xiàn),草炭、園林廢棄物、田園土、珍珠巖配比為4∶1.5∶1∶2是北美紅杉容器苗基質(zhì)的最佳基質(zhì)配比。
1.4.2 輕基質(zhì)研究
由于我國泥炭資源短缺,且受國家法規(guī)的制約,應(yīng)尋求其他替代資源。園林有機(jī)廢棄物是目前被認(rèn)為最佳的泥炭代替基質(zhì),不僅能改善基質(zhì)的理化性質(zhì),且有效解決有機(jī)廢棄物的處置問題,提高資源利用率。鋸木屑是一種成本低、來源廣泛、環(huán)保的木材加工副產(chǎn)物。有研究表明,木屑、樹皮等在容器苗中表現(xiàn)出與泥炭相當(dāng)?shù)男阅?,在澳大利亞和加拿大等木材資源豐富的國家,其被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)。
周新華等[11]認(rèn)為,7∶1.5∶1.5的泥炭、稻殼、木屑體積比最適合杉木容器育苗;何波祥等[12]研究結(jié)果顯示,泥炭、珍珠巖、松樹皮配比為6∶3∶1最適合樟樹容器育苗;徐味[13]試驗(yàn)表明,腐殖質(zhì)、泥炭、棕絲粉、鋸木屑為1/2∶1∶2∶1/3配比為培育棕櫚苗的最佳基質(zhì);張怡[14]研究表明,泥炭、森林表土為1∶1的基質(zhì)和泥炭土、鋸木屑為3∶1的基質(zhì)最適宜培育閩楠容器苗;陶永明[15]研究表明,川西云杉容器苗基質(zhì)最佳比為泥炭∶鋸木屑∶珍珠巖=6∶3∶1。
1.4.3 金縷梅科植物容器育苗基質(zhì)研究
金縷梅科植物的容器育苗基質(zhì)研究以楓香容器苗研究為多。范輝華[16]等采用泥炭、谷殼比為7∶3,加入控釋肥2.5kg·m-3基質(zhì)培育楓香獲得較高的成活率;盧翔等[17]認(rèn)為,0.6泥炭加0.4珍珠巖和0.46泥炭加0.27珍珠巖加0.27稻殼作為楓香容器苗培育效果較好。
微生物菌肥是一種新型的有機(jī)、可持續(xù)的肥料,是近年來國內(nèi)外肥料研究的熱點(diǎn)問題[18]。在提高土壤有機(jī)質(zhì),提高土壤活性,控制病蟲害等方面,都具有良好的應(yīng)用前景。近年來,隨著生物技術(shù)發(fā)展,大量試驗(yàn)在基質(zhì)中接種菌根菌。研究結(jié)果顯示,菌根菌對苗木生長有良好促進(jìn)和保護(hù)作用,特別是在土壤條件較差的地區(qū),效果顯著。
根據(jù)葛誠統(tǒng)計(jì),目前已核準(zhǔn)注冊的微生物肥料產(chǎn)品有9個菌劑類、2個菌肥類品種。而國內(nèi)有關(guān)生物菌肥的研究主要集中在果蔬、作物方面。微生物菌肥的施用效果受載體、微生物種類、寄主植物、土壤環(huán)境等影響,應(yīng)根據(jù)不同植物的需要和環(huán)境,選擇合適的天然微生物組,并設(shè)置相應(yīng)的菌肥。蘇宏等[19]試驗(yàn)結(jié)果表明,SS31菌肥對玫瑰香葡萄根系區(qū)域微生物群落有明顯的促進(jìn)作用,能增加群落代謝活性和多樣性。涂保華等[20]研究表明,復(fù)合微生物菌肥可促進(jìn)水稻生長,提高水稻產(chǎn)量、土壤養(yǎng)分,維持土壤肥力。
由于缺少容器苗標(biāo)準(zhǔn),不同地區(qū)對苗木質(zhì)量有不同要求,過去多采用形態(tài)指標(biāo)來衡量苗木質(zhì)量,20世紀(jì)80年代開始側(cè)重于生理指標(biāo)和形態(tài)指標(biāo)相互作用。魯敏等認(rèn)為,以苗木地徑、頂芽干重、單株干重、地上與地下干重等表型指標(biāo),結(jié)合可溶性糖含量、根系活力等生理指標(biāo)為主要指標(biāo),并輔以高徑比和冠根比作為輔助參考指標(biāo)綜合評價容器苗質(zhì)量為佳;黃寶龍等根據(jù)能否形成根團(tuán)、根系是否健全等因子判斷苗木質(zhì)量;陳輝等將主量分析法應(yīng)用于苗木質(zhì)量評估中,得出主要評價指標(biāo)依次為地徑、苗高、生物量和根干重。
2.1.1 育苗設(shè)施落后,機(jī)械化水平不高
很多地區(qū)生產(chǎn)仍停留在手工作業(yè)階段,培育方式主要為露地和塑料大棚容器育苗,制約了產(chǎn)量和質(zhì)量。
2.1.2 容器育苗基質(zhì)受制約
目前,沒有針對特點(diǎn)植物設(shè)置規(guī)范性指標(biāo),存在一定的經(jīng)驗(yàn)和盲目性,盡管種類較多,但同種基質(zhì)在不同產(chǎn)地、批次間質(zhì)量差異大,使用效果不穩(wěn)定。另外,泥炭作為育苗基質(zhì)的主要原料,逐漸被限制開發(fā)利用。
2.1.3 根系畸形問題
在有限的基質(zhì)中進(jìn)行容器育苗,會制約其根系發(fā)育,而苗木的根系畸形問題不可逆,其不良效果要經(jīng)過多年后才能消除。
2.1.4 專業(yè)化程度低
與傳統(tǒng)育苗技術(shù)相比,容器育苗在操作流程上較復(fù)雜,基質(zhì)配置、施用都需專業(yè)人員操作,目前專業(yè)培訓(xùn)水平不高;此外,在實(shí)際生產(chǎn)管理上常出現(xiàn)因灌溉、施肥不當(dāng),抑制苗木生長。
制定統(tǒng)一、科學(xué)的容器育苗生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和苗木質(zhì)量評估體系。目前研究多集中在容器和基質(zhì)等方面,未來應(yīng)加強(qiáng)對苗木質(zhì)量調(diào)控及生產(chǎn)機(jī)械化的研究,尤其是對施肥方式、光周期和苗木根系畸形矯正等具體的研究。此外,需積極尋找泥炭代替基質(zhì),實(shí)現(xiàn)基質(zhì)生產(chǎn)本地化[5]。
目前,針對容器育苗根系畸形問題的改良方法有物理方法矯正、化學(xué)法斷主根、NAA促進(jìn)側(cè)根生長和改變苗型設(shè)計(jì)4種?;瘜W(xué)斷根法是將含有重金屬離子的油漆涂在育苗容器的內(nèi)壁,從而阻斷根系向下生長;物理矯正法主要是為了根系向下生長而設(shè)計(jì)特殊的容器;或者使用NAA和ABT生根粉促進(jìn)側(cè)根生成。
在容器育苗的推廣和應(yīng)用方面,應(yīng)加大專項(xiàng)資金投入,促進(jìn)容器苗的機(jī)械化和自動化,并加強(qiáng)對技術(shù)人才的培訓(xùn)。
采用容器育苗技術(shù)能為金縷梅科植物的快速繁殖、開發(fā)利用和種質(zhì)改良提供依據(jù)和參考。根據(jù)苗木自身生態(tài)習(xí)性和生長環(huán)境對容器苗的基質(zhì)、容器、環(huán)境等進(jìn)行調(diào)控,從而控制成本,提高育苗質(zhì)量和效率,短時間內(nèi)生產(chǎn)大量優(yōu)質(zhì)種苗,推動林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展。