金海湘 龔雪 朱報著
大腹異木棉Ceiba insignis又名大福木棉、櫻花木棉、南美酒瓶樹(South American Bottle Tree),屬于木棉科Bombacaceae吉貝屬,原產于南美西部,哥倫比亞至阿根廷北部[1~3],因成年樹的樹干下部膨大呈酒瓶狀而得名。其樹干濃綠,樹冠傘形,葉色青翠,是南亞熱帶地區(qū)難得的冬季開花喬木,也是庭院綠化和美化、林蔭大道建設的優(yōu)良樹種[2]。迄今針對大腹異木棉的研究較少,主要集中在種植技術[4]、生殖細胞發(fā)育[5~6]、部分性狀的生長規(guī)律[2~3]等方面,其中在生長規(guī)律方面,僅闕彩霞作關于胸徑及冠幅的報道[3]。本文研究側重的是大腹異木棉苗期株高、地徑生長方面的規(guī)律,利用Logistic模型對其生長節(jié)律進行分析并劃分生長階段,以期科學地指導日常栽培。美麗異木棉Ceiba speciosa與大腹異木棉為同屬植物,在多個生物學特性上極為相似且易混淆,其生長規(guī)律相關研究[7]對大腹異木棉生長規(guī)律的研究存在一定參考價值,但兩者原生境、適應溫區(qū)等習性存在差異[1,7~8],故美麗異木棉的養(yǎng)護方法并不完全適用于大腹異木棉,因此有必要將二者的生長規(guī)律進行對比,提出更適宜大腹異木棉的管養(yǎng)方案。
試驗地位于廣州市南沙區(qū)東涌綠藝苗圃(22.8°N,113.5°E),屬南亞熱帶季風性海洋氣候,溫暖多雨,常年平均氣溫22.6℃,年平均雨量1 673.1 mm,夏秋常受熱帶氣旋影響,2018年共受到3個臺風的影響[9]。種植土壤為一般耕地,經測量pH值為5.71。
試驗苗木為于2017年5月沙床播種萌發(fā),泥炭土種植及正常水分管理的實生苗。苗木種子采集于廣州市公共綠地中大腹異木棉個體,樣本來源均為同一植株。
試驗的種植土壤為一般耕地、土層深厚,pH值5.71~6.12;兩周淋水一次,雨天時視土壤情況淋水;一個月施混合肥一次,每次每棵樹15~20 g。
選擇366株高度約90 cm、地徑6 mm以上、長勢一致的實生苗,定植于直徑80 cm的種植袋中,作為觀測樣本。自2017年11月10日開始第1次測量,每隔30天測量一次株高、地徑,至2018年12月結束。數(shù)據(jù)收集完成后,去除因臺風、病蟲害、機械損傷等導致主干折斷或損傷嚴重的樣本個體,最終參與分析樣本共319株。
試驗采用Excel和SPSS20軟件進行數(shù)據(jù)分析處理。利用SPSS20版本軟件分別對大腹異木棉的株高和地徑的生長量作Logistic曲線模型擬合:
式中,y為生長量,x為生長時間,k為特定條件下株高(或地徑)生長可能達到的極限值,a、b 為待定系數(shù)[10~11]。
得到擬合方程后,模型中植物生長速度存在拐點,可利用該特點劃分生長階段。速度函數(shù)2個特征拐點公式:
利用Excel計算出拐點時間,以拐點為參考劃分3個生長階段[11~13]。
隨機采樣5個樣本,每個樣本取2片完整且健康的葉片,利用張永強等[14]的方法對樣本進行種的鑒定,序列分析均在MEGA6.06軟件上完成,采用Maximum Parsimony方法構建系統(tǒng)發(fā)育樹。用于鑒定的4個廣州市已報道屬內相似物種[14~15]和1個同科屬外物種的GenBank序列代碼如下:Ceiba crispiflora(HQ658387)、Ceiba ventricosa(KM453172)、 美 麗 異木棉(KF760364)、大腹異木棉(KM488629)、木棉Bombax ceiba(KM453163)。
系統(tǒng)發(fā)育樹(圖1)中樣品(unknow sequence)與大腹異木棉的親緣關系最近,置信度83%,故觀測樣本為Ceiba insignis。
從株高生長規(guī)律(表1)得知,2017年11月—2018年3月苗木生長遲緩,基本處于停滯狀態(tài);4月之后生長不斷加快,至6月出現(xiàn)第1個生長高峰,之后生長速度有所減緩,到8月出現(xiàn)第2次生長高峰;進入9月后生長速度有所減緩,11月時生長緩滯。由此可見,株高的生長并非直線上升,一年中存在1~2次生長遲緩期,生長期持續(xù)時間長達7~8個月,存在2次高峰,屬于全期生長類型喬木[16]。
圖1 苗木樣品系統(tǒng)發(fā)育樹
表1 大腹異木棉實生苗株高生長過程
由苗木地徑生長規(guī)律(表2)得知,2017年11月 —2018年3月,地徑生長遲緩;4月開始恢復生長后凈生長量持續(xù)增長,至8月達到峰值,僅30 d內的凈生長量達19.52 mm,之后生長速度減緩,10—11月生長速度回升接近峰值,但仍有差距;進入12月后生長緩慢。地徑的生長峰雖比株高略晚,但持續(xù)生長時間更長。
一年中,大腹異木棉地徑和株高的生長速度均呈現(xiàn)出“慢-快-慢”的規(guī)律,生長變化趨勢表現(xiàn)為“S”型生長曲線(圖2~3),生長特征符合Logistic數(shù)學模型擬合條件[13](表3)。株高、地徑的回歸統(tǒng)計檢驗達極顯著水平(P<0.01),其實際觀測數(shù)據(jù)和擬合方程吻合度高。
將一年周期內的株高和地徑生長各劃分為3個生長階段(表4)。
大腹異木棉苗期實生苗在廣州地區(qū)環(huán)境氣候條件下,生長初期維持近4個月,該階段株高和地徑的凈生長量分別占一年中總生長量的9.69%和5.31%,此時苗木生長量小,但已逐漸從冬季的緩生狀態(tài)中恢復。4月中旬至10月中旬為株高和地徑的速生期,生長速度較快,凈生長量分別占全年的88.83%和78.28%,該階段的養(yǎng)護水平決定了苗木的質量。當苗木進入生長后期時,株高凈生長量僅為1.48%,近乎停滯狀態(tài);地徑生長量為16.41%,生長速率逐步下降,但仍處于明顯生長狀態(tài),此時苗木逐漸木質化,為越冬作準備。
按試驗劃分的生長階段,以相同的處理方法得到2018—2019年大腹異木棉株高和地徑的生長情況。對比2017—2018年和2018—2019年2個年度生長情況可知,不同時期的生長量占比穩(wěn)定(表5)。
此外,在速生期,苗木生長旺盛,新梢、部分附著于新梢的葉柄表皮呈淡紅色或暗紅色(圖4-a~b),新葉略帶紅色(圖4-c);在生長初期和生長后期,駐梢表皮呈綠色(圖4-d)。
表2 大腹異木棉實生苗地徑生長過程
圖2 大腹異木棉株高生長曲線
圖3 大腹異木棉地徑生長曲線
大腹異木棉與美麗異木棉的生物學特性極為相似,但仍存在差異,如美麗異木棉較大腹異木棉更耐低溫[1]。因此,將二者生長節(jié)律異同點進行對比分析,有助于區(qū)別管理、使大腹異木棉管理精細化。
基于廖美蘭等[7]對美麗異木棉苗期生長節(jié)律的研究進行對比,本試驗中大腹異木棉和美麗異木棉的生長周期都可以分為3個階段,且生長初期與生長后期的生長速度均較為緩滯;兩者的株高在速生期均存在2個生長高峰,地徑均存在1個高峰。
兩者生長節(jié)律差異體現(xiàn)在生長高峰具體情況的不同:1)大腹異木棉株高的2個生長高峰(6月和8月)較美麗異木棉的生長高峰(7月和10月)更早、更集中。2)大腹異木棉地徑生長高峰較美麗異木棉早1個月,美麗異木棉地徑在生長高峰后生長速度逐步降低至生長停滯,而大腹異木棉在生長高峰后生長速度總體呈下降趨勢,但中途有所波動,最后進入生長緩滯狀態(tài)。3)美麗異木棉的速生期為5—10月,大腹異木棉的速生期為4—10月,后者較前者更早進入速生期,且速生期長1個月。這意味著大腹異木棉的栽培養(yǎng)護措施較美麗異木棉應更早開展。
本試驗場地和廖美蘭等[7]栽培美麗異木棉的場地位于不同城市,觀測期間兩市環(huán)境溫度差異極小,土壤pH差異較大,故造成兩者生長差異的原因是物種生物學特性,還是除溫度以外的土壤、光照等條件,有待進一步研究。
圖4 大腹異木棉實生苗各枝梢表皮、葉柄和葉片顏色展示
調查發(fā)現(xiàn),在本試驗管養(yǎng)條件下,大腹異木棉一年中可分為3個生長階段,株高存在2個生長高峰,地徑存在1個生長高峰,速生期生長量占全年生長量的80%以上。對比其他大腹異木棉生長規(guī)律研究文獻,闕彩霞[3]認為大腹異木棉胸徑有2個生長高峰,分別在4—6月和10月,且進入冬季后基本停止生長。本試驗中大腹異木棉的地徑僅在8月出現(xiàn)1個生長高峰,雖然無明顯第二個生長高峰,但10—11月間生長速度出現(xiàn)大幅回升,與胸徑生長波動相近,冬季時仍緩慢生長。
本試驗中一成不變的水肥管理條件并非最佳方案,大腹異木棉苗木栽培管理應針對不同時期生長特點制定。1)生長初期是幼苗恢復生長的重要時期,1—2月廣州氣溫雖有回暖但多變,仍可能出現(xiàn)凍害,此時應做好防寒措施,有利于苗木恢復生長,避免凍傷,為速生期生長打好基礎。2)在4—10月速生期苗木生長速度最快,此時栽培措施能發(fā)揮最大效益。應薄肥勤施,可每20天施肥1次,肥量視苗木大小而定[4]。同時,速生期植物生長需水量大,應保證淋水充足,但其根系不耐水澇,雨水較多時應增強土壤透水、透氣性,提高根系呼吸作用,及噴灑藥物預防莖腐病等。此外,9—10月為廣州臺風高發(fā)期,大腹異木棉幼苗抗風性差,枝干易折斷,且幼苗木質化程度不足,臺風天氣仍需加強支護,防止截頂或主干折斷。3)在生長后期苗木生長緩慢,需肥量小,過多施肥會造成浪費,應減少施肥總量。但苗木地徑仍在生長,并逐漸木質化,可適當提高有機肥及磷鉀肥比例,提高作物抗寒能力,為越冬作準備。同時,生長后期植物需水量減少,入冬前淋足水,入冬后減少淋水,亦可減少凍害。