陳燁麗
摘要 ? ?紅葉李是一種具有較高觀賞價值的園林樹木,生長適應范圍廣,可提升綠化景觀效果、凈化環(huán)境,在食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域的功能也正在開發(fā)研究,有良好的市場發(fā)展?jié)摿Α1疚目偨Y(jié)了紅葉李繁育技術(shù),包括嫁接、扦插、組織培養(yǎng)等,以期為紅葉李苗木的繁育提供參考。
關(guān)鍵詞 ? ?紅葉李;繁育技術(shù);嫁接;扦插;組織培養(yǎng)
中圖分類號 ? ?S68 ? ? ? ?文獻標識碼 ? ?A
文章編號 ? 1007-5739(2020)12-0154-01 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 開放科學(資源服務)標識碼(OSID)
紅葉李[Prunus cerasifera Ehrhar f. atropurpurea (Jacq.)Rehd.],又稱紫葉李,屬于薔薇科(Rosaceae)李屬(Prunus)[1]。紅葉李原產(chǎn)中亞及中國新疆天山一帶,現(xiàn)在我國廣泛種植,幼葉鮮紅色,老葉紅色至紫色,具有很高的觀賞價值,同時具有較強的吸收SO2的能力,對于城市綠化的景觀效果提升和環(huán)境凈化發(fā)揮了重要作用。為了進一步加強紅葉李的推廣和應用,本文對近年來紅葉李繁育技術(shù)研究成果進行了總結(jié),以期為紅葉李種苗繁育及人工種植提供參考。
1 ? ?種子育苗技術(shù)
紅葉李雖然可以采用種子繁殖,但果實易早落,不易獲得[2],且結(jié)果少,播種后易變異,播種繁殖數(shù)量有限,繁殖系數(shù)低[3],在實際生產(chǎn)中該方式基本不用。
2 ? ?常規(guī)無性繁殖技術(shù)
為了滿足市場需求,生產(chǎn)上主要采用無性繁殖的方式,使紅葉李的優(yōu)良性狀得以保存。
2.1 ? ?扦插
扦插是從林木活體上切取營養(yǎng)器官,剪成插穗,插入苗床中,使其生根發(fā)芽,形成新的植株。枝插每個插穗長15~20 cm,上部有2~3個飽滿芽,在最上面葉節(jié)上方1 cm處平剪,再在最下面的葉節(jié)下方0.5 cm處斜剪,保證剪口的平整。
2.1.1 ? ?硬枝扦插。國內(nèi)關(guān)于紅葉李硬枝扦插技術(shù)的研究較多,最早由楊士俊于1985報道[4]。裴保華等[5]采用萘乙酸、吲哚乙酸、吲哚丁酸、REE等處理,結(jié)果發(fā)現(xiàn),以400 mg/L REE糊劑+越冬窖藏處理進行扦插的成活率最高。田增社[6]認為硬枝扦插的時間一般在秋冬季正常落葉達到50%以上直到土壤封凍為止,春季扦插在氣溫達到15~20 ℃或土壤解凍(棚膜覆蓋)為最佳扦插時間。黃樹偉等[7]就紅葉李的扦插最佳時間和溫度進行了研究,結(jié)果表明,陜西楊陵地區(qū)平均溫度13.50~14.05 ℃的10月下旬至11月上旬為紅葉李最佳扦插時間,成活率可達到96.83%。李玉娟等[8]以L0630紅葉李為材料,用ABT、IBA、NAA、GGR等4種生長激素處理,以IBA促進根效果最理想,生根率達54.44%;IBA6種濃度處理中,以500 mg/L處理的綜合指標表現(xiàn)最優(yōu)。何素芬等[9]研究表明,紅葉李扦插最佳優(yōu)化條件為硬枝扦插,時間在冬末春初休眠芽尚未萌動,氣溫回升后的2月,生根的最適溫度為20~30 ℃,用珍珠巖和黃沙土按1∶1比例混合作為扦插基質(zhì),以50%吲丁·萘合劑1 000 mg/L浸泡插條10 s,扦插生根成活率可達到96%。
2.1.2 ? ?嫩枝扦插。嫩枝扦插是利用半木質(zhì)化的綠色枝條作插穗進行扦插育苗。紅葉李嫩枝扦插研究起步較晚,陸貴巧[10]研究表明,紫葉李嫩枝扦插,用500 mg/kg IBA溶液處理的插穗生根情況最好,生根率達95%,效果好于相同濃度的NAA。單守田等[11]取2~20年樹齡母樹上的當年生嫩枝為試驗材料,發(fā)現(xiàn)母樹年齡、采穗枝條部位、插穗在所剪枝條上位置都是影響成活率的因子,以基部萌生枝上采穗進行扦插的成活率最高,其次是頂端枝采穗;枝條上端插穗成活率達到94%。這與岳成亮得出的結(jié)論一致,母樹年齡越小,插穗的生根能力越強[12]。吲哚乙酸(IAA)、吲哚丁酸(IBA)和α-萘乙酸(NA
A)GGR、ABT生根粉等生根劑均具有提高生根率的作用。李迎春等[13]采用不同基質(zhì)、不同生長調(diào)節(jié)劑及濃度梯度進行生根試驗,結(jié)果表明,以珍珠巖∶草炭=1∶2為扦插基質(zhì)更有利于促進生根和形成愈傷組織,用200~400 mg/kg生根劑ABT1、IBA、NAA處理后能顯著提高密枝紅葉李扦插的各項生理指標,ABT處理的效果優(yōu)于NAA和IBA,用400 mg/kg的ABT1浸泡30 min效果最好。也有研究指出IBA最有利于促進紫葉李嫰枝扦插生根[14-15],這與陸貴巧得出的結(jié)論一致,二年生紫葉李當年生枝條用IBA濃度為300 mg/L時促進作用最大;三年生紫葉李枝條用200 mg/L的IBA浸泡處理插穗1 h,生根率可達到79.33%。
2.2 ? ?嫁接
嫁接是將一個植株上的枝、芽組織接到另一個植株的枝、干或根上,接口愈合后形成一個新的植株。紅葉李嫁接可選用的砧木有山桃、山杏、榆葉梅、毛櫻桃、西伯利亞杏等[1]。紅葉李嫁接在生長季進行,一般在6月下旬至8月上旬,不同生長狀態(tài)的砧木選擇不同的嫁接方式,一至二年生實生砧木(粗度為0.5~1.0 cm)多采用芽接法,由于紅葉李皮層較薄,影響芽接成活率,一般采用夏季帶木質(zhì)芽接法,以提高嫁接成活率及延長嫁接時間。二至三年生砧木(粗度為1.0~2.5 cm)多采用枝接法、芽接法[16]。山桃適應性比較強,耐旱、耐寒、不怕鹽酸,是紅葉李嫁接最佳砧木選擇,嫁接會使樹苗的成長較為健壯,小苗的成活率也相對較高。但王桂蓮等[17]以山杏、山桃為砧木,采用春季枝接,夏季芽接的方法,結(jié)果表明,山杏成苗率高于山桃,枝接成活率高于芽接。李玉娟等[18]以二年生桃樹、杏樹、榆葉梅、普通紅葉李等樹干為砧木材料,3月初采取枝接,7月上旬進行芽接,結(jié)果表明,紅葉李L0630嫁接的最適宜砧木為榆葉梅,劈接是較為理想的枝接方法;在以榆葉梅作砧木的夏季芽接試驗中,T芽接的成活率最高。
2.3 ? ?壓條
壓條在4月中旬至5月中旬進行,在壓條上選擇適宜的部位用嫁接刀刻劃兩道刻痕,間距1.5 cm左右,對刻痕間的表皮進行環(huán)剝,然后立即套上塑料袋,并在下刻痕下部將塑料袋系死,將調(diào)好的砂壤土泥漿捏成球狀,用泥球包裹住環(huán)剝處,并使其處于泥球中部,然后將塑料袋上口系死[19]。壓條繁殖操作復雜,費工費時,不適合大批量育苗[1]。
3 ? ?組織培養(yǎng)
蔡軍對紅葉李試管苗的快速繁殖進行了探索,初步找到了紅葉李帶腋芽的嫩莖進行芽誘導無性快速繁殖的新途徑[20]。在紅葉李組培技術(shù)外植體篩選時發(fā)現(xiàn),以接種莖尖的誘導效果最好,其次為腋芽,腋芽不僅能誘導出叢芽也能誘導出愈傷組織,以莖段接種只能誘導出愈傷組織,葉片的誘導效果不明顯[21]。孫在紅等[22]探索了腋芽誘導、叢生芽增殖和生根培養(yǎng)基的配比,腋芽誘導培養(yǎng)基為MS+6-BA 0.5 mg/L+NAA 0.1 mg/L與MS+6-BA 1.0 mg /L+NAA 0.1 mg/L;叢生芽增殖培養(yǎng)基為MS+BA 1.0 mg/L+IBA 0.3 mg/L;壯苗培養(yǎng)基為MS+6-BA 0.4 mg/L+IBA 0.1 mg/L+GA 30.2 mg/L。這與宋洪文等的研究結(jié)果一致,但二者篩選的最佳生根培養(yǎng)基有所不同[23]。夏東進等[24]對L0630紅葉李當年萌發(fā)的帶芽枝條進行了增殖培養(yǎng)和生根培養(yǎng),結(jié)果表明,啟動培養(yǎng)基MS+NAA 0.1 mg/L+BA 0.8 mg/L,1/2MS+6BA 0.5 mg/L作為增殖培養(yǎng)基效果最佳,1/2 MS+IBA 0.3 mg/L培養(yǎng)基最適合L0630紅葉李生根。劉帥等[25]就紫葉李組織培養(yǎng)快繁進行了技術(shù)優(yōu)化,結(jié)果表明,誘導紫葉李芽萌發(fā)和形成的最佳激素濃度較高,篩選出的增殖培養(yǎng)基和生根培養(yǎng)基與之前報道的也有差別。
4 ? ?結(jié)語
紅葉李不僅可以美化庭院提升景觀效果,俞群等[26]、張艷波等[27]還選育出觀賞兼食用的紫葉李優(yōu)良株系,紅葉李的葉、莖揮發(fā)油均具有明顯的抗菌、抗病毒活性,果實中的總黃酮PCE具有較強的抗氧化活性,果實具有保肝護肝、補中益氣、養(yǎng)陰生津、潤腸通便等功效,極具開發(fā)價值[28-29]。目前,紅葉李的人工繁育手段主要集中在扦插和嫁接,具有成本較低、操作簡便的優(yōu)點,在以后的很長一段時間里還是紅葉李主要的繁育方式。組培技術(shù)能夠穩(wěn)定地實現(xiàn)周年生產(chǎn),關(guān)于紅葉李的組織培養(yǎng)技術(shù)也開始了探索性的實踐,但目前技術(shù)體系尚不成熟,大部分仍停留在實驗室階段,無法實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)[30-31]。后續(xù)應當綜合運用傳統(tǒng)育種技術(shù)和現(xiàn)代生物技術(shù),進一步開展紅葉李良種選育和推廣。
5 ? ?參考文獻
[1] 丁志祥,易婧,閻應紅,等.紅葉李繁殖方法及在園林綠化中的應用淺析[J].南方農(nóng)業(yè),2017,11(28):20-22.
[2] 張延虎,張東紅,李萬兵.紅葉李扦插繁殖技術(shù)及在園林綠化中的應用[J].綠色科技,2011(3):51-52.
[3] 覃龍虎,楊銀虎,田文靖.紫葉李繁育技術(shù)[J].科學種養(yǎng),2018(12):27-29.
[4] 楊士俊.紅葉李扦插育苗技術(shù)簡介[J].陜西林業(yè)科技,1985(2):24.
[5] 裴保華,邵吉祥.紅葉李硬枝扦插技術(shù)研究[J].河北林學院學報,1996,11(3):200-204.
[6] 田增社.紅葉李硬枝扦插繁殖技術(shù)分析[J].林業(yè)科技,2015,32(6):149.
[7] 黃樹偉,楊自方.紅葉李扦插育苗時間研究[J].陜西農(nóng)業(yè)科學,2014,60(6):48-49.
[8] 李玉娟,張健,顧正榮,等.紅葉李新品系L0630扦插繁殖試驗研究[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2010(5):178.
[9] 何素芬,吳戎,顧大勤.紅葉李扦插育苗技術(shù)試驗研究[J].科技視界,2014(1):366.
[10] 陸貴巧.紫葉李嫩枝扦插試驗初報[J].林業(yè)科技開發(fā),1999(3):53.
[11] 單守田,丁瑞軍,柳濤,等.紅葉李嫩枝扦插剪穗母條對成活率的影響[J].遼寧林業(yè)科技,2016 (1):39-40.
[12] 岳成亮,連永剛,崔云,等.紫葉李全光噴霧嫩枝扦插育苗技術(shù)[J].綠色科技,2011(2):51-52.
[13] 李迎春,劉春和,張恒月,等.密枝紅葉李嫩枝扦插繁殖研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2020, 48(2):146-147.
[14] 于曉躍,路斌,史寶勝.外源生長物質(zhì)對紫葉李扦插生根的影響[J].林業(yè)與生態(tài)科學,2019,34(3):315-320.
[15] 楊思佳,于曉躍,史寶勝.不同生長調(diào)節(jié)劑對紫葉李嫩枝扦插生根的影響[J].林業(yè)與生態(tài)科學,2018,33(4):435-442.
[16] 甄偉玲,王文.紅葉李嫁接繁育技術(shù)[J].北方園藝,2007(6):200.
[17] 王桂蓮,孫興良.紅葉李苗木培育技術(shù)[J].山西林業(yè)科技,2006,12(4):55-56.
[18] 李玉娟,張健,冒洪波,等.紅葉李新品系L0630嫁接繁殖試驗研究[J].湖南農(nóng)業(yè)科學,2013(14):20-22.
[19] 莊連云.蘇北地區(qū)紫葉李栽培與繁殖[J].中國花卉園藝,2018(6):46-47.
[20] 蔡軍.紅葉李的組織培養(yǎng)[J].植物生理學通訊,1985(2):18.
[21] 馬林,李衛(wèi)鋒,張玲.紅葉李組織培養(yǎng)快繁技術(shù)[J].西南科技大學學報,2005,20(1):60-62.
[22] 孫在紅,夏陽,梁慧敏,等.紫葉李組織培養(yǎng)及快繁體系的建立[J].草原與草坪,2005(1):58-61.
[23] 宋洪文,辛寶英,王小嵐.紫葉李在牡丹江地區(qū)的引種栽培及擴繁[J].遼寧林業(yè)科技,2013(2):24-26.
[24] 夏東進,張健,李玉娟,等.紅葉李新品系L0630的性狀與組織培養(yǎng)[J].安徽農(nóng)學通報(下半月刊),2011,17(12):61-62.
[25] 劉帥,周麗艷,杜金.紫葉李組織培養(yǎng)快繁技術(shù)的優(yōu)化[J].河北科技師范學院學報,2017,31(4):17-20.
[26] 俞群,郭龍清,危靜美,等.紫葉李果用優(yōu)良株系選育初報[J].福建林業(yè),2018(3):46-48.
[27] 張艷波,趙晨輝,梁英海,等.抗寒紫葉李新品種“北國紅”的選育[J].北方園藝,2013(12):168-169.
[28] 衛(wèi)強,紀小影.紅葉李的葉、莖揮發(fā)油成分GC-MS分析及體外抗菌、抗病毒活性研究[J].中藥新藥與臨床藥理,2016(2):263-268.
[29] 馮海容,鄭軼,常海茹,等.紫葉李果實總黃酮對大鼠酒精性肝損傷的保護作用機制研究[J].中國藥房,2017,28(10):1332-1337.
[30] 鄧世榮,馬春梅,趙挺.密枝紅葉李引種栽培及在園林綠化中的應用[J].林業(yè)科技通訊,2018(3):45-47.
[31] 周玉麗,祝建剛.甘肅半干旱地區(qū)密枝紅葉李繁殖技術(shù)及其園林應用[J].防護林科技,2019(10):79-81.