葉 瀾 段華超 李燕燕 李世民 井卉竹 董 瓊
(西南林業(yè)大學(xué)/西南地區(qū)生物多樣性保育國家林業(yè)和草原局重點實驗室,云南 昆明 650233)
光是植物必不可少的生態(tài)因子,影響著植物的生長、生活和分布[1-2]。不同的植物對光照的需求不盡相同,選擇適宜的光照強(qiáng)度是提高植物生長質(zhì)量的重要措施[3]。農(nóng)林生產(chǎn)中人們常采用遮蔭等措施調(diào)節(jié)光照強(qiáng)度來滿足植物的生長需求[4]。遮蔭能降低植物光合有效輻射,從而影響植物的光合作用和光形態(tài)建成[5-6]。植物通過對光合色素的合成來強(qiáng)化對光環(huán)境的適應(yīng)性,且通過合成大量光和色素能增強(qiáng)植物對光的利用能力,從而滿足植物自身的生命活動[7-8]。研究表明,遮蔭能影響植物幼苗生長發(fā)育、干物質(zhì)的積累和光合色素含量[4,9]。
白槍桿Fraxinus malacophylla,落葉小喬木,耐鹽、耐干旱瘠薄,抗逆性和發(fā)芽力強(qiáng)[10-12]。其主要分布于滇東南山原峽谷常綠闊葉林中,多為闊葉伴生樹種,也是該地區(qū)生態(tài)恢復(fù)常用樹種之一,具有很高的藥用和生態(tài)價值[13-14]。近年來,隨著國家生態(tài)文明建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略的提出,西南巖溶石漠化地區(qū)生態(tài)恢復(fù)取得了顯著成果,白槍桿作為主要鄉(xiāng)土樹種之一,也被廣泛用于生態(tài)恢復(fù),但在造林過程中,夏季的強(qiáng)光常造成白槍桿幼苗葉面枯黃,抑制自身營養(yǎng)物質(zhì)的積累[15]。筆者在研究中也發(fā)現(xiàn),強(qiáng)光下白槍桿幼苗葉片日灼現(xiàn)象較為嚴(yán)重,幼苗頂端往下3~4 片葉枯萎脫落。因此,適宜的光照條件是白槍桿育苗和造林成功的必要條件。目前,關(guān)于白槍桿的研究主要集中在抗旱等方面[16],對白槍桿耐蔭性研究尚少見文獻(xiàn)報道。本研究以白槍桿幼苗為研究對象,探討遮蔭對白槍桿幼苗生長、干物質(zhì)積累和光合色素含量的影響,為白槍桿苗木培育和在石漠化地區(qū)生態(tài)恢復(fù)中推廣造林提供一定的理論指導(dǎo)和技術(shù)參考。
試驗地位于西南林業(yè)大學(xué)樹木園(102°46′E、25°03′N)。試驗地處于亞熱帶高原季風(fēng)氣候區(qū),海拔1 954 m,霜期短,氣候溫和,年平均溫度16.5 ℃,年平均降水量1 035 mm,年平均相對濕度67%,土壤為黃紅壤,基本符合白槍桿野外生存環(huán)境。土壤理化性質(zhì)如下(表1)。
表1 試驗地土壤理化指標(biāo)Table 1 Physical and chemical indexes of soil in plot
一年生白槍桿實生營養(yǎng)袋苗,為2019 年11月采種(24°0′3″N, 103°17′55″E),次年1 月播種,平均苗高6.7 cm、平均地徑1.22 mm;營養(yǎng)袋為直徑11 cm×高15 cm 無紡布袋;基質(zhì)配比為紅壤土:河沙=4 ∶1;不同透光度遮蔭網(wǎng)(分別采用長、寬、高為2.4 m×1.0 m×1.2 m 溫棚架固定遮蔭網(wǎng))。苗木于試驗地適應(yīng)生長3 個月。2020 年6月將無病蟲害、大小一致、生長良好的白槍桿幼苗植于無紡布袋中,每袋1 株。于7 月至12 月生長結(jié)束(未落葉)前開展試驗。
采用單因素隨機(jī)區(qū)組試驗設(shè)計。參考黃文靜[3]、鄭堅[4]的試驗方法,設(shè)4 個處理,分別為不遮蔭(CK)、20%±5%遮蔭(輕度)、50%±5%遮蔭(中度)、75%±5%遮蔭(重度),分別標(biāo)記為F1、F2、F3和F4,每個重復(fù)75 株,3 個重復(fù),每個處理75 株苗,共300 株苗參與試驗。
1.4.1 生長指標(biāo)測定 于試驗開始和結(jié)束時分別測定生長指標(biāo)。利用鋼尺(精確度0.01 cm)測定苗木苗高和冠幅(長冠幅與短冠幅和的均值);利用游標(biāo)卡尺(精確度0.02 mm)測定苗木地徑,記錄并保存測定結(jié)果。
苗高生長量=生長周期結(jié)束苗高-初始苗高
冠幅生長量=生長周期結(jié)束冠幅-初始冠幅
地徑生長量=生長周期結(jié)束地徑-初始地徑
1.4.2 生物量獲取 2020 年12 月,于每個處理組選取18 株(每個重復(fù)選取6 株)長勢良好,大小基本一致的植株,采用標(biāo)準(zhǔn)取樣法將白槍桿幼苗從土壤中完整取出,用清水小心將根系和葉片清洗干凈,放于陰涼處晾干其表面附著水分,然后裝入信封帶中,帶回實驗室,置于烘箱中,以120 ℃殺青30 min,然后以80 ℃烘干至恒重,用Sartorius BT423S 電子天平(精確度0.001 g)稱取生物量。
質(zhì)量指數(shù)(QI)=總干質(zhì)量/(苗高/地徑+莖干質(zhì)量/根干質(zhì)量)[17]
1.4.3 葉綠素含量測定 采用分光光度法測定葉綠素含量,與生物量獲取同步進(jìn)行,隨機(jī)選取不同遮蔭處理白槍桿幼苗3 株(與生物量選取植株不重疊),摘取頂端往下第4~6 片成熟新鮮葉片,擦拭干凈,液氮保存,帶回實驗室。實驗室內(nèi)去除主脈,剪碎混勻,準(zhǔn)確稱取0.2 g,每處理3 次重復(fù),以95%乙醇浸提一夜(12 h),過濾,定容至25 mL,利用紫外分光光度計分別測定提取液在665、649、470 nm 處的吸光值。根據(jù)公式計算每克葉片的葉綠素a(Chla)、葉綠素b 含量(Chlb)和類胡蘿卜素(Car)含量[18]。
使用Excel 2016 整理數(shù)據(jù),利用SPSS 25.0 軟件將所得數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,并進(jìn)行方差分析和Duncan 多重比較,再根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果利用Origin 8.0繪制圖表。
2.1.1 不同遮蔭處理對苗高的影響 圖1 的生長數(shù)據(jù)表明,在不同遮蔭處理下,白槍桿的苗高生長差異表現(xiàn)較大,遮蔭效果按苗高生長量大小順序排列為F3>F2>F1>F4,F(xiàn)3處理的苗高生長量最大,生長周期結(jié)束時生長量達(dá)12.88 cm,比對照處理(F1)9.44 cm 高出36.44%,比F2(輕度遮蔭)高出32.78%,差異均達(dá)到顯著性水平。各遮蔭處理中,在中低遮蔭水平下,隨著遮蔭程度的增加,苗高生長量對遮蔭的響應(yīng)迅速增加,當(dāng)遮蔭增加到一定程度(F4)時,苗高生長量急速下降。
2.1.2 不同遮蔭處理對地徑的影響 遮蔭處理對白槍桿幼苗地徑生長具有較大的影響(圖1),F(xiàn)3遮蔭處理下,地徑生長量最大達(dá)2.42 mm,其次分 別 為F2(2.34 mm)、F1(2.26 mm)、F4(0.72 mm)。輕中度遮蔭處理F2和F3,對地徑生長的促進(jìn)作用高于其他處理,地徑生長量分別比對照處理高出3.54%、7.08%,但3 個處理之間差異不顯著;重度遮蔭處理(F4)對地徑生長產(chǎn)生抑制作用,生長量極顯著低于CK、F2和F3(P<0.01)。
2.1.3 不同遮蔭處理對冠幅的影響 圖1 表明,遮蔭處理對白槍桿幼苗冠幅生長量具有顯著性影響,冠幅生長量最大的是F3遮蔭處理,達(dá)23.40 cm,其次是F2和F1,分別為15.08、14.61 cm,F(xiàn)4遮蔭處理冠幅生長量最小,僅為11.03 cm。試驗中,中度遮蔭處理株幅生長量分別是F1、F2和F4處理的1.60、1.55 和2.12 倍,差異均達(dá)到顯著性水平。
圖1 不同遮蔭處理下白槍桿冠幅生長量Fig. 1 High growth rate,ground diameter growth and crown growth of F. malacophylla seedlings under different shading treatments
由表2 可知,白槍桿幼苗總生物量隨著遮蔭強(qiáng)度的提高呈先升后降的趨勢。與對照相比,輕、中度遮蔭顯著提高了總生物量,提高幅度分別為24.91%、39.03%,75%±5%遮蔭處理顯著降低了總生物量,降幅為48.42%。不同遮蔭處理下各器官生物量大小順序均為F3>F2>F1>F4;不同遮蔭處理葉根生物量與對照均達(dá)到顯著性差異水平,莖生物量與對照在輕中度遮蔭處理下差異顯著,在重度遮蔭下無顯著差異;此外,不同遮蔭處理下,白槍桿幼苗質(zhì)量指數(shù)差異顯著,其中以處理F2、F3最佳,分別為2.00、2.16,分別是F4的3.03 倍、3.27 倍,且比CK 處理分別提高了52.67%、64.89% 。
遮蔭處理不同程度提高了白槍桿莖生物量分配比,不同程度的降低了根生物量分配比,F(xiàn)4莖生物量分配比與CK 差異顯著(圖2)。根冠比隨遮蔭強(qiáng)度的提高呈持續(xù)下降的趨勢。與CK 相比,重度遮蔭處理顯著降低了根冠比,其他遮蔭處理根冠比下降不顯著。
圖2 不同遮蔭處理對白槍桿幼苗生物量分配及根冠比Fig.2 Different shading treatments on the biomass allocation and root-shoot ratio of F. malacophylla seedlings
由表3 可知,遮蔭處理對白槍桿幼苗葉片光合色素質(zhì)量分?jǐn)?shù)具有明顯影響。白槍桿幼苗葉片葉綠素a、葉綠素b、類胡蘿卜素和葉綠素總含量均隨著遮蔭強(qiáng)度的增大而增加,大小順序 均 為F1<F2<F3<F4;Chla/Chlb 隨 著 遮 蔭強(qiáng)度的增大而減小,表現(xiàn)為F1>F2>F3>F4。其中,白槍桿幼苗3 個遮蔭處理(F2、F3、F4)的Chla、Chlb、Car 和Chl(a+b) 含 量 與F1相 比均極顯著增大,增幅分別為16.02%~271.36%、26.23%~490.16%、25.00%~305.00%、18.35%-321.35%。未遮蔭(F1)的Chla/Chlb 顯著高于3 個遮蔭處理,分別高出6.33%、15.07%、57.75%。
表3 不同遮蔭處理對白槍桿幼苗葉片光合色素含量的影響Table 3 Effects of different shading treatments on the photosynthetic pigment content in the leaves of F. malacophylla seedling
植物的生長發(fā)育和生理特性不僅受自身遺傳物質(zhì)的控制,而且還受外部環(huán)境因子的影響[19-20]。亞熱帶常綠闊葉林中下層光照較上層弱,易受光脅迫的影響,導(dǎo)致植物光合和生長能力下降,具體表現(xiàn)在植物的外部形態(tài)上,主要影響其株高、地徑、冠幅和生物量積累等[21]。此外,研究表明,在中度遮蔭處理下,白槍桿幼苗的苗高、地徑、株幅達(dá)到最大值;而在重度遮蔭處理下,白槍桿幼苗的生長受到顯著抑制,這與赪桐Clerodendrum japonicum、蒙古櫟Quercus mongolica和毛棉杜鵑Rhododendron moulmainense等的研究結(jié)果一致,表明重度遮蔭所提供的低光照環(huán)境無法滿足白槍桿幼苗生長發(fā)育的需求,從而使白槍桿幼苗的生長受到抑制[22-24]。
光照對植物生長影響的最終表現(xiàn)在生物量積累和分配過程中[25]。本研究發(fā)現(xiàn),中度遮蔭處理下總生物量、根生物量、葉生物量和質(zhì)量指數(shù)最高,且隨著遮蔭程度的增強(qiáng),白槍桿幼苗葉生物量分配比和根生物量分配比均減小,莖生物量分配比增大,表明遮蔭處理下,白槍桿幼苗傾向于將更多資源用于支持結(jié)構(gòu)和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的構(gòu)建,便于提高養(yǎng)分運(yùn)輸效率,維持正常生命活動,其生物量分配方式與樹頭菜Crateva unilocularis、麻櫟Quercus acutissima和化香Platycarya strobilacea的分配方式相似[26-27]。
葉綠素是植物光合作用中的重要色素分子,Chla 主要偏向于吸收紅光,Chlb 在藍(lán)紫光部分吸收峰相對較高[7]。本研究發(fā)現(xiàn),隨著遮蔭程度的增加,白槍桿幼苗的Chla 和Chlb 含量極顯著增加,表明弱光條件下,植物通過加速對葉綠素的合成來強(qiáng)化對弱光環(huán)境適應(yīng)性,這與郭歐英等[28]對華南毛蕨Cyclosorus parasiticus的研究結(jié)果相似。此外,Chla/Chlb 的下降可以增強(qiáng)植物對藍(lán)紫光的利用能力,從而增強(qiáng)植物的弱光利用能力[8]。本研究中,隨著遮陰強(qiáng)度增加,Chla/Chlb 與對照相比顯著下降,說明Chla 的相對增幅小于Chlb,這是由于弱光條件下植物需合成大量Chlb 增強(qiáng)植物對藍(lán)紫光的利用能力以滿足植物生命活動所需[29]。遮蔭下白槍桿通過調(diào)節(jié)光合色素含量及不同色素占比來增加對光能的利用,這與鄭堅等[4]對降香黃檀Dalbergia odorifera的研究結(jié)果一致,體現(xiàn)了白槍桿對弱光環(huán)境的一種適應(yīng)機(jī)制。
本次試驗經(jīng)50%±5%遮蔭處理的白槍桿幼苗的生長指標(biāo)、生物量及光合色素相對于其他處理較高,由此可知50%±5%遮蔭處理能有效促進(jìn)白槍桿幼苗的生長發(fā)育。白槍桿目前的研究較少,為滿足苗木培育需求,今后研究將會增加試驗因素,擴(kuò)大研究范圍,篩選出最適宜白槍桿幼苗生長的條件,為白槍桿苗木培育和在石漠化地區(qū)生態(tài)恢復(fù)中推廣造林提供一定的理論指導(dǎo)和技術(shù)參考。