农业论文三种薰衣草扦插成活率
期刊目录网农业环境论文发表2016-11-16 11:35关注(1)
薰衣草怎样种植呢?本篇农业论文通过采用不同处理方法开展的不同种薰衣草嫩枝扦插育苗,试验结果表明,对于薰衣草扦插的成活率有较明显作用的是种源,喷水时间、基质、生根粉浓度均未对试验结果有显著性影响。由于其他因素对于本次试验结果影响不显著,因此浓度的控制、使用方式等技术需要在今后的试验中进一步研究。除此之外、薰衣草扦插成活率除基质、种有关外,还与多种因素有关,例如暖棚的温湿度、光照强度等,这些将在以后的试验中进一步探讨。
《现代园艺》,是江西省唯一的园艺实用科技期刊,创刊于1978年。曾用刊名:江西园艺;江西果树&江西柑桔科技。主要以传播先进实用的果树、蔬菜、花卉、西甜瓜等良种良法为主。始终贯彻“推广普及先进实用的田间载培技术”为宗旨,以其学术的权威权,时效性和一贯取信于民、讲求实效的作风在国内园艺界树立了良好的形象。本刊向读者报道推介江西省内外良种良法、科技动态,为各地园艺工作服务。
摘 要:为了将薰衣草引种到内蒙古鄂尔多斯地区,对其进行了扦插试验研究。该试验在温室内以3种不同优质的薰衣草半年生枝条为试材,在不同基质、种、浓度的生根粉和喷水时间的条件下扦插,观察记录不同种薰衣草苗成活率,筛选出最佳育苗条件,试验结果为今后薰衣草在鄂尔多斯地区大量繁殖提供科学依据。结果表明:成活率最优组合为基质比例为7:3、齿叶薰衣草、1200mg/kg生根粉浓度和4秒的喷水时间。
关键词:薰衣草;嫩枝扦插;成活率
薰衣草(Lavandula pedunculata),唇形科,薰衣草属,多年生草本或小矮灌木植物,别名蓝香花、灵香草,原产于地中海沿岸,欧洲各地及大洋洲列岛,后广泛栽植于英国及南斯拉夫,现美国的田纳西州、日本的北海道也有大量种植。
目前,薰衣草在全世界的原生种共有28种,其主要品系为法国薰衣草品系、真薰衣草品系、杂薰衣草品系、齿叶薰衣草品系、羽叶薰衣草品系等五类[1]。
薰衣草喜阳光充足、凉爽和通风良好的环境,耐旱、耐瘠薄、抗盐碱。农业论文在疏松、肥沃、富含腐殖质、排水良好的微碱性沙质土壤下生长良好。由于薰衣草花叶均可提炼精油,花可增添果酱风味,亦适合做糕饼及香草茶,具有舒缓压力、缓和头痛、使口气清新之效,具有很高的商业价值。与此同时,薰衣草气味芳香,开花艳丽,有较好的造景功能,对半干旱地区园林绿化有重要意义。据新疆伊犁薰衣草生态习性可知,薰衣草适合在干旱半干旱地区种植,由于内蒙古地区气候条件、土壤条件与新疆伊犁薰衣草种植区域有一定的差异性,研究其在内蒙古地区人工繁育和城市绿地栽培具有重要意义。农业论文对于薰衣草嫩枝扦插研究在内蒙地区未见成功报道,因此从园林绿化角度对薰衣草的研究,如何有效利用薰衣草具有很高的经济及科学价值。
本研究以3种薰衣草为实验材料,在不同的培养基质及条件下对这3种薰衣草扦插成活率的影响进行观察记录,探讨基质、种、生根粉浓度及喷水时间的最优水平组合,为鄂尔多斯地区繁殖薰衣草提供科学依据。
1 材料与方法
1.1 试验材料
本次试验所使用薰衣草3个种即细叶薰衣草、齿叶薰衣草和宽叶薰衣草。试验于2013年10月5日起在鄂尔多斯市园林局苗圃大棚进行。
1.2 试验方法
1.2.1正交试验设计。选取3种基质珍珠岩:草炭土的配比分别为5:5、7:3和8:4。再选取3种薰衣草细叶薰衣草、齿叶薰衣草、宽叶薰衣草。将用于扦插的生根粉浓度设为800mg/ml、1000mg/ml和1200mg/ml。喷水时间分别定为4s、6s及8s。根据以上处理将试验设计成四因素三水平的正交试验L9(34)(见表1), 每个试验设3个重复,结果取其平均值。
1.2.2 插穗选择和处理。选择生长健壮、无病虫害的母株上的当年生的嫩枝,然后用剪刀剪截长5cm插穗,剪时切口要平滑。每个插穗上保留4~8个叶片,剪好的枝条沾生根粉为扦插做准备。
表1 因素与水平表
Table 1 Factor and level
1.2.3 扦插和管理。扦插前把基质装盘并将基质浇透水。开始扦插,插穗插入基质的深度约为插穗总长的1/3。等扦插完成后再次将基质浇透水,为始终保持叶面湿润,每隔15min进行1次喷水,每次喷水持续时间分别为4s、6s、8s。
1.2.4 统计方法。农业论文扦插试验从 2013 年 10 月5日开始,到2013年11 月8日结束。扦插15后天即10月20日对各个处理的扦插插穗是否生根进行调查并照相记录。试验结束后统计记录成活的薰衣草数量。
成活:插穗既成活又生根视为成活。
成活率的计算公式为:成活率=成活苗总数/开始栽植苗总数×100%
试验验数据用excel和spss进行极差分析和方差分析。
2 结果与分析
2.1 各因子对薰衣草成活率的综合影响
2.1.1 试验结果极差分析。农业论文正交表中的均值K越大,说明该因素的某水平越高。成活率试验分析结果表明(见2)。根据表可知因素A(基质), K值中K1(285.05)>K2(222.64)>K3(150.47),其中K1 最大,说明因素A最优水平为 1[5:5基质];同理因素B最优水平为 2[齿叶薰衣草], 因素C最优水平为 3[1200mg/kg],D 因素最优水平为 1[喷水时间4s]。由于极差R值得大小顺序是30.88>13.97>11.81>5.91。由此可知各因素对成活的作用性程度大小的主次关系为B>C>A>D。 B 因素种源的 R 值最大, 说明该因素的变动对结果的影响越大,即 B 因素种源为最重要的因素。
2.1.2 试验结果方差分析。对上述实验数据进行差异显著性检验,方差分析结果(表3)表明本次试验4个因素中不同种源对成活率影响显著。
表2 极差分析表
表3 方差分析表
用 SPSS 统计软件对 L9(34)正交试验结果进行数据分析(见表3),因素 A( 基质:5:5、7:3、8:2):F=1.146, 按 0.05检验水准,可认为因素A 效应不显著,在试验设置中,对成活率基本无影响。因素 B( 种源: 细叶、齿叶、宽叶) : F=6.042,按 0.05 检验水准,可认为因素 B效应显著, 种源的选择对试验成活率有显著影响。因素 C( 生根粉浓度:800mg/kg、1000mg/kg、1200mg/kg) :F=1.243,按 0.05 检验水准,可认为因素 C 效应不显著, 在试验设置的范围内,对成活率基本无影响。因素 D( 喷水时间: 4、6、8):F=0.318,按0.05 检验水准,可认为因素 D 效应不显著。因素B( 种源) 的 F 值最大, F 数值越大, 表明该因素采取不同的水平对试验结果影响显著, 所以对因素B(种源) 应控制在最优水平上( 即齿叶薰衣草),与直观分析的结果一致。
3 结论与讨论
根据试验结果可知:成活率最高的组合是A1B2C2D2,其成活率为98.32%,极差分析最优水平结果A1B2C3D1。但由于它未经试验证明,再根据其因素对成活的作用性程度大小的主次关系为B>C>A>D,考虑各指标不同水平平均值确定最优组合为A2B2C3D1,既因素为基质7:3、齿叶薰衣草、1200mg/kg生根粉浓度和4s的喷水时间,成活率为96.06%。
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