本文是一篇农业论文,笔者经过研究,得出结论:喷施多效唑可显著增加叶片厚度,显著降低叶片长度、叶片宽度、叶柄长度、叶柄宽度、叶片面积和叶片周长。
第1章引言
1.1前言
无花果(Ficus carica L.)桑科(Morcaceae)榕属(Ficus L.)植物,无花果花序生长于囊状花托之中,花托逐渐膨大进而形成假果,故称“无花果”,又称“映日果”、“文仙果”、“奶浆果”[1]。起始于地中海沿岸国家,土耳其—阿富汗地区广泛种植[2]。在中国有着一千多年的栽培史,唐代就由波斯传到新疆各地后传到中国,尤以南疆地区栽培较多[3]。无花果富含大量营养元素如维生素、矿物质、脂肪等,是含钙较高的水果之一[4]。无花果浑身是宝,根、径、叶、果实均是药用成分,具有润肠止泻、解毒清热、降血脂和提高免疫力等功效[5]。无花果具有较好的抗癌功能,主要由于其果实中含有苯甲醛等多种抗癌的功能性组分。无花果体内还富含黄酮、多糖等生理活性物质,因此具有滋补健身的功效,国外对于无花果的研究主要集中在无花果的植物化学及药理学运用方面[6-8]。
新疆南疆无花果栽培已有一千多年的历史,大部分处于零星种植的状况。主要是新疆早黄,分为早熟和晚熟2个品种,新疆早黄开始结果晚[9]。长期以来,由于新疆的无花果品种单一,产量低下,只能鲜食,制干困难,贮藏性差,深层次加工技术产品落后等不利因素,制约其大面积推广与综合发展,截止目前仍停留在区域生产销售水平。西部大开发等国家战略支持,大规模集中开发生产有地方优势的林果业种植及产品的背景下,利用南疆地区特有的光热资源,支持新疆发展无花果种植、鲜果销售、创新加工产品等发展方向越发重要。因此,引进无花果优良品种栽植具有广阔的前景。近年来随着人们对无花果认识的加深,无花果的销量也在逐步提升,对无花果产量和品质的要求也随之提升,但是在无花果引种的过程中,因各地自然环境不同,造成果树不丰产,品质不佳。南疆地区凭借其得天独厚的光热资源,有着全国第二大面积的无花果种植面积。
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1.2植物生长调节剂的种类及应用
可以调控植物生长和发育的一些物质,被称作植物生长物质,按大类可划分为植物生长调节剂、植物激素两类。植物激素天然存在于植物体内,科技发展的今天,通过化学合成和微生物发酵等一系列现代技术方法,人类能够通过研究来生产出分子内部结构以及外部生理效应与植物体内的天然激素相似的人工合成物质,这就是植物生长调节剂[10]。此外还有一些分子结构上异于植物体内的天然激素,但是表现出相类似的生理效应[11],这是研究人员基于对天然激素分子结构的充分了解,并因为植物体内天然激素含量低,不能满足于大量应用与生产,有机或生物合成激素就成为行之有效的方法之一,通过合成与此类化合物相近的、具有与天然激素功效相近的衍生物及类似物,这类物质被成为人工合成激素[12]。这类化学合成物质,有些存在于植物体内,还有一些是新物质,性质不同,但与天然激素有相近的使用功效,可以对植物起到显著的调节作用。使得园艺作物向着人们希望的方向发展,达到高产、优质之目的。
植物生长调节剂可以分为GA类、CTK类、生长素类、生长延缓剂及抑制剂、其它如茉莉酸、敌百虫等。随着人们对植物激素效应机理的深入研究,将植物生长调节剂应用于农业栽培生产中,作为植物生产调节的省力化高效措施[13,14]。植物激素贯穿了果树生长发育的各个时期,人工植物生长调节剂在扦插生根、控制花芽分化、果实膨大、促产等方面具有显著的生理调控作用[15]。
植物生长调节剂作用广泛,在很多领域发挥着重要作用;成效显著,在植物上残留少,微量的激素便可对植物生长发育的整个过程起到显著的调控作用;不仅可以对果树的外部特征进行干预,使之发生改变。还可对植株内部的生理状况进行调控;此外一些栽培技术措施难以解决的难题,植物生长调节剂在促进单性结实、打破植物休眠促进萌发、化控整枝、促进生根等方面效果良好[16]。
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第2章材料与方法
2.1试验地概况
试验地位于新疆生产建设兵团新疆生产建设兵团第十四师昆玉市皮山农场恩珏无花果种植专业合作社设施基地,地处塔克拉玛干沙漠西南边缘。该试验地处北纬37°43′,东经78°77′,海拔1350 m,属北半球暖温带干旱荒漠性气候,光热资源丰富,土壤为沙壤土,适宜无花果种植生产。
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供试材料为日光温室栽培的‘波姬红’无花果品种,树形为丛状形,树龄5年,株行距0.8m×1.8m,于2月中旬开始萌芽生长。日光温室长72 m,跨度8.6 m,面积619.2㎡。
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2.2试验设计
本研究采用单因素多水平完全随机试验设计,每个植物生长延缓剂各设5个浓度处理,每处理选定一行生长势相近健壮树体,单行小区,每小区8株单株。缩节胺为D1:100mg/L、D2:300mg/L、D3:500mg/L、D4:800mg/L、D5:1000mg/L;矮壮素为C1:100mg/L、C2:300mg/L、C3:500mg/L、C4:800mg/L、C5:1000mg/L;多效唑为P1:100mg/L、P2:400mg/L、P3:700mg/L、P4:1000mg/L、P5:1300mg/L;以喷施清水为对照,共16个处理。于2021年4月上旬‘波姬红’无花果生长至10节时喷施不同浓度的缩节胺、矮壮素、多效唑,其种类、浓度、喷施时间及次数详见表2-1,,中间设置保护行防止交叉影响,连续喷施3次,间隔7天。喷施时间为当天10:00—14:00,药品均为现配现用。
喷施用多效唑,购于江苏建农植物保护有限公司,有效成分含量25%。矮壮素,购于索莱宝,纯度98%。缩节胺,购于源叶生物,纯度96%。
试验处理后,于10月上旬采摘无花果树冠中部外围的叶片20张,用于测定叶片纵径、横径、叶片厚度、叶柄长度、叶柄直径等指标,并使用ImageJ图像处理软件测量叶面积、叶周长。于无花果11月中旬落叶期每处理选取植株8株,每株随机选取一个新梢,用于测定株高(主干基部至树冠顶端距离)、新梢长(一年生枝基部至顶端距离)、节间长(新梢1~20节总长度的平均值)测定、新梢直径(距新梢基部10cm处直径)、主干直径(距主干基部10cm处直径)。
于8月份果实采收成熟期每处理选取植株外围中部有代表性的无病虫害果实30个,放入低温采样盒中带回实验室,用于测定果实单果重及品质指标。
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第3章结果与分析..........................12
3.1缩节胺对‘波姬红’无花果生长及果实品质的影响............................12
3.1.1缩节胺对‘波姬红’无花果叶片特征的影响.......................12
3.1.2缩节胺对‘波姬红’无花果树体生长的影响........................12
第4章讨论与结论...............................30
4.1讨论.......................................30
4.1.1植物生长调节剂对‘波姬红’叶片特征的影响.....................30
4.1.2植物生长调节剂对‘波姬红’树体生长的影响............................30
第3章结果与分析
3.1缩节胺对‘波姬红’无花果生长及果实品质的影响
3.1.1缩节胺对‘波姬红’无花果叶片特征的影响
从表3-1可以看出,缩节胺各浓度处理对‘波姬红’无花果叶宽、叶厚、叶柄长无显著性影响,对叶长、叶柄宽、叶面积及叶周长产生显著影响。其中,800mg/L处理显著促进叶柄宽和叶面积的增加,其它浓度处理与对照差异不显著;同时,800mg/L处理下的‘波姬红’叶片周长有最大值,显著大于对照、300mg/L和1300mg/L处理,其他各浓度处理与对照均无显著性差异。叶片长度指标表现为低浓度处理100mg/L下显著大于高浓度处理,与对照无显著性差异。
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第4章讨论与结论
4.1讨论
4.1.1植物生长调节剂对‘波姬红’叶形态的影响
叶片既是保障植株生长的重要器官,提供光合作用的主要场所,也是植株感受于干旱胁迫时最灵敏的器官,多以它的构造也能够用来反映植株对自然环境的适应能力[60]。本试验研究表明,喷施多效唑和矮壮素可增加叶片厚度,自20世纪初以来,人们发现叶片厚度和叶片含水量之间有很强的相关性,含水量的增加导致叶厚增加,对于植株抵御土壤干旱环境产生有利的一面[61],这与徐一荻等[62]的研究结果一致,对7年生新新2号使用多效唑进行诱导后,在中低浓度处理下,叶片厚度有较大的增长。植株对外界的胁迫表现为,叶片缩小降低水分的蒸散,也可以通过增大叶面积来促进光合作用[63],本研究表明,植株对植物生长调节剂有不同的应答反应,多效唑与对照相比显著降低了叶片面积;缩节胺呈现上升下降的趋势,800mg/L显著增加了叶面积;矮壮素与对照相比无显著性差异。周伟权等[64]在研究表明,喷施多效唑,比对照处理,叶片增长缓慢,叶面积降低。
4.1.2植物生长调节剂对‘波姬红’树体生长的影响
节间长度和粗度常用来判断植株紧凑性以及作为合理密植的依据[65],本研究发现,喷施植物生长调节剂后,各激素各浓度处理均能有效抑制植株节间纵向伸长,使植株变矮。与姜延付、孟潇缩节胺缩节胺、多效唑对新新2号化控效果得出的结果一致[66,67],施用缩节胺、多效唑均能有效抑制结果枝的生长。李洪艳、林玲研究表明[68,69],喷施矮壮素可抑制巨峰葡萄新梢长度和节间距。肖莉娟等[70]通过研究证实,对骏枣进行不同浓度矮壮素处理可以有效地控制枣吊的生长发育、并减少其节间长度。此外,本研究试验表明,喷施多效唑可以抑制无花果结果枝的粗度生长,这可能与多效唑可抑制细胞的生长有关。
参考文献(略)