龔洪恩,呂芳德,司芳芳,和紅曉
(1.中國林業(yè)科學(xué)研究院 亞熱帶林業(yè)實驗中心,江西 分宜 336600;2.中南林業(yè)科技大學(xué),a.經(jīng)濟林培育與保護省部共建教育部重點實驗室;b.經(jīng)濟林育種與栽培國家林業(yè)局重點實驗室;c.經(jīng)濟林培育與利用湖南省2011協(xié)同創(chuàng)新中心,湖南 長沙 410004;3.湘西自治州林業(yè)科學(xué)研究所,湖南 吉首 416000)
傘樹Acacia saligna(Labill.)H.L.Wendl.為含羞草科Mimosaceae金合歡屬Acacia常綠喬木或灌木,英文名“Umbrella throne”。其樹形優(yōu)美,形狀似傘;莖干挺拔,枝椏開張;小葉翠綠,為二回羽狀復(fù)葉;花球形,紅色。可廣泛用作庭院和行道綠化樹種,對肥力要求不高,頗耐干熱[1]。金合歡屬植物種類豐富,全世界有1 200多種[2],廣泛分布于熱帶和亞熱帶地區(qū)[3],金合歡植物在我國主要分布于西南及華南熱帶、亞熱帶地區(qū)[4]。傘樹具有良好的生態(tài)特性,適應(yīng)性強,容易種植和栽培[5-6],應(yīng)用和開發(fā)前景較好[7]。
本試驗主要研究目的是,通過N和Ti 2種離子注入的不同處理,測定其發(fā)芽率的變化,從而探索離子注入與傘樹種子發(fā)芽率之間的關(guān)系,為栽培實踐提供參考。
傘樹種子(采自埃塞俄比亞)、細河沙、珍珠巖、紅土。
LZD-1000型離子注入機(成都同創(chuàng)材料表面新技術(shù)工程中心)、恒溫培養(yǎng)箱、培養(yǎng)皿等。
離子注入試驗在中南林業(yè)科技大學(xué)離子注入實驗室進行。選取大小一致、顆粒飽滿的傘樹種子,用LZD-1000型離子注入機進行處理。注入能量均為30 keV[8],束流均為10mA[9],離子源選用N和Ti 2種離子,每21s注入1次,每次注入3s,注入劑量分別為200×1014、400×1014、600×1014、800×1014、1 000×1014、1 200×1014ion/cm2[10],處理均在10-3Pa真空度下進行,以不做任何處理的種子為對照,共7個試驗處理。
分別取7個處理的種子各100粒,置于恒溫水浴中進行催芽處理,水溫為80℃[11],當(dāng)多數(shù)種子外層蠟層破裂后,將種子取出,置于放有少量蒸餾水的培養(yǎng)皿中,于25℃恒溫培養(yǎng)箱內(nèi)進行發(fā)芽試驗,每天換清水[12]。3次重復(fù)。第3天開始統(tǒng)計發(fā)芽種子數(shù),第7天統(tǒng)計發(fā)芽勢,第15天統(tǒng)計發(fā)芽率[13]。
發(fā)芽勢=(前7d內(nèi)供試種子的發(fā)芽數(shù)/供試種子數(shù))×100%;
發(fā)芽率=(前15d內(nèi)供試種子的發(fā)芽數(shù)/供試種子數(shù))×100%。
發(fā)芽勢和發(fā)芽率均是反映種子質(zhì)量優(yōu)劣的主要指標,但發(fā)芽率不等于發(fā)芽勢,發(fā)芽率是指種子在發(fā)芽試驗初期規(guī)定的天數(shù)內(nèi)(初次計數(shù)時),正常發(fā)芽種子數(shù)占供試種子數(shù)的百分比,它是鑒別種子發(fā)芽整齊度的主要指標。在發(fā)芽率相同時,發(fā)芽勢高的種子,生命力強,在場地的播種發(fā)芽率較高,播種后幼苗出土正常。
經(jīng)催芽處理后,未處理種子第3天開始發(fā)芽,出芽時間比較統(tǒng)一,經(jīng)離子注入處理的種子發(fā)芽均有所延遲。處理7d后統(tǒng)計發(fā)芽勢,結(jié)果如圖1所示,在離子注入劑量不斷增加的條件下,傘樹種子發(fā)芽勢呈“降—升—降”的“馬鞍型”曲線[14],發(fā)芽勢波峰值出現(xiàn)的劑量分別為800×1014ion/cm2(N)和 1 000×1014ion/cm2(Ti)。
圖1 離子注入對傘樹種子發(fā)芽勢的影響Fig.1 Effect of ion implantation on seed germination force in A.saligna
處理15d后統(tǒng)計發(fā)芽率,結(jié)果如圖2所示,發(fā)芽率與發(fā)芽勢呈現(xiàn)相同的變化趨勢,隨著離子注入劑量不斷增加,傘樹種子發(fā)芽率均降低,表明離子注入對傘樹種子的發(fā)芽率具有一定的抑制作用,種子發(fā)芽率均呈“降—升—降”的“馬鞍型”曲線,波峰值出現(xiàn)的劑量分別為800×1014ion/cm2(N)和 1 000×1014ion/cm2(Ti),當(dāng) N離子劑量超過800×1014ion/cm2或Ti離子劑量超過1000×1014ion/cm2時,發(fā)芽率下降,但降低的速度不同,N離子注入后,發(fā)芽率降低較慢,而Ti離子注入后,發(fā)芽率降低較快。由此可以看出,離子的種類和能量均對發(fā)芽率有所影響。
圖2 離子注入對傘樹種子發(fā)芽率的影響Fig.2 Effect of ion implantation on germination percentage in A.saligna
對離子注入劑量和種子發(fā)芽表現(xiàn)進行相關(guān)分析,結(jié)果如表1所示。從表1可以看出,經(jīng)N離子注入處理后,傘樹種子發(fā)芽勢、發(fā)芽率與注入劑量之間相關(guān)性極其顯著,相關(guān)系數(shù)分別為0.989、0.901和0.883;經(jīng)Ti離子注入處理后,傘樹種子發(fā)芽勢、發(fā)芽率與注入劑量之間相關(guān)性極其顯著,相關(guān)系數(shù)分別為0.995、0.899和0.905。
表1 離子注入與種子發(fā)芽的相關(guān)性?Table 1 Correlation analysis of ion implantation and seed germination
本試驗中結(jié)果表明,在所試驗的離子注入劑量范圍內(nèi),經(jīng)N和Ti 2種離子注入處理后,傘樹種子發(fā)芽時間均比對照延遲;傘樹種子發(fā)芽勢、發(fā)芽率均比對照降低,均呈“馬鞍型”存活曲線,N離子注入峰值出現(xiàn)在800×1014ion/cm2,Ti離子注入峰值出現(xiàn)在1 000×1014ion/cm2;傘樹種子發(fā)芽勢、發(fā)芽率與注入劑量之間相關(guān)性極顯著;N、Ti離子200×1014ion/cm2劑量均有利于種子發(fā)芽;N離子注入處理效果較Ti離子更好。
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