不同规格穴盘及保水剂用量对黄瓜幼苗生长及生理研究
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不同基质相对含水量对黄瓜穴盘苗叶片水分生理与光合特性的影响作者:陈俊琴赵瑞来源:《农业工程技术·温室园艺》2017年第02期【摘要】以黄瓜品种‘山东密刺’为试材,采用沈阳农业大学无土育苗营养基质,研究不同基质相对含水量对黄瓜穴盘苗叶片水分生理与光合特性的影响。
结果表明:T1(20%)、T2(40%)和T5(100%)处理相比T3(60%)和T4(80%)处理显著降低了黄瓜叶片的羧化效率,从而抑制了黄瓜植株的光合能力。
试验结果证实,黄瓜穴盘育苗中基质的相对含水量维持在60%~80%的范围内为宜。
育健壮幼苗是黄瓜高产的重要措施,在现代蔬菜产业化育苗条件下,穴盘的集约化设计使黄瓜育苗中的水分管理成为培育壮苗的一大重要难题。
基质含水量变化不仅会直接表现在植株的生长状态上,还会通过影响植株的水分状态进而影响到其他的生理活动,如光合特性等。
本文通过研究不同基质相对含水量对黄瓜穴盘苗叶片水分生理与光合特性的影响,以期为黄瓜基质穴盘育苗水分管理提供一定的理论依据。
材料和方法试验材料供试黄瓜品种为‘山东密刺’(Cucumis sartius L);育苗基质为沈农无土育苗营养基质;供试穴盘为72孔穴盘。
试验设计试验于春季在沈阳农业大学园艺学院温室内进行。
黄瓜种子干籽直播,播后随机摆放在育苗床上。
待子叶展平后进行处理,即设定5种不同的基质持水量,分别为基质最大持水量的20%(T1)、40%(T2)、60%(T3)、80%(T4)、100%(T5),采用称重法控制持水量,每天上午8:00开始测水补水,其后分别在10:00、12:00、14:00、16:00和20:00进行补水,使各处理的灌水高底限在±5%之内(100%为充分饱合灌水),一直到成苗。
每个处理设置6盘穴盘苗。
成苗标准为根系全部包裹基质成团,可轻易从穴盘穴孔中取苗而不散坨为宜。
按完全随机取样法取样,从每个处理中选取20株黄瓜,测定相关指标。
不同配方基质对黄瓜幼苗生长的影响作者:刘全军杨慧玲李胜利等来源:《中国瓜菜》2011年第03期摘要:研究了以锯末、菇渣为基本原料的不同基质配方对黄瓜幼苗生长发育的影响。
结果表明,腐熟对锯末的理化性质有很大的影响:以腐熟锯末和菇渣育苗时,未发现出苗不齐和幼苗黄化现象;试验所用基质配方中,M3(60%锯末+30%菇渣+10%草炭)和M4(60%锯末+40%菇渣)是较好的黄瓜育苗无土基质配方。
关键词,基质配方:黄瓜:幼苗生长农谚道:“苗壮五成收”。
壮苗是蔬菜早熟、丰产的基础,培育壮苗对蔬菜生产至关重要。
育苗基质作为蔬菜幼苗的生长介质,为植物提供了稳定协调的水、气、肥环境,与幼苗生长发育和幼苗质量密切相关,选择适宜的基质是无土育苗的关键环节之一。
草炭是迄今为止被世界各国普遍认为最好的基质,但草炭资源有限,近年来价格逐渐上涨,其育苗成本远高于土壤育苗,这是目前蔬菜无土育苗推广的主要困难。
找到替代草炭育苗的基质,降低育苗成本成为关键因素。
研究表明,许多工农业废弃物,如花生壳、锯末、作物秸秆、稻壳、椰子壳、棉籽壳、刨花、甘蔗渣、酒糟、菇渣等均可作育苗基质。
我国地域辽阔,依据各地区的特点及资源现状,充分利用当地资源是降低育苗成本的重要措施。
基于锯末在河南取材容易,价格低廉,以及随着河南种菇规模的扩大,已种过菇的菇渣来源广泛的背景,笔者以锯末、菇渣等组配成生产上可供利用的蔬菜穴盘育苗复合基质,以期达到降低育苗成本,培育优质、高产壮苗的目的。
1材料与方法1.1试验材料与试验设计供试黄瓜品种为津春密刺(种子来源于河南农业大学豫艺种业)。
试验所用锯末为堆沤4个月的腐熟锯末,来自漯河高新农业技术试验示范园区:菇渣来自河南省农业科学院,经过堆沤,草炭和蛭石购自郑州市陈砦花卉市场。
所用育苗盘为72孔穴盘,每盘中加人5g尿素、5gKH2SO4。
试验基质配方(体积比)见表1。
1.2测定项目及方法将黄瓜种子浸种催芽后于2009年6月14日播种于已装入基质的72孔育苗穴盘中,每穴1粒,播后覆1cm蛭石,然后浇透水,置于河南农业大学园艺场大棚内。
春季黄瓜穴盘育苗技术作者:徐晓星来源:《农家科技下旬刊》2018年第09期摘要:黄瓜是我区主要蔬菜之一,栽培面积及产量居所有蔬菜的前列。
早春采用黄瓜穴盘育苗技术能从根本上解决春季多雨季节黄瓜苗多病,劳动强度大这一难题。
关键词:黄瓜;穴盘育苗;苗床管理;病虫害管理黄瓜又名胡瓜、土瓜、青瓜,属葫芦科黄瓜属。
其味清香可口,且营养成分比较齐全。
黄瓜的连续结果性能好,产量高,耐储运,是我区主要蔬菜之一。
但春季气温低,黄瓜苗多病,不易成活,采用穴盘育苗技术与传统的育苗方式相比能提高育苗生产效率,降低成本;易于长途运输;有利于统一管理,可以做到周年连续生产等优点,而且苗壮苗健,从根本上解决春季多雨季节黄瓜苗多病,劳动强度大这一生产难题。
现将春季黄瓜穴盘育苗关键技术总结如下。
一、准备工作1.场地准备场地最好采用智能温室或连栋大棚作育苗场地,人工拔除温室内和四周的杂草。
育苗前全面进行消毒工作,先将温室内外用多菌灵、敌敌畏喷洒一遍,然后用百菌清烟熏剂熏蒸温室,7天后检查温度、湿度、光照强度控制系统。
2.穴盘准备不同规格的穴盘对秧苗生长及适宜苗龄等影响很大,选用美式72孔苗盘,既可保证幼苗生长发育的营养面积,又比较经济实惠,穴盘重复使用,每次使用前要消毒处理,先用清水将穴盘冲洗干净,晾干,再用福尔马林1000倍液浸泡30-40分钟,取出晾干,药味散尽即可使用。
3.基质准备由于穴盘育苗时每株苗根系的生长空间独立,且生长空间远小于传统的育苗方式,有限的育苗基质降低了对水分和养分的缓冲能力,也限制了根系的生长空间,所以对基质的质量和要求较高,基质应选用疏松、保肥、保水,营养完全的育苗营养土,生产上如农户自育苗自用,因需苗量不大,可直接购买成品基质,成品基质养分全面,育苗过程中一般无须补肥。
如工厂化育苗需苗量大,为节省成本,一般自行配置混合基质。
基质成分主要包括有机基质和无机基质两类,常见的有机基质如草碳、锯末、木屑、碳化稻壳、秸秆发酵物等,无机基质主要有珍珠岩、蛭石、棉岩、炉渣等,常用的的基质配方有腐熟菇渣:草碳:土:膨化鸡粪=比例1:1:1:0.01,每千盘备用基质4.65㎡。
㊀㊀2023年第64卷第10期2403收稿日期:2022-08-25基金项目:2019年度中央引导地方科技发展资金项目(YDZX20193700004393);山东省现代农业产业技术体系项目(SDAIT-05-06)作者简介:李舜伟(1999 ),男,山东淄博人,本科,研究方向为设施蔬菜栽培与工厂化育苗,E-mail:3293557377@㊂通信作者:杨延杰(1972 ),男,辽宁盖州人,教授,博士,研究方向为设施园艺与蔬菜栽培生理,E-mail:yangyanjie72@㊂文献著录格式:李舜伟,王世琛,王龙,等.不同浓度营养液对黄瓜壮苗效果的影响[J].浙江农业科学,2023,64(10):2403-2408.DOI:10.16178/j.issn.0528-9017.20220908不同浓度营养液对黄瓜壮苗效果的影响李舜伟1,王世琛1,王龙1,闫征南1,田英才2,杨延杰1∗(1.青岛农业大学园艺学院,山东青岛㊀266109;2.金乡县农业农村局,山东济宁㊀272200)㊀㊀摘㊀要:为探究以黄瓜为代表的短苗龄类蔬菜在浇灌不同浓度营养液后的壮苗效果,采用穴盘育苗的方法,研究了不同浓度营养液对黄瓜穴盘苗生长的影响,以期明确应用不同浓度营养液在黄瓜壮苗上的效果㊂结果表明,相较清水浇灌,施用霍格兰营养液可提高黄瓜幼苗的壮苗指数㊁根系活力㊁叶片净光合速率和叶绿素含量等指标,促进幼苗壮苗的形成㊂其中,浇灌1/2倍霍格兰营养液后,黄瓜幼苗在壮苗指数㊁根系活力㊁叶片净光合速率和叶绿素a +b 含量等方面显著优于清水对照,较清水对照分别提高了66.67%㊁162.14%㊁97.62%和108.37%,同时,也较好地协调了培育壮苗和营养液使用成本之间的关系㊂因此,浇灌适宜浓度的营养液有利于以黄瓜为代表的短苗龄类蔬菜幼苗的生长,且使用1/2倍营养液进行浇灌,不仅可以促进黄瓜穴盘苗的生长,实现壮苗,还可以降低育苗成本,实现穴盘工厂化育苗的高效优质生产㊂关键词:黄瓜穴盘苗;营养液浓度;基质育苗;壮苗指数中图分类号:S642.2㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀文章编号:0528-9017(2023)10-2403-06㊀㊀黄瓜(Cucumis sativus L.),葫芦科黄瓜属植物,起源于喜马拉雅山南麓的热带雨林地区,是我国设施栽培中重要的蔬菜作物之一[1]㊂近年来,随着消费者对黄瓜需求量和品质要求的不断提升,新型的黄瓜栽培技术和管理模式伴随而来,其中,以基质培黄瓜的无土栽培形式最为典型㊂因此,研究黄瓜㊁番茄和辣椒等重要蔬菜作物在无土栽培中的实践与应用,对日后我国无土栽培技术在各类蔬菜作物上的推广具有重要的意义㊂在设施蔬菜的栽培过程中,科学给予不同时期蔬菜生长发育所需求的养分是最终能否实现蔬菜优质高产的关键环节之一[2-4]㊂营养液中含有多种植物生长所需的营养元素,在生产上,通过调节营养液浓度满足不同时期蔬菜的生长发育需求,既可以实现壮苗又可以相应地降低育苗成本㊂近年来,随着无土栽培技术的推广和应用[5],国内外对不同浓度营养液在蔬菜各生长阶段的作用效果日趋明确[6]㊂Babaj 等[7]研究表明,提高营养液中氮浓度可以加快辣椒幼苗的生长速度,但会影响根系干物质的积累㊂Senizza 等[8]研究表明,调整营养液的浓度可以使水培生菜展现不同的特征功能,为定向培育不同适用类型的蔬菜提供了借鉴㊂孟鑫等[9]研究表明,当营养液浓度为常规营养液的150%时,对日光温室基质栽培下的番茄果实综合品质影响最佳㊂包蕾等[10]研究表明,中高浓度营养液且喷雾间隔较长对喷雾栽培下马铃薯前期的生长更有利㊂以往的试验是针对调整营养液之间的浓度来研究其对各类蔬菜生长的影响㊂但是,目前人们对以黄瓜为代表的短苗龄类蔬菜,在育苗阶段是否有必要施用营养液的看法并不一致㊂因此,该试验以四季丰黄瓜为供试材料,研究在清水对照下不同浓度营养液对黄瓜穴盘苗生长发育的影响,旨在确定黄瓜穴盘苗施用营养液的必要性以及实现壮苗且经济的最佳营养液浓度㊂1 材料与方法1.1㊀试验材料㊀㊀试验在青岛市青岛农业大学人工气候室内于2021年6月进行㊂供试材料为黄瓜品种四季丰,抗病能力强,耐低温弱光,由青岛硕丰源蔬菜种苗有限公司提供㊂试验所用穴盘为72孔穴盘,穴盘尺寸为540mm ˑ280mm㊂育苗所用基质为草炭㊁蛭石和2404㊀㊀2023年第64卷第10期珍珠岩,购于山东力戈科技有限公司㊂其中,草炭为丹麦品氏托普草炭,300L压缩整包包装,粒径为0~10mm㊂1.2㊀试验方法㊀㊀试验采用穴盘育苗的育苗方式,将筛选后大小一致且饱满的黄瓜种子,经消毒㊁浸种和催芽后,播于盛有基质的72孔穴盘中,穴盘中所盛基质是由体积比为3ʒ1ʒ1的草炭㊁蛭石和珍珠岩混合而成,人工气候室内设置的黄瓜幼苗生长光照区光强为200μmol㊃m-2㊃s-1,光照周期为12h光照㊁12h黑暗,温度为20~24ħ,空气相对湿度保持在65%~70%㊂待黄瓜出苗时,用不同浓度的营养液进行浇灌培养,每4d浇灌1次,至苗期结束㊂试验营养液采用霍格兰营养液通用配方㊂试验设置5个处理,分别为:1/4倍(1/4 C)㊁1/2倍(1/2C)㊁3/4倍(3/4C)㊁1倍(1 C)4个稀释倍数的霍格兰营养液和一个清水对照组(CK),EC值分别为0.58㊁1.06㊁1.55㊁ 2.04和1.05mS㊃cm-1㊂其中,4个稀释倍数的霍格兰营养液pH值用NaOH溶液进行调节,并保持在6.0ʃ0.2,清水对照组的pH值为6.5㊂采用随机排列方式㊂霍格兰营养液配方如表1所示㊂表1㊀霍格兰营养液配方A液B液C液营养液含量/(g㊃L-1)营养液含量/(g㊃L-1)营养液含量/(g㊃L-1) Ca(NO3)2㊃4H2O189.00NH4H2PO430.60FeSO4㊃7H2O13.90 KNO3121.40MgSO4㊃7H2O98.60Na2-EDTA18.60MnSO4㊃4H2O 2.13ZnSO4㊃7H2O0.22CuSO4㊃5H2O0.08(NH4)6MO7O24㊃4H2O0.021.3㊀项目测定㊀㊀每隔5d测量1次,每处理随机选取生长一致的黄瓜幼苗5株,幼苗的株高和茎粗分别用直尺和游标卡尺测定㊂待苗期结束时,每处理选取5株,测定地上部和地下部干鲜重等指标,叶形态指标采用叶面积仪(Yaxin-1241,北京雅欣理仪科技有限公司,中国)进行测定,根形态指标采用根系分析系统(Version2016a,Regent Instruments Inc., Quebec,QC,Canada)进行测定,并计算出比叶质量[11]和壮苗指数[12]㊂根系活力测定采用2,3, 5-三苯基氯化四氮唑(TTC)法;叶绿素含量测定采用分光光度法[13]㊂叶片光合特性的测定选择上午10:00左右使用便携式光合仪(Li-6400XT, LI-COR公司,美国)测定幼苗的第3片真叶㊂1.4㊀数据分析㊀㊀采用Microsoft Excel2021对试验进行数据处理和图表绘制,使用DPS7.05软件对试验数据进行单因素分析,显著性分析采用LSD法(P<0.05)㊂2 结果与分析2.1㊀不同浓度营养液对黄瓜幼苗生长势的影响㊀㊀由图1中A可知,不同浓度营养液对黄瓜幼苗生长势影响显著,幼苗的生长势与营养液浓度呈正相关,即随着营养液浓度的升高,幼苗的生长发育越旺盛,生长势越强㊂由图1中B可知,播种后5d,各处理间无显著性差异,幼苗的株高基本一致㊂播种后10d,各处理间幼苗的株高开始出现差异,至20d差异最显著㊂播种后20d,CK和1/4C处理幼苗的株高差异不显著,较1/2C处理降低了48.11%;1C 和3/4C处理幼苗的株高差异不显著,较1/2C处理提高了13.57%㊂由图1中C可知,茎粗方面的变化趋势和株高类似㊂播种后20d,CK和1/4C处理幼苗的茎粗差异不显著,较1/2C处理降低了18.28%;1C 和3/4C处理幼苗的茎粗差异不显著,较1/2C处理提高了8.35%㊂由图1中D可知,处理时所测得黄瓜幼苗的比叶质量随着营养液浓度的增加而减小㊂在选取幼苗第二位叶的处理中,CK和1/4C处理间幼苗的比叶质量差异不显著,1/2C和3/4C处理间幼苗的比叶质量差异不显著,1/2C处理幼苗的比叶质量较CK降低了21.27%,较1C处理提高了19.28%㊂由图1中E可知,黄瓜幼苗的壮苗指数随着营养液浓度的增加而增大㊂1C处理幼苗的壮苗指数最大,且显著高于其他处理,较CK㊁1/4C㊁1/ 2C和3/4C处理分别提高了98.04%㊁24.69%㊁㊀㊀同组柱上无相同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05),图2同㊂图1㊀不同浓度营养液对黄瓜幼苗生长势的影响18.82%和10.99%㊂这说明,浇灌适宜浓度的营养液有利于黄瓜壮苗㊂2.2㊀不同浓度营养液对黄瓜幼苗生物量积累的影响㊀㊀干鲜重能够反映幼苗的生长和代谢情况㊂由表2可知,浇灌霍格兰营养液的处理均显著高于CK,且幼苗地上部和地下部干鲜重随浇灌营养液浓度的增加而增大㊂其中,1/2C处理幼苗的地上部和地下部干重较CK分别提高了77.84%㊁78.79%,较1C处理降低了16.92%㊁16.90%,说明浇灌适宜浓度的营养液有利于黄瓜幼苗的生长和干物质的积累㊂2.3㊀不同浓度营养液对黄瓜幼苗根系的影响㊀㊀由图2中A可知,浇灌适宜浓度的营养液有利于黄瓜幼苗根系的生长,其中1/2C处理的黄瓜幼苗根系生长分布均匀,在形态上表现最佳㊂由图2中B可知,1C和3/4C处理的幼苗在根长上差异不显著,但较CK㊁1/4C和1/2C处理的幼苗分别提高了71.76%㊁19.45%和6.39%,这说明,营养液浓度的提升有利于幼苗根系的伸长㊂根表面积可以反映幼苗表征根系的分布和对水分㊁养分的吸收情况㊂由图2中C可知,1/2C和3/4C处理的幼苗在根表面积上差异不显著,但较CK㊁1/4C和1C处理的幼苗分别提高了65.23%㊁2406㊀㊀2023年第64卷第10期㊀㊀表2㊀不同浓度营养液对黄瓜幼苗生物量积累的影响单位:g处理地上部地下部鲜重干重鲜重干重CK1.858ʃ0.011e0.185ʃ0.015e0.770ʃ0.008d 0.033ʃ0.002d1/4C2.298ʃ0.065d 0.252ʃ0.007d 1.359ʃ0.068c0.052ʃ0.005c1/2C4.354ʃ0.078c0.329ʃ0.006c1.573ʃ0.032b 0.059ʃ0.003b 3/4C5.216ʃ0.033b 0.375ʃ0.005b 1.620ʃ0.033b 0.065ʃ0.005b 1C5.522ʃ0.054a0.396ʃ0.009a1.849ʃ0.052a0.071ʃ0.006a㊀㊀注:表中同列数据后无相同小写字母表示不同处理间差异显著(P <0.05),表3~4同㊂图2㊀不同浓度营养液对黄瓜幼苗根系的影响16.89%和24.77%,说明适宜浓度的营养液有利于幼苗根系分布均匀,促进幼苗侧根的生长㊂由图2中D 可知,浇灌营养液可以提高黄瓜幼苗的根系活力㊂其中,1/4C 处理的幼苗根系活力最强,为182.893μg㊃g -1㊃h -1;1C 处理较3/4C㊁1/2C 和1/4C 处理幼苗的根系活力分别降低了30.45%㊁43.88%和51.58%,较CK 幼苗的根系活力提高了47.11%㊂随着营养液浓度的升高,幼苗的根系活力呈降低趋势,这可能是由于营养液浓度的增加引起了植物根系对营养量和水分需求的增加,而此时的浇灌方式恰不能满足高浓度营养液浇灌下幼苗根系的这种需求所致㊂2.4㊀不同浓度营养液对黄瓜幼苗叶片光合特性的影响㊀㊀由表3可知,黄瓜幼苗叶片的净光合速率㊁气孔导度和蒸腾速率随着营养液浓度的升高呈现上升的趋势㊂其中,CK 和1/4C 处理间不存在显著性差异,1/2C 和3/4C 处理间不存在显著性差异,在1/2C 处理下幼苗叶片的净光合速率㊁气孔导度和蒸腾速率3个指标较CK 分别提高了97.62%㊁80.39%和52.42%,较1C 处理分别降低了14.74%㊁40.26%和35.21%㊂胞间CO 2浓度则在各处理间差异显著,随着营养液浓度的增加基本呈现下降趋势㊂表3㊀不同浓度营养液对黄瓜幼苗叶片光合特性的影响处理净光合速率P n/(μmol㊃m-2㊃s-1)气孔导度G s/(mol㊃m-2㊃s-1)蒸腾速率T r/(mmol㊃m-2㊃s-1)胞间CO2浓度C i/(μmol㊃mol-1)CK 2.268ʃ0.086c0.051ʃ0.007c0.641ʃ0.013c322.735ʃ0.264a 1/4C 2.279ʃ0.090c0.058ʃ0.003c0.653ʃ0.017c320.259ʃ0.362b 1/2C 4.482ʃ0.063b0.092ʃ0.011b0.977ʃ0.030b313.465ʃ0.280c 3/4C 4.475ʃ0.062b0.086ʃ0.007b0.968ʃ0.030b319.415ʃ0.333d 1C 5.257ʃ0.007a0.154ʃ0.011a 1.508ʃ0.064a306.364ʃ0.170e2.5㊀不同浓度营养液对黄瓜幼苗叶片光合色素含量的影响㊀㊀由表4可知,1/2C和3/4C处理幼苗叶片中叶绿素a㊁叶绿素b㊁叶绿素a+b和类胡萝卜素的含量不存在显著性差异,但显著高于其他处理㊂其中,1/2C处理较CK分别提高了107.62%㊁110.36%㊁108.37%和91.95%㊂叶绿素a/b在一定程度上能够反映幼苗对光能的捕获和利用情况㊂其中,1C处理较CK降低了23.0%,而其他处理间不存在显著性差异㊂这说明1C处理下选取的幼苗测量叶片对光能的捕获和利用能力较弱,一定程度上将会影响幼苗叶片的光合作用㊂表4㊀不同浓度营养液对黄瓜幼苗叶片光合色素含量的影响处理叶绿素a含量/(mg㊃g-1)叶绿素b含量/(mg㊃g-1)叶绿素a+b含量/(mg㊃g-1)叶绿素a/b类胡萝卜素含量/(mg㊃g-1)CK0.669ʃ0.02c0.251ʃ0.01c0.920ʃ0.02c 2.673ʃ0.11a0.261ʃ0.01c 1/4C0.673ʃ0.02c0.242ʃ0.03c0.915ʃ0.04c 2.807ʃ0.36a0.250ʃ0.01c 1/2C 1.389ʃ0.03a0.528ʃ0.08a 1.917ʃ0.11a 2.661ʃ0.31a0.501ʃ0.04a 3/4C 1.417ʃ0.05a0.503ʃ0.01a 1.920ʃ0.05a 2.818ʃ0.14a0.504ʃ0.01a 1C0.801ʃ0.07b0.399ʃ0.06b 1.199ʃ0.01b 2.058ʃ0.48b0.342ʃ0.01b3 讨论与结论在育苗生产中,由于不同作物不同生长发育阶段对营养元素吸收的分量和特点等不尽相同,因此,浇灌的营养液及其浓度也有差别[14]㊂研究表明,植株在适宜浓度营养液的浇灌下,生长健壮,但在低浓度营养液的浇灌下,植株长势偏弱[15]㊂该试验中,霍格兰营养液浓度的提升有利于黄瓜幼苗在株高㊁茎粗和根长等形态上的建成㊂该试验中,1C处理相较于其他处理,幼苗生长的最快,而1/4C处理的效果并不显著㊂这说明,浇灌适宜浓度的营养液可以促进黄瓜幼苗生长,枝叶繁茂㊂而黄瓜幼苗的壮苗指数也有类似的变化趋势㊂说明适当提高营养液浓度有利于黄瓜幼苗干物质的积累,满足苗期植株生长发育的养分需求㊂但幼苗的根系活力随营养液浓度的增加呈现降低的趋势㊂这可能是由于随着营养液浇灌浓度的提升,加快了根系吸收水分和养分的速度,基质中的水分和营养成分不能满足当前根系生长所需,使根系生长受阻,进而影响了根系活力㊂因此,只有适宜的水肥管理才能保证蔬菜作物的正常生长发育需求[16]㊂在育苗时,应根据幼苗生长发育的不同阶段使用适宜浓度的营养液进行浇灌,此外还需要注意不同浓度营养液浇灌的时间和频率㊂光照是植物生长必不可缺的条件之一,植物的光合作用效率与其生长有着密切的关系[17]㊂该试验中,黄瓜幼苗的净光合速率㊁气孔导度和蒸腾速率随着霍格兰营养液浓度的增大呈现上升趋势,而比叶质量和胞间CO2浓度随着霍格兰营养液浓度的增大呈现下降趋势㊂这说明,提升营养液的浓度可以促进幼苗的光合作用,使幼苗生长旺盛㊁叶面积较大,气孔导度增大,胞间CO2浓度降低,净光合速率增大㊂同时,气孔导度的增大,减少了气孔阻力,使得幼苗的蒸腾作用也得到增强[18]㊂从比叶质量(LMA)上恰似也可以解释这一点,即LMA低的植物,光合能力较强[19]㊂但该试验中, 1C处理下幼苗叶片的叶绿素含量较低,这可能是由于幼苗叶片中叶绿素合成受阻造成的[20]㊂综上所述,在黄瓜育苗的过程中浇灌适宜浓度的营养液可以促进幼苗的生长,缩短育苗时间,有利于苗齐苗壮㊂该试验中,浇灌1倍霍格兰营养液虽然更有利于黄瓜幼苗的生长,但是,1/2倍霍格兰营养液浇灌下的黄瓜幼苗生长健壮,各指标数据良好,未出现明显的病症问题,且已满足黄瓜苗期的生长需要,实现壮苗㊂因此,在以黄瓜为代表的短苗龄类蔬菜的育苗过程中,施用营养液对于蔬菜2408㊀㊀2023年第64卷第10期的培育壮苗是有利的,也是必要的㊂考虑到黄瓜苗期植株较小,所需营养量不大,使用1/2倍营养液浇灌幼苗,不仅有利于黄瓜穴盘苗的生长发育,方便苗期管理,而且可以相应降低营养液的使用成本,实现高效生产㊂参考文献:[1]㊀徐海钰,李雪,于磊,等.我国黄瓜品种的选育研究进展[J].吉林农业,2018(14):84-85.[2]㊀蒋玉根,邵赛男,蒋沈悦,等.施肥对连作大棚蔬菜产量㊁土壤养分和微生物种群的影响[J].浙江农业科学,2020,61(5):927-931.[3]㊀刘苹,李彦,江丽华,等.施肥对蔬菜产量的影响:以寿光市设施蔬菜为例[J].应用生态学报,2014,25(6):1752-1758.[4]㊀曹壮壮,缪旻珉.水肥一体化对设施蔬菜生产的影响研究进展[J].现代农业科技,2020(18):69-70,83. 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不同浓度的GA和PP333对黄瓜幼苗生长的影响黄晓丽(广东第二师范学院生物系,广东广州510303)摘要:对用不同浓度GA和PP333涂抹处理子叶期的黄瓜幼苗进行研究。
试验结果表明PP333能有效抑制幼苗株高、显著减少节间距、减少花序及降低其雌雄比,而GA能够促进幼苗株高及节间伸长,减少花序及降低其雌雄比。
关键词:G A PP333 黄瓜幼苗生长植物幼苗生长与花芽分化是一个复杂的生理生化过程,对多种植物幼苗研究发现,植物幼苗的生长与花芽分化不仅仅是营养的问题,还与遗传基因有关。
涂抹植物生长调节剂可以调控植物幼苗的生长与花芽分化。
[1]GA是一种促进生长的植物激素,与幼苗株高、花的发育密切相关。
PP333是一种用途广泛的植物生长延缓调节剂,对植物幼苗的生长有明显的抑制作用。
[1]在子叶期,用不同浓度的植物生长调节剂涂抹黄瓜(Cucumis sativus Linn)幼苗,并观察其对黄瓜幼苗生长与花芽分化的影响,为黄瓜种苗生产提供理论依据和技术支持。
1材料与方法1.1实验材料生长发育正常、无病虫害的黄瓜幼苗。
1.2实验方法1.2.1育苗培育黄瓜幼苗,将其移栽到花盆中,每盆一棵,待苗长至一叶一心期时,再用棉签蘸取药液,均匀的涂抹子叶部分。
1.2.2配制药液设PP333浓度为50,100mg/L两个梯度,分别用A、B表示,设GA浓度为10,20mg/L两个梯度,分别用C、D表示。
1.2.3培养子叶期,每隔三天,对黄瓜幼苗子叶用A、B、C、D、清水不同浓度药液分别进行涂抹,重复5次。
1.2.4观察待幼苗开花后,开始记录株高,即节到子叶节间距离,记录叶片数,花数量,雌雄个体数,计算节间距和雌雄比,并进行拍照。
2结果分析2.1不同浓度植物生长调节剂对黄瓜幼苗生长的影响黄瓜幼苗处理一个月后,利用以下公式计算黄瓜幼苗的节间距和花序雌雄比:节间距(cm)=植物株高(cm)/总节数花序雌雄比=雌花数/雄花数表1不同浓度植物生长调节剂处理的黄瓜幼苗生长的影响株高17.718.219.2 6.6 4.1 节间距 2.5 2.3 3.8 1.6 1.4花序 5.0 1.4 1.7 2.4 2.2叶片数 6.7 4.3 5.6 5.3 3.7雌雄比 2.50.050.040.30.03节数7 8 5 4 3 由上述结果看,子叶期,黄瓜幼苗涂沫PP333,都有降低株高、节间距短、节数少、叶片数少、降低花序及雌雄比的作用,浓度越高,其作用越明显。
育苗基质种类和穴盘规格对黄瓜幼苗生长发育的影响张瑜【摘要】为西藏蔬菜穴盘育苗技术的标准化奠定基础,以津育535黄瓜作为试材,采用5种不同基质和3种不同规格的穴盘组成15种处理,对多个黄瓜幼苗质量性状进行了研究,分析了不同育苗基质种类和穴盘规格对黄瓜幼苗生长发育的影响.结果显示,基质种类和穴盘规格对黄瓜幼苗生长发育的影响都较大,其中50孔宁夏中青的基质对黄瓜幼苗的生长发育最为有利.因此,在黄瓜机械化育苗中,宜选用50孔穴盘和宁夏中青基质.【期刊名称】《甘肃农业》【年(卷),期】2018(000)003【总页数】2页(P31-32)【关键词】黄瓜;育苗基质;穴盘;幼苗【作者】张瑜【作者单位】西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所,西藏拉萨 850000【正文语种】中文蔬菜育苗是蔬菜生产中的一个重要环节,是获得早熟、高产、优质生产的重要环节[1]。
随着我国蔬菜产业的发展和工厂化农业的推进,蔬菜育苗已由传统的土方育苗、营养钵育苗转向以穴盘育苗为主的工厂化育苗[2]。
在育苗过程中,如何因地制宜选择合适西藏地区的穴盘和筛选适宜的基质,是当前继续解决的问题之一。
因此,研究育苗基质及穴盘规格与蔬菜秧苗质量的关系,提出适于西藏高海拔地区主要蔬菜穴盘育苗基质的标准,对推动西藏蔬菜穴盘育苗技术的标准化具有重要意义。
一、材料与方法(一)试验材料1.基质 A1、A2、A3、A4、A5 5 种营养型基质分别是宁夏中青基质(蛭石:珍珠岩3∶1)、椰康基质、园土、沙:羊粪为5∶1及前四种基质按同等比例配比的混合基质。
2.穴盘规格:B1(32孔);B2(50孔);B3(72孔)。
3.黄瓜品种:津育535。
表1 不同基质和不同规格穴盘处理的黄瓜幼苗前期(30d)主要性状比较穴盘规格基质种类出苗整齐苗龄(d)出苗率%苗高mm茎粗mm开展度mm叶绿素mg/g地下干重g B2(32穴)B2(50穴)B3(72穴)叶片数地上鲜重g地下鲜重g地上干重g A1 4 92.19 96.76 3.50 96.33 49.40 2.00 1.48 0.170.174 0.022 A2 3 91.15 74.40 3.37 83.98 40.20 2.00 1.60 0.15 0.209 0.021 A3 7 44.80 52.47 3.03 72.28 41.20 1.67 1.17 0.26 0.137 0.024 A4 5 53.13 40.58 2.67 56.38 32.70 1.00 0.74 0.16 0.093 0.026 A5 4 63.02 80.86 3.10 101.38 49.30 2.00 1.560.12 0.191 0.026 A1 4 91.00 89.47 3.50 104.49 49.83 2.001.56 0.14 0.208 0.018 A2 3 88.67 73.91 3.20 70.60 38.23 1.67 0.93 0.11 0.107 0.018 A3 7 68.00 49.822.79 52.98 43.00 1.00 0.79 0.11 0.111 0.022 A4 5 64.00 44.50 2.58 55.68 33.63 1.00 0.54 0.09 0.094 0.019 A5 4 57.33 64.97 3.15 70.17 47.50 1.330.91 0.10 0.137 0.018 A1 4 87.73 99.54 3.36 80.09 47.80 2.001.51 0.10 0.179 0.014 A2 3 87.27 80.52 3.09 61.18 41.47 1.330.83 0.08 0.142 0.019 A3 7 77.78 54.17 3.02 50.41 39.53 1.00 0.62 0.09 0.104 0.018 A4 5 73.61 41.59 2.58 48.32 31.47 1.000.58 0.13 0.088 0.016 A5 4 60.87 85.91 3.15 68.91 44.73 1.671.15 0.15 0.141 0.020(二)试验设计黄瓜种子于2015年1月28日播种于西藏拉萨现代农业科技示范园区连栋大棚内,选用3种不同的基质和5种不同规格的穴盘,共15个处理。