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摘要:扦插是一种常见的无性繁殖技术,根据所取植物部位的不同,又可分为根插、叶插和枝插,其中又以枝插最为常见。温室,特别是能对温、光、水、气、湿进行全自动控制的自动化温室,可为植物的扦插繁殖提供更为适宜的生长条件,从而大大提高扦插的成活率,并使扦插繁殖在一年四季均可进行。因此,在温室进行扦插快繁已成为植物工厂化生产的重要内容之一。本文以最常见的枝插为例,总结温室扦插快繁的技术要点。
关键词:温室扦插;快繁技术;要求
基金项目:西安文理学院园艺植物品种改良研究所资助
中图分类号: S532 文献标识码: A DOI编号: 10.14025/ki.jlny.2015.22.079
1 温室扦插快繁对枝条的要求
一般认为,扦插繁殖生根与否与枝条内的激素有关。生长素、细胞分裂素、脱落酸等相互作用直接决定着扦插枝条根系的生长,其中生长素对插条的影响又更为重大。一般而言,内源生长素含量越高,细胞分生能力越强,插条越容易生根。此外,插条的成活与体内的C/N 也有一定的关系。C/N高,一般对插条不定根的诱导较为有利。
根据上述原理,扦插枝条的选择应注意如下细节:应选择1~2年生春梢或当年生秋梢;插穗应为健壮、充实、芽眼饱满且无病虫害的半木质化枝条。这类枝条生长素含量较高、代谢活力强,成活率和壮苗指数都会显著提高。此外还应注意插穗的母株应健壮,无病虫害。
2 温室扦插快繁对水分的要求
水是植物光合作用所需的基本物质,插穗体内物质的运输离不开水分的参与,因此一定要保证插穗内始终有较为充裕的水分。为了防止枝条水分的过多散失,可将剪下的枝条及时泡入水中;对枝条表面进行弥雾补水;还可将过多的叶片剪去,以减少水分的蒸腾作用;将插穗插入基质后,一定要对基质浇透水,并保证插穗与基质充分接触不留空隙。此外,对插穗进行斜剪以增大插穗的吸水面积也是插穗成活的必要条件之一。
空气湿度这个关键因素常被大家所忽略,然而,生产实践中往往是因为空气湿度不高导致插穗蒸腾失水加强,枝条失水过多致死。因此,温室扦插繁殖时应注意喷水弥雾,使湿度维持在70%以上甚至更高。基质湿度和空气湿度的要求还有所不同,因为基质中有一定量的氧气才能保证插穗的生根和成活,所以扦插基质的湿度能够保证插穗水分所需即可。
3 温室扦插快繁对基质的要求
扦插快繁的基质多选择河沙和蛭石。河沙价格便宜、随处可见,生产中使用更为广泛。河沙的透水透气性较好,可有效降低细菌的侵染,减少插穗腐烂的概率。但河沙保水性较差,这就要求在扦插苗的管护中要及时浇水保湿。此外,河沙也不能很好地提供植物生长所需的多种营养元素。特别是在植物开始生根后,这个缺点就更为突显。
复配基质的理化性质要优于单一基质。进行扦插繁殖的复配基质配方筛选就可以很好地解决河沙的这些缺点。但一定要注意,植物的种类不同,其插穗对扦插基质的要求也存在着差异,这就提醒我们必须因地制宜地设计性价比合适的配方,并根据植物自身的特性确定较优配方。
4 温室扦插快繁对激素的要求
生产上多使用萘乙酸、ABT等来提高插条的生根率、缩短生根时间。但应该注意到,不同的激素或外源植物生长调节剂对同一种植物插条成活率的影响是不同的。即使是同一种激素或外源植物生长调节剂,其浓度不同,对同一种植物插条的影响也会存在着差异,这就要求在扦插快繁前进行预试验,根据植物自身的特点选择最佳的生长调节剂并确定出适合该植物扦插繁殖的较优浓度。ABT生根粉的推出,大大提高了扦插繁殖的成功率。其继代产品GGR更是具有绿色环保、操作简便的优点,可在温室扦插快繁中广为推广。
5 温室扦插快繁中的动态管理
在智能化温室中进行扦插快繁时一定要注意充分利用温室环境的可控性,对插穗进行动态化管理。具体而言,扦插初期应注意及时喷水弥雾,增大空气湿度,防止插穗因蒸腾作用较强而失水过多而致死;愈伤组织形成前可适当多喷水,愈伤组织形成后可适当减少喷雾;插穗插入基质的前5~7天,应对插穗适当遮荫,以减少蒸腾;根系形成后,则应注意逐步增加光强,以促进植物的光合作用。总之,只有根据植物自身的特点和扦插不同阶段的要求,合理调控温、光、水、气、湿等因素,才能大幅提高插穗的成活率和壮苗指数,缩短育苗时间,实现植物扦插快繁的工厂化生产。
6 温室扦插繁殖的展望
对于扦插繁殖中枝条体内激素和营养物质动态变化的基础研究正在不断推进,以信息技术为基础的数字化农业呈现着“一日千里”的发展态势,智能化技术方兴未艾,新型农业设备也层出不穷。以这些新理论和新手段为依托,高湿空气扦插繁殖、全光照自动喷雾扦插快繁、非试管克隆技术等新型扦插技术不断在生产实践中进行推广;许多难以扦插的品种相继扦插成功,其成活率也在节节攀升;插穗向短穗方向发展,有的甚至一芽一叶扦插,繁殖系数将进一步提高。
7 结语
智能技术的温室扦插快繁将使扦插繁殖由难变易,使成活率由低变高,已成为农业工厂化生产的重要组成部分。
作者简介:孟长军,西安文理学院生物与环境工程学院,实验师,研究方向:设施园艺和逆境生理研究。