戶(hù)連榮,澤桑梓,張知曉,季梅,劉凌
(1. 云南省林業(yè)科學(xué)院,云南 昆明 650201;2. 云南省林業(yè)有害生物防治檢疫局, 云南 昆明 650051)
薇甘菊(Mikaniamicrantha)是一種從中、南美洲傳播至熱帶及亞熱帶地區(qū)的入侵雜草,屬于菊科(Asteraceae)假澤蘭屬(Mikania)草質(zhì)藤本植物[1]。2001年世界自然保護(hù)聯(lián)盟(IUCN)公布其為世界上危害最嚴(yán)重的100種外來(lái)入侵物種之一[2-4],因其對(duì)林業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響,2013年1月9日,薇甘菊再次被中國(guó)國(guó)家林業(yè)局(2013年第4號(hào))公告確定為唯一的全國(guó)林業(yè)檢疫性有害植物[5]。薇甘菊主要通過(guò)攀援爭(zhēng)奪陽(yáng)光,絞殺其他植物;或分泌化感物質(zhì),抑制所攀附植物生長(zhǎng)[6]。云南省薇甘菊發(fā)生區(qū)域的新造林地長(zhǎng)期受到薇甘菊的侵襲,且已泛濫成災(zāi),尋找成本低廉、防效顯著的薇甘菊防治方法,已是迫在眉睫。為此,人們開(kāi)展大量的防治實(shí)踐試驗(yàn),尤其化學(xué)農(nóng)藥草甘膦、甲嘧磺隆、百草枯、克無(wú)蹤、紫薇清、滅薇凈等被大量使用,結(jié)果導(dǎo)致新造林地的西南樺(Betulaalnoides)、杉木(Cunninghamialanceolata)、橡膠(Heveabrasiliensis)、檸檬(Citruslimon)等幼苗不同程度受到藥害,苗木生長(zhǎng)衰弱,甚至出現(xiàn)藥害致死現(xiàn)象。
已有研究表明,光照是植物生長(zhǎng)必須的因素之一,其強(qiáng)度、時(shí)間等變化會(huì)對(duì)植物的生長(zhǎng)發(fā)育、生理生化和形態(tài)結(jié)構(gòu)等方面造成很大影響[7]。通過(guò)人工模擬光照環(huán)境,速效郁閉、遮蔭可以影響植物生長(zhǎng)[8]?;谌斯つM遮蔭理論開(kāi)發(fā)的除草膜已被廣泛應(yīng)用于煙草(Nicotianatabacum)[9~12]、甘蔗(Saccharumofficinarum)[13]、果樹(shù)[14]、花生(Arachishypogaea)[15]等農(nóng)田雜草防治,谷新華等[16],趙相健等[17]還發(fā)現(xiàn)通過(guò)遮陽(yáng)網(wǎng)模擬植被遮蔭可以抑制入侵雜草互花米草(Spartinaalterniflora)的生長(zhǎng),且可用于除治早期入侵、小面積分布的單一互花米草種群。同為入侵雜草的薇甘菊,杜凡等研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)森林的郁閉度大于70%時(shí),薇甘菊難以生存,對(duì)周?chē)渌参锊辉斐晌:18]。為此,選擇不同透光率的黑色塑料膜、三層遮陽(yáng)網(wǎng)、二層遮陽(yáng)網(wǎng)、一層遮陽(yáng)網(wǎng)、黃色塑料膜、藍(lán)色塑料膜,在薇甘菊發(fā)生較為嚴(yán)重的瑞麗市進(jìn)行試驗(yàn),探索人工模擬郁閉、遮蔭控制薇甘菊,探索新造林地苗木免受薇甘菊危害的環(huán)保、速效、便捷控制技術(shù)。
位于云南省德宏州瑞麗市上海磚廠(chǎng)取土場(chǎng),24°2′36″N,97°51′56″E,海拔820m,薇甘菊蓋度≥90%、覆蓋厚度40cm。
黑色塑料膜、黃色塑料膜、藍(lán)色塑料膜(云南省玉溪市旭日塑料有限責(zé)任公司生產(chǎn))。
黑色遮陽(yáng)網(wǎng)(浙江臺(tái)州立新遮陽(yáng)網(wǎng)廠(chǎng)生產(chǎn))。
2014年10月1日,選用黑色塑料膜、黃色塑料膜、藍(lán)色塑料膜、一層遮陽(yáng)網(wǎng)、二層遮陽(yáng)網(wǎng)、三層遮陽(yáng)網(wǎng)為遮蔭材料,在測(cè)定其透光率差異性基礎(chǔ)上,選擇薇甘菊蓋度、厚度、長(zhǎng)勢(shì)基本一致的地塊,分別用3m×3m的各種遮蔭材料覆蓋薇甘菊,各置3次重復(fù)及1組全光照對(duì)照。記錄薇甘菊初始蓋度后,間隔3d、5d、7d、15d、30d檢測(cè)薇甘菊蓋度變化情況。
30d后,觀(guān)察各處理薇甘菊的開(kāi)花情況并進(jìn)行統(tǒng)計(jì);樣地內(nèi)隨機(jī)抽取100根薇甘菊莖節(jié),從頂端開(kāi)始向下測(cè)量3cm處薇甘菊莖尖直徑,以及40cm處薇甘菊莖直徑,和第一對(duì)完整葉片以上的莖尖長(zhǎng)度,比較全光照對(duì)照組與各種遮蔭材料間莖尖直徑、莖直徑、莖尖長(zhǎng)度間差異性;將各處理的薇甘菊全株(包括已干枯和新鮮的薇甘菊)帶回實(shí)驗(yàn)室,在70℃下烘到恒重,用電子天平測(cè)定生物量。
應(yīng)用Excel和SPSS 17.0等對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行one-way ANOVA分析,并用最小顯著差數(shù)法(LSD)進(jìn)行多重比較,統(tǒng)計(jì)顯著水平為P<0.05。
由表1可知,6種供試遮蔭材料的透光率兩兩之間差異顯著,各種材料的透光率大小依次排序:黑色塑料膜(0%)<三層遮陽(yáng)網(wǎng)(4.01%)<二層遮陽(yáng)網(wǎng)(11.08%)<一層遮陽(yáng)網(wǎng)(37.75%)<黃色塑料膜(41.59%)<藍(lán)色塑料膜(56.86%)<全光照對(duì)照組(100.00%)。
在環(huán)境溫度一致的情況下,利用不同遮蔭材料覆蓋樣地,地表溫度明顯不同。全光照條件下環(huán)境地表溫度為(33.20±0.78)℃時(shí),地表出現(xiàn)升溫的有黑色塑料膜,其地表溫度最高為(41.70±0.95)℃;其次為黃色塑料膜,地表溫度(35.80±0.18)℃;其余遮蔭材料與全光照條件下環(huán)境地表溫度相比,表現(xiàn)地表降溫現(xiàn)象,地表降溫量最大的是三層遮陽(yáng)網(wǎng)(27.95±0.17)℃,其次是二層遮陽(yáng)網(wǎng)地表溫度(31.75±0.18)℃、一層遮陽(yáng)網(wǎng)地表溫度(30.85±0.15)℃和藍(lán)色塑料膜地表溫度(31.55±0.18)℃。
表1 不同遮蔭材料的透光率Tab.1 The light transmittance of different materials %
由表2可知,歷時(shí)30d,在初始蓋度差異性不顯著的情況下,全光照對(duì)照組薇甘菊蓋度未發(fā)生顯著變化;僅有黑色膜能夠顯著降低薇甘菊蓋度,且作用效果明顯,15d后樣方內(nèi)薇甘菊蓋度即降為0%。歷時(shí)30d,一層遮陽(yáng)網(wǎng)薇甘菊蓋度為(91.33±0.33)%,二層遮陽(yáng)網(wǎng)薇甘菊蓋度為(91.33±0.67)%,三層遮陽(yáng)網(wǎng)薇甘菊蓋度為(91.33±0.88)%,全光照對(duì)照組薇甘菊蓋度為(90.83±0.14)%,遮陽(yáng)網(wǎng)與全光照對(duì)照組薇甘菊蓋度差異性不顯著,不能降低薇甘菊蓋度。黃色塑料膜和藍(lán)色塑料膜覆蓋薇甘菊,能夠顯著降低薇甘菊蓋度,但遠(yuǎn)不及黑色塑料膜作用效果顯著,其薇甘菊蓋度在3-7d時(shí)逐漸減小,而7d之后甚至呈現(xiàn)增大的趨勢(shì)。
由此可見(jiàn),黑色塑料膜、黃色塑料膜和藍(lán)色塑料膜對(duì)薇甘菊的蓋度均有控制作用,由強(qiáng)到弱依次為黑色塑料膜、藍(lán)色塑料膜、黃色塑料膜,且黑色塑料膜對(duì)薇甘菊的控制作用明顯優(yōu)于其他兩種顏色的塑料膜;一層、二層、三層遮陽(yáng)網(wǎng)均對(duì)薇甘菊的蓋度變化沒(méi)有顯著作用效果。
表2 遮蔭材料對(duì)薇甘菊蓋度的影響Tab.2 The change trend of Mikania micrantha coverage %
由表3可知,30d后,全光照對(duì)照組薇甘菊花序數(shù)量(19 646.00±1 387.28)個(gè),與之相比,各種遮蔭材料的薇甘菊花序數(shù)量均顯著小于全光照對(duì)照組薇甘菊花序數(shù)量;其中,黑色塑料膜和三層遮陽(yáng)網(wǎng)覆蓋下的薇甘菊花序數(shù)量最少,均為0個(gè)。
30d后,檢測(cè)試驗(yàn)樣地上薇甘菊的生物量,全光照對(duì)照組薇甘菊生物量為(15 870.00±422.40)g,與之相比,各種遮蔭材料的薇甘菊生物量均顯著小于全光照對(duì)照組薇甘菊生物量;其中,黑色塑料膜覆蓋下的薇甘菊生物量最少,為(591.67±240.15)g。
表3 遮蔭材料對(duì)薇甘菊花序數(shù)量及生物量影響Tab.3 The change of Mikania micrantha in florescence number and biomass
由表4可知,30d后,全光照對(duì)照組薇甘菊莖直徑(2.00±0.05)mm,各種遮蔭材料覆蓋薇甘菊與全光照對(duì)照組薇甘菊的莖直徑相比較,促進(jìn)薇甘菊莖直徑生長(zhǎng)的有:一層遮陽(yáng)網(wǎng)薇甘菊莖直徑(2.21±0.07)mm,二層遮陽(yáng)網(wǎng)薇甘菊莖直徑(2.23±0.07)mm。抑制薇甘菊莖直徑生長(zhǎng)的有:黃色塑料膜薇甘菊莖直徑(1.77±0.04)mm,黑色塑料膜薇甘菊莖直徑(0.00±0.00)mm。對(duì)薇甘菊莖直徑生長(zhǎng)作用效果不顯著的有:藍(lán)色塑料膜薇甘菊莖直徑(1.94±0.06)mm,三層遮陽(yáng)網(wǎng)薇甘菊莖直徑(2.00±0.07)mm。
表4 遮蔭材料對(duì)薇甘菊莖生長(zhǎng)的影響Tab.4 The influence of Mikania micrantha stem in different artificial shade available closure
30d后,全光照對(duì)照組薇甘菊莖尖直徑(0.83±0.03)mm,各種遮蔭材料覆蓋薇甘菊與全光照對(duì)照組薇甘菊的莖尖直徑相比較,除黑色塑料膜薇甘菊莖尖直徑為(0.00±0.00)mm,顯著小于全光照對(duì)照組薇甘菊尖莖直徑外;其他遮蔭材料覆蓋薇甘菊,其莖尖直徑均顯著大于全光照對(duì)照組薇甘菊莖尖直徑,表現(xiàn)促進(jìn)薇甘菊莖尖直徑生長(zhǎng)的情況。
30d后,各種遮蔭材料覆蓋薇甘菊其莖尖長(zhǎng)均顯著小于全光照對(duì)照組薇甘菊莖尖長(zhǎng),各材料覆蓋后薇甘菊莖尖長(zhǎng)大小依次排序:黑色塑料膜(0.00cm)<黃色塑料膜(2.94cm)<藍(lán)色塑料膜(3.50cm)<三層遮陽(yáng)網(wǎng)(4.23cm)<二層遮陽(yáng)網(wǎng)(4.39cm)<一層遮陽(yáng)網(wǎng)(4.42cm)<全光照對(duì)照組(6.55cm)。
檢測(cè)供試材料透光率,黑色塑料膜(0.00%)<三層遮陽(yáng)網(wǎng)(4.01%)<二層遮陽(yáng)網(wǎng)(11.08%)<一層遮陽(yáng)網(wǎng)(37.75%)<黃色塑料膜(41.59%)<藍(lán)色塑料膜(56.86%)<全光照對(duì)照組(100.00%)。在環(huán)境溫度一致的情況下,全光照條件下環(huán)境地表溫度為(33.20±0.78)℃時(shí),地表出現(xiàn)升溫最高的是黑色塑料膜(41.70±0.95)℃,其次為黃色塑料膜(35.80±0.18)℃。其余遮蔭材料與全光照條件下環(huán)境地表溫度相比,呈現(xiàn)地表降溫現(xiàn)象,地表降溫量最大的是三層遮陽(yáng)網(wǎng)處理(27.95±0.17)℃,其次是二層遮陽(yáng)網(wǎng)(31.75±0.18)℃、一層遮陽(yáng)網(wǎng)(30.85±0.15)℃、藍(lán)色塑料膜(31.55±0.18)℃。表明黑色塑料膜、黃色塑料膜能吸收太陽(yáng)光熱量,提高地表溫度;其余材料則起到遮蔭作用,降低了地表溫度。
依據(jù)森林郁閉度大于70%時(shí)薇甘菊難以生存,對(duì)周?chē)渌参锊辉斐晌:11]的現(xiàn)象,選擇不同透光率的黑色塑料膜、三層遮陽(yáng)網(wǎng)、二層遮陽(yáng)網(wǎng)、一層遮陽(yáng)網(wǎng)、黃色塑料膜、藍(lán)色塑料膜,在薇甘菊發(fā)生較為嚴(yán)重的瑞麗市進(jìn)行人工模擬郁閉、遮蔭控制薇甘菊試驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)黑色膜覆蓋下薇甘菊7d就開(kāi)始大量干枯死亡,15d后樣方內(nèi)薇甘菊蓋度即降為0%;30d后,黑色塑料膜覆蓋下的薇甘菊花序數(shù)量最少,為0個(gè),生物量相對(duì)最少為(591.67±240.15)g,薇甘菊的莖直徑、莖尖直徑、莖尖長(zhǎng)均為0mm,表明薇甘菊的生長(zhǎng)及開(kāi)花結(jié)實(shí)受到抑制,也證明了所測(cè)得的生物量仍處于初始狀態(tài),無(wú)新的增長(zhǎng)。據(jù)此,可以得出,黑色塑料膜吸收了太陽(yáng)光,不能透過(guò)光線(xiàn),用其覆蓋薇甘菊,薇甘菊不能完成光合作用,導(dǎo)致其不能正常生長(zhǎng)發(fā)育,蓋度降為0%,花序不分化、薇甘菊莖生長(zhǎng)受到抑制,最終全部干枯死亡,這與楊期和等[19]及程漢亭等[20]提出光照強(qiáng)度較低情況下,能有效抑制薇甘菊的蓋度及生物量的積累研究結(jié)果吻合。
可見(jiàn),黑色塑料膜不僅能迅速降低薇甘菊蓋度,抑制薇甘菊的花序分化和影響其植株生長(zhǎng)發(fā)育,導(dǎo)致薇甘菊迅速干枯死亡,可用于新造林地抑制薇甘菊入侵的危害。
致謝:西南林業(yè)大學(xué)2015屆碩士研究生張新瑜、徐小偉參加了本研究的全程試驗(yàn),在此一并致謝。
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