杜學梅,高敬東,王 騫,蔡華成,李春燕,王淑婷,楊廷楨
(山西農(nóng)業(yè)大學 a. 果樹研究所;b. 果樹種質(zhì)創(chuàng)制和利用山西省重點實驗室,山西 太谷 030801)
Y-1 是山西農(nóng)業(yè)大學果樹研究所從晉西北野生山定子中實生選育的蘋果砧木新品種,于2013 年通過了山西省農(nóng)作物品種審定委員會審定。其嫁接蘋果品種具有樹體矮化、早花早果、抗旱耐瘠薄、果實品質(zhì)優(yōu)等特點,非常適合在我國西北黃土高原及類似蘋果產(chǎn)區(qū)應用[1]。目前,主要通過嫁接進行Y-1 的繁殖,繁育系數(shù)低,繁殖速度慢,加之該品種枝條細弱增加了嫁接難度,嫁接繁殖遠不能滿足生產(chǎn)發(fā)展的需求。
扦插繁殖具有取材方便,可繁育周期長,繁育系數(shù)高,繁殖速度快,管理相對簡單,能夠保持母本優(yōu)異性狀等特點,已被廣泛應用于花卉等園林植物的繁育。目前國內(nèi)外關于山定子扦插繁殖的研究報道較少[2-3],鮮見有關Y-1 扦插繁殖方面的研究報道。
植物生長調(diào)節(jié)劑對插穗不定根發(fā)生和根系發(fā)育具有重要影響。陳來賀等[4]的研究結果表明,植物生長調(diào)節(jié)劑種類是影響閩楠扦插苗生根及生長的最主要因素,用400 mg/L NAA 溶液中浸泡插穗6 h 處理的生根率最高,新梢最長。林茂等[5]報道,用100 mg/L IAA 溶液浸泡插穗5 min 最有利于蒜香藤的生根和抽芽。公緒云等[6]的研究結果表明,50 mg/L NAA+600 mg/L PVP+0.5%DMSO處理更有利于梅葉冬青插穗的生根。秦愛麗等[7]的研究結果表明,IBA 對崖柏嫩枝插穗生根率及根系發(fā)育的影響較大,2 000 mg/L 的IBA 溶液速蘸2 min 處理的效果最佳。趙翔等[8]報道,使用1 500 mg/L 的IBA 溶液處理后,灰木蓮當年生嫩枝的扦插生根效果較好。這些研究結果為Y-1 綠枝扦插繁殖提供了參考。本研究中以Y-1 綠枝插穗為試材,通過溫室小拱棚保濕控溫方式,比較在不同種類、不同濃度生長調(diào)節(jié)劑處理下Y-1 的生根狀況,旨在篩選蘋果矮砧新品種Y-1 綠枝扦插繁殖的適宜生長調(diào)節(jié)劑種類和濃度組合,為蘋果優(yōu)良砧木規(guī)?;瘧锰峁﹨⒖?。
2019 年6 月,在山西農(nóng)業(yè)大學果樹研究所蘋果砧木課題試驗園的玻璃溫室進行試驗。溫室內(nèi)設高1 m、寬1.2 m、長約8 m 的小拱棚,棚膜為厚0.1 mm 的聚乙烯無滴膜。
插穗采自該試驗園4年生的蘋果矮砧品種Y-1,基砧為八棱海棠。生長調(diào)節(jié)劑IBA、NAA、IAA均為北京康倍斯科技有限公司生產(chǎn),根太陽(6%胺鮮酯水劑)為廣東植物龍生技術有限公司生產(chǎn)。50 孔穴盤的規(guī)格為28 cm×8 cm×50 cm。扦插基質(zhì)為泥炭、珍珠巖、蛭石的混合物(體積比1∶2∶4),均采購于市場。
采用單因素隨機區(qū)組設計,每處理設3個重復,每重復50 個插穗,即1 個穴盤為1 個重復。生長調(diào)節(jié)劑處理插穗時長若無特殊說明均為5 s。
生長調(diào)節(jié)劑種類、濃度單一處理:生長調(diào)節(jié)劑IBA、IAA 均設置5 個質(zhì)量濃度梯度(1 000、2 000、3 000、4 000、5 000 mg/L),NAA 設 置3 個質(zhì)量濃度梯度(1 000、2 000、3 000 mg/L),根太陽設置3 個稀釋梯度(35、145、175 倍)。生長調(diào)節(jié)劑種類、濃度組合處理:將生長調(diào)節(jié)劑IBA、NAA、IAA 兩兩混合,具體組合處理設置見表1。
表1 Y-1綠枝扦插試驗中生長調(diào)節(jié)劑的組合處理Table 1 Combination treatment of growth regulator in Y-1 green cuttings experiment mg/L
1.4.1 插穗采集和處理
于扦插當日(6 月20 日)剪取母樹外圍生長健壯、無病蟲害的1 年生枝條,將其截成12 ~15 cm 的莖段,上剪口平齊,距離頂芽約1 cm,下剪口在芽背面呈45°斜剪。每莖段保留4 ~5 個芽,去掉下部葉片,上部留2 ~3 片葉,每片葉保留1/2。
1.4.2 扦插和插后管理
扦插前將基質(zhì)按比例配制好,插穗處理后即時插入基質(zhì)中,插深2 ~3 cm。全部插好后用800倍多菌靈噴霧,隨即扣好棚膜。每天依情況噴水霧4 ~5 次,使棚內(nèi)濕度控制在90%~100%,溫度以不超過30 ℃為宜。溫度過高時拉遮陽網(wǎng)降溫。
1.4.3 指標調(diào)查
8 月12—14 日,移栽扦插苗時調(diào)查各處理的生根植株數(shù)量及所有生根插穗的不定根數(shù)量、根長、最長根長和根總長,不定根相關指標均為一級不定根即主根的調(diào)查結果。
計算生根率和至少3 條不定根的插穗率。生根率為生根插穗數(shù)量占插穗總數(shù)量的百分比;至少3 條不定根的插穗率為至少3 條不定根的插穗占生根插穗總數(shù)量的百分比。
使用Excel 2016 軟件、SPSS Statistics 20.0 軟件和OriginPro 9.1 軟件對數(shù)據(jù)進行處理和統(tǒng)計分析。采用Shapiro-Wilk(S-W)檢驗判斷數(shù)據(jù)的正態(tài)性。對于滿足正態(tài)分布和方差齊性的數(shù)據(jù),使用Duncan 新復極差法判斷其均值是否存在顯著性差異,對于方差不齊的數(shù)據(jù)則使用Welch 檢驗進行差異顯著性判斷。對于不滿足正態(tài)分布的數(shù)據(jù)適當進行變換,如轉換后的數(shù)據(jù)仍不滿足正態(tài)分布,則對原始數(shù)據(jù)進行非參數(shù)檢驗,即Kruskal-Wallis(K-W)檢驗。上述各統(tǒng)計分析方法的顯著性檢驗水平均為P=0.05。
生長調(diào)節(jié)劑單一處理下Y-1 綠枝扦插的生根率如圖1 所示。由圖1 可見,不同質(zhì)量濃度IBA和IAA處理的插穗生根率表現(xiàn)出相同的變化趨勢,均為2 000 mg/L 處理的效果顯著好于1 000 mg/L處理。當生長調(diào)節(jié)劑的質(zhì)量濃度升高到3 000 mg/L時生根率顯著下降,生長調(diào)節(jié)劑質(zhì)量濃度為3 000~5 000 mg/L 時表現(xiàn)出隨質(zhì)量濃度增高生根率明顯升高。IBA 質(zhì)量濃度在5 000 mg/L 時生根率達52.67%,但與2 000 mg/L 時的生根率(48.00%)無顯著差異;IAA 表現(xiàn)為5 000 mg/L 處理的生根率(16.67%)略低于2 000 mg/L 處理(18.00%),但差異不顯著。相同質(zhì)量濃度條件下,IBA 處理的生根率明顯高于IAA 處理。另外,在試驗中發(fā)現(xiàn)IAA 極不穩(wěn)定,濃度稍高或放置時間稍長就會變黃并有沉淀產(chǎn)生。所以認為IBA 較IAA 更適宜用作Y-1 綠枝扦插的生根劑。
圖1 生長調(diào)節(jié)劑單一處理下Y-1綠枝扦插的生根率Fig. 1 Rooting rate of Y-1 green cuttings treated with different kinds and concentrations of growth regulator
3 個質(zhì)量濃度NAA 處理的插穗均未生根,生根率均為0。低濃度處理中,扦插1 周后在切口周圍產(chǎn)生愈傷組織,到扦插2 周左右時愈傷組織較發(fā)達,包圍了整個切口且上卷,一直到扦插30 d左右時葉片不落且有新梢長出,但未見不定根發(fā)出。高濃度處理中,扦插1 周時插穗基部表皮由淺黃變?yōu)楹稚?,扦?0 d 左右時整個皮層韌皮部均變?yōu)樯詈稚?,隨時間延長木質(zhì)部也開始褐變,插穗死亡。初步認為,NAA 不適宜單獨作為Y-1插穗的生根劑。
不同濃度根太陽處理下Y-1 綠枝扦插的生根率見表2。由表2 可知:隨根太陽濃度的升高,插穗生根率明顯增高;相同濃度下隨處理時長的增加生根率也顯著升高,但高濃度處理中插穗皮部褐化壞死嚴重,不利于扦插苗生長及移栽。根太陽5 個處理的插穗生根率均未超過IBA 處理的最高生根率。
表2 不同濃度根太陽處理下Y-1綠枝扦插的生根率?Table 2 Rooting rate of Y-1 green cuttings treated with different concentrations of root sun
初步認為,單一使用4 種生長調(diào)節(jié)劑時,IBA更適合作為Y-1 插穗的生根劑。
2.2.1 IAA 與NAA 組合處理對Y-1 綠枝扦插生根的影響
IAA 與NAA 組合處理下Y-1 綠枝扦插的生根情況如圖2 所示。由圖2 可見,隨著IAA 和NAA混合濃度的增加,生根率顯著增加,混合質(zhì)量濃度3 600、3 700 mg/L 處理的生根率(24.67%、26.67%)顯著高于其余3 個處理,但兩處理間無顯著差異。3 700 mg/L 處理插穗的基部皮層出現(xiàn)褐變,且隨時間延長,褐變加重,插穗死亡。初步認為,IAA 和NAA 混合處理插穗時,質(zhì)量濃度以3 600 mg/L 為宜。僅從生根率方面考慮,該組合不適合作為Y-1 綠枝扦插的生根劑。
圖2 IAA與NAA組合處理下Y-1綠枝扦插的生根情況Fig. 2 Rooting status of Y-1 green cuttings treated by combination of IAA and NAA
由圖2 還可以看出,IAA 與NAA 混合使用對Y-1 綠枝扦插不定根發(fā)育有明顯影響。隨IAA和NAA 混合濃度的加大,不定根數(shù)量和至少3 條不定根的插穗率均先升后降,并均以混合質(zhì)量濃度3 600 mg/L 處理最高,不定根數(shù)量為2.92,與其余處理間無顯著差異,至少3 條不定根的插穗率達67.28%,顯著高于其余處理(除3 100 mg/L處理)。不定根均長以混合質(zhì)量濃度2 600 mg/L 處理最高,達9.93 cm,與1 600 mg/L 處理(9.54 cm)的差異不顯著,但均顯著高于其余3 個處理。根總長以混合質(zhì)量濃度3 600 mg/L 處理最高,達28.27 cm,顯著高于1 600 mg/L 處理(14.31 cm),與其余3 個處理無顯著差異。最長根長以混合質(zhì)量濃度2 600 mg/L 處理最高(13.14 cm),5 個處理間無顯著差異。從不定根系發(fā)育狀況看,二者混合質(zhì)量濃度以不超過3 600 mg/L 為宜。
2.2.2 IBA 與NAA 組合處理對Y-1 綠枝扦插生根的影響
IBA 與NAA 組合處理下Y-1 綠枝扦插的生根情況如圖3 所示。由圖3 可見,隨著IBA 和NAA混合濃度的增加,生根率呈增長趨勢。當NAA 質(zhì)量濃度為50 mg/L 且IBA 質(zhì)量濃度從1 500 mg/L增高到3 500 mg/L 時,生根率呈增長趨勢,但差異不顯著。當IBA 質(zhì)量濃度為3 500 mg/L 且NAA質(zhì)量濃度從50 mg/L 增加到100 mg/L 時,生根率顯著提高,達42.00%。
圖3 IBA與NAA組合處理下Y-1綠枝扦插的生根情況Fig. 3 Rooting status of Y-1 green cuttings treated by combination of IBA and NAA
由圖3 還可以看出:IBA 與NAA 混合處理對Y-1 綠枝扦插不定根的均長和最長根長均有顯著影響,混合濃度較低處理的這2 個指標值顯著高于混合濃度較高的處理,不定根均長和最長根長分別達9.54、13.24 cm;IBA 與NAA 混合處理對不定根數(shù)量和至少3 條不定根的插穗率均無顯著影響,以混合質(zhì)量濃度較高(3 600 mg/L)的處理最高,分別為3.67 條和52.63%;根總長以混合質(zhì)量濃度1 550 mg/L處理最高,但與混合質(zhì)量濃度3 600 mg/L處理的差異不顯著。發(fā)達的根系有利于扦插苗移栽成活,移栽時具有更多不定根的扦插苗比根少而長者更容易成活。綜合考慮,IBA 與NAA 混合質(zhì)量濃度為3 600 mg/L 時更適于扦插苗不定根的發(fā)育。
2.2.3 IBA 與IAA 組合處理對Y-1 綠枝扦插生根的影響
IBA 與IAA 組合處理下Y-1 綠枝扦插的生根情況如圖4 所示。由圖4 可見,混合處理對Y-1綠枝扦插的生根率有較大影響。IBA 與IAA 混合質(zhì)量濃度為2 100 ~3 150 mg/L 時,生根率隨混合質(zhì)量濃度的提高而降低,混合質(zhì)量濃度2 100 mg/L處理的生根率(52%)顯著高于混合質(zhì)量濃度3 150 mg/L 處理(28%),與混合質(zhì)量濃度3 100 mg/L處理(43.33%)間無顯著差異,混合質(zhì)量濃度3 100、3 150 mg/L 處理間也無顯著差異。IBA 與IAA 混合質(zhì)量濃度為3 150 ~3 700 mg/L 時,隨混合質(zhì)量濃度的升高,生根率呈增長趨勢,混合質(zhì)量濃度3 700 mg/L 處理的生根率(57.40%)顯著高于其余處理。在一定濃度范圍內(nèi),適當提高IAA 的質(zhì)量濃度有利于插穗生根率的提高,當IAA 質(zhì)量濃度固定時(100 mg/L)提高IBA 的質(zhì)量濃度對插穗生根率的作用不明顯。但繼續(xù)提高混合濃度或提高IAA 的比例是否會提高生根率還有待驗證。
圖4 IBA與IAA組合處理下Y-1綠枝扦插的生根情況Fig.4 Rooting status of Y-1 green cuttings treated by combination of IBA and IAA
由圖4 還可以看出:不同質(zhì)量濃度的IBA 與IAA 混合處理對Y-1 綠枝扦插根系發(fā)育狀況的影響不同。隨混合質(zhì)量濃度的增加,不定根數(shù)量呈增長趨勢,當IAA 質(zhì)量濃度為100、200 mg/L 時,提高IBA 的質(zhì)量濃度,不定根數(shù)量均呈增長趨勢;當IBA 質(zhì)量濃度為3 000 mg/L 時,提高IAA 的質(zhì)量濃度,不定根數(shù)量呈先升高后降低的趨勢。隨混合質(zhì)量濃度的增加,至少3 條不定根的插穗率總體上呈波浪形增長,混合質(zhì)量濃度3 100 mg/L處理的該指標值(25.34%)顯著低于其余處理,混合質(zhì)量濃度3 700 mg/L 處理的該指標值(71.67%)顯著高于其余處理,混合質(zhì)量濃度2 100、3 150、3 200、3 600 mg/L 4 個處理間無顯著差異。隨混合質(zhì)量濃度的增加,不定根均長呈先增高后降低的趨勢,以混合質(zhì)量濃度3 150 ~3 600 mg/L 處理顯著高于其余處理;根總長總體上呈先升高后降低的趨勢,以混合質(zhì)量濃度3 150、3 200 mg/L處理(25.43 和25.31 cm)顯著高于混合質(zhì)量濃度2 100 和3 100 mg/L 處理(15.63 和19.34 cm);各處理間最長根長的變化無明顯規(guī)律,以混合質(zhì)量濃度3 150 mg/L 處理(13.33 cm)顯著高于其余處理。經(jīng)綜合分析認為,IBA 與IAA 混合質(zhì)量濃度為3 700 mg/L 時插穗形成不定根數(shù)量最多,達4.39,顯著高于其余處理,至少3 條不定根的插穗率也顯著高于其余處理,雖然不定根均長和最長根長均低于其余處理,但根總長達24.89 cm,與本組合處理中最高根總長25.43 cm 無顯著差異,該配比為Y-1 扦插繁殖較適宜的處理組合。
2.2.4 各組合處理對Y-1 綠枝扦插生根影響的比較
將所有IAA、IBA、NAA 兩兩混合處理的Y-1 扦插生根效果進行對比分析,結果見表3。由表3 可知:各組合的生根率存在顯著差異,IBA與IAA 組合的生根率顯著高于其余組合;IBA 與IAA 或NAA 組合的不定根數(shù)量和根總長顯著高于IAA 與NAA 組合;3 個組合的至少3 條不定根的插穗率無顯著差異,其中IBA 與NAA 組合的該指標值最高,達45.29%,IAA 與NAA 組合的最低,為34.29%;NAA 與IAA 或IBA 組合的不定根均長顯著高于IBA 與IAA 組合,但前2 個組合間無顯著差異;最長根長在各處理間均無顯著差異,以IBA 與NAA 組合的最高。樣本容量的不一致性導致處理結果存在缺陷,但可以說明IBA 與IAA組合相對于IBA 與NAA 和IAA 與NAA 組合更適合Y-1 綠枝扦插不定根的發(fā)生及發(fā)育。雖然影響插穗不定根發(fā)生的因素較多,僅從生長調(diào)節(jié)劑種類和濃度考慮,可通過調(diào)整濃度及比例來提高Y-1綠枝扦插的生根率,改善其根系發(fā)育狀況。
表3 IBA、IAA、NAA不同組合對Y-1綠枝扦插生根的影響?Table 3 Effects of different proportion of IBA, IAA and NAA on the rooting Y-1 green cuttings
通過單因素隨機區(qū)組試驗,研究了植物生長調(diào)節(jié)劑對蘋果砧木Y-1 綠枝扦插生根的影響。結果表明:IBA、IAA、NAA、根太陽4 種生長調(diào)節(jié)劑單一使用時分別獲得了52.67%、18.00%、0、37.33%的最高生根率,IBA 較IAA、NAA、根太陽更適合作為Y-1 綠枝扦插的生根劑;混合使用時IBA+IAA、IBA+NAA、IAA+NAA 組合分別獲得了57.40%、42.00%、26.67%的最高生根率,綜合考慮不定根數(shù)量、至少3 條不定根的插穗率、根長等根系發(fā)育指標,IBA+IAA 組合較IBA+NAA、IAA+NAA 組合的生根效果更好。本研究中最佳生根劑處理組合為IBA 3 500 mg/L+IAA 200 mg/L 處理,其生根率、不定根數(shù)量和至少3 條不定根的插穗率顯著高于其余處理。
植物生長調(diào)節(jié)劑在促進植物插穗生根方面有重要作用,還可加快植物營養(yǎng)物質(zhì)代謝的速度并加大其強度,促進扦插苗根系的發(fā)育[9]。本研究中探索了不同植物生長調(diào)節(jié)劑對蘋果矮化砧木Y-1綠枝扦插生根的有效性。結果表明,植物生長調(diào)節(jié)劑處理能夠實現(xiàn)Y-1 綠枝插穗生根,且不同植物生長調(diào)節(jié)劑種類、不同濃度、不同處理時長的效應不同。單一使用IBA、IAA、NAA 和根太陽處理分別獲得了18.00%~52.67%、6.00%~18.00%、0、17.33%~37.33%的生根率,其中在IBA 的最高質(zhì)量濃度(5 000 mg/L)處理下獲得了最高生根率52.67%,繼續(xù)提高IBA 質(zhì)量濃度的效果還有待進一步研究。但使用過高濃度的生長調(diào)節(jié)劑處理時會傷害插穗組織,導致處理部位表皮褐變甚至壞死,影響插穗生根和扦插苗生長,因此采用繼續(xù)增加生長調(diào)節(jié)劑濃度的方式來提高生根率不是理想措施。本研究中根太陽處理梯度較少,其規(guī)律是否準確還有待進一步驗證。
一般來說,2 種或2 種以上生長調(diào)節(jié)劑混合使用在促進插穗生根方面有增效作用,其促進生根的效果好于單一生長調(diào)節(jié)劑處理。翁小婷等[10]的研究結果表明,IBA 與ABT 混合更有利于山蒼子莖段的扦插繁殖,IBA 500 mg/L+ABT 25 mg/L處理的山蒼子莖段成活率顯著高于單一的IBA 和ABT 處理。孫旭東等[11]的研究結果顯示,NAA和IBA 混合處理的色木槭扦插繁殖效果好于NAA和IBA 單獨處理的效果。本研究中,NAA 單一處理中未獲得生根插穗,少量NAA 與IAA 混合使用獲得了好于二者單一使用時的生根效果,印證了上述觀點。但NAA 與IBA 混合使用時增效作用不明顯,未超過IBA 單一使用時的生根效果;IBA與IAA 混合(質(zhì)量濃度3 700 mg/L)處理獲得了本研究中的最高生根率57.40%,高于IBA、IAA單一使用時的最高生根率(質(zhì)量濃度5 000 mg/L處理的生根率),顯著高于IBA 與NAA 混合、IAA 與NAA 混合的生根率,不定根數(shù)量和至少3條不定根的插穗率顯著高于IBA 與NAA、IAA 與NAA 混合處理。IBA 與IAA 組合為較適合Y-1 綠枝扦插的生長調(diào)節(jié)劑組合,雖然該組合的不定根均長、最長根長、根總長不是本研究中的最高值,但根系生長與基質(zhì)的透氣性和營養(yǎng)狀況的關系更為密切,后續(xù)可通過調(diào)試濃度配比和其他因素互作等來提高生根率和改善根系發(fā)育狀況。
扦插苗不定根的形成是一個受激素調(diào)控的復雜過程,生長調(diào)節(jié)劑起關鍵作用[12]。其作用機制十分復雜,普遍認為IAA 在不定根的起始和發(fā)育中具有中心功能,由嫩葉和活動芽形成的IAA 可向下運輸至生根區(qū)促進根原基形成,但IAA 易被吲哚乙酸氧化酶氧化,穩(wěn)定性差[13]。而IBA 能刺激IAA 向基部運輸,在植物體內(nèi)與葡萄脂結合較慢,且不易被氧化,高溫下比較穩(wěn)定。這可能是本研究中單一使用IBA 刺激生根效果好于IAA 的原因。
NAA 生物活性較強,可將淀粉酶水解為還原糖,為生根提供能量,從而促進扦插苗生根[14]。喻振宇等[3]的研究結果表明,通過用300 mg/L的NAA 溶液浸泡1 年生山定子實生苗硬枝段,獲得了83%的扦插生根率,效果顯著好于IBA、雙吉爾處理。李佳陶等[15]也認為,低質(zhì)量濃度(200 mg/L)的NAA 處理對雪果嫩枝扦插有促進作用,高質(zhì)量濃度(1 000 mg/L)的NAA 處理則有抑制作用。本研究中未進行單一低質(zhì)量濃度NAA 處理,高質(zhì)量濃度(1 000 ~3 000 mg/L)NAA 處理均對Y-1 生根表現(xiàn)出強烈的抑制作用,3 個質(zhì)量濃度處理均未獲得扦插生根苗,這可能與植物的遺傳特性有關,也可能是NAA 濃度過高所致。在本研究中還發(fā)現(xiàn),NAA 與IAA 混合使用可促進插穗切口部位產(chǎn)生大量愈傷組織,使插穗較長時間保持鮮活,不定根發(fā)生率卻不高。NAA與IAA 混合質(zhì)量濃度為2 600 ~3 600 mg/L 時,隨二者比值的增大,生根率顯著提高,后續(xù)可考慮繼續(xù)增加比值梯度尋找提高生根率的適宜配比和濃度,也可開展NAA、IAA、IBA 更多濃度配比試驗,尋找提高生根率和促進根系生長的最佳組合。
本研究中所涉及生長調(diào)節(jié)劑的種類和濃度及配比較為有限,對其影響規(guī)律的研究不夠深入,更未涉及影響機制方面的研究。影響扦插繁殖的因素較多,包括插穗的生理狀態(tài)、扦插基質(zhì)、生長調(diào)節(jié)劑處理時長、光照、溫濕度等[16-17],且在插穗生根過程中各因素相互影響、協(xié)同作用。今后可設置更多的生長調(diào)節(jié)劑種類、濃度及配比,研究其在不定根形成中的相互作用及內(nèi)外激素相互作用影響不定根發(fā)生的機制,為生長調(diào)節(jié)劑的混合使用提供參考。同時可開展其他因素如扦插基質(zhì)、插穗生理狀態(tài)等對Y-1 扦插生根的影響和各因素的互作關系的研究,完善Y-1 綠枝扦插繁殖技術體系。