CN111557206B - 一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法,属于植物培育技术领域。利用养殖尾水为秋茄幼苗生长提供营养物质,同时依赖培育苗圃进行定时定量的供给养殖尾水,保证秋茄在幼苗生长时期能够较快的适应生长环境,在培养的冬季,搭建越冬大棚,避免秋茄因植株发生冻害,经过一年的定时定量供给养殖尾水的培养,在第二年越冬时不搭建越冬大棚进行自然越冬,使秋茄幼苗逐渐适应栽植地的冬季温度,实现寒冬驯化的目的,保证秋茄幼苗在移栽后能适应栽植地寒冬温度。实验证明,所述方法不仅大大提高了秋茄幼苗的生长速度,而且还提高了秋茄幼苗的移栽成活率,对推进浙北地区的秋茄的规模化培育具有重要的意义。

Description

一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法
技术领域
本发明属于植物培育技术领域,具体涉及一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法。
背景技术
红树林是热带、亚热带海湾、河口泥滩上特有的常绿灌木和小乔木群落。红树林生态系统是世界上最具生物多样性、具有最高生产力的生态系统之一,素有“海中森林”之称。红树林不仅具有防风消浪、促淤保滩、固岸护堤、净化海水和空气的功能,还是生态旅游的美丽景观,也为在海边生活的水鸟以及鱼、虾、蟹等海洋动物及各种海鸟提供了生息繁衍的场所,成为维持海岸生态平衡的基地,因此被人们誉为“海岸森林卫士”。
秋茄是红树林中常见的重要树种之一,在众多红树林树种中,秋茄的耐寒性最强,其天然分布北界为福建省福鼎县(27°20′N),人工引种北界为浙江省乐清县(28°25′N),在舟山浙北地区(31°04′N)也有引种成功的报道。秋茄作为红树植物,既能应用于海滨、海岸、海涂生态绿化,也能用于养殖尾水的修复处理,具有显著的社会效益和生态效益。
然而,现有的秋茄苗育种,通常是在广西、广东、福建等适宜秋茄苗生长的南方育苗,然后经运输至移栽地区,但一年生秋茄幼苗难以在浙北地区越冬。也有报道在高纬度地区进行秋茄培育,利用大棚进行越冬,但容易出现生长慢的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法,解决现有技术中无法在高纬度栽种地育苗的问题,同时克服在大棚内越冬生长慢的缺陷。
本发明提供了一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法,包括以下步骤:
1)在4月~5月,将秋茄胚轴用天然海水浸泡处理,得到处理后秋茄胚轴;
2)在栽培地构建苗圃,所述苗圃的宽度为18~22m,长度为35~45m,高度为0.35~0.45m;在苗圃的四个角落各垂直设置一个进水管,所述进水管的一端与水泵的出水口端连通,所述进水管的另一端为出水口,所述进水管的直径为45~55cm;在苗圃的底部设排水管,所述排水管的直径为45~55cm,在所述排水管上设置开关阀门;在苗圃内填入海滩底泥,底泥的装填高度为15~20cm;
3)将步骤1)处理后秋茄胚轴插入秋茄培育苗圃的底泥中,插入的深度为胚轴长度的2/5~1/2,种植密度为3~5株/m2
4)秋茄培育期间,每天向苗圃抽入新鲜养殖尾水1次,使苗圃中水体的高度到达15~20cm,待处理12h后打开排水管的开关阀门,排出苗圃水体;
5)12月时,在苗圃上搭建越冬大棚进行越冬生长,在第二年3月撤掉越冬大棚;在越冬生长期间,每天上午和下午各换水1次,使苗圃的水位高度维持在20~25cm范围;
6)在第二年12月份,秋茄进行自然条件下按照步骤5)的方法换水进行越冬生长;
7)生长至第三年5月份,待秋茄幼苗的长度不低于50cm进行人工移栽;
步骤1)与步骤2)之间没有时间顺序的限制。
优选的,步骤1)中浸泡处理的时间为20~50min。
优选的,步骤2)中所述苗圃的宽度为20m,长度为40m,高度为0.40m。
优选的,所述进水管的直径为50cm,所述排水管的直径为50cm。
优选的,所述底泥的装填高度为18cm。
优选的,步骤3)中所述种植密度为4株/m2
优选的,步骤4)中所述养殖尾水的盐度为24~30,所述养殖尾水的温度为8~32℃,所述养殖尾水的总氮为0.1~5.0mg/L,所述养殖尾水的总磷为0.05~1.0mg/L,所述养殖尾水的COD含量为0.1~25.0mg/L。
优选的,步骤7)中所述人工移栽时,秋茄幼苗连同底泥一同移栽。
优选的,所述人工移栽的地点为高纬度地区;所述高纬度地区的纬度包括29°N~32°N。
本发明提供的利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法,利用养殖尾水能够为秋茄的生长提供必要的营养物质,依赖特定结构苗圃进行定时定量的供给养殖尾水,保证秋茄在幼苗生长时期能够较快的适应生长环境,同时在培养的冬季,第一年的12月份在苗圃上搭建越冬大棚,避免秋茄因植株太小,抵抗能力差而发生冻害,经过一年的定时定量供给养殖尾水的培养,使秋茄幼苗的抵抗力逐渐增强,在第二年时,在不搭建越冬大棚的情况下,进行自然越冬,使秋茄幼苗逐渐适应栽植地的冬季温度,实现寒冬驯化的目的,保证秋茄幼苗在移栽后能尽快适应寒冬温度。实验证明,本发明提供的方法不仅大大提高了秋茄幼苗的生长速度,而且还提高了秋茄幼苗的移栽成活率,对推进浙北地区的秋茄的规模化培育具有重要的意义。
具体实施方式
本发明提供了一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法,包括以下步骤:
1)在4月~5月,将秋茄胚轴用天然海水浸泡处理,得到处理后秋茄胚轴;
2)在栽培地构建苗圃,所述苗圃的宽度为18~22m,长度为35~45m,高度为0.35~0.45m;在苗圃的四个角落各垂直设置一个进水管,所述进水管的一端与水泵的出水口端连通,所述进水管的另一端为出水口,所述进水管的直径为45~55cm;在苗圃的底部设排水管,所述排水管的直径为45~55cm,在所述排水管上设置开关阀门;在苗圃内填入海滩底泥,底泥的装填高度为15~20cm;
3)将步骤1)处理后秋茄胚轴插入秋茄培育苗圃的底泥中,插入的深度为胚轴长度的2/5~1/2,种植密度为3.5~4.5株/m2
4)秋茄培育期间,每天向苗圃抽入新鲜养殖尾水1次,使苗圃中水体的高度到达15~20cm,待处理12h后打开排水管的开关阀门,排出苗圃水体;
5)12月时,在苗圃上搭建越冬大棚进行越冬生长,在第二年3月撤掉越冬大棚;在越冬生长期间,每天上午和下午各换水1次,使苗圃的水位高度维持在20~25cm范围;
6)在第二年12月份,秋茄进行自然条件下按照步骤5)的方法换水进行越冬生长;
7)生长至第三年5月份,待秋茄幼苗的长度不低于50cm进行人工移栽;
步骤1)与步骤2)之间没有时间顺序的限制。
本发明在4月~5月,将秋茄胚轴用天然海水浸泡处理,得到处理后秋茄胚轴。
在本发明中,所述浸泡处理的时间优选为20~50min,更优选为30~40min,最优为35min。所述浸泡处理有利于刺激秋茄胚轴快速生长。
本发明在栽培地构建苗圃,所述苗圃的宽度为18~22m,长度为35~45m,高度为0.35~0.45m;在苗圃的四个角落各垂直设置一个进水管,所述进水管的一端与水泵的出水口端连通,所述进水管的另一端为出水口,所述进水管的直径为45~55cm;在苗圃的底部设排水管,所述排水管的直径为45~55cm,在所述排水管上设置开关阀门;在苗圃内填入海滩底泥,底泥的装填高度为15~20cm。
在本发明中,所述苗圃的构建使秋茄幼苗实现统一培育条件下的生长,有利于幼苗的长势保持一致。同时所述苗圃还可以定时定量的为秋茄幼苗的生长提供养殖尾水,使其更容易适应移栽环境中水体的变换。所述苗圃的宽度优选为20m,长度优选为40m,高度优选为0.40m。所述进水管的直径优选为50cm,所述排水管的直径优选为50cm。所述苗圃的四壁和底部用水泥铺设。所述底泥的装填高度优选为18cm。所述苗圃的体积与进水管的直径和排水管的直径相匹配,有利于控制养殖尾水的给水速度和排水速度,最大限度模拟潮汐的变化,使其更容易适应移栽环境中水体的变换。
本发明将处理后秋茄胚轴插入秋茄培育苗圃的底泥中,插入的深度为胚轴长度的2/5~1/2,种植密度为3~5株/m2
在本发明中,所述种植密度优选为4株/m2。在上述所述苗圃中,共播种2520~4950个秋茄胚轴。
秋茄培育期间,每天向苗圃抽入新鲜养殖尾水1次,使苗圃中水体的高度到达15~20cm,待处理12h后打开排水管的开关阀门,排出苗圃水体。
在本发明中,本发明对所述养殖尾水的来源不做限制,采用本领域所熟知的养殖尾水即可。所述养殖尾水的盐度优选为24~30,所述养殖尾水的温度优选为8~32℃,所述养殖尾水的总氮优选为0.1~5.0mg/L,所述养殖尾水的总磷优选为0.05~1.0mg/L,所述养殖尾水的COD含量优选为0.1~25.0mg/L。所述养殖尾水为秋茄幼苗的生长提供必要的营养物质,无需再额外添加肥料,大大降低了生产成本。
12月时,在苗圃上搭建越冬大棚进行越冬生长,至第二年3月份,撤掉越冬大棚;在越冬生长期间,每天上午和下午各换水1次,使苗圃的水位高度维持在20~25cm范围。
在本发明中,所述搭建越冬大棚的方法没有特殊限制,采用本领域所熟知的越冬时使用的大棚即可。所述越冬生长期间,每隔20~40h,通风一次,通风的时长为20~30min。通风有利于交换大棚中气体,及时补充新鲜的空气,更利于秋茄幼苗的生长。苗圃的水位高度维持在20~25cm范围有利于使秋茄生长不受温度的影响,提供充足的水分,提高秋茄幼苗的生长速度。
在第二年12月份,秋茄进行自然条件下按照步骤5)的方法换水进行越冬生长。在第二年不搭建大棚,一方面秋茄幼苗经过一年的生长,植株较为旺盛,对低温有一定的抵抗力,另一方面,移栽地的温度逐渐降低,有利于秋茄幼苗的植株逐渐适应低温,刺激其基因表达发生应对变化,逐渐驯化为能够在低温环境下正常生长的幼苗。
待生长至第三年5月份,待秋茄幼苗的长度不低于50cm进行人工移栽。
在本发明中,所述人工移栽时,优选连同底泥与秋茄幼苗一同移栽,避免伤害秋茄幼苗的根系。
本发明提供的方法适应于高纬度地区移栽的秋茄幼苗;所述高纬度地区的纬度优选包括29°N~32°N,对浙北地区尤其适用。
下面结合实施例对本发明提供的一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法进行详细的说明,但是不能把它们理解为对本发明保护范围的限定。
实施例1
一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法,包括以下步骤:
1)在4月,将秋茄胚轴用天然海水浸泡处理20min,得到处理后秋茄胚轴;
2)在栽培地构建苗圃,所述苗圃的宽度为18m,长度为35m,高度为0.35m;所述苗圃的内壁和底部用水泥铺设,在苗圃的四个角落各垂直设置一个进水管,所述进水管的一端与水泵的出水口端连通,所述进水管的另一端为出水口,所述进水管的直径为45cm;在苗圃的底部设排水管,所述排水管的直径为4cm,在所述排水管上设置开关阀门;在苗圃内填入海滩底泥,底泥的装填高度为15cm;
3)将步骤1)处理后秋茄胚轴插入秋茄培育苗圃的底泥中,插入的深度为胚轴长度的2/5,种植密度为3株/m2
4)秋茄培育期间,每天向苗圃抽入新鲜养殖尾水1次,使苗圃中水体的高度到达1cm,待处理12h后打开排水管的开关阀门,排出苗圃水体;
5)12月时,在苗圃上搭建越冬大棚进行越冬生长,在第二年3月份撤掉越冬大棚;在越冬生长期间,每天上午和下午各换水1次,使苗圃的水位高度维持在20cm范围;
6)在第二年12月份,秋茄进行自然条件下按照步骤5)的方法换水进行越冬生长;
7)生长至第三年5月份,待秋茄幼苗的长度不低于50cm进行人工移栽。
实施例2
一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法,包括以下步骤:
1)在5月,将秋茄胚轴用天然海水浸泡处理50min,得到处理后秋茄胚轴;
2)在栽培地构建苗圃,所述苗圃的宽度为22m,长度为45m,高度为0.45m;所述苗圃的内壁和底部用水泥铺设,在苗圃的四个角落各垂直设置一个进水管,所述进水管的一端与水泵的出水口端连通,所述进水管的另一端为出水口,所述进水管的直径为55cm;在苗圃的底部设排水管,所述排水管的直径为55cm,在所述排水管上设置开关阀门;在苗圃内填入海滩底泥,底泥的装填高度为20cm;
3)将步骤1)处理后秋茄胚轴插入秋茄培育苗圃的底泥中,插入的深度为胚轴长度的1/2,种植密度为5株/m2
4)秋茄培育期间,每天向苗圃抽入新鲜养殖尾水1次,使苗圃中水体的高度到达20cm,待处理12h后打开排水管的开关阀门,排出苗圃水体;
5)12月时,在苗圃上搭建越冬大棚进行越冬生长,在第二年3月撤掉越冬大棚;在越冬生长期间,每天上午和下午各换水1次,使苗圃的水位高度维持在25cm范围;
6)在第二年12月份,秋茄进行自然条件下按照步骤5)的方法换水进行越冬生长;
7)生长至第三年5月份,待秋茄幼苗的长度不低于50cm进行人工移栽。
实施例3
一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法,包括以下步骤:
1)在4月~5月,将秋茄胚轴用天然海水浸泡处理35min,得到处理后秋茄胚轴;
2)在栽培地构建苗圃,所述苗圃的宽度为20m,长度为40m,高度为0.4m;所述苗圃的内壁和底部用水泥铺设,在苗圃的四个角落各垂直设置一个进水管,所述进水管的一端与水泵的出水口端连通,所述进水管的另一端为出水口,所述进水管的直径为50cm;在苗圃的底部设排水管,所述排水管的直径为50cm,在所述排水管上设置开关阀门;在苗圃内填入海滩底泥,底泥的装填高度为18cm;
3)将步骤1)处理后秋茄胚轴插入秋茄培育苗圃的底泥中,插入的深度为胚轴长度的1/2,种植密度为4株/m2
4)秋茄培育期间,每天向苗圃抽入新鲜养殖尾水1次,使苗圃中水体的高度到达18cm,待处理12h后打开排水管的开关阀门,排出苗圃水体;
5)12月时,在苗圃上搭建越冬大棚进行越冬生长,在第二年3月撤掉越冬大棚;在越冬生长期间,每天上午和下午各换水1次,使苗圃的水位高度维持在23m范围;
6)在第二年12月份,秋茄进行自然条件下按照步骤5)的方法换水进行越冬生长;
7)生长至第三年5月份,待秋茄幼苗的长度不低于50cm进行人工移栽。
对比例1
按照实施例3的方法培育秋茄幼苗,不同之处在于省略秋茄胚轴前期的海水浸泡处理步骤。
对比例2
按照实施例3的方法培育秋茄幼苗,不同之处在于将处理后秋茄胚轴按照盆栽的方式进行幼苗培育,每个盆体栽种1~2颗秋茄胚轴,给水的方法为每天给水一次,使养殖尾水的高度达到20cm,利用自然渗透的方式对养殖尾水进行排水,其他越冬管理的方法同实施例3。
对比例3
按照实施例3的方法培育秋茄幼苗,不同之处在于越冬管理,当室外温度达到9~10℃时,打开大棚,驯化13d,期间最低气温不低于6℃,使棚内温度达到15℃时,驯化15d;当室外温度达到5~6℃时,打开大棚,驯化12d,期间最低气温不低于4℃,使棚内温度达到10℃时,驯化8d;当室外温度达到1~2℃时,打开大棚,驯化12d,期间最低气温不低于0℃,使棚内温度达到8℃时,驯化8d;当室外温度达到-1~0℃时,打开大棚,驯化8d,期间最低气温不低于-4℃,使棚内温度达到6℃时,直至第二年春天(5月份)进行移栽。
实施例4
测量实施例1~3及对比例1~3培育的在第二年和第三年5月份的秋茄幼苗的高度,按公式a计算第二年秋茄幼苗的高度增长率和公式b计算第三年秋茄幼苗的高度增长率,统计符合移栽要求的秋茄幼苗数量。将符合移栽要求的秋茄幼苗(高度不低于50cm)移栽至浙北地区沿海滩涂湿地中,生长3个月后,按照公式c和公式d分别计算秋茄幼苗的幼苗成活率和移栽成活率。
Figure BSA0000211033290000081
Figure BSA0000211033290000082
Figure BSA0000211033290000083
Figure BSA0000211033290000084
各实验组培育的秋茄幼苗的高度及增长率见表1。
表1 各实验组培育的秋茄幼苗的高度及增长率一览表
Figure BSA0000211033290000085
Figure BSA0000211033290000091
注:表明各高度值均为平均值。
由表1可知,对比例1在不经过海水处理的情况下,较其他实验组第一年5月份的高度较低,但第一年高度增长率与本发明方案结果无显著差异,说明海水短时间刺激有利于提高秋茄胚轴的生长速度,对后续生长没有太大影响。对比例2中采用盆栽方式浇灌养殖尾水的方法培育秋茄幼苗对其生长明显不利,且取得的高度增长率显著低于本发明提供的苗圃浇灌养殖尾水的方法。各实验组培育的秋茄幼苗的移栽数量、幼苗成活率及移栽成活率结果见表2。对比例3采用高低温交替式越冬驯化,与本申请越冬驯化方式相比,对秋茄幼苗的生长不利。
表2 各实验组移栽数量及成活率统计结果一览表
Figure BSA0000211033290000092
由表2可知,对比例2采用盆栽方式浇灌养殖尾水的方法培育秋茄幼苗使其生长(高度)效果不如本申请技术方案采用苗圃定时定量灌溉养殖尾水的方式,同时对比例3采用高低温交替式越冬驯化方式培育低温适应性的秋茄幼苗,使其幼苗成活率和移栽成活率远远低于本申请技术方案。可见,尽管与现有技术相比,本申请的培育方法增加了秋茄幼苗的培育年限,增加生产周期和生产成本,但是大大提高幼苗成活率和移栽成活率,有利于使培育的秋茄幼苗适于栽植于高纬度地区,解决现有技术中高纬度地区幼苗育苗生长速度慢,成活率低的问题。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种利用养殖尾水培育秋茄幼苗的方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)在4月~5月,将秋茄胚轴用天然海水浸泡处理,得到处理后秋茄胚轴;
2)在栽培地构建苗圃,所述苗圃的宽度为18~22m,长度为35~45m,高度为0.35~0.45m;在苗圃的四个角落各垂直设置一个进水管,所述进水管的一端与水泵的出水口端连通,所述进水管的另一端为出水口,所述进水管的直径为45~55cm;在苗圃的底部设排水管,所述排水管的直径为45~55cm,在所述排水管上设置开关阀门;在苗圃内填入海滩底泥,底泥的装填高度为15~20cm;
3)将步骤1)处理后秋茄胚轴插入秋茄培育苗圃的底泥中,插入的深度为胚轴长度的2/5~1/2,种植密度为3~5株/m2
4)秋茄培育期间,每天向苗圃抽入新鲜养殖尾水1次,使苗圃中水体的高度到达15~20cm,待处理12h后打开排水管的开关阀门,排出苗圃水体;
5)12月时,在苗圃上搭建越冬大棚进行越冬生长,在第二年3月撤掉越冬大棚;在越冬生长期间,每天上午和下午各换水1次,使苗圃的水位高度维持在20~25cm范围;
6)在第二年12月份,秋茄进行自然条件下按照步骤5)的方法换水进行越冬生长;
7)生长至第三年5月份,待秋茄幼苗的长度不低于50cm进行人工移栽;
步骤1)与步骤2)之间没有时间顺序的限制。
2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,步骤1)中浸泡处理的时间为20~50min。
3.根据权利要求1所述方法,其特征在于,步骤2)中所述苗圃的宽度为20m,所述苗圃的长度为40m,所述苗圃的高度为0.40m。
4.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述进水管的直径为50cm,所述排水管的直径为50cm。
5.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述底泥的装填高度为18cm。
6.根据权利要求1所述方法,其特征在于,步骤3)中所述种植密度为4株/m2
7.根据权利要求1所述方法,其特征在于,步骤4)中所述养殖尾水的盐度为24~30,所述养殖尾水的温度为8~32℃,所述养殖尾水的总氮为0.1~5.0mg/L,所述养殖尾水的总磷为0.05~1.0mg/L,所述养殖尾水的COD含量为0.1~25.0mg/L。
8.根据权利要求1所述方法,其特征在于,步骤7)中所述人工移栽时,秋茄幼苗连同底泥一同移栽。
9.根据权利要求1~7任意一项所述方法,其特征在于,所述人工移栽的地点为高纬度地区;所述高纬度地区的纬度包括29°N~32°N。
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