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研究生:劉廣泉
研究生(外文):Kuang-Chuan Liu
論文名稱:高溫促進綠竹生長、出筍及壓條育苗之發根
論文名稱(外文):High Temperature Promoting the Growth, Shooting and Air-Layer Rooting of Green Bamboo (Bambusa oldhamii Munro )
指導教授:曹幸之曹幸之引用關係
指導教授(外文):Shing-Jy Tsao
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:園藝學研究所
學門:農業科學學門
學類:園藝學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:89
中文關鍵詞:綠竹溫度生長出筍壓條法
外文關鍵詞:Bambusa oldhamii Munrotemperaturegrowthbamboo shootingair-layering
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利用無嵌紋病毒綠竹於人工氣候室及綠竹園進行栽培、壓條,分別探討促進綠竹(Bambusa oldhamii Munro)生長、出筍及壓條發根之溫度範圍。將無嵌紋病毒綠竹壓條苗盆栽,分別置於人工氣候室以日/夜溫35/30℃、30/25℃、25/20℃、20/15℃、15/13℃五種處理及露地無溫控之塑膠棚簡易設施內栽培,試驗期間自2004年3月至2005年1月。結果顯示,綠竹桿、枝及葉的生長在15/13℃至30/25℃範圍內與溫度呈正相關。竹桿長度生長與時間的關係呈現S形曲線模式。枝條在竹桿生長後10週萌出,竹枝長度的生長速率隨溫度提高而增加。每叢枝條數及每枝條著生葉數於溫度25/20℃以上之各處理間相似。平均每枝條葉數為8片,溫度25/20℃以上時竹葉長度、每叢葉數與葉面積相近,葉之生長速率在35/30℃處理較快。首次出筍所需日數隨溫度增加而遞減,在30/25℃及35/30℃處理平均需時45.3〜48.8日。出筍數隨溫度提高而增加,以30/25℃處理的12.3 支/叢最多。35/30℃處理有較高退筍率,達34.9%,25/20℃處理的退筍率最低,約16.6%。綠竹出筍速率與平均溫度之間,呈二次曲線迴歸模式的關係(Y=-0.000049X2+0.0028X-0.0186,r2=0.96),於28.8℃有最大出筍速率,自植株定植至出筍所需的積熱約1230 degree-day。葉片之葉綠素計讀值以15/13℃與20/15℃低溫處理最高,其葉片顏色較高溫處理者深綠。於連續晴朗日測定成熟葉片的淨光合作用速率,以35/30℃處理最高,達6.93 μ mol m-2s-1,其次為30/25℃及常溫下。氣孔導度與蒸散速率與淨光合作用的趨勢相同,都以較高溫度處理有較大數值。鮮葉中葡萄糖與澱粉含量,隨溫度提升而增加,但35/30℃時反明顯降低。溫度25/20℃以上的各處理,植株的總生物產量最高,介於650∼736公克/叢,其中約6.5∼7.2%為鮮葉,7.7∼9.0 %為落葉,桿枝佔41.5∼44%,地下莖約佔12∼13.7%,根部佔28.3∼29.5%。綠竹落葉置換量與生成的新葉量相近。全株總含水量介於44.3%∼48.3%,以15/13℃處理較低。各部位營養元素含量,在鮮葉依序為N>K>Ca>Mg>P,而枝桿與根部的次序則為K>N>Ca>Mg>P,各營養成分均以鮮葉的含量較高,枝桿次之,根部較低。綠竹壓條之發根率與平均溫度間呈一次線性迴歸模式(Y=4.835X-73.51,r2=0.90),其中月均溫高於26.8℃的6-9月,進行壓條的發根率可達61∼76%,不受壓條桿徑、枝徑的影響,顯示壓條發根率主要受溫度的影響。竹桿下部節位的發根率較竹桿上部高10%,但高溫下竹桿部位間的壓條發根率差異不顯著。壓條前去除枝葉可誘發不定根的生成而提高發根率,枝條遮蔭處理則會降低發根率。
The temperature effects were studied on green bamboo (Bambusa oldhamii Munro) on its growth and shooting, and air-layering rooting in phytotron and bamboo mosaic virus-free green bamboo plantation, respectively. The growth and shooting of green bamboo layers were studied under six temperature treatments, five (D/N 35/30℃, 30/25℃, 25/20℃, 20/15℃ and 15/13℃) at phytotron and one uncontrolled at a plastic tunnel from Mar. 2004 to Jan. 2005. The results showed that the growth of culm, branch, and leaf was positively correlated with temperatures between 15/13℃ and 30/25℃. The green bamboo thrives in warm temperature. The culm height showed a S type growth curve. Branches emerged and started to grow about ten weeks after culm growth, and the growth rates were positively correlated with temperatures. No significant difference in branch number per clump and leaf number per branch were found in plants grown under temperatures of 25/20℃ and higher. The average leaf number per branch was eight. Plants under these higher temperatures had similar leaf length, leaf number per clump, and leaf area. Higher leaf growth rate was obtained at 35/30℃. The days to first shooting reduced with temperature increase. It took 45.3-48.8 days to first shooting with plants grown at 30/25℃and 35/30℃. The number of shoots increased under higher temperature. It was 12.3 shoots per clump for plants grown at 30/25℃. The highest abortion rate of shooting, 34.9% occurred at 35/30℃, and the lowest of 16.6% at 25/20℃. A curvilinear regression model (Y=-0.000049X2+0.0028X-0.0186,r2=0.96) depicted the relationship between the shooting rate and mean temperatures. The largest shooting rate was reached at 28.8℃. The thermal-time was 1230 degree-day for green bamboo shooting. The chlorophyll meter reading was highest at 15/13℃ and 20/15℃. The net photosynthetic rate taken on mature leaf was the highest 6.93 μ mol m-2s-1 at 35/30℃, and plants grown at 30/25℃ and control followed the next. The results of stomatal conductance and transpiration rate followed similar trend to the net photosynthetic rate. The concentrations of glucose and starch in fresh leaves increased with temperature up to 30/25℃. Plants grown at temperature above 25/20℃ produced in a year the total dry weight of 650-736 g per clump, with proportion of 6.5-7.2% in current leaves, 7.7-9% in litter leaves, 41-44% in culm and branch, 12-13.7% in rhizome, and 28-29% in roots. Plant water content ranged between 44.3∼48.3% with the lowest in treatments of 15/13℃. The concentrations of macro-nutrients were in the order of N>K>Ca>Mg>P in leaf, K>N>Ca>Mg>P in branch & culm, and root. The leaves had the highest concentration for each elements, followed by culm & branch, and roots. A linear regression model was obtained to explain the relationship between the rooting percentages of air-layering and mean temperatures (Y=4.835X-73.51,r2=0.90). High rooting percentages of 61∼76% were obtained from air-layering in June to September with monthly average temperatures above 26.8℃. No significant difference was found between rooting rate of air-layering and the diameter of culm, branches. The rooting rate of air-layering at proximal end of culm was 10% higher than that at distal end of culm. However, the difference diminished under warm season. The debranching treatment before air-layering could increase rooting percentage by 10% while 50% shading the branch decreased the success rate.
目錄

摘要………………………………………………….………….5
英文摘要……………………………………….……………….7
壹、前言…………………………………………………..…..9
貳、前人研究…………………………………………..…...11
一、竹類生長………………………………………..…..….12
(一)竹的形態特性與出筍………………………..……..….12
(二)竹桿生長……………………………………..………...14
(三)生物量生產…………………………………..…..…….15
二、氣象因子對竹類生長與出筍之影響….…….…...……16
三、竹類繁殖………….…………………….……….………17
參、材料方法…………………………….……….…….…..20
一、供試材料……………………………………..….….….20
二、試驗方法……………………………………..….….….20
(一)、溫度對綠竹生長與出筍之影響……...…….……….20
(二)、溫度對綠竹壓條育苗之影響…………..…….………20
三、調查分析….………………………………………………21
(一)綠竹生育及壓條發根調查………………………….…..21
(二)出筍調查及出筍積熱的估算……………...……………22
(三)葉綠素計讀值與光合速率測定…………...……………25
(四)生物量測定與葉片葡萄糖、澱粉含量分析..……….…26
(五)植體營養元素含量分析……………………..……….…27
(六)統計分析…………………………….………..…………28
肆、結果………………………………………………….……29
一、溫度對綠竹生長之影響…………………….…….…...29
(一)竹桿生長……………………………………..………….29
(二)枝條生長………………………………………………...30
(三)葉片生長………………………………………………...31
二、溫度對綠竹出筍之影響及出筍積熱估算……………….32
(一)綠竹出筍………………………………………………...32
(二)綠竹出筍積熱估算……………………………………...33
三、溫度對綠竹光合速率與葡萄糖、澱粉含量之影響.……33
(一)葉綠素計讀值與光合速率……………………………...33
(二)葉片葡萄糖、澱粉含量………………………………...34
四、溫度對綠竹各部位生物量及營養元素含量之影響…….35
(一)綠竹各部生物產量及分配………………………….…..35
(二)綠竹各部營養元素含量……………………….………..36
五、溫度對綠竹壓條育苗之影響……………….……………38
(一)壓條季節之影響………………………….……………..38
(二)壓條前枝葉處理之影響………………….……………..38
伍、討論…………………………………………..…….……75
陸、參考文獻……………………………………..…….……83

圖目次

圖1.叢生竹地下莖形態…..………………………………….13
圖2.綠竹壓條育苗法………………………………………….23
圖3.綠竹壓條前枝葉處理…………………..……………….24
圖4.綠竹在不同日/夜溫度處理二週後之生長情形...…….40
圖5.綠竹在不同日/夜溫度處理二十週後之生長情形….….41
圖6.綠竹在不同日/夜溫度處理四十週後之生長情形……..42
圖7.簡易塑膠棚設施(對照組)月平均溫度與人工氣候室溫度
之比較(2004, 3∼2005, 1, 臺灣大學)..…………..…...43
圖8.綠竹竹桿、枝條及每枝條葉片數之生長歷程………...44
圖9.綠竹在不同日/夜溫度處理之桿生長…………………..45
圖10. 綠竹在不同日/夜溫度處理之枝條生長..……......46
圖11.綠竹在不同日/夜溫度處理之枝條葉片數…………….47
圖12.低溫下綠竹葉片生長呈捲曲狀(二十週後)………....48
圖13.綠竹壓條苗出筍情形………….…………….……....49
圖14.綠竹在不同日/夜溫度處理之地下莖生長情形….....50
圖15.平均溫度與綠竹首次出筍速率之關係………………..51
圖16.綠竹鮮葉、落葉、枝桿及根等各部位之營養元素含量52
圖17.月平均溫度對綠竹壓條處理發根率之影響(2004)....53
圖18.月平均溫度與綠竹壓條發根率之關係……………....54
圖19.壓條發根率與桿徑、枝徑的關係………………......55
圖20.綠竹田間出筍情形………………………………………56

附錄 散生竹地下莖形態…..……………………….......89

表目次
.
表1.綠竹在不同日/夜溫度處理下之桿生長………..……..57
表2.綠竹在不同日/夜溫度處理下之枝條生長...…..…….58
表3.綠竹在不同日/夜溫度處理下之葉片生長...…….…..59
表4.綠竹在不同日/夜溫度處理下之出筍....….…….……60
表5.綠竹在不同日/夜溫度處理下之葉綠素計讀值、光合速率、
葡萄糖及澱粉含量…………………………………………...61
表6.綠竹在不同日/夜溫度處理下之葉、枝桿、地下莖及根部鮮重.................................................62
表7.綠竹在不同日/夜溫度處理下之葉、枝桿、地下莖及根部乾物重.................................................63
表8.綠竹在不同日/夜溫度處理下之葉、枝桿、地下莖及根部乾物
分配…………………………………………………………….64
表9.綠竹在不同日/夜溫度處理下之葉、枝桿、地下莖及根含水量.................................................65
表10.綠竹植株不同部位之營養元素含量…………….…...66
表11.綠竹在不同日/夜溫度處理下之鮮葉營養元素含量….67
表12.綠竹在不同日/夜溫度處理下之落葉營養元素含量….68
表13.綠竹在不同日/夜溫度處理下之枝桿、地下莖營養元素含量…...............................................69
表14.綠竹在不同日/夜溫度處理下之根部營養元素含量….70
表15.桃園區農業改良場無嵌紋病毒綠竹園月平均溫度紀錄表
(2004年)……………………………………………….…....71
表16.綠竹不同月份進行壓條之桿徑、枝徑與發根率比較…72
表17.綠竹桿不同部位進行壓條之桿徑、枝徑與發根率比較73
表18.枝葉處理對綠竹壓條發根之影響………………………74
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