Page 162 - 《广西植物》2026年第4期
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7 2 0                                  广  西  植  物                                         46 卷
            前 5 个月(9 月至次年 1 月)均呈增长趋势ꎬ随后胶                       2.2 胶乳产量月变化
            乳 SUC 含量呈下降趋势( 图 1:A)ꎮ 在 9 ― 11 月                      产量是生产价值的重要评价指标之一ꎮ 由图
            期间ꎬ0.5% ET 处理的 SUC 含量高于 0% ET 处理                   2 可知ꎬ0% ET 处理株次产最大值为 11 月(62.55
            且在 10 月时出现极显著差异ꎬ表明 0.5% ET 处理                      g)ꎬ最小值为 9 月(17.48 g)ꎬ平均值为 50.39 gꎻ
            有利于增强糖代谢ꎬ增加乳管内 SUC 的供给ꎮ 1                          0.5% ET 处理株次产最大值为 11 月(122.47 g)ꎬ
            月时出现转折点ꎬ2 月两个处理 SUC 含量均趋于                          最小值为 9 月(45.78 g)ꎬ平均值为 84.85 gꎬ分别
            下降ꎬ并且处理间差异不显著ꎬ表明 1 月后橡胶树                           相差 1.96 倍、2.62 倍、1.68 倍ꎮ 从两个割胶期来
            SUC 合成下降ꎬ乳管内 SUC 的供给变少ꎬ蔗糖转化                        看ꎬ两个处理的株次产在延长割胶时间段(12 月至
            为天然橡胶的能力减弱ꎮ 从常规割胶时间段(9 ―                           次年 2 月)均处于相对较高水平ꎬ表明云研 77 ̄4 延
            11 月) 和延长割胶时间段(12 月至次年 2 月) 来                      长割胶后具备较高的产胶潜力ꎮ 总体而言ꎬ连续 6
            看ꎬ延长割胶期间胶乳中的 SUC 处于较高水平ꎬ表                          个月的试验中ꎬ0.5% ET 处理株次干胶产均高于
                                                               0% ET 处理ꎬ并在前 3 个月内迅速上升ꎬ2 月时还
            明具备相对充足的胶乳合成原料ꎮ
                 由图 1:B 可知ꎬ0.5% ET 处理的硫醇(RSH)含                 处于相对较高水平ꎬ并且两处理之间在 9 月至次
            量均高于 0% ET 处理ꎬ在大多数月份具有显著性差                         年 2 月均存在显著 / 极显著性差异ꎬ说明 0.5% ET
            异ꎬ仅在 12 月和 2 月无显著性差异ꎬ在试验前期波                        处理对提升胶乳产量有重要作用ꎮ
                                                               2.3 土壤含水量和气温的月变化
            动上升ꎬ于 1 月达到最高值ꎬ随后转为下降趋势ꎮ 这
                                                                   土壤含水量和气温对植物的生长代谢有重要
            表明在试验割胶前期ꎬ0.5% ET 处理增加 RSH 代
                                                               作用和影响ꎬ是影响橡胶树胶乳生理参数和产胶
            谢ꎬ促进胶乳稳定和再生ꎬ低温胁迫下促使硫醇增
                                                               能力的重要环境因素( Raj et al.ꎬ 2005)ꎮ 我们对
            加并在 1 月时达到最大ꎬ1 ― 2 月虽表现为下降ꎬ但
                                                               试验地的空气温度和土壤含水量进行了跟踪测
            仍处于较高水平ꎬ表明延长割胶(12 月至次年 2 月)
                                                               定ꎮ 由图 3:A 可知ꎬ温度的变化总体呈下降趋势ꎬ
            时ꎬ胶乳具备较好的稳定性和再生能力ꎮ
                                                               2023 年 1 月出现最低月平均气温 15.8 ℃ ꎬ最低温
                 由图 1:C 可知ꎬ无机磷( Pi) 含量在两个处理
                                                               度 10.79 ℃ ꎬ随后转为上升趋势ꎮ 由图 3:B 可知ꎬ
            中均呈先升后降趋势且于 2 月达最高值ꎮ 具体而
                                                               土壤含水量从 9 月开始下降ꎬ在 1 月时出现最低土
            言ꎬ0.5% ET 处理在 9 月就处于较高的水平(16.79
                                                               壤含水量 14.53%ꎬ随后转为上升趋势ꎮ 从 6 个月
                     ̄1
            mmolL )ꎬ是 0% ET 处理 Pi 含量 9.93 mmol
                                                               的试验来看ꎬ试验期间平均温度为 22.66 ℃ ꎬ平均
            L 的 1.69 倍ꎬ并且在 9 ― 11 月时两个处理之间存
               ̄1
                                                               土壤含水量为 19.35%ꎬ1 月后温度上升和土壤含
            在极显著性差异ꎬ在 12 月至次年 1 月时两个处理
                                                               水量较低ꎬ在一定程度上影响胶乳正常合成代谢
            的 Pi 含量趋于一致ꎬ表明 0.5% ET 处理能在短时
                                                               (杨湉等ꎬ 2025)ꎮ
            间内迅速提高胶乳内 Pi 的代谢ꎬ为橡胶合成提供
                                                               2.4 胶乳生理指标间的相关性分析
            充足的 ATP 能 量ꎮ 延 长 割 胶 期 ( 12 月 至 次 年 2
                                                                   使用 Pearson 相关系数来分析 2 个乙烯利浓度
            月)ꎬ胶乳中 Pi 的代谢均高于前期正常割胶ꎬ表明                          处理对 SUC、Pi、RSH、TSC、株次产、土壤含水量、平
            该阶段有充足的 ATP 供胶乳合成ꎮ
                                                               均温度共 7 项之间的相关关系ꎮ 由表 1 可知ꎬ0%
                 由图 1:D 可知ꎬ两个处理总固形物含量(TSC)
                                                               ET 处理时ꎬSUC 与土壤含水量呈显著负相关(P <
            均先降后升ꎬ在 1 月后转为上升ꎮ 从具体处理来看ꎬ                         0.05)ꎬ与 TSC 和温度呈极显著负相关( P<0.01)ꎮ
            0.5% ET 处理的 TSC 在整个试验期(9 月至次年 2                    Pi 与土壤含水量呈显著负相关(P<0.05)ꎮ TSC 与
            月)都低于 0% ET 处理ꎬ并且在 9 月时存在极显著                       株次产呈显著负相关(P<0.05)ꎬ与温度呈极显著正
            差异ꎬ表明 0.5% ET 处理有助于降低胶乳总固形物                        相关(P<0.01)ꎮ 温度与株次产呈显著负相关(P<
            含量ꎬ促使胶乳黏性下降ꎬ利于橡胶树排胶以增加                             0.05)ꎮ RSH 与各指标无显著相关性ꎮ
            胶乳产量ꎮ 从整体来看ꎬ在延长割胶期(12 月至次                              0.5% ET 处理时ꎬSUC 与 RSH 呈显著正相关
            年 2 月)ꎬ两个处理的 TSC 都处于较低的水平ꎬ有利                       (P<0.05)ꎬ与 TSC、土壤含水量和温度呈显著负相
            于排胶顺畅ꎬ而前期 TSC 水平较高ꎬ在一定程度上                          关(P< 0.05)ꎮ TSC 与株次产呈显著负相关( P <
            不利于排胶ꎬ胶乳的再生能力相对较弱ꎮ                                 0.05)ꎬ与温度呈极显著正相关(P<0.01)ꎮ 温度与
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