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綜合栽培技術(shù)下不同棗樹幼苗光合特性變化研究

2019-10-10 12:04:42黃珊
防護林科技 2019年9期

黃珊

(遼寧省阜新林業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,遼寧 阜新 123000)

棗樹的開花結(jié)果的重要影響因素之一是棗樹葉片的光合作用,如果棗樹葉片的光合速率過低,光合產(chǎn)物一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài),導致養(yǎng)分競爭激烈,從而造成發(fā)育遲緩,直接影響能否坐果和果實發(fā)育。通過研究發(fā)現(xiàn),改變棗樹的栽培方式,如調(diào)整密度,修剪等,可以提高了通風透光和樹體的同化能力,使葉片的光合速率提高并增加了養(yǎng)分積累[1,2]。本研究采用幼苗綜合栽培處理,測定了不同品種棗樹葉片的葉綠素含量和一些光合指標的變化,以明確幼苗綜合栽培對棗樹光合作用的影響,為大棗優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)提供理論指導。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗地點為遼寧阜新市,該地區(qū)處于溫帶大陸性氣候區(qū),四季分明,降雨集中,光照充足。土壤類型以棕壤為主,土層養(yǎng)分含量不高,土層較薄。

供試棗樹品種為大平頂棗、小平頂棗、凌棗、三星大棗和大鈴鐺棗。

1.2 試驗方法及設(shè)計

1.2.1 綜合栽培方法

(1)苗前處理。2017年冬季土壤結(jié)凍前把嫁接棗苗從苗圃中移出進行沙貯處理至2018年1月,取出棗樹進行修枝和修根處理。修枝具體方法為:保留棗苗主干長約30~40 cm,去除距離主干2 cm的側(cè)枝。修根具體方法為:保留主根并對15 cm以上的側(cè)根修剪至10~12 cm。將處理過的棗苗植入盛有營養(yǎng)土的大營養(yǎng)缽中,最后移入大棚。在裝缽之前在各品種的試驗樣本中隨機選出30個長勢良好的棗苗并編號,記錄棗苗相關(guān)形態(tài)數(shù)據(jù),包括苗干平均長度、距主干2 cm側(cè)根的平均長度和數(shù)量[3]。

(2)棗苗前期萌動處理方法。在土壤和溫室消毒處理后,制作1 m×50 cm的畦床,在其內(nèi)將裝有棗苗的營養(yǎng)缽擺放整齊后采用浮土覆蓋。

(3)棗苗栽植前期處理方法。在2018年3月份,噴施兩次甲基托布津,噴藥間隔為10 d,用于防治溫室內(nèi)棗苗的白粉病;在4月1日起對棗苗進行施肥處理,每隔10 d噴施一次尿素水(濃度為10%);4月28日,對溫室采取放風措施以使棗苗開始適應(yīng)室外溫濕度。

(4)棗苗移植栽培方法。在5月下旬,將棗樹的幼苗移至試驗地進行栽植,栽植前去除營養(yǎng)缽以便根系正常生長,按照2 m×1 m的株行距定植棗苗,定植穴規(guī)格為60 cm×60 cm×50 cm,回填表層土的同時施用農(nóng)家肥或有機肥,用量為5~10 kg·穴-1,在回填土至滿穴時留有25~30 cm小穴以放置帶有土坨的棗苗,澆水不宜過多,每穴6~10 L即可,在移植的次日,在穴表面覆土進行保墑。

1.2.2 試驗設(shè)計 采用葉綠素測定儀(SPAD-502Plus)測定供試大棗品種的葉綠素含量。采用光合作用測定儀(CID-340 便攜式光合測定儀)葉片凈光合速率、蒸騰速率、光合利用效率、水分利用效率和氣孔導度;每個品種選取樹勢基本相當?shù)?株棗樹,在樹冠的外圍頂部或中部選取樣枝,選擇從頂端處的第六至八片健康成熟的葉片為測試葉片,每個品種3次重復(fù),每個重復(fù)3個葉片,共測定九個棗樹葉片,測試時間為晴好天氣10:00以后進行測定,每隔2 h測定一次[4,5]。

2 結(jié)果與分析

2.1 幼苗綜合栽培技術(shù)栽培對不同棗樹葉綠素含量的影響

通過對供試5個品種的棗樹葉片葉綠素含量的測定,結(jié)果見圖1。

圖1 不同棗樹葉綠素含量的影響

由圖1可知,采用幼苗綜合栽培方法可以提高棗樹葉片中葉綠素的含量,其中幼苗綜合栽培處理的大平頂棗、小平頂棗、凌棗、三星大棗、大鈴鐺棗的棗苗葉片葉綠素含量分別為38.7、39.5、39.1、38.93、39.2 mg·g-1,與傳統(tǒng)方法種植處理相比,依次增加了8.4%、10.0%、7.7%、9.8%、10.7%,與對照處理相比差異性都達到了顯著水平(P<0.05),其中小平頂棗和大鈴鐺棗葉片葉綠素含量增加最為明顯,均大于10%。

2.2 幼苗綜合栽培技術(shù)栽培對不同棗樹葉光合特性的影響

表1表明,幼苗綜合栽培技術(shù)可以提高棗樹葉片的光合作用,葉片凈光合速率、蒸騰速率、光合利用效率、水分利用效率和氣孔導度的數(shù)值均大于傳統(tǒng)栽培。

表1 綜合栽培對不同品種棗樹葉片光合特性的影響

其中最大凈光合速率的測定中,幼苗綜合栽培處理的5個大棗品種均大于12 μmol ·cm-2·s-1,而傳統(tǒng)栽培處理的最大凈光合速率均在12 μmol ·cm-2·s-1以下,兩個處理間差異性顯著(P<0.05)。幼苗綜合栽培處理下的大平頂棗、小平頂棗、凌棗、三星大棗、大鈴鐺棗棗樹葉片的蒸騰速率除了凌棗外,各處理間差異性不顯著(P>0.05)。幼苗綜合栽培處理下的大平頂棗、小平頂棗、凌棗、三星大棗、大鈴鐺棗棗樹葉片的光合利用率分別為2.25、2.22、2.18、2.26、2.19 g·kg-1,大于傳統(tǒng)栽培處理下各品種的光合利用率(2.10、2.09、2.04、2.03、2.06 g·kg-1),兩個處理間差異性顯著(P<0.05)。幼苗綜合栽培處理下的大平頂棗、小平頂棗、凌棗、三星大棗、大鈴鐺棗棗樹葉片的水分利用效率除了三星和大鈴鐺棗外,各處理間差異性達到了顯著水平(P<0.05)。幼苗綜合栽培處理下的大平頂棗、小平頂棗、凌棗、三星大棗、大鈴鐺棗棗樹葉片的氣孔導度分別為118.64、116.84、110.82、112.85、115.61μmol·m-2·s-1,大于傳統(tǒng)栽培處理下各品種的氣孔導度(109.76、108.60、103.58、104.42、103.32μmol·m-2·s-1),兩個處理間差異性顯著(P<0.05)。

3 結(jié)論

通過結(jié)果可知,對5個品種的大棗幼苗采用綜合栽培方法后,會大幅度提高各品種棗樹幼苗葉片的葉綠素含量,其中小平頂棗和大鈴鐺棗葉片葉綠素含量提升幅度超過10%。而綜合栽培技術(shù)對各品種大棗幼苗光合特性指標變化來說,有不同的影響。在最大光合速率方面,綜合栽培最大光合速率、光合利用效率和氣孔導度的所有處理都高于傳統(tǒng)栽培處理;對蒸騰速率影響不顯著,對部分棗樹品種的水分利用效率影響顯著。

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