曹永華



密閉喬化蘋果園普遍樹形紊亂,園內通風透光不良,病蟲發生嚴重,產量低而不穩,用工量大,機械化程度低,生產成本高,經濟效益差。間伐是解決喬化密閉蘋果園上述問題的關鍵措施和通行做法。筆者在甘肅靜寧進行了隔行、隔株兩種間伐方式下喬化蘋果樹冠葉片光合效能對比試驗,旨在為當地蘋果喬化密閉老果園的改造方面提供一些參考依據。
1 材料和方法
試驗設在甘肅平涼市靜寧縣威戎鎮吳廟村示范果園,試驗園為18年生巖富10號蘋果,樹形均按疏散分層形進行統一管理,果園整體布局選擇為南北行向,株行距3 米×4 米。為了更加嚴謹地對比果樹光合參數,減少其他外界因素對試驗的影響,在試驗前檢測了3處試驗點40~50厘米土層土壤養分含量,見表1。
處理1:隔行間伐。隔1行間伐1行,間伐后株行距變為3米×8米(圖1)。
處理2:隔株間伐。行內隔株間伐,間伐后株行距變為4 米×6 米(圖2)。
處理3(對照)。未間伐的密閉園,株行距3 米×4 米(圖3)。
2019年10月下旬至11月中旬實施間伐改造。
2021年8月上旬進行光合參數測定。每個試驗處理選擇3株長勢差異小、沒有病蟲害發生的果樹在樹冠朝南的方向、樹體的中上部位進行果樹光合參數的測定。
試驗選擇利用LI-6400便攜式光合測定分析儀,在晴天上午9: 00—11:00,對果樹葉片光合參數進行測定,用Excel 2010軟件處理數據。
2 結果與分析
果園產量和果實品質主要取決于葉片光合作用能力的強弱。測定的4個光合生理學參數均可顯示葉片光合效能。其中,凈光合速率是指植物在單位時間內通過同化作用之后葉片中積累的有機物的量,其值越高,說明該植物葉片光合效能越強;葉片中胞間CO2濃度與凈光合速率的數值是呈現正相關趨勢的,即葉片的胞間CO2濃度越高,光合速率也就越大;植物葉片的氣孔導度指的是葉片氣孔開張的程度,氣孔導度越大,葉片凈光合速率也是越大;同樣的,蒸騰速率與凈光合速率也是正相關的關系。測定結果見圖4。
由圖4可以看出,與密閉園進行比較,隔行間伐和隔株間伐后果樹的4個葉片光合生理參數均顯著高于密閉園,說明通過間伐改造后的蘋果園葉片的光合能力增強,果園通透性更好。對比隔株間伐和隔行間伐兩種改造方式,隔株間伐果園的凈光合速率和胞間CO2濃度顯著大于隔行間伐,隔株間伐的凈光合速率和胞間CO2濃度最大,為14.83 毫摩爾/(米2·秒)和322微摩爾/摩爾,隔行間伐次之,為13.35毫摩爾/ (米2·秒)和288微摩爾/摩爾,密閉園最小,為10.23毫摩爾/ (米2·秒)和269微摩爾/摩爾;隔株間伐和隔行間伐的葉片氣孔導度、蒸騰速率差異不明顯,說明隔株間伐樹的凈光合速率更高,光合效果更優。
3 小結與討論
隨著樹齡的增大,紅富士蘋果喬化園出現枝量偏多、樹冠郁閉、通風透光差、內膛光照惡化、病蟲害嚴重、果實品質下降、大小年現象明顯、管理成本上升等諸多問題。
對喬化密閉園實施大改形,雖然能夠改善果園光照條件,但造傷面大,容易誘發腐爛病,導致樹體迅速衰弱。實踐和試驗結果都證明,改造喬化蘋果郁閉園最簡單、有效的方法就是間伐。
隔行間伐措施更適用于果園行數栽植密度較大的郁閉蘋果園;隔株間伐措施則更適用在地形不是特別規整,或者腐爛病發生比較嚴重的郁閉蘋果園。
對于郁閉程度較輕的蘋果園,可以在冬剪時逐年去除大枝,待永久樹占滿預留空間時再將臨時樹徹底間伐。