尤超 孫錦
摘 要:為提高油桃砧木——毛桃播種苗的產(chǎn)量和質(zhì)量,筆者開展了毛桃育苗及移栽試驗(yàn),論述了宿遷地區(qū)毛桃的形態(tài)特征、生態(tài)習(xí)性等,研究了播種育苗密度及苗期田間管理等綜合技術(shù)。結(jié)果表明,毛桃育苗及移栽密度以15株/m2為宜,當(dāng)年生苗木平均地徑可達(dá)0.9~1.0 cm;播種密度與苗木生物量呈負(fù)相關(guān);苗木地徑與株高、主根長、地下部鮮重及葉片數(shù)呈正相關(guān),與地下部干重、Ⅰ級側(cè)根長、Ⅰ級側(cè)根數(shù)及Ⅰ級側(cè)根位置無顯著相關(guān)性。
關(guān)鍵詞:育苗;移栽;砧木
中圖分類號:S662.1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 論文編號:2013-1030
Effect of Seedling and Transplanting Density on Growth of Nectarine Rootstock
You Chao1, Sun Jin2
(1Suqian Academy of Protected Horticultures, Nanjing Agricultural University,Suqian 223800, Jiangsu, China;
2College of Horticulture, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, Jiangsu, China)
Abstract: In order to improve the yield and quality of Nectarine rootstock, the author has carried out the peach seedling and transplanting test, discussed the characteristics, ecological habits of peach of Suqian area, studied the comprehensive technology of seedling density and field management etc. The results showed that sowing and transplanting density to 15 strains per square meter was appropriate, the average diameter of seedlings reach 0.9-1.0 cm in the same year; sowing density was negatively associated with seedling biomass; seedling ground diameter was positively related to the plant height, taproot length, root fresh weight and number of leaves. There was no significant correlation between seedling ground diameter and root dry weight, lateral root length, number and position of lateral root.
Key words: Seedling; Transplanting; Rootstock
0 引言
毛桃為薔薇科桃屬多年生落葉果樹,是重要的經(jīng)濟(jì)林樹種,具有易栽培、抗逆性強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益顯著等優(yōu)點(diǎn)[1],其根系發(fā)達(dá),萌蘗能力強(qiáng),生長迅速,是宿遷地區(qū)城鄉(xiāng)綠化、彩化的重要樹種,因與油桃嫁接親和力好,也是油桃嫁接的理想砧木[2]。
研究表明,毛桃苗木品質(zhì)的優(yōu)劣與栽培條件、品種及其管理水平等諸多因素有關(guān),其中栽培密度是最重要的因素之一[3]。目前,關(guān)于毛桃的研究主要集中在形態(tài)學(xué)評價、生理生態(tài)分析及綜合利用等方面[4-7],在栽培技術(shù)推廣方面也有涉及,但鮮有關(guān)于育苗及移栽密度的探索。近年來,江蘇宿遷毛桃種植面積迅速擴(kuò)大,但因各地生產(chǎn)種植方式不同,部分果農(nóng)栽培密度不當(dāng),造成植株抗逆性弱、易感染病毒等,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效益[8]。本試驗(yàn)探索毛桃在不同密度下的苗高、莖粗、產(chǎn)量及品質(zhì)變化,分析不同密度對其生物量的影響,以尋求適宜的栽培密度,為當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)油桃砧木繁殖提供依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)地概況和供試材料
試驗(yàn)地位于南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(宿遷)設(shè)施園藝研究院科研基地油桃種質(zhì)資源圃,地理位置介于北緯33°8′—34°25′,東經(jīng)117°56′—119°10′之間,最高點(diǎn)海拔高度71.2 m,最低點(diǎn)海拔高度2.8 m,年均氣溫14.2℃,年均降水量910 mm,年均日照總時數(shù)2291 h,土質(zhì)為沙壤,屬暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候,光照充足,雨量偏少,6—8月較干旱。田間試驗(yàn)在基地資源圃內(nèi)進(jìn)行,室內(nèi)試驗(yàn)在植物生理實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。供試材料由南京農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院提供。
1.2 試驗(yàn)設(shè)計
采用隨機(jī)完全區(qū)組化試驗(yàn)設(shè)計,包括留床苗和移栽苗2個處理,每個處理設(shè)置4個密度梯度,每個梯度選 3個小區(qū),小區(qū)面積1 m×1 m,小區(qū)間隔0.5 m,隨機(jī)排列。2012年3月下旬播種(試驗(yàn)實(shí)際種植株數(shù)大于實(shí)取株數(shù),以保證各小區(qū)內(nèi)能取到供試材料),播種后進(jìn)行精細(xì)的田間管理。2013年4月上中旬,選取符合要求的植株(苗木地徑>0.4 cm,苗高>60cm,且根系完整、頂芽飽滿、充分木質(zhì)化、生長勢一致、抗逆性強(qiáng)等),分別按15、20、30、50株/m2等密度定植到準(zhǔn)備好的小區(qū)中,重復(fù)3次。
在苗木生長初期加強(qiáng)苗期施肥、病蟲害防治及摘心打頂?shù)忍镩g管理,各小區(qū)管理措施基本一致。2013年11月中旬,苗木停止生長后,留床苗和移栽苗的每個小區(qū)按2條對角線方向挖取20株進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)處理[9](取樣時應(yīng)盡量避免相鄰毛桃植株根系之間影響帶來的誤差)。
1.3 測定指標(biāo)與方法
葉片數(shù)為小區(qū)中獨(dú)立植株葉片數(shù)目;地徑為苗木土痕處的粗度;苗高為自地徑到頂芽基部的苗干長度;主根長為具有明顯的中央部分根長;Ⅰ級側(cè)根數(shù)、根長及發(fā)生位置為直接從主根上生長出的側(cè)根數(shù)目及根長,Ⅰ級側(cè)根發(fā)生位置為其與主根基部間距離[10];地下部鮮重是將植株根系切斷后,迅速裝入保鮮袋中,及時帶回實(shí)驗(yàn)室,并去除枯枝雜草后稱量鮮重;地下部干重是待植株根系鮮重稱量后,將其置于恒溫烘箱中100℃殺青10 min后,80℃烘至恒重后稱其干重。
各小區(qū)植株經(jīng)過適當(dāng)處理后,對其相關(guān)生物量進(jìn)行測定。其中,地徑采用游標(biāo)卡尺測量,如測量部位出現(xiàn)膨大或干形不圓,則測其上部苗干起始正常處;苗高用直尺測量,自地徑沿苗干量至頂芽基部。根系長度用直尺測量,從地徑處量至根端;≥5 cm長Ⅰ級側(cè)根數(shù)是統(tǒng)計直接從主根上長出的長度在5 cm以上的側(cè)根條數(shù)。測定工作應(yīng)在避蔭背風(fēng)處進(jìn)行,注意防止根系失水風(fēng)干。
1.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
試驗(yàn)中所有測定指標(biāo)均采用Microsoft Office Excel 2003和SPSS 18.0統(tǒng)計軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析[11-12]。根據(jù)所得數(shù)據(jù),計算、分析不同密度及培育方式對毛桃苗木生長發(fā)育的影響,確定培育苗木的關(guān)鍵技術(shù)及管理措施。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同移栽密度對苗木生長的影響
從表1可知(以移栽苗為例),地徑在密度15株/m2與20株/m2、30株/m2 與50株/m2 之間沒有呈1%顯著性差異,但15~20株/m2范圍內(nèi)與30~50株/m2有5%極顯著差異;不同育苗密度植株苗高差異性顯著,其中15~30株/m2范圍內(nèi)與50株/m2有1%極顯著差異;主根長在密度50株/m2時與其他育苗密度差異顯著;地下部鮮重在密度20株/m2與30株/m2之間差異不顯著,但與其他育苗密度差異顯著;不同育苗密度植株葉片數(shù)差異性顯著,其中15株/m2與20~50株/m2范圍內(nèi)有1%極顯著差異;但Ⅰ級側(cè)根數(shù)、Ⅰ級側(cè)根長、Ⅰ級側(cè)根位置及地下部干重?zé)o顯著性差異。綜上所述,通過對毛桃種苗的植株高度、地下部干物質(zhì)重等指標(biāo)的分析研究可以得知,毛桃播種育苗的移栽密度為15株/m2指標(biāo)最為理想。
2.2 不同移栽方式對苗木生長的影響
從表2可以看出(以15株/m2為例),移栽方式對生長指標(biāo)苗高、主根長、Ⅰ級側(cè)根數(shù)及Ⅰ級側(cè)根位置無顯著差異,對地徑、Ⅰ級側(cè)根長、地下部鮮重、地下部干重及葉片數(shù)有顯著差異,其中,地下部干重和葉片數(shù)存在極顯著差異,移栽苗生長指標(biāo)均優(yōu)于留床苗。
3 結(jié)論
(1)從本試驗(yàn)結(jié)果(表1)看出,15株/m2密度栽培下的毛桃植株綜合品質(zhì)顯著高于其他3個處理,且在15、20、30、50株/m2等處理范圍內(nèi),其綜合品質(zhì)隨著密度的增大表現(xiàn)出負(fù)相關(guān)影響。筆者認(rèn)為在不影響品質(zhì)的情況下,為提高產(chǎn)量,在生產(chǎn)實(shí)踐中可選擇15株/m2作為毛桃田間栽培密度指標(biāo),但由于本研究是在一定栽培條件下開展的,至于其他不同栽培模式、不同果樹作物的栽培密度仍有待于進(jìn)一步探索。
(2)通過表2可以看出,毛桃移栽苗比留床苗具有更好的田間表現(xiàn),尤其根系較發(fā)達(dá),Ⅰ級側(cè)根生長較快,地下部鮮重及干重顯著增加,且地徑增長快。若4月上旬在溫室育苗,5月下旬移栽可延長其生長期,減少苗期管理成本,是加快毛桃苗木繁育的有效途徑。此外,田間管理對苗木生長發(fā)育非常重要,加強(qiáng)肥水管理等可促進(jìn)植株地徑生長,以利培育合格油桃砧木。
(3)有研究表明,植株移栽密度過大,株行間通風(fēng)透光不良,單位植株葉片數(shù)較少,光合作用受到抑制。反之,如移栽密度太小,造成水分等資源流失,同樣實(shí)現(xiàn)不了提高苗木質(zhì)量的目的[13]。筆者研究表明,15株/m2的移栽密度為合理群體結(jié)構(gòu),有利于毛桃植株的生長發(fā)育,苗木生長旺盛,地徑粗,有利于營養(yǎng)物質(zhì)的貯藏,根產(chǎn)量高;而50株/m2栽培密度下存在植株營養(yǎng)不良,光合效率差,苗木纖細(xì),根產(chǎn)量低等現(xiàn)象。
4 討論
育苗方式及種植密度是果樹生產(chǎn)栽培的一個重要指標(biāo),直接關(guān)系到植株綜合品質(zhì)的優(yōu)劣。研究表明,果樹作物的營養(yǎng)生長與種植密度之間存在一定的關(guān)系,適宜的栽培密度和育苗方式不僅有利于植株光合作用 [14],還與砧木嫁接后接穗品種生長勢、品質(zhì)變化及嫁接親和性等存在直接關(guān)系[15]。
(1)在根系生長發(fā)育方面,以適宜的密度間苗移栽,毛桃植株根系生長明顯加快,根量顯著增加。此外,在促進(jìn)根系發(fā)育的同時,還有效地促進(jìn)了地上部生長。本試驗(yàn)表明,適宜的栽培密度和育苗模式,有效地促進(jìn)了毛桃植株新梢生長和地徑增粗。
(2)在植株長勢方面,結(jié)果表明,隨著移栽密度的增大,毛桃植株長勢漸強(qiáng),這可能由于栽培密度較小時,植株之間相互影響小,植株生長旺盛;反之,植株群體間對生存條件的爭奪更加激烈,因供給需求之間的不平衡使植株通風(fēng)透光差,矮小及病害發(fā)生嚴(yán)重等,最后導(dǎo)致植株綜合品質(zhì)低劣[16]。
(3)在光合作用方面,毛桃植株葉片數(shù)隨著移栽密度的減少呈逐漸增加趨勢,表明栽培密度適宜時,光照好,通風(fēng)暢通,促進(jìn)蒸騰加快,進(jìn)而影響植株生理反應(yīng)進(jìn)程。
綜上所述,宿遷地區(qū)毛桃栽培適宜種植密度在 15株/m2左右時,其生物量性狀和商品性狀比較協(xié)調(diào),植株成苗率、根產(chǎn)量較高。此外,在生產(chǎn)上應(yīng)用育苗栽培技術(shù)時,還要根據(jù)不同地區(qū)生產(chǎn)水平、生態(tài)條件、土壤條件及種植制度等變化對密度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整[17],如坡面種植,群體通風(fēng)透光性好,栽培密度可適當(dāng)增加,地力條件好的地區(qū)也可適當(dāng)增大種植密度,反之則應(yīng)減小種植密度等[18]。
隨著國內(nèi)外油桃等果樹產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,良種油桃砧木繁育已成為當(dāng)前亟待解決的問題,毛桃嫁接油桃技術(shù)是目前加快油桃繁殖和緩解其品種退化的有效途徑,該技術(shù)也為加快油桃新品種培育及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了保障。此外,油桃砧木播種苗質(zhì)量和產(chǎn)量的不斷提升,將在培養(yǎng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的油桃種質(zhì)資源創(chuàng)新與利用的研究中發(fā)揮重要作用[19]。
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