劉 偉,江國良,羅 玲,李貴利,鐘 奇
(1.四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所,四川 成都 610066;2.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)果蔬研究所,成都 溫江 611130;3.四川省攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院,四川 攀枝花 617061)
近年來,芒果栽培面積不斷擴大,產(chǎn)量也逐年上升,已成為世界五大水果之一。在四川省,芒果主要分布在金沙江干熱河谷地區(qū),此區(qū)域降雨量少,降雨分配不均,冬春兩季干旱十分嚴重;同時,區(qū)域內(nèi)的芒果園采用傳統(tǒng)灌溉方式導(dǎo)致水分利用率不高、水土流失嚴重。針對以上問題,本研究選用種植面積最大的凱特芒果為研究對象,借助于滴灌設(shè)施,通過不同灌溉量和灌溉周期的對比研究,提出最佳的節(jié)水灌溉方案,提高果園水分利用率,達到果園提質(zhì)增效的目的。
試驗場地位于攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院芒果種植基地內(nèi)(101°44’E,26°29’N),試驗品種為12齡的成年凱特芒果樹,株行距4m×5m;滴灌設(shè)施采用山東泰安霖豐機械科技有限公司生產(chǎn)的專用管材,試驗的灌溉方式為小管出流灌溉。
1.2.1 試驗設(shè)計 試驗因素為每次單株灌水量和灌溉周期2個因素。因素水平的確定在2015年進行了測試,選擇常規(guī)灌水周期20d為零水平,則上限為30d,下限為10d,取每株成年芒果樹達田間最大持水量時的灌水量為一次灌水上限,即0.5m3/(株·次),在下限灌水周期10d內(nèi)果樹葉片中午有少量出現(xiàn)萎縮現(xiàn)象時的灌水量為下限0.2m3/(株·次),中間設(shè)置0.3m3/(株·次)、0.4m3/(株·次),并以傳統(tǒng)溝灌作為對照CK,共13個處理,依次為處理1(10/0.2)、處理2(10/0.3)、處理3(10/0.4)、處理4(10/0.5)、處理5(20/0.2)、處理6(20/0.3)、處理7(20/0.4)、處理8(20/0.5)、處理9(30/0.2)、處理10(30/0.3)、處理11(30/0.4)、處理12(30/0.5)、CK,括號內(nèi)代表:灌溉周期/灌水量,每個處理重復(fù)3次。田間設(shè)計分區(qū)按隨機區(qū)組排列,每處理間設(shè)保護行,四周設(shè)保護株。每處理安裝1個閥門,以控制灌水量。攀枝花有明顯的旱季和雨季之分,雨季雨水充足,不需要人為灌水。本試驗各處理于攀枝花旱季(11月至次年5月)進行。
1.2.2 調(diào)查方法 于芒果落花后至生理落果結(jié)束后調(diào)查單株坐果數(shù),果實成熟期調(diào)查凱特芒果可溶性固形物,并統(tǒng)計芒果單株產(chǎn)量以及各處理灌水總量。
采用EXCEL和SPSS19.0進行統(tǒng)計分析。
由圖1可知,處理1(10/0.2)、處理5(20/0.2)、處理6(20/0.3)、處理9(30/0.2)和處理10(30/0.3)凱特芒果單株坐果個數(shù)較低,其余處理單株坐果個數(shù)均高于溝灌,其中處理2(10/0.3)、處理11(30/0.4)和處理12(30/0.5)坐果個數(shù)顯著高于溝灌;當灌溉周期為10d時,坐果個數(shù)隨單次灌水量的增加呈先上升后下降的趨勢,當灌溉周期為20d、30d時,坐果個數(shù)隨單次灌水量的增加呈上升趨勢。單次灌水量為0.2m3/(株·次)、0.3m3/(株·次)時,坐果個數(shù)隨灌溉周期的延長而降低;單次灌水量為0.4m3/(株·次)、0.5m3/(株·次)時,坐果個數(shù)隨灌溉周期的延長呈先上升趨勢。
圖1 不同處理芒果單株坐果數(shù)比較
由圖2可知,處理2(10/0.3)、處理6(20/0.3)、處理11(30/0.4)、處理12(30/0.5)果實可溶性固形物均高于溝灌,其余處理可溶性固形物含量低于溝灌處理,其中處理2(10/0.3)和處理12(30/0.5)可溶性固形物較高;灌溉周期為10d、20d時,可溶性固形物隨單次灌水量的增加呈先上升后下降的趨勢,灌溉周期為30d時,可溶性固形物隨單次灌水量的增加而成上升趨勢。單次灌水量為0.2m3/(株·次)、0.3m3/(株·次)時,可溶性固形物含量隨灌溉周期的延長而降低,單次灌水量為0.4m3/(株·次)、0.5m3/(株·次)時,可溶性固形物含量隨灌溉周期的延長而呈上升趨勢。
圖2 不同處理芒果可溶性固形物比較
由圖3可知,處理1(10/0.2)、處理5(20/0.2)、處理9(30/0.2)和處理10(30/0.3)凱特芒果單株產(chǎn)量低于溝灌,其余處理凱特芒果單株產(chǎn)量均高于溝灌,其中處理2(10/0.3)、處理11(30/0.4)、處理12(30/0.5)產(chǎn)量顯著高于溝灌;灌溉周期為10d、20d時,單株產(chǎn)量隨單次灌水量的增加呈先上升后下降的趨勢,灌溉周期為30d時,單株產(chǎn)量隨單次灌水量的增加而成上升趨勢。
圖3 不同處理芒果單株產(chǎn)量比較
如表1所示,各處理總灌水量由高到低為:處理4(10/0.5)>處理3(10/0.4)>處理2(10/0.3)>CK(30/0.8)>處理8(20/0.5)>處理1(10/0.2)>處理7(20/0.4)>處理12(30/0.5)>處理6(20/0.3)>處理11(30/0.4)>處理5(20/0.2)>處理10(30/0.3)>處理9(30/0.2),其中處理4(10/0.5)、處理3(10/0.4)、處理2(10/0.3)的總灌水量較溝灌增加87.50%、50.00%、12.50%,其余處理總灌水量低于溝灌處理。
表1 不同處理芒果灌水總量比較
每年的11月到次年5月是攀枝花的旱季,缺水是抑制攀枝花芒果生長發(fā)育的主要因素。前人研究表明,過度缺水將嚴重影響植株授粉受精,降低植株葉片光合作用,降低坐果率,并抑制幼果細胞分裂及細胞膨大,進而降低果實產(chǎn)量和品質(zhì)[1-4];但水分過多,對植物營養(yǎng)生長及生殖生長也有不利影響,適度控水有利于提高果實坐果率、產(chǎn)量及品質(zhì)[5-9]。
本研究中,處理12(30/0.5)、處理2(10/0.3)和處理11(30/0.4)除單株總灌水量以外的所有指標均優(yōu)于傳統(tǒng)溝灌,果實產(chǎn)量品質(zhì)表現(xiàn)較佳,所有指標均表現(xiàn)為處理12>處理2>處理11;處理12(30/0.5)和處理11(30/0.4)的單株總灌水量少于溝灌,而處理2(10/0.3)的單株總灌水量較溝灌多,綜合考慮凱特芒果的最佳灌水量為0.5m3/(株·次),最佳灌水周期為30d,此灌水制度下,芒果增產(chǎn)42.98%、果實可溶性固形物增加19.73%,可食率增加10.35%,節(jié)水37.5%。