毛金梅,韓宏偉,劉鳳蘭,劉泉鑫,翟飛飛,祖力甫努爾·阿不都克力木
(1.新疆林業(yè)科學院 經(jīng)濟林研究所,新疆 烏魯木齊 830063;2.新疆農業(yè)大學 林學與園藝學院,新疆 烏魯木齊830052;3.河南理工大學 建筑與藝術設計學院,河南 焦作 454000;4.喀什地區(qū)林業(yè)技術推廣站,新疆 喀什 844000)
巴旦木Amygdalus communis屬薔薇科Rosaceae李亞科Prunoideae桃屬Amygdalus扁桃亞屬Subgen.Amygdalus落葉喬木,是世界著名的優(yōu)質木本油料和干果樹種。巴旦木堅果仁營養(yǎng)價值極高,富含維生素E、單不飽和脂肪酸及多種礦質營養(yǎng)元素,主要被用于食品工業(yè);巴旦木油不但是化妝品制造業(yè)的重要原料,而且因其具有明目、健腦、健胃的功效,也是治療冠心病、高血壓的藥物成分,對肺炎、支氣管炎療效顯著。此外,巴旦木仁的提取物還具有防癌、治癌的功效[1-2]。新疆喀什地區(qū)莎車縣具有適宜巴旦木生長的氣候、生態(tài)條件,是世界巴旦木的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)之一。然而,由于受傳統(tǒng)種植生產(chǎn)模式的長期影響,新疆巴旦木整體栽培管理水平不高。巴旦木喜光,發(fā)枝力強,葉片多,容易造成樹冠郁閉,內膛光照不足。樹形是果樹優(yōu)質栽培的基礎[3],適宜的樹形形成合理的冠層結構和冠層枝葉分布[4-5],可有效改善冠層內的光照條件,對提高果實產(chǎn)量及品質具有重要意義。王剛等[6]研究了錐栗不同樹形對冠層光照條件和堅果產(chǎn)量及品質的影響,結果表明開心形樹冠整體光照條件良好,各冠層光照分布均勻,無效光區(qū)比例較低,堅果產(chǎn)量及品質高,增產(chǎn)潛力大,是合理樹形。譚岷山等[5]通過研究‘華寧大砂殼核桃’3 種樹形的樹體結構、冠層特性和單株產(chǎn)量的差異及相關性,得出主干分層形植株的葉面積指數(shù)最高,該樹形樹冠層截獲的總輻射能較開心形和自然圓頭形分別增加了9.9%和9.2%,單株平均產(chǎn)量顯著高于開心形和自然圓頭形。龔鵬等[7]對扁桃3 種主要樹形的光合特性及堅果產(chǎn)量進行了比較研究,結果表明扁桃修剪后樹體的光合能力增強,主干分層形增幅最大,產(chǎn)量最高,是理想的豐產(chǎn)樹形。
目前,有關巴旦木豐產(chǎn)栽培技術及果實品質的研究報道較多[7-11],也有關于巴旦木豐產(chǎn)樹形的研究報道[12-14],但有關樹形對巴旦木堅果產(chǎn)量和品質影響的研究報道較少。本研究中以3種樹形(疏散分層形、開心形和自然圓頭形)的巴旦木為研究對象,通過對3 種巴旦木樹形的枝量及枝類空間分布、冠層葉功能性狀(葉綠素含量、葉形指數(shù)、葉厚及干物質含量)、果實質量(單果質量、果形指數(shù))及果實品質(脂肪、蛋白質、可溶性糖、還原糖、維生素E 的含量)的對比分析,研究適宜南疆巴旦木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的樹形結構,旨在為南疆巴旦木合理樹形的選擇提供參考。
試驗地位于新疆喀什地區(qū)莎車縣吾達力克鄉(xiāng)巴旦木園。該地區(qū)屬暖溫帶大陸性干旱氣候,夏季高溫干燥少雨,日照長,水分蒸發(fā)量大。年平均氣溫11.4 ℃,氣溫日較差12 ~15 ℃,年日照2 965 h,年無霜期220 d 左右,年平均降水量56.6 mm,具有得天獨厚的種植巴旦木的自然條件。試驗地土壤類型為土質良好的砂壤土。該巴旦木園主栽品種‘小軟殼’,東西行向栽植,樹齡7 a,株行距3 m×7 m,灌溉方式為溝灌,年灌水量10 500 m3/hm2,其他施肥、整形修剪等措施采用當?shù)爻R?guī)管理方式。
選取疏散分層形、自然圓頭形和開心形3 種樹形的7年生‘小軟殼’植株作為樣樹,每種樹形重復5 次,共15 株,分別掛牌標記。所選各樹形樣樹的樹形相對一致,生長健壯,結果穩(wěn)定,栽培管理方式相對一致。
1.3.1 樹體指標
用鋼卷尺測量每株樹的樹高、主干高、干徑、冠幅,計算平均值。
1.3.2 枝量和枝類組成
將樹冠垂直分為3 層,即下層(距地面小于1.5 m)、中層(距地面1.5 ~3.0 m)和上層(距地面大于3.0 m)。將枝條分為3 類,長枝為長度大于30 cm,中枝為長度15 ~30 cm,短枝為長度小于15 cm[1]。分別統(tǒng)計各樹形冠層的枝量和枝類。
1.3.3 葉片指標
2019年6—7月,選擇天氣晴朗的上午,使用便攜式葉綠素計(SPAD-502 Plus)測定各冠層葉片的相對葉綠素含量(SPAD)。選取3 種樹形每株樹各冠層東、南、西、北4個方向各20 片葉,使用直尺測量每枚葉片的最長長度(Ll)和最寬寬度(Wl),使用數(shù)顯游標卡尺測定葉片厚度,每指標各重復5 次。然后將葉片置于水中,在5 ℃的黑暗環(huán)境中放置12 h,取出后迅速用吸水紙吸去表面水分,稱量葉飽和鮮質量(mfs);最后將葉片置于105 ℃烘箱內殺青20 min,85 ℃烘干至恒質量后,使用電子天平(精度0.000 1 g)稱量葉干質量(md)[14]。計算葉形指數(shù)(I)、葉干物質含量(ωdm)。
I=Ll/Wl。
ωdm=(md/mfs)×100%。
1.3.4 果實產(chǎn)量和外觀品質
2019年8月中旬,分別采收15 株樣株的堅果,稱量單株堅果質量,計算單粒質量(堅果質量除以堅果數(shù)量);每株選20 粒果實,使用游標卡尺測量堅果及仁的縱橫徑和厚度。
1.3.5 果實內在品質
巴旦木果仁脂肪含量的測定參照文獻[15],蛋白質含量的測定參照文獻[16],可溶性糖含量的測定參照文獻[17],還原糖含量的測定參照文獻[18],維生素E 含量的測定參照文獻[19]。
使用Excel 2010 軟件整理數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為5 次重復的“平均值±標準誤”。使用SPSS 19.0 軟件進行統(tǒng)計檢驗。
巴旦木3 種樹形植株的基本特征見表1。
表1 巴旦木3 種樹形植株的基本特征Table 1 Basic characteristics of three tree shapes of almond
巴旦木3 種樹形植株各冠層的枝量和枝類組成見表2。由表2 可知,3 種樹形各冠層的枝量和枝類的空間分布有一定差異。從不同樹形各冠層枝量的分布比例來看,3 種樹形的枝量主要集中在上層,自然圓頭形樹冠上層枝量最多,占69%,疏散分層形和開心形樹冠上層枝量占51%~55.3%;其次,樹冠中層枝量分布較多,占26%~34%;樹冠下層枝量最少。從不同樹形的總枝量來看,疏散分層形單株總枝量最多,達3 240,分別是開心形、圓頭形總枝量的1.15、1.63 倍。從枝類分布來看,短枝所占比例最大,占90.9%~94.3%,中枝占3.3%~4.0%,長枝占2.3%~2.5%。各冠層不同類型枝條的數(shù)量由高到低均為短枝、中枝、長枝。
表2 巴旦木3 種樹形植株各冠層的枝量和枝類組成?Table 2 The branch number and species composition of three tree shapes for almond
從巴旦木冠層間枝量來看,在樹冠上層,開心形、疏散分層形、圓頭形植株長枝數(shù)量分別為32、19、11,開心形植株長枝量分別是疏散分層形和圓頭形的1.68、2.90 倍,三者具有差異顯著(P<0.05)。在樹冠上層,圓頭形植株中枝數(shù)量最少(34),與之相比,疏散分層形樹冠上層中枝增多9.80%,開心形樹冠上層增多35.29%,三者之間差異顯著(P<0.05)。在樹冠上層,圓頭形植株短枝數(shù)量為1 336,與之相比,疏散分層形樹冠上層短枝增多19.54%,開心形樹冠上層增多11.17%,三者之間差異顯著(P<0.05)。
在巴旦木樹冠中層,疏散分層形與開心形植株的長枝、短枝數(shù)量的差異均不顯著,但與圓頭形植株的長枝、短枝數(shù)量均具有顯著差異。圓頭形植株樹冠中層的短枝數(shù)量為455,疏散分層形和開心形植株樹冠中層的短枝數(shù)量分別比圓頭形植株顯著增多69.74%和56.60%(P<0.05)。在樹冠中層,3 種樹形的中枝數(shù)量具有顯著差異,開心形植株樹冠中層的中枝數(shù)量為17,疏散分層形植株為53,圓頭形植株為38,疏散分層形和圓頭形植株樹冠中層的中枝數(shù)量分別是開心形植株的3.12、2.24 倍(P<0.05)。
巴旦木樹冠下層枝量所占比例最少,3 種樹形植株的長、中、短枝數(shù)量均具有顯著差異,枝量由大到小依次為疏散分層形、開心形、圓頭形。
不同樹形植株冠層間光照分布的差異會直接影響葉片的功能性狀。巴旦木3 種樹形植株各冠層葉片的功能性狀見表3。葉形指數(shù)是反映葉片功能特征的一個重要指標,可以用來研究葉片的生長狀況及生長規(guī)律[20-21]。由表3 可知,巴旦木3 種樹形植株各冠層的葉形指數(shù)值由高到低依次均為自然圓頭形、開心形、疏散分層形,且疏散分層形和開心形植株的葉形指數(shù)與自然圓頭形植株有顯著差異,但疏散分層形和開心形植株兩者之間差異不顯著。與自然圓頭形相比,疏散分層形和開心形植株樹冠上層的葉形指數(shù)分別降低了18.97%、14.94%,樹冠中層分別降低了19.20%、12.20%,樹冠下層分別降低了19.47%、15.63%(P<0.05)。巴旦木各冠層葉片的厚度略有差異,由高到低大致依次為上層、中層、下層。自然圓頭形植株3個冠層的葉片厚度均最小,在樹冠下層疏散分層形植株的葉片厚度比開心形植株略厚,在樹冠上、中層疏散分層形植株的葉片厚度與開心形植株無顯著差異。
葉干物質含量可以反映植物獲取資源的能力。由表3 可知,在巴旦木樹冠上層,開心形植株的葉干物質含量比疏散分層形和自然圓頭形植株分別高13.64%和11.57%(P<0.05);在樹冠中層,開心形植株的葉干物質含量高于疏散分層形和自然圓頭形植株,但不顯著(P>0.05);在樹冠下層,疏散分層形和開心形植株的葉干物質含量分別比自然圓頭形高14.54%、13.27%(P<0.05),但疏散分層形和開心形植株兩者之間差異不顯著(P>0.05)。
表3 巴旦木3 種樹形植株各冠層葉片的功能性狀?Table 3 The canopy leaves functional traits of three tree shapes for almond
葉綠素是植物進行光合作用的主要載體,其相對含量是反映植物營養(yǎng)脅迫、光合作用能力和植物發(fā)育階段的主要指標。SPAD 值是衡量植物葉片葉綠素相對含量及綠色程度的重要參數(shù)[20,22]。在巴旦木3 種樹形中,自然圓頭形植株的葉片SPAD值最小,疏散分層形和開心形植株葉片SPAD 值的差異不顯著。從各冠層的4個方向來看,疏散分層形和開心形植株樹冠東部的中、下層及西、南部上層的葉片SPAD 值顯著高于自然圓頭形植株(P<0.05)。
綜上所述,自然圓頭形植株的葉形指數(shù)最大,葉片厚度、SPAD 值和葉干物質含量最小,葉片品質最差;開心形植株樹冠上、中層的葉干物質含量最大;疏散分層形植株的葉形指數(shù)最小,樹冠中、下層葉片厚度略高。
2.4.1 巴旦木不同樹形植株果實的產(chǎn)量
巴旦木3 種樹形植株果實的產(chǎn)量見表4。
表4 巴旦木3 種樹形植株果實的產(chǎn)量?Table 4 Yield of three tree shapes in almond fruit
由表4 可知,3 種樹形植株的單株產(chǎn)量由高到低依次為開心形、疏散分層形、圓頭形。疏散分層形、開心形、圓頭形植株的單株產(chǎn)量分別為1.18、1.34、0.96 kg,與圓頭形植株相比,疏散分層形和開心形植株的單株產(chǎn)量分別顯著增高了23.02%和40.25%(P<0.05)。開心形植株的單株產(chǎn)量高于疏散分層形植株,但兩者之間無顯著差異(P>0.05)。巴旦木3 種樹形植株的單位面積產(chǎn)量由高到低依次為開心形、疏散分層形、圓頭形。開心形植株的單位面積產(chǎn)量(643.60 kg/hm2)比疏散分層形植株(564.50 kg/hm2)顯著增大了14.01%(P<0.05),比圓頭形植株(459.31 kg/hm2)顯著增大了40.12%(P<0.05)。
2.4.2 巴旦木不同樹形植株果實的外在品質
巴旦木3 種樹形植株果實的外觀品質見表5。由表5 可知,疏散分層形和開心形植株的單果質量和仁質量與圓頭形植株的這2 指標均具有顯著差異。與圓頭形植株相比,疏散分層形和開心形植株的單果質量分別顯著增長20.56%和25.82%(P<0.05),仁質量分別顯著增長22.11%和23.73%(P<0.05),開心形植株的單果質量略大于疏散分層形植株(P>0.05)。3 種樹形植株堅果縱徑的差異不顯著,橫徑的差異顯著,縱橫徑由大到小依次均為開心形、疏散分層形、圓頭形(P<0.05)。圓頭形植株堅果的厚度最小,與開心形植株有顯著差異(P<0.05),疏散分層形與開心形植株堅果厚度的差異不顯著(P>0.05)。疏散分層形和開心形植株堅果仁的縱橫徑比圓頭形植株顯著增大(P<0.05),但疏散分層形和開心形植株兩者之間差異不顯著(P>0.05)。3 種樹形植株堅果仁的厚度無顯著差異。綜上所述,圓頭形植株果實的外在品質劣于疏散分層形和開心形植株;開心形植株的單果質量和仁質量略高于疏散分層形植株,但不顯著,開心形植株的堅果橫徑大于疏散分層形植株。
表5 巴旦木3 種樹形植株果實的外觀品質?Table 5 Appearance quality of three tree shapes in almond fruit
2.4.3 巴旦木不同樹形植株果實的內在品質
巴旦木3 種樹形植株果實的內在品質見表6。由表6 可知,3 種樹形植株果仁的可溶性糖、還原糖、脂肪和維生素E 的含量之間無顯著差異(P>0.05);疏散分層形與開心形植株果仁的蛋白質含量無顯著差異(P>0.05),但均顯著高于圓頭形植株。
表6 巴旦木3 種樹形植株果實的內在品質?Table 6 Internal quality of three tree shapes in almond fruit
良好的樹形和樹體結構是巴旦木優(yōu)質豐產(chǎn)的必要條件。本研究結果表明在3 種巴旦木樹形中開心形樹形最合理。開心形巴旦木植株的主枝數(shù)少,樹冠開張,枝量總數(shù)僅次于疏散分層形,葉干物質含量最多。按照果實單位面積產(chǎn)量、株產(chǎn)、單果質量、仁質量和堅果橫徑由高到低排序,3 種巴旦木樹形依次均為開心形、疏散分層形、圓頭形。美國等巴旦木生產(chǎn)出口大國在生產(chǎn)中主要采用開心形樹形。該樹形上、中、下部各類枝條分布相對合理,樹冠通風透光,利于堅果正常生長和成熟開裂,另外樹體高度適中,便于人工和機械修剪等生產(chǎn)管理,為巴旦木優(yōu)質豐產(chǎn)創(chuàng)造了良好的樹體結構和空間環(huán)境條件[6],與本研究中得出的結論基本一致。目前,新疆巴旦木產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)中以開心形、疏散分層形樹形居多,圓頭形樹形較少。根據(jù)本研究結果并結合產(chǎn)區(qū)實際,建議今后巴旦木生產(chǎn)中宜推廣應用開心形樹形。
不同樹形果樹的冠層結構也不相同,冠層結構影響果樹枝量和通風透光,因此合理的冠層結構是果園豐產(chǎn)的必要條件[23-25]。本研究結果表明,3 種樹形的巴旦木植株各冠層總枝量分布比例由高到低依次均為上層、中層、下層,3 種樹形植株的總枝量由大到小排序依次為疏散分層形、開心形、圓頭形;從枝類分布來看,短枝所占比例最高,3 種樹形的上、中、下冠層中按比例由高到低排序依次均為短枝(93.36%~94.34%)、中枝(3.29%~4.03%)、長枝(2.28%~2.62%)。樹形結構與枝葉分布密切相關。疏散分層形樹體高大,主枝數(shù)量最多,分布在樹冠上、中、下三層,枝量最多,但枝葉茂密,透光性不足;開心形植株的主枝數(shù)量相對最少,樹冠開張,樹體通風透光狀況良好,枝量主要集中分布在樹冠上、中層,枝量總數(shù)僅次于疏散分層形;圓頭形植株的主枝數(shù)量略大于開心形,但枝量主要分布在冠層上部,中部有少部分枝條,下層幾乎無枝條,所以圓頭形植株總枝量最少。這與江振斌等[3]和王剛等[6]的研究結果一致。因此,通過合理修剪,可有效改善樹體枝量及其空間分布,改善樹冠內通風透光狀況,為果樹增產(chǎn)提供條件。
樹體的光照水平與葉片品質密切相關。葉形指數(shù)、葉干物質含量、葉綠素含量等是葉片發(fā)育和生理功能狀況的重要指標[25]。同時,樹體的光合性能對干物質積累和產(chǎn)量有重要影響[26]。本研究結果顯示,在3 種樹形中,疏散分層形植株樹冠上、中、下層葉片的葉形指數(shù)均最小,在樹冠中、下層的葉片略厚,但葉片SPAD 值與開心形植株無顯著差異(P>0.05),樹冠東部中、下層和西、南部上層葉片的SPAD 值顯著高于自然圓頭形植株(P<0.05)。這可能是由于東向和南向光照足,枝葉生長繁密[27]。此外,疏散分層形植株樹冠上、中層葉片的干物質含量顯著小于開心形植株,下層葉片的干物質含量顯著高于自然圓頭形植株(P<0.05);自然圓頭形植株葉片的葉形指數(shù)最大,葉片最薄,葉片SPAD 值和葉干物質含量最?。≒<0.05)。3 種樹形植株的葉片品質由優(yōu)到劣排序依次為開心形、疏散分層形、自然圓頭形。在冠層各區(qū)域光照強度的差異顯著,南向平均光照強度最高,且同一冠層條件下,西向和北向的光照強度均小于東向和南向,夏季應適當對東、南方向的枝葉進行修剪,保證樹體受光均勻[22]。
果樹栽培管理水平和整形直接影響果實的產(chǎn)量和品質。按照單位面積產(chǎn)量、株產(chǎn)、單果質量、仁質量和堅果橫徑由高到低排序,3 種巴旦木樹形依次為開心形、疏散分層形、圓頭形。3 種樹形果仁的可溶性糖、還原糖、脂肪和維生素E 含量之間無顯著差異(P>0.05),疏散分層形和開心形植株果仁的蛋白質含量顯著高于圓頭形植株(P<0.05)。王剛等[6]通過研究發(fā)現(xiàn),3 種樹形錐栗的單粒質量、可溶性糖含量、還原糖含量及淀粉含量與光照分布規(guī)律相似,按冠層呈現(xiàn)自上而下逐漸降低的趨勢。本研究中,3 種樹形巴旦木植株果實內在品質的差異不大,可能是與試驗期短或果實采收未按冠層采收有關。龔鵬等[7]的研究結果表明,在主干分層形、開心形和自然生長樹形3 種扁桃樹形中,主干分層形植株的株產(chǎn)和單位面積產(chǎn)量增幅最大,這與本研究結果有所不同,可能與研究側重角度、巴旦木品種類型、栽培及施肥管理水平、樹勢等有關。
影響果樹果實產(chǎn)量和品質的因素較多,如施肥管理水平、整形修剪標準化程度等。本試驗僅開展了1年,為了達到更準確的效果,應補充光照強度等相關指標,連續(xù)多年進行試驗。