龚无缺,杨静慧,王丹丹,高 永,陈兴华,徐慧洁
(天津农学院 园艺园林学院,天津 300384)
樱桃性喜温、不耐寒、不耐涝、也不耐盐碱,气候与土壤条件不良和栽培措施不当也都会对其生长产生不良影响[1-5]。樱桃在温度低于-15 ℃时,常发生花芽冻害,当温度低于-20 ℃时常造成严重抽条或流胶,甚至死亡[6]。因此,在北方樱桃适宜进行温室矮化栽培。
温室矮化密植栽培是一种高度集约的栽培种植方式,主要利用各种措施促进果树等农作物矮化生长,密植种植。樱桃矮化密植栽培有利于提早樱桃结果时间,增加产量,改善品质,降低成本投入以及提高土地利用率等[7-11]。生产栽培中常选用矮化砧、矮生品种以改变栽植方式和树形,采用控制植株根系、冠幅、使用生长调节剂等措施来提高作物产量,使作物提前进入市场,增加收入[12]。本研究通过比较矮化砧和乔化砧对不同品种樱桃生长的影响差异,筛选适宜的矮化密植栽培樱桃,为樱桃的矮化设施栽培提供依据。
试验采用的4个大樱桃品种和砧木均由天津农学院园林植物教研室提供,分别是Summit(SUM)、Red lamp(RED)嫁接苗,乔化砧为马哈利和矮化砧为吉塞拉5号。将嫁接繁殖的各个品种一年生苗栽植于蓟县上仓日光温室,每个品种3行,每行10株,行距为2.5 m×1.5 m。该温室土壤质地为粘壤土,肥力中等,含盐量0.2%,pH值为7.5。苗木栽植前土壤深翻1 m,施牛粪75 m3·hm-2。采用纺锤形整枝、夏季修剪为主的整形修剪方式,在生长季对生长过旺的枝条及时进行拿枝、拉枝、扭梢等抑制枝条生长的修剪。采用随机取样方法进行指标测定,每品种随机选取5株,进行挂牌标记。于2014年6月测定植株的株高、茎粗、分枝数和枝长指标,再于同年8月份再次测定供试植株各项指标。株高:从植株中心干的顶端到根茎处(地面)的距离。茎粗:为植株嫁接接口上方10 cm处的树干直径。枝长:分枝顶端到着生点的长度。新梢数:为植株上着生的当年萌发生长的带叶的新梢。植株生长量=11月份测量值-6月份测量值。
从图1中可以看出,不同大樱桃砧木对同种大樱桃品种植株株高生长影响不同,两个品种均差异显著。嫁接在马哈利砧木上的大樱桃RED品种植株株高增加量为15.34 cm,显著高于以吉塞拉作为砧木的植株(13.00 cm)。同时,嫁接于马哈利上的SUM增长量为24.67 cm,也显著高于嫁接于吉塞拉上的SUM增长量22.33 cm。
图1 不同砧木对樱桃株高的影响
从图2可以看出,不同砧木樱桃植株株高的影响不同,均差异显著。无论哪种砧木均表现出SUM的株高高于RED品种。
图2 不同品种樱桃植株株高的影响
图3显示,砧木对SUM的影响差异不显著,对RED品种影响差异显著。嫁接于马哈利上的RED茎粗增加为0.9 cm,显著低于嫁接在吉塞拉上的,其RED茎粗的增加量1.305 cm。
图3 不同砧木对樱桃茎粗的影响
从图4对比不同品种大樱桃植株茎粗的生长量可以看出,嫁接于相同砧木不同品种的茎粗均差异显著,其中马哈利砧木上的SUM茎较粗,但是,吉塞拉上的RED茎更粗。RED嫁接于马哈利的植株茎粗生长量为0.9 cm,低于嫁接于马哈利的SUM 1.18cm,嫁接于吉塞拉上的RED的增长量为1.305 cm,高于嫁接于吉塞拉的SUM增长量0.99 cm。
图4 不同品种对樱桃茎粗的影响
从图5可以看出,嫁接于不同砧木上的大樱桃品种的枝梢生长量不同,RED无差异,SUM差异显著,嫁接于马哈利上的SUM新梢长度增长量为7.37 cm,极显著高于嫁接于吉塞拉上的SUM新梢长度增长量7.15 cm。
图5 不同砧木对樱桃新梢长度的影响
根据图6对比各组大樱桃植株新梢长度的生长量可以看出,两组砧木上新梢生长量均差异显著。RED嫁接于马哈利植株新梢长度生长量为4.69 cm,低于嫁接于马哈利的SUM的,其增长长度为7.37 cm;嫁接于吉塞拉上的RED的增长量为3.09 cm,低于嫁接于吉塞拉的,其SUM新梢长度增长量为7.15 cm。
图6 不同品种对樱桃新梢长度的影响
由于大樱桃以短果枝和花簇状短果枝结果为主,因此,从图5和图6综合来看,本研究中的矮化砧可以促进植株形成短枝,有利于转化成短果枝,其中吉塞拉上的RED平均新梢生长量最短。
从图7可以看出,不同砧木对不同品种大樱桃主枝上抽生的新梢数量有较大的影响。6月份统计数据显示,嫁接于马哈利的SUM主枝上的新梢数最多(29枝),依次为嫁接于吉塞拉的RED22枝、SUM21枝,最少的为嫁接于马哈利的RED14枝。11月份时嫁接于马哈利的SUM品种的新梢数没有变化,嫁接于吉塞拉的RED的新梢增加至34枝(增加了4枝),SUM同样增加至34枝(增加了6枝),嫁接于马哈利的RED也增加至21枝。
图7 不同砧木对樱桃新梢数量的影响
通常矮化密植可以促进枝条分枝,增加新梢或小枝的数量,有利于形成短果枝,有利于开花和结果。本研究中,吉塞拉上的RED和SUM新梢数量增加较多。
从图8 中可以看出,不同樱桃砧木上的植株坐果率差异显著。RED品种嫁接于马哈利上的坐果率为28.57%,极显著低于嫁接在吉塞拉上的32.25%;嫁接于马哈利上的SUM大樱桃植株坐果率为31.03%,嫁接于吉塞拉上的SUM的坐果率为32.87%。两个品种均为嫁接在吉塞拉矮化砧木上的高。
图8 不同砧木对樱桃坐果率的影响
根据图9 ,嫁接于相同砧木的不同樱桃品种坐果率不同,吉塞拉上的差异不显著,马哈利上的差异显著。RED与嫁接到马哈利砧木上的植株坐果率为28.57%,嫁接在马哈利上的SUM坐果率为31.03%,SUM的坐果率高。
图9 不同品种对樱桃坐果率的影响
图8和图9的比较显示,嫁接于吉塞拉砧木上的品种RED和SUM坐果率均大于同品种嫁接于马哈利的。说明矮化砧吉塞拉可以提高大樱桃的坐果率。
嫁接于马哈利砧木上的RED品种株高增加了15.34 cm,显著高于嫁接在吉塞拉上的植株(13.00 cm),茎粗增加为0.9 cm,显著低于嫁接在吉塞拉上的(1.305 cm),新梢长度与嫁接在吉塞拉上的无显著差异。嫁接于马哈利上的SUM增长量为24.67 cm,也显著高于嫁接于吉塞拉上的植株(22.33 cm),茎粗与嫁接于吉塞拉上的无显著差异。嫁接于吉塞拉上的SUM、RED品种的结果枝的数量最多,分别为58枝、53枝;嫁接于马哈利上结果枝最多的为SUM品种,为30枝,最少的是RED,仅7枝。
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