王雪梅
枣树修剪能够促进树体生长发育, 是一项必不可少的技术措施, 科学的修剪措施能够使树冠具有较理想的形状,形成合理的树体结构,改善树体光照条件和营养条件, 促进连年丰产和优质长寿。传统枣树栽培不重视修剪,甚至不修剪,导致枣树产量和品质下降。 针对此,我们设置了4 种不同的修剪方式, 研究枣树冠层生长变化及产量变化特征, 探讨不同修剪方式对树体生长和产量的影响。
1.1 试验地点 试验地位于山西临县,属温带大陆性气候。 气候温和, 热量丰富, 光照充足, 降雨较少, 且时空分布极不平衡。 年均日照时数2 807 小时, 无霜期160 天左右, 年平均降水量518.8 mm,季节差异较大,年平均蒸发量2 149.8 mm。
1.2 试验材料 试验对象为5 年生骏枣园中的枣树,园相整齐,土肥水管理一致。
1.3 试验设计 采用完全随机设计,设置4 种不同修剪方式,分别为:
处理1:冬季枣拐留2~3 节短截,夏季枣拐上萌发的枣头枝留2 个枣吊, 枣股副芽萌发的枣吊抹除。
处理2:冬季留基部隐芽极重短截,夏季枣拐上萌发的枣头枝留2 个枣吊, 枣股副芽萌发的枣吊抹除。
处理3:冬季枣拐留2~3 节短截,夏季保留枣股副芽萌发的枣吊。
处理4:冬季留基部隐芽极重短截,夏季保留枣股副芽萌发的枣吊。
以上各处理重复3 次, 每个处理20 株枣树。
1.4 测定指标与方法 7 月中旬,树体由营养生长转为生殖生长时, 各处理随机选择5 株生长健壮的树,用卷尺测定树高、冠高、干高和透光率。
10 月份各处理分别采收下层50~100 cm、中层100~150 cm 和上层150~200 cm 的枣果,测定枣果单果质量,记录单株结果数,并测定单株产量。
1.5 数据分析 试验采用Excel 2013 数据处理软件进行数据分析, 采用SPSS 19.0 统计软件进行方差分析。
2.1 修剪方式对枣树冠层结构的影响 修剪影响枣树的冠层结构, 进而对冠层的结构产生变化。 由表1 可知:
表1 修剪方式对枣树冠层结构的影响
1)修剪对枣树的树高有显著影响,处理3的树体最高,其次是处理4、处理1、处理2,处理3 和处理4 没有显著差异, 但显著地高于其他处理。
2)干高各处理间没有显著差异。
3)冠高变化趋势和树高变化趋势相似,处理3 的冠高最大,和处理4 没有显著差异,但显著地高于其他处理。
4)透光率表现为处理3>处理4>处理1>处理2,各处理间差异均显著。
2.2 修剪方式对枣树产量的影响 枣树产量是修剪效果最直观的反映。 由表2 可知:
表2 修剪方式对枣树产量的影响
1)鲜果的单果质量表现为处理3>处理4>处理1>处理2,处理1 和处理4 没有显著差异,其他处理间差异均显著。
2)单株果数表现为处理3>处理4>处理1>处理2,各处理间差异均显著。
3)单株产量表现为处理3>处理4>处理1>处理2,处理3 的单株产量最高,和处理4 没有显著差异,显著高于其他处理。
枣树修剪是提高产量和果实品质的重要措施,不同修剪方法决定了果树冠层的结构特征,最终影响树体生长发育。 通过修剪可以对枝干数量、长度、主枝开张角度、树形进行控制,避免株与株、枝与枝间交叉重叠,枣园株行距变窄,从而有利于枣园机械化作业。
合理的修剪能够提高枣树的通风透光能力, 并且影响果实品质。 刘业好等研究结果表明,高干开心形由于主干枝、总枝数量减少,从而增加了树冠内有效光区,提升了优质果率。
本试验结果表明, 不同修剪方式下枣树的树高、冠高和透光率存在显著差异,其中冬季枣拐留2~3 节短截, 夏季保留枣股副芽萌发的枣吊,枣树的树高、冠高和透光率显著高于其他处理。 这主要是由于修剪后树体下部冠层透光能力增强, 从而有利于光合产物积累, 树体生长发育。
不修剪或修剪不当, 会导致枣树营养生长过旺,树体结构紊乱,造成开花少、坐果率低,产量和品质不能得到保障。 因此,选择合理的、恰当的修剪方式对枣园管理尤为重要。 葛世康研究表明,枣树冬季修剪可以调整树体结构,培养树形,使树冠通风透光,生长势平衡,从而增加产量。
本试验结果表明, 不同修剪方式下枣树的产量不同,其中冬季枣拐留2~3 节短截,夏季保留枣股副芽萌芽的枣吊,枣树鲜果质量、单株果数和单株产量最高。
综合比较,冬季枣拐留2~3 节短截,夏季保留枣股副芽萌芽的枣吊, 能够显著提高枣树的树高、 冠高和透光率, 从而提高枣树的单株果数,是较好的修剪方式。