CN102948337B - 龙眼反季节成花的物理调控方法及栽培容器 - Google Patents

龙眼反季节成花的物理调控方法及栽培容器 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种龙眼反季节成花的物理调控方法及栽培容器,该方法包括:准备步骤,将栽培容器放置于隔离层上,栽培容器底部放有排水管,栽培容器中装入疏松栽培基质;移栽步骤,将龙眼树苗移栽到栽培容器中;剪枝步骤,从移栽后次年起在每年1-3月份对移栽的龙眼树苗进行枝条剪短处理;控制水分步骤,控制疏松栽培基质的相对含水量为14.11%-21.46%,直至龙眼树结果枝叶片色泽由朱红色转变为绿色;控水干旱处理步骤,调控疏松栽培基质的相对含水量为12%-14%,直至结果枝顶芽叶腋呈现龙眼花芽分化的外观表现;复水步骤,将疏松栽培基质的相对含水量调控至35%-40%范围内并持续到花穗谢花为止。本明采用的适度干旱处理手段可有效诱导龙眼反季节花芽分化。

Description

龙眼反季节成花的物理调控方法及栽培容器
技术领域
本发明涉及木本果树反季节成花调控领域,具体地说,涉及龙眼反季节成花的物理调控方法。
背景技术
在我国及其它亚热带地区,龙眼是一年一花的常绿果树,每年在冬季经历相对低温(8~16℃)的诱导后于春季(即为正常成花季节)成花坐果一次。一年两花的热带龙眼品种可实现一年二次成花坐果,但是热带的龙眼品种引种至亚热带地区栽培后,由于亚热带地区在非低温季节比如夏季、秋季甚至春季,气温达不到龙眼花芽诱导所需的8~16℃的这一相对低温范围要求,而易表现一年一花的特性。为此,相关研究者一直致力于寻找一种能促进龙眼在春季之外的其它季节成花(俗称“反季节成花”)的方法,以确保龙眼鲜果产量并实现龙眼鲜果的周年供应。
现有的促进龙眼反季节成花的技术主要有三大类:化学调控方法、物理调控方法以及物理化学结合调控方法。其中,由于化学调控方法和物理化学结合调控方法均离不开使用化学药剂,易产生次生污染,对环境和人类健康造成巨大的威胁,对龙眼树体本身也会造成不良影响,因而并未得到广泛应用。因此,物理调控方法日益得到重视。
目前,现有的一种物理调控方法是通过“短截”的方法促进‘四季蜜’龙眼品种龙眼年成花二次,但随着龙眼树齡的增大,该种物理调控方法的促花效果逐渐不显著(朱芳德、张海岚、吴定尧等,“物理调控促进四季蜜龙眼批量成花坐果技术研究”,《广东农业科学》,2003(2):8-10)。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,提供一种龙眼反季节成花的物理调控方法,以使龙眼在一年中多次成花。
本发明进一步所要解决的技术问题在于,提供一种用于龙眼反季节成花的物理调控方法的栽培容器,以辅助物理调控实现龙眼在一年中多次成花。
为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种龙眼反季节成花的物理调控方法,包括如下步骤:
准备步骤,将两端贯通呈筒体状且筒体侧壁上分布有众多透气小孔的栽培容器放置于不易腐烂及不易透水的隔离层上,并在栽培容器底部放有若干根用于排除积水的排水管,然后往栽培容器中装入由有机肥和自然土土壤配制而成的疏松栽培基质;
移栽步骤,将1-3年树龄的龙眼树苗移栽到装好疏松栽培基质的栽培容器中,实施常规栽培管理措施;
剪枝步骤:从移栽后次年起在每年的1-3月份对移栽的龙眼树苗进行枝条剪短处理,然后实施常规栽培管理措施,以调控枝梢集中整齐萌发;
控制水分步骤,被剪掉的枝条的剪口处开始抽生出新枝梢时,调控疏松栽培基质的相对含水量为14.11%~21.46%,并结合常规栽培管理措施培养直至龙眼树结果枝叶片色泽由朱红色转变为绿色;
控水干旱处理步骤,在龙眼树结果枝叶片色泽由朱红色转变为绿色时开始控水,调控疏松栽培基质的相对含水量为12%-14%,并持续直至结果枝顶芽叶腋呈现龙眼花芽分化的外观表现;
复水步骤,在结果枝顶芽叶腋呈现龙眼花芽分化的外观表现时开始复水处理,一直持续到花穗谢花为止,在此期间将疏松栽培基质的相对含水量调控至35%-40%范围内。
进一步地,所述疏松栽培基质中各成分的质量比为:有机肥:自然土土壤=1:1~3。
进一步地,所述准备步骤的具体操作如下:先平整放置栽培容器的地面;然后在平整好的地面上铺垫上不易腐烂及不易透水的隔离层;再将栽培容器放置在隔离层上,并在栽培容器的底部放上几根用于排除积水的排水管;最后,往栽培容器装入疏松栽培基质。
进一步地,所述栽培容器的最大直径是要移栽的龙眼树苗的树冠直径的3~5倍,所述隔离层为泡沫板、塑料膜、石板或混凝土板,所述有机肥为充分堆沤腐熟的枯枝落叶或鸡粪或人或牲畜的粪便。
进一步地,移栽步骤中,在每年的3-4月份进行移栽,移栽的龙眼品种为四季花龙眼、四季蜜龙眼或粤引双季龙眼。
进一步地,剪枝步骤中,对准备萌发新枝梢的老树枝剪掉其长度的1/2~4/5。
进一步地,复水步骤中,采取在设定总浇水量的前提下分3-4次浇水完毕的浇水方式。
进一步地,在控制水分步骤、控水干旱处理步骤和复水步骤中,采用土壤湿度酸度计定期测定一次疏松栽培基质的相对含水量,根据测定结果,如果疏松栽培基质的相对含水量低于对应步骤中所预定的含水量则实行人工浇水,反之则进行人工控水。
进一步地,人工浇水量根据如下公式计算:
浇水量=浇水面积×疏松栽培基质浸湿深度×疏松栽培基质容重×(田间持水量-浇水前土壤含水量)。
另一方面,本发明还提供一种应用于上述任一项所述的龙眼反季节成花的物理调控方法的栽培容器,所述栽培容器呈两端贯通的筒体状,且筒体侧壁上分布有许多透气小孔。
采用上述技术方案后,本发明至少具有如下有益效果:本明通过采用适度干旱的处理方式可达到龙眼正常成花季节相对低温所起的作用,诱导龙眼反季节花芽分化,从而,可使龙眼在反季节成花的季节里能分批集中花芽分化,确保龙眼鲜果既能分批又能集中供应市场。本发明无需使用化学药剂,不会对环境和人类健康产生的次生污染,也避免了对龙眼树体本身的不良影响。本发明对实施的场地没有特别要求,无论是水田或旱地、平地或山地、温室或露地甚至是在高楼大厦的楼顶,均可应用。
附图说明
图1是本发明龙眼反季节成花的物理调控方法的流程示意图。
图2是本发明龙眼反季节成花的物理调控方法所采用的栽培容器和隔离层结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的技术特征可相互结合。
如图1所示,本发明提供一种龙眼反季节成花的物理调控方法,包括如下步骤:
准备步骤,准备如图2所示的两端贯通呈筒体状且筒体侧壁上分布有众多透气小孔10的栽培容器1,将栽培容器1放置于不易腐烂及不易透水的隔离层2上,并在栽培容器1底部放有若干根用于排除积水的排水管(图未示出),然后往栽培容器1中装入由有机肥和自然土土壤配制而成的疏松栽培基质;
移栽步骤,将1-3年树龄的龙眼树苗移栽到装好疏松栽培基质的栽培容器1中,实施常规栽培管理措施;
剪枝步骤:从移栽后次年起在每年的1-3月份对移栽的龙眼树苗进行枝条剪短处理,然后实施常规栽培管理措施,以调控枝梢集中整齐萌发;
控制水分步骤,被剪掉的枝条的剪口处开始抽生出新枝梢时,调控疏松栽培基质的相对含水量为14.11%~21.46%,并结合常规栽培管理措施培养直至龙眼树结果枝叶片色泽由朱红色转变为绿色;
控水干旱处理步骤,在龙眼树结果枝叶片色泽由朱红色转变为绿色时开始控水,调控疏松栽培基质的相对含水量为12%-14%,并持续直至结果枝顶芽叶腋呈现龙眼花芽分化的外观表现;
复水步骤,在结果枝顶芽叶腋呈现龙眼花芽分化的外观表现时开始复水处理,一直持续到花穗谢花为止,在此期间将疏松栽培基质的相对含水量调控至35%-40%范围内。
在上述准备步骤中,栽培容器可以是上下等粗的直筒体,也可以是上粗下细的锥筒体,栽培容器的最大直径根据将要移栽的龙眼树苗的树冠直径大小而定,通常情况下,栽培容器的最大直径是树冠直径的3~5倍。采用这种结构的栽培容器,可具备良好的限制根系生长、调节水分供应、透气等功能,能很好地满足本发明后续各步骤中调控含水量的需要。准备步骤的具体操作如下:先把放置栽培容器的地面平整以便能平稳放置栽培容器;然后在平整好的地面上铺垫上不易腐烂及不易透水的隔离层2,例如:泡沫板、塑料膜、石板或混凝土板等,以保证栽培在栽培容器内的龙眼树苗不会得到来自地面土壤的水分以及防止根系因日后的充分生长而伸入到地面的土壤中;然后,将栽培容器放置在隔离层上,并在栽培容器的底部放上几根用于排除积水的排水管,以便在雨天把多余的积水排除出去;接下来再往栽培容器装入疏松栽培基质,所述疏松栽培基质是按照有机肥:自然土土壤=1:1~3的比例配制而成的,有机肥可以采用充分堆沤腐熟的枯枝落叶或鸡粪或人或牲畜的粪便等,所述疏松栽培基质既可保证龙眼树苗生长的土壤环境基本一致,又有助于栽培容器实现调节水分供应及透气等功能。
移栽步骤中,一般优选在每年的3-4月份进行移栽,可供移栽的龙眼品种可以是四季花龙眼、四季蜜龙眼或粤引双季龙眼等品种。
剪枝步骤中,一般情况下,对准备萌发新枝梢的老树枝剪掉其长度的1/2~4/5,这样处理可保证所有被剪掉的枝条的剪口处在3-6周后抽生出较为整齐一致的新枝梢,这是保证分批集中成花的基础。对于新移栽的龙眼树苗,要在次年后才对其实施本步骤。
控制水分步骤的目的在于确保新枝梢萌发后的生长发育进程基本保持一致,而这是保证分批集中成花的重要条件。根据不同的季节,要确保新枝梢萌发后的生长发育进程基本保持一致,本步骤需实施约21天至1.5个月的时间,本步骤完成时,龙眼树结果枝的叶片色泽由朱红色转变为绿色。在本步骤的培养期间,需对树体的养分和水分供应进行良好控制。通过栽培容器内按比例配置的疏松栽培基质可以很好地控制养分的供应。疏松栽培基质的相对含水量范围在14.11%-21.46%时是合适的,高于21.46%则为水分过多,低于14.11%则为水分过少。通过采用TSS-851土壤湿度酸度计可测定疏松栽培基质的相对含水量,通常是每5天测定一次,根据测定结果,如果疏松栽培基质的相对含水量高于设定范围上限值则实行人工控水,反之则进行人工浇水,人工浇水量根据如下公式计算:
浇水量=浇水面积×疏松栽培基质浸湿深度×疏松栽培基质容重×(田间持水量-浇水前疏松栽培基质含水量),所述公式中的疏松栽培基质浸湿深度亦即栽培容器高度,田前持水量亦即疏松栽培基质相对含水量的设定值。
上述控水干旱处理步骤的主要目的在于创造龙眼树苗生长所处的疏松栽培基质的适度的干旱环境,这是确保龙眼树苗能否反季节成花的关键。控水干旱期间,疏松栽培基质的相对含水量控制在12%-14%,持续约3~5周,使龙眼树苗生长所处的疏松栽培基质环境达到适度的干旱状态,可替代‘相对低温’的作用,诱导龙眼完成花芽分化。疏松栽培基质的相对含水量测定以及过于干旱需要人工浇水时的浇水量可参考控制水分步骤中相对含水量的测定方法和浇水量计算公式。
复水步骤,在控水干旱处理达到预定目标时,即在结果枝顶芽叶腋呈现公认的龙眼花芽分化的外观表现的“红点”时,需及时对龙眼树苗生长所处的疏松栽培基质进行复水,这是确保龙眼树苗反季节成花高成花率的关键。复水时要既注意灌水不能过度但又要让水分充分渗透到栽培容器中的土壤深处,绝不能只是湿润土壤的表面。否则,龙眼树处于土壤深处的根会得不到足够的水分,会大大降低成花率,甚至还会导致树体枯死。为了让水分能充分地渗透到栽培容器中的土壤深处而又不过多,可采取在设定总浇水量的前提下分3-4次浇水完毕的浇水方式。
在复水步骤中,疏松栽培基质的相对含水量的测定结果以及疏松栽培基质的相对含水量低于本步骤中所对应的含水量范围需实行人工浇水时浇水量的确定可参考控制水分步骤中相对含水量的测定方法和浇水量计算公式。
通过上述物理调控方法,可有效促进龙眼反季节成花,成花坐果后即可恢复龙眼的常规栽培管理措施至收获果实。龙眼的常规栽培管理措施主要包括正常的施肥、浇水、病虫害防治(彭坚、黄东光、区胜祥,“果树栽培原理与技术——下册”,北京,《中国农业科技出版社》,2002,65-70),由于这些常规栽培管理措施并不属于本发明方法的范畴,在此不作展开论述。
以下通过几个实施例进一步描述本发明方法的具体操作。
实施例一
制作栽培容器,栽培容器的直径是树冠直径的3倍,将栽培容器放置于泡沫板上,栽培容器底部放置多根排水管;采用充分堆沤腐熟的枯枝落叶作为有机肥和自然土土壤按照有机肥:自然土土壤=1:1的质量比配制成疏松栽培基质,并装入栽培容器内。
在3月份把3年树龄的四季花品种的龙眼树苗移栽到栽培容器中,实施常规栽培管理措施。
次年1月份把上述移栽好的龙眼树苗准备萌发新枝梢的老枝剪掉其长度的1/2,实施常规栽培管理措施,约4周后被剪掉的枝条的剪口处即开始抽生出新枝梢。
持续控制栽培容器内疏松栽培基质的水分供应1.5个月,并结合实施常规栽培管理措施,本实施例中设定疏松栽培基质的相对含水量为15%,采用TSS-851土壤湿度酸度计每5天测定一次疏松栽培基质的相对含水量,根据测定结果,如果疏松栽培基质的相对含水量高于设定值实行人工控水,反之则进行人工浇水。
当被剪掉的枝条的剪口处抽生出的新枝梢叶片色泽变为淡红色转时,保持栽培容器内疏松栽培基质相对含水量范围在13%左右,即处于适宜的干旱状态,并维持至新枝梢顶芽叶腋呈现红点为止。
上述控水处理结束后至花穗谢花的期间,对栽培容器内疏松栽培基质进行复水,每次浇水量多少以疏松栽培基质相对含水量在35%左右为标准,浇水时可采取在设定总浇水量的前提下分3-4次浇水完毕的浇水方式。
当花穗谢花后,恢复龙眼的常规栽培管理措施至收获果实。
实施例二
制作栽培容器,栽培容器的直径是树冠直径的4倍,将栽培容器放置于塑料板上,栽培容器底部放置多根排水管;采用充分堆沤腐熟的鸡粪或人畜粪便作为有机肥和自然土土壤按照有机肥:自然土土壤=1:3的质量比配制成疏松栽培基质,并装入栽培容器内。
在4月份把2年树龄的四季蜜品种的龙眼树苗移栽到栽培容器中,实施常规栽培管理措施。
次年2月份把上述移栽好的龙眼树苗准备萌发新枝梢的老枝剪掉其长度的2/3,实施常规栽培管理措施,约3周后被剪掉的枝条的剪口处即开始抽生出新枝梢。
持续控制栽培容器内疏松栽培基质的水分供应1个月,并结合实施常规栽培管理措施,本实施例中设定疏松栽培基质的相对含水量为20%,采用TSS-851土壤湿度酸度计每5天测定一次疏松栽培基质的相对含水量,根据测定结果,如果疏松栽培基质的相对含水量高于设定值实行人工控水,反之则进行人工浇水。
当被剪掉的枝条的剪口处抽生出的新枝梢叶片色泽变为淡红色转时,保持栽培容器内疏松栽培基质相对含水量范围在12%左右,即处于适宜的干旱状态,并维持至新枝梢顶芽叶腋呈现红点为止。
上述控水干旱处理结束后至花穗谢花的期间,对栽培容器内疏松栽培基质进行复水,每次浇水量多少以疏松栽培基质相对含水量在38%左右为标准,浇水时可采取在设定总浇水量的前提下分3-4次浇水完毕的浇水方式。
当花穗谢花后,恢复龙眼的常规栽培管理措施至收获果实。
实施例三
制作栽培容器,栽培容器的直径是树冠直径的5倍,将栽培容器放置于混凝土板上,栽培容器底部放置多根排水管;采用分堆沤腐熟牲畜粪便作为有机肥和自然土土壤按照有机肥:自然土土壤=1:2.5的质量比配制成疏松栽培基质,并装入栽培容器内。
在3月份把2年树龄的粤引双季龙眼品种的龙眼树苗移栽到栽培容器中,实施常规栽培管理措施。
次年3月份把上述移栽好的龙眼树苗准备萌发新枝梢的老枝剪掉其长度的4/5,实施常规栽培管理措施,约3周后被剪掉的枝条的剪口处即开始抽生出新枝梢。
持续控制栽培容器内疏松栽培基质的水分供应21天,并结合实施常规栽培管理措施,本实施例中设定疏松栽培基质的相对含水量为21%,采用TSS-851土壤湿度酸度计每5天测定一次疏松栽培基质的相对含水量,根据测定结果,如果疏松栽培基质的相对含水量高于设定值实行人工控水,反之则进行人工浇水。
当被剪掉的枝条的剪口处抽生出的新枝梢叶片色泽变为淡红色转时,保持栽培容器内疏松栽培基质相对含水量范围在14%左右,即处于适宜的干旱状态,并维持至新枝梢顶芽叶腋呈现红点为止。
上述控水干旱处理结束后至花穗谢花的期间,对栽培容器内疏松栽培基质进行复水,每次浇水量多少以疏松栽培基质相对含水量在40%左右为标准,浇水时可采取在设定总浇水量的前提下分3-4次浇水完毕的浇水方式。
当花穗谢花后,恢复龙眼的常规栽培管理措施至收获果实。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同范围限定。

Claims (9)

1.一种龙眼反季节成花的物理调控方法,其特征在于,所述龙眼是四季花龙眼、四季蜜龙眼或粤引双季龙眼,包括如下步骤:
准备步骤,将两端贯通呈筒体状且筒体侧壁上分布有众多透气小孔的栽培容器放置于不易腐烂及不易透水的隔离层上,并在栽培容器底部放有若干根用于排除积水的排水管,然后往栽培容器中装入由有机肥和自然土土壤配制而成的疏松栽培基质;
移栽步骤,将1-3年树龄的龙眼树苗移栽到装好疏松栽培基质的栽培容器中,实施常规栽培管理措施;
剪枝步骤:从移栽后次年起在每年的1-3月份对移栽的龙眼树苗进行枝条剪短处理,然后实施常规栽培管理措施,以调控枝梢集中整齐萌发;
控制水分步骤,被剪掉的枝条的剪口处开始抽生出新枝梢时,调控疏松栽培基质的相对含水量为14.11%~21.46%,并结合常规栽培管理措施培养直至龙眼树结果枝叶片色泽由朱红色转变为绿色;
控水干旱处理步骤,在龙眼树结果枝叶片色泽由朱红色转变为绿色时开始控水,调控疏松栽培基质的相对含水量为12%-14%,并持续直至结果枝顶芽叶腋呈现龙眼花芽分化的外观表现;
复水步骤,在结果枝顶芽叶腋呈现龙眼花芽分化的外观表现时开始复水处理,一直持续到花穗谢花为止,在此期间将疏松栽培基质的相对含水量调控至35%-40%范围内。
2.如权利要求1所述的龙眼反季节成花的物理调控方法,其特征在于,所述疏松栽培基质中各成分的质量比为:有机肥:自然土土壤=1:1~3。
3.如权利要求1或2所述的龙眼反季节成花的物理调控方法,其特征在于,所述准备步骤的具体操作如下:先平整放置栽培容器的地面;然后在平整好的地面上铺垫上不易腐烂及不易透水的隔离层;再将栽培容器放置在隔离层上,并在栽培容器的底部放上几根用于排除积水的排水管;最后,往栽培容器装入疏松栽培基质。
4.如权利要求3所述的龙眼反季节成花的物理调控方法,其特征在于,所述栽培容器的最大直径是要移栽的龙眼树苗的树冠直径的3~5倍,所述隔离层为泡沫板、塑料膜、石板或混凝土板,所述有机肥为充分堆沤腐熟的枯枝落叶或人或牲畜的粪便。
5.如权利要求1所述的龙眼反季节成花的物理调控方法,其特征在于,移栽步骤中,在每年的3-4月份进行移栽,移栽的龙眼品种为四季花龙眼、四季蜜龙眼或粤引双季龙眼。
6.如权利要求1所述的龙眼反季节成花的物理调控方法,其特征在于,剪枝步骤中,对准备萌发新枝梢的老树枝剪掉其长度的1/2~4/5。
7.如权利要求1所述的龙眼反季节成花的物理调控方法,其特征在于,复水步骤中,采取在设定总浇水量的前提下分3-4次浇水完毕的浇水方式。
8.如权利要求1或7所述的龙眼反季节成花的物理调控方法,其特征在于,在控制水分步骤、控水干旱处理步骤和复水步骤中,采用土壤湿度酸度计定期测定一次疏松栽培基质的相对含水量,根据测定结果,如果疏松栽培基质的相对含水量低于对应步骤中所预定的含水量则实行人工浇水,反之则进行人工控水。
9.如权利要求8所述的龙眼反季节成花的物理调控方法,其特征在于,人工浇水量根据如下公式计算:
浇水量=浇水面积×疏松栽培基质浸湿深度×疏松栽培基质容重×(田间持水量-浇水前土壤含水量)。
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