CN109548640B - 红粉佳人蓝莓盆栽方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种红粉佳人蓝莓盆栽方法,具体按照以下步骤进行:步骤S1、配置基质;步骤S2、将步骤S1基质一和基质二按照不同的配比装入六边形第二代黄金水位栽培容器;步骤S3、测试基质pH值、基质下部储水层溶液可溶性离子浓度值即EC值以及PPM值与质量性状和数量性状之间的关系;步骤S4、分析单株叶片数Y1、苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、分枝数Y5、新梢数Y6、新梢长Y7、茎粗Y8与基质元素和肥料元素中的通径关系,得出不同元素的最佳含量。本发明克服了红粉佳人因各种营养元素精准施肥,比例不适合,造成生长发育缓慢,严重的导致死亡的技术难题。
Description
技术领域
本发明属于农业果树培育技术领域,特别是涉及一种红粉佳人蓝莓盆栽方法。
背景技术
蓝莓作为杜鹃花科植物,土壤中pH值高于5.5时,则引起蓝莓叶片缺铁黄化;而土壤中pH值低于4.8时则可能导致蓝莓锰中毒。李亚东等研究认为,矮丛蓝莓对土壤最适pH值范围是4.9~5.5。
近年来,蓝莓作为一种新兴果树,不但其鲜食水果被广泛关注,还有许多园艺爱好者将其作为观赏盆栽,深受市民喜爱,市场前景十分广阔。蓝莓对土壤环境要求高,条件十分苛刻,土壤pH值为4.0~5.5,富含有机质且疏松透气,除了长白山地区,其他地区土壤必须经过特殊改良才能进行蓝莓栽培,这限制了蓝莓在生产中推广应用的pH值,而且影响了土壤生物结构或对植株的根系有一定的毒害作用。目前,采用糠醛渣、草炭、秸秆和食用菌栽培渣等作为基质栽培蓝莓已经取得了一定进展,但品质优良的红粉佳人蓝莓的营养研究还没有系统报道。
红粉佳人蓝莓的栽培过程中要求各种营养元素施肥精准,比例适合,现有技术中存在的主要技术问题,表现在PH、EC、氮、钙、铁超高,导致生长发育缓慢,严重的直接死亡。红粉佳人蓝莓的栽培过程中和普通蓝莓的栽培相比,具有生长过程要求各种营养元素施肥精准,比例适合,否则生长发育缓慢,严重的导致死亡。
发明内容
本发明的目的在于提供一种红粉佳人蓝莓盆栽方法,解决了现有技术中红粉佳人蓝莓的栽培过程中各种营养元素施肥难以精准的问题。
本发明所采用的技术方案是,红粉佳人蓝莓盆栽方法,具体按照以下步骤进行:
步骤S1、配置基质,基质一由配方基质1和生物肥组成,基质二由配方基质2、生物肥、牛粪组成;
步骤S2、将步骤S1基质一和基质二按照不同的配比装入六边形第二代黄金水位栽培容器;
步骤S3、以红粉佳人蓝莓质量性状苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、新梢长Y7、茎粗 Y8为因素分析红粉佳人蓝莓红粉佳人成活率Y9的主要影响因子,以红粉佳人蓝莓数量性状单株叶片数Y1、分枝数Y5、新梢数Y6为因素分析红粉佳人蓝莓红粉佳人成活率Y9的主要影响因子,红粉佳人蓝莓植株种植10-12个月后,测试基质pH值、基质下部储水层溶液可溶性离子浓度值即EC值以及PPM值与质量性状和数量性状之间的关系,得出最佳pH值、半致死pH值、致死pH值、最佳EC值、半致死EC值、致死EC值;
步骤S4、分析单株叶片数Y1、苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、分枝数Y5、新梢数Y6、新梢长Y7、茎粗Y8与基质元素和肥料元素中的通径关系,得出不同元素的最佳含量。
进一步的,所述步骤S1中配方基质1的原料体积比是草碳:珍珠岩:蛭石:椰糠的体积比为25-35:20:10:25-35;配方基质2的原料体积比是过1cm筛的钙含量≤1.5mg/kg 松树表皮:珍珠岩的体积比为9:1。
进一步的,所述步骤S2中基质一中的配方基质1、生物肥的放入顺序是:生物肥放入底部,配方基质1放入上部;基质二中配方基质2、生物肥、牛粪的放入顺序是:牛粪放入底部、生物肥放入中部,配方基质1放入上部。
进一步的,所述步骤S2中红粉佳人蓝莓幼苗种植时温度10-35℃,湿度50-85%。
进一步的,所述步骤S3中最佳pH值为6.15,半致死pH值为5.11、致死pH值为4.0749、最佳EC值为1.1561ms/cm、半致死EC值为6.6105ms/cm、致死EC值为12.0626ms/cm。
进一步的,所述步骤S4中红粉佳人蓝莓的成活率为100%时,总氮的含量为32.07g/kg,肥料氮的含量为1.04g/kg,总磷的含量为9.54g/kg,肥料磷的含量为1.16g/kg,总钾的含量为45.05g/kg,肥料钾的含量为1.32g/kg,总钙的含量小于1.53mg/kg,肥料钙的含量为6.07mg/kg,总镁的含量为1.22mg/kg,肥料镁的含量为0.56mg/kg,总硫的含量为1.30mg/kg,肥料硫的含量小于0.54mg/kg,总铁的含量为8.36mg/kg,肥料铁的含量为 0.49mg/kg。
本发明的有益效果是:通过不同基质、不同施肥量两因素多水平因素20组配方实验,对红粉佳人标志性生长指标单株叶片数Y1的影响。研究EC、pH、基质氮XJ、基质磷XP、基质钾XK、总钙X8、总镁X10、总硫X12以及肥料铁X13与红粉佳人单株叶片数Y1的系统关系,运用SPSS软件对PH、EC和氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁元素进行系统数据分析,优选最佳值,得到这些因素的最佳值之后,克服了红粉佳人因各种营养元素精准施肥,比例不适合,造成生长发育缓慢,严重的导致死亡的技术难题。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
红粉佳人蓝莓盆栽方法,具体按照以下步骤进行:
步骤S1、配置基质,基质一由配方基质1和生物肥组成,基质二由配方基质2、生物肥、牛粪组成,基质成份如表1所示;配方基质1:草碳:珍珠岩:蛭石:椰糠的体积比为25-35:20:10:25-35;配方基质2:过1cm筛的钙含量≤1.5mg/kg松树表皮:珍珠岩的体积比为9:1;
表1组分营养成份表
步骤S2、将步骤S1基质一和基质二按照不同的配比装入六边形第二代黄金水位栽培容器;基质一中的配方基质1、生物肥的放入顺序是:生物肥放入底部,配方基质1 放入上部,如果不按照这个顺序放,会造成蓝莓死亡;基质二中配方基质2、生物肥、牛粪的放入顺序是:牛粪放入底部、生物肥放入中部,配方基质1放入上部,如果不按照这个顺序放,会造成蓝莓死亡;红粉佳人蓝莓幼苗是随机选定,种植时温度10-35℃,湿度50-85%;
步骤S2中所用的六边形第二代黄金水位栽培容器为申请号为201420541865.4,发明名称为“一种植物栽培容器”的栽培容器;
表2中基质一和基质二不同的配比具体的含义是营养成份的精准比例,配方1-5为配方基质一+不同用量的生物肥,配方6-20为基质二+不同用量的生物肥+不同用量的牛粪,重复3-4次;表2为20个配方每盆营养成分的化验结果,表2中的总氮=肥料氮+基质氮,总磷=肥料磷+基质磷,总钾=肥料钾+基质钾,总钙=肥料钙+基质钙,总镁=肥料镁+基质镁,总硫=肥料硫+基质硫,总铁=肥料铁+基质铁,其中,配方1-5的肥料为生物肥,基质为配方基质一,配方6-20的肥料为生物肥和牛粪,基质为配方基质二;
表2不同配方营养成份情况表
步骤S3、以红粉佳人蓝莓质量性状苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、新梢长Y7、茎粗 Y8为因素分析红粉佳人蓝莓红粉佳人成活率Y9的主要影响因子,以红粉佳人蓝莓数量性状单株叶片数Y1、分枝数Y5、新梢数Y6为因素分析红粉佳人蓝莓红粉佳人成活率Y9的主要影响因子,红粉佳人蓝莓植株种植10-12个月后,测试基质pH值、基质下部储水层溶液可溶性离子浓度值即EC值以及PPM值与质量性状和数量性状之间的关系,得出最佳pH值、半致死pH值、致死pH值、最佳EC值、半致死EC值、致死EC值;
步骤S4、分析单株叶片数Y1、苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、分枝数Y5、新梢数Y6、新梢长Y7、茎粗Y8与不同基质中的基质元素和肥料元素中的通径关系,得出不同元素的最佳施肥量。
不同基质间单株叶片数Y1、苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、分枝数Y5、新梢数Y6、新梢长Y7、茎粗Y8、成活率Y9间有极显著差异,不同基质生长指标多重比较表明:综合指标单株叶片数Y1、苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、新梢数Y6及茎粗Y8以配方2、配方14分枝数和新梢数较多,配方4、配方5分枝数Y5和新梢数Y6为0,成活率Y9为0,配方3、配方12、配方13、配方15、配方16、配方17、成活率Y9也较低,表现较差,如表3所示,表3中的ABCDEF以及abcdef具体的含义是:不同大写字母间有极显著差异,不同小写字母间有显著差异;将全部平均数标从打到小依次排列,在最大的平均数上标上字母a,将该平均数与以下各平均数相比,相差不显著的,标上字母a,直至某一个与之相差显著的平均数则标以字母b,如此重复下去,直至最小的一个平均数有了标记字母且与以上平均数进行了比较为止,各平均数间,有一个相同标记字母的即为差异不显著,凡没有相同标记字母的为差异显著,表3中的加粗字体为具有极显著差异的配方生长指标。
以红粉佳人蓝莓质量性状苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、新梢长Y7、茎粗Y8为因素分析红粉佳人蓝莓红粉佳人成活率Y9的主要影响因子,主要影响因子是根据表3经SPSS 软件分析确定的,结果表明苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、新梢长Y7、茎粗Y8对成活率 Y9没有显著通径关系,如表4所示。
表3不同配方生长指标多重比较表
但是,以红粉佳人蓝莓数量性状单株叶片数Y1、分枝数Y5、新梢数Y6为因素分析红粉佳人蓝莓红粉佳人成活率Y9的主要影响因子,如表5所示,结果表明:新梢数Y6与成活率Y9有极显著通径关系。新梢数Y6增加1个,成活率Y9增加0.475%。所以在选择红粉佳人蓝莓苗时,应该以新梢数Y6的量为指标选择苗木,而不是以苗高Y2为指标选择,因为新梢数Y6的量间接反映了根系发根能力的强弱。
表4质量性状对红粉佳人蓝莓成活率Y9的影响
表5数量性状对红粉佳人蓝莓成活率Y9的影响
以叶片数为指标分析红粉佳人蓝莓红粉佳人生长,直接主要极显著影响因子为苗高 Y2与新梢数Y6,苗高Y2增加1cm叶片数直接增加0.524片,新梢数Y6增加1个,叶片数直接增加0.376片,如表6所示,质量性状是由仪器测量的数据,测量仪器为数字式游标卡尺、卷尺的任意一种;数量性状是人工计数的数据,不宜同时分析,会有干扰,导致试验效果不显著。
苗高Y2的极显著影响因子为茎粗Y8,新梢数Y6的极显著直接影响因子为分枝数Y5和新梢长Y7。
表6单株叶片数Y1的系统通径分析
本试验pH与成活率Y9呈极显著通径关系,pH值每增加1单位,成活率Y9增加0.481%,如表7所示。
回归分析表明:成活率Y9与pH值回归分析表明,成活率Y9与pH有极显著回归关系,有如下回归方程:Y9=-196.37+48.1905PH,将成活率Y9=100%代入式中,得到pH=6.15。为最佳pH值;将成活率Y9=50%代入式中,得到pH=5.11,为半致死pH值;将成活率Y9=0%代入式中,得到pH=4.0749,为致死pH值。
不同配方成活率Y9与EC值回归分析表明(表7):成活率Y9与EC值有极显著回归关系,有如下直线回归方程:成活率Y9=110.60-9.1688EC,将成活率Y9=100%代入式中,得到EC=1.1561ms/cm,红粉佳人蓝莓生长最佳EC值;将成活率Y9=50%代入式中,得到 EC=6.6105ms/cm,为红粉佳人蓝莓半致死EC值;将成活率Y9=0%代入式中,得到 EC=12.0626ms/cm,为红粉佳人蓝莓致死EC值。
表7不同配方组成、EC、pH与成活率Y9
表8成活率Y9通径分析
本试验pH与红粉佳人蓝莓叶片数无显著通径关系。EC与红粉佳人蓝莓叶片数有负的极显著通径关系,EC增加,红粉佳人蓝莓叶片数直接减少,如表9所示。
表9 EC值与pH值对红粉佳人蓝莓叶片数Y1的影响
回归分析表明:蓝莓叶片数Y1与EC有极显著直线回归关系Y1=176.318-20.609EC,EC增加1ms/cm,红粉佳人蓝莓叶片数Y1减少20.6片。
本试验pH与苗高Y2无显著通径关系,如表10所示,回归分析表明:苗高Y2与EC回归分析表明,苗高Y2与EC有显著回归关系,有如下曲线回归方程:
苗高Y2=62.1231+4.1053EC-0.8682EC2,求极值,EC=2.3643ms/cm,为蓝莓长高的最佳EC值。
通径分析表明:苗高Y2是由茎粗Y8决定的,茎粗Y8受总钙X8和肥料硫X13极显著影响。
回归分析表明:茎粗Y8与总钙X8有极显著直线回归关系,茎粗Y8=0.567-0.009X8,总钙X8增加茎粗Y8降低0.009cm。
茎粗Y8和肥料硫X13有极显著直线回归关系,茎粗Y8=0.553-0.112X13,肥料硫X13增加茎粗Y8降低0.112cm。
表10 EC与pH对红粉佳人蓝莓苗高Y2的影响
本试验pH与红粉佳人蓝莓叶长Y3无显著通径关系,如表11所示。EC与红粉佳人蓝莓叶长Y3有负的极显著通径关系,EC值增加,红粉佳人蓝莓叶长Y3极显著减少。
表11 EC与pH对红粉佳人蓝莓叶长Y3的影响
本试验pH与红粉佳人蓝莓叶宽Y4无显著通径关系。EC与红粉佳人蓝莓叶宽Y4有负的极显著通径关系,EC增加,红粉佳人蓝莓叶宽Y4极显著减少。
表12 EC与pH对红粉佳人蓝莓叶宽Y4的影响
本试验EC、pH与红粉佳人蓝莓分枝数Y5均无显著通径关系。回归分析表明:红粉佳人蓝莓分枝数Y5与EC回归分析表明,红粉佳人蓝莓分枝数Y5与EC有显著回归关系,有如下曲线回归方程:分枝数Y5=5.0190+0.6209EC-0.1062EC2,求极值,EC=2.9233ms。为蓝莓分枝的最佳EC值。
表13 EC与pH对红粉佳人蓝莓分枝数Y5的影响
本试验pH与红粉佳人蓝莓新梢数Y6无显著通径关系。EC值与红粉佳人蓝莓新梢数Y6有显著通径关系。EC值增加,新梢数Y6显著减少。回归分析表明:红粉佳人蓝莓新梢数Y6与EC回归分析表明,红粉佳人蓝莓新梢数Y6与EC有极显著回归关系,有如下曲线回归方程:新梢数Y6=26.9835+5.8415EC-2.6762EC2+0.1988EC3,求极值,EC=15.18ms。
表14 EC与pH对红粉佳人蓝莓新梢数Y6的影响
本试验pH与红粉佳人蓝莓新梢长Y7无显著通径关系。EC值与红粉佳人蓝莓新梢长Y7有显著通径关系。EC值增加,新梢长Y7显著减少。回归分析表明:红粉佳人蓝莓新梢长Y7与EC回归分析表明,红粉佳人蓝莓新梢长Y7与EC有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长Y7=-263.44+89.8609EC-6.9466EC2,求极值,EC=6.4686ms。
表15 EC与pH对红粉佳人蓝莓分枝数Y5的影响
本试验pH与红粉佳人蓝莓茎粗Y8无显著通径关系。EC值与红粉佳人蓝莓茎粗Y8有显著通径关系。EC值增加,茎粗Y8显著减少。回归分析表明:红粉佳人蓝莓茎粗Y8与EC 回归分析表明,红粉佳人蓝莓茎粗Y8与EC有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长 Y7=0.5093+0.0022EC-0.0036EC2,求极值,EC=0.3056ms/cm。
表16 EC与pH对红粉佳人蓝莓茎粗Y8的影响
以单株叶片数Y1为指标分析红粉佳人蓝莓生长,主要影响因子为苗高Y2与新梢数Y6,苗高Y2的主要影响因子为茎粗Y8,新梢数Y6的主要影响因子为分枝数Y5和新梢长Y7。
pH对红粉佳人蓝莓成活率Y9有极显著影响,EC对红粉佳人蓝莓生长的影响很广,EC增加1ms/cm,红粉佳人蓝莓叶片数减少0.803片,叶长Y3减少0.742cm,叶宽Y4减少0.770cm,新梢数Y6减少0.546个,新梢长Y7减少0.573cm,茎粗Y8减少0.571mm。
影响单株叶片数Y1的最佳pH为5.4,成活率Y9与EC的回归分析表明:红粉佳人蓝莓生长的最佳EC值1.1561ms/cm。成活率Y9与pH回归分析表明,成活率Y9最佳pH 为6.15。
选择红粉佳人蓝莓苗时,应该以新梢数Y6量为指标选择苗木,而不是以苗高Y2为指标选择。因为新梢数Y6数量间接反映了根系发根能力的强弱。
实施例2
本试验基质氮XJ与单株叶片数Y1呈极显著的通径关系。基质氮XJ增加,单株叶片数 Y1极显著增加,肥料氮X1与单株叶片数Y1呈极显著负的通径关系,肥料氮X1增加,单株叶片数Y1极显著减少。总氮X2是由基质氮XJ和肥料氮X1相加。单株叶片数Y1与总氮X2,回归分析表明,单株叶片数Y1与总氮X2有极显著回归关系,有如下回归方程:单株叶片数Y1=-342.04+60.8437X2-1.3718X2 2,对该方程求导,令一阶导数为0,最佳总氮 X2=22.1766,得到影响单株叶片数Y1的最佳总氮为22.1766g。单株叶片数Y1与肥料氮X1回归分析表明,单株叶片数Y1与肥料氮X1有极显著回归关系,有如下回归方程:单株叶片Y1=248.582-104.82X1+12.8234X1 2,对该方程求导,最佳肥料氮为4.0871g。
本试验肥料氮X1与苗高Y2呈极显著负的通径关系。肥料氮X1增加,苗高Y2极显著减少。基质氮XJ与苗高Y2通径关系不显著。苗高Y2与总氮X2回归分析表明,苗高 Y2与总氮X2有极显著回归关系,有如下回归方程:苗高Y2=-82.160+19.6609X2-0.4494X2 2,对该方程求导,最佳肥料氮X1临界点4.0871g,最佳总氮X2=21.8846,苗高Y2回归分析表明,影响苗高Y2的最佳总氮X2为21.8846g。苗高Y2与肥料氮X1回归分析表明,苗高Y2与肥料氮X1有极显著回归关系,有如下回归方程:苗高 Y2=91.0611-23.865X1+3.0744X1 2,最佳肥料氮X1=3.8812g,最佳施氮量为3.8812g。
本试验肥料氮X1与叶长Y3呈极显著负的通径关系。肥料氮X1增加,叶长Y3极显著减少。基质氮XJ与叶长Y3负的通径关系不显著。叶长Y3与总氮X2回归分析表明,叶长Y3与总氮X2有极显著回归关系,有如下回归方程:Y3=-4.0546+1.2544X2-0.0301X2 2,对该方程求导,得到最佳总氮X2临界点最佳总氮X2=20.8372g。叶长Y3与肥料氮X1有极显著回归关系,有如下回归方程:Y3=7.4366-2.3096X1+0.2519X1 2,对该方程求导,得到最佳肥料氮X1临界点,最佳肥料氮X1=4.5844g。
本试验肥料氮X1与叶宽Y4呈极显著负的通径关系。肥料氮X1增加,叶宽Y4极显著减少。基质氮XJ与叶宽Y4负的通径关系不显著。叶宽Y4与总氮X2回归分析表明,叶宽Y4与总氮X2有极显著回归关系,有如下回归方程:叶宽Y4=-1.8887+0.5463X2-0.0131X2 2,对该方程求导,得到最佳总氮X2临界点最佳总氮X2=20.8511g。叶宽Y4与肥料氮X1有极显著回归关系,有如下回归方程:叶宽Y4=3.0767-1.0578X1+0.1323X1 2,对该方程求导,得到最佳肥料氮X1临界点,最佳肥料氮X1=3.9977g。
本试验肥料氮X1与分枝数Y5呈极显著负的通径关系。肥料氮X1增加,分枝数Y5极显著减少。基质氮XJ与分枝数Y5负的通径关系不显著。分枝数Y5与总氮X2回归分析表明,分枝数Y5与总氮X2有极显著回归关系,有如下回归方程:分枝数Y5=-4.2320+1.3415 X2-0.0318X2 2,对该方程求导,得到最佳总氮X2临界点最佳总氮X2=21.0928g,分枝数Y5与肥料氮X1有极显著回归关系,有如下回归方程:Y5=5.9623-0.0200X1-0.1658X1 2,对该方程求导,得到最佳肥料氮X1临界点,最佳肥料氮X1=0.0603g。
本试验肥料氮X1与新梢数Y6呈极显著负的通径关系。肥料氮X1增加,新梢数Y6极显著减少。基质氮XJ与新梢数Y6负的通径关系不显著。新梢数Y6与总氮X2回归分析表明,新梢数Y6与总氮X2有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢数 Y6=-6.5713+4.4244X2-0.1122X2 2,对该方程求导,得到新梢数Y6最佳总氮X2临界点 X2=21.1204g。新梢数Y6与肥料氮X1有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢数 Y6=22.2907-5.3609X1+0.4409X1 2,对该方程求导,得到最佳肥料氮X1临界点,最佳肥料氮 X1=6.0795g。
本试验基质氮XJ和肥料氮X1与新梢长Y7呈极显著负的通径关系。基质氮XJ增加,新梢长Y7极显著减少,肥料氮X1增加1g,新梢长Y7减少0.439cm。新梢长Y7与总氮X2回归分析表明,新梢长Y7与总氮X2有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长 Y7=-6.5713+4.4244X2-0.1122X2 2,对该方程求导,得到新梢长Y7最佳总氮X2临界点 X2=19.7165g,新梢长Y7与肥料氮X1有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长 Y7=33.4170-12.783X1+1.9032X1 2,对该方程求导,得到最佳肥料氮X1临界点,新梢长Y7最佳肥料氮X1=3.3583g。
本试验肥料氮X1与茎粗Y8呈极显著负的通径关系。肥料氮X1增加,茎粗Y8极显著减少。基质氮XJ与新梢数Y6负的通径关系不显著。茎粗Y8与总氮X2回归分析表明,茎粗Y8与总氮X2有极显著回归关系,有如下回归方程:茎粗Y8=-0.3996+0.1204X2-0.0028X2 2,对该方程求导,得到茎粗Y8最佳总氮X2临界点X2=21.5000g,茎粗Y8与肥料氮X1有极显著回归关系,有如下回归方程:茎粗Y8=0.6354-0.1088X1+0.0053X1 2,对该方程求导,得到最佳肥料氮X1临界点,茎粗Y8最佳肥料氮X1=10.2642g。
本试验肥料氮X1和基质氮XJ均与成活率Y9呈极显著负的通径关系。肥料氮X1增加,成活率Y9极显著减少。基质氮XJ增加,成活率Y9极显著减少。成活率Y9与总氮X2回归分析表明,成活率Y9与总氮X2有极显著回归关系,有如下回归方程:成活 Y9=-37.357-18.0360X2+0.4508X2 2,对该方程求导,得到成活率Y9的总氮X2临界点 X2=20.0444g。成活率Y9与肥料氮X1有极显著回归关系,有如下回归方程:成活率 Y9=-8.66+23.00X1-1.57X1 2,肥料氮X1=7.3248g。
通径分析表明,以单株叶片数Y1为指标分析红粉佳人蓝莓红粉佳人生长,基质氮XJ与单株叶片数Y1呈极显著的通径关系。基质氮XJ增加,单株叶片数Y1显著增加,肥料氮X1与单株叶片数Y1呈极显著负的通径关系,肥料氮X1增加,单株叶片数Y1极显著减少。单株叶片数Y1回归分析表明,最佳总氮X2为22.1766g,最佳施氮量为4.0871g。
基质氮XJ与苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、分枝数Y5、新梢数Y6、新梢长Y7、茎粗 Y8通径关系不显著,肥料氮X1与与苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、分枝数Y5、新梢数Y6、新梢长Y7、茎粗Y8有极显著负的通径关系。
肥料氮X1和基质氮XJ均与成活率Y9呈极显著负的通径关系。肥料氮X1增加,成活率Y9极显著减少。基质氮XJ增加,成活率Y9极显著减少。每株红粉佳人蓝莓成活率 Y9的总氮X2临界点=20.04g,肥料氮X1为7.32g。
实施例3
本试验肥料磷X3与单株叶片数Y1呈极显著负的通径关系。肥料磷X3增加,单株叶片数Y1极显著减少。基质磷XP与单株叶片数Y1呈正的通径关系,基质磷XP增加,单株叶片数Y1极显著增加。说明磷肥在红粉佳人蓝莓栽培中应该作为基肥与基质一起混合使用。
单株叶片Y1与回归分析表明,单株叶片Y1与肥料磷X3有极显著回归关系,有如下回归方程:单株叶片Y1=248.582-93.977X3+10.3075X3 2,最佳肥料磷X3=4.5587。单株叶片数Y1与总磷X4有极显著回归关系,有如下回归方程:单株叶片 Y1=29.5226+44.3569X4-3.0775X4 2,最佳总磷X4=7.2066。
本试验基质磷XP与苗高Y2通径关系不显著。肥料磷X3与苗高Y2呈极显著负的通径关系。肥料磷X3增加,苗高Y2极显著减少。回归分析表明,肥料磷X3与苗高Y2有极显著回归关系,有如下回归方程:单株叶片数Y1=248.582-93.977X3+10.3075X3 2,最佳肥料磷 X3=4.5587,总磷X4与苗高Y2有极显著回归关系,有如下回归方程:苗高 Y2=35.4118+14.4550X4-1.0222X4 2,最佳总磷X4=7.0705。
本试验基质磷XP与叶长Y3通径关系不显著。肥料磷X3与叶长Y3呈极显著负的通径关系。肥料磷X3增加,叶长Y3极显著减少。回归分析表明,肥料磷X3与叶长Y3有极显著回归关系,有如下回归方程:叶长Y3=7.4366-2.0707X3+0.2025X3 2,最佳肥料磷X3=5.1128,总磷X4与叶长Y3有极显著回归关系,有如下回归方程:苗高 Y2=3.7819+0.7882X4-0.0685X4 2,最佳总磷X4=5.7533。
本试验基质磷XP与叶宽Y4关系不显著。肥料磷X3与叶宽Y4呈极显著负的通径关系。肥料磷X3增加,叶宽Y4极显著减少。回归分析表明,肥料磷X3与叶宽Y4有极显著回归关系,有如下回归方程:叶宽Y4=1.5123+0.3422X3-0.0296X3 2,最佳肥料磷X3=5.7804,总磷 X4与叶宽Y4有极显著回归关系,有如下回归方程:叶宽Y4=3.0767-0.9484X4+0.1063X4 2,最佳总磷X4=4.4610。
本试验基质磷XP与分枝数Y5关系不显著。肥料磷X3与分枝数Y5呈极显著负的通径关系。肥料磷X3增加,分枝数Y5极显著减少。回归分析表明,肥料磷X3与分枝数Y5有极显著回归关系,有如下回归方程:分枝数Y5=5.9623-0.0180X3-0.0133X3 2,最佳肥料磷 X3=0.6767。总磷X4与分枝数Y5有极显著回归关系,有如下回归方程:分枝数 Y5=3.7172+0.9729X4-0.0772X4 2,最佳总磷X4=6.3012。
本试验基质磷XP与新梢数Y6关系不显著。肥料磷X3与新梢数Y6呈极显著负的通径关系。肥料磷X3增加,新梢数Y6极显著减少。回归分析表明,肥料磷X3与新梢数Y6有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢数Y6=22.2907-4.8063X3+0.3544X3 2,最佳肥料磷 X3=6.7809。总磷X4与新梢数Y6有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢数 Y6=9.9742+3.6516X4-0.2927X4 2,最佳总磷X4=6.2378。
本试验基质磷XP、肥料磷X3与新梢长Y7呈极显著负的通径关系。肥料磷X3增加,新梢长Y7极显著降低。其基质磷XP增加,新梢长Y7极显著降低。回归分析表明,肥料磷X3与新梢长Y7有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长Y7=33.4170-11.461X3+1.5298X3 2,最佳肥料磷X3=3.7459g。总磷X4与新梢长Y7有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长Y7=21.8603+2.2018X4-0.2465X4 2,最佳总磷X4=4.4661g。
本试验基质磷XP与茎粗Y8关系不显著。肥料磷X3与新梢数Y6呈极显著负的通径关系。肥料磷X3增加,茎粗Y8极显著减少。回归分析表明,肥料磷X3与茎粗Y8有极显著回归关系,有如下回归方程:茎粗Y8=0.6354-0.0976X3+0.0042X3 2,最佳肥料磷X3=11.6190。总磷X4与茎粗Y8有极显著回归关系,有如下回归方程:茎粗 Y8=0.3276+0.0856X4-0.0066X4 2,最佳总磷X4=6.4848。
本试验基质磷XP、肥料磷X3与成活率Y9呈极显著正的通径关系。肥料磷X3增加,成活率Y9极显著增加。基质磷XP增加,成活率Y9极显著增加。回归分析表明,肥料磷X3与成活率Y9有极显著回归关系,有如下回归方程:茎粗Y8=0.0866+0.2062X3-0.0126X3 2,最佳肥料磷X3为8.1825g。总磷X4与成活率Y9有极显著回归关系,每株红粉佳人蓝莓成活率Y9=0.2511-0.1056X4+0.0106X4 2,最佳总磷X4为4.9811g。
基质磷XP与单株叶片数Y1呈极显著正的通径关系,基质磷XP增加,单株叶片数 Y1极显著增加。说明磷肥在红粉佳人蓝莓栽培中应该作为基肥与基质一起混合使用,最佳总磷X4为7.2066g。
肥料磷X3与苗高Y2呈极显著负的通径关系。肥料磷X3增加,苗高Y2极显著减少。肥料磷X3增加,叶长Y3。叶宽Y4、分枝数Y5、新梢数Y6、新梢长Y7、茎粗Y8极显著减少,最佳肥料施磷量为4.5587g。
实施例4
本试验基质钾XK与单株叶片数Y1呈极显著正的通径关系。基质钾XK增加,单株叶片数Y1极显著增加。肥料钾X5与单株叶片数Y1呈极显著负的通径关系。肥料钾X5增加,单株叶片数Y1极显著减少。回归分析表明,肥料钾X5与单株叶片Y1有极显著回归关系,有如下回归方程:单株叶片Y1=248.582-82.899X5+8.0208X5 2,最佳肥料钾X5=5.0499。总钾X6与单株叶片Y1有极显著回归关系,有如下回归方程:单株叶片 Y1=49.1623X6-0.7892X6 2-413.31,最佳总钾X6=31.1469。
本试验基质钾XK与苗高Y2通径关系不显著。肥料钾X5与苗高Y2呈极显著负的通径关系。肥料钾X5增加,苗高Y2极显著减少。回归分析表明,肥料钾X5与苗高Y2有极显著回归关系,有如下回归方程:苗高Y2=91.0611-18.874X5+1.9230X5 2,最佳肥料钾X5=4.9074。总钾X6与苗高Y2有极显著回归关系,有如下回归方程:苗高 Y2=-105.13+15.8936X6-0.2584X6 2,最佳总钾X6=30.7539。
本试验基质钾XK与叶长Y3通径关系不显著。肥料钾X5与叶长Y3呈极显著负的通径关系。肥料钾X5增加,叶长Y3极显著减少。回归分析表明,肥料钾X5与叶长Y3有极显著回归关系,有如下回归方程:叶长Y3=7.4366-1.8266X5+0.1576X5 2,最佳肥料钾X5=5.8321。总钾X6与叶长Y3有极显著回归关系,有如下回归方程:叶长 Y3=-5.5735+1.0194X6-0.0137X6 2,最佳总钾X6=37.2043。
本试验基质钾XK与叶宽Y4通径关系不显著。肥料钾X5与叶宽Y4呈极显著负的通径关系。肥料钾X5增加,叶宽Y4极显著减少。回归分析表明,肥料钾X5与叶宽Y4有极显著回归关系,有如下回归方程:叶宽Y4=3.0767-0.8366X5+0.0828X5 2,最佳肥料钾X5=5.0519。总钾X6与叶宽Y4有极显著回归关系,有如下回归方程:叶宽 Y4=-2.5507+0.4441X6-0.0075X6 2,最佳总钾X6=29.6067。
本试验基质钾XK与分枝数Y5通径关系不显著。肥料钾X5与分枝数Y5呈极显著负的通径关系。肥料钾X5增加,分枝数Y5极显著减少。回归分析表明,肥料钾X5与分枝数Y5有极显著回归关系,有如下回归方程:分枝数Y5=5.9623-0.0158X5-0.1037X5 2,最佳肥料钾 X5=0.0762。总钾X6与分枝数Y5有极显著回归关系,有如下回归方程:分枝数 Y5=-5.8016+1.0856X6-0.0183X6 2,最佳总钾X6=40.8120。
本试验基质钾XK与新梢数Y6通径关系不显著。肥料钾X5与新梢数Y6呈极显著负的通径关系。肥料钾X5增加,新梢数Y6极显著减少。回归分析表明,肥料钾X5与新梢数Y6有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢数Y6=22.2907-4.2398X5+0.2758X5 2,最佳肥料钾 X5=7.6864。总钾X6与新梢数Y6有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢数 Y6=-28.451+4.3075X6-0.0723X6 2,最佳总钾X6=29.7891。
本试验基质钾XK、肥料钾X5与新梢长Y7呈极显著负的通径关系。基质钾XK增加1g,新梢长Y7减少0.275cm。肥料钾X5增加1g,新梢长Y7减少0.439cm。回归分析表明,肥料钾X5与新梢长Y7有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长 Y7=33.4107-10.1100X5+1.1904X5 2,最佳肥料钾X5=4.2465。总钾X6与新梢长Y7有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长Y7=-12.164+3.6222X6-0.0645X6 2,最佳总钾X6=28.0791。
本试验基质钾XK与茎粗Y8通径关系不显著。肥料钾X5与茎粗Y8呈极显著负的通径关系。基质钾XK增加,新梢长Y7极显著减少。回归分析表明,肥料钾X5与茎粗Y8有极显著回归关系,有如下回归方程:茎粗Y8=0.6354-0.0861X5+0.0033X5 2,最佳肥料钾X5=13.0455。总钾X6与茎粗Y8有极显著回归关系,有如下回归方程:茎粗 Y8=-0.5413+0.0974X6-0.0016X6 2,最佳总钾X6=30.4375。
本试验基质钾XK、肥料钾X5与成活率Y9呈极显著负的通径关系。基质钾XK增加1g,成活率Y9极显著减少。肥料钾X5增加1g,成活率Y9极显著减少。回归分析表明,肥料钾 X5与成活率Y9有极显著回归关系,有如下回归方程:每株红粉佳人蓝莓成活率 Y9=108.663-18.188X5+0.9831X5 2,最佳肥料钾X5=9.2503。总钾X6与每株红粉佳人蓝莓成活率Y9有极显著回归关系,有如下回归方程:成活率Y9=-59.481+14.7011X6-0.2589X6 2,最佳总钾X6=28.3915。
红粉佳人蓝莓红粉佳人生长,主要影响因子为苗高Y2与新梢数Y6。以叶片数为指标分析红粉佳人蓝莓红粉佳人生长,主要影响因子为苗高Y2与新梢数Y6,苗高Y2的主要影响因子为茎粗Y8,新梢数Y6的主要影响因子为分枝数Y5和新梢长Y7。通径分析表明:在配方基质1基础上增施生物有机肥料表现为氮、磷、钾对红粉佳人茎粗Y8、分枝数Y5和新梢长Y7负的直接效应。
红粉佳人蓝莓红粉佳人生长的最佳氮磷钾用量。基质钾XK与苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、分枝数Y5、新梢数Y6通径关系不显著,基质钾XK与单株叶片数Y1呈极显著正的通径关系。基质钾XK增加1g,单株叶片数Y1极显著增加。基质钾XK、肥料钾X5与新梢长Y7、成活率Y9呈极显著负的通径关系。基质钾XK增加1g,成活率Y9极显著减少。肥料钾X5增加1g,成活率Y9极显著减少。单株叶片数Y1回归分析表明,影响单株叶片数Y1的最佳施钾量为5.0499g。
实施例5
本试验总钙X8和基质钙XG与单株叶片数Y1呈极显著负的通径关系。总钙X8增加,单株叶片数Y1极显著减少,基质钙XG增加,单株叶片数Y1极显著减少。回归分析表明:单株叶片Y1与肥料钙X7回归分析表明,单株叶片Y1与肥料钙X7有极显著回归关系,有如下回归方程:单株叶片Y1=248.582-17.959X7+0.3764X7 2,对该方程求导,并令一阶导数等于 0,得到单株叶片Y1最佳肥料钙X7=23.8563mg。单株叶片Y1与总钙X8回归分析表明,单株叶片Y1与总钙X8有极显著回归关系,有如下回归方程:Y1=277.670-19.226X8+0.3801 X8 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到单株叶片Y1最佳总钙X8=25.2907mg。
本试验总钙X8与苗高Y2呈极显著负的通径关系。总钙X8增加,苗高Y2极显著减少0.505cm。基质钙XG与苗高Y2的通径关系未达显著水平。回归分析表明:苗高Y2与肥料钙X=回归分析表明,苗高Y2与肥料钙X7有极显著回归关系,有如下回归方程:苗高 Y2=91.0611-4.0889X7+0.0903X7 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到苗高Y2最佳肥料钙X7=22.6406mg。苗高Y2与总钙X8回归分析表明,苗高Y2与总钙X8有极显著回归关系,有如下回归方程:苗高Y2=97.7277-4.4000X8+0.0914X8 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到苗高Y2最佳总钙X8=24.0700mg。
本试验总钙X8与叶长Y3呈极显著负的通径关系。总钙X8增加,叶长Y3极显著减少。基质钙XG与叶长Y3的通径关系未达显著水平。回归分析表明:叶长Y3与肥料钙X7回归分析表明,叶长Y3与肥料钙X7有极显著回归关系,有如下回归方程:叶长 Y3=7.4366-0.3957X7+0.0074X7 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到叶长Y3最佳肥料钙X7:X7=26.7365mg。叶长Y3与总钙X8回归分析表明,叶长Y3与总钙X8有极显著回归关系,有如下回归方程:叶长Y3=8.0727-0.4207X8+0.0075X8 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到苗高Y2最佳总钙X8:X8=28.0467mg。
本试验总钙X8与叶宽Y4呈极显著负的通径关系。总钙X8增加,叶宽Y4极显著减少。基质钙XG与叶宽Y4的通径关系未达显著水平。回归分析表明:叶宽Y4与肥料钙X7回归分析表明,叶宽Y4与肥料钙X7有极显著回归关系,有如下回归方程:叶宽 Y4=3.0767-0.1812X7+0.0039X7 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到叶宽Y4最佳肥料钙X7=23.2308mg。叶宽Y4与总钙X8回归分析表明,叶宽Y4与总钙X8有极显著回归关系,有如下回归方程:叶宽Y4=3.3690-0.1941X8+0.0039X8 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到叶宽Y4最佳总钙X8=24.8846mg。
本试验总钙X8与分枝数Y5呈极显著负的通径关系。总钙X8增加,分枝数Y5极显著减少。基质钙XG与分枝数Y5的通径关系未达显著水平。回归分析表明:分枝数Y5与肥料钙 X7回归分析表明,分枝数Y5与肥料钙X7有极显著回归关系,有如下回归方程:分枝数 Y5=5.9623-0034X7-0.0049X7 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到分枝数Y5最佳肥料钙X7=0.3469mg。分枝数Y5与总钙X8回归分析表明,分枝数Y5与总钙X8有极显著回归关系,有如下回归方程:分枝数Y5=5.9642+0.0095X8-0.0048X8 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到分枝数Y5最佳总钙X8:X8=0.9896mg。由此可见:钙对红粉佳人蓝莓分枝有极大的抑制作用,不能在石灰性土壤上栽培红粉佳人蓝莓。
本试验总钙X8与新梢数Y6呈极显著负的通径关系。总钙X8增加,新梢数Y6极显著减少。基质钙XG与新梢数Y6的通径关系未达显著水平。回归分析表明:新梢数Y6与肥料钙 X7回归分析表明,新梢数Y6与肥料钙X7有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢数 Y6=22.2907-0.9185X7+0.0129X7 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到新梢数Y6最佳肥料钙X7=35.6008mg。新梢数Y6与总钙X8回归分析表明,新梢数Y6与总钙X8有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢数Y6=23.7724-0.9671X8+0.0133X8 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到新梢数Y6最佳总钙X8=36.3571mg。
本试验总钙X8与新梢长Y7呈极显著负的通径关系。总钙X8增加,新梢长Y7极显著减少。基质钙XG与新梢长Y7呈极显著正的通径关系。基质钙XG增加,新梢长Y7极显著增加。回归分析表明:新梢长Y7与肥料钙X7回归分析表明,新梢长Y7与肥料钙X7有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长Y7=33.4170-2.1902X7+0.0559X7 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到新梢长Y7最佳肥料钙X7:X7=19.5903mg。新梢长Y7与总钙X8回归分析表明,新梢长Y7与总钙X8有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长 Y7=36.9508-2.3701X8+0.0562X8 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到新梢长Y7最佳总钙X8:X8=21.0863mg。
本试验总钙X8与茎粗Y8呈极显著负的通径关系。总钙X8增加,茎粗Y8极显著减少。基质钙XG与茎粗Y8没有显著通径关系。回归分析表明:茎粗Y8与肥料钙X7回归分析表明,茎粗Y8与肥料钙X7有极显著回归关系,有如下回归方程:茎粗 Y8=0.6354-0.0186X7+0.0002X7 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到茎粗Y8最佳肥料钙X7=46.50mg。新梢长Y7与总钙X8回归分析表明,新梢长Y7与总钙X8有极显著回归关系,有如下回归方程:茎粗Y8=0.6654-0.0139X8+0.0002X8 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到茎粗Y8最佳总钙X8:X8=34.75mg。
本试验总钙X8与成活率Y9呈极显著负的通径关系。总钙X8增加,成活率Y9极显著降低。在2mg以下,基质钙XG与成活率Y9呈极显著正的通径关系,基质钙XG增加,成活率 Y9极显著增加。回归分析表明:成活率Y9与肥料钙X7回归分析表明,成活率Y9与肥料钙 X7有极显著回归关系,有如下回归方程:成活率Y9=108.663-3.9402X7+0.0461X7 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到成活率Y9最佳肥料钙X7=43.7549mg。每株红粉佳人蓝莓成活率Y9与总钙X8回归分析表明,成活率Y9与总钙X8有极显著回归关系,有如下回归方程:成活率Y9=114.943-4.1119X8+0.0473X8 2,对该方程求导,并令一阶导数等于0,得到成活率Y9最佳总钙X8=43.4661mg。
本试验总钙X8与EC值呈极显著正的通径关系。总钙X8增加,EC极显著增加。基质钙XG与EC值呈极显著负的通径关系,基质钙XG增加,EC值极显著减少。说明部分可溶性成份在基质中钙的作用下产生了固定。回归分析表明:EC值Y10与肥料钙X7回归分析表明, EC值Y10与肥料钙X7有极显著回归关系,有如下回归方程:EC值 Y10=514.779+447.482X7-8.5348X7 2,EC值Y10最高时的最佳肥料钙X7=26.21mg。EC值Y10与总钙X8回归分析表明,EC值Y10与总钙X8有极显著回归关系,有如下回归方程:EC值 Y10=-198.47+474.940X8-8.5837X8 2,EC值Y10最高时的最佳总钙X8=27.6652mg。
最佳总钙X8减去最佳肥料钙X7为最佳基质钙XG:27.6625-26.21=1.4525mg,所以为保证最大效率发挥基质肥力水平,红粉佳人蓝莓基质应该尽量控制基质钙XG含量。更不宜栽培在石灰岩地区。
本试验总钙X8与pH值呈极显著正的通径关系。总钙X8增加,pH极显著增加。基质钙XG与EC值呈极显著负的通径关系,基质钙XG增加,EC值极显著减少。回归分析表明: pH值Y11与肥料钙X7回归分析表明,pH值Y11与肥料钙X7有极显著回归关系,有如下回归方程:pH值Y11=5.8429-.0628X7+0.0019X7 2,最佳肥料钙X7=16.5263mg。pH值Y11与总钙 X8回归分析表明,pH值Y11与总钙X8有极显著回归关系,有如下回归方程:pH值 Y11=5.9448-0.0690X8+0.0019X8 2,最佳总钙X8=18.1579mg。在极低钙水平下(2mg以内),增加基质钙XG有增加成活率Y9、新梢长Y7和成活率Y9的作用。
肥料钙X7应控制在43mg/株以内,中后期叶面施用,以免影响前期分枝数Y5。
实施例6
本试验总镁X10与单株叶片数Y1呈极显著负的通径关系。总镁X10增加,单株叶片极显著减少。基质镁XM与单株叶片数Y1呈极显著正的通径关系,基质镁XM增加,单株叶片数Y1极显著增加。回归分析表明:单株叶片Y1与肥料镁X9回归分析表明,单株叶片Y1与肥料镁X9有极显著回归关系,有如下回归方程:单株叶片Y1=220.842-95.724X9,肥料镁X9的临界值为X9=2.3070mg。单株叶片Y1与总镁X10回归分析表明,单株叶片Y1与总镁 X10有极显著回归关系,有如下回归方程:单株叶片Y1=227.407-59.807X10,总镁X10的临界值为X10=3.8023mg。说明镁只在极低浓度2-3mg就可满足红粉佳人蓝莓叶片生长的需要。总镁X10多于3.8mg会造成单株叶片数Y1减少。
本试验总镁X10与苗高Y2呈极显著负的通径关系。总镁X10增加,苗高Y2极显著减少。基质镁XM与苗高Y2呈极显著正的通径关系,基质镁XM增加,苗高Y2极显著增加。回归分析表明:苗高Y2与肥料镁X9回归分析表明,苗高Y2与肥料镁X9有极显著回归关系,有如下回归方程:苗高Y2=84.4105-20.600X9,肥料镁X9的临界值为X9=4.0976mg,苗高Y2与总镁X10回归分析表明,苗高Y2与总镁X10有极显著回归关系,有如下回归方程:苗高 Y2=87.1131-13.545X10,总镁X10的临界值为X10=6.4314mg。镁只在极低浓度4-6mg就可满足红粉佳人蓝莓苗高生长的需要。总镁X10多于6.4mg会造成苗高Y2减少。
本试验总镁X10与叶长Y3呈极显著负的通径关系。总镁X10增加,叶长Y3极显著减少。基质镁XM与叶长Y3呈显著正的通径关系,基质镁XM增加,叶长Y3极显著增加。回归分析表明:叶长Y3与肥料镁X9回归分析表明,叶长Y3与肥料镁X9有极显著回归关系,有如下回归方程:叶长Y3=6.8916-2.3454X9,肥料镁X9的临界值为X9=2.9387mg。叶长Y=与总镁X10回归分析表明,叶长Y3与总镁X10有极显著回归关系,有如下回归方程:叶长Y3= 8.0994-2.0131X10,总镁X10的临界值为X10=4.0233mg。
本试验总镁X10与叶宽Y4呈极显著负的通径关系。总镁X10增加,叶宽Y4极显著减少。叶宽Y4与总镁X10回归分析表明,叶宽Y4与总镁X10有极显著回归关系,有如下回归方程:叶宽Y4=3.2963-0.8203X10,总镁X10的临界值为X10=4.0184mg。总镁X10增加1mg,叶宽Y4减少0.82cm。基质镁XM与叶宽Y4通径关系不显著。回归分析表明:叶宽Y4与肥料镁X=回归分析表明,叶宽Y4与肥料镁X9有极显著回归关系,有如下回归方程:叶宽Y4= 2.7905-0.9437X9,肥料镁X9的临界值为X9=4.0976mg。本试验总镁X10与分枝数Y5呈极显著负的通径关系。总镁X10增加,分枝数Y5极显著减少。基质镁XM与分枝数Y5通径关系不显著。回归分析表明:分枝数Y5与肥料镁X9回归分析表明,分枝数Y5与肥料镁X9有极显著回归关系,有如下回归方程:分枝数Y5=6.3211-1.3168X9,肥料镁X9的临界值为 X9=4.8003mg。分枝数Y5与总镁X10回归分析表明,分枝数Y5与总镁X10有极显著回归关系,有如下回归方程:分枝数Y5=7.1258-1.1965X10,总镁X10的临界值为X10=5.9555mg。
本试验总镁X10与新梢数Y6呈极显著负的通径关系。总镁X10增加,新梢数Y6极显著减少。基质镁XM与新梢数Y6通径关系不显著。回归分析表明:新梢数Y6与肥料镁X9回归分析表明,新梢数Y6与肥料镁X9有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢数 Y6=21.3368-6.5538X9,肥料镁X9的临界值为X9=3.2556mg。新梢数Y6与总镁X10回归分析表明,新梢数Y6与总镁X10有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢数Y6= 24.7221-5.6304X10,总镁X10的临界值为X10=4.3908mg。
本试验总镁X10与新梢长Y7呈极显著负的通径关系。总镁X10增加,新梢长Y7极显著减少。基质镁XM与新梢长Y7通径关系不显著。回归分析表明:新梢长Y7与肥料镁X9回归分析表明,新梢长Y7与肥料镁X9有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长 Y7=29.3000-9.0563X9,肥料镁X9的临界值为X9=3.2353mg。新梢长Y7与总镁X10回归分析表明,新梢长Y7与总镁X10有极显著回归关系,有如下回归方程:新梢长Y7= 37.0378-9.3809X10,总镁X10的临界值为X10=3.9482mg。
本试验总镁X10与茎粗Y8呈极显著负的通径关系。总镁X10增加,茎粗Y8极显著减少。基质镁XM与呈极显著正的通径关系,总镁X10增加,茎粗Y8增加0.312cm。回归分析表明:茎粗Y8与肥料镁X9回归分析表明,茎粗Y8与肥料镁X9有极显著回归关系,有如下回归方程:茎粗Y8=0.6240-0.1615X9,肥料镁X9的临界值为X9=3.8338mg。茎粗Y8与总镁X10回归分析表明,茎粗Y8与总镁X10有极显著回归关系,有如下回归方程:茎粗 Y8=0.6824-0.1256X10,总镁X10的临界值为X10=5.4331mg。
本试验总镁X10与成活率Y9呈极显著负的通径关系。总镁X10增加,成活率Y9极显著减少。基质镁XM与成活率Y9通径关系不显著。回归分析表明:每株红粉佳人蓝莓成活率 Y9与肥料镁X9回归分析表明,成活率Y9与肥料镁X9有极显著回归关系,有如下回归方程:成活率Y9=105.263-30.582X9,肥料镁X9的临界值为X9=3.4420mg。成活率50%,肥料镁 X9=5.0769mg。成活率100%,肥料镁X9=6.7119mg。
成活率Y9与总镁X10回归分析表明,成活率Y9与总镁X10有极显著回归关系,有如下回归方程:成活率Y9=131.937-31.963X10,总镁X10的致死临界值为X10=4.1278mg。成活率50%,总镁X10=5.6969mg。成活率100%,总镁X10=7.2626mg。
红粉佳人蓝莓需镁很少,每株在4-5mg,通径分析表明,总镁X10增加,会造成红粉佳人蓝莓单株叶片数Y1、苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、分枝数Y5、新梢数Y6、新梢长 Y7、茎粗Y8、成活率Y9极显著减少。
红粉佳人蓝莓总镁X10临界值4.02-5.95mg,单株叶片Y1<苗高Y2<叶长Y3<叶宽Y4<分枝数Y5<新梢数Y6<新梢长Y7<茎粗Y8<成活率Y9,总镁X10的临界值总镁 X10应控制在4mg/株以内。
红粉佳人蓝莓肥料镁X9临界值3.93-4.80mg,叶宽Y4<单株叶片Y1<苗高Y2<新梢数Y6<分枝数Y5<新梢长Y7<叶长Y3<成活率Y9<茎粗Y8,肥料镁X9应该后期叶面施用,每株用量在4.0mg以内,以免影响成活率Y9。
实施例7
本试验总硫X12与单株叶片数Y1呈极显著负的通径关系。总硫X12增加,单株叶片数Y1极显著减少减少。基质硫XS与单株叶片数Y1呈极显著正的通径关系,基质硫XS增加,单株叶片数Y1极显著减少增加。回归分析表明:单株叶片Y1与肥料硫X11回归分析表明,单株叶片Y1与肥料硫X11有极显著回归关系,有如下回归方程: Y1=248.582-203.76X11+48.4577X11 2,X11=2.3443。肥料硫X11的临界值为X11=2.3443mg。
单株叶片Y1与总硫X12回归分析表明,单株叶片Y1与总硫X12有极显著回归关系,有如下回归方程:单株叶片Y1=221.654-71.852X12,说明硫只在极低浓度2-3mg就能够满足红粉佳人蓝莓叶片生长的需要。
单株叶片Y1与基质硫XS有极显著回归关系,有如下回归方程: Y1=74.4790+88.5975XS,所以基质选择应选择硫含量多的作为基质,或者在基质中直接加入硫磺。
本试验总硫X12与苗高Y2呈极显著负的通径关系。总硫X12增加,苗高Y2极显著减少减少,基质硫XS与苗高Y2呈极显著正的通径关系,基质硫XS增加,苗高Y2极显著增加。回归分析表明:单株叶片Y1与肥料硫X11回归分析表明,单株叶片Y1与肥料硫X11有极显著回归关系,有如下回归方程:Y1=248.582-203.76X11+48.4577X11 2,X11=2.3443mg。肥料硫X11的临界值为X9=2.3443mg,单株叶片Y1与总硫X12回归分析表明,单株叶片Y1与总硫X12有极显著回归关系,有如下直线回归方程:单株叶片Y1=221.654-71.852X12,本试验中总硫X12增加,单株叶片Y1减少71.8片。
本试验总硫X12与叶长Y3呈极显著负的通径关系。总硫X12增加,叶长Y3极显著减少,基质硫XS与叶长Y3通径关系不显著。回归分析表明:叶长Y3与总硫X12回归分析表明,叶长Y3与总硫X12有极显著回归关系,有如下回归方程:Y3=8.073-5.822X12+1.497X12 2, X12=1.9446mg。总硫X12的临界值为1.9446mg。
本试验总硫X12与叶宽Y4呈极显著负的通径关系。总硫X12增加,叶宽Y4极显著减少,基质硫XS与叶宽Y4通径关系不显著。回归分析表明:叶宽Y4与总硫X12回归分析表明,叶宽Y4与总硫X12有极显著回归关系,有如下曲线回归方程: Y4=3.349-2.602X12+0.716X12 2,X12=1.8170mg。
本试验总硫X12与分枝数Y5呈极显著负的通径关系。总硫X12增加,分枝数Y5极显著减少,基质硫XS与分枝数Y5通径关系不显著。回归分析表明:分枝数Y5与总硫X12回归分析表明,分枝数Y5与总硫X12有极显著回归关系,有如下曲线回归方程:分枝数 Y5=6.232-0.922X12-0.182X12 2,X12=2.5330mg。
本试验总硫X12与新梢数Y6呈极显著负的通径关系。总硫X12增加,新梢数Y6极显著减少,基质硫XS与新梢数Y6通径关系不显著。回归分析表明:新梢数Y6与总硫X12回归分析表明,新梢数Y6与总硫X12有极显著回归关系,有如下回归方程: Y6=35.396-27.895X12+8.240X12 2,X12=1.6927。
本试验总硫X12与新梢长Y7呈极显著负的通径关系。总硫X12增加,新梢长Y7极显著减少,基质硫XS与新梢长Y7通径关系不显著。回归分析表明:新梢长Y7与总硫X12回归分析表明,新梢长Y7与总硫X12有极显著回归关系,有如下回归方程: Y7=35.396-27.895X12+8.240X12 2,X12=1.6927mg。
本试验总硫X12与茎粗Y8呈极显著负的通径关系。总硫X12增加,茎粗Y8极显著减少。基质硫XS与茎粗Y8呈极显著正的通径关系,基质硫XS增加,茎粗Y8极显著增加。回归分析表明:茎粗Y8与总硫X12回归分析表明,茎粗Y8与总硫X12有极显著回归关系,有如下回归方程:Y8=0.685-0.345X12+0.079X12 2,X12=2.1835mg。
本试验总硫X12与成活率Y9呈极显著负的通径关系。总硫X12增加,成活率Y9极显著减少,基质硫XS与成活率Y9通径关系不显著。回归分析表明:每株红粉佳人蓝莓成活率 Y9与总硫X12回归分析表明,成活率Y9与总硫X12有极显著回归关系,有如下回归方程:成活率Y9=-0.154+0.652X12-0.157X12 2,成活率100%,总硫X12=27.4188mg,成活率50%,总硫X12=20.1337mg,成活率0%,总硫X12=2.07mg。
基质硫XS和总硫X12与pH有极显著负的通径关系。总硫X12直接增加,pH极显著减少,基质硫XS增加,pH极显著减少。回归分析表明:pH与总硫X12回归分析表明,pH与总硫 X12有极显著回归关系,有如下回归方程:pH=5.8643-0.0090X12-0.1200X12 2,总硫 X12=0.375mg。pH与肥料硫X11也有极显著回归关系,有如下曲线回归方程: pH=5.8429-0.7130X11+0.2433X11 2,X11=1.4653mg。
通径分析表明:总硫X12与EC有极显著的通径关系。总硫X12直接增加,EC极显著增加,基质硫XS与EC通径关系未达显著。回归分析分析表明:肥料硫X11与EC有极显著的曲线关系,有如下回归方程:EC=514.779+5077.03X11-1098.7X11 2,肥料硫X11=2.3105mg。
总硫X12与EC有极显著的直线关系:EC=2814.36X12-168.18,说明总硫X12增加,EC增加2814。
基质硫XS与EC有极显著的直线关系:EC=2577.22+3503.15XS,基质硫XS增加,EC增加3503ms/cm。说明硫应该在基质上使用,降低基质pH,促进肥料溶解,增加肥料元素有效性。
总硫X12直接增加,红粉佳人蓝莓单株叶片数Y1减少0.679片,茎粗Y8减少0.636mm,分枝数Y5减少0.364cm,新梢数Y6减少0.495个,叶长Y3减少0.655cm,叶宽Y4减少 0.623cm,成活率Y9减少0.574%。基质硫XS增加,pH极显著降低,单株叶片数Y1、茎粗Y8极显著增加。
实施例8
本试验肥料铁X13与单株叶片数Y1呈极显著负的通径关系。肥料铁X13增加,单株叶片数Y1极显著减少。总铁X14与单株叶片Y1无显著通径关系。回归分析表明:总铁X14与单株叶片Y1回归分析表明,总铁X14与单株叶片Y1有极显著回归关系,有如下曲线回归方程:Y1=433.721-305.29X14+75.8394X14 2-4.9379X14 3,求极值: Y1=305.29+151.6698X14-14.8137X14 2,总铁X14=1.7229mg和11.9613mg。
肥料铁X13与单株叶片Y1回归分析表明:肥料铁X13与单株叶片Y1有极显著直线回归关系,肥料铁X13对单株叶片数Y1有负作用,有如下回归方程:Y1=173.194-71.455X13,表明肥料铁对单株叶片数Y1有负作用,不宜在肥料中添加铁。肥料铁X13增加,减少71.4 片。
本试验肥料铁X13、总铁X14与成活率Y9无显著通径关系。回归分析表明:总铁X14与成活率Y9回归分析表明,总铁X14与成活率Y9有极显著回归关系,有如下曲线回归方程: Y9=189.155-88.358X14+21.2596X14 2-1.4159X14 3,总铁X14临界值:2.944mg和7.0656mg。
肥料铁X13与成活率Y9有显著回归关系,有如下直线回归方程:成活率 Y9=100.973-23.384X13,成活率Y9=100%,最佳肥料铁X13=0.0416mg。成活率Y9=50%,半致死X13=2.1798mg。
本试验肥料铁X13与茎粗Y8有显著通径关系。肥料铁X13增加,茎粗Y8极显著减少。回归分析表明:总铁X14与单株叶片数Y1回归分析表明,总铁X14与单株叶片数Y1有极显著回归关系,有如下回归方程:Y1=0.9310-0.4534X14+0.1179X14 2-0.0080X14 3。总铁X14临界值:7.2018mg和2.6229mg
肥料铁X13与茎粗Y8有显著回归关系,有如下直线回归方程:Y8=0.5531-0.1119X13,肥料铁X13增加,茎粗Y8减少0.1119mm。
本试验肥料铁X13、总铁X14与新梢长Y7显著通径关系。回归分析表明:总铁X14与新梢长Y7回归分析表明,肥料铁X13与新梢长Y7有显著回归关系,有如下回归方程:新梢长 Y7=34.0000-29.451X13+11.4463X13 2,肥料铁X13临界值:X13=1.2865mg;总铁X14与新梢长Y7有显著回归关系,有如下回归方程:新梢长 Y7=58.6909-28.754X14+6.6695X14 2-.4348X14 3
本试验肥料铁X13、总铁X14与新梢数Y6无显著通径关系。总铁X14与新梢数Y6回归分析表明,总铁X14与新梢数Y6无显著回归关系。
本试验肥料铁X13、总铁X14与分枝数Y5无显著通径关系。回归分析表明:总铁X14与分枝数Y5回归分析表明,总铁X14与分枝数Y5无显著回归关系。
本试验肥料铁X13、总铁X14与叶宽Y4无显著通径关系。回归分析表明:总铁X14与叶宽Y4回归分析表明,总铁X14与叶宽Y4有极显著回归关系,有如下回归方程:Y4= 5.4937-3.0499X14+0.7317X14 2-0.0478X14 3。肥料铁X13与叶宽Y4有显著直线回归关系: Y4=2.5484-0.7228X13,本试验肥料铁X13临界的铁值是0,说明本配方基质中的铁元素已够蓝莓需要,控制肥料铁含量为<0.49mg/kg。肥料铁X13增加,茎粗Y8减少0.7228cm。
本试验肥料铁X13与叶长Y3有显著通径关系,总铁X14与叶长Y3无显著通径关系。肥料铁X13增加,叶长Y3显著减少。回归分析表明:总铁X14与叶长Y3回归分析表明,总铁 X14与叶长Y3有极显著回归关系,有如下三次曲线回归方程:Y3=13.9826 -7.8322X14+1.8479X14 2-0.1194X14 3,肥料铁X13与叶长Y3有极显著曲线回归关系: Y3=6.5605+4.0347X-11.720X2+4.6184X3,肥料铁X13临界的铁值是5.1466mg。
本试验总铁X14、肥料铁X13与苗高Y2无显著通径关系。回归分析表明:总铁X14与苗高Y2回归分析表明,总铁X14与苗高Y2有极显著回归关系,有如下回归方程:Y2=104.593 -51.332X14+14.9249X14 2-1.0468X14 3,总铁X14临界的值是7.25mg,肥料铁X13与苗高Y2无显著回归关系。
本试验肥料铁X13与pH无显著通径关系。总铁X14与pH有极显著关系。总铁X14增加,pH减少0.845。回归分析表明:总铁X14与pH回归分析表明,总铁X14与pH有极显著回归关系,有如下回归方程:pH=5.4514+0.2872X14-0.0355X14 2,临界总铁X14=4.0451mg。
本试验肥料铁X13与花盆下部溶液EC值有极显著通径关系。肥料铁X13增加,花盆下部溶液浓度极显著增加。总铁X14与花盆下部溶液EC值无显著通径关系。回归分析表明:肥料铁X13与花盆下部溶液EC值回归分析表明,肥料铁X13与花盆下部溶液EC值有极显著回归关系,有如下直线回归方程:EC=1.1735+2.4244X13。肥料铁增加,EC值增加2.4244 ms/cm。
本试验肥料铁X13与单株叶片数Y1呈极显著负的通径关系。肥料铁X13增加,单株叶片数Y1极显著减少。在基质铁XF含量充足的前提下,不用追施铁肥。
总铁X14与单株叶片数Y1回归分析表明,总铁X14与单株叶片数Y1有极显著曲线回归关系,有如下回归方程:Y1=433.721-305.29X14+75.8394X14 2-4.9379X14 3,总铁X14与单株叶片数Y1有极显著三次曲线回归关系。单株叶片数Y1总铁X14临界值为11.96mg。
要使得蓝莓生产的好,基质和肥料中所含的元素最佳值如表17所示。施肥达到表17 的要求,蓝莓的成活率100%,表17中的总氮、总磷、总钾、总钙、总镁、总硫、总铁的最少含量与表2中配方1的含量相同,肥料氮、肥料磷、肥料钾、肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料铁与表2中配方9、10、11中的相同,表17最佳值是统计分析得到的,通过比较各个配方之间的主要影响因子可得到。
表17基质和肥料中的营养成份表
本说明书中的各个实施例均采用相关的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本发明的保护范围内。
Claims (2)
1.红粉佳人蓝莓盆栽方法,其特征在于,具体按照以下步骤进行:
步骤S1、配置基质,基质一由原料是草碳:珍珠岩:蛭石:椰糠的体积比为25-35:20:10:25-35的配方基质1和生物肥组成,基质二由原料是过1cm筛的钙含量≤1.5mg/kg松树表皮:珍珠岩的体积比为9:1的配方基质2、生物肥、牛粪组成;
步骤S2、将步骤S1基质一和基质二按照不同的配比装入六边形第二代黄金水位栽培容器;
步骤S3、以红粉佳人蓝莓质量性状苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、新梢长Y7、茎粗Y8为因素分析红粉佳人蓝莓成活率Y9的主要影响因子,以红粉佳人蓝莓数量性状单株叶片数Y1、分枝数Y5、新梢数Y6为因素分析红粉佳人蓝莓成活率Y9的主要影响因子,红粉佳人蓝莓植株种植10-12个月后,测试基质pH值、基质下部储水层溶液可溶性离子浓度值即EC值以及PPM值与质量性状和数量性状之间的关系,得出最佳pH值、半致死pH值、致死pH值、最佳EC值、半致死EC值、致死EC值;
步骤S4、分析单株叶片数Y1、苗高Y2、叶长Y3、叶宽Y4、分枝数Y5、新梢数Y6、新梢长Y7、茎粗Y8与基质元素和肥料元素中的通径关系,得出不同元素的最佳含量;
所述步骤S2中基质一中的配方基质1、生物肥的放入顺序是:生物肥放入底部,配方基质1放入上部;基质二中配方基质2、生物肥、牛粪的放入顺序是:牛粪放入底部、生物肥放入中部,配方基质2放入上部;
所述步骤S3中最佳pH值为6.15,半致死pH值为5.11、致死pH值为4.0749、最佳EC值为1.1561ms/cm、半致死EC值为6.6105ms/cm、致死EC值为12.0626ms/cm;
所述步骤S4中红粉佳人蓝莓的成活率为100%时,总氮的含量为32.07g/kg,肥料氮的含量为1.04g/kg,总磷的含量为9.54g/kg,肥料磷的含量为1.16g/kg,总钾的含量为45.05g/kg,肥料钾的含量为1.32g/kg,总钙的含量小于1.53mg/kg,肥料钙的含量为6.07mg/kg,总镁的含量为1.22mg/kg,肥料镁的含量为0.56mg/kg,总硫的含量为1.30mg/kg,肥料硫的含量小于0.54mg/kg,总铁的含量为8.36mg/kg,肥料铁的含量为0.49mg/kg。
2.根据权利要求1所述的红粉佳人蓝莓盆栽方法,其特征在于,所述步骤S2中红粉佳人蓝莓幼苗种植时温度10-35℃,湿度50-85%。
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