梨园生草栽培研究初报
2016-12-10王晓庆施春晖任节红张学英上海市农业科学院林木果树研究所上海市设施园艺技术重点实验室0403上海市崇明县林业站050
王晓庆 施春晖 骆 军* 任节红 张学英(上海市农业科学院林木果树研究所,上海市设施园艺技术重点实验室 0403;上海市崇明县林业站 050)
梨园生草栽培研究初报
王晓庆1施春晖1骆 军1*任节红2张学英1(1上海市农业科学院林木果树研究所,上海市设施园艺技术重点实验室 201403;2上海市崇明县林业站 202150)
以梨园人工种植的黄花苜蓿和自然杂草为材料,研究了在果园生草栽培模式下,草种的地上部鲜重、干重、大量元素和微量元素的含量。结果表明,人工种植黄花苜蓿能增加干物质、N含量及锁定水分,而自然禾本科杂草能增加铁含量,这为省力化生草栽培提供了理论依据。
梨园;黄花苜蓿;自然杂草;重量;大量元素;微量元素
果园生草是欧美等果树生产发达国家普通推行的果园可持续发展的土壤管理模式,它不仅能有效覆盖地表、增加土壤载水和持水能力[1]、防止高(低)温危害[2],而且能有效防止水土流失、改善生态环境。目前,国内关于果园生草栽培的研究较多[3-6],但对其草种本身特性的研究鲜见报道。为此,笔者以目前梨园多数人工种植的黄花苜蓿和自然杂草为材料,研究比较了草种的鲜重、干重、大量元素和微量元素含量等,以期为果园省力化栽培模式的推广应用提供一定的理论依据。
1 材料与方法
1.1 试验材料
试验设在崇明县庙镇示范梨园进行。供试梨树品种为“翠冠”、授粉树为“清香”(树龄7年生),栽培管理水平较好。2010年冬季人工播种黄花苜蓿(俗称草头),2011年4月黄花苜蓿花前刈割调查,以同园内另一块田的自然杂草作对照。
1.2 试验方法
试验用1 m×1 m的方形铁丝框在试验地对角线上采用5点法分别量取1 m2的草样,贴地面将地上部草样割掉,现场用天平称鲜重,之后带回实验室在105 ℃下杀青[7],再在75 ℃下烘干,称干重,之后磨成粉末进行大量元素及微量元素含量的测定。
大量元素和微量元素含量的测定委托上海市农业科学院生态所环境微生物课题组进行,N含量采用H2SO4-H2O2消煮-蒸馏法测定,P含量采用H2SO4-H2O2消煮-钼锑抗比色法测定,K含量采用H2SO4-H2O2消煮-火焰光度法测定,微量元素采用原子吸收法测定。
1.3 数据分析
试验所得数据采用Excel进行处理,以平均数±SD表示,用SPSS 11.5统计软件进行T-test显著性分析,以P<0.05为有显著差异,P<0.01为有极显著差异。
2 结果与分析
2.1 鲜重与干重
由表1表明,梨园自然杂草的鲜重为1.77 kg/m2、干重为0.28 kg/m2,干重与鲜重的比例为15.82%;人工种植黄花苜蓿的鲜重为4.04 kg/m2、干重为0.51 kg/m2,干重与鲜重的比例为12.62%,两处理间鲜重、干重差异均达极显著水平。可见梨园人工种植黄花苜蓿单位面积收获的干物质比自然杂草的多,同时能有效锁定水分。
表1 梨园生草的鲜重与干重比较
2.2 大量元素的含量
由表2表明,梨园人工种植黄花苜蓿与自然杂草相比,N、P2O5、K2O含量较高,其中两处理间N含量差异显著。可见人工种植黄花苜蓿具有固氮作用。
表2 梨园生草的大量元素含量比较
2.3 微量元素的含量
由表3表明,梨园自然杂草中锌、铁含量均高于人工种植的黄花苜蓿,尤其是铁含量,两处理间差异显著。
表3 梨园生草的微量元素含量比较
3 结论与讨论
3.1 试验结果表明,梨园人工种植黄花苜蓿后,单位面积收获的干物质比自然杂草的多,同时能有效锁定水分,这与吕德国等[8]的报道相一致。可见梨园冬季人工种植黄花苜蓿有助于锁定水分和提高有机物质产量,也有助于果实前期发育。每667 m2田按80%生草面积计算,地上部分仅1次可收获干物质272.14 kg,比自然杂草高82.14%,若春季和夏季增加刈割次数,生物产量还能进一步增加。
3.2 本试验结果表明,梨园人工种植黄花苜蓿与自然杂草相比,N、P2O5、K2O含量高,尤其是N含量,可见人工种植黄花苜蓿的固氮作用较自然杂草的强,这与柑桔园生草栽培的研究结果相一致[1]。同时,与生草栽培具有活化土壤中有机态氮、磷、钾的功能及有利于果树对氮、磷、钾营养元素的吸收利用[9]的研究结论也相呼应。
3.3 试验结果表明,梨园人工种植黄花苜蓿的铁含量比自然杂草低,这可能与果树的需求有关,例如郝婕等[10]报道苹果整个生长季中,叶片铁元素含量变化波动较大。因此,有关生草栽培中微量元素对果树的影响还需进一步研究。
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2015-12-10
上海市果业产业技术体系[编号:沪农科产字(2015)第7号];上海市科技兴农推广项目[编号:沪农科推字(2010)第5-4号];上海市农科院科技兴农项目[编号:兴农2014(5)]。
*为通讯作者。