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文檔簡介

1、1、氣候條件1)冷溫需求量藍莓要達到正常的開花結(jié)果一般需要800一1200h小于7.2度的低溫,需求量不同,花芽比葉芽的冷溫需求量少。雖然650h的低溫能夠完成樹體休眠,但是只有超過800h的低溫半高叢、矮叢藍莓才會較好的生長。所以800h的低溫是半高叢、矮叢藍莓的最低需冷量,而1000h的低溫休眠最好。2)抗寒性藍莓對低溫的忍受能力主要依賴于植物進入低溫訓(xùn)化程度。藍莓的不同品種抗寒能力不同,矮叢藍莓抗寒性最強,半高叢次之,高叢最差。矮叢藍莓品種除了它本身抗寒能力較強外,另一個原因是因為它樹體矮小,在寒冷地區(qū)栽培時冬季雪大可將其大部分覆蓋,因此它可安全露地越冬。藍莓凍害類型主要有抽條、花芽凍害

2、、枝條枯死、地上部分死亡等,全株死亡現(xiàn)象較少,其中最常見的是抽條現(xiàn)象發(fā)生。如果入冬前枝條發(fā)育不好,秋季少雨干旱均可引起枝條抽干現(xiàn)象發(fā)生。3)霜害霜害最嚴重的是危害藍莓的芽、花和幼果,在盛花期,如果雌蕊和子房低溫幾個小時后變黑即說明發(fā)生凍害。解剖花芽后發(fā)現(xiàn)各器官在低溫后變?yōu)榘底厣?,說明花芽受到了霜害。霜害雖然不能造成花芽死亡,但是會影響花芽的發(fā)育,造成坐果不良,果實發(fā)育差?;ㄑ堪l(fā)育的不同階段,藍莓的抗寒能力也不同?;ㄑ颗虼笃诳煽?6度低溫,花芽鱗片脫落后-4的低溫可凍死。露出花瓣但尚未開放的花-2的低溫可凍死。正在綻放的花,在0度時即可引起嚴重的傷害。4)溫度與生長發(fā)育藍莓生長季節(jié)可以忍受周圍環(huán)

3、境中35一45度的高溫,而半高叢和矮叢藍莓生長季節(jié)可忍耐30一40度的高溫,高于此溫度,藍莓對水分的吸收能力減退,造成生長發(fā)育不良。矮叢藍莓在18度時生長較快,而且產(chǎn)生較多的根莖狀。矮叢藍莓春季溫度過低,其生長發(fā)育會受到限制,在10一21度之間氣溫越高,生長越旺盛,果實成熟也越快。在水分和養(yǎng)分充足的情況下,氣溫每上升10度生長速度即可增加一倍。當氣溫降到3度時,即便沒有霜害植株的生長也會停上。大部分半高叢藍莓品種可耐-20一-25度低溫,在深度休眠的狀態(tài)下可耐-30度低溫。矮叢藍莓的光合作用隨溫度從10一28而增加,早春低溫對矮叢藍莓生長不利,大小興安嶺區(qū)域栽培藍毒當遭受早春霜害時,葉片雖然不

4、脫落,但是會變?yōu)榧t色,從而影響光合作用,葉片變紅后,待氣溫升高約一個月后才能轉(zhuǎn)綠。推薦精選溫度對花芽和果實發(fā)育也有很大影響,矮叢藍莓在25度時形成的花芽數(shù)量遠遠大于在16度時形成的花芽數(shù)量,因此,生長季節(jié)的花芽形成期出現(xiàn)低溫往往造成矮叢藍莓第二年嚴重減產(chǎn)。5)光照長日照有力于藍莓的營養(yǎng)生長,而花芽分化則需在短日照條件下進行,全日照光照強度是花芽大量形成的重要條件。在全日照條件下果實質(zhì)量好。在短日照8h40天時,矮叢藍莓形成花芽。因此在離體培養(yǎng)條件下,光是相當重要的環(huán)境因素,光的影響包括光周期、光量和光質(zhì)三部分。a、光周期光周期是指光照與黑暗交替的時間,光周期是對植物細胞脫分化的效應(yīng)。矮叢藍莓和

5、半高叢藍莓供給12h以上的光照可以促進營養(yǎng)生長,光照時間從8h到16h營養(yǎng)生長不斷增加,在l6h時達到高峰。營養(yǎng)生長對光照時間的反映在21度時最敏感,而溫度低于8度時不敏感。光照時間的長短與花芽形成關(guān)系很大,當植株處干16h以上光照時,只有營養(yǎng)生長而不能形成花芽。當光照強度縮短時,花芽形成數(shù)量增加。8h光照時間,花芽形成數(shù)量達到最大值。一定時間的短日照(即8h 50一60天),對矮叢藍莓是必要的,當短日照小于30天時,產(chǎn)生畸形果,短日照小于35天時花芽發(fā)育不正常,花序中的花朵數(shù)量減少。比較適宜的短日照時間為50一65天。適宜的短日照處理,可促進生長素合成。長日照處理可鈍化和分解生長素。短日照處

6、理也能促進赤霉素物質(zhì)的合成,從而促進花芽形成。在藍莓苗木繁育時,供給16h長光照比供給8h短光照生根率高而且根系質(zhì)量好。b、光照強度 (光量)光是光合作用能量的來源,又是葉綠素形成的條件,光照還影響CO2進入葉片的通道氣孔的啟閉。光照強度是指單位面積上接受可見光的能量。簡稱照度,單位勒克斯(Lx)。一天中以中午最大,早晚最小;一年中夏季最大,冬季最小。夏季晴大的中午露地照度大約在10萬Lx,冬季大約2.5萬Lx左右。而陰天是晴天的20%一25%。光照強度的大小對藍莓的光合作用有很大的影響。大多數(shù)矮叢藍莓的光飽和點為10OOLx,當光照強度小于65OLx時極顯著地降低光合速率,矮叢藍莓由于樹冠交

7、叉、雜草等影響光照強度,長處于光飽和點以下,從而引起產(chǎn)量下降。因此,應(yīng)做好株叢的修剪與果園的清耕除草工作。光照強度小于20OOLx時,矮叢藍莓果實成熟推遲,果實成熟率和可溶性固形物下降。在離體培養(yǎng)條件下常用的光量在2000一4000Lx,通常難以達到4000Lx,一般光量在2000一3000Lx左右,光照強度的高低直接影響器官分化的頻率。在籃莓育苗中,常采用適當?shù)恼陉栆员3挚諝獾臐穸龋侨庹諚l件生根率提高,并且根系發(fā)育的好。所以應(yīng)盡可能的增加光照強度。推薦精選c、光質(zhì)光質(zhì)是指光的波長,過多的紫外線對藍莓生長和發(fā)育有害,正常的晴朗天氣達到地面的紫外線為10.5UV一B單位。處于正常光照4倍的

8、紫外光時,果實表面產(chǎn)生日昀。紫外光增加仰制營養(yǎng)生長,而且花芽形成明顯下降。離體培養(yǎng)條件下,一般用熒光燈進行補光,光譜成分主要是藍紫光,光譜波長419nm。在離體培養(yǎng)中,根和芽的分化的依賴光譜成分不同,芽分化有效光譜為藍紫光,波長為419一54Onm,其中藍光更為適宜。波長為660nm的紅光,對芽分化無效,根分化則和芽分化正好相反,根分化受紅光600一680nm所刺激,而藍光則無效。2、水分1)臨界水分一般來講,藍莓的耐旱性和耐澇性均屬一般,但品種之間差別較大。引起水分脅迫的主要原因是氣孔阻力的增加,當白天蒸發(fā)量大時,根系不能吸收充足的水分,影響結(jié)果,從而產(chǎn)量下降,當樹體中水分降低時,藍莓的氣孔

9、阻力迅速增加,即使是中等水分脅迫也會顯著地阻礙藍莓的生長。2)水分平衡點藍莓葉片由于有一層蠟質(zhì),所以氣孔擴散阻力比較、大,因此蒸騰速率較小,藍莓是較為抗寒的品種,當水勢下降l.0毫巴時,葉片中相對水分含量就下降6.4%。3)水淹藍莓在休眠期內(nèi)抗水淹能力很強,在田間管理條件下,水淹半個月后,坐果率、枝條生長、產(chǎn)量均下降。水淹30天后,氣孔阻力和蒸騰明顯下降,CO2吸收速率達到負值,株叢死亡。3、土壤推薦精選與其他果樹相比,藍莓對土壤條件的要求比較嚴格,不適宜的土壤往往導(dǎo)致失敗。1)土壤結(jié)構(gòu) 最理想的土壤類型是疏松、通氣、濕潤、有機質(zhì)含量高的強酸性沙壤土或草碳土。在粘重板結(jié)的土壤、干旱的土壤和有機

10、質(zhì)含量過低的土壤上栽培,必須進行土壤改良,否則很難成功。藍莓的根系生長緩慢而且纖細,在粘重的土壤上不能穿越粘土層,從而導(dǎo)致生長不良。另外有機質(zhì)很低,排水不良也易導(dǎo)致生長不良。在PH值過高的土壤上栽培,會造成植株缺鐵失綠,酸度過低易引起植株鎂中毒。栽培在理想的土壤上,有機質(zhì)含量在7一10%的沙壤土、壤土上為最好。土壤中的顆粒組成尤其是沙壤土含量與藍莓生長密切相關(guān),土壤疏松、通氣好,極有利于藍莓的根系發(fā)展。2)土壤的pH值土壤的pH值是藍莓栽培中的-個重要的因素,藍莓生長要求強酸性土壤條件,半高叢藍莓和矮叢藍莓要求土壤pH值為4.0一5.2的適比范圍,最好為4.3一4.8。土壤值對藍莓生長與產(chǎn)量有

11、顯著影響,其中pH值過高是限制藍莓栽培范圍過大的一個重要原因。土壤pH值大于5.5時,往往導(dǎo)致植株產(chǎn)生因缺鐵失綠癥,而且隨著pH值的上升,失綠癥狀趨于嚴重。當pH值接近中性時,所有植株死亡。土壤pH值較高時,不僅影響鐵的吸收,還容易引起吸收Na、Ca過量,對植株生長不利。當pH值低于4時,土壤中的重金屬元素供應(yīng)增加,造成重金屬吸收過量而中毒如(Fe、Zn、Cu、Mn、Al)等,導(dǎo)致生長勢衰弱甚至死亡。3)土壤有機質(zhì)土壤有機質(zhì)的含最高低,是決定藍莓產(chǎn)最的重要因素,藍莓只有在有機質(zhì)大于7%的土壤中才能正常的生長。但它與藍莓的產(chǎn)量并不成正比。土壤有機質(zhì)的主要作用是改善土壤結(jié)構(gòu),疏松土壤,促進根系發(fā)達

12、,保持土壤中營養(yǎng)和水分,防止流失。土壤中的礦物質(zhì)養(yǎng)分,如:Fe、Cu、Mg、K可被土壤中的有機質(zhì)以交換態(tài)或可吸收態(tài)保持下來。4)土壤狀況土壤狀況主要指土壤的透氣性,透氣好壞主要是土壤的水分,結(jié)構(gòu)和組成;土壤透氣差引起植株生長不良,在正常情況下,土壤中C02含量不低干0.3%,土壤疏松,透氣良好時,土壤中氧含量可達20%。透氣差的土壤氧的含量大幅度下降,CO2的含量大幅度上升,不利于藍莓的生長。采取土壤覆蓋,是改善藍莓生長的有效措施。推薦精選5)菌根與根瘤植物的根系分布在土壤中,可以和土壤中的某些微生物形成密切關(guān)系,互利互生,這種現(xiàn)象稱為共生。根瘤和菌根就是高等植物根系和土壤中微生物之間共生關(guān)系

13、的兩種情況。a、根瘤某些植物上,有各種形態(tài)的瘤狀突起,稱為根瘤。根瘤的產(chǎn)生是出于土壤中的-種細菌根瘤菌,根瘤菌自根毛侵入皮層后,在皮層細胞內(nèi)進行強烈的分裂,刺激皮層細胞分裂產(chǎn)生大量細胞,使皮層出現(xiàn)異常的增生而膨大,形成了根瘤。根瘤菌從植物根部的細胞中獲取生命必須的水分和養(yǎng)分,把植物不能吸收的游離態(tài)氮轉(zhuǎn)化為能被植物吸收的含氮化合物,滿足植物生長的需要。根瘤菌的這種作用,稱為固氮作用,固氮作用一方面有利于與之共生的植物生長,另一方面也向土嚷內(nèi)分泌一些含氮化合物,從而提高土壤的肥力,所以人們把根瘤菌稱為天然的化肥廠。除豆科植物外,在自然界中已有100多種植物都能形成根瘤菌并有固氮作用,如:化木科、木

14、麻科、薔薇科、楊梅科等。根瘤菌對于共生的植物有選擇性,每一種根瘤菌只能與一種或幾種親緣關(guān)系較近的高等植物共生,因此,在引種一種植物時,需同時引進能與之共生的根瘤菌。b、菌根自然界里,有許多植物的根可以同真菌共生,這種與真菌共生的根稱為菌根,菌根的形式有三種。即內(nèi)生菌根和外生菌根,同時同一種植物上能兼有兩種菌根的,稱為兼生菌根。菌根的菌絲包在幼根的表面,部分菌絲侵入皮層細胞間隙中,但是并不伸入細胞,這種菌根稱外生菌根,如:松屬、云杉屬、落葉松屬和楊屬等植物的菌根;菌絲通過細胞壁侵入表皮和皮層細胞內(nèi)與原生質(zhì)混生在一起的,稱為內(nèi)生菌根。如藍科、杜鵑花科等植物就具有內(nèi)生菌根。外生菌根的菌絲起到了根毛的

15、作用,擴大了根的吸收面積。內(nèi)生菌根可促進根內(nèi)的物質(zhì)運輸,加強了根的吸收功能。除了上述兩種菌根外,自然界里還有兼生菌根,如:柳、蘋果等植物。 藍莓屬杜鵑花科植物,根是纖維狀,沒有根毛,但在自然狀態(tài)下與菌根真菌共生形成菌根,侵染藍莓的菌根真菌統(tǒng)稱為石楠屬菌根真菌,專一寄生于石楠屬植物,在酸性土壤環(huán)境下,藍莓的根系被石楠屬菌根侵染后,形成內(nèi)生菌根。菌根真菌的侵染對藍莓的生長發(fā)育及養(yǎng)分吸收起著重要作用:1)、增強養(yǎng)分吸收,在自然條件下,酸性有機土壤中能被根系直接吸收利用的N含量很低,而不能被根系吸收的有機態(tài)氮含量很高。通過試驗證明,藍莓生長的典型土壤中可溶性有機氮占70%,而可交換和不可交換的氨離子只占0.4%,菌根侵染后的一個重要作用是促進根系直接吸收有機氮。人工接種菌根后,植株N含量可以提高17%,菌根對無機N吸收也有促進作用,人工接種菌根后,可以促進P包括有機P和難溶性的P、Ca、Fe、S、Zn、M

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