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关于苹果品质下降的主要原因

2020-03-31 苹果种植 62阅读 投稿:luoke

苹果中晚熟新品种青研红的特性及栽培技术

核心提示:1 植物学特征青研红树姿开张。主干灰褐色;1年生枝黄褐色,枝条硬,节间短;皮孔中多,椭圆形,中密,中大;茸毛较多。叶片长卵形,青研苹果

1 植物学特征

青研红树姿开张。主干灰褐色;1年生枝黄褐色,枝条硬,节间短;皮孔中多,椭圆形,中密,中大;茸毛较多。叶片长卵形,浓绿色,较大,叶片长 8.70em、宽5.00 cm,角质层厚,有光泽,平展,叶背茸毛较多,叶尖渐尖,叶基部圆形,叶缘复锯齿状,托叶小,基部呈红色。花芽大,鳞片紧。每个花序平均有5朵花,花冠大,花冠粉红色。

在山东省青岛市,青研红3月底萌芽,4月中旬初花期,4月下旬盛花期,5月上旬终花期,与红将军、秋红嘎拉等品种基本相同。果实9月下旬至10月上旬成熟,果实发育期163—166天,11月中旬落叶,年营养生长期225天左右。

适应性和抗性

青研红适应性广,山地、丘陵地、平地都可以栽培。不易感染苹果果实轮纹病,2010--2012年连续3年在青岛市农业科学院果茶研究所试验场调 查,在无袋栽培条件下,青研红苹果果实轮纹病平均病果率为6.50%,而对照品种红将军苹果果实轮纹病平均病果率为56.80%。

栽培技术要点

栽植密度

青研红树冠紧凑,比较适合密植,青研红以CG80作中间砧,以八棱海棠作基砧,每667 m2栽植84~111株。用富士、嘎拉、红将军、名月等品种作授粉树。

整形修剪

树形以自然纺锤形或圆柱形为宜。不管幼树还是成龄树,冬剪时应重视短截,大量结果后适当回缩更新。

管理

青研红极易成花,为保证早期丰产又不影响树体生长,要加强肥水管理,做好疏花疏果。不套袋栽培也能保证果实外观品质优良,可以采用无袋栽培。




环割与环剥对苹果幼树树体营养的影响

核心提示:环割、环剥技术是果树生产上常用的整形修剪措施,能够阻止光合产物向下运输,抑制根系生长和吸收水分,缓和树势,提高坐果率,对http://www.114guoshu.com/file/upload/201503/12/13-41-01-75-1.jpghttp://www.114guoshu.com/file/upload/201503/12/13-41-01-72-1.jpghttp://www.114guoshu.com/file/upload/201503/12/13-41-01-57-1.jpg

环割、环剥技术是果树生产上常用的整形修剪措施,能够阻止光合产物向下运输,抑制根系生长和吸收水分,缓和树势,提高坐果率,对控制营养生长、促花、保果、增产和提高品质有良好效果。目前果树方面关于环割的研究报道,主要集中在柑橘、葡萄、龙眼等果树,在苹果中从树体营养的角度研究其对成花坐果的影响报道较少。本试验旨在探讨环割、环剥对苹果幼树树体营养的影响,为生产上选择合适的环割方式提供依据。

1 材料与方法

1.1 田间设计

试验于2012年在江苏省丰县宋楼镇苹果园进行,供试品种为富士和国光,行株距4.0 m×2.0 m,树形均为小冠疏层形,每株树为3个主枝,每个主枝2个侧枝。选取主干粗度、树高、冠幅、长势基本一致的3年生初结果幼旺苹果树为试材。试验设6个处理:A.环割1圈;B.同时环割2圈;C.分次环割2圈(分2次进行,间隔15天);D,同时环割3圈;E.环剥;F.对照。于2012年5月21日(花芽分化期)进行环割、环剥处理,选取长势基本一致的侧枝,每个侧枝为1次重复,重复3次。环割、环剥在主枝与侧枝分支点下方3 cm处,两道环割口之间的距离为5cm,割口深达木质部。其中分次环割2圈是2012年5月21日先环割1圈,15天后再环割1圈;环剥宽度为5 mm,剥口光滑,剥日用塑料膜包扎,以利于伤口1愈合。

1.2 取样方法和测定指标及方法

试验测定叶片可溶性糖、淀粉、蛋白质和叶绿素含量4个指标。叶绿素含量的测定采用舒展等的方法,可溶性糖含量采用蒽酮比色法测定,方法参照华东师范大学生物系植物生理教研组编的《植物生理学实验指导》,淀粉含量测定参照西北农业大学植物生理生化教研组编的《植物生理学实验指导》并加以适当修改。蛋白质含量的测定采用考马斯亮蓝法,重复3次。

共采样4次,第1次于环割、环剥处理前进行,以后每隔15天左右采1次叶样,采样时间分别为2012年5月21日、6月8日、6月28日、7 月13日。采样时间为8:00—11:00,每次取样1 h左右,叶样均取自环割、环剥枝春梢中上部的老熟叶片,每处理每次采摘5片叶。将不同处理的叶片分别装袋,放入装有液氮的瓶中带回实验室。在实验室中用自来水将叶片冲洗干净,再用蒸馏水冲洗。用于测定蛋白质、叶绿素含量的叶片保存在70℃低温冰箱中;用于测定可溶性糖、淀粉含量的样品,先在105℃烘箱中杀青20 min,然后在80℃下烘至恒重。干样品用研钵研碎,过筛,装入塑料袋,干燥保存备用。

所有试验数据采用Microsoft Excel 2003处理,显著性分析采用SAS 9.1进行。

2 结果与分析

2.1 环割、环剥对苹果叶片可溶性糖含量动态变化的影响

如图1、图2所示,富士和国光苹果叶片可溶性糖含量变化趋势一致:除分次环割2圈处理外,环割1圈、同时环割2圈、同时环割3圈、环剥和对照侧枝叶片可溶性糖的变化趋势相似,即5月21日处理前较低,6月8日升高,6月28日下降,7月13日上升,但低于6月8日,对照变化趋势不如其他处理明显;分次环割2圈侧枝叶片可溶性糖含量呈逐渐上升的趋势,至7月13日达到最大值。

富士苹果各处理同期叶片可溶性糖含量相比较,环割、环剥处理可溶性糖含量均显著大于对照,除分次环割2圈处理外,均以6月8日最高,5个处理可溶性糖含量由大到小依次为:环剥>同时环割3圈>同时环割2圈>环割1圈>对照,处理间差异均达到显著水平,分次环割2圈6月 8日侧枝叶片可溶性糖含量与环割1圈处理的值接近;7月13日测定的5个处理值大小次序与6月8日一致(图1)。富士苹果环剥处理叶片可溶性糖含量显著高于其他各处理,说明环剥对营养下运的阻止效果比环割强。

国光苹果各处理同期叶片可溶性糖含量大小次序基本与富士苹果一致,特别是6月8日测定的值,各处理同期叶片可溶性糖含量大小次序与富士苹果完全一致(图2)。

2.2 环割、环剥对苹果叶片淀粉含量动态变化的影响

富士苹果环割、环剥处理和对照淀粉含量变化如图3所示,除分次环割2圈和对照淀粉含量呈逐渐上升的趋势外,环割1圈、同时环割2圈、同时环割 3圈、环剥处理前(5月21日)淀粉含量较低,6月8日上升,达第1峰值,6月28日下降,7月13日达第2峰值,但此时除同时环割2圈外,各处理值均大于第1峰值。各处理问叶片淀粉含量在6月8日相差较大,差异均达到极显著水平,淀粉含量由高至低的顺序为:同时环割3圈>同时环割2圈>环剥>分次环割2圈>环割1圈>对照。6月28日,各处理淀粉含量由高至低的顺序为:分次环割2圈>同时环割2圈>同时环割 3圈>环割1圈>环剥、对照。7月13日,各处理淀粉含量顺序为:同时环割3圈>分次环割2圈>环剥>环割1圈>同时环割2圈>对照,其淀粉含量分别为3.71%、3.46%、3.23%、2。93%、2.85%、2 58%,且各处理间差异均为极显著。

如图4所示,国光苹果各处理叶片淀粉含量的变化大体与富士苹果一致,但国光各处理间叶片淀粉含量差异相对较小。除分次环割2圈、环剥淀粉含量逐渐上升外,环割1圈、同时环割2圈、同时环割3圈、对照处理前(5月21日)淀粉含量较低,6月8日上升,达第1峰值,6月28日下降,7月13日达最大峰值,但各处理变化幅度均较小。6月8日,各处理淀粉含量由高至低的顺序为:同时环割3圈>环剥>分次环割2圈>环割1圈>同时环割2圈>对照。7月13日,各处理淀粉含量顺序为:分次环割2圈>环剥>同时环割3圈>同时环割2圈>环割1 圈>对照,其淀粉含量分别为3.51%、2.74%、2.62%、2.56%、2.43%、2.23%,且各处理间差异均达到极显著水平。

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本文标题:关于苹果品质下降的主要原因

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