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为探究不同容器规格对薄壳山核桃(Carya illinoinensis)苗木生长的影响,采用不同规格的无纺布容器袋和黑色塑料容器袋培育容器苗,测定苗高、地径、地上鲜重、地下鲜重、地上干重、地下干重、根冠比、根长、根表面积、根体积和根直径等生长指标,筛选出适宜薄壳山核桃苗木生长的容器规格.结果表明,不同容器规格对苗高、地... 相似文献
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为给底部渗灌应用于育苗生产提供理论依据,以薄壳山核桃1年生容器实生苗为试材,研究了底部渗灌对不同生长时期的幼苗根系活力及保护酶类的影响。结果表明,底部渗灌显著促进了生长初期薄壳山核桃容器苗根系TTC还原强度,达到362.83μg/(g·h),显著高于上方喷灌苗木根系还原强度,且生长中后期也能保持较高水平的根系活力;底部渗灌处理后,苗木根系MDA含量及SOD、POD和CAT保护酶活性变化趋势与上方喷灌苗木一样,均表现出先上升后下降的趋势,说明底部渗灌对生长初期苗木根系有一定的胁迫,苗木通过提高根系中保护酶的活性减轻伤害,不断适应根系环境。 相似文献
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美国薄壳山核桃设施育苗技术 总被引:8,自引:0,他引:8
于10月份采收美国薄壳山核桃种子进行砂藏,并于次年1月中旬进行25℃以上增温催芽,挑选已破口或生出胚根的种子,分期分批进行营养钵容器限根培养,要求营养钵大部分埋入苗床,并在苗床上加盖拱棚,覆盖遮光率70%的遮阳网;8月80%以上的砧木苗达到嫁接标准,控制大棚温度35℃左右,湿度70%,进行芽块嫁接,嫁接时在芽块下方割2 cm长的小口,使伤流液流出,可使嫁接成活率达到85%以上,当年达不到嫁接标准或嫁接不成功的则继续培养,次年春季进行劈接或夏季芽接;春季芽体萌动后,保证苗木生理活动充足的水分,以后每两周浇一次透水,气温升高后,每周浇一次透水;幼苗正常展叶、茎干转绿时开始揭膜,并开始施肥,每月施一次复合肥(14N-6P-11.6K),12 g/营养钵,9月开始停施N肥,每隔15 d喷施一次0.2% ~ 0.5%的磷酸二氢钾,施用复合肥的同时每两周叶面喷施一次3.6 g/L的ZnSO4·H2O,可将美国薄壳山核桃出圃时间由3 ~ 4 a缩短到2 a. 相似文献
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美国薄壳山核桃育苗技术 总被引:3,自引:0,他引:3
美国薄壳山核桃[Carya illinoe nsis(Wangenh.)K.Koch]又名美国山核桃、长山核桃,为胡桃科山核桃属落叶大乔木,树高可达55m,胸径2.5m。该品种原产于美国和墨西哥北部北纬25°~40°的区域,但以北纬30°~35°地区生长最好。现分布于世界5个洲的20多个国家和地区,包括美国、墨西哥、意大利、法国、以色列、日本、中国等地。 相似文献
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薄壳山核桃繁殖技术 总被引:6,自引:0,他引:6
薄壳山核桃(Carya illinoensis k.koch)又名长山核桃、美国山核桃,是世界著名的干果之一。其果实营养丰富,适于生食、炒食或制作糕点。种仁是炸油的好原料,油中的脂肪酸主要为不饱和脂肪酸,是一种高级食用油。薄壳山核桃树干通直,木材坚固强韧,纹理致密,富有弹性,不易翘裂,也是优良的用材树种。薄壳山核桃生长迅速,树体高大,枝叶茂密,树姿优美,又是很好的城乡绿化树种。薄壳山核桃于1900年左右引入我国,先后在江苏的江阴、南京,浙江的杭州,福建的莆田等地栽植。目前引种范围较广,北至北京,南至海南岛都有引种,但以江苏、浙江、福建和安徽等地较多。 相似文献
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以1 a生薄壳山核桃实生苗为研究对象,探讨浇施不同浓度尿素溶液对薄壳山核桃实生苗净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度、光合有效辐射等12个生理生态因子日变化的影响,以及各生理生态因子间的相关关系,为培育薄壳山核桃优质砧木提供合理施肥依据。采用完全随机试验设计,测定分别浇施0.3%、0.6%、0.9%浓度尿素溶液和对照处理薄壳山核桃实生苗的净光合速率等12个生理生态因子的日变化进程,并采用相关分析分析各因子间的相关关系,采用主成分分析法和通径分析法分析各生理生态因子对净光合速率的直接和间接影响。结果表明:薄壳山核桃实生苗净光合速率日变化曲线呈“双峰型”,有明显“午休”现象;各生理生态因子与净光合速率存在密切的相关关系,空气相对湿度是净光合速率变化的主要决策因子,气孔限制值也是重要的决策因子,蒸腾速率是净光合速率变化的主要限制因子;浇施不同浓度尿素溶液的薄壳山核桃实生苗具有比不施肥苗木更高光合效率,以0.6%浓度尿素溶液具有更高净光合速率;提高薄壳山核桃实生苗生长环境的空气相对湿度和限制苗木的蒸腾速率是提高薄壳山核桃实生苗净光合速率的重要措施。 相似文献
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对美国山核桃(Carya illinoensis)进行不同粗度根段和不同ABT6浓度浸泡处理育苗试验,结果表明,各处理苗木高度、地径、出苗率均与实生苗对照表现出显著性差异,种根粗度减小,各指标均呈现下降趋势.>1.2~1.6 cm径级根段的出苗率和苗木地径最大,分别达到67.5%和0.52 cm,苗木高度则以>0.8~1.2 cm粗度径级根段最大,为14.98 cm,但无论苗木地径还是苗木高度均小于同期播种的实生苗,苗高仅为对照(31.40cm)的47.73%,地径仅为对照(0.72 cm)的71.68%.采用根段育苗虽可节省种子成本,但苗木生长相对较为纤弱,需培育多年才能达到当年实生苗的平均水平,且取根不易,不适于规模化扩繁.因此,从工效、成本和生长情况综合考虑,美国山核桃育苗应优先选择种子繁殖而非根段育苗. 相似文献
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研究了2种控释肥(APEX 19-6-12和APEX 14-14-14)在低、中、高(2、6、10 g/L)质量浓度下对薄壳山核桃容器苗营养生长的影响。结果表明:控释肥对苗木生长具有促进作用,但因肥料配方和施用质量浓度不同而异;10 g/L APEX 14-14-14和6 g/L APEX 19-6-12的处理下,苗木品质指数最高,分别为0.26和0.30;除10 g/L APEX 19-6-12处理外,所有的控释肥处理均显著促进了苗木生长停滞期的营养生长,茎体积日增量在7月中旬和8月下旬达到两个高峰,分别是32.6 mm3/d(6 g/L APEX 14-14-14)和20.7 mm3/d(6 g/L APEX19-6-12);N、Ca含量均与肥料配方和施肥质量浓度相关,相同质量浓度下APEX19-6-12处理的苗木营养元素含量高于APEX 14-14-14处理;K含量仅受控释肥配方影响,Mg含量则既不受配方影响也不受施用质量浓度的影响;除了K外,其它3种元素在植株各器官中的分配均不受控释肥配方的影响。 相似文献
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为了解长山核桃嫁接苗的生长规律,以1年生嫁接苗为研究对象,对其嫁接成活后穗粗、砧粗、枝粗和枝长的生长状况进行了观测,并通过回归分析构建了其生长模型。结果表明:(1)长山核桃1年生嫁接苗的穗粗、砧粗、枝长、枝粗等性状指标均呈快速升高后逐渐放缓生长的变化曲线,4—5月为新梢萌动期,5—8月为其生长盛期,8月以后其生长速度放缓直至停滞;(2)长山核桃嫁接苗的生长模型以平方和三次方曲线为主,其中穗粗和砧粗的生长模型均以三次方曲线生长模型拟合的为更优,其拟合精确度分别达到99.29%和97.76%,枝粗和枝长的生长模型均以平方曲线生长模型拟合的为更优,其拟合精确度分别达到98.82%和92.90%;模型拟合的精度较高,表明该生长模型可运用于生产实践中。 相似文献
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