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新建未挂果园可种植红三叶草。红三叶草植株较高(40~50cm),产草量较高,果树尚小时,两者争水争肥矛盾不突出。已挂果园可种植白三叶草。白三叶草植株较低(约30cm),产草量虽相对低些,但不荒树,草、树争水争肥矛盾相对较小。 相似文献
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白三叶草侧根、须根发达 ,根系有根瘤菌 ,果园种植白三叶草能增加土壤养分 ,改善果园环境 ,提高果实品质。白三叶草耐荫性强 ,适宜在果园种植 ,其种植技术如下。 (1)播种时间 白三叶草最佳播种季节为秋季和春季 ,秋季播种一般从 8月中旬开始 ,至 9月中下旬 ,秋季土壤墒情好 ,杂草生长弱 ,有利于白三叶草生长成坪。春季播种在 3月中下旬进行 ,当气温稳定在 15℃以上时即可播种。 (2 )种植方式 白三叶草可散播 ,也可条播 ,条播行距为 15cm,播种深度一般为 0 .5~ 1.5cm,每6 6 7m2 用种量 0 .5~ 0 .75kg,为了节省种子 ,也可与黑麦草… 相似文献
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白车轴草(Melilotus albus Desr)又名白三叶、三叶草、为豆科车轴草属多年生草本植物。原产于欧洲及亚洲小亚细亚地区。由于其适应性强,匍匐生长,节间着地生根、生长快、绿期长、现已居我国大部分地区引种,是一种优良美丽的观赏地被植物。 相似文献
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猕猴桃园行间生草对土壤养分的影响及有效性评价 总被引:1,自引:0,他引:1
《果树学报》2020,(1)
【目的】研究猕猴桃园行间生草对土壤养分的影响并评价其有效性,为改善果园土壤肥力和生草技术推广提供理论依据。【方法】对上海金山猕猴桃示范园区行间生白三叶草(Trifolium repens)、黑麦草(Lolium perenne)、自然生草和清耕(对照)土壤进行采样,测定分析0~40 cm土层有机质、大量营养元素和微量元素状况,并对养分有效性进行分级评价。【结果】相比于清耕对照,种植白三叶和黑麦草均可提高土壤有机质含量,但黑麦草提升效果更显著。种植白三叶草能显著提高土壤碱解氮和有效锌含量,而种植黑麦草更有利于土壤速效钾、有效铁含量的提高。自然生草仅对土壤碱解氮的提升效果较好。猕猴桃园土壤锰元素普遍缺乏,行间生草对果园土壤有效锰的提升效果不显著,需适当补充锰肥。【结论】行间生草对猕猴桃园土壤养分的显著调控作用主要在0~20 cm表层土壤,不同生草类型对猕猴桃园土壤养分改善效果不同,对土壤有机质和大量营养元素的调控效果以黑麦草最佳,对微量元素的调控效果以白三叶草最佳。 相似文献
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南丰蜜橘果园生草栽培对土壤团聚体和有机碳特征及果实品质的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
以‘南丰蜜橘’果园土壤为对象,分析行间播种白三叶草(Trifolium repens)、黑麦草(Lolium multiflorum)和清耕条件下土壤机械稳定性团聚体和水稳性团聚体组成、团聚体稳定性、团聚体有机碳含量及其贡献率的差异。结果表明:生草后土壤机械稳定性团聚体以 > 5 mm粒级团聚体居多(占比28.52% ~ 35.14%),而清耕对照处理以 < 0.25 mm粒级团聚体居多(35.51% ~ 36.86%);水稳性团聚体各处理均以 < 0.25 mm粒级团聚体为多(55.71% ~ 80.47%);大团聚体比重R0.25总体为黑麦草 > 白三叶草 > 对照。在0 ~ 10 和10 ~ 20 cm土层中,白三叶草处理机械稳定性团聚体和水稳性团聚体平均质量直径(MWD)较对照分别提高了126.03%、106.8%和57.69%、31.25%,团聚体破坏率(PAD)分别降低了13.29%和12.41%;黑麦草处理机械稳定性团聚体和水稳性团聚体平均质量直径(MWD)分别提高了140.41%、125.17%和82.69%、64.58%,PAD分别降低了12.85%和16.61%,表明生草处理有利于大团聚体的形成,改善土壤结构的稳定性,且禾本科类牧草黑麦草处理明显优于豆科类牧草白三叶草处理。生草处理较大幅度提高了0 ~ 10 cm表层土层水稳性团聚体中总有机碳和各粒级团聚体有机碳含量,且白三叶草处理明显优于黑麦草处理。相关性分析表明,团聚体MWD和GMD与1 ~ 5 mm粒级团聚体有机碳含量之间均呈现显著正相关,PAD与各粒级团聚体有机碳含量之间均呈现出负相关。生草处理能明显提高‘南丰蜜橘’果实可溶性糖、可溶性固形物和维生素C含量,降低可滴定酸含量,改善果实鲜食品质,且白三叶草处理明显优于黑麦草处理。 相似文献
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2008—2011年进行了梨园行间种植白三叶草和多年生黑麦草试验。结果表明,与清耕相比,生草后第3~4年梨果实单果重和单位面积产量显著提高;0~40 cm土层的土壤有机质含量显著增加,0~20 cm土层土壤碱解氮、速效磷、速效钾含量显著提高,20~40 cm土层土壤速效磷含量显著提高;种植白三叶草土壤碱解氮含量比种植多年生黑麦草高;种植多年生黑麦草土壤速效钾含量比种植白三叶草高。这2个草种可有效提高梨园0~40 cm土层土壤含水量,调节梨园近地层的空气温度、空气相对湿度,调节土壤温度。 相似文献
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柿园行间种植红三叶草或多花黑麦草可明显提高单株产量、平均单果重、果实维生素C和总糖含量,并可提高柿园土壤肥力,改善土壤理化性状。初步认为,在南方红壤土柿园可推广应用生草栽培技术,生草栽培的适宜草种为红三叶草,其次为多花黑麦草。 相似文献
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《中国南方果树》2021,(5)
为了探讨杧果园生草对果园土壤理化性质和果实品质的影响,筛选出适宜草种,以桂热杧82号为试材,清耕为对照,全园种植紫花苕子、矮扁豆、白花三叶草及自然生草,研究不同生草处理对杧果园土壤理化性质以及果实品质的影响。结果表明,白花三叶草和自然生草可以自然越冬,次年无需再播,矮扁豆和紫花苕子次年需要再播。生草处理当年刈割1次回填可以改良土壤理化性质。与清耕(对照)相比,除白花三叶草处理外,果园生草可以提高土壤有机质含量,紫花苕子处理最高,为14.33 g/kg;生草处理可以提高30 cm深度的土壤电导率,但会降低土壤碱解氮含量,白花三叶草处理降低最多;而白花三叶草处理可以显著提高土壤有效钾和有效磷含量,且提高最多;自然生草的土壤交换性钙和交换性镁含量最高。与清耕相比,生草栽培能提高土壤微生物总量,但差异不显著;种植白花三叶草的土壤过氧化氢酶活性最高,土壤脲酶活性和土壤磷酸酶活性与土壤氮素、磷素含量有关,白花三叶草和矮扁豆降低了土壤蔗糖酶活性。生草栽培处理可提高果实可溶性固形物、维生素C含量及糖酸比,以种植紫花苕子表现较佳。因此,杧果园生草可以优先选择紫花苕子,有灌溉条件的也可选择白花三叶草,但前期都需要及时补充土壤养分。 相似文献
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‘南丰蜜橘’园生草对土壤有机碳及其组分的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
【目的】探明果园生草后土壤有机碳及其组分的变化情况,为构建合理的果园土壤管理模式提供科学依据,进而推进‘南丰蜜橘’产业可持续发展。【方法】以‘南丰蜜橘’园为对象,分析行间播种白三叶草(Trifolium repens)、黑麦草(Lolium multiflorum)和清耕条件下土壤总有机碳(TOC)、微生物量碳(MBC)、水溶性有机碳(WSOC)、易氧化有机碳(ROC)、轻组有机碳(LFOC)、重组有机碳(HFOC)、团聚体有机碳的差异。【结果】与清耕对照相比,生草后能明显提高土壤TOC、MBC、WSOC、ROC、LFOC、HFOC的含量,其中种植白三叶草后分别提高了11.74%、52.69%、80.20%、67.95%、92.45%、18.08%,种植黑麦草后分别提高了3.72%、19.38%、23.35%、32.69%、56.60%、7.51%,且2者间差异均达到显著水平,表明豆科类牧草白三叶草处理在提高土壤各有机碳含量上优于禾本科类牧草黑麦草处理。生草处理能显著提高粒级>2 000μm和粒级250~2 000μm团聚体和团聚体中的有机碳含量,降低粒级53~250μm微团聚体占比。【结论】生草能明显提高‘南丰蜜橘’园土壤有机碳含量,改善土壤结构稳定性,提升土壤质量。 相似文献
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果树行间套种白三叶草有许多好处:①可改良土壤,提高土壤肥力。白三叶草主根较短(约20cm),但侧根、须根发达,并有根瘤,易于固定氮素。据国内外专家测定,在达到一定覆盖率的情况下,每666.7m2白三叶草可固氮10~13kg,相当施尿素22~29kg;2年生草地的土壤全氮和有机质含量分别为0.11%和1.42%,4年生草地分别为0.12%和1.72%。②抑制杂草生长。白三叶草根系发达,成坪后能有效抑制多种杂草生长,抑制率达55%~70%,尤其能抑制蓼、藜、苋草等恶性阔叶杂草的生长。白三叶草成坪后,基本不需要再人工除草,从而减少除草用工和化学除草剂的使用量。③调节地温,… 相似文献
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1果园生草的方法果园生草可分为全园生草和行间生草两种模式。土层深厚、肥沃、根系分布深、灌溉条件较好的果园可采用全园生草;土壤浅薄的果园可采用行间生草。1.1生草品种的选择果园生草要求矮秆或匍匐生长,适应性强,耐踩踏,耗水量小,与果树没有共同的病虫害,能引诱天敌,生育期短的草种。具体种类有:禾本科的早熟禾,结缕草、燕麦草等;豆科类的白三叶、紫花苜蓿、田菁等。1.2播种时期春播一般在3月中下旬至4月份气温稳定在15℃以上时进行。秋季播种一般从8月中旬开始到9月中旬结束。1.3播种方法播种前翻地深20~25cm,整平,灌水补墒。条播时… 相似文献
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研究表明,红富士苹果园采用“全园套草”、“行间套草”、“行间套草 株间覆草”3种方法套种白三叶草与“全园清耕”相比,土壤有机质含量分别增加0.0371%、0.0189%、0.0341%;新梢生长长度增加17.1~23.8cm;百叶重增加1.2~7.7g;平均单果重增加15.3~23.3g;平均667m^2产量提高11.4%~14.7%;一级果率提高6%~14%;全红果率增加4.3%~6.2%;可溶性固形物含量增加1.7%~2.8%。 相似文献