首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
阐述了荣成市苹果矮砧宽行密植栽培的现状及存在的主要问题,提出了发展建议.  相似文献   

2.
近年来,随着果业转型升级,矮化密植栽培在苹果主产区愈来愈受到人们的关注,为了加快果业转型升级步伐,探索适宜渭北旱塬长武栽培的矮化砧木,我们从2013年开始引进了M9T337矮化自根砧,在陕西长武进行了试验示范。为了及时了解M9T337自根砧在渭北旱塬的表现情况,同时选用M26矮化中间砧作为对比,现将M9T337矮化自根砧在渭北旱塬长武的引种表现总结如下。  相似文献   

3.
矮化密植栽培可以控制树冠大小,减少树体消耗,提高生产效率和提早树体结果,是世界苹果栽培发展的总趋势。目前岐山县苹果建园大多选用矮化宽行密植栽培,面积占苹果  相似文献   

4.
从荷兰引进3年生脱毒矮化自根砧M9-T337苹果大苗,采用宽行窄株、立柱栽培模式,在甘肃省正宁县开展了雨养旱塬区引种栽培和苹果脱毒矮化自根砧+旱作集成技术栽植模式试验。结果表明,荷兰3年生脱毒矮化自根砧M9-T337苹果大苗在正宁县表现为树冠矮小、成花早、亲和性好、园貌整齐、早果丰产、抗逆性强、效益高,该栽培模式具有技术简单、管理方便、节省劳力、便于机械作业、经济利用土地等特点。M9-T337脱毒矮化自根砧苹果大苗及宽行窄株集约栽培模式适宜在甘肃陇东黄土高原苹果产区推广应用。  相似文献   

5.
苹果乔砧密植栽培是通过人工措施使乔砧苹果树矮化的栽培方式。乔砧密植栽培的关键,主要取决于有效地控制树冠扩展,保持树体矮小,始终把树体限制在一定范围内,并保持健壮而稳定的树势,达到早果、丰产和优质高产、稳产的目的。为此,在实践中应做好以下几点:  相似文献   

6.
矮化密植栽培是现代苹果产业发展的趋势,高质量矮化密植建园采用格架栽植,配备水肥一体化系统,选用矮化自根砧分枝大苗,宽行密植.矮化密植建园能够实现规模化、省力化、标准化生产,具有早产高产、品质优、树形易管理、便于机械化作业等优点.笔者总结了近几年在陕西千阳县推广矮化密植建园的经验,以期为我国苹果产业转型升级提供参考.  相似文献   

7.
我国自加入WTO之后 ,随着果品市场进一步开放 ,给苹果生产带来了机遇与挑战并存的局面。机遇是我们有了参加世界苹果竞争的机会 ,在竞争中学到先进技术 ,引进先进品种、砧木等以为我所用 ;挑战是我国苹果生产量虽处于世界第一位 ,但由于质量低下 ,与国外苹果质量标准还有一定距离 ,这不能不引起我们的高度重视。优质高档苹果的生产 ,是建立在现代化、集约化的生产体系和先进的优良品种、砧木及栽培技术。由于我国苹果的生产模式 ,仍没有摆脱以往的分散管理、单户经营和传统的并以乔化为主的砧穗组合生产体制 ,加之落后的管理方式 ,这便是…  相似文献   

8.
中国是世界上最大的苹果出口国,种植面积最大,产量最高。苹果作为人们生活中最常见和最喜食的水果,对其产量和质量的要求也越来越高。近年来广饶县广泛推广矮砧化密植苹果栽培技术,在有限的土地上,最大程度地体现经济价值。本文通过分析苹果矮砧密植栽培技术存在的问题以及病虫害防治的综合措施,以期为广饶县推广苹果矮砧化密植栽培模式提供一些参考。  相似文献   

9.
M9-T337是荷兰木本苗木植物苗圃检测中心从M9中选育出的脱毒矮化砧木优系,在我国一定范围内得到广泛推广,是矮化自根砧表现最优异的品系。商丘市位于黄河故道地区,是全国著名的苹果产区,为探究M9-T337在黄河故道地区应用的可能性,从2012年开始,我们进行了一系列栽培试验。结果表明,在黄河故道苹果主产区,M9-T337以自根砧方式利用,较M26中间砧树冠略小,综合性状优于M26,可广泛推广利用。  相似文献   

10.
M26自根砧与中间砧苹果树栽培表现初报   总被引:1,自引:0,他引:1  
白海霞  高彦  高鹏  秦继荣 《山西果树》2007,(6):10-11,41
1998年选用以M26自根苗作砧木的苹果苗试栽建园,经多年观察,较中间砧苗有早果、质优、丰产、抗病和树势强健等特点,叶片感病虫率低,百叶重高19.2%,成花数多,盛花期提早1~3d(天),着色期提早10~15d(天),采收期提前10~30d(天),平均单果重增加14~44g,果形指数提高,唯有干性较差易倒伏,建议在海拔600~1100m已有中间砧苗成功栽培的塬区栽植。  相似文献   

11.
苹果矮化、密植、无病毒、优新品种栽培是世界苹果发展的总趋势,是实现优质、高效、省力化栽培的有效途径。矮砧集约化栽培,一可节约土地;二可节约劳动力,把农民从繁重的果园劳作中解放出来,提高生产效率;三可促进果业健康可持续性发展,减少农药、化肥投入,减少农业面源污染,保护生态环境。大连市苹果栽培已一百多年,面积已达6万hm2,产量60万t,是辽宁省乃至我国苹果发展与出口创汇的重要基地。但受传统生产观念的制约,苗木的高效砧穗组合缺乏,栽培模式滞后,单产低,质量差,商品果率仅占30%左右,与世界苹果栽培先进国家相比落后20余年。世界苹果栽培先进国家如荷兰,以脱毒优系M9-T337矮化砧木为基砧培养的带分枝苹果大苗,当年定植,当年成花见果,为当前世界上最为先进的树形(Knip树形)。我国以M9-T337为基砧的优质苹果苗木,无论是2年生大苗,还是砧木苗,都依赖进口,苗木价格高,品种单一,成为制约我国苹果现代矮砧集约栽培的瓶颈,急需突破。大连天盛农业集团有限公司,以财政补贴为手段,科研部门为技术支撑,政府部门组织落实,自2009年开始,率先引进荷兰苹果栽培先进品种及矮化集约栽培模式,消化吸收砧穗组合技术,在瓦房店市驼山乡进行栽培试验,效果良好。现总结如下。  相似文献   

12.
2009年引进Mark自根砧寒富苹果在辽宁省熊岳地区试栽。结果表明,Mark自根砧寒富苹果树冠矮化,5年生树高为3.2 m;平均单果重283.0 g,果实鲜红色,果肉淡黄色,肉质酥脆,风味酸甜适口,品质上等,可溶性固形物含量16.30%;花序坐果率95%,果实10月中旬成熟;2009—2013年树干及枝条无冻害发生,抗逆性强。  相似文献   

13.
周维忠 《花卉》2020,(20):27-28
科技发展的推动下,利用矮砧密植进行苹果种植成为苹果产业化发展的趋势。苹果矮砧自根种植技术能实现苹果建园的标准化、集约化和机械化,利于苹果种植产业的发展。本文从建园前准备、建园技术和建园后管理入手,进行矮化自根砧苹果建园技术探讨,目的是促进区域苹果产业的良性发展。  相似文献   

14.
1砧木选择 我国大多采用矮化中间砧。基砧主要有八棱海棠、平邑甜茶、山定子等,矮化中间砧主要采用M系、SH系、GM256、辽砧2号等品种。M26适宜肥水条件较好的地区,抗寒性较差,主要在河南、陕西渭北南部及山东烟台等地应用:GM256抗寒性强,主要在辽宁应用;SH系抗干旱、抗抽条,主要在山西、河北、甘肃、陕西使用。  相似文献   

15.
发展矮砧苹果的意义及矮砧选择   总被引:2,自引:0,他引:2  
发展苹果矮砧栽培,可以早期丰产,优质高产,并有利于品种更新换代和集约化栽培。利用M9做自根砧或中间砧,不会出现因“倒春寒”而造成接穗品种枝条抽干,树株整齐度更高。用M9取代当前普遍采用的M26实行矮密栽培,并加强管理,能在短期内提升我国苹果的质量。  相似文献   

16.
受荷兰梵瑞—布鲁恩有限公司董事皮特、夸特纽司集团克洛特怀克苗木发展有限公司常务董事布瑞特女士邀请,由大连天盛绿色食品有限公司组团,于2012年3月28日至4月8日一行6人(团长:于德敏,技术总监:徐贵轩,技术主管:何明莉,技术官员:唐福会,翻译:王力维、潘欣)赴荷兰梵瑞—布鲁恩有限公司考察了该公司的苗木贮藏库、室内嫁接间、苹果苗圃基地、自根砧矮化苹果园,并与Mr Piete Van Rijn(皮特董事)、Ms Britt Van Heteren(布瑞特女士常务董事)、Mr Jan Hak(杨哈克先生,荷兰食品工业和包装协会会长)进行了关于荷兰苹果矮化苗木繁育与栽培技术的交流,对荷兰苹果生产状况有了初步了解。  相似文献   

17.
正陕西省长武县位于陕西省西北部,地处渭北黄土高塬沟壑区。从20世纪80年代初大面积发展苹果产业,截止到目前已发展苹果25.5万亩,其中乔化23万亩,矮化2.5万亩。苹果产业在脱贫攻坚过程中发挥了重要作用,但是在苹果产业快速发展的同时,各种矛盾已逐渐凸显,土地面积越来越少,乔化栽植结果晚,产量低,品质差,效益不佳,费工费时,以及随着农村劳动力的转移,果园用工缺乏,无形中加大了果园投资成  相似文献   

18.
针对葫芦岛市梨单产低、效益差的现状,应用宽行密植栽培方式,配套适宜的管理技术,在提高果园机械应用水平、降低生产成本的同时,取得了3年结果,5年丰产的效果。  相似文献   

19.
M9 T337是荷兰木本植物苗圃检测服务中心(NAKTUINBOUW)从M9选出来的脱毒M9矮化砧木优系,又称NAKB T337,比M9矮化程度大20%,易压条繁殖,果业发达国家(如意大利、法国、荷兰等)广泛推广并已获得巨大成功的高纺锤树形果园多采用这种矮化砧.该砧木具有更好的苗圃性状,除了压条易繁殖外,还能在春季利用硬枝进行扦插生根,苗木生长整齐.叶片略小,易萌发二次枝.果业发达国家生产上利用该砧木,将2年生自根砧成品苗于60~70 cm处短截,培育成带分枝的大苗,建园成形快、结果早,通常第2~3年即形成可观产量.  相似文献   

20.
以3年生T337自根砧富士苹果幼树为试材,年生长周期内定期整株取样,并将整树解析为主根木质部、主根韧皮部、细根、砧木木质部、砧木韧皮部、主干木质部、主干韧皮部、叶片、新梢9部分,分别测定各部位不同时期的生物量和N含量。结果表明,T337自根砧富士苹果幼树各时期各部位N含量为叶片最高,新梢、细根、韧皮部相对较高,而木质部最低。树体各器官干物质和N分配量、分配比率均为营养器官叶片、新梢和细根高于贮藏器官木质部和韧皮部。总干物质与N积累量均为生长后期较高,定植后30~120 d树体干物质积累量占总积累量31.46%,120~180 d树体干物质积累量占68.54%;定植后30~90 d树体N积累量占总积累量37.65%,90~120 d占13.48%,120~180 d占48.87%。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号