核桃研究科技论文

发布时间:2021-11-29
核桃研究科技论文

  核桃是我国重要的经济林树种,喜温,枝条髓心大、含水量高、抗寒性较差。下面小编整理了核桃研究科技论文,欢迎阅读!

  核桃研究科技论文篇一

  核桃嫁接育苗试验研究

  摘要:指出了露地嫁接技术是果树栽培技术中应用最为广泛的一种嫁接技术,该技术具有价格低廉、效率高、见效快等特点,适合核桃的大范围种植。

  关键词:露地嫁接;核桃;果树栽培

  中图分类号:s664.1文献标识码:b文章编号:16749944(2014)02011902

  1引言

  核桃树是一种喜光生长的植物,具有耐寒抗旱的特性且抗病力极强,可以在多种土壤中生长,对于肥料没有特别的要求。核桃树的种植分布在我国的大部分地区,最适合在土壤肥沃湿润的山区河谷旁。核桃营养价值丰富具有健脑益肾的功效,因而被人们称为“长寿果”。核桃对于预防动脉硬化、高血压及冠心病均有促进作用,还可改善记忆力、延缓衰老、滋润肌肤;核桃树的叶子中富含抗生物质,具有杀菌的功效。

  除了食用与药用价值外,核桃还可以作为文玩欣赏。文玩核桃是一种具有收藏价值的核桃,纹理清晰要求有一定的相似度,大小一致,重量相当。这是大自然赋予核桃的另一种美。在把玩核桃的过程中,由于双手对于核桃的揉搓,核桃对于手上的穴位起到按摩的作用,具有疏通经络、活血化瘀的奇效。这使核桃不仅成为食用价值极高的食品也成为一种艺术品。

  核桃是在汉朝张骞出使西域时由现在的伊朗传入到中国的,经过长时间的发展栽培已经形成了多个品种的核桃种类,核桃的栽培技术也在不断地变化发展着。核桃历来都是人们喜爱之极的重要干果,在经济发展农业的产业结构不断调整的状态下,种植核桃已经成为增加农民收入的重要途径。

  2核桃树及嫁接技术

  核桃树是我国重要的经济树种,在世界的核桃产量中我国约占20%~25%,在世界核桃贸易中具有举足轻重的地位。但由于以往都是采用实生的繁殖技术,核桃的品质越来越低,在国际市场上所占份额也不断地下降。如果采用露地嫁接技术不但树苗成活率高,而且成本也相对低廉,因此推广露地嫁接技术可以加速我国优质核桃基地的建设和产业化的进程。

  目前核桃树的嫁接主要采取枝接技术和芽接技术2种。枝接的时间一般在每年的4~5月进行,这一时间段的核桃树不会因为在休眠期而影响到嫁接砧木与接穗之间的结合进而阻碍到成活率。在嫁接之后2周内不能进行浇灌,否则会造成接口大范围的流伤降低成活率。芽接的时间一般选择在5月底到7月初之间。时间过早会使成活率过低,太晚又会推迟接芽的萌发,影响其过冬。树苗在嫁接之后一定要及时除掉除接芽外的一切萌芽,处理萌芽应在10d左右进行1次。如果接芽长势良好可以去掉裹在上面的塑料条,这样可以有利于其安全过冬。

  3试验地选择的具体标准

  试验地的好坏直接影响核桃的长势,所以选择试验地一定要慎重。原则上讲要求试验地的土质为石灰性的褐土或是沙壤土两种,应以碱性土壤为主,有机质的含量不宜过高,可以在0.9%左右,肥性要适中,具有一定的灌溉能力。

  砧木的选择以铁核桃为宜,在每年的9~10月采摘核桃时,选择一块土壤肥沃、土质疏松的园地,在上面建一个塑料大棚,并对大棚进行消毒;将事先备好的核桃种子以撒播的方式播种;播种完成后浇足水分,并保持棚内温度的稳定(一般在25℃左右)。在经历大约45d的生长期后,一些种子将陆续出苗;在满3个月的时间即可将大棚里的核桃苗作为嫁接砧木使用。值得注意的是,在培养砧木过程中要时刻保持棚内土壤疏松无杂草。

  4试验方法

  将核桃苗剖解成“方块”形状,在植物的根梢平滑处进行嫁接,一定要选取枝条健壮、表皮光滑且没有明显的棱状物的枝丫,最后用整洁的塑料条绑扎好,在经过一段时间后开始检查嫁接的成活率。为了减少人为操作时的失误,在试验的过程中要有专人看管护理。嫁接时间一定要在月初的时候开始,月末的时候结束,在这一过程中还要避免下雨天的影响。

  4.1温床嫁接与露地嫁接核桃苗生长情况比较

  露地嫁接:新枝的平均长度为8.5cm, 新枝的平均粗度为0.627cm;

  温床嫁接:新枝的平均长度为7.3cm, 新枝的平均粗度为0.472cm。

  由以上数据可知,露地嫁接所生长的苗木明显好于温床嫁接。这是因为植物地上部分与地下部分的生长都具有关联性,植物根系的发达程度影响着植物的生长状况。首先,植物在经过露地嫁接后,会在嫁接的部分形成一层蜡封,有了这层保护不但会紧紧锁住植物当中的水分,而且还可以抑制植物本身芽系的生长,从而使嫁接的部分迅速生根发芽。其次,核桃的根系在适当的温度下会立即进入旺盛的生长期,这样就促使嫁接苗生根快,根系迅速生长壮大也带动了地上部分。温床嫁接虽然最后也是将生长苗移植到土壤中,但是在移植后的生长苗会有一个缓苗过程,露地嫁接就会节省这一过程,大大增加苗的成活率,无论是在生长长度还是粗度上都要比温床嫁接长势好。因此,在核桃种植中推广露地嫁接技术不但可以收获优质的核桃苗,而且因其技术简单、易于操作、投入少、成活率高更容易被林农接受。

  4.2嫁接不同的位置对生长苗成活率的影响

  从表1可以看出,新生梢嫁接的成活率明显高于2年生,多达42.8%。因为新生梢部位的细胞多有利于切口的愈合,生命力顽强,因而成活率高。相对地2年部位生长缓慢,表层的细胞少而且多数已经老化不利于切口的愈合,因此成活率低。

  4.3核桃种类对于嫁接成活率的影响

  在核桃中有早食和晚食两种,这两种核桃的嫁接成活率比较见表2。

  4.4核桃树的病害防治

  核桃树一般会患黑斑病、炭疽病等。对于这些病害可以采用波尔多液或50%甲基托布津可湿性粉剂进行防治。

  5结语

  通常培育核桃苗的方法有实生育苗和嫁接苗两种。实生育苗会因为环境对苗木性状产生较大影响而使其发生变异;嫁接苗会很好地保留自身的发展特点、优良性状,繁殖速度也快,在生产中被大量地采用。随着科学技术的日新月异,人们的生活水平不断提高,对核桃的质量也越来越被关注,人们消费的需求促使了核桃产量的增加。采用先进的科学技术培育核桃已经成为其发展趋势,在未来将会有更多的核桃栽培技术被人们研究出来。

  参考文献:

  [1]陕西省果树所.核桃[m].北京.中国林业出版社,2005.

  [2]王田利.核桃嫁接繁殖的优点及操作[j].绿化与生活,1997(2).

  [3]郗荣庭,张毅萍.中国核桃[m].北京:中国林业出版社,2005.

  [4]张志华,罗秀钧.核桃优良品种及其丰产优质栽培技术[m].北京:中国林业出版社,2006.

  [5]原双进,刘朝斌.核桃栽培技术[m].西安:西北农林科技大学出版社,2005.

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  核桃研究科技论文篇二

  核桃抗寒性研究进展

  摘 要:该文从核桃生理生化指标(可溶性糖、可溶性蛋白、脯氨酸、丙二醛和保护酶活性)、生长调节剂(含酚量、多效唑)、及生理机制(电解质渗出率、新梢恢复生长状况)等方面概述了核桃抗寒性研究的进程和发展趋势。

  关键词:核桃;抗寒性;研究进展

  中图分类号 s79 文献标识码 a 文章编号 1007-7731(2013)23-38-02

  核桃(juglans regia l.)是我国重要的经济林树种,喜温,枝条髓心大、含水量高、抗寒性较差。低温常使其花芽、嫩梢和幼果受冻,影响生长。

  温度影响着果树的引种栽培,冻害是一种常见的自然灾害,给果树栽培的经济效益带来严重损失。近几年来,极端天气的发生对核桃产量造成了严重的损失。因此抗寒性问题已成为影响核桃经济发展的重要因素。目前对银杏、凤凰木、茶树、桉树等植物的抗寒性研究较多[1-4],而对核桃的抗寒性研究则相对较少。本文从生理生化指标、生长调节剂及生理机制等方面对核桃的抗寒性研究进展进行总结,为核桃抗寒性的进一步研究和抗寒品种的选育、鉴定提供参考。

  1 核桃抗寒性的生理生化指标

  对于低温危害的具体生理机制有很多假设,普遍认为:只有在温度低于最低临界点以下时,才会发生冻害,而最先受害的是膜系统。植物遭受低温侵害时,首先引起膜透性的改变,接着是内部代谢的变化。即使是在不同的品种之间,其抗寒性也存在着差异,因此用单一的生理生态指标很难分析、比较抗寒性的强弱,只有将多个指标综合起来分析,才能更全面的比较品种之间的抗性差异。

  低温胁迫下,植物的生理机能发生显著变化,比如:渗透调节物质(可溶性糖、可溶性蛋白和游离脯氨酸),保护酶活性等。许多专家对果树膜保护系统的抗寒性与膜脂过氧化、保护酶活性、渗透调节物质及光合作用的关系进行了系统研究,主要集中在苹果、葡萄、樱桃以及杏[5-8]等,而涉及核桃、枣、板栗、柿,尤其是核桃抗寒性的研究报道较少。

  1.1 可溶性糖含量 可溶性糖是造成植物体内总溶质浓度变化的主要因素,是一种重要的渗透调节物质,可减轻植物遭受冻害侵袭,其含量与抗寒性呈正相关。抗寒性较强的树种在最低温度到来之前把可溶性糖含量调整到最高,以便减轻对细胞膜的损伤,而抗寒性弱的树种随温度变化幅度较小。王勇[9-12]等人对核桃抗寒性生理指标进行研究,结果表明可溶性糖含量越高,核桃抗寒性越强,但核桃的抗寒性能力普遍较低,在冬季超低温条件下,核桃易受冻害。

  1.2 可溶性蛋白含量 在植物抗寒生理机制研究中可溶性蛋白含量是一个不可或缺的方面,低温胁迫引起植物细胞中可溶性蛋白含量发生变化,并产生特异蛋白,与植物的抗寒性密切相关。植物体内可溶性蛋白含量是一个重要的生理生化指标,遭受低温胁迫时,植物体内就会积累蛋白质含量,以便调节耐寒力。可溶性蛋白含量的增加能起到抗寒保护作用,以提高植物抗寒性。许多研究均表明,可溶性蛋白含量与核桃的抗寒性呈正相关[9-10]。

  1.3 脯氨酸含量 脯氨酸作为一种有机溶剂,广泛存在于植物体内。许多植物在低温、干旱、高盐等逆境条件胁迫下,体内游离脯氨酸含量都会增加。脯氨酸作为一种重要的渗透调节物质,可以提高渗透压,增强保水力,提高植物抗寒性,使植物通过自身调节来适应逆境环境。许多研究均表明脯氨酸含量与核桃的抗寒性呈正相关,即脯氨酸含量越多,核桃的抗寒性越强[9-11]。

  1.4 丙二醛含量 丙二醛(mda)含量与核桃抗寒性密切相关。植物器官衰老或在逆境条件下,比如遭受低温胁迫,会积累大量自由基,伤害细胞,从而导致膜脂过氧化,最明显的变化之一就是积累大量的膜脂过氧化产物mda,其含量的多少可以作为植物遭受逆境伤害程度的指标。张文娇[13]等对不同梅花抗寒性进行研究,结果表明丙二醛含量随胁迫温度的降低呈先上升后下降的变化。核桃的研究结果也是类似的[12]。

  1.5 保护酶活性变化 当植物遭受低温胁迫时,体内会积累大量自由基,导致膜脂过氧化,生成膜脂过氧化物,对植物细胞造成严重的伤害,超氧化物歧化酶(sod)和过氧化物酶(pod)则可以清除这些自由基和过氧化物,对细胞起保护作用[14-15]。低温逆境下,细胞内活性氧的产生和清除平衡受到破坏,从而影响了膜系统的稳定性,活性氧的积累使膜脂发生过氧化和脱脂作用,破坏膜结构。sod可以清除・o2-,维护膜系统的稳定性。研究表明pod酶活性越高,核桃的抗寒性越强,而sod酶活性越高,抗寒性反而越低[9-11]。

  2 生长调节剂与抗寒性的关系

  2.1 含酚量与抗寒性的关系 研究发现酚类物质与植物抗性关系密切[16]。低温胁迫下,植物细胞内自由基的产生与清除平衡遭到破坏,过量的自由基导致生物膜系统发生脂膜过氧化。植物的酚类物质具有较强的抗氧化活性,可以清除过量自由基,保护生物膜的稳定性,因此在植物的抗逆生理中有着十分重要的作用,可以作为判断植物抗寒性的生理指标。核桃树体内含有丰富的酚类物质,不同器官中含量各不相同。酚类物质在核桃树体内的分布随组织器官和季节的不同而有所差异,一年生枝条韧皮部中总酚含量高于果实以外的其他器官,而且在休眠期达到高峰。

  核桃一年生枝条韧皮部中的总酚含量与冻害程度呈显著负相关。宋于琴、王勇、薛增伟[17-19]等人结合冻害调查,测定不同核桃品种一年生枝条韧皮部的总酚含量。发现核桃一年生枝条韧皮部总酚含量在不同的生长发育期差异显著,休眠期总酚含量明显高于生长期;不同品种、不同树龄核桃一年生枝条韧皮部的总酚含量差异显著:晚实品种的总酚含量高于早实品种,成年树高于幼树,这可能和晚实品种、成年树抗寒性较强有关。

  2.2 多效唑与抗寒性的关系 多效唑能够提高多种植物的抗逆性。它可通过植物的根、茎和叶被吸收。根部吸收的多效唑主要是通过木质部运转到植株顶端,被叶片吸收后抑制枝条或植株生长。多效唑能提高植物根、茎,叶的碳水化合物水平,影响植物胆固醇的合成并降低饱和脂肪酸的合成,进而影响膜透性,增强抗寒性。张美勇[20-21]等人研究表明,在核桃上施用多效唑能极显著的抑制核桃的营养生长,增加枝条可溶性糖含量,降低新梢生长量,缩短节间,增加叶绿素含量,减少叶面积,从而增强光合作用,提高抗寒性。   3 生理机制与核桃抗寒性

  3.1 核桃枝条电解质渗出率与抗寒性的关系 电导法直接测定细胞膜忍耐低温的能力,即将植物组织进行人工低温处理后,测定其电解质渗出率。根据“质膜相变”假说,细胞膜是植物遭受冻害的原初部位之一。低温能增大植物细胞膜透性,相应增加细胞内电解质外渗量。普遍认为电解质渗出率可作为反映植物组织受害程度和细胞抗性的指标,用低温伤害前后的相对电导率表示。韩玉虎、王勇[22-23]等人研究核桃一年生枝条电解质渗出率,发现不同品种电解质渗出率不同,且有些品种之间存在着显著差异;不同树龄之间也存在着显著差异,且成龄树枝条的电解质渗出率小于幼龄树;电解质渗出率与抗寒性呈负相关,即电解质渗出率越大,核桃抗寒性越弱。

  3.2 低温处理后核桃新梢恢复生长状况 遭受冻害后,枝条恢复发芽率是估价树木受冻害程度及能否存活的最直观的方法[24]。经人工低温处理后枝条恢复发芽能力的大小,可以客观反映品种的实际抗寒水平。许多专家研究了低温胁迫后核桃萌芽率的状况,发现不同核桃品种抗寒性不同,每一品种都有一个最低临界值。

  4 结语

  我国是世界核桃生产大国,而冻害严重减少了核桃产量,给核桃生产带来极大损失,因此核桃抗寒性问题亟待解决。本文主要介绍核桃抗寒性的研究进展,以期对我国核桃抗寒性的进一步研究及抗寒性品种的选育、鉴定提供参考。

  参考文献

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