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关键词:土壤;理化特性;研究
中图分类号: S513 文献标识码: A 文章编号: 1674-0432(2013)-22-02-1
1研究内容
本研究根据土壤物理学、土壤化学和土壤矿物学的原理,通过野外调查采样和室内试验分析相结合的技术方法,选择吉林省主要耕作土壤黑土、盐碱土和白浆土的典型地区为研究对象,对不同土地利用方式下土壤的物理化学及矿物组成进行研究。
2试验材料
本次研究的采样区选择在吉林省的公主岭市、松原市及永吉县。公主岭市南崴子镇地区土壤有机质含量较高;蓄水量大;pH值适中,一般在6.5~7.5 之间;养分含量丰富。松原市前郭县是吉林省典型盐碱土区,土壤沙化碱化日益严重,养分含量偏低;pH值偏碱,一般在7.5~8.5之间;阳离子交换量大,保肥能力弱。吉林市永吉县是吉林省典型白浆土区,该区土质黏重,抗逆和抗旱涝灾害的能力差;养分含量适中;pH值偏酸,一般在5.5~6.5之间。
土壤混合样品主要为土壤表层样品,由6~8个混合点组成,它实际上相当于一个平均数,借以减少土壤差异。其采样原则如下:土壤样品采集深度控制在0~20厘米之间;每一点采取的土样厚度、深浅、宽窄应大体一致;各点随机决定,但应保证采样点的微区域小地形一致;在采集过程中,旱田用铁锹采集,水田用土钻采集;样品重量1千克左右。
3分析与讨论
3.1土壤颗粒组成的研究
黑土、盐碱土和白浆土三种土壤的土壤质地以砂粘壤土和砂壤土为主。其中,盐碱土旱田土壤质地为砂土,黏粒为5.54%;盐碱土开垦年限10、20、30和40年水田和白浆土旱田土壤质地都为砂壤土,黏粒分别为5.71%、5.83%、5.89%、5.91%、5.98%、13.77%、13.23%和14.89%;白浆土开垦年限3、10、20和30年水田和黑土旱田及水田10年土壤质地为砂粘壤土,黏粒分别为15.43%、15.91%、16.56%、16.67%、21.34%和23.19%;黑土开垦年限10年和20年水田土壤质地为砂粘土,黏粒分别为25.04%和26.79%。三种土壤质地差异主要是由于地理位置和气候的差异决定的。
3.2土壤pH值的研究
我国土壤的酸碱度范围,一般pH值为4~9。大多数作物都喜欢在中性、微酸性或微碱性的环境中生长。由表1可以看出以下特征:黑土pH值范围在7.28~7.61之间,平均值为7.44;盐碱土pH值范围在8.14~8.89之间,平均值为8.39;白浆土pH值范围在6.06~6.31之间,平均值为6.19。根据我国土壤的酸碱度分级标准,分为强酸性(pH>4.5)、酸性(pH4.5~5.5)、弱酸性(pH5.5~6.5)、中性(pH6.5~7.5)、弱碱性(pH7.5~8.5)和碱性(pH>8.5)。黑土属于中性土壤,白浆土属于弱酸性土壤,盐碱土属于弱碱性土壤。由颗粒组成分析得知,土壤质地愈粗,pH值愈高;粘粒愈多,pH值愈低。另外,有机质有助于降低土壤的酸碱度,黑土的有机质含量要高于白浆土和盐碱土。
3.3土壤主要养分的研究
不同土壤有机质平均含量由高到低为:黑土>白浆土>盐碱土。三种土壤样品中碱解氮含量的变化趋势为:黑土>白浆土>盐碱土。其主要原因是:土壤有机质是氮素的主要来源,黑土的有机质含量最高。另外,pH值在8以上影响土壤氮素的释放,盐碱土平均pH值是8.39较高,因此氮素含量少。采用碳酸氢钠――钼锑抗比色法进行试验。黑土速效磷变化范围在21.21毫克/千克~26.12毫克/千克之间,平均为23.67 毫克/千克;盐碱土速效磷变化范围在6.95毫克/千克~8.54毫克/千克之间,平均为7.73毫克/千克;白浆土速效磷变化范围在16.42毫克/千克~24.46毫克/千克之间,平均为21.31毫克/千克。三种土壤样品中速效磷含量的变化趋势为:黑土>白浆土>盐碱土。这是因为土壤有机质是磷素的主要来源,有机质含量高低直接影响土壤中磷素含量高低。采用醋酸铵-火焰光度法测定土壤的速效钾含量。黑土速效钾变化范围在129.54毫克/千克~144.11毫克/千克之间,平均为136.04毫克/千克;盐碱土速效钾变化范围在90.23毫克/千克~112.22毫克/千克之间,平均为101.17毫克/千克;白浆土速效钾变化范围在121.94毫克/千克~129.41毫克/千克之间,平均为113.88毫克/千克。三种土壤速效钾含量的变化趋势为:黑土>白浆土>盐碱土。
4 结论
研究结果表明:黑土旱田和开垦10年的水田土壤质地属于砂粘壤土;盐碱土旱田土壤质地属于砂土;白浆土旱田土壤质地都属于砂壤土;不同土壤的pH值差异很明显,黑土属于中性土壤,白浆土属于弱酸性土壤,盐碱土属于弱碱性土壤;不同土壤的主要养分含量差异很明显:黑土>白浆土>盐碱土。
参考文献
关键词:园林;土壤肥力;生态修复
中图分类号:S688.9 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2012)21-4759-04
Ecological Restoration based on Landscape Soil Fertility: Taking South Hot Spring Park in Chongqing for Example
XING Hong-wei,ZHENG Li
(Environmental and Biological Engineering Institute, Chongqing Technology and Business University,Chongqing 400067,China)
Abstract: The fertility of soil sample collected from green forest of Southern Hot Springs Park in Chongqing was test to analyze the soil quality. The test results were compared with landscape soil fertility standard. The main problems of soil in Southern Hot Springs Park were pointed out; and corresponding measures of ecological restoration were put forward to improve soil fertility of so as to provide reference for landscape construction.
Key words: landscape; soil fertility; ecological restoration
土壤作为植物生产的基地,动物生产的基础,其本质是肥力。从土壤—植物—环境整体角度看,土壤肥力是土壤的养分针对特定植物的供应能力以及土壤养分供应植物时的环境条件的综合体现,土壤养分、植物、环境条件共同构成土壤肥力的外延[1]。
土壤中的许多因素直接或间接地影响土壤肥力,如:①养分因素:土壤向植物提供养分的能力并不直接决定于土壤中养分的贮量,而是决定于养分有效性的高低;②物理因素:指土壤的质地、结构状况、孔隙度、水分和温度状况等;③化学因素:指土壤的酸碱度、阳离子吸附及交换性能、土壤还原性物质、土壤含盐量以及其他有毒物质的含量等。它们直接影响植物的生长和土壤养分的转化、释放及有效性;④生物因素:指土壤中的微生物及其生理活性。它们对土壤氮、磷、硫等营养元素的转化和有效性具有明显影响。
园林土壤的生态修复则是根据生物自身的改土培肥作用原理来恢复与重建土壤生态系统,它是土壤生态系统恢复与重建的基础[2]。从土壤生态学角度看,生态恢复与重建是指从生态系统改良的类型、过程、退化程度和特点出发,消除或避开系统退化的障碍因子,根据生物的土壤生态适宜性原理、生物的环境适应性原理、生物群落共生原理、种群相克相生原理以及生物多样性原理,遵循生态系统功能的地域性原则,适时适地适树(草)地配置生物系统,使之与土壤系统和环境系统协调发展,从而逐步构建成结构合理、功能协调、良性循环的生态系统的过程[3]。
本研究以重庆市南温泉公园为研究地,通过对其园林土壤的养分分析,摸清土壤的养分含量状况,对其园林土壤质量作出了评价,进而了解南温泉土壤现状和存在的主要问题,结合土壤生态修复方法进行植物配置,将公园进行修复以及重建,以建立一个更加美好的南温泉景区。
1 研究地概况
南温泉公园位于重庆市巴南区南泉镇,是重庆建设“五方十泉”和“打造温泉之都”的市级重点项目,全国闻名的省级风景名胜区,两次被评选为“巴渝十二景”,是重庆市主城仅有的温泉“绿谷”,也是重庆市主城仅有的温泉“绿谷”。景区以常绿针叶林、落叶性杂木林、竹林和樟林为主,植被以次生植被、人工植被为主,且分布不均。温泉景区中动植物资源丰富,种类繁多。2008年开始由于开发建设,植被有较多破坏,土壤用途改变引起质地改变较大。
2 材料与方法
2.1 土壤样品的采集
在南温泉公园功能区内选取8个取样地点,分别为主入口景观设施区(LG1)、主入口花园区(LG2)、草坪花园区(LG3)、河川散步设施区(LG4)、活动景观设施区(LG5)、自然花园区(LG6)、独立温泉区(LG7)、树木保全区(LG8)(图1)。由于调查区地势平坦,土壤类型比较单一,土层均较深厚且其垂直分布相对均匀,此次调查主要采集表层土样(0~20 cm)进行测定。每个地点再随机选取5个地点取土,共取2 kg,再采用四分法进行筛选,最后每个取样地点取土1 kg[4,5]。土壤带回室内放置于阴凉处风干、去杂、磨细后,用60目筛网筛取土样100 g,混匀,装瓶保存并登记。
2.2 分析检测方法
根据《园林栽植土壤质量标准》[6](DBJ/T 50-044—2005)的规定,土壤有机质采用重铬酸钾氧化-加热法,土壤有效磷采用碳酸氢钠浸提法,土壤有效氮采用碱解扩散法,土壤有效磷采用钼兰比色法,土壤酸碱度采用电位法,土壤可溶性盐含量(EC值)采用电导法,土壤速效钾采用乙酸铵浸提-火焰光度法,土壤碳酸盐含量采用气量计法。
3 结果与分析
按照全国统一分级标准,园林栽植土壤质量标准见表1。下面就重庆市南温泉公园土壤主要理化指标与国家园林土壤的统一分级标准作一比较。
3.1 土壤有机质含量
土壤有机质是土壤各种养分元素,特别是氮和磷的重要来源。由于它具有胶体特征,能吸附较多的阳离子,因而使土壤具有保肥和缓冲性。所以生产上常把土壤有机质含量的多少作为判断土壤肥力高低的一个重要指标。南温泉公园土壤有机质含量为6.83~26.99 g/kg。从图2可以看出,自然花园区(LG6)、独立温泉区(LG7)的土壤有机质含量丰富,主入口花园区(LG2)的土壤有机质含量处于缺乏状态,其余土壤有机质含量处于中等水平。
3.2 土壤有效氮含量
南温泉公园土壤有效氮含量为25~68 mg/kg。其中,除河川散步设施区(LG4)、自然花园区(LG6)、独立温泉区(LG7)的土壤有效氮含量处于正常水平外,其他均低于正常水平,含量较低。土壤有效氮含量分布见图3。
3.3 土壤有效磷含量
南温泉公园土壤有效磷含量为6~22 mg/kg,各功能区有效磷含量差异较大。主入口景观设施区(LG1)、河川散步设施区(LG4)土壤有效磷含量丰富,其余土壤有效磷含量处于中等水平(图4)。
3.4 土壤速效钾含量
南温泉公园土壤速效钾含量为77~270 mg/kg,各样点速效钾含量差异较大,但是都在正常范围内。从图5可以看出,南温泉公园土壤速效钾含量均处于中上等水平。
3.5 土壤pH
南温泉公园土壤酸碱度(pH)是很多化学性质的综合表现。南温泉公园土壤pH在7.5~8.1之间,主入口景观设施区(LG1)、自然花园区(LG6)酸碱度尚可,其余各样点均为碱性土壤。园林土壤和自然土壤相比有碱化趋势。pH的升高容易导致植物Fe、B、Cu、Mn、Zn等元素的缺乏(图6)。
3.6 土壤EC值
园林土壤受人为因素影响较大,容易出现盐渍化。土壤EC值是衡量土壤盐渍化程度的重要指标。参照园林土壤质量标准,将土壤EC值小于等于0.50 mS/cm视为园林植物生长安全范围,土壤EC值在1.20 mS/cm以上植物会发生盐害。南温泉花园土壤EC值为0.175~1.117 mS/cm(图7),部分土壤接近盐渍化。
3.7 土壤碳酸盐含量
园林土壤中碳酸盐含量一般应≤10 g/kg,由于建筑垃圾的主要成分是碳酸钙,碳酸盐含量可以作为衡量土壤受建筑垃圾污染程度的重要指标。调查结果显示,南温泉园林土壤碳酸盐含量值在11.6~65.0 g/kg,均大于自然土壤的含量(图8)。因此,园林土壤受垃圾污染严重,已由原来的酸性黄土演变为石灰性土。
4 土壤生态修复改良措施
南温泉园林土壤总体质量不高。具体表现为有机质含量相对偏低,土壤轻度缺磷,轻度缺氮;土壤中的建筑垃圾使其pH和EC值升高,大部分土壤呈碱性,少部分的土壤即将盐渍化;土壤中还混有大量碎石、瓦块、水泥、石灰等建筑废弃物,使其保水保肥能力较差[7]。为了解决这一问题,目前主要是通过生态修复的方法对土壤进行改良[8,9]。
1)偏碱土壤的改良。①栽植耐碱园林植物。一些园林植物本身具有一定的耐碱能力,如海桐、木槿、石榴、栾树、仙人掌、康乃馨、南天竹、柏木、石苇、黑松、月季、侧柏、火炬树等。这些园林植物都能在pH 7.5~8.5的碱性土壤中生长发育。所以在植物配置生态修复时,结合原有植物增加碱性植物。②栽植绿肥植物。一些绿肥植物在生长过程中吸收土壤碱性物质,同时又能在其根部分泌酸性物质以及其根瘤腐化后能在土壤中残留酸性物质。因此。栽植绿肥植物能达到改良土壤偏碱的目的,使土壤中难溶性养分转化,以利于植物的吸收利用。绿肥植物在生长过程中的分泌物和翻压后分解产生的有机酸能使土壤中难溶性的磷、钾转化为植物能利用的有效性磷、钾。可以用作碱性土壤生物改良的绿肥植物有麦草、黑麦草、苜蓿等。③有机改良法。就是在土壤中掺杂针叶土或阔叶土。针叶土是腐烂的松树的针叶、残枝或锯末沤制而成,是强酸性的,pH 3.5~4.0。一般的碱性土掺1/5或1/6的针叶土最适合喜酸性的花卉生长。阔叶土是各种阔叶树的落叶腐烂而成,pH 4.5~5.5。有机改良的优点是有机物质自身腐烂后所含的多种元素都是花卉生长所必需的,并可使土壤疏松,透气性和保水性良好。
2)养分不足土壤的改良。①有机肥料培肥。有机肥料含有丰富的有机质,能协调土壤中的水、肥、气状况,促进微生物的活动,从而保证植物生长的养分需求。常见的有机肥有泥炭、油饼、鸡粪、菌包等。②化学肥料培肥。施用化学肥料是目前绿地补充土壤养分的最主要手段,但是由于化肥养分的单一性,长期施用将造成土壤养分的不平衡,测土配方施肥是解决施用化肥造成土壤养分失衡的最有效途径。③商品化复合改良剂培肥。与常见的有机和无机肥料相比,商品化复合土壤改良剂具有更快速的改良效果,其主要成分是矿质养分、有益活性微生物、生长激素等,其作用机理为促进土壤养分转化、降低土壤中有害物质的活性、促进土壤生态系统修复。在园林建设中,利用商品化土壤改良剂能在较短的时间内达到改良土壤的效果,提高绿地的绿化质量。
园林土壤的重要作用决定了对其改良工作是个重要的过程,而其特殊性质又决定了对其改良是个长期的过程。在园林绿化建设中,通过多种改良措施为园林植物创造一个良好的生长条件,对园林植物在种植后成活和恢复生长能发挥巨大的作用,是提高园林绿化质量的根本基础。同时,与具体的改良措施相比,园林土壤的质量管理也非常重要,通过建立科学的土壤体系,保护土壤表层土,建立适合园林绿化的栽植和养护规范、控制土壤污染等手段,能有效地促进园林土壤的改良和保护,是提高园林土壤肥力的有力保障。
参考文献:
[1] 杨瑞卿,汤丽青.城市土壤的特征及其对城市园林绿化的影响[J].江苏林业科技,2006,33(3):52-54.
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[7] 刘晓冰,邢宝山.土壤质量及其评价指标[J].农业系统科学与综合研究,2002,18(2):109-111.
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[9] 张有山.北京农田土壤养分肥力提高及培肥措施研究[J].土壤通报,1996,27(3):107-110.
收稿日期:2011-12-07
关键词:地被植物 观花观叶 绿化应用
大庆的绿化近年发展速度很快,一直以来都是以栽植乔木、灌木、草坪的高中低配置,近3-4年观花观叶地被植物作为地被植物中靓丽的一族,备受设计者与观赏者的青睐,而金娃娃萱草以花期早、花期长、花色艳丽,以观花观叶取胜,金娃娃萱草作为地被应用不仅景观美丽,而且实际应用广泛,又是多年生宿根,繁殖能力强,可以短期覆盖地面,养护管理又粗放,适应能力强,种植以后不需经常更换,能够保持连年持久不衰。
1、形态特征
金娃娃萱草全株光滑无毛,根茎短,有肉质的纤维根,叶自根基丛生,狭长成线形叶脉平行,主脉明显,基部交互裹抱。花葶由叶丛抽出,上部分枝,呈圆花序,花朵着生密集,每枝花葶均有数十朵,此起彼伏竞相开放,花大艳丽。叶似兰草、花如百合,花期6月-10月。蒴果钝三角形,熟时开裂;种子黑色,有光泽。
2、生态习性
金娃娃萱草喜光,耐干旱、湿润与半阴,对土壤适应性强,但以土壤深厚、富含腐殖质、排水良好的肥沃的砂质壤土为好。病虫害少,在中性、偏碱性土壤中均能生长良好。性耐寒,地下根茎能耐零下25-30℃的低温。其抗寒、耐旱、喜阳光、耐半荫、抗病虫害能力强,适合在各类土壤中生长。(值得一提的是该品种对盐碱性土壤具有特别的耐性,是大庆油田不可多得的绿化材料)。
3、栽植方法
3.1合理栽植
进娃娃萱草属矮型地被植物,在绿化应用上最好是株行距以20×20厘米或15×15厘米(当时出效果)。三年分栽一次。 栽培土要求湿润,肥沃、排水良好的砂壤。下面照片是2008年6月26日栽植后一周的照片。
3.2养护管理
金娃娃萱草开花期长,绿色期也长,在肥水管理上要求施足基肥,盛花期后要追施有机肥和复合肥。 培育期间,春夏松土除草1次-2次;5月-6月,每月施3倍-5倍水的腐熟人粪尿液,花前施1次磷肥,可提高花的质量,萱草喜湿润,要适时浇水
3.3清除残叶
“十一”之后,花谢了就自近地面剪除残花茎,及时清除株丛基部枯残叶片,11月份浇透封冻水,覆土一层,以便越冬
4、繁殖方法
在大庆地区繁殖方式主要以分株繁殖为主。金娃娃萱草年繁殖系数一般为1∶6,肥沃土壤可达1∶10。分株可在休眠期进行。一般于5月上旬将3年-4年株掘起,分起3株-6株,每株须带有完整的芽头,然后按行距20厘米,株距20厘米,挖10-15厘米的沟,先将基肥施人沟中,略盖细土,然后栽上,栽后覆土4厘米-5厘米,压实,然后再浇透水。当年可开花。
5、园林应用
通过几年来的试验,我们发现金娃娃萱草萌芽早,抗寒,耐旱、耐湿、耐热,适应性强,生态幅宽,不择土壤,花期长,叶丛绿色期长,花径大,开花时间长,株型矮壮。像金娃娃萱草这样诸多优点集中一身的好品种在大庆是很少见的。
植株低矮:金娃娃萱草植株丛生,自然高度在20-30cm,是普通萱草株高的1/3,全年生长不用修剪, 在大庆早春叶片萌发早,翠绿叶丛非常美观(叶片像兰花叶片)。加之既非常抗寒,在露底可以不用覆盖,自然越冬,进娃娃萱草,适应性强,栽培管理简单,适宜在城市公园、广场、绿地丛植点缀或和一些阔叶地被配置栽植,2008年在让胡路区的龙岗中心绿地和乘风湖生态园北岸我们栽植了500多平方米的金娃娃萱草,当年开花,2009年就覆盖地面,很受当地居民喜爱。下面是2008年6月末栽植的金娃娃萱草,在2008年9月就开花了。
开花期长:该品种在大庆地区自然花期为6-10月,在整个夏季花开不断,我们在龙岗中心绿地栽植的金娃娃萱草是和射干配置栽植的,形成一个高低错落的景观,但是在9月中旬射干的花就枯萎了,可是金娃娃萱草一直可以开到十月上旬。下面是2009年7月在龙岗中心绿地拍摄的照片。
抗逆性强:该品种抗寒耐旱性强,耐瘠薄,耐盐碱,耐粗放管理.栽植3年多没有病虫害的发生,不需要喷药,在大庆地区不用覆盖可自然越冬,一年栽植多年观赏,
在栽植两年以后,正常年份除解冻水和封冻水,正常生长不需要人工浇水,依靠自然降水就可以正常生长。
色彩艳丽:金娃娃萱草相对其他地被植物,在大庆地区春季植株萌芽早,叶色鲜绿;花色金黄,群体观赏效果佳,从6月初开花一直持续到10月中旬,花期长达半年之久.是大庆地区不可多的的观花观叶地被植物。
参考资料:
《宿根花卉400种》李作文 关正君
1 形态特征
南天竹常绿直立灌木,高可达2m。茎圆柱形,丛生,少分枝,幼嫩部分呈红色,光滑无毛。叶互生,大形,常集生于茎梢,3回羽状复叶,具有基部紫色,膨大成鞘状的总叶柄,各级羽片全对生,最小的小羽片有小叶3~5片,其中3片的较多,小叶近于无柄,狭卵形及披针形,长3~7cm,宽1~2.5cm,基部阔楔形,先端锐尖,全缘,革质有光泽,深绿色,冬季常变红色,无毛,小叶下方及叶柄基部有关节。花白色,腋生圆锥花序,萼片多数重叠,每3片为1轮,逐渐过渡为白色的花瓣,雄蕊6枚,雌蕊1枚,子房上位,1室。浆果球状,熟时红色,有时呈黄色。花期5~7月。果期8~10月。
2 产地分布
南天竹原产于我国和东亚,野生在温湿环境山谷或山坡和灌木林下,多栽培于庭园。分布河北、山东、湖北、江苏、浙江、安徽、江西、广东、广西、云南、四川等地。
3 生活习性
南天竹性喜温暖、湿润的环境,也耐寒。喜半荫,在强光直射下生长不良,叶色变红,难于结实。但环境过于荫蔽,则茎细叶长,株丛松散,长势不佳。容易养护,栽培土要求肥沃、排水良好的沙质壤土。对水分要求不甚严格,既能耐湿也能耐旱。比较喜肥,可多施磷、钾肥。
常见的南天竹栽培品种,有目前各地普遍栽培的红天竹,幼叶为红色,逐渐转为绿色,如多晒太阳,绿色又可变成红色,入冬果实似珊瑚。
4 繁殖方法
繁殖以播种、分株为主,也可扦插繁殖。
4.1 播种法
南天竹种子属胚发育不完全的生理后熟型种子,秋季果熟后,将其采下进行湿沙混合贮藏,让其完成后熟过程。在9月上旬,种子开始裂口露白时播种最适,10月即可出苗。也可在翌春播种,以用腐殖土4份、河沙5份、大粪干1份混合调制的培养土为最好,播种后需盖草越冬,且始终保持床面湿润,加强土肥、病虫害管理,但也要到10月上旬出苗。种子繁殖生长缓慢,3~4年后才开花结果。
4.2 分株法
春秋两季将丛状植株掘出,抖去宿土,从根基结合薄弱处剪断,每丛带茎干2~3个,需带一部分根系,同时剪去一些较大的羽状复叶,地栽或上盆,培养1~2年后即可开花结果。
4.3 扦插法
多采用春插,时间在2~3月。宜选取1年生无病虫害的枝条,截成长20~25cm的穗段,剪去大部分叶片(最好能保留顶芽),经生根粉处理后插于沙壤土苗床中,入土深度约为穗长的1/2~2/3 ,间距5cm左右,行距10~15cm,插后浇透水。入夏后需搭遮荫棚,一般2个月后生根。
5 栽培要点
关键词: 酸性土壤;成因;改良技术
一、矿物和工业废弃物的改良作用
除了利用石灰改良酸性土壤的传统方法外,人们还发现利用某些矿物和工业废弃物也能改良土壤酸度,如白云石、磷石膏、粉煤灰、磷矿粉和碱渣等矿物和制浆废液污泥等工业废弃物。白云石是碳酸钙和碳酸镁以等分子比形成的结晶碳酸钙镁化合物。在安徽酸性黄红壤上的试验表明:酸性黄红壤施用白云石粉可以降低土壤交换性铝的含量,提高土壤pH值和交换性钙、镁的含量,显著提高作物产量,且有明显的后效。
磷石膏是磷复肥和磷化工行业的副产物,它的主要成份是硫酸钙,还有未分解的磷矿粉和酸不溶物等。过去主要用于改良碱性土壤,近年用作酸性心土层的改良剂,效果很好。磷石膏改良底层土壤可概括为“自动加石灰效应”。施用磷石膏提高了心土层土壤盐基饱和度,改善土壤物理性状,如容重下降,总孔隙度和非毛管孔隙度增加,土壤结构改善,团聚体破坏率降低,红壤通透性和结构性增强。
粉煤灰是火力发电厂的煤经高温燃烧后由除尘器收集的细灰,呈粒状结构。主要含硅、铝、铁和微量元素, pH值在10 - 12之间。粉煤灰中含有CaO、MgO等碱性物质,可以中和土壤中的酸性物质。研究表明粉煤灰施入红壤性中低产田可以中和土壤酸性,提高土壤养分,降低土壤容重,增加孔隙度,并且有利于保湿保墒,使水、肥、气、热趋向协调,为微作物生长创造了良好的土壤环境。
碱渣是制碱厂的废弃物, pH值为9. 0 - 11. 8,呈碱性。根据X - 射线衍射、扫描电子显微镜等综合分析可知碱渣主要矿物成分是结晶不良的方解石, 次要矿物有伊利石、绿泥石、高岭石等。碱渣中含有大量农作物所需的Ca、Mg、Si、K、P等多种元素, 用此土壤改良剂代替石灰改良酸性、微酸性土壤, 可调整土壤的pH 值, 加强有益微生物活动,促进有机质的分解, 补充微量元素的不足, 使农作物增产效果显著。
造纸制浆废水处理产生的沉淀固体称之为“木质素污泥”,含有来自制浆原料中的木质素等有机质和相当量的石灰质,与石灰、粉煤灰等具有某些相似的物理化学性质。木质素污泥具有较强的碱性,且含有多种植物生长需要的常量和微量元素及有机质。将其施用于酸性土壤,不仅能中和土壤的酸度,还能补充酸性土壤所缺乏的Ca等有益于植物生长的元素。施用造纸制浆污泥可使中强酸性土壤的酸度降低,抑制土壤中铝的活性,对削减土壤铝毒害和提高土壤磷的有效性也有积极作用。
另外,磷矿粉、城市污水处理厂产生的碱性污泥、炼铝工业产生的赤泥、燃煤烟气脱硫副产物等也都应用于酸性土壤的改良,并取得一定的效果。
二、有机物料改良剂
在农业上利用有机物料改良酸性土壤已经有千余年的历史。土壤中施用有机物质不仅能提供作物需要的养分,提高土壤的肥力水平,还能增加土壤微生物的活性,增强土壤对酸的缓冲性能。有机物料还能与单体铝复合,降低土壤交换性铝的含量,减轻铝对植物的毒害作用。用作改良土壤的有机物料种类很多,在农业中取材也比较方便,如各种农作物的茎秆、家畜的粪肥、绿肥和草木灰等等。利用有机物料改良酸性土壤的研究,目前国内的相关报道还很少,多数集中在利用种植绿肥等调节土壤酸度方面。强酸性土壤上分别施用泥碳、泥碳和绿肥、泥碳和水稻秸秆、泥碳和鸡粪以及泥碳和油坊软泥均能不同程度地减少土壤中铝对作物秧苗的毒害作用。因为泥碳中含有一定量的腐敏酸和富里酸,能与铝形成不溶性有机物- 铝络合物。向土壤中加入绿肥,会增加铝在土壤固相表面的吸附;绿肥分解产生的有机阴离子与土壤表面羟基的配位交换反应将OH- 释放至土壤溶液中,可以中和土壤酸度,降低土壤铝的活性。泥碳可以解除铝毒,石灰可以降低土壤酸度,将泥碳与石灰混合施用也可以取得更好的改良酸性土壤的效果。
焚烧作物茎秆产生草木灰在农村中很常见,木材工业的残余物的焚烧也会产生很多的草木灰,这些草木灰对酸性土壤也有很好的改良作用。施用草木灰对酸性贫瘠土壤主要有两方面的作用:一是草木灰在土壤中会产生石灰效应,使土壤的pH 值大幅度升高;另一方面,草木灰能增加土壤养分含量,特别是K含量丰富能极大提高土壤钾含量。将猪粪与小麦秸秆混合,在一定条件下腐熟8周后施于酸性红壤中,发现土壤的pH升高,土壤无机态铝浓度降低;研究还发现施用猪粪和小麦秸秆对缓解铝毒的作用比用碳酸钙更明显。
近年来的研究结果表明,某些植物物料对土壤酸度具有明显的改良作用,这种改良作用不仅仅是通过增加土壤的有机质来增加土壤CEC,而且由于植物物料或多或少含有一定量的灰化碱,能对土壤酸度起到直接的中和作用,可在短期内见效。在一定条件下,豆科类植物物料比非豆科类植物物料的改良效果更佳,如将羽扇豆的茎和叶与酸性土壤一起培养,其pH增加的最大值可达1 - 2个单位。豆科植物物料对土壤酸度具有较好改良效果的原因与这类植物生长过程中其根系对无机阴、阳离子的不平衡吸收有关,由于生物固氮作用,豆科植物在生长过程中其根系会从土壤中大量吸收无机阳离子如Ca、Mg、K等,导致植物体内无机阳离子的浓度高于无机阴离子的浓度,为保持植物体内电荷平衡,植物体内有机阴离子浓度增加,这些有机阴离子是碱性物质,当植物物料施于酸性土壤时,这些碱性物质会很快释放,并中和土壤酸度。测定结果表明,羽扇豆茎和叶所含灰化碱的量是小麦秸秆的7倍多。豆科类植物物料能够提高土壤pH的另一个原因是有机氮的矿化,豆科植物的固氮作用使其体内积累了大量的有机氮,有机氮的矿化反应是一个消耗质子的过程,这一过程也使土壤pH升高。但矿化反应产生的铵离子的硝化反应是一个释放质子的过程,这一过程将抵消豆科植物物料对土壤酸度的中和作用。
近年来,人们还开发出营养型酸性土壤改良剂,即将植物所需的营养元素、改良剂及矿物载体混合,制成营养型改良剂。这种改良剂加入土壤后,在改良酸度的同时还提供植物所需的钙、镁、硫、锌、硼等养份元素,起到一举两得的效果。另一种复合型改良剂除了供应养分、降低酸度外,还具有疏松土壤、提高土壤的保水性的功能。
结语
随着化肥的大量使用已经造成土壤氢离子的大量积累,严重破坏了土壤PH的平衡,土壤逐年酸化,严重影响作物的产量和质量。目前,改良酸化土壤,减缓土壤退化的研究已经成为一个国际性的课题,所以全面了解全区土壤pH现状和变化对土壤肥力评价和今后的施肥指导十分重要。关于土壤酸化问题的研究,土壤酸化特征、不同物料的改良效果还需更加深入的探讨。
参考文献:
[1]赵明,赵征宇,蔡葵,等,有机肥料对土壤可溶性氮素变化的影响及肥效研究[J]山东农业科学2008,01
关键词:苹果树;缺素症;矫治
苹果需要十三种矿质营养元素,其中氮、磷、钾是果树生长发育所必须的三种大量营养元素,钙、镁、硫是苹果发育的中量元素,硼、铁、锌、铜、锰、钼、氯是生长发育关系密切的微量元素。这十三种元素其中任何一种缺少都会影响苹果的正常生长发育,他们之间具有不可替代的作用。生产上造成缺素的原因很多,其中主要是土壤,也有施肥不足、施肥不当和其它原因造成的。比如,施肥不及时,使元素之间产生拮抗作用;养分流失,土壤过酸过碱产生化学固定,降低了元素的有效性;土壤缺乏某种元素、果树根系功能丧失以及水涝、干旱等等,都会造成苹果树症缺素。苹果缺素症属于非侵染性病害,可通过施用相应的大量或微量元素肥料进行矫正,现将苹果树常见的缺素症症状表现及防治方法概述如下。
1 苹果常见的缺素症
1.1 苹果缺氮时,新梢生长点和新叶保持绿色,下部的叶片逐渐失绿转黄衰老,并不断向上端发展,花芽形成少,果小早熟易落,这是因为氮素在果树体内容易移动,可再度利用 严重缺氮时,嫩梢木质化后呈淡红褐色,叶柄、叶脉变红,甚至造成严重的生理落果。土壤瘠薄,管理粗放,缺肥和杂草多的果园,易表现缺氮症。
1.2 苹果缺磷时,新梢和根系生长减弱,枝条细弱而分枝少,叶片小而薄,老叶呈古铜色,叶脉间出现淡绿色斑,幼叶呈暗绿色,叶柄、叶背呈紫色或紫红色 严重缺磷时,老叶会出现黄绿和深绿相间的花叶,甚至出现紫色、红色的斑块,叶缘出现半月形坏死,枝条基部叶片早落,而顶端则长期保留一簇簇叶片。枝条下部芽不充实,春天不萌发,展叶开花迟缓,花芽少,果实着色面小,色泽差。树体抗逆性差,常引起早期落叶,产量下降。苹果树上早春或夏季生长较快的枝叶,几乎都呈紫红色,新梢末端的枝叶特别明显,这种现象是缺磷的重要特征。 果园缺磷包括土壤中含磷量少和土壤中缺乏有效磷两种情况。在土壤含钙量多或酸度较高时,土中磷素被固定,不能被果树吸收,从而造成缺磷。另外,在疏松的沙土有机质多的土壤上,常有缺磷现象发生。
1.3 苹果树缺钾时,根和新梢加粗,生长减弱,新梢细弱,叶尖和叶缘常发生褐红色枯斑,易受真菌危害,降低果实产量和品质 严重缺钾时,叶片从边缘向内焦枯,向下卷曲枯死而不易脱落,花芽小而多,果实色泽差,着色面小。 在细沙土、酸性土以及有机质少的土壤中,易表现缺钾症。。
1.4 苹果缺钙主要表现在幼叶上,叶片较小,幼叶首先出现褪绿与坏死斑点 严重时枝梢先端的嫩叶叶尖、叶缘和叶脉开始枯死,顶叶和茎枯死,或花朵萎缩。新根停止生长早,粗短、扭曲、尖端不久褐变枯死,枯死后附近又长出很多新根,形成粗短且多分枝的根群。缺钙还能导致核果类果树的流胶病和根癌病,引发苹果苦痘病和红缺钙还能导致核果类果树的流胶病和根癌病,引发苹果苦痘病和红玉斑点病。 当土壤酸度较高时,钙很快流失,导致果树缺钙。另外,前期干旱而后期大量灌水,或偏施、多施速效氮肥,特别是生长后期偏施氮肥,均会降低果实内钙的含量,从而加重苦痘病的发生。
1.5 苹果树缺铁时,新梢嫩叶首先变黄,发生黄叶病 其表现是叶肉发黄,叶脉为绿色,称典型的网状失绿,严重时,除叶片主脉靠近叶柄部分保持绿色外,其余部分均呈黄色或白色,甚至干枯死亡。随着病叶叶龄的增长和病情的发展,叶片失去光泽,叶片皱缩,叶缘变褐、破裂。果树缺铁的原因比较复杂,一般土壤中并不缺铁,只是由于土壤碱性过大,有机质过少土壤不通透或土壤盐渍化等原因,使土中可以吸收的铁元素变成了不能吸收的铁元素。另外,缺铁与砧木的耐碱性有关,用东北山定子作砧木,易表现缺铁症,而用海棠作砧木的苹果树则很少发现此病。
1.6 果树缺锌时早春发芽晚,新梢节间极短 从基部向顶端逐渐落叶,叶片狭小、质脆、小叶簇生,俗称“小叶病”,数月后可出现枯梢或病枝枯死现象。病枝以下可再发新梢,新梢叶片初期正常,以后又变得窄长,产生花斑,花芽形成减少,且病枝上的花显著变小,不易坐果,果实小而畸形。幼树缺锌,根系发育不良,老树则有根系腐烂现象。 在沙地、瘠薄山地或土壤冲刷较重的果园中,土壤含锌盐少且易流失,而在碱性土壤中锌盐常转化为难溶状态,不易被植物吸收,另外,土壤过湿,通气不好,降低根吸收锌的能力,这些情况都可以引起果树发生缺锌症
1.7 缺硼可使花器官发育不良,受精不良,落花落果加重发生,坐果率明显降低 叶片变黄并卷缩,叶柄和叶脉质脆易折断。严重缺硼时,根和新梢生长点枯死,根系生长变弱,还能导致苹果、梨、桃等果实畸形(即缩果病)。病果味淡而苦,果面凹凸不平,果皮下的部分果肉木栓化,致使果实扭曲、变形,严重时,木栓化的一边果皮开裂,所以又称“猴头果”。山地果园、河滩砂地或砂砾地果园,土壤中的硼和盐类易流失,易发生缺硼症。另外,土壤过干、盐碱或过酸,化学氮肥过多时也能造成缺硼。
2 苹果缺素症的矫治
除根据经验判断外,生产中通常采用叶诊断的方法,鉴定苹果是否缺乏某种元素。苹果叶分析各种元素的适量范围是:氮2.00-2.52%,磷0.2-0.3%,钾1.3-2.2%,钙1.4-1.8%,锌16.4-21.2ppm,硼31-42ppm. 各种元素含量的分析值受苹果品种、结果量、取样时期和分析方法的影响会出现一定差异。迅速矫治缺素症,一般都采用根外喷施肥料的方法。
2.1 施氮一般喷施.5%的尿素水溶液 在清晨或傍晚喷于叶的两面,连喷2-3次,间隔一周。在雨季和秋梢迅速生长期,树体需要大量氮素,而此时土壤中氮素很容易流失,可用0.5-0.8%尿素溶液喷施树冠,其效果比土施氮素高2倍以上。
2.2 施磷叶面喷施用0.2- 0.3%的磷酸二氢钾 缺磷往往缺氮,单施磷肥效果不佳,故应氮磷配合施。缺磷应以土施磷肥为主,要深施、早施,与有机肥混合做基肥集中施于根系附近并浇水,以利吸收。
2.3 施钾为避免缺钾,应增施有机肥,如厩肥和农家肥 缺钾果树于6-7月追施钾肥(如草木灰、硝酸钾、磷酸二氢钾、氯化钾、硫酸钾等)后,叶片和果实都能逐渐恢复正常;生长期发现果树缺钾,及时用0.2-0.3%硫酸钾或磷酸二氢钾叶面喷施。
2.4 施钙在苹果树盛花后3- 5周内或采收前8- 10周内 各喷1次0.5%硝酸钙水溶液,可有效防止缺钙引起的苦痘病;为防治果树缺钙,应增施有机肥和绿肥,改良土壤,早春注意浇水,雨季及时排水,适时适量施用氮肥,促进植株对钙的吸收。
2.5 施锌苹果树缺锌多在早春发生 可在发芽前3-5周,结合施基肥施入一定量的锌肥。在树下挖放射状沟,每株成年结果树施50%硫酸锌1-1.5千克或0.5-1千克锌铁混合肥,第2年即可见效,持效期较长,但在碱。也可在萌芽前喷2-3%、盛花后3周喷0.1-0.2%、秋季落叶前喷0.3-0.5%的硫酸锌溶液,重病树连续喷2-3年。
论文摘要阐述了公路护坡绿化植物小冠花的形态特征、生物特性、护坡特点以及除公路护坡绿化外的其他用途,介绍了其繁殖技术,如种子直播法、育苗移栽法、分株繁殖、截根繁殖和枝条繁殖。
近年来,随着社会的发展与进步,社会各界对生态环境越来越重视,公路绿化作为生态建设的一部分,也越来越受到人们的关注。小冠花因其特有的生物学特性,特别适合作为公路护坡栽植,我国20世纪70年代从国外引进之后,在南京、山西、陕西、甘肃、北京等地栽培生长良好,近几年经过在东北地区试种后发现,小冠花在不需任何防护处理的情况下,可露地越冬并且生长正常、健壮,是东北地区新兴护坡地被植物。
1形态特征
小冠花(CornillaVariaL.)别名多变小冠花,属豆科小冠花属多年生草本植物。主根粗壮,侧根发达,呈放射状,横向走串,在地表下10cm处纵横交错分布,并生长出许多根糵芽,由此可形成新株,故可以用根进行无性繁殖。其主根和侧根上部长有形状不规则的根瘤;茎匍匐生长而枝端斜向上,有棱中空,质软而柔嫩,长90~150cm,草丛高度仅60~70cm;叶为奇数羽状复叶,互生;小叶9~25枚,全缘,长椭圆形或倒卵形;伞形花序,腋生,每花序由8~22朵小花呈环状紧密排列于花梗顶端,花冠蝶形,花初开时粉红色,以后渐变紫红色,开花期长;荚果细棒状,长2~4cm,每荚有3~12节,每节有种子1粒;种子细长,呈红褐色,种皮坚硬,腊质层厚,硬实率高,千粒重4.1kg。
2生物学特性
小冠花抗逆性强,抗旱、耐寒、耐瘠薄、耐盐碱,但不耐湿。该种根系发达,有很强的再生力和生活力,抗旱性强,在没有灌溉的条件下也能生长;但生长较慢。一旦雨季来临水分充足,生长立即加快,在适当灌溉条件下,生长繁茂。小冠花不耐湿,如受水淹,根部易腐烂死亡。小冠花萌发早,抗寒性强,对土壤要求不严,在中性或微碱性土壤上生长发育较好,在瘠薄土壤也能生长。其1年有2次明显的营养生长现象,第1次生长为头年潜伏在地下的越冬芽在早春萌发出土;第2次生长为第1次生长苗进入盛花期后,侧根上的不定芽再次萌发出土。多变小冠花发枝力很强,地上枝叶繁茂,单株覆盖度达4~6m2。
3护坡特点
公路边坡植被的主要目的是固土护坡,防止公路边坡被水冲毁,稳定公路路基,附带美化公路沿线景观环境。小冠花是一种生命力很强的根茎型多年生草本植物,抗干旱、贫瘠能力尤其显著,是坡地防护、绿化美化难得的优良品种。种植当年,地上部分即可形成致密的草层植被,当年实生苗单株草丛覆盖面积可达0.8~1.7m2,丛与丛之间茎蔓交织,枝叶繁茂,使整个地面全部覆盖,能阻止暴雨直接冲击地面,延续雨水渗透时间,阻滞地表径流形成,防止土壤结构遭到破坏,使地表层土壤形成不同深度的、牢固的稳定层,从而有效稳定土层,固定沟坡,阻挡冲刷和塌陷,起到保水、保土的作用。小冠花根系发达,串根性极强,在地下易形成庞大的根群网络,有利于固结土壤,提高土壤抗冲防蚀性能,从而有效保护路肩、边坡。特别是在陡坡和高填方路段栽植,对减少水土流失有明显的效果。
4其他用途
小冠花除了能进行公路护坡绿化外,还有很多用途。小冠花根系有很多根瘤,固氮能力很强,同时枝叶含氮3.1%、磷0.2%、钾3%,是很好的绿肥作物;种植小冠花后的土壤有机质和含氮量都显著增加,土壤理化形状也得到改善,能抑制杂草生长,也是果园、林地、沙荒等地的良好覆盖绿肥;小冠花茎叶柔嫩,营养丰富,是牲畜的优良饲草;另外,小冠花花期长,是一种良好的蜜源植物。
5繁殖技术
5.1种子直播法
5.1.1场地整理。由于小冠花种子细小,苗期生长较慢,因此应精心整地,去除树根、草根、石块等杂物;然后施入有机肥进行耕翻、细耙、整平。耕层深以25~30cm为宜,经整理后的地块应达到细致平坦、上松下实。
5.1.2种子处理。春夏秋均可播种。由于小冠花种子硬实率高达70%~80%,播种前应进行种子处理。可擦破种皮,也可用15%的硫酸浸种20~30min,然后用清水洗净再进行播种。
5.1.3播种方法。多采用撒播和条播法。将种子混入一定比例的细沙土进行播种,通常撒播用种量为22.5~30.0kg/hm2;条播行距30cm,用种量为15kg/hm2,覆土厚度皆为1~2cm,播后适当镇压。为保持床面湿润,利于出苗,可在床面上覆盖草帘,待出苗后陆续撤除。
5.2育苗移栽法
春天建好苗床浇足水,事先也要进行上述的种子处理,
然后播于苗床覆以粗砂或肥土,用塑料薄膜盖床保温保湿,待苗高15cm时移栽大地。阴雨天进行移栽缓苗效果好。
5.3分株繁殖
将生长多年的过密母株挖出,分成单株移栽,栽后压实土壤浇足水,成活率达90%以上。
5.4截根繁殖
4~5月或雨季把粗壮的根系挖出,截成15~20cm长的小段,每段带3~5芽埋入土中,覆土4~6cm,保持土壤一定湿度,15d左右即可发芽。
5.5枝条扦插
生长季节截取枝条中部20cm左右长的枝条,斜插于土中,浇透水,注意不能太湿,约20d生根发芽。
参考文献
论文摘要 阐述了公路护坡绿化植物小冠花的形态特征、生物特性、护坡特点以及除公路护坡绿化外的其他用途,介绍了其繁殖技术,如种子直播法、育苗移栽法、分株繁殖、截根繁殖和枝条繁殖。
近年来,随着社会的发展与进步,社会各界对生态环境越来越重视,公路绿化作为生态建设的一部分,也越来越受到人们的关注。小冠花因其特有的生物学特性,特别适合作为公路护坡栽植,我国20世纪70年代从国外引进之后,在南京、山西、陕西、甘肃、北京等地栽培生长良好,近几年经过在东北地区试种后发现,小冠花在不需任何防护处理的情况下,可露地越冬并且生长正常、健壮,是东北地区新兴护坡地被植物。
1形态特征
小冠花(Cornilla Varia L.)别名多变小冠花,属豆科小冠花属多年生草本植物。主根粗壮,侧根发达,呈放射状,横向走串,在地表下10cm处纵横交错分布,并生长出许多根糵芽,由此可形成新株,故可以用根进行无性繁殖。其主根和侧根上部长有形状不规则的根瘤;茎匍匐生长而枝端斜向上,有棱中空,质软而柔嫩,长90~150cm,草丛高度仅60~70cm;叶为奇数羽状复叶,互生;小叶9~25枚,全缘,长椭圆形或倒卵形;伞形花序,腋生,每花序由8~22朵小花呈环状紧密排列于花梗顶端,花冠蝶形,花初开时粉红色,以后渐变紫红色,开花期长;荚果细棒状,长2~4cm,每荚有3~12节,每节有种子1粒;种子细长,呈红褐色,种皮坚硬,腊质层厚,硬实率高,千粒重4.1kg。
2生物学特性
小冠花抗逆性强,抗旱、耐寒、耐瘠薄、耐盐碱,但不耐湿。该种根系发达,有很强的再生力和生活力,抗旱性强,在没有灌溉的条件下也能生长;但生长较慢。一旦雨季来临水分充足,生长立即加快,在适当灌溉条件下,生长繁茂。小冠花不耐湿,如受水淹,根部易腐烂死亡。小冠花萌发早,抗寒性强,对土壤要求不严,在中性或微碱性土壤上生长发育较好,在瘠薄土壤也能生长。其1年有2次明显的营养生长现象,第1次生长为头年潜伏在地下的越冬芽在早春萌发出土;第2次生长为第1次生长苗进入盛花期后,侧根上的不定芽再次萌发出土。多变小冠花发枝力很强,地上枝叶繁茂,单株覆盖度达4~6m2。
3护坡特点
公路边坡植被的主要目的是固土护坡,防止公路边坡被水冲毁,稳定公路路基,附带美化公路沿线景观环境。小冠花是一种生命力很强的根茎型多年生草本植物,抗干旱、贫瘠能力尤其显著,是坡地防护、绿化美化难得的优良品种。种植当年,地上部分即可形成致密的草层植被,当年实生苗单株草丛覆盖面积可达0.8~1.7m2,丛与丛之间茎蔓交织,枝叶繁茂,使整个地面全部覆盖,能阻止暴雨直接冲击地面,延续雨水渗透时间,阻滞地表径流形成,防止土壤结构遭到破坏,使地表层土壤形成不同深度的、牢固的稳定层,从而有效稳定土层,固定沟坡,阻挡冲刷和塌陷,起到保水、保土的作用。小冠花根系发达,串根性极强,在地下易形成庞大的根群网络,有利于固结土壤,提高土壤抗冲防蚀性能,从而有效保护路肩、边坡。特别是在陡坡和高填方路段栽植,对减少水土流失有明显的效果。
4其他用途
小冠花除了能进行公路护坡绿化外,还有很多用途。小冠花根系有很多根瘤,固氮能力很强,同时枝叶含氮3.1%、磷0.2%、钾3%,是很好的绿肥作物;种植小冠花后的土壤有机质和含氮量都显著增加,土壤理化形状也得到改善,能抑制杂草生长,也是果园、林地、沙荒等地的良好覆盖绿肥;小冠花茎叶柔嫩,营养丰富,是牲畜的优良饲草;另外,小冠花花期长,是一种良好的蜜源植物。
5繁殖技术
5.1种子直播法
5.1.1场地整理。由于小冠花种子细小,苗期生长较慢,因此应精心整地,去除树根、草根、石块等杂物;然后施入有机肥进行耕翻、细耙、整平。耕层深以25~30cm为宜,经整理后的地块应达到细致平坦、上松下实。
5.1.2种子处理。春夏秋均可播种。由于小冠花种子硬实率高达70%~80%,播种前应进行种子处理。可擦破种皮,也可用15%的硫酸浸种20~30min,然后用清水洗净再进行播种。
5.1.3播种方法。多采用撒播和条播法。将种子混入一定比例的细沙土进行播种,通常撒播用种量为22.5~30.0kg/hm2;条播行距30cm,用种量为15kg/hm2,覆土厚度皆为1~2cm,播后适当镇压。为保持床面湿润,利于出苗,可在床面上覆盖草帘,待出苗后陆续撤除。
5.2育苗移栽法
春天建好苗床浇足水,事先也要进行上述的种子处理,
然后播于苗床覆以粗砂或肥土,用塑料薄膜盖床保温保湿,待苗高15cm时移栽大地。阴雨天进行移栽缓苗效果好。
5.3分株繁殖
将生长多年的过密母株挖出,分成单株移栽,栽后压实土壤浇足水,成活率达90%以上。
5.4截根繁殖
4~5月或雨季把粗壮的根系挖出,截成15~20cm长的小段,每段带3~5芽埋入土中,覆土4~6cm,保持土壤一定湿度,15d左右即可发芽。
5.5枝条扦插
生长季节截取枝条中部20cm左右长的枝条,斜插于土中,浇透水,注意不能太湿,约20d生根发芽。
参考文献
毛白杨(populus tomentosa carr)是我国北方重要的园林、经济林树种之一,在西北地区及长江流域也可种植,由于毛白杨等白杨派树种硬枝扦插不易生根,目前生产上主要用嫁接、埋条和嫩枝扦插等方法进行繁殖,这些繁殖方法育苗周期长、成本高,限制了毛白杨造林的迅速发展。河北省深州市当地群众利用易生根的大官杨(p. dakuanensis hsu)为砧木、用毛白杨为接穗进行芽接繁殖苗木时,从中发现了一种毛白杨的变异植株,经研究发现这种变异植株为毛白杨和大官杨的嵌合体(chimera),通过纯化,选育出了遗传性状稳定、无性繁殖容易、抗逆性强、生长速快、树型美观、材性优良的嵌合体无性系,并定名为深州杨。
1深州杨生物学特性
深州杨喜光照、湿润,耐阴凉。在年降雨量500~800 mm、年平均气温11.0~15.5 ℃条件下生长良好。深州杨适应性强,抗风、抗烟雾、抗污染、抗病虫害能力强,耐盐碱、耐贫瘠、耐干旱。其根系发达,在肥沃湿润的中性或微碱性壤土、沙壤土上育苗或种植均长势良好。
深州杨分为a型、b型和c型3种类型。深州杨a型为雄性无性系,树干通直圆满,侧枝与主干夹角40°~50°;五年生树高10 m、胸径12 cm左右,树冠圆形或卵形,树皮青绿色,皮孔多为菱形、灰褐色,多散生;枝向上斜伸,长枝和新枝初具短绒毛,后渐脱落;叶呈三角状卵形或卵圆形,前端短,渐尖或骤尖,基部心形或截形;叶片正面暗绿色,背面具短绒毛,叶脉网状;叶柄侧扁,基部近圆形,长5~8 cm,有白色绒毛;幼树和长枝叶片长达15 cm;柔荑花序,花序长约10~13 cm,雄性,雄长5~11 cm,花药深红色;侧芽近三角形,灰褐色,长4~6 mm。表现为毛白杨特征,属白杨派新无性系。
深州杨b型为雄株,五年生树高4~5 m、胸径10 cm左右,树冠圆形;树皮灰绿色;皮孔菱形或圆形、灰褐色,多连生成片;长枝或萌生枝灰绿色,有明显的条棱,初具短绒毛,后渐脱落;枝向上斜伸,侧芽饱满。深州杨b型为嵌合体,萌发后常分化为深州杨a型,扦插后可由顶端愈伤组织萌发成深州杨c型。
深州杨c型树皮灰白色,枝棱明显,枝向上斜伸,枝上无绒毛;叶菱形,两面均无毛,叶柄红色,无毛。据观察,深州杨c型由深州杨b型插条上部愈伤组织发育而成,一年生幼苗侧枝较多,生产上多不采用[1]。
2深州杨分化特性
深州杨a型为雄性,表现为毛白杨特征,具有树型美观、不飞絮、生长快等特点;但硬枝扦插繁殖困难,形成的无性系分株可保持稳定,不会发生新的分化,可作为优良无性系在生产上推广应用,因此称为“造林系”。深州杨b型作为繁殖材料扦插后,有20%左右的仍形成b型植株,78%左右分离成a型植株,约2%分离成c型植株,且分化规律稳定。深州杨b型由于具有稳定的分化性能,既能源源不断地提供a型苗木,又能保证深州杨易生根的特性长期保持下去,因此称为“繁殖系”。
3栽培管理
3.1扦插育苗
3.1.1苗圃地选择苗圃地应选择地势平坦、交通方便、阳光充足、水源丰富的地方,土壤要求疏松、湿润、富含有机质,土层厚度在1 m以上,土壤ph值在7.5左右,土壤含盐量在1.5%以下。同一苗圃连续培育杨树苗一般不超过3年。
3.1.2整地及土壤处理土壤在封冻前进行整翻,深度在30 cm左右。翌年春季整地前,苗圃地可施腐熟的有机肥和高效复合肥;发现有地下害虫的苗圃地,可用炒熟的麦麸拌呋喃丹均匀地撒于土壤中进行处理。酸性土壤可施用适量的生石灰进行改良;碱性土壤可施用适量的硫酸亚铁进行改良,用量可根据实际情况而定。扦插前,苗圃地浅耕细耙,平整土地。苗床方向以南北向为宜,床面宽一般为200 cm左右,长度依具体地形而定,苗床间的步道宽约50 cm左右、深25 cm,并使苗床靠近排灌渠,确保能灌能排[2]。
3.1.3插条选择一般在冬季采集插条,经沙藏处理后于翌年春天进行扦插。在12月份采插条时,要严把插条质量关,选用生长健壮、腋芽饱满的一年生深州杨b型苗枝条做插条。
3.1.4插穗剪截将插条剪切为13~15 cm长的枝段,每段保证6个芽左右。按其在插条上的基、中、上3个部位分别打捆,每捆50根。为了保证成活,插条基部插穗稍短,梢部略长。插穗上切口处有1~2个健壮芽,最上部的芽距离上切口处1.5 cm左右。下切口剪成铲状斜切口,以
利扦插和促进生根[3]。
3.1.5插穗贮藏选背风向阳的地方挖贮藏坑,坑深度和宽度一般为100 cm左右,长度依插穗多少而定。把捆好的插穗基部向下摆放在坑内,排列2~3层。用湿土填埋,并竖草把通气,最后覆盖10~15 cm厚的沙土,以利保湿和安全越冬[4,5]。
3.1.6扦插操作一般采用垄作育苗,垄高15 cm左右,垄间距60 cm左右,每垄扦插1行,株距30 cm左右,插穗上端比地面低1 cm,然后覆土踏实。初植密度5.25万株/hm2,根据芽成活及分化情况,使深州杨扦插密度保持4.50万株/hm2左右。插后可用地膜覆盖,利于保墒保水,提高成活率[6]。
3.1.7苗期管理加强施肥、浇水、松土、除草、病虫害防治等综合管理,促使苗木快速生长。苗期主要害虫是取食根部的蛴螬、金针虫和地老虎,危害芽和叶片的害虫有黑绒金龟子、铜绿丽金龟子、大灰象鼻虫和杨扇舟蛾等,做好药剂防治[7]。
3.2造林技术
3.2.1整地整地是造林前的一项重要环节,按照水土保持的要求,尽量减少破土面,要因地制宜、采取不同的整地方式。地形起伏较大的造林地,在造林前要平整土地。杂草丛生的生地可先种植一年生农作物或牧草,待土壤改良后再造林。
3.2.2苗木处理造林前应对二年生深州杨苗木进行筛选,选择苗高3 m以上、胸径在3.5 cm以上、根幅50 cm以上的健壮苗木用于造林。对受损伤的根系,在损伤部位以上进行短截,过长根系适当剪短,利于侧根生长。起苗后,暂不能定植的苗木,将根全部埋在湿土中,把土压实。若需要假植越冬,则将苗木长的1/3~1/2埋入土中。运苗前,将苗木根系浸泡在泥浆中,使根系均匀沾满泥浆,也可用1%左右的保水剂浸泡根部,然后进行打包运送。
3.2.3造林在3 月中、下旬造林为最佳时间,过早或过晚都会降低深州杨的成活率。造林密度依立地条件、培育措施、经营目的、林木生长发育阶段不同而异。深州杨人工林株行距一般以3 m×4 m为宜,4~6年后可间伐成4 m×6 m;单行行道树可采取株距3 m左右定植;农田防护林可采取路林排灌结合的方式,路两侧各植树2行,株距3 m左右、行距1.5 m左右。造林前可对苗木进行截干处理,保留3 m左右。栽植采用穴植法,挖直径、深度分别为80 cm左右的定植穴。挖穴时,表土和心土分开堆放。栽植时根系要舒展,回填时先填入湿润而细碎的表土和腐熟农家肥,然后填心土,踩实。栽后立即浇水,隔15 d再浇1次;并注意墒情,及时浇水。前3年每年浇水4~5次,追施适量氮肥。同时可根据实际情况进行合理灌溉、整枝、施肥和病虫草害的防治。
深州杨目前在我国的种植面积还不是很大,但是具有良好的环境适应性,可在我国大面积推广,适宜种植的区域有东北地区、西北地区、黄河中下游地区以及长江流域。
参考文献:
[1] 崔俊茹. 深州杨(暂定名)特定的研究[d].保定:河北农业大学,2002.17-21.