翟勤盈 李 燁 孫 衛(wèi) 魏月霞 齊曼·尤努斯
1新疆烏魯木齊市林業(yè)局 (園林管理局) 烏魯木齊 830000
2新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)與園藝學(xué)院 烏魯木齊 830052
新疆烏魯木齊市地處中國西北干旱半干旱地區(qū),是遠(yuǎn)離海洋、水資源極度匱乏的城市。在這樣一個自然生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)極其脆弱的地區(qū),園林樹木移栽一般于春秋兩季進(jìn)行。2011年烏魯木齊市舉辦了中國—亞歐博覽會。在此期間,基于綠化需要,打破傳統(tǒng)春秋兩季移栽的慣例,在夏季 (6-8月)反季節(jié)移栽喬木4萬余株、灌木163萬余墩、宿根花卉400萬株、草花1 500萬盆,實現(xiàn)了綠地數(shù)量突破和跨越式發(fā)展。通過中國—亞歐博覽會園區(qū)綠地生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建的開展,期望能夠形成一套適合干旱地區(qū)反季節(jié)樹木移植的技術(shù)措施,延長烏魯木齊這樣的干旱地區(qū)城市綠化施工的周期和時間,增加綠化數(shù)量,為把新疆建設(shè)成為“西部秀美山川”和“天山綠洲生態(tài)城市”贏得更多機(jī)會和時間,并對中國西北方地區(qū)城市園林綠地建設(shè)和林業(yè)建設(shè)起到較好的指導(dǎo)作用。
到目前為止,反季節(jié)大量移植樹木在國內(nèi)是不多見的。新疆作為干旱半干旱地區(qū),反季節(jié)移植在此前更是少之又少。在園林植物反季節(jié)移栽技術(shù)方面,王峰[1]、陳本魁[2]和范榮等[3]對反季節(jié)應(yīng)用和種植技術(shù)進(jìn)行過研究; 杜生祥[4]、婁保利等[5]、田寧[6]、成剛等[7]對大樹反季節(jié)移栽管理技術(shù)和措施進(jìn)行過研究;周蔓霞等[8]對近3年浙江省園林綠化苗木反季節(jié)移栽概況作了調(diào)查,結(jié)果表明,喬木成活率差異大、栽后長勢不一,灌木、地被和花卉栽后長勢較好,反季節(jié)移栽技術(shù)不成熟,缺乏相應(yīng)的管理體制;郭軍等[9]對幾種園林綠化樹種的夏季移栽試驗進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,通過采取調(diào)節(jié)樹體水分平衡、保持一定量的吸收根不被破壞和合理選擇樹種等措施,使金絲垂柳大樹、大葉黃楊和小月季的移植成活率分別達(dá)到了100%,100%和99.8%,落葉量均低于50%。這些研究從理論上證實了無論是物種還是處理造成的成活水平差異在很大程度上都受移栽后生理機(jī)能的調(diào)節(jié)作用影響,能適應(yīng)外界變化的個體有較高的成活率;人為措施雖然也在一定程度上提高了成活率,但仍存在很多不足,不能滿足實際需求。因此,只有從植物內(nèi)部機(jī)制入手加以調(diào)節(jié),才能從根本上解決成活率的問題。
國外曾開發(fā)出大型樹木移植機(jī)械,通過樹木全根系帶土球移植樹木取得了較好的移植效果。美國、加拿大等國應(yīng)用大型容器育苗實行反季節(jié)樹木移植,取得了較高成活率。這些成果均是以完整根系形式進(jìn)行樹木移植取得的。國外反季節(jié)移栽以露天容器苗和大棚栽植為主,成活率較高,喬木、灌木和花卉成活率達(dá)到98%以上,一年四季均可進(jìn)行栽植。例如,Luis等對不同的溫室和不同的灌溉措施對反季節(jié)移栽園林植物成活的響應(yīng)方面進(jìn)行的研究得出,5個月季種類成活率差異較大[10]。對中耕植物在高溫條件下不同灌溉次數(shù)進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn),不同處理對中耕作物的產(chǎn)量和品質(zhì)的影響與土壤、水份、溫度、種植時間有關(guān)聯(lián),可通過一系列不同的材料應(yīng)用(如容器苗種植)和方法改造措施提高栽培植物產(chǎn)量[11]。Lee Chang Hee 等[12]研究了盆栽 D.pacificum在反季節(jié)夜間溫度 (NT)生長和開花的反應(yīng)。Brad Morris[13]研究了美國喬治亞州三葉草反季節(jié)再生新工藝,實驗涉及白三葉再生后在田間淡季的春/夏時間表。
中國—亞歐博覽會共假植樹木1 099 035棵。其中喬木21 211棵,樹種20種;灌木1 077 824棵,樹種15種。
蘋果因胸徑不同采用不同方式進(jìn)行假植。胸徑8 cm以上的用鐵架容器假植,容器底部墊50 cm長薄木板,保持平衡和穩(wěn)定;用塑料布包裹樹木根部土球以保持濕度,塑料布留有氣孔;每棵配有環(huán)狀滴灌,定時澆水。胸徑8 cm以下的采用開溝假植。通過比較可知,應(yīng)用容器假植的蘋果一年生枝的生長量明顯大于溝植蘋果。胸徑5~8 cm的小葉白蠟共假植2 763棵,其中1 843棵盆栽,920棵開溝假植。通過觀測發(fā)現(xiàn),塑料盆栽假植效果不如開溝假植,開溝假植無死苗現(xiàn)象。1 300株長枝榆全部采用鐵架容器假植,采用滴灌澆水。到目前為止,假植長枝榆一年生枝平均生長量在反季節(jié)移栽樹木中最大。
中國—亞歐博覽會會展大道周邊綠化以鄉(xiāng)土樹種圓冠榆、鉆天榆、新疆楊、小葉白蠟等高大挺拔的喬木為骨干樹種,以亞喬木、灌木、宿根花卉、草花為襯托,特別是宿根花卉已是會展周邊道路綠化景觀的重要組成部分。會展中心道路綠化工程共用宿根花卉40種,其中新優(yōu)宿根花卉有婆婆納、毛地黃、勛章菊、耬斗菜、鼠尾草、美國薄荷、桔梗、剪秋籮等10種。表現(xiàn)較好的宿根花卉有天人菊、德國鳶尾、萱草、千屈菜、大花金雞菊,表現(xiàn)較好的一年生草花有矮牽牛、萬壽菊。對表現(xiàn)較好的矮牽牛和萬壽菊的冠幅、株高、分枝點、著花量和土壤相對濕度進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),矮牽牛在生長發(fā)育過程中受到的影響因素較多,而矮牽牛的抗逆性相對不強(qiáng),很容易造成矮牽牛生長不良,長勢不佳的矮牽牛土壤相對濕度高一些 (約64%),長勢好的矮牽牛相對濕度低一些 (約56%);而萬壽菊生長勢和抗逆性要強(qiáng)一些,環(huán)境差異對其生長影響不大。應(yīng)用優(yōu)良宿根花卉組合有月季花、金山、金焰繡線菊,荷蘭菊、鳶尾,黑心菊、景天,美國薄荷、藍(lán)鳶尾,萱草、地被菊,萱草、天人菊、鳶尾,矮石竹、金娃娃,蛇鞭菊、天人菊、萱草,金雞菊、地被菊,金雞菊、紫露草、金娃娃,蜀葵、射干、地被菊,金葉蕕、松果菊、美國薄荷、石竹,金葉蕕、千屈菜、八寶景天。
為了進(jìn)一步提高反季節(jié)移栽樹木成活率和了解樹木反季節(jié)移栽后的生理修復(fù)過程,先后進(jìn)行了2部分的研究實驗,初步探討了反季節(jié)移栽后樹種的最佳養(yǎng)護(hù)措施,對比了移植和非移植樹木之間的生理活動,研究了遮蔭和不遮蔭處理和生長調(diào)節(jié)劑使用與否對樹木生長的影響以及反季節(jié)移栽后樹種的生理恢復(fù)過程。
首先,對反季節(jié)移栽后不同處理 (移栽前種植地、遮蔭加液、遮蔭不加液、不遮蔭加液和不遮蔭不加液)條件下圓冠榆、鉆天榆和少先隊楊進(jìn)行了反季節(jié)移栽后最佳養(yǎng)護(hù)措施研究。其中,圓冠榆、鉆天榆和少先隊楊在移栽1個月后,遮蔭加液處理后圓冠榆、鉆天榆和少先隊楊反季節(jié)移栽生長恢復(fù)效果最佳。
其次,對反季節(jié)移栽后不同處理 (遮蔭加液、遮蔭不加液、不遮蔭加液和不遮蔭不加液)條件下圓冠榆和大葉白蠟少先隊楊進(jìn)行了生理指標(biāo)和光合特征參數(shù)測定,對植物反季節(jié)移栽后生理修復(fù)過程進(jìn)行了研究。通過觀察圓冠榆、大葉白蠟反季節(jié)移栽生理修復(fù)變化發(fā)現(xiàn),移栽12天前后樹木生長表現(xiàn)為最嚴(yán)重受抑制時期,在移栽30天后樹木基本恢復(fù)到剛移植時的生理狀態(tài);圓冠榆和大葉白蠟在反季節(jié)移栽中有良好的恢復(fù)適應(yīng)性;遮蔭處理對干旱半干旱區(qū)反季節(jié)移栽具有重要意義。通過對圓冠榆和大葉白蠟的主要生理指標(biāo)進(jìn)行主成分分析發(fā)現(xiàn),在圓冠榆反季節(jié)移栽過程中最重要的因素是可溶性蛋白含量、相對含水量、MDA含量和過氧化物酶活性,總貢獻(xiàn)率為48.140%;大葉白蠟反季節(jié)移栽過程中最重要的因素是總?cè)~綠素含量、Pro含量、MDA含量、過氧化氫酶活性、過氧化物酶活性和超氧化物歧化酶活性,總貢獻(xiàn)率為50.976%。
通過分析不同處理對圓冠榆、大葉白蠟和少先隊楊葉量和根系的影響發(fā)現(xiàn),使用“根動力”和“施他活”10天后會造成圓冠榆葉片黃化和落葉現(xiàn)象,特別是在高溫天氣狀態(tài)下表現(xiàn)更為明顯;遮蔭可以降低使用“根動力”和“施他活”的副作用,使葉片保持綠色。因此,對于反季節(jié)移栽圓冠榆可以適度進(jìn)行遮蔭,加液時間為9天,時間不宜過長。在30天后,加液處理的圓冠榆新根數(shù)量明顯增多,遮蔭加液處理對于提高大葉白蠟成活和根系生長有促進(jìn)作用,上部修剪和遮蔭處理對于促進(jìn)少先隊楊成活具有重要意義。
優(yōu)勢樹種原先具有良好的根系,在樹木移栽后的逆境中樹木根系可以比一般的樹種恢復(fù)更快一些。此外,選用鄉(xiāng)土樹種根系恢復(fù)一般較快。
在樹木移栽過程中,盡量多地保存原有根系,盡量不散坨;運輸過程中減少土球損壞,降低根系損傷;定植過程中減少根系和樹干損傷;及時補充水分,促進(jìn)移栽樹木的根系恢復(fù)。
在樹木移栽過程中和移栽后,采用一定園林措施減少樹木蒸騰量是保持樹體水分平衡的方法之一。移栽以當(dāng)天起苗、當(dāng)天運到、當(dāng)天栽完、當(dāng)天澆水為原則,保證樹木根系離土到定植時間不超過24小時,以減少樹木在不吸收水分狀態(tài)下的蒸騰量;通過修剪降低地上部的蒸騰作用;搭建遮蔭網(wǎng)降低樹木蒸騰量。
目前,園林植物移栽雖積累了一定的經(jīng)驗,初步掌握了一些樹種的反季節(jié)移栽技術(shù),但現(xiàn)在國內(nèi)對反季節(jié)移栽一般為經(jīng)驗總結(jié),未形成一套系統(tǒng)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。目前主要對土球大小、移植時間、種植方式、種植立地條件、前期準(zhǔn)備工作、后期養(yǎng)護(hù)工作等進(jìn)行總結(jié)性描述,鮮有量化研究,不能做出科學(xué)的闡述;而且主要是對植物移栽后外在形態(tài)的研究,對移栽后植物生理生化特性和光合特性的變化研究很少。本研究的開展有助于延長烏魯木齊干旱半干旱地區(qū)綠化施工周期和時間,增加綠化數(shù)量,更好地發(fā)揮城市綠化在城市生態(tài)建設(shè)中的主體作用。
現(xiàn)代城市建設(shè)的高速發(fā)展要求一些綠化工程必須在特定時間段完工,這是我們不得不面對的。反季節(jié)苗木的栽植技術(shù)和養(yǎng)護(hù)措施因其環(huán)境條件、季節(jié)、樹體的實際情況不同而有所差異,需要我們在實踐中進(jìn)行分析,抓住矛盾的主要方面,因時、因地、因樹靈活地加以運用。
[1]王峰.反季節(jié)種植在園林綠化施工中的應(yīng)用分析[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2009(7):254.
[2]陳本魁.反季節(jié)種植技術(shù)在園林綠化施工中的應(yīng)用[J].建筑·建材·裝飾,2010,11(2):35 -36.
[3]范榮,汪德新.園林綠化施工中的反季節(jié)種植技術(shù)[J].內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)科技,2006(7):252-253.
[4]杜生祥.帶冠闊葉樹夏季移植關(guān)鍵技術(shù)初探[J].山西林業(yè)科技,2010,39(1):44 -45.
[5]婁保利,周青,賀敬蓮.夏季栽植大樹技術(shù)措施[J].河南林業(yè)科技,2004,24(3):59 -60.
[6]田寧.大樹反季節(jié)移栽管理技術(shù)[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2010,(5):193,195.
[7]成剛,康傳存,巴來提·阿力甫,等.大樹控根育苗反季節(jié)移栽管理措施[J].農(nóng)村科技,2010(10):57-58.
[8]周蔓霞,范義榮,石柏林,等.園林綠化苗木反季節(jié)移栽調(diào)查分析[J].江蘇林業(yè)科技,2010,37(2):11-14,19.
[9]郭軍,李東奇,孫紅梅,等.幾種園林綠化樹種的夏季移栽試驗 [J].河北林果研究,2008,23(1):85-87.
[10] Luis A V -A,David W R.Response of selected greenhouse ornamental plants to alkalinity in irrigation water[J].Journal of Plant Nutrition,2007,30(3):441-452.
[11] Mudge C R,Haller W T.Ornamental and row crop susceptibility to flumioxazin in overhead irrigation water[J].Weed Technology,2009,23(1):89-93.
[12] Lee Chang Hee,Shim Myung Syim,Choi Seong Youl.High night temperature improved quality of Dendranthema pacificum pot plants[J].Horticulture,Environment,and Biotechnology,2007,48(4):246-250.
[13] Brad Morris.A novel technique for plant and seed regeneration of freeze- sensitive berseem and Persian clover in Georgia,USA[J].Plant Genetic Resources Newsletter,2002,0(130):47 -50.