趙勇,王洪江,宋佩東,李久廷
(1.遼寧省生態(tài)實驗林場,遼寧 朝陽 122000;2.遼寧省干旱地區(qū)造林研究所,遼寧 朝陽 122000;3.遼寧省高速公路管理局桓仁管理處,遼寧 本溪 117200)
山杏(Prunussibirica)為薔薇科,櫻屬。它能在干旱瘠薄的黏土、沙土甚至鹽堿地生長,且杏仁有藥用價值,是不可多得優(yōu)良樹種[1]。但在北票地區(qū),由于晚霜凍害影響,山杏的結實率較低,本文重點研究了溫度、光照、水分和風速對山杏結實的影響,以期對破解其產量低而不穩(wěn)難題有所幫助。
試驗區(qū)設置在北票市林木良種繁育中心。地理位置:120°18′E,42°28′N。平均海拔350m。土壤為褐壤土,土層厚度40~70cm,pH7.3。年平均氣溫8.2℃,極端最低氣溫-34.3℃,全年無霜期145~150d。年日照時數2 821h,全年≥10℃積溫日數為177d。年均降水量410~475mm。山杏林林齡13a,株行距2m×3m,平均高4.5m。
分別在東北坡、東坡下腹、北坡、東坡上腹和南坡各選取1塊30m×30m標準地。每塊標準地隨機選取15株山杏,選取標準枝調查坐果率,公式為:坐果率=花落后幼果數/盛花期時花朵數×100%。
在標準地內定位測定相關氣象因子:用干濕度表(型號:CX-901)測空氣溫度、相對濕度;手持照度計(型號:T-10MA)測光照強度;數字式風速儀(型號:UT362)測風速。
由表1可知,坐果率:東北坡>東坡下腹>北坡>東坡上腹>南坡。東北坡坐果率最高(32.12%),比坐果率最低的南坡(10.33%)高出了21.79個百分點。還應注意的是,同一坡向的東坡下腹(28.98%)比東坡上腹(15.71個百分點)亦高出了13.27個百分點。
表1 各標準地氣象數據、坐果率統(tǒng)計結果
由表1可知:北坡(平均溫度19.39℃)、東北坡(平均溫度19.6℃)坐果率隨溫度的升高而提高,而東坡下腹(平均溫度19.79℃)、東坡上腹(平均溫度20.14℃)和南坡(平均溫度21.11℃)坐果率卻隨溫度升高而逐漸下降。山杏開花早,花果期易遭受晚霜低溫危害,而晚霜及低溫凍害又常發(fā)生于夜間[1]。東坡和南坡晝夜間溫差較大,山杏花期遭受“晚霜”凍害,也是使坐果率大幅度下降原因之一??梢?,在一定范圍內,溫度對坐果率有促進作用,坐果率隨溫度升高而增加,但超過某一閾值就會抑制坐果。
由表1可知,隨著光照強度的增強,山杏坐果率呈先逐漸上升再迅速下降趨勢。由于南坡和東坡坐果率受花期凍害影響較大,而東北坡、北坡受凍害影響輕微,故東北坡、北坡更能代表光照強度對坐果率的影響。北坡(平均光照強度645.56lx)和東北坡(平均光照強度672.22lx)坐果率隨光照的增加而增加,證明光照有利于山杏的生殖生長,促進開花坐果。
由表1可知,南坡(相對濕度17.11%)、東坡(東坡上部相對濕度18.67%,東坡下部20.22%)和東北坡(相對濕度20.89%)山杏坐果率隨相對濕度的增大依次提高,可能是東坡、南坡除易受花期晚霜凍害影響外,干旱也是造成其低坐果率的重要原因之一;值得注意的是盡管北坡相對濕度較高(22.89%),水分充足,但溫度較低且光照不足,嚴重制約了山杏花期的生殖生長,故坐果率也較低;相比較而言,處于半陰坡的東坡下腹和東北坡既有充足的光照、溫度,又兼顧了山杏生殖生長對水分的需求,因此二者坐果率明顯高于其他三塊標準地。
由表1可知:南坡、東坡上腹和東北坡山杏坐果率隨風速的增加而增加,在2.8ms-1(東北坡標準地)時達到最大值,東坡下腹和東北坡坐果率隨風速增大而降低。風主要通過影響山杏花粉的傳播對坐果率產生影響,分析可知在<2.8ms-1的風速范圍內,風速越大,越有利于其異花授粉,促進坐果,從而提高山杏的產量和品質;但風速過大又會對杏花造成機械損傷,導致落花落果,降低坐果率。
溫度、光照強度、相對濕度和風速幾個氣象因子對山杏坐果率均有影響。北坡和東北坡晝夜溫差小,溫度越高,坐果率越高;東坡和南坡溫差大,導致花期容易受晚霜凍害,影響坐果率;光照越強,北坡和東北坡坐果率越高,而南坡和東坡坐果率低除受光強影響外還與晚霜凍害有關;東北坡和東坡下腹水分條件較好,坐果率也高,而東坡下腹和南坡水分不足是影響其坐果的主要因素;在風速<2.8m s-1時風速對坐果有促進作用,相反的風速>2.8m s-1時坐果率下降。
[1]劉明國,王威,賀江,等.山杏混交林花果期小氣候特點及其對坐果率的影響[J].東北林業(yè)大學學報,2010,38(6):28-30