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野生軟棗獼猴桃近自然經(jīng)營(yíng)對(duì)森林土壤物理性質(zhì)的影響

2021-03-16 10:07林曉坤金鑫
種子科技 2021年2期
關(guān)鍵詞:物理性質(zhì)影響

林曉坤 金鑫

摘? ? 要:選擇遼東山區(qū)野生軟棗獼猴桃建立3種近自然栽培方式:林下栽培方式(A區(qū))、林窗栽培方式(B區(qū))、林緣栽培方式(C區(qū)),在試驗(yàn)區(qū)內(nèi)開展土壤物理性質(zhì)和林下植物多樣性研究。通過對(duì)比試驗(yàn)可以看出軟棗獼猴桃林內(nèi)分布,采取合理的管理措施,可以充分利用林地,改善林分水源涵養(yǎng)功能。

關(guān)鍵詞:軟棗獼猴桃;近自然經(jīng)營(yíng);森林土壤;物理性質(zhì);影響

文章編號(hào): 1005-2690(2021)02-0020-02? ? ? ?中國(guó)圖書分類號(hào): S663.4? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼: B

軟棗獼猴桃(Actinidia arguta (Sieb. & Zucc) Planch. ex Miq.)為獼猴桃科,屬大型落葉藤本,在我國(guó)分布較廣,東北地區(qū)資源最為豐富,遼寧地區(qū)野生資源主要分布在丹東、本溪、撫順等地,生于混交林或水分充足的雜木林中。果實(shí)富含各種營(yíng)養(yǎng)成分,維生素C含量高達(dá)430 mg/100 g ,并具有一定的藥用價(jià)值。近年來,軟棗獼猴桃產(chǎn)業(yè)在遼寧省內(nèi)迅速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)水平逐年上升,導(dǎo)致野生資源遭到大量破壞。本文通過對(duì)土壤的調(diào)查分析,探討野生軟棗獼猴桃近自然經(jīng)營(yíng)對(duì)森林土壤物理性質(zhì)的影響,為將遼東山區(qū)軟棗獼猴桃納入森林經(jīng)營(yíng)提供一定理論基礎(chǔ)[1]。

1? ?試驗(yàn)地概況

研究地點(diǎn)設(shè)在本溪縣草河口鎮(zhèn)遼寧省森林經(jīng)營(yíng)研究所試驗(yàn)苗圃。海拔200~600 m,年平均氣溫6.1 ℃,最冷月(1月)平均氣溫-12.5 ℃,最熱月(7月)平均氣溫22.2 ℃。年降水量926.3 mm,主要集中在6—8月份,年蒸發(fā)量1 117.3 mm,無霜期124~144 d,土壤為棕色森林土,pH 值為 5.5~6.2。區(qū)域內(nèi)植物物種豐富,有長(zhǎng)白山和華北植物區(qū)系的植物2 000多種,也是野生軟棗獼猴桃的主要分布區(qū)[2]。

2? ?研究方法

2.1? ?試驗(yàn)區(qū)域設(shè)置

本研究以在遼東山區(qū)闊葉混交林內(nèi)有野生軟棗獼猴桃分布林分為研究對(duì)象,選取具有代表性地塊,設(shè)置面積為0.1 hm2標(biāo)準(zhǔn)地,標(biāo)準(zhǔn)地分為對(duì)照區(qū)和作業(yè)區(qū)。作業(yè)區(qū)采用經(jīng)營(yíng)措施基本情況(表1)。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)地土樣進(jìn)行采集,測(cè)定分析土壤理化性質(zhì)[3]。

2.2? ?調(diào)查方法及測(cè)定

在標(biāo)準(zhǔn)地內(nèi)選取5個(gè)有代表性樣點(diǎn),按土層厚度分為0~10 cm和10~20 cm進(jìn)行取樣。用環(huán)刀法測(cè)定土壤容重、土壤孔隙度等指標(biāo)。

土壤最大持水量和非毛管持水量使用公式計(jì)算:

Wt=10 000×P1×h? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)

Wc=10 000×P2×h? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)

式中:Wt 為最大持水量;Wc為非毛管持水量;P1為土壤總孔隙度;P2 為土壤非毛管孔隙度;h為土層厚度。

3? ?結(jié)果與分析

3.1? 近自然經(jīng)營(yíng)對(duì)土壤物理容重變化的影響

森林對(duì)水分貯蓄量和貯蓄方式,受林地土壤其物理性質(zhì)影響很大,土壤容重是表征土壤質(zhì)量的一個(gè)重要參數(shù)[4]。容重小的土壤孔隙度大,團(tuán)粒結(jié)構(gòu)好,疏松程度高,通氣性好,蓄水性能強(qiáng)[5]。

從土壤物理容重變化(表2)可以看出,土壤容重10~20 cm土層均高于0~10 cm土層。0~10 cm土層容重,A區(qū)、B區(qū)和C區(qū)作業(yè)后分別比作業(yè)前減少了0.23%、3.82%和2.67%。10~20 cm土層容重,A區(qū)、B區(qū)和C區(qū)作業(yè)后分別比作業(yè)前減少0.11%、5.2%和5.03%。兩個(gè)土層容重表現(xiàn)相同的規(guī)律性,其中B區(qū)容重減少最多??梢?,采取經(jīng)營(yíng)措施的林分改變了土壤容重。以B區(qū)變化最大,軟棗獼猴桃纏繞在樹上,上層林木郁閉度增大,經(jīng)過作業(yè)后伐除枯死木和對(duì)軟棗獼猴桃截干,光照增加促進(jìn)林下灌草層植被增加,引起土壤中根系量增加,微生物和昆蟲類活動(dòng)頻繁,使土壤容重降低[6]。

3.2? 近自然經(jīng)營(yíng)對(duì)林分蓄水量的影響

在飽和持水量條件下,森林土壤蓄水能力主要取決于土壤非毛管孔隙度及土層厚度,所以非毛管持水量在調(diào)蓄水方面具有更為重要的作用[7]。從林分土壤蓄水量情況(表3)可以看出,作業(yè)后0~10 cm最大持水量均有所增加,其中B區(qū)增加最多為5.44%,A區(qū)、C區(qū)增加較少分別為0.41%和0.4%。非毛管持水量,A區(qū)、B區(qū)和C區(qū)分別增加0.17%、13.3%和0.06%。10~20 cm最大持水量均有所增加,A區(qū)、B區(qū)和C區(qū)分別增加了1.3%、6.5%和0.02%。非毛管持水量,A區(qū)、B區(qū)和C區(qū)分別增加0.19%、1.2%和0.42%??梢姡鳂I(yè)后試驗(yàn)區(qū)土壤蓄水能力均有所增加,其中對(duì)B區(qū)變化最大,蓄水能力增加最多。

3.3? 近自然經(jīng)營(yíng)對(duì)土壤孔隙度的影響

土壤總孔隙度由毛管孔隙與非毛管孔隙組成,是土壤蓄水性能的重要指標(biāo),毛管孔隙度的大小能夠直接反映土壤涵養(yǎng)水源的能力,在飽和持水量中,只有非毛管孔隙中滯留的重力水在調(diào)蓄水方面具有更為重要的作用[8]。

從林分土壤孔隙度變化情況(表4)可以看出,作業(yè)后0~10 cm,A區(qū)和B區(qū)相對(duì)于對(duì)照區(qū)分別增加了0.18%、12.6%,C區(qū)未增加。10~20 cm非毛管孔隙度,B區(qū)和C區(qū)相對(duì)于對(duì)照區(qū)分別增加1.3%和0.6%,A區(qū)無變化。作業(yè)后對(duì)林分環(huán)境改變光照輕度和時(shí)長(zhǎng)均增加,促進(jìn)林下植被生長(zhǎng),因此土壤調(diào)節(jié)蓄水方面作用有所改善,其中B區(qū)效果最好。

4? ?結(jié)語

通過對(duì)林內(nèi)野生軟棗獼猴桃近自然經(jīng)營(yíng)技術(shù)的應(yīng)用,采取上層作業(yè)清除被纏繞的枯死木、瀕死木和修枝等技術(shù)措施,改變?cè)辛謨?nèi)環(huán)境,促進(jìn)林下植被的生長(zhǎng)和土壤內(nèi)微生物活動(dòng)等,使土壤物理性質(zhì)發(fā)生了改變,作業(yè)后土壤容重減小,0~10 cm和10~20 cm土層,B區(qū)減少最多分別比作業(yè)前減少了3.82%和5.2%。森林土壤蓄水能力0~10 cm和10~20 cm均有所增加,其中B區(qū)增加最多分別為5.44%和6.5%;對(duì)林分土壤調(diào)節(jié)蓄水方面作用有所改善,B區(qū)(林內(nèi)培育方式)效果最好。因此,通過對(duì)比試驗(yàn)可以看出,軟棗獼猴桃林內(nèi)分布,采取合理的管理措施,可以充分利用林地,改善林分的水源涵養(yǎng)功能。

參考文獻(xiàn):

[ 1 ] 黃宏文.獼猴桃屬分類、資源、馴化、栽培[M].北京:科學(xué)出版社,2013.

[ 2 ] 嚴(yán)春光.“桓優(yōu)1號(hào)”軟棗獼猴桃苗木繁育技術(shù)[J].北方果樹,2017(7):37-38.

[ 3 ] 苗長(zhǎng)安.遼寧地區(qū)軟棗獼猴桃優(yōu)良品種選育及無公害栽培關(guān)鍵技術(shù)[J].農(nóng)業(yè)科學(xué),2018(38):58.

[ 4 ] 康冰,劉世榮,蔡道雄.馬尾松人工林林分密度對(duì)林下植被級(jí)土壤性質(zhì)的影響[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2009,20(10):2323-2331.

[ 5 ] 劉玉平.軟棗獼猴桃3種主要病害防治技術(shù)[J].防護(hù)林科技,2017(8):120-121.

[ 6 ] 王振興,艾軍,陳麗,等.軟棗獼猴桃葉片光系統(tǒng)Ⅱ活性對(duì)不同溫度的響應(yīng)[J].西北植物學(xué)報(bào),2015,35(2):329-334.

[ 7 ] 楊愛軍.軟棗獼猴桃植株冬季防寒技術(shù)[J].現(xiàn)代農(nóng)村科技,2019(3):39.

[ 8 ] 鄒念梁.遼寧野生軟棗獼猴桃生態(tài)及物候調(diào)查[J].中國(guó)林副特產(chǎn),2017(1):74-75.

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