摘 要 軟兒梨是青海特色品種梨,隨著栽培面積增加,栽培管理問題逐漸顯現(xiàn),如樹形不適,導(dǎo)致樹體營養(yǎng)生長旺盛,枝葉密度大,冠層內(nèi)光照差,導(dǎo)致產(chǎn)量及品質(zhì)降低。以成齡軟兒梨樹為試驗(yàn)材料,整形修剪成主干形、紡錘形、小冠疏層形3種樹形,并將放任生長的軟兒梨樹作為對照(CK),研究不同樹形對樹體的光合特性及果實(shí)品質(zhì)的影響。結(jié)果表明,主干形、紡錘形、小冠疏層形3種樹形的凈光合速率(Pn)差異不顯著,主干形最高,對照最低;蒸騰速率(Tr)以主干形最高且顯著高于小冠疏層形與對照樹形;主干形、紡錘形樹形的葉綠素含量顯著高于小冠疏層形及對照樹形。每667 m2產(chǎn)量由高到低的順序依次為小冠疏層形>紡錘形>主干形>對照樹形。主干形樹形的可溶性固形物、可溶性糖、維生素C含量顯著高于其他3種樹形。選擇16項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行主成分分析,4種樹形的優(yōu)劣順序依次為主干形、紡錘形、小冠疏層形、對照樹形。主干形樹形綜合評分最高,是適合軟兒梨栽培、推廣的高光效樹形。
關(guān)鍵詞 軟兒梨;樹形結(jié)構(gòu);光合特性;果實(shí)品質(zhì);產(chǎn)量;主成分分析
中圖分類號:S661.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.01.027
軟兒梨是青海的特色梨品種,主要生長于甘肅部分地區(qū)與青海的河湟谷地[1]。軟兒梨在青海的栽培歷史已經(jīng)超過700年 [2],口感良好、味道鮮美,是該地區(qū)廣泛栽培的梨品種 [3-4]。軟兒梨目前面臨著栽培技術(shù)落后、標(biāo)準(zhǔn)化程度低等問題,導(dǎo)致軟兒梨果實(shí)品質(zhì)差、品質(zhì)穩(wěn)定性不佳,影響其健康價值和市場競爭力 [5]。樹形對果實(shí)品質(zhì)有顯著影響,果實(shí)品質(zhì)由單果質(zhì)量、果實(shí)色澤等外觀品質(zhì)與可溶性固形物、維生素C含量等內(nèi)在品質(zhì)共同決定。冠層結(jié)構(gòu)作為樹形的關(guān)鍵組成部分,與樹冠內(nèi)部光照分布緊密相連[6],樹形差異會直接影響冠層的光合產(chǎn)能[7],光合產(chǎn)能與果實(shí)品質(zhì)密切相關(guān)。因此,通過改造樹形結(jié)構(gòu)能有效改善果實(shí)品質(zhì)[8]。張秀莉等對不同樹形對蘋果品質(zhì)及產(chǎn)量的影響研究發(fā)現(xiàn),主干形樹形的可溶性固形物優(yōu)于紡錘形[9]。張琦等開展不同樹形對庫爾勒香梨的果實(shí)品質(zhì)影響研究,表明主干形結(jié)果量顯著高于小冠疏層形[10]。目前關(guān)于果樹樹形及品質(zhì)的研究主要從樹體光合指標(biāo)、果實(shí)外觀及內(nèi)在品質(zhì)指標(biāo)等方面進(jìn)行研究,關(guān)于不同樹形對軟兒梨果實(shí)品質(zhì)的影響方面的研究鮮有報道。因此,本研究選擇小冠疏層形、紡錘形和主干形3種樹形對軟兒梨樹體進(jìn)行改造,以不修剪的樹形為對照(CK)。針對這4種樹形的光合參數(shù)、葉綠素含量、果實(shí)品質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行分析,并通過主成分分析進(jìn)行綜合評價,篩選出光照利用率高、果實(shí)品質(zhì)優(yōu)異、產(chǎn)量高的理想樹形,以期探索軟兒梨高光效樹形,為提升軟兒梨栽培技術(shù)提供參考依據(jù)。
1" 材料與方法
1.1" 試驗(yàn)地概況
試驗(yàn)地位于青海省海南藏族自治州貴德縣河?xùn)|鄉(xiāng)查達(dá)村果樹種植基地,屬高原大陸性氣候,平均海拔2 200 m,年均溫7. 3 ℃,年降雨量252 mm ,≥0 ℃積溫2 930 ℃,年無霜期166 d。屬灌淤土,黏壤[11]。土層厚度60 cm左右,肥力中等。試驗(yàn)地以酥梨作為軟兒梨的授粉樹,授粉品種與栽培品種按1︰5的比例進(jìn)行配置,株行距為1.5 m×3 m,林下清耕。
1.2" 試驗(yàn)材料
選擇生長良好、長勢一致、結(jié)果穩(wěn)定的軟兒梨樹,在原有放任樹形的基礎(chǔ)上進(jìn)行樹形改造,以原有放任樹形為對照。
1.3" 試驗(yàn)方法
1.3.1" 樹形改造
試驗(yàn)于2022年春季樹體萌芽前進(jìn)行。將成年樹按照主干形、紡錘形、小冠疏層形樹形標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。單株小區(qū),重復(fù)3次。
小冠疏層形的改造:在原有樹主干50~80 cm范圍內(nèi)選擇不同方位、生長勢均衡、粗度不超過主干粗度1/2的3個旺枝作為第一層主枝,主枝基角約80°,角度不夠的進(jìn)行拉枝;在第一層每個主枝上選留2個側(cè)枝,側(cè)枝間距50~60 cm。在第一層主枝之上80~100 cm處選留2個不同方位的枝條作為第二層主枝,并與第一層主枝方位錯位分布,主枝基角70°左右;在第二層每個主枝上選留1個側(cè)枝。在第二層之上60~70 cm處選留一個側(cè)生枝條作為第三層主枝,并“落頭”。在不影響基本樹形和光照的前提下,各層間可保留數(shù)個小輔養(yǎng)枝。選留的主枝延長枝根據(jù)長勢進(jìn)行中、輕度短截。除選留的主枝、側(cè)枝和輔養(yǎng)枝外,其余枝條全部疏除。改造后的樹體高度約2.5 m。
主干形的改造:在原有樹形上選擇一枝挺拔的中心干作為主干,在主干上選留不同方位的主枝8~10個,主枝間距25 cm,主枝基角為90°左右,角度不足進(jìn)行拉枝。選留主枝的粗度不超過主干的1/5~1/3。在保證基本樹形和光照前提下,樹體中部可以保留若干小輔養(yǎng)枝,其余枝條全部疏除。在樹體光禿帶部位進(jìn)行刻芽,刻芽間距約20 cm。改造后的樹體高度約2.5 m。
紡錘形:在原有放任樹的基礎(chǔ)上保留1枝生長健壯的直立樹干作為中心干,在中心干上留下不同方位的15~20個枝組,枝組之間的間距為15~20 cm,枝組基角約80°,側(cè)枝與主枝粗度的比例約為1︰3。在保證基本樹形和光照前提下,樹體中部可以保留數(shù)個小輔養(yǎng)枝,除選留的主枝和輔養(yǎng)枝外,其余枝條全部疏除。在樹體光禿帶部位進(jìn)行刻芽,刻芽間距為20 cm。改造后的樹體高度約2.5 m。
1.3.2" 光合作用參數(shù)及葉綠素含量的測定
于當(dāng)年7月的晴天進(jìn)行,09:00—11:00選取東南方向、外圍枝條成熟葉片,用LI-6400P型便攜式光合儀測定葉片凈光合速率(Pn)、氣孔導(dǎo)度(GS)、胞間CO2濃度(Ci)和蒸騰速率(Tr)。按照垂直高度分為下層(0~0.8 m)、中層(0.8~1.6 m)和上層(1.6~2.4 m),每層按照東南西北4個方向采集葉片并帶回實(shí)驗(yàn)室,按照張憲政[12]的方法計(jì)算葉綠素含量。
1.3.3" 果實(shí)品質(zhì)指標(biāo)的測定
于當(dāng)年10月果實(shí)成熟時,按照樹冠外圍東西南北4個方向采果,每株采集30個果實(shí)帶回實(shí)驗(yàn)室,測定品質(zhì)指標(biāo)。
外觀品質(zhì):參照《果樹種質(zhì)資源描述符》[13]選擇單果質(zhì)量、果實(shí)色澤、果實(shí)形狀、果面光潔度4項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行測定。
內(nèi)在品質(zhì):可溶性固形物用手持糖度計(jì)測定;維生素C含量采用2,6-二氯靛酚鈉法測定[14];可溶性糖含量按劉海英等[15]的方法進(jìn)行測定;硬度用硬度計(jì)進(jìn)行測定,在果實(shí)的對立面分別削去1 cm2左右的果皮,測量果肉硬度[16];可滴定酸采用酸堿中和滴定法進(jìn)行測定[17];石細(xì)胞含量用冷凍分離烘干稱重法測定[18];單寧含量參照李靜等[19]的方法進(jìn)行測定。
1.3.4" 統(tǒng)計(jì)分析方法
用Excel 2009匯總并處理數(shù)據(jù),采用 SPSS 26.0軟件進(jìn)行差異顯著性分析。
2" 結(jié)果與分析
2.1" 不同樹形的光合指標(biāo)及葉綠素含量比較
光合指標(biāo)和葉片葉綠素含量體現(xiàn)樹體吸收利用光能并將其轉(zhuǎn)化積累為營養(yǎng)物質(zhì)的能力。從表1可見,不同樹形對凈光合速率影響較大,但3種樹形間差異不顯著,其中以主干形樹形最高,為16.92 μmol·m-2·s-1,CK最低,為13.52 μmol·m-2·s-1,主干形、紡錘形、小冠疏層形三者差異不顯著,主干形與CK差異顯著。氣孔導(dǎo)度從高到低依次為主干形、CK、紡錘形、小冠疏層形,主干形與小冠疏層形存在顯著性差異,紡錘形、CK與主干形、小冠疏層形差異不顯著。胞間CO2濃度無明顯規(guī)律,主干形最高,顯著高于小冠疏層形和CK,其次為紡錘形、小冠疏層形,CK最低。蒸騰速率方面,從大到小依次為主干形、紡錘形、小冠疏層形、CK,主干形顯著高于小冠疏層形、CK。主干形、紡錘形樹形的葉綠素含量顯著高于小冠疏層形、CK。
2.2" 不同樹形對果實(shí)外觀品質(zhì)的影響
從表2可以看出,4種樹形單果質(zhì)量差異不顯著。主干形果實(shí)果面光滑,而其他3種樹形的果面光潔度均為中等。主干形、紡錘形果實(shí)呈綠黃色,小冠疏層形和CK呈黃綠色。主干形、紡錘形的果實(shí)均勻,小冠疏層形和CK果實(shí)較均勻。
根據(jù)蒲慎[13]的《果樹種質(zhì)資源描述符》中對果實(shí)的外觀綜合評價的標(biāo)準(zhǔn),主干形、小冠疏層形、紡錘形、CK的外觀綜合評分分別為好、好、中等、中等。
2.3" 不同樹形對果實(shí)內(nèi)在品質(zhì)及產(chǎn)量的影響
從表3可知,不同樹形果實(shí)的內(nèi)在品質(zhì)存在差異性。果實(shí)可溶性固形物含量方面:主干形比紡錘形提高5.5%,二者之間差異顯著,紡錘形與小冠疏層形差異不顯著,主干形與紡錘形顯著高于CK。果實(shí)可溶性糖方面:主干形與紡錘形顯著高于小冠疏層形與CK,小冠疏層形與CK差異不顯著。果實(shí)可滴定酸含量方面:主干形與紡錘形、小冠疏層形差異不顯著,紡錘形與CK差異顯著,主干形較紡錘形、小冠疏層形、CK分別提高5.7%、12.17%、25.24%。4種樹形的果肉硬度差異不顯著。果實(shí)維生素C含量方面:主干形、紡錘形、小冠疏層形、CK間均呈顯著差異,主干形較紡錘形、小冠疏層形、CK樹形分別提高14.2%、33.3%、60%。石細(xì)胞含量方面:CK含量最高,主干形、紡錘形、小冠疏層形均顯著低于CK樹形。不同樹形產(chǎn)量從高到低依次為小冠疏層形>紡錘形>主干形>CK;小冠疏層形與CK差異顯著。
2.4" 主成分分析及樹形篩選
將體現(xiàn)不同樹形光合特性及產(chǎn)量品質(zhì)的共16項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行主成分分析,得到相關(guān)指標(biāo)的各因子載荷矩陣(見表4),根據(jù)各因子的相關(guān)性程度,得到5項(xiàng)公因子F1、F2、F3、F4、F5(特征值均大于1),方差貢獻(xiàn)率分別為39.758%、14.579%、10.659%、10.597%、7.856%(見表5),累計(jì)方差貢獻(xiàn)率為95.674%,即可反映初始指標(biāo)95.674%的信息,可以作為評價不同樹形的綜合指標(biāo)。F1、F2、F3、F4、F5分別代表第一主成分、第二主成分、第三主成分、第四主成分、第五主成分,以每個主成分的貢獻(xiàn)率作為權(quán)重比例,得到綜合評分主成分模型:
F綜合=0.397 59F1+0.145 79F2+0.106 59F3+0.105 97F4+0.078 56F5
根據(jù)上述模型計(jì)算出4種不同樹形果實(shí)品質(zhì)的綜合評分。從表6中可以看出,主干形綜合評分最高,排名第一;其次為紡錘形,第三為小冠疏層形,CK最低,排名第四。
3" 結(jié)論與討論
3.1" 冠層結(jié)構(gòu)對光合參數(shù)及葉綠素含量的影響
葉片受到太陽輻射多少是影響植物光合作用強(qiáng)度的主要因素,在外界環(huán)境相同的條件下,樹冠結(jié)構(gòu)是影響樹冠內(nèi)部光照分布的重要因素,改良冠層結(jié)構(gòu)是提升樹體光合作用強(qiáng)度的主要方法。姜曉艷等認(rèn)為“V”字形、圓柱形梨樹冠層可接受更多光照,葉片積累光合產(chǎn)物的能力更強(qiáng),可作為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)梨果適宜的樹形[20];劉珊珊等研究表明,碭山酥梨的“Y”字形冠層開度更高,凈光合速率高,產(chǎn)量也較高[21]。本研究結(jié)果表明,主干形的凈光合速率、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度、葉綠素含量均高于其他樹形。王文軍等在灰棗上的研究結(jié)果表明,主干形光合利用率、氣孔導(dǎo)度均高于小冠疏層形,與本研究結(jié)果一致[22]。主干形相較于紡錘形、小冠疏層形和CK樹形對光照的利用率更高,積累的營養(yǎng)物質(zhì)更多。主干形、紡錘形、小冠疏層形的凈光合速率比CK樹形分別高25.14%、16.42%、10%,主干形凈光合速率提升最大,表明主干形冠層截獲光照更多,樹體結(jié)構(gòu)更合理。
3.2" 冠層結(jié)構(gòu)對果實(shí)產(chǎn)量及品質(zhì)的影響
通過構(gòu)建合理的樹形結(jié)構(gòu)提升果實(shí)產(chǎn)量、品質(zhì),以獲得更高收益,是樹體整形修剪的目的。本研究中,主干形、紡錘形、小冠疏層形的產(chǎn)量均高于500 kg/667 m2,主干形產(chǎn)量顯著高于CK樹形,CK樹形最低。根據(jù)前人試驗(yàn)可知,軟兒梨的單果質(zhì)量在90~130 g[23],本試驗(yàn)的單果質(zhì)量在100~160 g之間,差異不大,與前人試驗(yàn)結(jié)果接近。主干形可溶性固形物、可溶性糖、維生素C含量顯著高于其他樹形,主干形、紡錘形可滴定酸含量顯著高于小冠疏層形和CK,CK樹形的石細(xì)胞含量最高,與其余樹形差異顯著,果個越大,石細(xì)胞含量越高,與前人研究結(jié)果一致[23]。不同樹形的果實(shí)果肉硬度無明顯差異,說明光照對此因素的影響不大,這與姜曉艷等[20]的研究結(jié)果一致。
試驗(yàn)結(jié)果表明,樹形結(jié)構(gòu)對軟兒梨的光合參數(shù)、果實(shí)品質(zhì)及產(chǎn)量有顯著影響,主干形光合參數(shù)最高,葉綠素含量最高,產(chǎn)量最高,綜合評分最高;紡錘形果實(shí)品質(zhì)較高,光合參數(shù)較高,產(chǎn)量較高;小冠疏層形光合參數(shù)、產(chǎn)量及品質(zhì)處于中等水平;CK樹形光合速率低、產(chǎn)量低、果實(shí)品質(zhì)差。4種樹形對比,主干形樹形結(jié)構(gòu)簡單,光照率高,果實(shí)品質(zhì)好、產(chǎn)量高,可作為青海省梨園的高光效樹形。本試驗(yàn)是軟兒梨果實(shí)第一年穩(wěn)定掛果時完成,后續(xù)年份主干形的高光效、高品質(zhì)、高產(chǎn)量的優(yōu)勢是否能延續(xù),需進(jìn)一步研究。
參考文獻(xiàn):
[1] 田曉菊.軟兒梨的研究進(jìn)展[J].飲料工業(yè),2015(3):54-56.
[2] 鄭淑霞.青海軟兒梨主產(chǎn)區(qū)資源調(diào)查[J].青海大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2008 (2):68-70.
[3] 任世霞. 軟兒梨中有效成分的探究及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)[D].西寧:青海師范大學(xué),2011.
[4] 馬姝雯,李建萍.軟兒梨汁飲料的研制[J].飲料工業(yè),2002(6):21-24.
[5] 顧文毅,劉小利.矮化砧木在青海地產(chǎn)軟兒梨樹上的應(yīng)用[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2013(21):8932-8933.
[6] 劉麗,李秋利,高登濤,等.樹形對桃樹生長、產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].果樹學(xué)報,2022,39(1):36-46.
[7] 陳久紅,馬建江,李永豐,等.香梨不同樹形冠層結(jié)構(gòu)、光合特性及產(chǎn)量品質(zhì)的比較[J].河南農(nóng)業(yè)科學(xué),2021(8):113-123.
[8] 李靜江,楊復(fù)康,宋永宏,等.杏樹不同樹形冠層分析研究[J].果樹資源學(xué)報,2021,2(4):11-15.
[9] 張秀莉,張琦,于巨,等.蘋果樹紡錘形改造為主干形的果實(shí)品質(zhì)和產(chǎn)量比較[J].新疆農(nóng)墾科技,2017,40(12):16-18.
[10] 張琦,段黃金,姜喜.庫爾勒香梨兩種樹形樹體結(jié)構(gòu)比較[C]//中國園藝學(xué)會,中國園藝學(xué)會果樹專業(yè)委員會.第六屆全國現(xiàn)代果業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)創(chuàng)建暨果樹優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)技術(shù)交流會論文匯編.2017:75-78.
[11] 郎旭娟.貴德盆地?zé)峤Y(jié)構(gòu)及地?zé)岢梢驒C(jī)制[D].北京:中國地質(zhì)科學(xué)院,2016.
[12] 張憲政.植物葉綠素含量測定——丙酮乙醇混合液法[J].遼寧農(nóng)業(yè)科學(xué),1986(3):26-28.
[13] 蒲福慎.果樹種質(zhì)資源描述符[M].北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,1990:26-27.
[14] 王傳芬,韓玉,王英博,等.果蔬中維生素C含量的測定及比較[J].農(nóng)業(yè)與技術(shù),2020,40(18):44-46.
[15] 劉海英,王華華,崔長海,等.可溶性糖含量測定(蒽酮法)實(shí)驗(yàn)的改進(jìn)[J].實(shí)驗(yàn)室科學(xué)2013,16(2):19-20.
[16] 李卓,郭玉蓉,孫立軍,等.不同產(chǎn)地長富2號蘋果品質(zhì)差異及其與地理坐標(biāo)的相關(guān)性[J].陜西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2012,40(4):98-103.
[17] 李合生.植物生理生化實(shí)驗(yàn)原理和技術(shù)[M].北京: 高等教育出版社,2000.
[18] 黃凱,王娟娟,劉漢云.不同品種梨果石細(xì)胞含量差異研究[J].山西農(nóng)業(yè)科學(xué),2017,45(2):191-193.
[19] 李靜,聶繼云,李海飛,等.蘋果果實(shí)單寧Folin-Denis測定法[J].中國果樹,2006(5):57-59.
[20] 姜曉艷,李俊才,王家珍,等.不同樹形對早金酥梨光合特性、樹體生長及果實(shí)品質(zhì)的影響[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2022,50(3):163-166.
[21] 劉珊珊,令狐田,趙志霞,等.不同樹形對碭山酥梨冠層結(jié)構(gòu)、光合特性及果實(shí)品質(zhì)的影響[J].果樹資源學(xué)報,2022,3(5):41-49.
[22] 王文軍,王振磊.不同樹形對灰棗葉片凈光合速率及果實(shí)品質(zhì)的影響研究[J].農(nóng)村實(shí)用技術(shù),2019(6):41-43.
[23] 顧文毅,魏海斌.青海地方特色果品軟兒梨矮化密植樹形的篩選[J].青海農(nóng)林科技,2021,123(3):54-58.
(責(zé)任編輯:易" 婧)
收稿日期:2023-08-05
基金項(xiàng)目:2023年青海省科技廳科技特派員專項(xiàng)(2023-NK-P31)。
作者簡介:張茵桔(1995—),碩士,研究方向?yàn)榱帜具z傳育種。E-mail:1165748190@qq.com。
*為通信作者,E-mail: xiaoli2408@sohu.com。