嫁接的条件范例(3篇)

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嫁接的条件范文

关键词:红松嫁接树种经济价值

红松为常绿大乔木,树干通直,木材轻软,纹理通直,不易开裂,反翘,耐腐朽,抗压力强,易于加工;红松还是珍贵用材树种,更是优良的经济果林树种,红松嫁接培育果材兼用林基地建设,是林业产业转化的一项重要内容。

红松不仅是我国的主要珍贵用材树种,而且是优良的油料树种、副产品经济价值较大,红松木材的工艺价值很高,是建筑、桥梁、枕木、家具制作的上等木料。即使是红松的枝丫、树皮、树根也可用来制造纸浆和纤维板。另外从红松松根、松叶、松脂中还能撮松节油、松针油、松香等工业原料。红松种子也有广泛用途。松籽为食用干果,松籽油为食用和工业的油料。红松的种子在宋代被称为“长生果”。因此,大力发展红松种植使之形成稳定的森林群落,无论在维持生态环境平衡,还是扩大果材兼用的树种资源,对发展山区经济,引导农民致富都有重要意义。

一、接穗的采集。

1、采条在预先选定的优树及种子园无性系分株上进行。在春季树液开始流动前进行。要选择种子园生长条件良好,结实能力强的母树采集接穗,一般在3月中旬以前进行。根据实践证明,采条时间越晚,嫁接成活率越高,因此尽量在树液开始流动前采条,以利提高嫁接成活率。

2、采条部位:剪取优树树冠中上部的枝,这一部分的枝条生长健壮,一年生小枝较长,适合做接穗,用芽接法应选择顶芽饱满的枝条。为了保护母树和为将来采条创造条件,一次不可过多采条。每个母树采15-20个枝条即可,以保护优良母树。

3、接穗的运输和贮藏枝条运输和贮藏的好坏直接影响嫁接成活率和嫁接苗的生长。采条地点与贮藏地点相距较远需要长途运输时,应把枝条装入塑料口袋,里面放入少量雪和湿锯末,把口袋扎紧,装入木箱后运输。

枝条贮藏用冰窖。储存接穗的冰窖是在前一年秋季挖好,大小可以自行调整,底部放30-50cm的冰块,把接穗放入,封严窖口,窖内温度要控制在-6℃以上,在嫁接的前几天把窖门打开,让内外空气流通。即可。

4、嫁接前一天,从窖内取出穗材枝条,选取顶芽饱满,无病虫危害或机械损伤的穗材,距顶芽基部8-10厘米处剪下备用。

二、合理嫁接。

1、嫁接时间。

由于红松嫁接的时间对接穗的生长期的影响产生很大差异,同时对接穗的生长也有一定的影响。因此适宜的嫁接时间不仅对成活率有影响,对接穗的生长的影响也同样很重要,为确定更加合理的嫁接时间,我们对接穗的生长进行了调查。嫁接最佳时间是在树液流动的旺盛期,确定红松嫁接时间在5月中旬至6月上旬进行,以新生枝条高生长速生期或速生期刚过为最好。

2、选择砧木。

砧木可以选择选择苗圃地3-4年生圃地苗,也可以选着2-3年生上山造林地苗。近几年由于国家的调控退耕还林面积逐年增多,营造红松林也明显增多,选着地势较好的林区,可以直接在造林地中嫁接。一般造林地选择林龄2年以上新植幼林,树龄以4-6年为宜。

3、嫁接方法。

嫁接时选取接穗与砧木时,优先考虑其直径的大小,选取直径大致相同的材料嫁接,接穗的直径大于砧木直径的2/3为宜,最好相等,选好后,将接穗距项芽基部2厘米处剪断,再紧贴芽基部两侧分别削成楔形,要1刀削成,切忌反复进行。两边韧皮部要保持完好,接穗楔面切削要平整光滑。而后将接穗轻轻地含在嘴角边或放在事先准备好的嫁接工具盒内,而后立即处理砧木,即紧贴砧木顶芽基部把顶芽削去,断面要求平滑,再从断面正中间向下劈开,劈口深度稍长于接穗楔长1-2毫米后迅速将削好的接穗插入切口内,并保证将接穗和砧木的一侧韧皮部对齐,做到接穗的形成层与砧木的形成层结合。用塑料条进行绑扎,露出饱满顶芽,要保证不透水、不透风,以防伤口腐烂。

4、适度绑扎。

嫁接时必须将接穗和砧木紧密结合一起,接穗部分要插到位,切削面要全部插入切口,而后由切口处下部开始进行向上或螺旋绑扎,每道塑料条务必缠紧,不留缝隙,至下而上一直缠到砧木顶端面切口和接穗结合处,再大力收紧一些,把顶口封严再往下缠3-4道,然后顺绑扎方向即可做结扣。

5、注意事项

嫁接后容易出现接穗损坏、枯萎、死掉的现象,受天气降雨、人畜破坏等其他因素影响嫁接不成功,而砧木的主枝已经不能再进行嫁接,所以可利用第二年生命力强、长势良好的侧枝再进行二次嫁接,所以在头次嫁接活动时暂不要剪去砧木周围的侧枝顶芽。利用侧枝做砧木嫁接的植株,可视其长势,培育果材兼用或培育促进结实。

6、嫁接苗管理

嫁接苗管理的技术措施直接影响到嫁接苗的生长和嫁接成活率。

1、在进行嫁接操作之前,要对圃地内的杂草进行全面的清除,嫁接操作之后应尽量减少圃地内的作业,嫁接后接穗新生长出来的芽比较嫩,过多时人为活动容易造成嫩芽的损伤。

嫁接的条件范文篇2

关键词:核桃树;嫁接

核桃是我国重要的干果树种,分布广、用途多,经济价值高。随着人们物质生活水平的提高,特别是20世纪末美国黑核桃树的引进,越来越受到市场的青睐,具有较好的推广价值,也将给人类带来较大的经济效益和社会效益。但由于无性繁殖比较困难,因此,长期以来沿用实生繁殖,致使良莠混杂,产量低而不稳,从而制约了我国核桃良种化的进程。近年来,随着核桃嫁接研究的不断深入,方法不断改进,已取得了可喜的进展。现将我国近20年来美国黑核桃高接换头技术及其应用研究的主要进展综述如下,以期对核桃生产和科研有所裨益。

一、嫁接方法

以美国黑核桃健壮苗为砧木。苗木直径一般在6~9厘米,高度2~3米,根据用途而定。种条选择中国薄壳核桃一系列健壮枝做接穗,可用切接法、芽接法、插皮接及带木质嫁接与双舌接等。

二、嫁接时间

春季,3月10日~4月5日(河南地区),各地可根据当地气温条件,在树液流动,芽体萌动前开始嫁接。嫁接后10~15天自查,接穗芽片膨大后,可用针刺破,以使接穗新芽自然生长。秋季用芽接或者带木质嫁接,时间6月~10月份,可根据当地气候条件,在零度以上即可,用朔料条包扎。目的是保证水分。从而提高嫁接成活率。翌年3月分检查,芽体膨大后,划破朔料条,以使新芽自然生长,剪去实生黑核桃枝条。

三、嫁接后管理

高接成活后,6月至7月份逐步松绑包扎条,一个月后可以将包扎条彻底去掉,同时剪去砧木上的实生枝条,目的是使营养不流失。新生枝条约15~25厘米,可用细绳将新生枝条打活结固定。当新生枝条约50厘米,打顶促使分叉。

四、田间管理

高接换头结束后,浇水一次,穴施复合肥7~15公斤,可促使苗木树液流动,可使接穗芽片膨大,然后10~15天抹芽一次,保证苗木养分和接穗的生长。根据当地的气候和降水量,适时浇水(中原地区)20天浇灌一次。美国黑核桃树抗病虫、抗干旱较强,生长快。如果风沙大的地区,需注意两点:第一,接穗成活后,早动手,勤检查。第二,可开花坐果,大树高接换头成活后,每棵可产果50斤,自然条件好的地区,加强肥水管理,可提前扩大树势,从而达到提前丰产丰收。

嫁接的条件范文

蔬菜嫁接技术具有克服连作障碍、提高作物抗逆性和产量等优点,在蔬菜生产中已得到广泛应用[1]。愈合期是保证嫁接苗存活的关键,愈合时期对环境条件的要求比较严格,适宜的环境条件(湿度、温度、光照等)有利于嫁接苗更好的愈合,从而培育高质量的嫁接苗。早期的嫁接愈合装置以拱棚、塑料薄膜和遮阳网覆盖为主,这类愈合装置简单实用,但对极端条件的抵抗能力较弱。20世纪80年代以来,日本三菱和太洋兴业公司、美国华盛顿州立大学等单位研发出不同类型的嫁接愈合装置[2-3]。邱奕志等[4]于1999年研发了自动调控环境的嫁接愈合装置,近几年,东北农业大学、北京京鹏环球科技股份有限公司、华中农业大学[5]等单位相继研发出一系列蔬菜嫁接愈合装置。然而,目前开发的嫁接愈合装置多用于试验研究,在生产上的应用较少,大多数嫁接苗生产企业还是采用拱棚和塑料薄膜覆盖等简易愈合装置进行嫁接苗生产。

各类蔬菜嫁接愈合装置

简易嫁接愈合装置

小到1个塑料自封袋、透明塑料罩,大到由育苗设施内塑料薄膜覆盖而成的愈合室,都可以作为嫁接苗愈合的场所。塑料自封袋和一些透光性较好的密封塑料容器可以作为家庭园艺爱好者愈合嫁接苗的设施。简易嫁接愈合设施可以保证嫁接苗对湿度的要求,通过人工揭膜和覆膜来控制湿度,操作简单,价格低廉[6],目前很多育苗厂都采用这种设施进行嫁接苗的愈合(图1a、

图1b)。简易嫁接愈合装置存在的主要问题是内部温度和光照受外部环境影响较大,需要依靠所处的温室或大棚来调节内部的环境参数。

日本三菱和太洋兴业公司开发的嫁接苗愈合装置

20世纪80年代末期,日本三菱公司研发了一套专门用于蔬菜嫁接苗愈合的装置,并从1990年开始在日本工厂化育苗中普及使用。这套装置属于小型人工气候室,主要由外部围护结构、室内苗架、制冷装置、电加热器、加湿器、通风循环装置、人工光源和控制电路部分组成,穴盘容纳量为160盘,愈合装置内部环境参数如表1所示,具体结构示意图见图2。此后,日本太洋兴业公司根据生产上的实际需求,在此基础上研发了一款新型的嫁接愈合装置,改进后的装置可以对嫁接苗进行灌水和实现内部CO2浓度的调节,并具备了更好地通风循环设备,具体技术参数见表2[3]。

台湾大学开发的嫁接苗愈合装置

邱奕志等[4]于1999年研发了一套嫁接苗愈合装置,外形尺寸3520mm×1800mm×2100mm,内高1850mm,内部设4个架子,共5层,可一次性容纳80盘穴盘的嫁接苗进行愈合。愈合室内环境条件控制为温度19.5~30℃,相对湿度90%左右,风速0.2m/s,每天12h光照,所有环境参数均可通过内部环控系统进行调控,其设计示意图如图3所示。该装置稳定性较好,温度波动在±1℃,相对湿度波动在±3.6%左右,不足之处是苗架每层光照不均匀,每层中间光强最大可达到300μmol/(m2・s),而边缘部分最大只有180μmol/(m2・s),这一问题目前在很多人工气候室里面仍然存在。

东北农业大学开发的嫁接愈合装置

东北农业大学辜松等[5-6]于2004年设计了一套嫁接愈合装置(图4),后由于金超等[3]对其内部设备进行优化设计改造。嫁接愈合装置主要由主体围护结构、苗架、照明系统、加湿系统、加热系统、循环通风系统、调控系统和数据采集系统等几部分组成,外形尺寸为2600mm×2200mm×2000mm,包含4个苗架,每个苗架4层,一次性可容纳4600株左右的嫁接苗进行愈合。装置内环境条件控制为温度在23℃左右,波动幅度在2.3℃左右;相对湿度在90%左右,波动幅度在5.5%左右;风速为0.1~0.3m/s。

北京京鹏环球有限公司嫁接愈合装置

北京京鹏环球科技股份有限公司研发了一套嫁接愈合装置[7](图5),这套装置主要由环境控制系统、循环通风系统、喷雾加湿系统、CO2供给系统、光照系统、温控系统、幼苗和框架保护设施组成。其外形尺寸为2680mm×700mm×1900mm,

共4层,一次性可容纳2300株嫁接苗进行愈合。其内部环境参数控制为温度15~30℃,误差在0.5℃左右;相对湿度60%~90%,误差在3%左右。

华中农业大学嫁接愈合装置

华中农业大学黎煊等[8]于2015年研发了一套嫁接愈合装置(图6),并申请了专利。这套装置主要由主体围护结构、各种环境参数传感器、温度控制系统、湿度控制系统、光照控制系统、循环通风系统以及主控电路等部分组成,其外形尺寸为1900mm×855mm×2192mm,内部共6层,每层可放6个标准穴盘,可容纳36盘穴盘的嫁接苗进行愈合。这套装置创新点在于可以对温度、相对湿度、光照等条件进行较大范围的自动调控,适合多种蔬菜嫁接苗的愈合;另外将一般使用的荧光灯改为LED红蓝光光源,愈合室内部层

高>30cm,使得每层各处的光强相对以前的愈合装置更加均匀一致。不足之处是高湿度环境下光源的寿命受到一定影响。其具体参数如表3所示。

其他嫁接愈合装置

除上述嫁接愈合装置,目前在科研和生产上还有一些也在使用的嫁接愈合装置。2011年美国华盛顿州立大学的Johnson和Miles[2]在一项研究茄子、番茄和西瓜嫁接愈合的试验中,设计了3款嫁接愈合b置,分别是模仿科研型嫁接愈合装置、生产型嫁接愈合装置以及简易覆盖材料的嫁接愈合装置。科研型嫁接愈合装置外形尺寸为3000mm×1200mm×800mm,内部结构和前人设计的嫁接愈合装置基本一样;而设计的生产型嫁接愈合装置外形尺寸为

2200mm×900mm×600mm,相对较小,其设计初衷是模拟生产型嫁接愈合装置的环境条件。武汉如意种苗高科技开发有限公司开发了一套大型嫁接苗愈合装置(图7),一次性能容纳10万株以上的嫁接苗进行愈合,这套装置相对简单,含有简单的加湿装置和通风系统,主要用于茄子和番茄嫁接苗的愈合。

蔬菜嫁接愈合装置研发和使用前景

尽管目前国内外多家单位已经开发了一系列的嫁接愈合装置,然而真正投入生产的并不多,大多处于研究试用阶段,主要原因有3个方面:①成本太高,使用维护费用比较昂贵,不适合一些中小育苗厂使用。欧洲一些国家如荷兰,在蔬菜嫁接苗生产中采用彩钢板作为建筑材料的愈合室进行嫁接苗的愈合,有效地降低了生产成本[9];北京华农农业工程技术有限公司有将催芽室合并成愈合装置共用的案例,有效地提高了生产设备的利用效率,减少生产成本,这些都是很好的发展方向。②愈合室的设计没有固定的标准,本文所列举的各种愈合设施的尺寸、规模均不一样。美国华盛顿州立大学的Johnson等[2]研究结果表明,愈合室的大小不一样时,嫁接苗周围小环境的温湿度也会具有差异,尺寸大的愈合室其内部较尺寸小的愈合室的要低。因此,未矶杂诩藿佑合装置的研发还应该考虑合适的尺寸和建立统一的标准。③嫁接愈合室内的环境均匀性还有待进一步提高,如何克服高湿环境对光源等系统稳定性的影响仍然是等待解决的课题。总之,低成本、实用、能满足嫁接苗高效愈合的嫁接愈合室应该是未来研发的重要方向。而对于中小型育苗企业,充分利用自然和设施条件,以简易的嫁接愈合装置为主,有利于降低成本,提高嫁接苗利润。

参考文献

[1]别之龙.国际蔬菜嫁接新趋势与我国蔬菜嫁接发展若干问题

探讨――“2011蔬菜嫁接国际会议”的启示[J].中国蔬菜,

2012(6):1-4.

[2]JohnsonSJ,MilesCA.Effectofhealingchamber

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watermelon[J].HortTechnology,2011,21(6):752-758.

[3]于金超.嫁接苗愈合装置的试验研究[D].哈尔滨:东北农业大

学,2008.

[4]邱奕志,周立强,陈世铭.蔬菜嫁接苗K合B生b置之研u[J].

农业机械学刊,1999,8(3):9-20.

[5]辜松,江林斌,崔凤有.蔬菜工厂化嫁接育苗系统关键设备的试

验研究[C].中国农业机械学会学术年会论文集,2006:495-500.

[6]辜松,江林斌.国内外蔬菜嫁接机的发展现状[J].东北农业大

学学报,2007(06):847-851.

[7]DongW,ZhouZC,etal.Researchandapplicationof

graftedseedlingshealingroom[M].Proceedingofthe

FirstInternationalSymposiumonVegetableGrafting,

2015:51-57.

[8]黎煊,韩雪超,黄远,等.自动人工嫁接愈合装置:中国,ZL20

1320361074.9[P].2016-03-02.

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