多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法

文档序号:1927058 发布日期:2021-12-07 浏览:14次 >En<

阅读说明:本技术 多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法 (Novel afforestation cultivation method for lithocarpus polystachyus rehd serving as woody grain tree species ) 是由 贺友德 于 2020-10-19 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法,所述多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法包括如下步骤:培育砧木苗、制作穗条、削穗、削砧、嫁接、培育嫁接苗木、栽种嫁接苗木、设置种植密度、培育林木、修枝整形和采收果实。本发明旨在解决现有的多穗石柯林木的果实产量低的问题,将多穗石柯作为木本粮食树种来进行栽培,将砧木苗和从具有优良特性的母树上采剪的穗条嫁接,而得到具有优良特性的嫁接苗木,再通过设置嫁接苗木的种植密度、采用多种复合肥对嫁接苗木进行培育、对得到的林木进行修枝整修的手段以及每年进行采果的手段,以得到果实产量高的多穗石柯新造林。(The invention discloses a new forest cultivation method of lithocarpus polystachyus as woody grain tree species, which comprises the following steps: cultivating stock seedlings, making scion strips, cutting scions, cutting stocks, grafting, cultivating grafted nursery stocks, planting the grafted nursery stocks, setting planting density, cultivating forest trees, pruning, shaping and harvesting fruits. The invention aims to solve the problem of low fruit yield of the existing lithocarpus polystachyus rehd forest, the lithocarpus polystachyus rehd is used as woody grain tree species for cultivation, stock seedlings and scions cut from a mother tree with excellent characteristics are grafted to obtain grafted seedlings with excellent characteristics, and then new afforestation of the lithocarpus polystachyus rehd with high fruit yield is obtained by setting the planting density of the grafted seedlings, adopting various compound fertilizers to cultivate the grafted seedlings, pruning and renovating the obtained forest and adopting fruit picking means every year.)

多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法

技术领域

本发明涉及林木栽培技术领域,尤其涉及一种多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法。

背景技术

多穗石柯(又名甜茶),系壳斗科石柯属的植物,常绿乔木。数百年来,多穗石柯被作为一种药用或保健茶用植物来开发。

但是,现有的多穗石柯林木的果实产量低。

发明内容

本发明的主要目的在于提供一种多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法,旨在解决现有的多穗石柯林木的果实产量低的问题。

为实现上述目的,本发明提供的一种多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法,包括如下步骤:

培育砧木苗,在5月-10月,通过种子育苗的步骤或插条扦插育苗的步骤以获取高度为18-22cm、地径为0.3-0.5cm的砧木苗;

制作穗条,在5月-9月,从具有优良特性的母树上采剪当年新发的半木质化枝条,再修剪成长度为8-12cm的枝条,将15-25根枝条扎成一捆,将枝条的一端浸入水中2.5-3.5小时,将枝条浸过水的一端再浸入生根剂溶液中2.5-3.5小时,将枝条浸入水和生根剂溶液的一端去除,将剩余长度的枝条均匀分切为三段穗条,其中,每段穗条上至少有一株嫩芽和一片叶子;

削穗,将分切后得到的穗条的长度削为1.2-1.7cm,其中,正削面沿纵向削,且切口深达木质部,反削面斜削;

削砧,在砧木苗距离地面8-12cm处沿纵向切削,切口深达木质部;

嫁接,使穗条深达木质部的正削面与砧木苗的削面贴合,再用塑料薄膜将穗条及砧木苗的切口均包裹在内,并露出芽、叶,将叶片的面积剪去2/3-3/4;

培育嫁接苗木,将嫁接好的苗木播种,并浇灌水及肥料,当嫁接苗木高度生长为20-35cm、地径为0.3-0.6cm时,将嫁接苗木出圃用于造林;

栽种嫁接苗木,选取栽种地并将其整成梯形,在栽种地上开设若干种植穴,在种植穴内栽种嫁接苗木,再在每个种植穴内施加质量为2.5kg-5.0kg的粪肥或饼肥;

设置种植密度,设置株距为1.8-2.2m、行距为1.8-2.2m;

培育林木,嫁接苗木栽种的三年内,每年3月-9月,向其施加一次高氮型复合肥,嫁接苗木栽种的第四年后,每年9月,向其分别施加一次高磷型复合肥,每年5月-7月,向其施加一次高钾型复合肥,以得到林木;

修枝整形,修剪林木的徙长枝,以使其高度为2.0-2.6m,冠幅为1.6-2.1m,并修剪林木的内堂枝和下脚枝,其中,对多株林木进行修枝整形时,每修剪完一株林木,将刀具利用消毒液,进行消毒后,再对另一株林木进行修剪;

采收果实,在每年10月中旬时开始采果,利用工具剪下果穗,其中,每剪完一株林木,将工具利用消毒液进行消毒后,再对另一株林木进行采果。

优选地,所述种子育苗的步骤为:在10月,采收成熟的种子,并进行杀虫及杀菌处理,将处理后的种子播种于装有轻基质的无纺布容器袋内,在无纺布容器袋的开口上搭设薄膜弓棚,在次年4月,揭掉薄膜弓棚。

优选地,所述插条扦插育苗的步骤为:在5月-9月,从母树上采剪当年新发的半木质化枝条,再修剪成长度为8-12cm的插条,将15-25根插条扎成一捆,将插条的一端浸入水中2.5-3.5小时,将插条浸过水的一端再浸入生根剂溶液中2.5-3.5小时,将插条浸入水和生根剂溶液的一端去除,将剩余长度的插条均匀分切为三段插条,再将插条插入装有轻基质的无纺布容器袋内,在无纺布容器袋的开口上搭设薄膜弓棚和透光度为70%-85%遮荫网,扦插两个月后,揭掉薄膜弓棚和遮荫网,并向插条浇灌水与肥料。

优选地,无纺布容器袋内的轻基质通过微生物菌剂进行杀菌。

优选地,生根剂溶液包括质量份数为2.5份的生根剂和质量份数为2500份的水。

优选地,所述削穗的步骤中,穗条上削有正削面的一端距离嫩芽0.9-1.2cm,正削面的长度为1.2-1.7cm;穗条上削有反削面的一端距离嫩芽0.3-0.5cm,反削面的长度为0.3-0.5cm,反削面用于紧贴砧木削皮。

优选地,所述培育林木的步骤中,每次向每株嫁接苗木施加80-120g高氮型复合肥,每次向每株嫁接苗木施加100-200g高磷型复合肥,每次向每株嫁接苗木施加100-200g高钾型复合肥。

优选地,所述高氮型复合肥的类型为32-10-8+TE,所述高磷型复合肥的类型为10-50-10+TE,所述高钾型复合肥的类型为10-7-40+TE。

优选地,所述栽种嫁接苗木的步骤中,选取坡度为35°以下,且石砾含量小于30%或石砾含量不小于30%但石砾直径大小不超过10cm的土地作为栽种地。

优选地,所述栽种嫁接苗木的步骤中,种植穴的边长为45-55cm,深度为35-45cm。

在本发明的技术方案中,将多穗石柯作为木本粮食树种来进行栽培,将砧木苗和从具有优良特性的母树上采剪的穗条嫁接,而得到具有优良特性的嫁接苗木,再通过设置嫁接苗木的种植密度、采用多种复合肥对嫁接苗木进行培育、对得到的林木进行修枝整修的手段以及每年进行采果的手段,以得到果实产量高的多穗石柯新造林。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

为实现上述目的,本发明提供的多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法包括如下步骤:

步骤S10:培育砧木苗,在5月-10月,通过种子育苗的步骤或插条扦插育苗的步骤以获取高度为18-22cm、地径为0.3-0.5cm的砧木苗。

具体地,所述种子育苗的步骤为:在10月,采收成熟的种子,并进行杀虫及杀菌处理,在种子播种后,能有效防止多种植物病害,提高种子的成活率,将处理后的种子播种于装有轻基质的无纺布容器袋内,在无纺布容器袋的开口上搭设薄膜弓棚。其中,薄膜弓棚内要放置鼠药,以防止鼠害对砧木苗的培育造成不良影响;此外,由于当年10月-次年4月之间,薄膜弓棚上不需要铺盖遮荫网。在次年4月,揭掉薄膜弓棚,到8月或9月时,获得高度为18-22cm、地径为0.3-0.5cm的砧木苗即可用于嫁接。

具体地,所述插条扦插育苗的步骤为:在5月-9月,从母树上采剪当年新发的半木质化枝条,再修剪成长度为8-12cm的插条,将15-25根插条扎成一捆。将插条的一端浸入水中2.5-3.5小时,将插条浸过水的一端再浸入包括质量份数为2.5份的生根剂和质量份数为2500份的水的生根剂溶液中,浸泡时间为2.5-3.5小时,将插条在水和生根剂溶液中充分浸泡,能促进插条生长、生根。其中,插条浸入水和生根剂溶液中的长度为2-4cm。将插条浸入水和生根剂溶液的一端去除,将剩余长度的插条均匀分切为三段插条,再将插条插入装有轻基质的无纺布容器袋内。在无纺布容器袋的开口上搭设薄膜弓棚和透光度为70%-85%遮荫网,其中,遮荫网设于薄膜弓棚上方的1.8-2.0m处,通过薄膜弓棚以对插条进行保温,并通过遮荫网能减少日光直射,为插条的良好生长提供保障。扦插两个月后,揭掉薄膜弓棚和遮荫网,并向插条浇灌水与肥料。到次年5月-9月时,获得高度为18-22cm、地径为0.3-0.5cm的砧木苗即可用于嫁接。

优选地,所述种子育苗的步骤中的无纺布容器袋内的轻基质与所述插条扦插育苗的步骤中的无纺布容器袋内的轻基质,均通过微生物菌剂进行杀菌。通过微生物菌剂,能有效预防土传病害、维持根际微生物区系平衡和降解有毒害物质,还可以提高农产品产量、改善农产品品质、减少化肥用量、降低成本、改良土壤、保护生态环境。

步骤S20:制作穗条,在5月-9月,从结果多、产量高的母树上采剪当年新发的半木质化枝条,再修剪成长度为8-12cm的枝条,将15-25根枝条扎成一捆。将枝条的一端浸入水中2.5-3.5小时,将枝条浸过水的一端再浸入生根剂溶液中2.5-3.5小时。其中,枝条浸入水和生根剂溶液中的长度为2-4cm。将枝条浸入水和生根剂溶液的一端去除,将剩余长度的枝条均匀分切为三段穗条,其中,每段穗条上至少有一株嫩芽和一片叶子。

步骤S30:削穗,将分切后得到的穗条的长度削为1.2-1.7cm,其中,正削面沿纵向削,且切口深达木质部,反削面斜削。其中,反削面与穗条的横截面之间的角度为45°。具体地,所述削穗的步骤中,穗条上削有正削面的一端距离嫩芽0.9-1.2cm,正削面的长度为1.2-1.7cm;穗条上削有反削面的一端距离嫩芽0.3-0.5cm,反削面的长度为0.3-0.5cm,反削面用于紧贴砧木削皮。

步骤S40:削砧,在砧木苗距离地面8-12cm处沿纵向切削,切口深达木质部。

步骤S50:嫁接,使穗条深达木质部的正削面与砧木苗的削面贴合,再用塑料薄膜将穗条及砧木苗的切口均包裹在内,并露出芽、叶,将叶片的面积剪去2/3-3/4。其中,用塑料薄膜从下至上地包裹穗条与砧木苗。

步骤S60:培育嫁接苗木,将嫁接好的苗木播种,并浇灌水及肥料,当嫁接苗木高度生长为20-35cm、地径为0.3-0.6cm时,将嫁接苗木出圃用于造林。

步骤S70:栽种嫁接苗木,选取栽种地并将其整成梯形。其中,选取坡度为35°以下,且石砾含量小于30%或石砾含量不小于30%但石砾直径大小不超过10cm的土地作为栽种地。在栽种地上开设若干种植穴,种植穴的边长为45-55cm,深度为35-45cm,在种植穴内栽种嫁接苗木,再在每个种植穴内施加质量为2.5kg-5.0kg的粪肥或饼肥。其中,粪肥采用的是经过充分发酵的鸡、羊、牛、猪等动物的粪肥,将动物的粪肥充分发酵,能消灭粪肥内的有害菌,避免对苗木发生疾病。

步骤S80:设置种植密度,设置株距为1.8-2.2m、行距为1.8-2.2m。一般果实造林的方法中,每亩为60株左右,本方案中选择每亩167株左右的密度,采用了合理的密植度,不仅有助于各株嫁接苗木获取足够的用于自身生长所需的营养成分,还有利于提高嫁接苗木的生长和成活率,进而能实现高产。

步骤S90:培育林木,嫁接苗木栽种的三年内(前三年是嫁接苗木的营养生长阶段),每年向其施加一次32-10-8+TE类型的高氮型复合肥,施加时间优选为每年3月-9月,并且每次向每株嫁接苗木施加80-120g高氮型复合肥,氮是构成蛋白质的主要成分,因此,施加高氮型复合肥能有效促进林木的生长和果实的发育。嫁接苗木栽种的第四年后(第四年后林木开始进入生殖生长阶段),在每年的9月向其施加一次10-50-10+TE类型的高磷型复合肥,并且每次向每株嫁接苗木施加高磷型复合肥的质量为100-200g,磷能够促进作物开花结果,促进幼苗根系生长和改善果实品质,因此,施加高磷型复合肥能够促进各种代谢正常进行,促进植物生长的良好发育,同时提高植物的抗寒性和抗旱性。在每年的5月-8月向其施加一次10-7-40+TE类型的高钾型复合肥,以得到林木,并且每次向每株嫁接苗木施加100-200g高钾型复合肥,施加高钾型复合肥能促进植株茎秆健壮,改善果实品质,增强植株抗寒能力。

步骤S100:修枝整形,从第三年开始,在每年冬季对林木进行一次修枝整形。修枝整形包括修剪林木的徙长枝,以使其高度为2.0-2.6m,冠幅为1.6-2.1m,以便于工人进行采果、施肥、修剪等作业。修枝整形还包括修剪林木的内堂枝和下脚枝,其中,修剪内堂枝有利于叶片吸收阳光,进而提高产量,修剪无用的下脚枝可以减少营养损耗,也可以提高产量。此外,对多株林木进行修枝整形时,每修剪完一株林木,将刀具利用消毒液,例如84消毒液,进行消毒后,再对另一株林木进行修剪,以避免植物病菌在林木之间传播。

步骤S110:采收果实,在每年10月中旬时开始采果,利用工具,例如,修枝剪刀,剪下果穗,其中,每剪完一株林木,将工具利用消毒液,例如84消毒液,进行消毒后,再对另一株林木进行采果,以避免植物病菌沾染于果穗的伤口而造成植物病害。

将多穗石柯作为木本粮食树种来进行栽培,将砧木苗和从具有优良特性的母树上采剪的穗条嫁接,而得到具有优良特性的嫁接苗木,再通过设置嫁接苗木的种植密度、采用多种复合肥对嫁接苗木进行培育、对得到的林木进行修枝整修的手段以及每年进行采果的手段,以得到果实产量高的多穗石柯新造林。

本发明的多穗石柯新造林从栽种后的第四年开始,结果的实验数据如下:

实施例一

本发明提供的多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法包括如下步骤:

步骤S10:培育砧木苗,在5月-9月,通过种子育苗的步骤或插条扦插育苗的步骤以获取高度为19cm、地径为0.35cm的砧木苗。

具体地,所述种子育苗的步骤为:在10月,采收成熟的种子,并进行杀虫及杀菌处理,在种子播种后,能有效防止多种植物病害,提高种子的成活率,将处理后的种子播种于装有轻基质的无纺布容器袋内,在无纺布容器袋的开口上搭设薄膜弓棚。其中,薄膜弓棚内要放置鼠药,以防止鼠害对砧木苗的培育造成不良影响;此外,由于当年10月-次年4月之间,薄膜弓棚上不需要铺盖遮荫网。在次年4月,揭掉薄膜弓棚,到8月时,获得高度为19cm、地径为0.35cm的砧木苗即可用于嫁接。

具体地,所述插条扦插育苗的步骤为:在6月,从母树上采剪当年新发的半木质化枝条,再修剪成长度为9cm的插条,将16根插条扎成一捆。将插条的一端浸入水中2.8小时,将插条浸过水的一端再浸入包括质量份数为2.5份的生根剂和质量份数为2500份的水的生根剂溶液中,浸泡时间为2.6小时,将插条在水和生根剂溶液中充分浸泡,能促进插条生长、生根。其中,插条浸入水和生根剂溶液中的长度为2.5cm。将插条浸入水和生根剂溶液的一端去除,将剩余长度的插条均匀分切为三段插条,再将插条插入装有轻基质的无纺布容器袋内。在无纺布容器袋的开口上搭设薄膜弓棚和透光度为72%遮荫网,其中,遮荫网设于薄膜弓棚上方的1.85m处,通过薄膜弓棚以对插条进行保温,并通过遮荫网能减少日光直射,为插条的良好生长提供保障。扦插两个月后,揭掉薄膜弓棚和遮荫网,并向插条浇灌水与肥料。到次年6月时,获得高度为19cm、地径为0.35cm的砧木苗即可用于嫁接。

优选地,所述种子育苗的步骤中的无纺布容器袋内的轻基质与所述插条扦插育苗的步骤中的无纺布容器袋内的轻基质,均通过微生物菌剂进行杀菌。通过微生物菌剂,能有效预防土传病害、维持根际微生物区系平衡和降解有毒害物质,还可以提高农产品产量、改善农产品品质、减少化肥用量、降低成本、改良土壤、保护生态环境。

步骤S20:制作穗条,在6月,从结果多、产量高的母树上采剪当年新发的半木质化枝条,再修剪成长度为10cm的枝条,将20根枝条扎成一捆。将枝条的一端浸入水中3小时,将枝条浸过水的一端再浸入生根剂溶液中3小时。其中,枝条浸入水和生根剂溶液中的长度为3cm。将枝条浸入水和生根剂溶液的一端去除,将剩余长度的枝条均匀分切为三段穗条,其中,每段穗条上至少有一株嫩芽和一片叶子。

步骤S30:削穗,将分切后得到的穗条的长度削为1.3cm,其中,正削面沿纵向削,且切口深达木质部,反削面斜削。其中,反削面与穗条的横截面之间的角度为45°。具体地,所述削穗的步骤中,穗条上削有正削面的一端距离嫩芽1cm,正削面的长度为1.3cm;穗条上削有反削面的一端距离嫩芽0.35cm,反削面的长度为0.35cm,反削面用于紧贴砧木削皮。

步骤S40:削砧,在砧木苗距离地面9cm处沿纵向切削,切口深达木质部。

步骤S50:嫁接,使穗条深达木质部的正削面与砧木苗的削面贴合,再用塑料薄膜将穗条及砧木苗的切口均包裹在内,并露出芽、叶,将叶片的面积剪去2/3。其中,用塑料薄膜从下至上地包裹穗条与砧木苗。

步骤S60:培育嫁接苗木,将嫁接好的苗木播种,并浇灌水及肥料,当嫁接苗木高度生长为22cm、地径为0.35cm时,将嫁接苗木出圃用于造林。

步骤S70:栽种嫁接苗木,选取栽种地并将其整成梯形。其中,选取坡度为35°以下,且石砾含量小于30%或石砾含量不小于30%但石砾直径大小不超过10cm的土地作为栽种地。在栽种地上开设若干种植穴,种植穴的边长为46cm,深度为36cm,在种植穴内栽种嫁接苗木,再在每个种植穴内施加质量为2.8kg的粪肥或饼肥。其中,粪肥采用的是经过充分发酵的鸡、羊、牛、猪等动物的粪肥,将动物的粪肥充分发酵,能消灭粪肥内的有害菌,避免对苗木发生疾病。

步骤S80:设置种植密度,设置株距为1.9m、行距为1.9m。一般果实造林的方法中,每亩为60株左右,本方案中选择每亩167株左右的密度,采用了合理的密植度,不仅有助于各株嫁接苗木获取足够的用于自身生长所需的营养成分,还有利于提高嫁接苗木的生长和成活率,进而能实现高产。

步骤S90:培育林木,嫁接苗木栽种的三年内(前三年是嫁接苗木的营养生长阶段),每年4月,向其施加一次32-10-8+TE类型的高氮型复合肥,并且每次向每株嫁接苗木施加90g高氮型复合肥,氮是构成蛋白质的主要成分,因此,施加高氮型复合肥能有效促进林木的生长和果实的发育。嫁接苗木栽种的第四年后(第四年后林木开始进入生殖生长阶段),在每年的9月向其施加一次10-50-10+TE类型的高磷型复合肥,并且每次向每株嫁接苗木施加高磷型复合肥的质量为120g,磷能够促进作物开花结果,促进幼苗根系生长和改善果实品质,因此,施加高磷型复合肥能够促进各种代谢正常进行,促进植物生长的良好发育,同时提高植物的抗寒性和抗旱性。在每年的5月向其施加一次10-7-40+TE类型的高钾型复合肥,以得到林木,并且每次向每株嫁接苗木施加120g高钾型复合肥,施加高钾型复合肥能促进植株茎秆健壮,改善果实品质,增强植株抗寒能力。

步骤S100:修枝整形,从第三年开始,在每年冬季对林木进行一次修枝整形。修枝整形包括修剪林木的徙长枝,以使其高度为2.2m,冠幅为1.7m,以便于工人进行采果、施肥、修剪等作业。修枝整形还包括修剪林木的内堂枝和下脚枝,其中,修剪内堂枝有利于叶片吸收阳光,进而提高产量,修剪无用的下脚枝可以减少营养损耗,也可以提高产量。此外,对多株林木进行修枝整形时,每修剪完一株林木,将刀具利用消毒液,例如84消毒液,进行消毒后,再对另一株林木进行修剪,以避免植物病菌在林木之间传播。

步骤S110:采收果实,在每年10月12日时开始采果,利用工具,例如,修枝剪刀,剪下果穗,其中,每剪完一株林木,将工具利用消毒液,例如84消毒液,进行消毒后,再对另一株林木进行采果,以避免植物病菌沾染于果穗的伤口而造成植物病害。

实施例二

本发明提供的多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法包括如下步骤:

步骤S10:培育砧木苗,在5月-10月,通过种子育苗的步骤或插条扦插育苗的步骤以获取高度为20cm、地径为0.4cm的砧木苗。

具体地,所述种子育苗的步骤为:在10月,采收成熟的种子,并进行杀虫及杀菌处理,在种子播种后,能有效防止多种植物病害,提高种子的成活率,将处理后的种子播种于装有轻基质的无纺布容器袋内,在无纺布容器袋的开口上搭设薄膜弓棚。其中,薄膜弓棚内要放置鼠药,以防止鼠害对砧木苗的培育造成不良影响;此外,由于当年10月-次年4月之间,薄膜弓棚上不需要铺盖遮荫网。在次年4月,揭掉薄膜弓棚,到8月时,获得高度为20cm、地径为0.4cm的砧木苗即可用于嫁接。

具体地,所述插条扦插育苗的步骤为:在7月,从母树上采剪当年新发的半木质化枝条,再修剪成长度为10cm的插条,将20根插条扎成一捆。将插条的一端浸入水中3小时,将插条浸过水的一端再浸入包括质量份数为2.5份的生根剂和质量份数为2500份的水的生根剂溶液中,浸泡时间为3小时,将插条在水和生根剂溶液中充分浸泡,能促进插条生长、生根。其中,插条浸入水和生根剂溶液中的长度为3.5cm。将插条浸入水和生根剂溶液的一端去除,将剩余长度的插条均匀分切为三段插条,再将插条插入装有轻基质的无纺布容器袋内。在无纺布容器袋的开口上搭设薄膜弓棚和透光度为80%遮荫网,其中,遮荫网设于薄膜弓棚上方的1.9m处,通过薄膜弓棚以对插条进行保温,并通过遮荫网能减少日光直射,为插条的良好生长提供保障。扦插两个月后,揭掉薄膜弓棚和遮荫网,并向插条浇灌水与肥料。到次年7月时,获得高度为20cm、地径为0.4cm的砧木苗即可用于嫁接。

优选地,所述种子育苗的步骤中的无纺布容器袋内的轻基质与所述插条扦插育苗的步骤中的无纺布容器袋内的轻基质,均通过微生物菌剂进行杀菌。通过微生物菌剂,能有效预防土传病害、维持根际微生物区系平衡和降解有毒害物质,还可以提高农产品产量、改善农产品品质、减少化肥用量、降低成本、改良土壤、保护生态环境。

步骤S20:制作穗条,在8月,从结果多、产量高的母树上采剪当年新发的半木质化枝条,再修剪成长度为10cm的枝条,将20根枝条扎成一捆。将枝条的一端浸入水中3小时,将枝条浸过水的一端再浸入生根剂溶液中3小时。其中,枝条浸入水和生根剂溶液中的长度为3.5cm。将枝条浸入水和生根剂溶液的一端去除,将剩余长度的枝条均匀分切为三段穗条,其中,每段穗条上至少有一株嫩芽和一片叶子。

步骤S30:削穗,将分切后得到的穗条的长度削为1.4cm,其中,正削面沿纵向削,且切口深达木质部,反削面斜削。其中,反削面与穗条的横截面之间的角度为45°。具体地,所述削穗的步骤中,穗条上削有正削面的一端距离嫩芽1cm,正削面的长度为1.4cm;穗条上削有反削面的一端距离嫩芽0.4cm,反削面的长度为0.4cm,反削面用于紧贴砧木削皮。

步骤S40:削砧,在砧木苗距离地面10cm处沿纵向切削,切口深达木质部。

步骤S50:嫁接,使穗条深达木质部的正削面与砧木苗的削面贴合,再用塑料薄膜将穗条及砧木苗的切口均包裹在内,并露出芽、叶,将叶片的面积剪去2/3-3/4。其中,用塑料薄膜从下至上地包裹穗条与砧木苗。

步骤S60:培育嫁接苗木,将嫁接好的苗木播种,并浇灌水及肥料,当嫁接苗木高度生长为30cm、地径为0.5cm时,将嫁接苗木出圃用于造林。

步骤S70:栽种嫁接苗木,选取栽种地并将其整成梯形。其中,选取坡度为35°以下,且石砾含量小于30%或石砾含量不小于30%但石砾直径大小不超过10cm的土地作为栽种地。在栽种地上开设若干种植穴,种植穴的边长为50cm,深度为40cm,在种植穴内栽种嫁接苗木,再在每个种植穴内施加质量为4kg的粪肥或饼肥。其中,粪肥采用的是经过充分发酵的鸡、羊、牛、猪等动物的粪肥,将动物的粪肥充分发酵,能消灭粪肥内的有害菌,避免对苗木发生疾病。

步骤S80:设置种植密度,设置株距为2m、行距为2m。一般果实造林的方法中,每亩为60株左右,本方案中选择每亩167株左右的密度,采用了合理的密植度,不仅有助于各株嫁接苗木获取足够的用于自身生长所需的营养成分,还有利于提高嫁接苗木的生长和成活率,进而能实现高产。

步骤S90:培育林木,嫁接苗木栽种的三年内(前三年是嫁接苗木的营养生长阶段),每年向其施加一次32-10-8+TE类型的高氮型复合肥,施加时间优选为每年6月,并且每次向每株嫁接苗木施加100g高氮型复合肥,氮是构成蛋白质的主要成分,因此,施加高氮型复合肥能有效促进林木的生长和果实的发育。嫁接苗木栽种的第四年后(第四年后林木开始进入生殖生长阶段),在每年的9月向其施加一次10-50-10+TE类型的高磷型复合肥,并且每次向每株嫁接苗木施加高磷型复合肥的质量为150g,磷能够促进作物开花结果,促进幼苗根系生长和改善果实品质,因此,施加高磷型复合肥能够促进各种代谢正常进行,促进植物生长的良好发育,同时提高植物的抗寒性和抗旱性。在每年的7月向其施加一次10-7-40+TE类型的高钾型复合肥,以得到林木,并且每次向每株嫁接苗木施加150g高钾型复合肥,施加高钾型复合肥能促进植株茎秆健壮,改善果实品质,增强植株抗寒能力。

步骤S100:修枝整形,从第三年开始,在每年冬季对林木进行一次修枝整形。修枝整形包括修剪林木的徙长枝,以使其高度为2.4m,冠幅为1.8m,以便于工人进行采果、施肥、修剪等作业。修枝整形还包括修剪林木的内堂枝和下脚枝,其中,修剪内堂枝有利于叶片吸收阳光,进而提高产量,修剪无用的下脚枝可以减少营养损耗,也可以提高产量。此外,对多株林木进行修枝整形时,每修剪完一株林木,将刀具利用消毒液,例如84消毒液,进行消毒后,再对另一株林木进行修剪,以避免植物病菌在林木之间传播。

步骤S110:采收果实,在每年10月15日时开始采果,利用工具,例如,修枝剪刀,剪下果穗,其中,每剪完一株林木,将工具利用消毒液,例如84消毒液,进行消毒后,再对另一株林木进行采果,以避免植物病菌沾染于果穗的伤口而造成植物病害。

实施例三

本发明提供的多穗石柯作为木本粮食树种的新造林栽培方法包括如下步骤:

步骤S10:培育砧木苗,在5月-10月,通过种子育苗的步骤或插条扦插育苗的步骤以获取高度为21cm、地径为0.45cm的砧木苗。

具体地,所述种子育苗的步骤为:在10月,采收成熟的种子,并进行杀虫及杀菌处理,在种子播种后,能有效防止多种植物病害,提高种子的成活率,将处理后的种子播种于装有轻基质的无纺布容器袋内,在无纺布容器袋的开口上搭设薄膜弓棚。其中,薄膜弓棚内要放置鼠药,以防止鼠害对砧木苗的培育造成不良影响;此外,由于当年10月-次年4月之间,薄膜弓棚上不需要铺盖遮荫网。在次年4月,揭掉薄膜弓棚,到9月时,获得高度为21cm、地径为0.45cm的砧木苗即可用于嫁接。

具体地,所述插条扦插育苗的步骤为:在8月,从母树上采剪当年新发的半木质化枝条,再修剪成长度为11cm的插条,将24根插条扎成一捆。将插条的一端浸入水中3.4小时,将插条浸过水的一端再浸入包括质量份数为2.5份的生根剂和质量份数为2500份的水的生根剂溶液中,浸泡时间为3.4小时,将插条在水和生根剂溶液中充分浸泡,能促进插条生长、生根。其中,插条浸入水和生根剂溶液中的长度为4cm。将插条浸入水和生根剂溶液的一端去除,将剩余长度的插条均匀分切为三段插条,再将插条插入装有轻基质的无纺布容器袋内。在无纺布容器袋的开口上搭设薄膜弓棚和透光度为82%遮荫网,其中,遮荫网设于薄膜弓棚上方的2m处,通过薄膜弓棚以对插条进行保温,并通过遮荫网能减少日光直射,为插条的良好生长提供保障。扦插两个月后,揭掉薄膜弓棚和遮荫网,并向插条浇灌水与肥料。到次年8月时,获得高度为21cm、地径为0.45cm的砧木苗即可用于嫁接。

优选地,所述种子育苗的步骤中的无纺布容器袋内的轻基质与所述插条扦插育苗的步骤中的无纺布容器袋内的轻基质,均通过微生物菌剂进行杀菌。通过微生物菌剂,能有效预防土传病害、维持根际微生物区系平衡和降解有毒害物质,还可以提高农产品产量、改善农产品品质、减少化肥用量、降低成本、改良土壤、保护生态环境。

步骤S20:制作穗条,在8月,从结果多、产量高的母树上采剪当年新发的半木质化枝条,再修剪成长度为11cm的枝条,将24根枝条扎成一捆。将枝条的一端浸入水中3.4小时,将枝条浸过水的一端再浸入生根剂溶液中3.4小时。其中,枝条浸入水和生根剂溶液中的长度为4cm。将枝条浸入水和生根剂溶液的一端去除,将剩余长度的枝条均匀分切为三段穗条,其中,每段穗条上至少有一株嫩芽和一片叶子。

步骤S30:削穗,将分切后得到的穗条的长度削为1.6cm,其中,正削面沿纵向削,且切口深达木质部,反削面斜削。其中,反削面与穗条的横截面之间的角度为45°。具体地,所述削穗的步骤中,穗条上削有正削面的一端距离嫩芽1.1cm,正削面的长度为1.6cm;穗条上削有反削面的一端距离嫩芽0.45cm,反削面的长度为0.45cm,反削面用于紧贴砧木削皮。

步骤S40:削砧,在砧木苗距离地面11cm处沿纵向切削,切口深达木质部。

步骤S50:嫁接,使穗条深达木质部的正削面与砧木苗的削面贴合,再用塑料薄膜将穗条及砧木苗的切口均包裹在内,并露出芽、叶,将叶片的面积剪去2/3-3/4。其中,用塑料薄膜从下至上地包裹穗条与砧木苗。

步骤S60:培育嫁接苗木,将嫁接好的苗木播种,并浇灌水及肥料,当嫁接苗木高度生长为34cm、地径为0.55cm时,将嫁接苗木出圃用于造林。

步骤S70:栽种嫁接苗木,选取栽种地并将其整成梯形。其中,选取坡度为35°以下,且石砾含量小于30%或石砾含量不小于30%但石砾直径大小不超过10cm的土地作为栽种地。在栽种地上开设若干种植穴,种植穴的边长为54cm,深度为43cm,在种植穴内栽种嫁接苗木,再在每个种植穴内施加质量为4.8kg的粪肥或饼肥。其中,粪肥采用的是经过充分发酵的鸡、羊、牛、猪等动物的粪肥,将动物的粪肥充分发酵,能消灭粪肥内的有害菌,避免对苗木发生疾病。

步骤S80:设置种植密度,设置株距为2.1m、行距为2.1m。一般果实造林的方法中,每亩为60株左右,本方案中选择每亩167株左右的密度,采用了合理的密植度,不仅有助于各株嫁接苗木获取足够的用于自身生长所需的营养成分,还有利于提高嫁接苗木的生长和成活率,进而能实现高产。

步骤S90:培育林木,嫁接苗木栽种的三年内(前三年是嫁接苗木的营养生长阶段),每年向其施加一次32-10-8+TE类型的高氮型复合肥,施加时间优选为每年8月,并且每次向每株嫁接苗木施加118g高氮型复合肥,氮是构成蛋白质的主要成分,因此,施加高氮型复合肥能有效促进林木的生长和果实的发育。嫁接苗木栽种的第四年后(第四年后林木开始进入生殖生长阶段),在每年的9月向其施加一次10-50-10+TE类型的高磷型复合肥,并且每次向每株嫁接苗木施加高磷型复合肥的质量为180g,磷能够促进作物开花结果,促进幼苗根系生长和改善果实品质,因此,施加高磷型复合肥能够促进各种代谢正常进行,促进植物生长的良好发育,同时提高植物的抗寒性和抗旱性。在每年的8月向其施加一次10-7-40+TE类型的高钾型复合肥,以得到林木,并且每次向每株嫁接苗木施加180g高钾型复合肥,施加高钾型复合肥能促进植株茎秆健壮,改善果实品质,增强植株抗寒能力。

步骤S100:修枝整形,从第三年开始,在每年冬季对林木进行一次修枝整形。修枝整形包括修剪林木的徙长枝,以使其高度为2.5m,冠幅为2m,以便于工人进行采果、施肥、修剪等作业。修枝整形还包括修剪林木的内堂枝和下脚枝,其中,修剪内堂枝有利于叶片吸收阳光,进而提高产量,修剪无用的下脚枝可以减少营养损耗,也可以提高产量。此外,对多株林木进行修枝整形时,每修剪完一株林木,将刀具利用消毒液,例如84消毒液,进行消毒后,再对另一株林木进行修剪,以避免植物病菌在林木之间传播。

步骤S110:采收果实,在每年10月18日时开始采果,利用工具,例如,修枝剪刀,剪下果穗,其中,每剪完一株林木,将工具利用消毒液,例如84消毒液,进行消毒后,再对另一株林木进行采果,以避免植物病菌沾染于果穗的伤口而造成植物病害。

以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

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