园艺作物果树生理生态学PPT课件
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果树栽培学-第三章 果树生长发育ppt课件
自花授粉后能结出满足生产要求产量的果实。 自花能孕:自花结实后能产生有生活力的种子的现象
B.异花亲和(异花结实) 异花授粉后才能结出满足生产要求产量的果实。
C.单性结实:子房未经受精而形成果实的现象(自发性\刺 激性)
精品课件
孤雌生殖(无融合生殖): 不经授粉受精,果实、种子都能够发育,且种子有
生活力。 花粉直感 (种子直感、果实直感)
精品课件
纯花芽
混合芽
混合芽
精品课件
花芽分化的过程
1. 仁果类果树 集中在6-9月 (1)分化准备期 (2)花序分化期 (3)花蕾分化期 (4)花萼分化期 (5)花瓣分化期 (6)雄蕊分化期 (7)雌蕊分化期
2. 核果类果树 集中在5-9月 (1)分化准备期
(2)花蕾分化期 (3)花萼分化期 (4)花瓣分化期 (5)雄蕊分化期 (6)雌蕊分化期
从种子播种后萌发开始,到实生苗具有分化花 芽潜力和开花结果能力为止所经历的时期。
特点:果树主要是进行营养生长,无论采取任 何措施都不能使其开花结果。 “桃3、杏4、梨5年 ,核桃、板栗要栽10几年”指果树的童期。
精品课件
主要任务:加速树冠骨干枝的形成,积累营养 以便提早转入结果。
应用:深耕扩穴,增施磷钾肥料,合理密植, 适当修剪,使用植物生长调节剂等措施缩短童期。
昆虫如蝇子等昆虫进行传粉 风媒花:坚果类
精品课件
轻 艳 香 甜
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风媒花
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(3)授粉亲和性(授粉结实方式):授粉后能否受精
结实的现象。
能结实者为授粉亲和,不能结实者为授粉不亲和。 A.自花亲和(自花结实)
B.异花亲和(异花结实) 异花授粉后才能结出满足生产要求产量的果实。
C.单性结实:子房未经受精而形成果实的现象(自发性\刺 激性)
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孤雌生殖(无融合生殖): 不经授粉受精,果实、种子都能够发育,且种子有
生活力。 花粉直感 (种子直感、果实直感)
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纯花芽
混合芽
混合芽
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花芽分化的过程
1. 仁果类果树 集中在6-9月 (1)分化准备期 (2)花序分化期 (3)花蕾分化期 (4)花萼分化期 (5)花瓣分化期 (6)雄蕊分化期 (7)雌蕊分化期
2. 核果类果树 集中在5-9月 (1)分化准备期
(2)花蕾分化期 (3)花萼分化期 (4)花瓣分化期 (5)雄蕊分化期 (6)雌蕊分化期
从种子播种后萌发开始,到实生苗具有分化花 芽潜力和开花结果能力为止所经历的时期。
特点:果树主要是进行营养生长,无论采取任 何措施都不能使其开花结果。 “桃3、杏4、梨5年 ,核桃、板栗要栽10几年”指果树的童期。
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主要任务:加速树冠骨干枝的形成,积累营养 以便提早转入结果。
应用:深耕扩穴,增施磷钾肥料,合理密植, 适当修剪,使用植物生长调节剂等措施缩短童期。
昆虫如蝇子等昆虫进行传粉 风媒花:坚果类
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轻 艳 香 甜
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风媒花
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(3)授粉亲和性(授粉结实方式):授粉后能否受精
结实的现象。
能结实者为授粉亲和,不能结实者为授粉不亲和。 A.自花亲和(自花结实)
果树的生长发育规律中ppt课件
果树落花落果
果树往往开花多,坐果少。
落花落果呈多峰景象,缘由是授粉受精不良、营养失调, 以及病虫危害和恶劣的气候等。
减少落花落果的措施: 调理营养,提高树体营养程度 添加激素含量 保证授粉受精 及时防治病虫害 做好防台风、防旱、防涝、防霜等任务。
〔三〕果实的生长与种子发育 1.果实生长
花萼 花冠 雄蕊
制约和竞争:营养器官和结实器官之间,以及花芽 分化与营养生长及结果之间,甚至幼果与成熟果之 间都存在着营养竞争的问题。由于一切这些器官的 生长所需求的物质根底是一样的。
果树的隔年结果:指在正常管理程度下,
果树不能正常的连年结果,而是一年结果 过多、一年结果过少,这种产量不稳定的 景象循环出现,叫隔年结果或大小年。
量
发育初期
时间
双S曲线型
成型熟期
快速膨大期
硬核期
快速膨大期 发育初期
时间
果实成熟 :果实的发育到达该种类固有的外形、 质地、风味和营养物质等的可食用阶段称为果实 成熟。
不同植物种类果实成熟的规范不同;
从开花座果到果实成熟的时间、不同种类、种类 都有差别。
影响果实生长发育的要素
1、充足的营养和叶果比:前期果实发育〔细胞 分裂〕主要依赖树体贮藏营养,后期主要由 叶果比决议。
苹果 10 ~ 28
12 ~ 15
冬季一定低温
柑橘 10 ~ 15
20
山楂 20 ~ 25
15 ~ 20
葡萄 20 ~ 30
20 ~ 25
光照好
柿
20 ~ 25
15 ~ 20
光照好
枇杷 15 ~ 30
15
多日照,少雨
香蕉 25 ~ 32
25
园艺植物栽培生理学课件
园艺植物的分类
园艺植物根据其观赏部位可分为 观花植物、观叶植物、观果植物 等;根据用途可分为盆栽植物、 切花植物、地被植物等。
园艺植物的生长发育特点
生长发育周期
园艺植物的生长发育具有明显的周期 性,包括种子萌发、营养生长、生殖 生长等阶段。
对环境的要求
无性繁殖与有性繁殖
园艺植物可以通过无性繁殖和有性繁 殖进行繁殖,无性繁殖是通过分株、 扦插、嫁接等方式进行,有性繁殖是 通过种子进行繁殖。
水分胁迫与园艺植物的抗性
总结词
园艺植物对水分胁迫的抗性表现
详细描述
水分是植物生长不可或缺的资源,但不同植物对水分的适应性差异很大。在水分胁迫下,植物会通过 调节气孔开度、改变叶片结构、积累脯氨酸等方式来适应水分不足的环境。例如,一些耐旱植物在水 分胁迫时会关闭气孔,减少蒸腾作用,从而节约水分。
盐碱胁迫与园艺植物的抗性
03
园艺植物的水分生理与营养生理
水分在园艺植物体内的运输和利用
水分在园艺植物体内的运输
通过根部吸收的水分通过木质部导管向上运输到叶片,同时将溶于水中的无机 盐输送到植物体的各个部位。物进行光合作用、蒸腾作用等生理活动的必要条件,同时水分也 参与细胞组成和代谢活动。
土壤酸碱性与园艺植物的适应性
总结词
园艺植物对土壤酸碱性的适应性表现
详细描述
土壤酸碱性与植物生长密切相关。不同植物对土壤酸碱 性的适应性不同,这主要取决于植物种类和基因型。一 些植物在酸性土壤中生长良好,而另一些植物则更适合 在碱性土壤中生长。为了适应不同的土壤酸碱性,植物 可能会通过调节根系分泌物、改变根系形态和代谢等方 式来适应不同的土壤环境。此外,土壤酸碱性的变化还 可能影响植物对营养元素的吸收和利用,进而影响植物 的生长和发育。
园艺植物根据其观赏部位可分为 观花植物、观叶植物、观果植物 等;根据用途可分为盆栽植物、 切花植物、地被植物等。
园艺植物的生长发育特点
生长发育周期
园艺植物的生长发育具有明显的周期 性,包括种子萌发、营养生长、生殖 生长等阶段。
对环境的要求
无性繁殖与有性繁殖
园艺植物可以通过无性繁殖和有性繁 殖进行繁殖,无性繁殖是通过分株、 扦插、嫁接等方式进行,有性繁殖是 通过种子进行繁殖。
水分胁迫与园艺植物的抗性
总结词
园艺植物对水分胁迫的抗性表现
详细描述
水分是植物生长不可或缺的资源,但不同植物对水分的适应性差异很大。在水分胁迫下,植物会通过 调节气孔开度、改变叶片结构、积累脯氨酸等方式来适应水分不足的环境。例如,一些耐旱植物在水 分胁迫时会关闭气孔,减少蒸腾作用,从而节约水分。
盐碱胁迫与园艺植物的抗性
03
园艺植物的水分生理与营养生理
水分在园艺植物体内的运输和利用
水分在园艺植物体内的运输
通过根部吸收的水分通过木质部导管向上运输到叶片,同时将溶于水中的无机 盐输送到植物体的各个部位。物进行光合作用、蒸腾作用等生理活动的必要条件,同时水分也 参与细胞组成和代谢活动。
土壤酸碱性与园艺植物的适应性
总结词
园艺植物对土壤酸碱性的适应性表现
详细描述
土壤酸碱性与植物生长密切相关。不同植物对土壤酸碱 性的适应性不同,这主要取决于植物种类和基因型。一 些植物在酸性土壤中生长良好,而另一些植物则更适合 在碱性土壤中生长。为了适应不同的土壤酸碱性,植物 可能会通过调节根系分泌物、改变根系形态和代谢等方 式来适应不同的土壤环境。此外,土壤酸碱性的变化还 可能影响植物对营养元素的吸收和利用,进而影响植物 的生长和发育。
《作物生理生态学》课件
抗旱性育种
通过选择具有强抗旱性的种质 资源,进行遗传改良和育种,
培育抗旱性强的新品种。
抗寒性
抗寒性定义
作物在低温条件下能够正常生长和发育的能力。
抗寒性评价方法
通过观察作物生长情况、测定临界低温、分析生 理生化指标等手段来评估作物的抗寒性。
ABCD
抗寒性机制
作物通过调节细胞内渗透物质、增加膜脂不饱和 度、降低冰点温度等方式来适应低温环境。
产量形成过程
作物产量形成是一个复杂 的过程,涉及到光合作用 、呼吸作用、物质积累与 分配等生理生态学过程。
产量构成因素
作物的产量由单位面积上 的株数、每株的叶片数、 每叶的面积和叶重等构成 。
作物品质形成
品质定义
01
作物品质是指作物的营养价值、食用品质和加工品质等,是衡
量作物优劣的重要指标。
品质形成过程
抗盐性育种
通过选择具有强抗盐性的种质资源, 进行遗传改良和育种,培育抗盐性强 的新品种。
THANKS
感谢您的观看
光照是植物进行光合作用和生长发育 的能量来源。
不同作物对光照的需求不同,合理配 置光照资源可以提高作物的产量和品 质。
光照强度、光质和光照时间对作物的 生长和发育具有重要影响。
光照不足会导致作物生长受阻,光合 作用效率降低,而光照过强则可能引 起光抑制和光氧化损伤。
土壤对作物生长的影响
土壤为作物提供水分、养分、空气和温度等必需的生长 条件。
02
作物生理学基础
作物光合作用
总结词
光合作用是植物通过叶绿体将光能转化 为化学能的过程,是植物生长和发育的 基础。
VS
详细描述
光合作用是植物通过叶绿体将光能转化为 化学能的过程,是植物生长和发育的基础 。它包括光能的吸收、传递、转化和利用 等过程,以及二氧化碳的固定和氧气的释 放等反应。光合作用对植物的生长和发育 具有重要意义,它不仅为植物提供能量, 还为植物提供合成有机物的原料。
通过选择具有强抗旱性的种质 资源,进行遗传改良和育种,
培育抗旱性强的新品种。
抗寒性
抗寒性定义
作物在低温条件下能够正常生长和发育的能力。
抗寒性评价方法
通过观察作物生长情况、测定临界低温、分析生 理生化指标等手段来评估作物的抗寒性。
ABCD
抗寒性机制
作物通过调节细胞内渗透物质、增加膜脂不饱和 度、降低冰点温度等方式来适应低温环境。
产量形成过程
作物产量形成是一个复杂 的过程,涉及到光合作用 、呼吸作用、物质积累与 分配等生理生态学过程。
产量构成因素
作物的产量由单位面积上 的株数、每株的叶片数、 每叶的面积和叶重等构成 。
作物品质形成
品质定义
01
作物品质是指作物的营养价值、食用品质和加工品质等,是衡
量作物优劣的重要指标。
品质形成过程
抗盐性育种
通过选择具有强抗盐性的种质资源, 进行遗传改良和育种,培育抗盐性强 的新品种。
THANKS
感谢您的观看
光照是植物进行光合作用和生长发育 的能量来源。
不同作物对光照的需求不同,合理配 置光照资源可以提高作物的产量和品 质。
光照强度、光质和光照时间对作物的 生长和发育具有重要影响。
光照不足会导致作物生长受阻,光合 作用效率降低,而光照过强则可能引 起光抑制和光氧化损伤。
土壤对作物生长的影响
土壤为作物提供水分、养分、空气和温度等必需的生长 条件。
02
作物生理学基础
作物光合作用
总结词
光合作用是植物通过叶绿体将光能转化 为化学能的过程,是植物生长和发育的 基础。
VS
详细描述
光合作用是植物通过叶绿体将光能转化为 化学能的过程,是植物生长和发育的基础 。它包括光能的吸收、传递、转化和利用 等过程,以及二氧化碳的固定和氧气的释 放等反应。光合作用对植物的生长和发育 具有重要意义,它不仅为植物提供能量, 还为植物提供合成有机物的原料。
园艺植物栽培生理学课件
LI-6200光合作用分析系统
LCA-4光合作用分析系统
这些仪器能单人提着携带到野外工作,能测定光 合速率、呼吸速率、蒸腾速率、气孔导度等植物的生理 参数,同时还能测定环境中光强、温度、湿度等参数, 操作十分方便,用叶室夹一片叶,在操作面板上按一下
键,在数分钟内就能把上述参数测完并储存好。
1.光强
一、叶龄
幼叶光合速率低的原因是幼叶中叶绿素含量少,叶构造中海绵组织尚未分化 完成,CO2扩散阻力大,向叶绿体供给CO2水平低。 随着叶面积的迅速扩大和叶绿素的大量合成,叶片羧化速率、光合速率迅速 提高;气孔阻力、蒸腾比率、 CO2补偿点、光呼吸和叶肉阻力降低。
二、叶质
叶片质量是决定叶片光合能力的重要因素,它包括叶片的解剖特征、比叶重 (specific leaf weight,SLW)等。
叶绿体色素的吸收光谱大体吻合。
光合作用的作用光谱与叶绿 体色素的吸收光谱大体吻合
不同波长的光对果树的光合作用和生长发育具有不同功能。
一般而言,380-710nm的光对果树光合有益。其中,长波 的红光有利于碳水化合物合成与新梢节间伸长;蓝光有助于 蛋白质和有机酸形成;短波的紫外光与青光对节间伸长有抑 制作用,但可促进芽的分化,还有助于花色素的合成,使有 色果实的色泽更加艳丽。所以,高山、晴天有助于改善果实 品质。
果树整株的光合速率还受结果数量和果实分布的影响。结果树比 不结果树单位叶面积所生产干物质显著提高,多数研究者指出果实能 促进附近叶片的光合速率,理由是果实的“库”力加速光合产物撤出 叶片,有助于Pn的增强。但结果过多抑制根生长会使叶片早衰早落影 响后期光合,合理负荷才能提高整株光合速率。
此外,树体结构与季节变化也对整株的光合作用产生影响,通过 整形修剪,加大枝角,改善冠内光照,增强散射光都可使树冠内外光 合能力差别缩小,提高整株的光合速率。
果树器官的生长发育培训课件
互竞争和抑制。 当根系相邻时,它们力避相接,或改变方向,或
向下延伸,所以密植果园根系分布较深。
1/25/2021
果树器官的生长发育
18
产生相互抑制的原因
1、 根系对水分和养分的竞争,特别是对氮和磷 竞争;
2、 根系可以释放萜烯类或其他根际分泌物; 3、 根系腐烂产生的有毒物质如根皮甙、核桃酮
等; 4 、某些菌根可以释放一些抗菌素。
(Ф<2.5mm)。 主根和各级侧根构成根系的骨架, 称为骨干根。
1/25/2021
果树器官的生长发育
8
依须根的形态、构造和功 能一般划分为:
1、生长根 2、吸收根 3、输导根
1/25/2021
果树器官的生长发育
9
(1)生长根(轴根或延伸根)
• 特征:比着生部位还粗的白色、 饱满的小根,有分生能力,也有 吸收能力。
1/25/2021
果树器官的生长发育
6
3 根蘖根系 果树根上能发生不定芽而形成根蘖,根蘖与母体
分离后形成独立个体,其根系称为根孽根系。 如枣、石榴分株繁殖的个体。 特点与茎源根系相似。
1/25/2021
果树器官的生长发育
7
(二)果树根系的结构 果树的根系通常由主根、侧根和须根
组成。 主根:由种子胚根发育而成。 侧根:主根上着生的粗大分枝。 须根:侧根上形成的较细的根
1/25/2021
果树器官的生长发育
19
四、影响根系生长的因子
田间条件下,超过50%的光合产物用于果树根系的 生长、发育和吸收,草本植物甚至超过75 %。
这些养分主要用于新根生长,因为根系死亡与更新 比率极高。
许多果树的吸收根只能存活1-2周,引起死亡的原 因,除遗传因素外,主要是不良的环境条件。
向下延伸,所以密植果园根系分布较深。
1/25/2021
果树器官的生长发育
18
产生相互抑制的原因
1、 根系对水分和养分的竞争,特别是对氮和磷 竞争;
2、 根系可以释放萜烯类或其他根际分泌物; 3、 根系腐烂产生的有毒物质如根皮甙、核桃酮
等; 4 、某些菌根可以释放一些抗菌素。
(Ф<2.5mm)。 主根和各级侧根构成根系的骨架, 称为骨干根。
1/25/2021
果树器官的生长发育
8
依须根的形态、构造和功 能一般划分为:
1、生长根 2、吸收根 3、输导根
1/25/2021
果树器官的生长发育
9
(1)生长根(轴根或延伸根)
• 特征:比着生部位还粗的白色、 饱满的小根,有分生能力,也有 吸收能力。
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果树器官的生长发育
6
3 根蘖根系 果树根上能发生不定芽而形成根蘖,根蘖与母体
分离后形成独立个体,其根系称为根孽根系。 如枣、石榴分株繁殖的个体。 特点与茎源根系相似。
1/25/2021
果树器官的生长发育
7
(二)果树根系的结构 果树的根系通常由主根、侧根和须根
组成。 主根:由种子胚根发育而成。 侧根:主根上着生的粗大分枝。 须根:侧根上形成的较细的根
1/25/2021
果树器官的生长发育
19
四、影响根系生长的因子
田间条件下,超过50%的光合产物用于果树根系的 生长、发育和吸收,草本植物甚至超过75 %。
这些养分主要用于新根生长,因为根系死亡与更新 比率极高。
许多果树的吸收根只能存活1-2周,引起死亡的原 因,除遗传因素外,主要是不良的环境条件。
第3章 果树环境与果园生态系统的.ppt
行(带)内密植成篱,其光照好,光能利用率 高,丰产优质,果农双丰收,但管理较不 方便。
密度变化型(P291)
采用计划密植,果园群体密度随植株长大, 由密变稀,又由稀变密,以充分利用植株 间空隙,间作减少,果树光能利用率高, 可提高早期的后期产量,是目前密植常用 类型。
平面型 (P291)
在果园生态系统中,不同的动物种群却有一定的 栖居和觅食空间,这就决定各种群的活动(如飞翔) 能力和相应的空间层次所能提供的觅食条件。
鸟类(大、中型在乔木层,小型在灌木层)—— 蝉(树干)——昆虫成虫(灌木层、草本层)— —幼虫(树冠层)——鼠类(地下)
果园生态系统中的成层现象还表现在生态 环境因子的垂直变化。
岩石圈是地球的外壳,是水圈和土壤圈的基础。由于各种岩石的
性质不同,所形成的土壤肥力也大有差异,与果树生产关系密
切。 生物圈是生活在大气圈、岩石圈、水圈和土壤圈等界面上的生物,
构成一个有生命的生物图。
区域环境
由于经度、纬度和高度的不同,使地球表 面形成各种各样的自然地理景观,如陆地、 沙漠、高山、高原、平原和江河湖海等, 在不同的区域环境中居住着与环境相适应 的植被和动物。
第三章 果树环境与果园生态系统的结构、
功能
第一节 果树的环境
自然环境 人工环境 果树环境的组成因子
第二节 果园生态系统的结构与功能
果园生态系统的概念与结构组成 果园生态系统的结构与功能
第一节 果树环境
果树的环境是指果树所生存的地点(包括果树地 上与地下两部分)周围空间一切因素的总和。
包括棚架形、匍匐形、盘状形果园。 群体叶幂层薄,呈平面状,光照好,群体
完成后,植株间无间隙,品质优,但果树 群体光能利用较差。
密度变化型(P291)
采用计划密植,果园群体密度随植株长大, 由密变稀,又由稀变密,以充分利用植株 间空隙,间作减少,果树光能利用率高, 可提高早期的后期产量,是目前密植常用 类型。
平面型 (P291)
在果园生态系统中,不同的动物种群却有一定的 栖居和觅食空间,这就决定各种群的活动(如飞翔) 能力和相应的空间层次所能提供的觅食条件。
鸟类(大、中型在乔木层,小型在灌木层)—— 蝉(树干)——昆虫成虫(灌木层、草本层)— —幼虫(树冠层)——鼠类(地下)
果园生态系统中的成层现象还表现在生态 环境因子的垂直变化。
岩石圈是地球的外壳,是水圈和土壤圈的基础。由于各种岩石的
性质不同,所形成的土壤肥力也大有差异,与果树生产关系密
切。 生物圈是生活在大气圈、岩石圈、水圈和土壤圈等界面上的生物,
构成一个有生命的生物图。
区域环境
由于经度、纬度和高度的不同,使地球表 面形成各种各样的自然地理景观,如陆地、 沙漠、高山、高原、平原和江河湖海等, 在不同的区域环境中居住着与环境相适应 的植被和动物。
第三章 果树环境与果园生态系统的结构、
功能
第一节 果树的环境
自然环境 人工环境 果树环境的组成因子
第二节 果园生态系统的结构与功能
果园生态系统的概念与结构组成 果园生态系统的结构与功能
第一节 果树环境
果树的环境是指果树所生存的地点(包括果树地 上与地下两部分)周围空间一切因素的总和。
包括棚架形、匍匐形、盘状形果园。 群体叶幂层薄,呈平面状,光照好,群体
完成后,植株间无间隙,品质优,但果树 群体光能利用较差。
第10章果树生态在生产中的ppt课件
低的、同样密度丛植比均匀栽植的定植初期生长快。
• 计划密植,也就是有计划的人工疏伐代替森林自
然稀琉。疏伐以前,也应该模拟森林自然稀疏逐 步压缩间伐树,扩大保留树,待间伐树所占比例 较少时始行疏伐,则效果较好,不然将明显影响 果园产量和保留树生长。
果树栽培的方针——集约管理
• 果树经济效益高、有条件多投入,以及在生理上
• 存在与果树争水、争肥、争气、争光和影响果树
授粉的矛盾,结合其所分泌的大量代谢产物,有 的会抑制果树生长;有的会增加某些病虫害。
• 遇低温时,由于吸热及反射热较少,使冻害加重
; 干旱时易引起火灾。
• 幼树间作,行间带状生草,落叶果树落叶后生草
, 利用园边隙地栽培灌木和高大多年生草,成年 果 园选栽耐荫草种等以解决光照的矛盾;
粪,更顶用”;
• 土壤酸碱度: • 土壤深度:
果树育苗
• 模拟温带果树种子越冬需要低温,对种子进行低
温处理或砂藏越冬——层积处理。
• 模拟果树(尤其常绿果树)实生苗在自然野生果树
群落下生长要求光照较弱,育苗时宜用竹、松疏 林或荫棚遮荫——遮阴。
• 模拟自然连理枝——嫁接。
• 模拟电磁等对生物的作用,嫁接时加电压可促进
第一节 在果园建立上的应用
• 土壤改良 • 果树育苗 (种子层积、催芽) • 适地适栽 • 设施栽培 • 抗性品种的选育 • 合理密植 • 集约管理与综合经营
土壤改良
• 创造良好的土壤生态环境; • 沙土掺泥、粘土压沙:
– “沙土见泥,好的出奇;粘土压沙,好的没法”; – “粘土硬,河沙松,两分家,都没用,两掺和,活土性,再加
第三节 果园有害生物的综合防治
. 利用颉抗作用防治病害 . 利用寄生和营养竞争防治病害 . 利用交叉保护现象防治病害 . 利用天敌防治虫害 . 杂草的综合防治 . 应用生物或仿生农药防治病虫害
• 计划密植,也就是有计划的人工疏伐代替森林自
然稀琉。疏伐以前,也应该模拟森林自然稀疏逐 步压缩间伐树,扩大保留树,待间伐树所占比例 较少时始行疏伐,则效果较好,不然将明显影响 果园产量和保留树生长。
果树栽培的方针——集约管理
• 果树经济效益高、有条件多投入,以及在生理上
• 存在与果树争水、争肥、争气、争光和影响果树
授粉的矛盾,结合其所分泌的大量代谢产物,有 的会抑制果树生长;有的会增加某些病虫害。
• 遇低温时,由于吸热及反射热较少,使冻害加重
; 干旱时易引起火灾。
• 幼树间作,行间带状生草,落叶果树落叶后生草
, 利用园边隙地栽培灌木和高大多年生草,成年 果 园选栽耐荫草种等以解决光照的矛盾;
粪,更顶用”;
• 土壤酸碱度: • 土壤深度:
果树育苗
• 模拟温带果树种子越冬需要低温,对种子进行低
温处理或砂藏越冬——层积处理。
• 模拟果树(尤其常绿果树)实生苗在自然野生果树
群落下生长要求光照较弱,育苗时宜用竹、松疏 林或荫棚遮荫——遮阴。
• 模拟自然连理枝——嫁接。
• 模拟电磁等对生物的作用,嫁接时加电压可促进
第一节 在果园建立上的应用
• 土壤改良 • 果树育苗 (种子层积、催芽) • 适地适栽 • 设施栽培 • 抗性品种的选育 • 合理密植 • 集约管理与综合经营
土壤改良
• 创造良好的土壤生态环境; • 沙土掺泥、粘土压沙:
– “沙土见泥,好的出奇;粘土压沙,好的没法”; – “粘土硬,河沙松,两分家,都没用,两掺和,活土性,再加
第三节 果园有害生物的综合防治
. 利用颉抗作用防治病害 . 利用寄生和营养竞争防治病害 . 利用交叉保护现象防治病害 . 利用天敌防治虫害 . 杂草的综合防治 . 应用生物或仿生农药防治病虫害
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光合作用也是果实品质形成的 主要物质基础
种性与光合速率
一般常绿果树低于落叶果树。落叶果树中: 最高者:酸樱桃、油桃、甜樱桃; 居中者:苹果、桃、扁桃、草莓; 最低者:杏 品种间光合速率也存在很大差异。
并不意味着光合速率越高产量就越高。
Cultivar
Redchief Delicious Golden Delicious Qinguan Orin Tsuqaru Senshu Naganofuji No.2 Ralls Hanfu Gale Gala Jonagold Mutsu Hokkaido No.9 Hokudo Granny Smith Judeline Braeburn Ambrosia Pinova Honeycrisp Cameo Pink Lady Ryoka no Kisetsu Jazz Cinano Red korin Hirosakifuji Ariane Modi Hongro Pacific Rose
经济系数=经济产量/生物学产量
提高经济产量归纳起来就是开源和节 流。
开源:提高光能利用率;光能利用率是指 单位面积光合作用累计的有机物所含能 量与同一面积日光能量的比率。理论推 算,植物对光能的利用率可达12-20%, 而目前果树生产中仅有1%左右。1%可 产苹果2600千克左右。
节流:减少无效消耗。
7.59±0.15
14.74±0.11
8.00±0.22
12.39±0.86
8.03±0.16
11.69±0.41
7.45±0.41
gs (mol H2O m-2s-1)
Control
Drought
0.91±0.03
0.54±0.03
0.61±0.01
0.39±0.03
0.64±0.03
0.48±0.01
A (μmol CO2 m-2 s-1)
Control
Drought
19.05±0.41
12.49±0.20
17.41±0.09
14.01±0.13
16.91±0.05
14.71±0.16
13.99±0.15
10.54±0.29
15.19±0.09
12.74±0.11
14.78±0.20
10.65±0.22
园艺作目的
果树学、园艺植物种质资源果树方向、 茶学硕士研究生学位课,园艺领域专业 学位研究生及相关专业选修课。课程内 容是植物生理学的补充。主要学习和掌 握与果树等木本植物生产有密切关系的 生理生态问题。
主要内容包括光合生产、碳素营养、矿 质营养、成花生理、果实发育生理与品 质形成、生态生理、逆境生理等。
15.74±0.24
22.53±0.32
18.16±0.23
21.32±0.02
15.78±0.10
20.62±0.08
12.38±0.19
21.47±0.30
16.21±0.22
21.72±0.30
16.15±0.28
20.42±0.18
16.14±0.30
20.41±0.39
15.88±0.21
6.43±0.04
13.06±0.02
7.84±0.03
12.81±0.23
7.04±0.09
10.19±0.15
6.66±0.05
11.14±0.12
7.47±0.12
11.65±0.33
7.52±0.10
11.67±0.27
7.49±0.10
11.12±0.14
9.42±0.17
11.09±0.19
13.97±0.16
12.41±0.19
17.70±0.16
15.97±0.11
16.42±0.11
14.43±0.18
17.27±0.37
15.10±0.01
16.26±0.05
15.32±0.16
16.47±0.13
15.31±0.19
15.47±0.27
14.51±0.24
17.74±0.12
19.90±0.26
13.74±0.18
17.27±0.11
11.89±0.07
20.41±0.25
12.31±0.16
20.22±0.53
15.63±0.35
18.45±0.11
14.09±0.19
20.89±0.40
15.64±0.09
21.83±0.66
14.73±0.11
20.67±0.79
12.49±0.29
19.85±0.09
10.61±0.09
20.01±0.64
12.44±0.32
Tr (mmol H2O m-2s-1)
Control
Drought
11.72±0.16
7.45±0.08
12.19±0.05
6.73±0.20
13.38±0.11
6.72±0.05
12.79±0.04
考核方式: 基础知识与实际应用结合,半开卷
与课外报告结合。
课外报告(任选其一): 1.根据自己的兴趣,简要设计某一果树 生理相关课题的研究方案(主要包括选 题的依据、研究内容及预期目标)。500 字左右。 2.阅读一篇相关英文文献,归纳其核心 内容。500字左右。
第一章 光合生产和碳素营养
一、果树的光合生产
果树产量形成的基础 种性与光合速率 光合器官与光合速率 环境因素对光合作用的影响 栽培因素与光合生产力
果树产量形成的基础
果树干物质的90%以上来源于叶片的光 合作用。光合作用是有机营养物质产生, 也即产量形成的基础。 经济产量=(光合面积×光合能力×光合 时间-消耗)×经济系数
8.16±0.15
11.87±0.08
7.82±0.05
11.88±0.05
7.79±0.10
13.41±0.29
9.34±0.32
13.75±0.24
7.86±0.02
13.02±0.35
7.49±0.17
13.58±0.27
7.96±0.31
13.49±0.33
7.82±0.15
14.37±0.22
0.54±0.02
0.38±0.02
1.08±0.02
0.67±0.02
0.49±0.02
0.35±0.01
0.78±0.04
0.33±0.01
8.39±0.11
13.50±0.86
7.55±0.17
13.46±0.34
7.88±0.07
12.45±0.25
9.08±0.19
13.67±0.22
7.19±0.27
14.76±0.27
7.69±0.22
12.34±0.64
8.21±0.17
14.25±0.33
7.55±0.26
14.01±0.22