一種改善重茬條件下蘋果果樹長勢(shì)的施肥方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種改善重茬條件下蘋果果樹長勢(shì)的施肥方法,是在重茬土內(nèi)栽培蘋果后,每年春季蘋果樹開始萌芽后,根據(jù)蘋果植株不同生長階段土施不同劑量的麥芽糖;本發(fā)明可改善重茬條件下蘋果果樹長勢(shì),優(yōu)化土壤生態(tài),增加土壤中細(xì)菌數(shù)量,降低真菌數(shù)量,同時(shí)增加放線菌的數(shù)量,無污染,適應(yīng)有機(jī)化生產(chǎn)趨勢(shì)。
【專利說明】
一種改善重茬條件下蘋果果樹長勢(shì)的施肥方法
技術(shù)領(lǐng)域
[0001] 本發(fā)明涉及一種改良土壤,優(yōu)化土壤環(huán)境從而改善蘋果果樹長勢(shì)的土壤施肥方 法,屬于果樹栽培領(lǐng)域。 技術(shù)背景
[0002] 蘋果因其營養(yǎng)價(jià)值高且老少皆宜,被人們稱為"全方位的健康水果"。我國是世界 上的蘋果生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國,目前我國的成齡果園基本上都建于上世紀(jì)80年代中期到90 年代末期,如今大多都面臨果園更新,由于受土地資源和栽培條件的限制,蘋果主產(chǎn)區(qū)普遍 存在蘋果連作障礙問題,有研究者研究表明,連作條件下,土壤肥力下降,蘋果果實(shí)品質(zhì)明 顯降低,產(chǎn)量下降,該問題已成為果園更新和蘋果產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。
[0003] 土壤有機(jī)質(zhì)是土壤肥力的重要物質(zhì)基礎(chǔ),研究表明,有機(jī)質(zhì)和礦質(zhì)元素一樣,對(duì)植 物體的生長發(fā)育起著不可替代的作用。糖類作為有機(jī)質(zhì)的一種,是植物體本身不可或缺的 部分,是蘋果果實(shí)品質(zhì)的重要組成部分。賈新民發(fā)現(xiàn),隨連作時(shí)間增長,土壤中植物性糖類 逐漸減少。研究發(fā)現(xiàn),重茬土土壤穩(wěn)定性降低,果樹所需元素大量減少以及不需元素的大量 積累,致使土壤的結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,土壤的透氣性變差。謝洪剛針對(duì)棲霞果園的調(diào)查發(fā)現(xiàn),重 茬土中除理化特性變差,土壤脲酶、中性磷酸酶、過氧化氫酶活性下降外,土壤中養(yǎng)分含量 下降,土壤肥力下降。鄒美娥研究證明糖類對(duì)土壤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的作用,大于其他有機(jī)質(zhì)組 分。研究證明,連作條件下,即使果樹苗木質(zhì)量好、水肥條件充足、果樹管理良好,仍會(huì)出現(xiàn) 果樹成活率低的現(xiàn)象。幼樹表現(xiàn)十分明顯,會(huì)呈現(xiàn)出生長減慢乃至停滯不前,葉片失綠,甚 至出現(xiàn)死樹現(xiàn)象。徐偉慧研究發(fā)現(xiàn),隨著連作年限的不斷增加,葉綠素含量不斷減少。肖宏 研究發(fā)現(xiàn),長期連作的蘋果園土壤中細(xì)菌數(shù)量減少而真菌數(shù)量顯著增多,由此認(rèn)為微生物 因素是引起蘋果連作障礙的主要因素。李智衛(wèi)利用平板培養(yǎng)法和脂肪酸甲酚圖譜法研究了 不同種植年限果園中土壤微生物的變化,發(fā)現(xiàn)隨著種植年限的增加,細(xì)菌和真菌的比值下 降,放線菌數(shù)量也降低,微生物的多樣性先增加后降低。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004] 土施不同劑量多糖類物質(zhì)能夠明顯改善土壤環(huán)境,增加土壤中細(xì)菌數(shù)量,降低真 菌數(shù)量,同時(shí)增加放線菌的數(shù)量,進(jìn)而改善蘋果果樹長勢(shì)。
[0005] 發(fā)明人通過研究發(fā)現(xiàn):施入不同劑量麥芽糖(市售食品添加劑),有利于提高蘋果 砧木品質(zhì)。蘋果幼苗時(shí)期施入麥芽糖對(duì)于蘋果苗木品質(zhì)提高明顯,株高提高47.9%,莖粗增 加11.1 %,葉綠素含量提高8.5 %,光合速率提高16.3 %,土壤T0C含量比CK高47.6 %。麥芽 糖在抑制重茬土中土壤真菌數(shù)量具有明顯優(yōu)勢(shì),麥芽糖使土壤中真菌數(shù)量降低49%。
[0006] 本發(fā)明涉及一種改善重茬條件下蘋果果樹長勢(shì)的施肥方法,其技術(shù)方案如下:
[0007] -種改善重茬條件下蘋果果樹長勢(shì)的施肥方法,在重茬土內(nèi)栽培蘋果樹,每年春 季蘋果樹開始萌芽后,根據(jù)蘋果植株不同生長階段土施不同劑量的麥芽糖,具體包括以下 步驟:
[0008] 1、蘋果幼苗階段:待幼苗長出4、5片真葉后,在據(jù)幼苗主干5cm處的左右兩側(cè)各挖 深5cm的淺溝,一次性土施0.3-0.5g麥芽糖/株;土施時(shí),因用量較少可向麥芽糖添加沙子等 填充物或?qū)Ⅺ溠刻侨苡谒缶鶆蚴┤耄?br>[0009] 2、一到三年生苗木:在距蘋果果樹主干20cm處的四周挖深15cm寬15cm的環(huán)形施肥 溝,一次性土施5-10g麥芽糖/株;
[00?0] 3、三到五年生苗木:在距蘋果果樹主干30cm處的四周挖深25cm寬15cm的環(huán)形施肥 溝土施50-70g麥芽糖/株;
[00?1 ] 4、五年生以上苗木:在據(jù)果樹主干30cm處,四周挖深25cm寬15cm的環(huán)形施肥溝土 施100-125g麥芽糖/株;
[0012]所述步驟2)-4)中土施土施麥芽糖時(shí)可結(jié)合每年春季施肥一并施入;
[0013]期間管理按日常常規(guī)管理方式進(jìn)行。
[0014]本發(fā)明的有益效果:
[0015] 1、改善重茬條件下蘋果果樹長勢(shì)
[0016] 2、優(yōu)化土壤生態(tài),增加土壤中細(xì)菌數(shù)量,降低真菌數(shù)量,同時(shí)增加放線菌的數(shù)量
[0017] 3、無污染,適應(yīng)有機(jī)化生產(chǎn)趨勢(shì)
【附圖說明】
[0018]圖1不同處理植株的株高
[0019]圖1說明:糖類化合物濃度為50mg/kg的處理與CK沒有顯著差異;糖類化合物濃度 為100mg/kg時(shí),施入果糖、葡萄糖、麥芽糖和阿拉伯糖的處理,與CK相比,植株株高分別增加 了41.1%、45.4%、47.9%和23.0%。
[0020] 圖2不同處理植株的徑粗
[0021] 圖2說明:在重茬土中施入糖類化合物,與CK相比,植株徑粗會(huì)隨著糖類化合物濃 度的升高而增大,但只有濃度為l〇〇mg/kg和200mg/kg的麥芽糖處理以及濃度為200mg/kg的 果糖處理達(dá)到顯著水平。
[0022]圖3不同處理植株葉片的葉綠素含量
[0023]圖3說明:濃度為100mg/kg時(shí),果糖和麥芽糖處理的植株葉片葉綠素含量顯著高于 對(duì)照,分別增加9.8%和8.5%,其余處理與CK沒有顯著差異。
[0024]圖4不同處理植株葉片的光合速率
[0025]圖4說明:葡萄糖和麥芽糖的100mg/kg處理的光合速率顯著高于其他兩個(gè)濃度處 理,分別為18.5%和16.3%。阿拉伯糖處理的植株光合速率隨施入濃度升高而升高,不同濃 度處理之間差異不顯著。
[0026]圖5不同處理的土壤細(xì)菌數(shù)量
[0027]圖5說明:施入麥芽糖濃度為50mg/kg時(shí)土壤細(xì)菌數(shù)量顯著高于CK,增加了30.2%, 其余兩個(gè)濃度處理的土壤細(xì)菌數(shù)量與CK沒有有顯著差異;阿拉伯糖濃度為50mg/kg和 10〇11^/1^處理的土壤細(xì)菌數(shù)量顯著高于0(,分別增加了101.2%和40.7%。
[0028]圖6不同處理的土壤真菌數(shù)量
[0029]圖6說明:在重茬土中施入糖類化合物可以有效降低土壤真菌的數(shù)量。麥芽糖對(duì)降 低重茬土中土壤真菌數(shù)量的效果最好。
[0030] 圖7不同處理的土壤放線菌數(shù)量
[0031] 圖7說明:在重茬土中施入糖類化合物后,除果糖和麥芽糖的200mg/kg濃度處理與 CK沒有顯著差異外,其他處理都能顯著增加土中放線菌的數(shù)量。
[0032] 圖8不同處理的土壤總有機(jī)碳含量
[0033]圖8說明:在重茬土中施入糖類化合物后,土壤T0C含量升高。葡萄糖處理濃度為 100mg/kg時(shí)土壤T0C含量最高,比CK高60.0%;麥芽糖處理的濃度為100mg/kg時(shí)土壤T0C含 量比CK高47.6%。
【具體實(shí)施方式】
[0034]實(shí)例 1 [0035] 1材料與方法 [0036] 1 · 1試材與處理
[0037] 2014年4月-9月在山東農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝科學(xué)與工程學(xué)院根系研究室中進(jìn)行,供試材 料為一年生平邑甜茶實(shí)生幼苗。2014年3月18日將層積好的平邑甜茶種子播種到無菌基質(zhì) 中,4月18日幼苗長出4、5片真葉,取長勢(shì)一致的幼苗移栽至裝有10kg重茬土的直徑為25cm、 深度為30cm的苗盆中,共移栽45盆;設(shè)為五個(gè)處理,在盆中分別施入四種糖類化合物(果糖、 葡萄糖、麥芽糖和阿拉伯糖),以未施入糖類化合物的處理作為對(duì)照。四種糖類處理分別設(shè) 三個(gè)水平處理,即均設(shè)糖/土比例濃度梯度為50mg/kg、100mg/kg、200mg/kg,即每個(gè)處理中 三個(gè)水平處理的每種糖施入量每盆依次為0.5g、lg、2g;重復(fù)三次。重茬土取泰安市道朗鎮(zhèn) 玄家莊20年紅富士/八棱海棠老果園原樹穴方圓lm 2內(nèi)、深0-40cm的根際土,土壤類型為壤 土。
[0038] 1.2試驗(yàn)方法 [0039] 1.2.1生物量的測(cè)定
[0040] 生物量測(cè)定采用直接測(cè)量的常規(guī)方法,植株株高用卷尺測(cè)量,植株徑粗用電子游 標(biāo)卡尺測(cè)量。
[0041] 1.2.2葉綠素含量和光合速率的測(cè)定
[0042] 選擇7月天氣晴朗的上午9:00-11:000進(jìn)行,選取植株頂端第5~7片完全展開的健 康成齡葉,葉綠素含量用SPAD-502便攜葉綠素儀測(cè)定,光合速率用美國PP-Systems公司的 CIRAS-2光合CIRAS-2型便攜式自動(dòng)光合儀測(cè)定,重復(fù)5次。
[0043] 1.2.3土壤微生物測(cè)定
[0044]微生物測(cè)定采用稀釋平板培養(yǎng)計(jì)數(shù)法。
[0045] 分別在7、8、9月從1.1中五個(gè)處理的盆中采用五點(diǎn)法取土樣并風(fēng)干,準(zhǔn)確稱取10g 風(fēng)干土樣加入盛有90ml無菌水的三角瓶中,密封震蕩20min并靜置lmin分別得到五個(gè)處理 的土壤懸池液;分別吸取lml五個(gè)處理的土壤懸池液并移入盛有9ml無菌水試管中,充分震 蕩搖勻制備成稀釋液,用于接種。
[0046]分別用移液槍吸取0.1ml每個(gè)處理的稀釋液接種在三種培養(yǎng)皿內(nèi)平板培養(yǎng)基(即 細(xì)菌培養(yǎng)基、放線菌的培養(yǎng)基和真菌的培養(yǎng)基)上,用無菌玻璃涂抹棒把稀釋液涂布均勻, 平放于桌上約20分鐘,待稀釋液充分滲透于每種培養(yǎng)基后,將培養(yǎng)皿放于培養(yǎng)箱內(nèi)培養(yǎng),待 菌落長出后計(jì)數(shù)。每種培養(yǎng)基設(shè)3次重復(fù)。
[0047] 所述細(xì)菌培養(yǎng)基采用牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基,牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基組分為:牛肉膏 3g,蛋白胨10g,氯化鈉5g,瓊脂20g,無菌水1 OOOmL,pH 7 · 0-7 · 2,30 °C培養(yǎng);
[0048] 所述放線菌的培養(yǎng)基采用高氏一號(hào)培養(yǎng)基,高氏一號(hào)培養(yǎng)基制備方法為:馬鈴薯 200g,煮沸20inin過濾,鹿糖20g,瓊脂20g,無菌水1000mL,pH自然(每300ml培養(yǎng)基中加入 3%重鉻酸鉀lml,以抑制細(xì)菌和霉菌生長),28°C培養(yǎng);
[0049]所述真菌的培養(yǎng)基采用馬鈴薯葡萄糖培養(yǎng)基,馬鈴薯葡萄糖培養(yǎng)基組分為:可溶 性淀粉20g,KN03 lg,NaCl 0.5g,K2HP03 0.5g,MgS04 0.5g,(每1000ml培養(yǎng)基中加 1%孟加 拉紅水溶液3.3ml和1 %鏈霉素3ml,抑制細(xì)菌的生長),28 °C培養(yǎng)。
[0050] 1 · 2 · 4土壤總有機(jī)碳(T0C)的測(cè)定
[00511 風(fēng)干土樣中取0.2g過0.15mm篩,用鈍頭鑷子和儀器專用超薄錫箱紙包起來,包裹 風(fēng)干土樣時(shí)不能用手觸碰錫箱紙,每個(gè)處理3次重復(fù),采用島津T0C-SSM-5000A碳分析儀進(jìn) 行測(cè)定。
[0052] 1.3數(shù)據(jù)處理
[0053] 數(shù)據(jù)采用Microsoft Excel 2003處理,DPS7.05軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
[0054] 2.結(jié)果與分析
[0055] 2.1糖類化合物對(duì)重茬土中蘋果砧木的影響
[0056] 2.1.1糖類化合物對(duì)重茬土中蘋果砧木株高的影響
[0057]在重茬土中施入糖類化合物,可以促進(jìn)平邑甜茶幼苗的生長。糖類化合物濃度為 50mg/kg的處理與CK沒有顯著差異;兩個(gè)較高濃度處理植株的株高都顯著高于50mg/kg的處 理和CK。糖類化合物濃度為100mg/kg時(shí),施入果糖、葡萄糖、麥芽糖和阿拉伯糖的處理,與CK 相比,植株株高分別增加了41.1 %、45.4%、47.9 %和23.0 % ;施入濃度為200mg/kg時(shí),植株 株高分別比CK高46.3%、52.9%、46.7%、40.6%。此外,果糖、葡萄糖和麥芽糖的兩個(gè)較高 濃度處理的植株之間沒有顯著差異,而阿拉伯糖的200mg/kg處理植株株高顯著高于100mg/ kg處理。
[0058] 2.1.2糖類化合物對(duì)重茬土中蘋果砧木徑粗的影響
[0059]在重茬土中施入糖類化合物,與CK相比,植株徑粗會(huì)隨著糖類化合物濃度的升高 而增大,但只有濃度為l〇〇mg/kg和200mg/kg的麥芽糖處理以及濃度為200mg/kg的果糖處理 達(dá)到顯著水平。濃度為l〇〇mg/kg時(shí),果糖、葡萄糖、麥芽糖和阿拉伯糖處理的植株莖粗比CK 分別增加7.7%、4.1 %、11.1 %和5.8%,在濃度為200mg/kg時(shí),果糖、葡萄糖、麥芽糖和阿拉 伯糖處理的植株徑粗比CK分別增加10.7%、9.1%、12.2%和10.0%。葡萄糖處理植株的徑 粗在三個(gè)濃度之間沒有顯著差異;果糖、麥芽糖和阿拉伯糖處理植株的徑粗表現(xiàn)為50mg/kg 與100mg/kg之間以及100mg/kg與200mg/kg之間沒有顯著差異,200mg/kg處理植株徑粗顯著 高于50mg/kg處理。
[0060] 2.1.3糖類化合物對(duì)重茬土中蘋果砧木葉綠素含量的影響
[0061]經(jīng)過不同糖類化合物處理,植株葉片中葉綠素含量有所升高,不同濃度處理之間 存在一定差異。四種糖類化合物濃度為200mg/kg時(shí),植株葉片葉綠素含量都顯著高于CK,分 別增加了 10.4%、11.8%、12.5%、11.8%;濃度為100mg/kg時(shí),果糖和麥芽糖處理的植株葉 片葉綠素含量顯著高于對(duì)照,分別增加9.8%和8.5%,其余處理與CK沒有顯著差異。相同糖 類的不同濃度之間也存在差異,果糖的三個(gè)濃度處理之間沒有顯著差異;麥芽糖和阿拉伯 糖濃度為200mg/kg的處理顯著高于兩個(gè)較低濃度的處理,較低濃度處理之間沒有顯著差 異;葡萄糖的三個(gè)濃度處理兩兩之間沒有顯著差異,200mg/kg處理植株的葉片葉綠素含量 顯著高于50mg/kg處理。
[0062] 2.1.4糖類化合物對(duì)重茬土中蘋果砧木光合速率的影響
[0063]由圖8可知,在重茬土中施入糖類化合物,植株的光合速率有所升高。果糖、葡萄糖 和麥芽糖處理的植株都表現(xiàn)為在施入濃度為l〇〇mg/kg時(shí),葉片的光合速率達(dá)到最高,其中 果糖處理三個(gè)濃度之間差異不顯著,葡萄糖和麥芽糖的l〇〇mg/kg處理的光合速率顯著高于 其他兩個(gè)濃度處理,分別為18.5 %和16.3 %。阿拉伯糖處理的植株光合速率隨施入濃度升 高而升高,不同濃度處理之間差異不顯著。
[0064] 2.2糖類化合物對(duì)重茬土中土壤微生物的影響
[0065] 2.2.1糖類化合物對(duì)重茬土中土壤細(xì)菌的影響
[0066]四種糖類化合物對(duì)重茬土中細(xì)菌數(shù)量的影響有所不同。果糖的三個(gè)濃度處理都能 顯著提高土壤細(xì)菌的數(shù)量,與CK相比,按施入濃度從低到高分別增加了94.2%、59.3%、 47.7% ;葡萄糖的三個(gè)濃度處理的細(xì)菌數(shù)量與CK沒有顯著差異;施入麥芽糖濃度為50mg/kg 時(shí)土壤細(xì)菌數(shù)量顯著高于CK,增加了30.2%,其余兩個(gè)濃度處理的土壤細(xì)菌數(shù)量與CK沒有 有顯著差異;阿拉伯糖濃度為50mg/kg和100mg/kg處理的土壤細(xì)菌數(shù)量顯著高于CK,分別增 加了101.2%和 40.7%。
[0067] 2.2.2糖類化合物對(duì)重茬土中土壤真菌的影響
[0068]在重茬土中施入糖類化合物可以有效降低土壤真菌的數(shù)量。與CK相比,按50mg/ kg、100mg/kg、200mg/kg的順序,果糖處理使土壤真菌數(shù)量下降了38.5%、44·9%、45·7%, 葡萄糖處理使土壤真菌數(shù)量下降了49.0%、26.3 %、38.9%,麥芽糖處理使土壤真菌數(shù)量下 降了 71.7 %、49.0 %、64.4 %,阿拉伯糖處理使土壤真菌數(shù)量下降了 43.7%、27.5%、 27.9%。麥芽糖對(duì)降低重茬土中土壤真菌數(shù)量的效果最好。
[0069] 2.2.3糖類化合物對(duì)重茬土中土壤放線菌的影響
[0070]在重茬土中施入糖類化合物后,除果糖和麥芽糖的200mg/kg濃度處理與CK沒有顯 著差異外,其他處理都能顯著增加土中放線菌的數(shù)量。與CK相比,果糖濃度為50mg/kg和 100mg/kg的處理使土壤放線菌數(shù)量增加了 111. 1 %和94.8% ;葡萄糖按施入濃度從低到高, 土壤放線菌的數(shù)量分別增加了 88.9%、203.9%和169.3%;麥芽糖濃度為5011^/1^和1001^/ kg的處理使土壤放線菌數(shù)量增加了 117.0%和32.0% ;阿拉伯糖按施入濃度從低到高,土壤 放線菌的數(shù)量分別增加了66.7 %、222.9 %和266.7 %,土壤放線菌數(shù)量與阿拉伯糖施入濃 度呈正相關(guān)趨勢(shì)。
[0071] 2.3糖類化合物對(duì)重茬土的土壤總有機(jī)碳的影響
[0072] 土壤有機(jī)碳(T0C)是植物營養(yǎng)的重要來源,也是微生物活動(dòng)物質(zhì)和能量的源泉。在 重茬土中施入糖類化合物后,土壤T0C含量升高。隨施入濃度的升高,果糖處理的土壤TOC# 量也呈升高趨勢(shì),分別比CK高出17.4%、34.2%和44.9 % ;葡萄糖處理濃度為100mg/kg時(shí)土 壤T0C含量最高,比CK高60.0 % ;麥芽糖處理的土壤T0C含量隨濃度升高出現(xiàn)先上升后下降, 濃度為l〇〇mg/kg時(shí)土壤T0C含量比CK高47.6 % ;阿拉伯糖施入濃度為50mg/kg和100mg/kg 時(shí),土壤T0C含量表現(xiàn)基本一致,分別比CK高42.0 %和40.9 %,濃度為200mg/kg時(shí)土壤T0C含 量比CK高14.1%。
[0073] 3.數(shù)據(jù)分析
[0074] 將果糖、葡萄糖、麥芽糖和阿拉伯糖按照50mg/kg、100mg/kg、200mg/kgWC!0(t^jii 進(jìn)行分組,分為13組,按照對(duì)某方面促進(jìn)效果的大小從小到大進(jìn)行打分(注:因?qū)φ婢种?率越高,表明效果越好,因此,真菌評(píng)分時(shí)按照抑制效果從小到大進(jìn)行打分),分別為1到13 分,若兩者數(shù)據(jù)相同,得同分,最后算出總分,則得分越高,綜合效果越好。由圖表可知,得分 最高的為l〇〇mg/kg的麥芽糖。打分列表如下。
[0075] 表1不同處理綜合效果評(píng)定
[0076] Table 1 Effect of different processing comprehensive evaluation
[0078] 4.小結(jié)
[0079] 施用lOOmg/kg麥芽糖后,蘋果砧木方面品質(zhì)都明顯高于對(duì)照。株高提高47.9%,莖 粗增加11.1 %,葉綠素含量提高8.5 %,光合速率提高16.3 %,T0C含量比CK高47.6 %。麥芽 糖在抑制重茬土中土壤真菌數(shù)量具有明顯優(yōu)勢(shì),l〇〇mg/kg的麥芽糖使土壤中真菌數(shù)量降低 49%。表明施入100mg/kg的麥芽糖能顯著提高蘋果果樹長勢(shì)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1. 一種改善重茬條件下蘋果果樹長勢(shì)的施肥方法,是在重茬土內(nèi)栽培蘋果樹后,每年 春季蘋果樹開始萌芽后,根據(jù)蘋果植株不同生長階段土施不同劑量的麥芽糖;其特征在于 土施步驟如下: 1) 蘋果幼苗階段:待幼苗長出4、5片真葉后,在據(jù)幼苗主干5cm處的左右兩側(cè)各挖深5cm 的淺溝,一次性土施0.3-0.5g麥芽糖/株;土施時(shí),因用量較少可向麥芽糖添加沙子或?qū)Ⅺ?芽糖溶于水后均勻施入; 2) -到三年生苗木:在距蘋果果樹主干20cm處的四周挖深15cm寬15cm的環(huán)形施肥溝, 一次性土施5-1 Og麥芽糖/株; 3) 三到五年生苗木:在距蘋果果樹主干30cm處的四周挖深25cm寬15cm的環(huán)形施肥溝土 施50_70g麥芽糖/株; 4) 五年生以上苗木:在據(jù)果樹主干30cm處,四周挖深25cm寬15cm的環(huán)形施肥溝土施 100-125g麥芽糖/株。2. 如權(quán)利要求1所述的一種改善重茬條件下蘋果果樹長勢(shì)的施肥方法,其特征在于所 述步驟2) -4)中土施土施麥芽糖時(shí)結(jié)合每年春季施肥一并施入。
【文檔編號(hào)】A01C21/00GK105900779SQ201610293857
【公開日】2016年8月31日
【申請(qǐng)日】2016年5月6日
【發(fā)明人】沈向, 毛云飛, 郭小靜, 胡艷麗, 毛志泉, 吳樹敬, 陳學(xué)森
【申請(qǐng)人】山東農(nóng)業(yè)大學(xué)