一种耐高温微型月季的栽培方法与流程

文档序号:14259458阅读:335来源:国知局
本发明属于微型月季栽培
技术领域
,具体涉及一种耐高温微型月季的栽培方法。
背景技术
:微型月季属于属蔷微科蔷微属落叶或半落叶常绿灌木,是月季家族的新品种,具有植株矮小、花色奇异、花朵娟秀艳丽、观花时间长的特点,被称为“钻石月季”,被广泛应用于盆栽、点缀草坪和布置花色图案。微型月季喜温暖、喜肥、喜光,需酸性有机质丰富的土壤,但是微型月季当外界温度超过30℃时就会停止生长,最适宜生长温度在15-26℃,对高温环境的适应能力较差,不具有较强的耐高温性,其种植范围和开花时间受到限制;并且微型月季种植土壤中水分含量过低或过高时,会导致月季植株叶片黄化、脱落,甚至出现不可逆性损伤;而在微型月季种植过程中,其容易受到白粉病、灰霉病、黑斑病、蚜虫等病虫害的侵害,造成植株生长缓慢、开花率低,甚至出现大量枯萎死亡现象,而使用多种农药配合喷洒会对微型月季开会数量和品种造成影响。技术实现要素:本发明针对现有的问题:耐高温性,微型月季当外界温度超过30℃时就会停止生长,对高温环境的适应能力较差,不具有较强的耐高温性,其种植范围和开花时间受到限制。耐干旱性,并且微型月季种植土壤中水分含量过低或过高时,会导致月季植株叶片黄化、脱落,甚至出现不可逆性损伤。抗病虫害能力,而在微型月季种植过程中,其容易受到白粉病、灰霉病、黑斑病、蚜虫等病虫害的侵害,造成植株生长缓慢、开花率低,甚至出现大量枯萎死亡现象。为解决上述问题,本发明提供了一种耐高温微型月季的栽培方法。本发明是通过以下技术方案实现的:一种耐高温微型月季的栽培方法,包括以下步骤:(1)种子发酵:将采集的微型月季种子与有机质混合,并加入em菌剂进行发酵,可对种子外部保护层和果壳进行降解软化,提高发芽率和营养成分吸收,温度为28-33℃,时间4-5天,制得发酵种子和有机肥,然后置于2-5℃温度下保藏1个月,可提高种子对有机肥中营养成分吸收,并提高种子细胞活性和分化能力,制得保藏种子;(2)诱变处理:将保藏种子活化处理后播种至温室育苗床中进行诱变育苗,温度32-36℃,种子萌发阶段,使用频率为0.3-0.4mhz进行磁化处理,产生的强磁场可改变种子新陈代谢,高温条件下诱导产生适应高温环境植株,时间12-14min/h,种子发芽生长阶段,使用50-60雷姆的γ射线进行辐照处理,具有较高的诱导变异率,可使幼苗产生适应高温环境的个体,每1次/4h,每次15-20min,时间7-8天,得诱变幼苗;(3)温室培育:将诱变幼苗置于温室中进行恒温育苗,可筛选出适合高温环境生长的植株,温度为32-36℃,并调节温室中湿度和氧气,培育至苗高18-22cm,得微型月季植株;(4)嫁接:以阿尼克直径为0.3-0.5cm枝条为砧木,截取微型月季植株上部4-5cm为接穗,并保留顶端叶、芽,其中砧木和接穗均为30°斜切,先使用催芽液对伤口部位清洗浸泡,然后将接穗和砧木结合并使用保鲜膜包裹,并使用植物提取液每天喷洒1次,得嫁接月季植株;阿尼克月季具有较强的抗病虫害、耐高温和耐干旱能力,可提高嫁接后微型月季耐高温、抗病虫害等能力,并且可获得同时具有两种花型的植株;(5)恒温种植:将嫁接月季植株置于温室中进行恒温培养,温度为32-36℃,湿度为50%-55%,二氧化碳体积浓度为0.05%-0.07%,并使用植物提取液每2-3天喷洒1次,促进伤口愈合,提高嫁接植株成活率。步骤(1)所述的有机质,其中种子与有机质质量配比为1:6-7;所述的em菌剂,其加入量为微型月季种子与有机质总质量3%-4%。步骤(1)所述的有机质,其各配制成分质量计份为:丝瓜藤23-27份、马齿苋14-18份、竹叶11-15份、桉树叶8-12份、红薯叶7-10份、甘蔗渣6-9份、橘子皮5-8份、梨渣粉4-6份。步骤(2)所述的活化处理,其温度为17-20℃,时间2-3h。步骤(3)所述的恒温育苗,其中湿度为60%-64%,氧气体积浓度为26%-28%。步骤(4)所述的催芽液,其中赤霉素:玉米素质量配比为2-3:1。步骤(4)所述的植物提取液,其配制方法为:将有机质各配制成分粉碎后加入其质量6-8倍的水,沸水蒸煮1-2h,并加入水质量4%-5%的em菌发酵24-27h,过滤后浓缩至原体积的1/4,得植物提取液。本发明相比现有技术具有以下优点:种子发酵,微型月季种子种子外包裹有较厚保护层,并且种子果壳较硬,会造成种子发芽率偏低,使用有机质与种子混合和进行发酵,发酵中微生物对种子保护层和果壳进行降解软化,提高种子发芽率和营养成分吸收;而低温保藏方法,可促进种子后成熟,并且有机质中含有的丰富营养成分,可提高种子内营养物质积累,提高种子细胞活性和抗逆性生长。诱变处理方法,萌发阶段种子其对外界的环境适应能力和自我保护能力相对较差,采用磁化器诱导可降低对种子的损伤,其产生的强磁场可改变种子新陈代谢,高温条件下诱导产生适应高温环境植株;而在种子生长阶段使用γ射线诱导,其具有较高的诱导变异率,可使幼苗产生适应高温环境的个体。温室培育,对诱导幼苗通过温室高温环境培养,筛选出适宜高温环境生长的植株,提高嫁接植株的耐高温性。嫁接方法,采用阿尼克月季植株作为砧木,其具有病虫害能力强、耐高温等特点,可提高接穗品种微型月季耐高温性和抗病虫害能力,并且阿尼克具有较高的耐水性,可提高微型月季对缺水和多水环境的适应能力;而嫁接后的植株,会同时出现微型月季和阿尼克两种花朵,提供了嫁接品种的观赏性。恒温种植方法,将嫁接植株置于恒温环境中培养,可减少外部温度、湿度以及致病菌对嫁接伤口愈合造成的影响,提高嫁接成活率;而植物提取液可为嫁接植株提供丰富的营养供应,并且其含有生物碱、多糖类等成分可提高伤口愈合能力。具体实施方式实施例1:一种耐高温微型月季的栽培方法,包括以下步骤:(1)种子发酵:将采集的微型月季种子与有机质混合,并加入em菌剂进行发酵,可对种子外部保护层和果壳进行降解软化,提高发芽率和营养成分吸收,温度为29℃,时间4天,制得发酵种子和有机肥,然后置于3℃温度下保藏1个月,可提高种子对有机肥中营养成分吸收,并提高种子细胞活性和分化能力,制得保藏种子;(2)诱变处理:将保藏种子活化处理后播种至温室育苗床中进行诱变育苗,温度33℃,种子萌发阶段,使用频率为0.32mhz进行磁化处理,产生的强磁场可改变种子新陈代谢,高温条件下诱导产生适应高温环境植株,时间13min/h,种子发芽生长阶段,使用53雷姆的γ射线进行辐照处理,具有较高的诱导变异率,可使幼苗产生适应高温环境的个体,每1次/4h,每次16min,时间7天,得诱变幼苗;(3)温室培育:将诱变幼苗置于温室中进行恒温育苗,可筛选出适合高温环境生长的植株,温度为34℃,并调节温室中湿度和氧气,培育至苗高19cm,得微型月季植株;(4)嫁接:以阿尼克直径为0.3-0.5cm枝条为砧木,截取微型月季植株上部4-5cm为接穗,并保留顶端叶、芽,其中砧木和接穗均为30°斜切,先使用催芽液对伤口部位清洗浸泡,然后将接穗和砧木结合并使用保鲜膜包裹,并使用植物提取液每天喷洒1次,得嫁接月季植株;阿尼克月季具有较强的抗病虫害、耐高温和耐干旱能力,可提高嫁接后微型月季耐高温、抗病虫害等能力,并且可获得同时具有两种花型的植株;(5)恒温种植:将嫁接月季植株置于温室中进行恒温培养,温度为34℃,湿度为52%,二氧化碳体积浓度为0.056%,并使用植物提取液每2天喷洒1次,促进伤口愈合,提高嫁接植株成活率。步骤(1)所述的有机质,其中种子与有机质质量配比为1:6;所述的em菌剂,其加入量为微型月季种子与有机质总质量3.3%。步骤(1)所述的有机质,其各配制成分质量计份为:丝瓜藤24份、马齿苋15份、竹叶12份、桉树叶9份、红薯叶8份、甘蔗渣7份、橘子皮6份、梨渣粉4.6份。步骤(2)所述的活化处理,其温度为18℃,时间2.5h。步骤(3)所述的恒温育苗,其中湿度为62%,氧气体积浓度为26.5%。步骤(4)所述的催芽液,其中赤霉素:玉米素质量配比为2:1。步骤(4)所述的植物提取液,其配制方法为:将有机质各配制成分粉碎后加入其质量6.5倍的水,沸水蒸煮1.5h,并加入水质量4.2%的em菌发酵25h,过滤后浓缩至原体积的1/4,得植物提取液。实施例2:本实施例2与实施例1比较,步骤变化在以下方面:步骤(1)所述的有机质,其中种子与有机质质量配比为1:7;所述的em菌剂,其加入量为微型月季种子与有机质总质量3.8%。步骤(1)所述的有机质,其各配制成分质量计份为:丝瓜藤26份、马齿苋17份、竹叶14份、桉树叶11份、红薯叶9份、甘蔗渣8份、橘子皮7份、梨渣粉5.2份。步骤(2)所述的活化处理,其温度为19℃,时间3h。步骤(2)所述的诱变育苗,其参数为:温度35℃,种子萌发阶段,使用频率为0.37mhz进行磁化处理,时间14min/h,种子发芽生长阶段,使用56雷姆的γ射线进行辐照处理,每1次/4h,每次15min,时间8天。步骤(3)所述的恒温育苗,其中湿度为63%,氧气体积浓度为27%。步骤(4)所述的催芽液,其中赤霉素:玉米素质量配比为3:1。步骤(4)所述的植物提取液,其配制方法为:将有机质各配制成分粉碎后加入其质量7.5倍的水,沸水蒸煮2h,并加入水质量4.8%的em菌发酵26h,过滤后浓缩至原体积的1/4,得植物提取液。步骤(5)所述的恒温培养,其温度为35℃,湿度为54%,二氧化碳体积浓度为0.067%。对比1:本对比1与实施例1比较,未进行步骤(1)种子发酵,其他步骤与实施例1相同。对比2:本对比2与实施例1比较,未进行步骤(2)中诱变育苗,其他步骤与实施例1相同。对比3:本对比3与实施例2比较,未进行步骤(3)温室培育,其他步骤与实施例2相同。对比4:本对比4与实施例2比较,未进行步骤(4)中嫁接方法,其他步骤与实施例2相同。对比5:本对比5余实施例2比较,未进行步骤(5)中植物提取液的使用,其他步骤与实施例2相同。对照组:对照组微型月季采用蔷薇进行嫁接,未使用种子发酵、诱变育苗、温室培育、嫁接方法和植物提取液。对实施例1、实施例2、对比1、对比2、对比3、对比4、对比5及对照组实验方案,统计最高耐受温度、耐干旱时间(土壤水分含量30%-40%)、病虫害率进行比较。实验数据:项目最高耐受温度℃耐干旱时间d病虫害率%实施例141150.46实施例242140.43对比141141.42对比238130.82对比341140.43对比438111.66对比541130.98对照组3383.56综合结果:本发明所培育的微型月季嫁接品种,与对照组比较,其最高耐受温度提高了9℃,耐干旱时间延长7天,病虫害率降低3.1%。使用种子发酵和诱变育苗方法,可提高最高耐受温度为0℃、3℃,耐干旱时间延长1d、2d,病虫害率下降0.96%、0.36%;而使用嫁接方法,可提高最高耐受温度为3℃,耐干旱时间延长3d,病虫害率下降1.23%。当前第1页12
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