一种水果培育方法与流程

文档序号:15296333发布日期:2018-08-31 19:22阅读:1848来源:国知局

本发明属于植物的栽培技术领域,具体公开了一种水果培育方法。



背景技术:

水蜜桃是日常生活中最常见的水果之一,水蜜桃香甜多汁,深受消费者的喜爱,在水蜜桃的种植过程中,需要对种子进行层积处理促进种子解除休眠而发芽,但是由于桃核外壳较厚,因此外界水份和空气均难以进入桃核内部,因此即便使用了层积法对桃核进行处理,桃核解除休眠速度依旧需要90~120天,导致现有技术对种子的处理时间长,降低播种效率。



技术实现要素:

本发明公开了一种水果培育方法,目的在于解决现有的层积技术无法使外界水份和空气迅速进入桃核外壳内的问题。

本发明的基础方案为:一种水果培育方法,包括以下步骤:

步骤1:取种,选取成熟果实,去除果肉,将桃核取出并洗净晾干;

步骤2:选种,将桃核倒入水中浸泡,去除漂浮于水面的桃核和杂质;

步骤3:打孔,在桃核壳上开通孔,并在通孔中插入棉条;

步骤4:层积,取干净河沙,河沙量为种子量的5~8倍,将河沙浸湿后,将种子倒入装有河沙的容器内,并将河沙在种子上方覆盖6-8cm,而后在河沙上设置将外界与种子埋藏处连通的通气通道,层积时间为60~80天,层积过程中保持河沙的湿度;

步骤5:破壳,取出步骤4中层积的核桃,对经过层积后尚未发芽的桃核进行敲砸,破开其外壳;

步骤6:播种,将破开外壳的桃核与已发芽的桃核一同播种。

本发明的技术原理和有益效果在于:

1.本发明通过步骤2选种步骤,将桃核浸泡于水中,不仅使得桃核被浸泡而吸水,同时内部不饱满的桃核由于密度低于水的密度,因此漂浮于水面上,便于工作人员剔除内部不饱满的桃核,并且通过水的浸泡使得桃核上附着的杂质被去除,避免桃核上附着的杂质对桃核的发芽造成影响。

2.本发明通过3打孔步骤,在核桃外壳上开出小孔,并在小孔内插入棉条,由于棉条内部存在微小的空隙,因此在步骤4层积过程中,外界的空气和河沙中蕴含的水分通过棉条内部的空隙得以进入桃核内部,促进桃核的发芽,缩短层积处理的时间,并且通过打孔和在孔中插入棉条的方式,棉条将孔堵住,形成阻挡,避免外界杂质从孔中进入桃核内部,桃核造成损伤。

3.本发明通过步骤5中破壳步骤,将未发芽的桃核外壳破开,避免在发芽过程中外壳对胚芽造成阻挡而影响桃核的发芽。

进一步,所述河沙量为种子量的5倍。通过上述设计,保证河沙体积大于种子体积。

进一步,所述河沙厚度为7cm。通过上述设计,进一步保证河沙将种子充分覆盖。

进一步,所述步骤2中桃核在水中浸泡1-2天。通过上述设计,使得水充分将桃核外壳浸湿并软化,避免桃核外壳过硬对种子发芽造成阻挡。

进一步,所述层积温度为1~7℃。通过上述设计,避免温度过低造成水分在桃核外壳上结冰。

附图说明

图1为本发明实施例中打孔装置的整体结构示意图;

图2为图1中a处的局部放大结构示意图;

图3为图1中b处的局部放大结构示意图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式进一步详细说明:

说明书附图中的附图标记包括:定位台1、连接柱2、支撑台3、压杆4、滑块5、传动杆6、第一复位压簧7、钻孔轴8、定位座9、钻头10、椭圆形凹槽11、盲孔12、顶杆13、气道14、限位杆15、安装槽16、第二复位压簧17、活塞板18、限位槽19。

实施例1:一种水果培育方法,包括以下步骤:

步骤1:取种,选取充分成熟的果实100枚,去除果肉,将桃核取出并洗净晾干;

步骤2:选种,将桃核倒入水中浸泡一天,通过水分的浸泡使得桃核外壳吸收水分并软化,一天后,去除漂浮于水面的桃核和杂质;

步骤3:打孔,准备一个如图1、图2和图3所示的打孔装置,包括基座,基座包括水平安装的定位台1、支撑台3和竖直安装的连接柱2,定位台1右端与连接柱2下端焊接,支撑台3右端与连接柱2上端焊接,支撑台3上端面铰接有压杆4,压杆4与支撑台3的铰接点位于连接柱2的正上方,压杆4下侧壁滑动安装有滑块5,滑块5下端面与支撑台3上端面之间固定安装有第一复位压簧7,滑块5下端面铰接有传动杆6,传动杆6下端转动安装有钻孔轴8,支撑台3上开有通孔,钻孔轴8穿过通孔,钻孔轴8与通孔螺纹连接,通孔内壁沿轴向开有限位槽19,钻孔轴8沿轴向从下往上开有盲孔12,盲孔12内滑动连接有顶杆13,顶杆13下端一体成型有钻头10,钻头10直径为2mm,顶杆13上端一体成型有与盲孔12内壁滑动且密封连接的活塞板18,活塞板18侧壁上开有限位卡槽,盲孔12内壁上沿轴向一体成型有限位凸起,限位卡槽与限位凸起滑动连接,活塞板18与盲孔12上壁之间固定安装有第二复位压簧17,钻孔轴8侧壁上开有不贯穿钻孔轴8侧壁的安装孔,安装孔内滑动且密封安装有限位杆15,安装孔下方的钻孔轴8侧壁内开有气道14,气道14上端与安装孔连通,气道14下端与活塞板18下方的盲孔12连通,气道14内安装有只允许气体从盲孔12流入安装孔的单向阀,定位台1上端面固定安装有桃核定位座9,桃核定位座9上端面开有椭圆形凹槽11,桃核定位座9位于钻孔轴8正下方。

将桃核放置在桃核定位座9上的椭圆形凹槽11内,而后下压压杆4,使得滑块5克服第一复位压簧7的弹力带动传动杆6向下运动,传动杆6进而对钻孔轴8施加向下的压力,由于钻孔轴8与传动杆6转动连接与通孔螺纹连接,因此在螺纹的作用下,钻孔轴8向下运动的同时发生自转,由于活塞板18上设有限位槽19,钻孔轴8通过限位凸起和限位槽19的配合带动活塞板18随着钻孔轴8一同转动,进而使得活塞板18通过顶杆13带动钻头10转动,从而使得钻头10向下运动的同时自转,进而使得钻头10对桃核进行钻孔,当钻头10与桃核外壳接触时,桃核对钻头10施加向上的支撑力,进而使得钻头10向上运动,钻头10的上移通过顶杆13带动活塞板18向上运动,进而使得活塞板18上方的盲孔12内压强增大,随着钻孔轴8的不断下移,钻头10不断向盲孔12内移动,进而使得活塞板18上方的气体不断被压缩,从而使得压强不断增大,当活塞板18上方的气体对活塞板18的压力等于桃核外壳对钻头10的支撑力时,钻头10不再向盲孔12内移动,当钻头10钻穿桃核外壳的瞬间,桃核外壳不再对钻头10施加向上的支撑力,在第二复位压簧17和压强差的作用下活塞板18回位,进而使得活塞板18下方的气体压强瞬间增大,从而使得活塞板18下方的盲孔12内产生流向安装孔的气流,进而使得安装孔内气流增大,使得限位杆15向着远离钻孔轴8中轴线的方向被推出安装孔,进而插入限位槽19中,使得钻孔轴8停止转动,由于钻孔轴8与通孔螺纹连接,因此钻孔轴8在停止转动的同时也停止向下移动,进而避免钻孔轴8向下进给过多,导致桃核内部损坏。

而后向孔内插入压缩棉条,压缩棉条张开后直径大于2毫米,当压缩棉条插入孔内后张开,使得压缩棉条与孔内壁之间抵紧,避免外界杂质从压缩棉条与孔内壁之间的间隙进入桃核内部,对胚芽造成损伤。

步骤4:层积,取干净河沙,河沙体积为桃核总体积的6倍,向河沙中加入清水,直至河沙湿度达到60%时停止加入清水,将种子倒入装有河沙的容器内,并将河沙在桃核上方覆盖7cm,而后在河沙上插入通气管,通气管管径为0.3cm,使得外界与桃核埋藏处连通,层积时间为70天,层积过程中每10天检查一次河沙的湿度,当湿度低于60%时,向河沙中加水以保持河沙的湿度,层积过程中环境温度保持在4℃;在层积过程中,河沙中的水分被棉条所吸收,水分沿着棉条进入桃核内部,保证桃核内部水分充足,同时由于棉条由细小的纤维丝组成,因此纤维丝之间存在许多空隙,外界空气沿着棉条内的空隙进入桃核内,保证对胚芽充足的供水和供氧。

步骤5:破壳,层积70天后,将河沙翻开,经统计发芽桃核数量为27枚,收集起已发芽的桃核,将未发芽的桃核通过锤子轻砸,使桃核外壳被砸开,而后将被砸开外壳的桃核放置在背风向阳处继续等待其发芽通过将桃核外壳破坏,从而消除桃核外壳对胚芽萌发的阻挡,进而促进桃核的发芽;

步骤6:播种,取出发芽的桃核进行播种。

实施例2:本实施例与实施例1的区别在于:步骤4中,河沙中加入的水中含有50mg/l的赤霉素,因此赤霉素溶液沿着棉条进入桃核内部,在赤霉素的作用下,进一步促进桃核发芽,从化学层面缩短层积时间。

本实施例经过70天的层积后,经统计,发芽桃核数量为35枚,相较于实施例1进一步提高了发芽率。

以下为实施例与对比例的实验数据(除表中列出条件外,其他条件均一致):

根据以上实验数据可以看出,对比例中,无钻孔无压缩棉条无赤霉素的情况下,经过70天层积后100枚桃核中发芽数量为13枚,而实施例1采用钻孔和压缩棉条配合的方式,经过70天层积后,100枚桃核中发芽数量为27枚,在层积时间相同的情况下显著提高了桃核的发芽率,实施例2相较于实施例1进一步添加了赤霉素的因素,实施例2经过70天的层积后,100枚桃核中发芽数量进一步提升至35枚,通过赤霉素的促进发芽效果进一步提高了桃核的发芽率。

对比例2中仅对桃核进行钻孔,经过70天层积后,100枚桃核中发芽数量仅为10枚,相较于对比例有了下降,经发明人研究,是因为仅对桃核进行钻孔时,外界砂砾和杂质从孔中进入桃核内部,对桃核内的胚芽造成损伤,导致发芽率降低。

对比例3中仅采用了赤霉素,经过70天层积后,100枚桃核中发芽数量为17枚,可以看出在赤霉素的促进发芽作用下,发芽率相较于对比例有了较小的提升。

对比例4中通过钻孔和赤霉素配合的方式,经过70天层积后,100枚桃核中发芽数量为14枚,相对于对比例有较小提升,相对于对比例3有了下降,同样是由于仅对桃核进行钻孔时,外界杂质进入桃核内部对胚芽造成损坏的原因,使得发芽率降低。

综上所述,可以看出采用实施例2的层积方式为发芽率最高的方式,现有技术对水蜜桃桃核进行层积时,需要经过90~120天的层积时间,才可达到20%的发芽率,但采用实施例2的方式仅需70天即可达到35%的发芽率。大大缩短了层积时间,提高了发芽率。

以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。

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