高成活率的核桃树嫁接方法

xiaoxiao2020-10-23  7

高成活率的核桃树嫁接方法
【技术领域】
[0001]本发明属于核桃种植管理技术领域,特别是涉及一种高成活率的核桃树嫁接方法。
【背景技术】
[0002]核桃以其丰富的营养和独特的风味列为世界四大干果之首。受传统栽培手段和技术条件限制,历史上核桃以实生晚实核桃品种栽培为主,95%在山区种植,多分布在沟坡旱地,这些实生树,品种多、乱,群体混杂,较大的成树已有上百年。这种实生晚实核桃树生长适应性非常强。但栽植后一般需要15年左右才能开花结果,效益差,见效晚,产量低,俗称“核桃爷爷种树孙子吃”。
[0003]近年随着人们对核桃营养价值的认识,核桃价格越来越高,生产上急需大量优质稳产的核桃品种,把现在有的实生树改接成优良品种和栽培定植嫁接好的优良品种苗木是最好最快的途径。但在当前核桃嫁接中,尤其是核桃高枝换头(成年挂果树品种改良)中普遍存在的成活率不高、成活后新梢疯长后容易被风折、嫁接伤口逾合难造成砧木接口腐烂、嫁接后仍然多年不试果或嫁接后树势衰老快等技术缺陷。

【发明内容】

[0004]本发明所要解决的技术问题是提供高成活率的核桃树嫁接方法,需要解决现有核桃嫁接方法嫁接成功率低,难以满足农业生产需求的问题。
[0005]本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种高成活率的核桃树嫁接方法,包括以下步骤:
[0006]步骤I,采集核桃接穗,选取12?30年生优良品种核桃母树,选择当年生徒长枝或发育枝中粗度在I?2厘米的枝条作为核桃接穗;
[0007]步骤2,砧木选择,选择三年生以上的幼树或低产成年挂果核桃树,在直径3?10厘米光滑处锯下梢部,砧头平面保持3?5度斜面备用;
[0008]步骤3,在进行嫁接前,利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡;
[0009]所述核桃嫁接处理剂由以下重量份的组分构成:硝酸钙10?18份、尿素5?25份、黄腐酸钾12?18份、海藻酸2?8份、壳聚糖20?30份、硫酸锰15?28份、硼酸2?15份、硫酸锌2?6份、枯草芽孢杆菌2?10份、α -萘乙酸钠2?5份、复硝酚钠2?5份、吲哚丁酸钾10?15份、硝酸钙10?20份;
[0010]步骤4,利用步骤3获得的核桃接穗进行核桃嫁接,嫁接后进行嫁接后管理,直至核桃接穗成活。
[0011]如上所述的高成活率的核桃树嫁接方法,优选地,所述核桃嫁接处理剂由以下重量份的组分构成:硝酸I? 12?16份、尿素10?20份、黄腐酸钾15?18份、海藻酸6?8份、壳聚糖20?24份、硫酸锰20?25份、硼酸10份、硫酸锌5份、枯草芽孢杆菌2?6份、α -萘乙酸钠4?5份、复硝酚钠3?4份、吲哚丁酸钾12份、硝酸钙15?20份。
[0012]如上所述的高成活率的核桃树嫁接方法,优选地,所述核桃嫁接处理剂由以下重量份的组分构成:硝酸钙15份、尿素18份、黄腐酸钾16份、海藻酸7份、壳聚糖22份、硫酸锰22份、硼酸10份、硫酸锌5份、枯草芽孢杆菌5份、α -萘乙酸钠5份、复硝酚钠3.5份、吲哚丁酸钾12份、硝酸钙18份。
[0013]如上所述的高成活率的核桃树嫁接方法,进一步,步骤2,核桃嫁接处理剂的溶液按如下方法配制:将核桃嫁接处理剂与水按照12?30: 50的重量配比混合制备。
[0014]如上所述的高成活率的核桃树嫁接方法,进一步,步骤2中,利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡2?8小时。
[0015]如上所述的高成活率的核桃树嫁接方法,进一步,步骤4进行核桃嫁接的过程为:将削好的接穗尖端木质部插入削好的砧木木质与皮层之间,让接穗皮层套在削去表皮有砧木上,用塑料袋从接穗上端罩下来直至砧木,将塑料袋口捆扎在砧木接口处。
[0016]如上所述的高成活率的核桃树嫁接方法,进一步,嫁接后管理为:清除砧木上的萌芽,新枝绑缚,剪去新枝顶端和病虫害防治。
[0017]如上所述的高成活率的核桃树嫁接方法,进一步,核桃母树选自辽核I号、贡山泡核、盐源早泡核或新丰泡核。
[0018]本发明的有益效果是:在核桃嫁接前,利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡;由于核桃嫁接处理剂的作用,使核桃嫁接成活率大幅提高,达18%。
【具体实施方式】
[0019]以下结合实施例对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
[0020]以下实施例在江苏省徐州市丰县常店镇农业技术推广服务中心的核桃试验田中进行。
[0021]实施例1
[0022]一种高成活率的核桃树嫁接方法,包括以下步骤:
[0023]步骤I,采集核桃接穗,选取16年生优良品种核桃母树,选择当年生徒长枝或发育枝中粗度在I?2厘米的枝条作为核桃接穗;
[0024]步骤2,砧木选择,选择三年生以上的幼树,在直径3?10厘米光滑处锯下梢部,砧头平面保持3?5度斜面备用;
[0025]步骤3,在进行嫁接前,利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡;核桃嫁接处理剂的溶液按如下方法配制:将核桃嫁接处理剂与水按照12?30: 50的重量配比混合制备。利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡2?8小时。
[0026]所述核桃嫁接处理剂由以下重量份的组分构成:硝酸钙18份、尿素5份、黄腐酸钾18份、海藻酸2份、壳聚糖30份、硫酸锰15份、硼酸15份、硫酸锌2份、枯草芽孢杆菌10份、α -萘乙酸钠2份、复硝酚钠5份、吲哚丁酸钾10份、硝酸钙20份;
[0027]步骤4,利用步骤3获得的核桃接穗进行核桃嫁接,将削好的接穗尖端木质部插入削好的砧木木质与皮层之间,让接穗皮层套在削去表皮有砧木上,用塑料袋从接穗上端罩下来直至砧木,将塑料袋口捆扎在砧木接口处。嫁接后进行嫁接后管理(即清除砧木上的萌芽,新枝绑缚,剪去新枝顶端和病虫害防治。),直至核桃接穗成活。
[0028]共200株试验核桃树,最终嫁接成功率为82 %。
[0029]实施例2
[0030]一种高成活率的核桃树嫁接方法,包括以下步骤:
[0031]步骤I,采集核桃接穗,选取16年生优良品种核桃母树,选择当年生徒长枝或发育枝中粗度在I?2厘米的枝条作为核桃接穗;
[0032]步骤2,砧木选择,选择三年生以上的幼树,在直径3?10厘米光滑处锯下梢部,砧头平面保持3?5度斜面备用;
[0033]步骤3,在进行嫁接前,利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡;核桃嫁接处理剂的溶液按如下方法配制:将核桃嫁接处理剂与水按照12?30: 50的重量配比混合制备。利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡2?8小时。
[0034]所述核桃嫁接处理剂由以下重量份的组分构成:硝酸钙10份、尿素25份、黄腐酸钾12份、海藻酸8份、壳聚糖20份、硫酸锰28份、硼酸2份、硫酸锌6份、枯草芽孢杆菌2份、α -萘乙酸钠5份、复硝酚钠2份、吲哚丁酸钾15份、硝酸钙10份;
[0035]步骤4,利用步骤3获得的核桃接穗进行核桃嫁接,将削好的接穗尖端木质部插入削好的砧木木质与皮层之间,让接穗皮层套在削去表皮有砧木上,用塑料袋从接穗上端罩下来直至砧木,将塑料袋口捆扎在砧木接口处。嫁接后进行嫁接后管理(即清除砧木上的萌芽,新枝绑缚,剪去新枝顶端和病虫害防治。),直至核桃接穗成活。
[0036]共200株试验核桃树,最终嫁接成功率为77 %。
[0037]实施例3
[0038]一种高成活率的核桃树嫁接方法,包括以下步骤:< br>[0039]步骤I,采集核桃接穗,选取16年生优良品种核桃母树,选择当年生徒长枝或发育枝中粗度在I?2厘米的枝条作为核桃接穗;
[0040]步骤2,砧木选择,选择三年生以上的幼树,在直径3?10厘米光滑处锯下梢部,砧头平面保持3?5度斜面备用;
[0041]步骤3,在进行嫁接前,利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡;核桃嫁接处理剂的溶液按如下方法配制:将核桃嫁接处理剂与水按照12?30: 50的重量配比混合制备。利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡2?8小时。
[0042]所述核桃嫁接处理剂由以下重量份的组分构成:硝酸钙15份、尿素18份、黄腐酸钾16份、海藻酸7份、壳聚糖22份、硫酸锰22份、硼酸10份、硫酸锌5份、枯草芽孢杆菌5份、α -萘乙酸钠5份、复硝酚钠3.5份、吲哚丁酸钾12份、硝酸钙18份。
[0043]步骤4,利用步骤3获得的核桃接穗进行核桃嫁接,将削好的接穗尖端木质部插入削好的砧木木质与皮层之间,让接穗皮层套在削去表皮有砧木上,用塑料袋从接穗上端罩下来直至砧木,将塑料袋口捆扎在砧木接口处。嫁接后进行嫁接后管理(即清除砧木上的萌芽,新枝绑缚,剪去新枝顶端和病虫害防治。),直至核桃接穗成活。
[0044]共200株试验核桃树,最终嫁接成功率为86 %。
[0045]实施例4
[0046]一种高成活率的核桃树嫁接方法,包括以下步骤:
[0047]步骤I,采集核桃接穗,选取16年生优良品种核桃母树,选择当年生徒长枝或发育枝中粗度在I?2厘米的枝条作为核桃接穗;
[0048]步骤2,砧木选择,选择三年生以上的幼树,在直径3?10厘米光滑处锯下梢部,砧头平面保持3?5度斜面备用;
[0049]步骤3,利用步骤2获得的核桃接穗进行核桃嫁接,将削好的接穗尖端木质部插入削好的砧木木质与皮层之间,让接穗皮层套在削去表皮有砧木上,用塑料袋从接穗上端罩下来直至砧木,将塑料袋口捆扎在砧木接口处。嫁接后进行嫁接后管理(即清除砧木上的萌芽,新枝绑缚,剪去新枝顶端和病虫害防治。),直至核桃接穗成活。
[0050]共200株试验核桃树,最终嫁接成功率为68 %。
[0051]实施例5
[0052]一种高成活率的核桃树嫁接方法,包括以下步骤:
[0053]步骤I,采集核桃接穗,选取30年生优良品种核桃母树,选择当年生徒长枝或发育枝中粗度在I?2厘米的枝条作为核桃接穗;
[0054]步骤2,砧木选择,选择低产成年挂果核桃树,在直径3?10厘米光滑处锯下梢部,砧头平面保持3?5度斜面备用;
[0055]步骤3,在进行嫁接前,利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡;核桃嫁接处理剂的溶液按如下方法配制:将核桃嫁接处理剂与水按照12?30: 50的重量配比混合制备。利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡2?8小时。
[0056]所述核桃嫁接处理剂由以下重量份的组分构成:硝酸钙18份、尿素5份、黄腐酸钾18份、海藻酸2份、壳聚糖30份、硫酸锰15份、硼酸15份、硫酸锌2份、枯草芽孢杆菌10份、α -萘乙酸钠2份、复硝酚钠5份、吲哚丁酸钾10份、硝酸钙20份;
[0057]步骤4,利用步骤3获得的核桃接穗进行核桃嫁接,将削好的接穗尖端木质部插入削好的砧木木质与皮层之间,让接穗皮层套在削去表皮有砧木上,用塑料袋从接穗上端罩下来直至砧木,将塑料袋口捆扎在砧木接口处。嫁接后进行嫁接后管理(即清除砧木上的萌芽,新枝绑缚,剪去新枝顶端和病虫害防治。),直至核桃接穗成活。
[0058]共200株试验核桃树,最终嫁接成功率为83 %。
[0059]以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
【主权项】
1.一种高成活率的核桃树嫁接方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤: 步骤I,采集核桃接穗,选取12?30年生优良品种核桃母树,选择当年生徒长枝或发育枝中粗度在I?2厘米的枝条作为核桃接穗; 步骤2,砧木选择,选择三年生以上的幼树或低产成年挂果核桃树,在直径3?10厘米光滑处锯下梢部,砧头平面保持3?5度斜面备用; 步骤3,在进行嫁接前,利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡; 所述核桃嫁接处理剂由以下重量份的组分构成:硝酸钙10?18份、尿素5?25份、黄腐酸钾12?18份、海藻酸2?8份、壳聚糖20?30份、硫酸锰15?28份、硼酸2?15份、硫酸锌2?6份、枯草芽孢杆菌2?10份、α -萘乙酸钠2?5份、复硝酚钠2?5份、吲哚丁酸钾10?15份、硝酸钙10?20份; 步骤4,利用步骤3获得的核桃接穗进行核桃嫁接,嫁接后进行嫁接后管理,直至核桃接穗成活。2.根据权利要求1所述的高成活率的核桃树嫁接方法,其特征在于,所述核桃嫁接处理剂由以下重量份的组分构成:硝酸钙12?16份、尿素10?20份、黄腐酸钾15?18份、海藻酸6?8份、壳聚糖20?24份、硫酸锰20?25份、硼酸10份、硫酸锌5份、枯草芽孢杆菌2?6份、α -萘乙酸钠4?5份、复硝酚钠3?4份、吲哚丁酸钾12份、硝酸钙15?20份。3.根据权利要求2所述的高成活率的核桃树嫁接方法,其特征在于,所述核桃嫁接处理剂由以下重量份的组分构成:硝酸钙15份、尿素18份、黄腐酸钾16份、海藻酸7份、壳聚糖22份、硫酸锰22份、硼酸10份、硫酸锌5份、枯草芽孢杆菌5份、α -萘乙酸钠5份、复硝酚钠3.5份、吲哚丁酸钾12份、硝酸钙18份。4.根据权利要求1-3任一项所述的高成活率的核桃树嫁接方法,其特征在于,步骤2,核桃嫁接处理剂的溶液按如下方法配制:将核桃嫁接处理剂与水按照12?30: 50的重量配比混合制备。5.根据权利要求4所述的高成活率的核桃树嫁接方法,其特征在于,步骤2中,利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡2?8小时。6.根据权利要求5所述的高成活率的核桃树嫁接方法,其特征在于,步骤4进行核桃嫁接的过程为:将削好的接穗尖端木质部插入削好的砧木木质与皮层之间,让接穗皮层套在削去表皮有砧木上,用塑料袋从接穗上端罩下来直至砧木,将塑料袋口捆扎在砧木接口处。7.根据权利要求5所述的高成活率的核桃树嫁接方法,其特征在于,嫁接后管理为:清除砧木上的萌芽,新枝绑缚,剪去新枝顶端和病虫害防治。8.根据权利要求5所述的高成活率的核桃树嫁接方法,其特征在于,核桃母树选自辽核I号、贡山泡核、盐源早泡核或新丰泡核。
【专利摘要】本发明涉及一种高成活率的核桃树嫁接方法,属于核桃种植管理技术领域。需要解决现有核桃嫁接方法嫁接成功率低,难以满足农业生产需求的问题。一种高成活率的核桃树嫁接方法,包括以下步骤:步骤1,采集核桃接穗,选取12~30年生优良品种核桃母树,选择当年生徒长枝或发育枝中粗度在1~2厘米的枝条作为核桃接穗;步骤2,砧木选择,选择三年生以上的幼树或低产成年挂果核桃树,在直径3~10厘米光滑处锯下梢部,砧头平面保持3~5度斜面备用;步骤3,在进行嫁接前,利用核桃嫁接处理剂的溶液对核桃接穗进行浸泡;步骤4,利用步骤3获得的核桃接穗进行核桃嫁接,嫁接后进行嫁接后管理,直至核桃接穗成活。
【IPC分类】A01G1/06, A01C1/00
【公开号】CN104904501
【申请号】CN201510293350
【发明人】张亚南
【申请人】张亚南
【公开日】2015年9月16日
【申请日】2015年6月1日

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