1.     Изучение влияния различных субстратов на рост и развитие тюльпанов при выгонке.

Объект исследования: сорт 'Дон Кихот'.

2.   Изучение влияния на тюльпаны различных регуляторов роста.

Объект исследования: сорта 'Балерина и Инзел'.

Опыты проводились по следующим вариантам:

-   Выращивание в различных субстратах:

-      контроль – торф /3 части/ +песок /1 часть/;

на 1 куб.м смеси: мел /7 кг/, кемира /1 кг/, МgSО4 /350 г/, Са(NО3)2 /350 г/

- торф /3 части/ + песок /1 часть/

-      песок без мела и удобрений

-      песок /10 л./ + мел /10 г./ + кемира «Универсал» /15 г./

-       песок /10 л./ + мел /10г./ + кемира «Универсал» /10 г./ + Са(NО3)2 /10 г./

-        опилки без мела и удобрений

-        опилки /10 л./ + мел /10 г./ + кемира «Универсал» /15 г./

-        опилки /10 л./ + мел /10 г./ + кемира «Универсал» /10 г./ + Са(NО3)2 /10 г./.

-   Выращивание с применением регуляторов роста:

-     контрольное замачивание в Н2О

-     замачивание в ПАБК /500 мг/л./

-     замачивание в ПАБК /200 мг/л./

-     замачивание и последующее опрыскивание эпином

-     замачивание в гетероауксине /20 мг/л./

-     замачивание в гетероауксине /100 мг/л./

-     замачивание в ЭЛЬ-1.

Учет полученных результатов проводился по морфологическим, биометрическим и фенологическим параметрам.

В качестве биометрических характеристик были выбраны следующие показатели:

-     площадь листовой поверхности

-     длина цветоноса

-     высота бутона

-     размер образовавшихся замещающих луковиц.

Фенологическое наблюдение проводилось по таким параметрам:

-     скорость укоренения

-     дата появления видимого бутона

-     дата, когда 1/3 бутона окрашена.

Измерение длины цветоноса, высоты бутона, высоты и диаметра луковиц проводилось линейкой с точностью до 1 мм (рисунок 17), площадь листовой поверхности измерялась методом «палетки» с точностью до 1 кв.см.

Рис. 17 Измерение длины цветоноса

Подсчетом в штуках определялось количество листьев, количество дочерних луковиц, количество растений, одновременно достигших определенной фенологической фазы.

Масса луковиц измерялась на весах с точностью до 1 г.

Принадлежность луковиц к определенному разбору определялась по калибровочному трафарету.

Полученные результаты обработаны статистически с помощью ЭВМ. Результаты статистической обработки приведены в таблицах 1 – 5 приложения.


2.9. Обсуждение полученных результатов

 

2.9.1. Влияние почвенных смесей на биометрические показатели тюльпанов сорта «Дон Кихот»

Целью проведенных исследований было установить оптимальную почвенную смесь, при которой кондиционные качества тюльпанов будут максимальны, а затраты снижены, что позволит хозяйству получать высокую прибыль при реализации срезки. Также была сделана попытка выяснить почвенную смесь, существенно влияющую на коэффициент размножения и выход дочерних луковиц.

В качестве основы субстрата были взяты: песок, рекомендованный голландскими производителями, опилки и торф, широко применяемый хозяйством. К ним добавлялись в различных соотношениях дополнительные удобрения и мел.

В качестве биометрических показателей измерялась высота цветоноса, высота бутона, площадь листовой поверхности, количество и размер образовавшихся луковиц.

Как показала проведенная работа, наиболее высокими показателями обладали растения, выращенные в торфяном субстрате с добавлением удобрений и мела (таблица 10). Близкими к ним показателями обладали растения, выращенные в торфе без удобрений и выращенные в смеси из опилок, мела, кемиры и кальциевой селитры.

Растения, выращенные в песчаном субстрате и в опилках без удобрений обладали более низкими показателями, существенно отставали в росте и не дали качественной кондиционной срезки.

Таблица 10 Биометрические показатели развития тюльпанов на различных субстратах

варианты

высота

цветоноса,

см

высота

бутона,

см

площадь

листовой

поверхности,

кв.см

песок 23,03±1,5 4,17±0,3 194±12,6
песок, мел, кемира 26,65±1,7 4,28±0,3 206±13,4

песок, мел, кемира,

кальциевая селитра

39,35±2,6 4,69±0,3 224±14,6
опилки 47,7±3,1 5,18±0,3 270±17,6
опилки, мел, кемира 47,96±3,1 5,21±0,3 265±17,2

опилки, мел, кемира,

кальциевая селитра

50,24±3,3 5,26±0,3 275±17,9
торф, песок 51,05±3,3 5,29±0,3 266±17,3

торф, песок, мел,

кемира,MgSO4, Ca(NO3)2

52,1±3,4 5,29±0,3 285±18,5

Изменение длины цветоноса в зависимости от типа субстрата можно проследить на рисунке 19.

Максимальная высота цветоноса – 52,1 см – наблюдалась у тюльпанов, выращенных в торфяной смеси с удобрениями. У растений, выращенных в песке, высота цветоноса составила 23,03 см.

Влияние субстрата также можно проследить и по такому параметру, как высота бутонов (рисунок 20) .

Растения, выращенные в торфе и в опилках с кальциевой селитрой, обладали наиболее крупным цветком (высота бутона 5,21-5,26 см).

Площадь листовой поверхности максимальна у растений, выращенных в торфе с удобрениями (285 см.кв.), а также у растений в опилках с кальциевой селитрой - 275 см.кв. (рисунок 21).

Количество и масса образовавшихся дочерних луковиц также зависит от используемого субстрата (таблица 11).

Таблица 11 Количество и масса образовавшихся луковиц тюльпанов в различных субстратах

варианты

луковицы

детка

Коэффициент размножения

II разбор III разбор I категории II категории

 

% вес1 шт % вес 1 шт % %
песок 43 7 29 1 14 14 2,1
песок,мел,кемира 45 7,5 27 1 14 14 2,2
песок,мел,кемира,
кальциевая селитра 43 10 23 4 17 17 2,3
опилки 41 8 25 1 21 13 2,4
опилки,мел,кемира 42 8,2 15 2,2 30 13 2,6
опилки,мел,кемира,
кальциевая селитра 28 10 28 1,5 28 16 2,8
торф,песок 36 11,1 15 2,2 36 13 2,5
торф,песок,мел,
кемира,MgSO4, Ca(NO3)2 46 9,2 18 2 29 7 2,8

Как видно из таблицы 11 и из рисунка 22, наибольшее количество луковиц образовалось в торфяном субстрате с удобрениями и в опилках с кальциевой селитрой. В этих субстратах тюльпаны обладают наивысшим коэффициентом размножения (2,8). Причем повышение коэффициента размножения идет за счет увеличения выхода более мелких луковиц - 3 разбора и детки.

Наибольшая масса луковиц второго разбора наблюдается у тюльпанов, выращенных в смеси торфа с песком (11,1 г), в смеси песка, мела, кемиры и кальциевой селитры (10 г) и в смеси опилок, песка, мела, кемиры и кальциевой селитры (10 г).

На рисунке 23 представлено соотношение количества образовавшихся дочерних луковиц второго разбора и их массы.

В каждый субстрат было высажено по 70 луковиц.

В субстратах, где масса луковиц максимальна, выход луковиц второго разбора невелик.

В торфяной смеси с удобрениями количество образовавшихся луковиц велико, но их масса невысока (9.2 г). Хорошие результаты показали луковицы, выращенные в опилках с применением кальциевой селитры. При высоком коэффициенте размножения (2.8), луковицы второго разбора имеют большую массу (10 г).

Коэффициент размножения у тюльпанов, выращенных в чистом песке низок (2,1), а луковицы имеют наименьший вес (7 г).

Таким образом на основе проделанной работы были сделаны выводы:

1.   Целесообразно выращивать тюльпаны в торфяной смеси с добавлением песка, мела и удобрений, растения в этом субстрате обладают самыми высокими кондиционными качествами.

2.   Тюльпаны, выращенные в опилках с добавлением удобрений и в торфе с песком имеют довольно высокие биометрические показатели и поэтому эти субстраты также могут применяться при выгонке.

3.   Коэффициент размножения существенно увеличивается у тюльпанов, выращенных в торфе с минеральными удобрениями и опилках с минеральными удобрениями.

4.   Масса образовавшихся луковиц наибольшая у тюльпанов, выращенных в смеси торфа с песком, в опилках с мелом и кальциевой селитрой и в песке с мелом и кальциевой селитрой.

                      2.9.2. Влияние различных почвенных смесей на фенологические показатели

 

Фенологические наблюдения в различных субстратах велись за следующими показателями:

-     скорость укоренения

-     появление видимого бутона

-     окраска бутона на 1/3.

Скорость укоренения (таблица 12) существенно зависит от применяемого субстрата. Луковицы, высаженные в торф укореняются быстро и дружно. Уже через 10 дней после посадки укоренилось более 50% высаженных луковиц. Луковицы, высаженные в опилки, укореняются несколько медленнее. Через 10 дней после посадки укоренилось не более 20% луковиц. Как видно из рисунка 24 и 25 укореняемость в песке существенно замедлена. В песчаной смеси с мелом и удобрениями укоренение началось спустя 17 дней после посадки. В чистом песке укоренение началось лишь через месяц после посадки. Это может повлиять на сохранность луковиц в течении периода укоренения и выход готовой продукции.

Как показали проведенные исследования, почвенные смеси на такие фенологические показатели, как появление видимого бутона и фаза окрашенного бутона влияют несущественно (таблица 13), но, тем не менее, тюльпаны, выращиваемые в чистом песке, не успели зацвести к 8 марта, а массовое цветение наступило с опозданием на 4 дня. Это существенно в условиях выгонки, так как важно получить продукцию именно к определенному дню.

Таблица 12

Скорость укоренения тюльпанов в различных субстратах*

варианты 29.10.98 05.11.98 17.11.98 01.12.98 15.12.98 28.12.98
песок 0% 0% 10% 20% 50% 100%
песок,мел,кемира 0% 10% 20% 30% 70% 100%

песок,мел,кемира,

кальциевая селитра

0% 20% 40% 60% 80% 100%
опилки 10% 30% 50% 70% 90% 100%
опилки,мел,кемира 20% 30% 50% 80% 90% 100%

опилки,мел,кемира,

кальциевая селитра

20% 40% 60% 80% 100% 100%
торф,песок 50% 60% 80% 100% 100% 100%

торф,песок,мел,

кемира,MgSO4, Ca(NO3)2

60% 70% 80% 100% 100% 100%

В таблице 14 представлен календарь развития тюльпанов в различных субстратах. У тюльпанов, высаженных в песке, как уже было сказано, замедлено укоренение, а цветение запоздало.

У тюльпанов, высаженных в опилки, замедлен темп прорастания. Но это не влияет на сохранность луковиц и на дальнейшее развитие растений. Срезка этих тюльпанов получена в намеченные сроки и высокого качества.

Таким образом, с точки зрения фенологии, выгонку тюльпанов целесообразно проводить в торфяном субстрате и в опилках с удобрениями, что позволяет обеспечить хорошую сохранность луковиц в период укоренения и получить срезочную продукцию в жестко заданные сроки.

Высаживать тюльпаны в песок и в песчаную смесь с удобрениями не рекомендуется, так как из-за нехватки питательных веществ не гарантируется сохранность луковиц в период укоренения, срезка получается не кондиционной, сроки массового цветения запаздывают.

2.9.3. Влияние различных регуляторов роста на биометрические показатели

 

В процессе работы определялось влияние различных регуляторов роста на тюльпаны сорта 'Инзел' /группа Триумф/ и тюльпаны сорта 'Балерина' /группа лилиецветных тюльпанов/. Оценивалась высота цветоноса, высота бутона, площадь листовой поверхности и количество и масса образовавшихся луковиц.

Полученные результаты приведены в таблицах 15 и 16.

Из рисунков 26 и 27 видно, что высота цветоноса значительно увеличивается, по сравнению с контролем (25,3 см-'Инзел', 34,93 см-'Балерина'), при обработке растений такими биологически активными веществами, как, в первую очередь, ЭЛЬ-1 (28,25 см и 39,25 см соответственно), а также ПАБК в концентрации 200 мг/л (27,1 см и 36,95 см). При обработке остальными регуляторами роста также повышалось значение высоты цветоноса, но несколько меньше. При обработке эпином значительно увеличилась высота цветоноса у тюльпанов сорта 'Балерина' (37,87 см), а на тюльпаны сорта 'Инзел' лучше влияет гетероауксин в концентрациях 20мг/л (26.95 см) и 100мг/л (26,5 см).

Изменение высоты бутона в зависимости от применяемого регулятора роста показано на рисунках 28 и 29.

Хорошие результаты дала обработка тюльпанов ЭЛЬ-1. Высота бутона больше по сравнению с контролем на 8-9 мм. На тюльпаны сорта 'Балерина' также хорошо подействовал эпин, а на тюльпаны 'Инзел' – гетероауксин /100 мг/л/.

Рисунки 30 и 31 отображают изменение площади листовой поверхности. Максимальные результаты также дала обработка ЭЛЬ-1 (195 кв.см и 254 кв.см), на тюльпаны Балерина – эпин и ПАБК /200мг/л/ (255 кв.см), а на тюльпаны Инзел –гетероауксин /100мг/л/ (198 кв.см).

Таблица 15

Биометрические показатели развития тюльпанов при обработке регуляторами роста

варианты

высота

цветоноса,

см

высота

бутона,

см

площадь

листовой

поверхности,

кв.см

1 2 3 4
СОРТ "ИНЗЕЛ"
контроль 25,3±1,6 4,5±0,3 161±10,5
ПАБК 500мг/л 26,71±1,7 4,72±0,3 173±11,2
ПАБК 200мг/л 27,1±1,8 4,5±0,3 175±11,6
ЭПИН 26,25±1,6 4,35±0,3 184±12,0
гетероауксин 20 мг/л 26,95±1,8 5,1±0,3 190±12,4
ЭЛЬ-1 28,25±1,8 5,3±0,3 195±12,7
Гетероауксин 100 мг/л 26,48±1,7 5,1±0,3 198±12,9
Продолжение табл. 15
1 2 3 4
СОРТ "БАЛЕРИНА"
контроль 34,93±2,3 5,51±0,4 239±15,5
ПАБК 500мг/л 34,05±2,2 5,34±0,3 242±15,7
ПАБК 200мг/л 36,95±2,4 6±0,4 255±16,6
ЭПИН 37,87±2,5 6,32±0,4 255±16,6
гетероауксин 20 мг/л 34,23±2,2 5,8±0,4 240±15,6
ЭЛЬ-1 39,25±2,6 6,4±0,4 254±16,5
Гетероауксин 100 мг/л 36,82±2,4 5,74±0,4 250±16,3

В таблице 16 показывается количество и масса полученных луковиц.

Наибольший коэффициент размножения наблюдался при обработке тюльпанов ЭЛЬ-1 (4,94-'Инзел', 2,91-'Балерина'). В контроле он составил 3,17-'Инзел' и 1,88-'Балерина'. На коэффициент размножения хорошо подействовала обработка луковиц ПАБК в концентрациях 200 мг/л (4,8 и 2,4)и 500 мг/л (3,97 и 2,6)и гетероауксин /100 мг/л/ (4,37 и 2,31).

 Таблица 16

Количество и масса образовавшихся луковиц
варианты

луковицы

детка

коэффициент

размножения

II разбор III разбор

I

категории

II

категории

% вес1 шт % вес 1 шт % %
СОРТ "ИНЗЕЛ"
контроль 22 8,3 28 2,9 22 28 3,17
ПАБК 500мг/л 23 9,4 23 1,4 27 27 3,97
ПАБК 200мг/л 16 5,5 35 3,4 25 24 4,8
ЭПИН 14 15,6 40 1,1 23 23 3,2
гетероауксин 20 мг/л 20 5,8 31 1,2 29 20 3,77
ЭЛЬ-1 7 7,7 43 4,1 30 20 4,94
Гетероауксин 100 мг/л 25 8,2 25 1,3 25 25 4,37
СОРТ "БАЛЕРИНА"
контроль 29 10,5 26 0,29 15 30 1,88
ПАБК 500мг/л 31 10,7 13 0,25 27 29 2,6
ПАБК 200мг/л 30 10 19 1,25 30 21 2,4
ЭПИН 37 7,4 13 0,55 14 36 2,08
гетероауксин 20 мг/л 37 11,4 14 0,375 25 24 1,7
ЭЛЬ-1 27 12,5 17 5,88 21 35 2,91
гетероауксин 100 мг/л 32 9,6 15 0,42 26 27 2,31

На рисунках 32 и 33 показано количество образовавшихся луковиц при обработке различными регуляторами роста.

Высажено для выгонки было по 35 луковиц каждого сорта на один регулятор роста.

Из рисунков видно, что повышение коэффициента размножения идет за счет увеличения количества мелких луковиц – III разбора и детки.

На рисунках 34 и 35 показано соотношение количества и массы полученных луковиц второго разбора в зависимости от используемого регулятора роста. Наибольшая масса луковиц наблюдается у тюльпанов с небольшим количеством образовавшихся луковиц. Максимальный вес луковиц тюльпанов 'Инзел' наблюдался при обработке эпином (15.6 г), но количество луковиц второго разбора было крайне низко – 14%. Хорошие результаты дала обработка луковиц этого сорта гетероауксином /100 мг/л/ (8,2 г)и ПАБК 500 /мг/л/ (9,4 г). Количество луковиц второго разбора у этих вариантов максимально – 25% и 23%.

 У тюльпанов 'Балерина' наибольшая масса луковиц у растений, обработанных ЭЛЬ-1 (12,5 г)и гетероауксином /20 мг/л/ (11,4 г). Также высокие показатели у луковиц, обработанных ПАБК /500 и 200 мг/л/. Сравнительно высокая масса луковиц (10.7 и 10 г соответственно) здесь сочетается с большим количеством образовавшихся луковиц.

Проведенная работа позволяет сделать вывод о том, что:

1.   На биометрические показатели тюльпанов влияет обработка биологически активными веществами.

2.   Максимальное влияние на кондиционные качества различных сортов тюльпанов достигается при использовании ЭЛЬ-1.

3.   На такие регуляторы роста, как ПАБК, эпин, гетероауксин различные сорта тюльпанов реагируют по-разному, что устанавливается опытным путем.

4.   На коэффициент размножения различных сортов существенно влияет ЭЛЬ-1.

5.   ПАБК и гетероауксин также увеличивают коэффициент размножения, хотя и в меньшей степени.

6.   Масса образовавшихся луковиц у различных сортов тюльпанов зависит от различных регуляторов роста.

7.   При высоком коэффициенте размножения масса образовавшихся луковиц ниже. Поэтому выбор регулятора роста зависит от цели выращивания – на дальнейшее размножение или на срезку.

2.9.4. Влияние различных регуляторов роста на фенологические показатели

 

Влияние различных регуляторов роста оценивалось по следующим показателям:

-     появление видимого бутона

-     окраска бутона на 1/3 (дата срезки).

Как видно из таблицы 17, эти показатели практически не отличаются между собой. Массовое цветение наступило одновременно. Количество дней от начала пристановки до срезки существенно не меняется.

Это позволяет сделать вывод, что на фенологические показатели регуляторы роста не влияют.

Таблица 17

Фенологические показатели развития тюльпанов при обработке различными регуляторами роста

варианты

посадка

луковиц

начало

процесса

выгонки

появление

видимого

бутона

окраска

бутона

на 1/3

дней от нача-

ла пристановки

до срезки

дата дата дней от посадки дата дней от посадки дата дней от посадки
СОРТ "ИНЗЕЛ"
контроль 19.10.98г. 20.01.99г. 91 25.02.99г. 126 02.03.99 131 42
ПАБК 500мг/л 19.10.98г. 20.01.99г. 91 19.02.99г. 120 28.02.99 129 40
ПАБК 200мг/л 19.10.98г. 20.01.99г. 91 25.02.99г. 126 02.03.99 131 42
ЭПИН 19.10.98г. 20.01.99г. 91 19.02.99г. 120 28.02.99 129 40
гетероауксин 20 мг/л 19.10.98г. 20.01.99г. 91 25.02.99г. 126 02.03.99 131 42
ЭЛЬ-1 19.10.98г. 20.01.99г. 91 19.02.99г. 120 28.02.99 129 40
Гетероауксин 100 мг/л 19.10.98г. 20.01.99г. 91 19.02.99г. 120 28.02.99 129 40
СОРТ "БАЛЕРИНА"
контроль 19.10.98г. 20.01.99г. 91 1.03.99г. 130 7.03.99 136 47
ПАБК 500мг/л 19.10.98г. 20.01.99г. 91 1.03.99г. 130 7.03.99 136 47
ПАБК 200мг/л 19.10.98г. 20.01.99г. 91 1.03.99г. 130 7.03.99 136 47
ЭПИН 19.10.98г. 20.01.99г. 91 27.02.99г. 128 5.03.99 134 45
гетероауксин 20 мг/л 19.10.98г. 20.01.99г. 91 27.02.99г. 128 5.03.99 134 45
ЭЛЬ-1 19.10.98г. 20.01.99г. 91 27.02.99г. 128 5.03.99 134 45
Гетероауксин 100 мг/л 19.10.98г. 20.01.99г. 91 27.02.99г. 128 5.03.99 134 45

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ


Информация о работе «Технология выгонки новых сортов тюльпанов с использованием различных»
Раздел: Ботаника и сельское хозяйство
Количество знаков с пробелами: 109282
Количество таблиц: 13
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
36140
0
0

... в воду кусочки древесного угля или 1 ч. л. поваренной соли на 1л. воды. 3.         Подготовка растений к аранжировке Обработка веток Искусство составления цветочной композиции неразрывно связано с умением аранжировщика должным образом обращаться с используемым растительным материалом: придавать растениям нужную форму, изгиб, необычный вид и цвет; пользуясь особыми средствами, делать ...

Скачать
93134
13
0

... что гумат «Плодородие» оказывает определенное воздействие на фазы развития овса, вызывая их ускорение в начале вегетации и замедление их в конце вегетации. 3.3  ВЛИЯНИЕ ГУМАТА «ПЛОДОРОДИЕ» НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ОВСА   Урожайность сельскохозяйственных культур – это интегральный показатель всей совокупности хозяйственной деятельности, природно-климатических условий, развития научно-технического ...

Скачать
91947
3
0

... С нижней стороны стебля против каждого листа вырастают воздушные корни. Филодендрон tuxla/Philodendron tuxla. Филодендрон tuxla - декоративнолиственное комнатное растение, часто встречающееся в озеленении интерьеров. Неприхотливое, содержится при немного повышенной влажности воздуха и хорошем освещении. Филодендрон лазающий/Philodendron scandens (Philodendron oxycardium). Филодендрон лазящий - ...

0 комментариев


Наверх