一种促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法与流程

    专利2022-07-08  537


    本发明涉及巨峰葡萄栽培
    技术领域
    ,具体涉及一种促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法。
    背景技术
    :巨峰葡萄由于受不良气候、栽培条件及品种特性等因素的影响,在栽培中容易出现新梢旺长,导致生理落果严重,同时造成冬芽花芽分化不良,果穗出现偏穗和凸穗现象,大幅度降低其商品性。另外,冬芽花芽分化不良还影响翌年葡萄的产量。为了防止落花落果,在巨峰葡萄的栽培中,国内外绝大多数种植户都是应用植物生长调节剂于开花后2-3d对花穗进行ga3做保果处理。虽然ga3处理可以防止落花落果,但其会使果粒变小、无核果增加、果实着色不良及果穗与穗梗变硬造成成熟后落粒等不良反应。另外,ga3保果时机不对,会造成坐果偏多,需要花费大量劳动力进行人工疏果来保证果粒大小均匀度,增加了劳力和物化成本,同时处理不好还会造成植物生长调节剂滥用现象。公开于该
    背景技术
    部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。技术实现要素:本发明的目的在于提供一种促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,以解决在巨峰葡萄的栽培中利用ga3处理时带来的问题。为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,包括以下步骤:(1)修剪:1月初修剪葡萄结果的母枝;(2)摘心:于葡萄花期前,对结果枝和营养枝进行摘心处理;(3)第一次喷施:于新梢4-5叶期,喷施桂生元1次;(4)第二次喷施:于开花前1周和果实膨大期,喷施桂生元和意得昂各1次。作为优选,步骤(1)中,在修剪前1周,开沟施用500kg/亩有机肥、35kg/亩过磷酸钙和2-3kg/亩硼砂。作为优选,步骤(2)中,结果枝留9-10叶摘心,营养枝留6-7叶摘心。作为优选,步骤(3)和步骤(4)中,桂生元喷施前用800-1000倍清水稀释。作为优选,步骤(4)中意得昂喷施前用500-700倍清水稀释。与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:(1)本发明通过在巨峰葡萄新梢萌芽至果实膨大期不同生长阶段进行肥水控制和摘心,同时结合喷施桂生元和意得昂来抑制葡萄新梢旺长,提高巨峰葡萄树体抗逆性,协调营长生长和生殖生长之间的平衡关系,促进冬芽花芽分化、果实坐果和膨大。(2)本发明既保证了当年巨峰葡萄的正常生长,又确保了翌年巨峰葡萄的产量,同时避免了过渡滥用植物生长调节剂给葡萄生产及品质等带来的不良影响,而且还节省了人工疏果成本,降低了劳动强度,实现了巨峰葡萄的自然坐果、自然膨大和自然着色成熟的原生态高品质栽培模式,满足消费者对优质安全鲜果的需求。附图说明图1为研究组坐果情况;图2为对照组1坐果情况;图3为对照组2坐果情况;具体实施方式下面结合对本发明专利的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域所属的技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。在以下实施例中,桂生元为德国阿米诺公司生产,主要成分为:游离态氨基酸≥15%,有机质≥25%,干物质≥32%,富里酸≥1%,植物提取液≥1%,氨基酸螯合态锌≥1%,氨基酸螯合态锰≥1%,氨基酸螯合态硼≥0.5%,氨基酸螯合态钼≥0.5%;意得昂为意大利瓦拉格罗股份有限公司生产;有机肥为发酵羊粪,为西安黑土地肥业有限公司生产,其总氮含量1.16%,有效磷含量0.41%,速效钾含量1.28%。在喷施桂生元和意得昂时以完全喷湿植株叶片正反面为准。实施例1一种促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,包括以下步骤:(1)修剪:1月初修剪葡萄结果的母枝;(2)摘心:于葡萄花期前,结果枝留9叶摘心,营养枝留6叶摘心;(3)第一次喷施:于新梢4叶期,喷施800倍清水稀释的桂生元1次;(4)第二次喷施:于开花前1周和果实膨大期,喷施800倍清水稀释的桂生元和500倍清水稀释的意得昂各一次。在本实施例中,步骤(1)中,在修剪前1周,开沟施用500kg/亩有机肥、35kg/亩过磷酸钙和2kg/亩硼砂。实施例2一种促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,包括以下步骤:(1)修剪:1月初修剪葡萄结果的母枝;(2)摘心:于葡萄花期前,结果枝留10叶摘心,营养枝留7叶摘心;(3)第一次喷施:于新梢5叶期,喷施1000倍清水稀释的桂生元1次;(4)第二次喷施:于开花前1周和果实膨大期,喷施1000倍清水稀释的桂生元和700倍清水稀释的意得昂各一次。在本实施例中,步骤(1)中,在修剪前1周,开沟施用500kg/亩有机肥、35kg/亩过磷酸钙和3kg/亩硼砂。实施例3一种促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,包括以下步骤:(1)修剪:1月初修剪葡萄结果的母枝;(2)摘心:于葡萄花期前,结果枝留10叶摘心,营养枝留7叶摘心;(3)第一次喷施:于新梢5叶期,喷施900倍清水稀释的桂生元1次;(4)第二次喷施:于开花前1周和果实膨大期,喷施900倍清水稀释的桂生元和600倍清水稀释的意得昂各一次。在本实施例中,步骤(1)中,在修剪前1周,开沟施用500kg/亩有机肥、35kg/亩过磷酸钙和3kg/亩硼砂。田间栽培调查试验分为研究组、对照组1和对照组2,其中,研究组按照实施例3进行;对照1按照
    背景技术
    中的ga3处理;对照组3不做任何处理;调查各每组的坐果率和疏果时间,调查结果见下表1和图1-3。表1各组坐果率和疏果时间组别坐果率(%)翌年葡萄产量(kg/亩)每亩疏果时间(h/人)研究组31.211350.2512对照组136.49860.6430对照组214.74420.89——从表1和图1-3可以看出,研究组和对照组1的坐果率和翌年葡萄产量明显高于对照组2,说明研究组和对照组1的方法的确可以提高巨峰葡萄的坐果率和翌年葡萄产量。在实践中,为了减少疏果工作量,一般将坐果率控制在30-40%。从调查结果上可以看出,研究组和对照组1的坐果率都在该范围内;将研究组和对照组1相比,研究组和对照组1的坐果率相差仅有5.28%,说明本发明的栽培方法可以达到使用ga3处理巨峰葡萄的坐果率;但是疏果时间却明显少于对照组1,说明本发明的栽培方法在保证坐果率的同时可以明显降低疏果时间,降低劳动强度。另外,研究组翌年葡萄产量明显高于对照组1,说明研究组既能保证当年巨峰葡萄的正常生长,又能确保翌年巨峰葡萄的产量,相较对照组1具有明显优势。综上所述,本发明通过在巨峰葡萄新梢萌芽至果实膨大期不同生长阶段进行肥水控制和摘心,同时结合喷施桂生元和意得昂来抑制葡萄新梢旺长,提高巨峰葡萄树体抗逆性,协调营长生长和生殖生长之间的平衡关系,促进冬芽花芽分化、果实坐果和膨大。前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。当前第1页1 2 3 
    技术特征:

    1.一种促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,其特征在于,包括以下步骤:

    (1)修剪:1月初修剪葡萄结果的母枝;

    (2)摘心:于葡萄花期前,对结果枝和营养枝进行摘心处理;

    (3)第一次喷施:于新梢4-5叶期,喷施桂生元1次;

    (4)第二次喷施:于开花前1周和果实膨大期,喷施桂生元和意得昂各1次。

    2.根据权利要求1所述的促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,其特征在于,步骤(1)中,在修剪前1周,开沟施用500kg/亩有机肥、35kg/亩过磷酸钙和2-3kg/亩硼砂。

    3.根据权利要求1所述的促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,其特征在于,步骤(2)中,结果枝留9-10叶摘心,营养枝留6-7叶摘心。

    4.根据权利要求1所述的促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,其特征在于,步骤(3)和步骤(4)中桂生元喷施前用800-1000倍清水稀释。

    5.根据权利要求1所述的促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,其特征在于,步骤(3)和步骤(4)中所述的桂生元由德国阿米诺公司生产,主要成分为:游离态氨基酸≥15%,有机质≥25%,干物质≥32%,富里酸≥1%,植物提取液≥1%,氨基酸螯合态锌≥1%,氨基酸螯合态锰≥1%,氨基酸螯合态硼≥0.5%,氨基酸螯合态钼≥0.5%。

    6.根据权利要求1所述的促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,其特征在于,步骤(4)中所述的意得昂由意大利瓦拉格罗股份有限公司生产。

    7.根据权利要求1所述的促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,其特征在于,步骤(4)中所述的意得昂喷施前用500-700倍清水稀释。

    技术总结
    本发明涉及巨峰葡萄栽培技术领域,具体涉及一种促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法。一种促进巨峰葡萄自然坐果的栽培方法,包括以下步骤:(1)修剪:1月初修剪葡萄结果的母枝;(2)摘心:于葡萄花期前,对结果枝和营养枝进行摘心处理;(3)第一次喷施:于新梢4‑5叶期,喷施桂生元1次;(4)第二次喷施:于开花前1周和果实膨大期,喷施桂生元和意得昂各一次。本发明通过在巨峰葡萄新梢萌芽至果实膨大期不同生长阶段进行肥水控制和摘心,同时结合喷施桂生元和意得昂来抑制葡萄新梢旺长,提高巨峰葡萄树体抗逆性,协调营长生长和生殖生长之间的平衡关系,促进冬芽花芽分化、果实坐果和膨大。

    技术研发人员:陈国品;曹慕明;李玮;谢蜀豫;黄秋凤;黄羽;管敬喜;黄竟;李洪艳
    受保护的技术使用者:广西壮族自治区农业科学院
    技术研发日:2020.12.04
    技术公布日:2021.03.12

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