周江濤,趙德英,程存剛
(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 a.果樹研究所;b.農(nóng)村農(nóng)業(yè)部園藝作物種質(zhì)資源利用重點(diǎn)實(shí)驗室; c.遼寧省落葉果樹礦質(zhì)營養(yǎng)與肥料高效利用重點(diǎn)實(shí)驗室,遼寧 興城 125100)
根據(jù)果樹生長發(fā)育規(guī)律和需肥特點(diǎn),果樹全年需要施肥4 ~5 次。萌芽至開花前是果樹根系生長的第一個高峰期,追肥能夠促進(jìn)果樹根系發(fā)生和生長。另外,果樹開花需要消耗大量的營養(yǎng)物質(zhì),樹體貯藏的養(yǎng)分不足將會導(dǎo)致果樹開花不整齊,坐果率低等問題的發(fā)生。開花前施肥能夠促使果樹開花一致,提高坐果率,促進(jìn)新梢生長,為果樹后期生長打下良好的基礎(chǔ)。
傳統(tǒng)的施肥方式不僅需要大量的人力物力,而且肥料利用率普遍較低。滴灌施肥可以將肥料溶解在灌溉水中,隨同灌溉水一起直接到達(dá)果樹根系周圍,可以定量給果樹輸送養(yǎng)分和水分,并且可以有效維持根際土壤適宜的水分含量和養(yǎng)分濃度,減小養(yǎng)分向下遷移的速率,提高水分和養(yǎng)分的利用效率[1-2]。李丙智等[3]研究發(fā)現(xiàn),滴灌施肥是目前解決作物肥水互作和高效利用問題的有效途徑之一。與傳統(tǒng)施肥方式相比,滴灌施肥不僅能夠提高肥料的利用效率,實(shí)現(xiàn)肥水在時間和空間上的一致性[4-5],還可以提高蘋果等果樹的產(chǎn)量和品質(zhì)[6-7]。
目前,滴灌施肥技術(shù)已經(jīng)在甘蔗[8]、楊樹[9]、茶樹[10]等作物生產(chǎn)中得以應(yīng)用,在果樹生產(chǎn)中也具有巨大潛力。果樹作為多年生作物,其需肥規(guī)律因生長環(huán)境條件不同而有很大差異。蘋果作為我國的一種重要果樹,在我國有著悠久的栽培歷史。前人對蘋果年生長周期的需肥規(guī)律作了初步研究,但有關(guān)蘋果花前滴灌施肥對蘋果生長發(fā)育和礦質(zhì)營養(yǎng)的影響的研究報道卻較少。因此,本研究以華紅蘋果為試材,研究了蘋果開花前滴灌施肥對蘋果生長和礦質(zhì)元素吸收的影響情況,以期為蘋果園的合理施肥管理及豐產(chǎn)栽培提供參考依據(jù)。
試驗樣地位于中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所砬山蘋果試驗園,該地屬遼西地區(qū)。供試品種為6年生華紅蘋果(基砧為山定子,中間砧為GM256),行株距為4.00 m×0.75 m,樹形為細(xì)長紡錘形。供試土壤的pH 值為7.04,土壤有機(jī)質(zhì)含量為10.71 g·kg-1,堿解氮、速效磷、速效鉀的含量分別為73.15、71.42、127.48 mg·kg-1。
2018年選取長勢一致的華紅蘋果樹12 株,設(shè)常規(guī)施肥和滴灌施肥兩種施肥方式,每種施肥方式各處理6 株蘋果樹,于春季蘋果中心花露紅時進(jìn)行試驗處理。常規(guī)施肥方式,即在蘋果樹的兩側(cè)距其中心干20 cm 處向行內(nèi)挖長約40 cm、深和寬均為20 cm 的條狀施肥溝,共挖4 條施肥溝,每株蘋果樹共施入尿素(N)44 g、磷酸一銨(P2O5)22 g 和硫酸鉀(K2O)55 g,施肥后每株蘋果樹立即澆水15 L。滴灌施肥方式,就是將尿素、磷酸一銨和硫酸鉀分別溶解在水中,分別沿行方向在蘋果樹的兩側(cè)距樹中心干20 cm 處各設(shè)置一個滴頭,滴頭流量為2 L·h-1。兩種施肥處理的水和肥料用量均同,后期對所有蘋果試材采取的田間管理方法也一致。
7月中旬選擇晴朗無風(fēng)的天氣,利用CIRAS-2光合儀(PP Systems,美國)測定華紅蘋果長梢中部成熟葉片的凈光合速率、氣孔導(dǎo)度、胞間二氧化碳濃度和蒸騰速率等光合參數(shù)。每個處理測定6 株,每株蘋果樹測定2 片葉片。測定光合參數(shù)后再采集蘋果長梢中部成熟且無病蟲害的葉片,參照He 等[11]的測定方法測定葉片的色素含量。
分別在施肥后的40、70、100、130 和160 d時采集兩種施肥處理的蘋果果實(shí)和葉片樣品。每株蘋果樹每次采集2 個果實(shí)、10 片長梢中部成熟無病蟲害的葉片和10 片短枝葉片,將每兩株試驗樣品混合成一個樣品,3 次重復(fù)。將蘋果果實(shí)和葉片用蒸餾水清洗干凈,擦干后測定果實(shí)的單果質(zhì)量,并將果實(shí)切片。將切好的果實(shí)和葉片樣品置于105 ℃的溫度條件下殺青30 min,然后于80 ℃的溫度條件下烘干至恒重,用高速粉碎機(jī)粉碎后過60 目篩,再將樣品保存在干燥器中以備用。
最后一次采集蘋果果實(shí)樣品后,記錄蘋果的單果質(zhì)量,并測定蘋果的果實(shí)品質(zhì)。采用質(zhì)構(gòu)儀(TA-HD Plus,英國)測定果皮穿刺強(qiáng)度和果肉堅實(shí)度;采用手持測糖儀(PAL-1)測定可溶性固形物含量,采用蒽酮比色法測定可溶性糖含量,采用堿式滴定法測定可滴定酸含量。
采用凱氏定氮法測定蘋果果實(shí)、長梢葉片和短枝葉片樣品中的氮(N)含量,采用微波消解、電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP)[12]分別測定磷(P)、鉀(K)、鈣(Ca)、鎂(Mg)、銅(Cu)、鐵(Fe)和錳(Mn)的含量。
秋季落葉后,調(diào)查每株蘋果樹的長枝數(shù)量、中枝數(shù)量、短枝數(shù)量和秋梢數(shù)量。
采用Statgraphics Plus(STN,St.Louis,MO, USA)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,采用OriginPro 8.5 軟件制作圖片。
滴灌施肥對華紅蘋果植株各光合參數(shù)的影響情況見表1,其對植株葉片光合色素含量的影響情況見表2。由表1 和表2 可知,華紅蘋果開花前滴灌施肥能夠增加植株葉片光合色素含量,改善葉片的光合性能。滴灌施肥下華紅蘋果葉片的凈光合速率和胞間二氧化碳濃度均顯著高于常規(guī)施肥的,且比常規(guī)施肥的分別增加了8.0%和13.6%;而其氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率與常規(guī)施肥的差異均不顯著?;ㄇ暗喂嗍┓曙@著增加了華紅蘋果葉片葉綠素a 和類胡蘿卜素的含量,其含量比常規(guī)施肥的分別提高了15.4%和29.4%;而其葉綠素b 和葉綠素的總含量與常規(guī)施肥的均無顯著差異。
蘋果樹體的枝類組成影響著樹體結(jié)構(gòu),開花前施肥能夠促使蘋果多抽新梢,加快春梢的生長。滴灌施肥對華紅蘋果植株枝類組成的影響情況見表3。由表3 可知,施肥方式能夠影響華紅蘋果樹體的枝類組成?;ㄇ暗喂嗍┓曙@著增加了華紅蘋果植株的長枝數(shù)量,比常規(guī)施肥的增加了23.8%;而對華紅蘋果植株的中枝數(shù)量、短枝數(shù)量和秋梢數(shù)量的影響均較小,滴灌施肥與常規(guī)施肥的中枝數(shù)量、短枝數(shù)量和秋梢數(shù)量均無顯著差異。
表1 滴灌施肥對植株葉片各光合參數(shù)的影響?Table 1 Effect of fertigation on photosynthetic parameters of apple leaves
表2 滴灌施肥對植株葉片光合色素含量的影響?Table 2 Effect of fertigation on pigment content of apple leaves mg·g-1
表3 滴灌施肥對植株枝類組成的影響Table 3 Effect of fertigation on branch composition of apple
滴灌施肥對華紅蘋果果實(shí)單果質(zhì)量的影響情況如圖1 所示。從圖1 中可以看出,花前滴灌施肥能夠顯著影響華紅蘋果果實(shí)的單果質(zhì)量。施肥后40 d 時,滴灌施肥的華紅蘋果果實(shí)的單果質(zhì)量顯著高于常規(guī)施肥的;施肥后70 d 時,滴灌施肥的華紅蘋果果實(shí)的單果質(zhì)量比常規(guī)施肥的大29.3%;施肥70 d 后果實(shí)質(zhì)量迅速增加,到施肥后100 d 時,滴灌施肥的果實(shí)單果質(zhì)量比常規(guī)施肥的仍然大31.6%;施肥后100 d 時,常規(guī)施肥的蘋果果實(shí)質(zhì)量迅速增加,施肥后130 d 時,滴灌施肥與常規(guī)施肥的蘋果果實(shí)單果質(zhì)量的差異不顯著;施肥后160 d 時,滴灌施肥的果實(shí)單果質(zhì)量比常規(guī)施肥的重7.8%。這一試驗結(jié)果說明,滴灌施肥顯著促進(jìn)了蘋果果實(shí)的生長,增加了果實(shí)的單果質(zhì)量。
滴灌施肥對華紅蘋果果實(shí)品質(zhì)的影響情況見表4。由表4 可知,滴灌施肥顯著增加了華紅蘋果果實(shí)中可溶性固形物和可滴定酸的含量,其果實(shí)中可溶性固形物和可滴定酸含量比常規(guī)施肥的分別提高2.1%和14.9%;滴灌施肥的蘋果果實(shí)中可溶性糖含量和果皮穿刺強(qiáng)度與常規(guī)施肥的均無顯著差異;與常規(guī)施肥的相比,滴灌施肥的果實(shí)果肉平均堅實(shí)度顯著增加,比常規(guī)施肥的提高了5.4%。這一試驗結(jié)果說明,滴灌施肥能夠改善華紅蘋果的果實(shí)品質(zhì)。
圖 1 滴灌施肥對果實(shí)單果質(zhì)量的影響Fig.1 Effect of fertigation on the change of single fruit mass
表4 滴灌施肥對果實(shí)品質(zhì)的影響Table 4 Effect of fertigation on fruit quality of apple
隨著果樹年生長周期的變化,蘋果吸收的礦質(zhì)元素在植株內(nèi)的分配情況也會發(fā)生改變。果實(shí)生長是一個動態(tài)變化的過程,其吸收的各種礦質(zhì)元素的含量也會發(fā)生相應(yīng)的改變。滴灌施肥對華紅蘋果果實(shí)中各種礦質(zhì)元素含量的影響情況見表5。由表5 可知,花前滴灌施肥能夠影響不同時期果實(shí)中各種礦質(zhì)元素的含量,果實(shí)中氮(N)、磷(P)、鉀(K)、鈣(Ca)、鎂(Mg)、鐵(Fe)和錳(Mn)元素的含量隨著果實(shí)的生長發(fā)育均呈逐漸降低的變化趨勢。施肥后40 d 時,滴灌施肥的華紅蘋果果實(shí)中N、P、K、Ca 和Mg 的含量與常規(guī)施肥的相比均無顯著差異,而其Fe 和Mn 的含量比常規(guī)施肥的分別降低4.23%和15.8%;施肥后70 d 時,滴灌施肥的華紅蘋果果實(shí)中N 和K 的含量均顯著提高,比常規(guī)施肥的分別高10.4%和19.0%,而果實(shí)中的Fe 含量比常規(guī)施肥的降低了23.26%;施肥后100 d 時,滴灌施肥的果實(shí)中K 和Mg 的含量均顯著高于常規(guī)施肥的,而果實(shí)中的Fe 含量卻顯著低于常規(guī)施肥的;至施肥后130 d 時,滴灌施肥的果實(shí)中N、P 與K 的含量均顯著低于常規(guī)施肥的,比常規(guī)施肥的分別低21.7%、12.0%和15.9%;施肥后160 d 時,滴灌施肥的所測各種礦質(zhì)元素的含量與常規(guī)施肥的均無顯著差異。隨著果實(shí)的生長發(fā)育,果實(shí)中銅(Cu)的含量呈先增加后降低的變化趨勢。施肥后40 d 時,滴灌施肥的果實(shí)中的Cu 含量顯著高于常規(guī)施肥的;施肥后130 d 時其含量卻顯著低于常規(guī)施肥的;其他發(fā)育時期果實(shí)中的Cu 含量均無顯著差異。
滴灌施肥對華紅蘋果不同生長期長梢葉片中各種礦質(zhì)元素含量的影響情況見表6。由表6 可知,滴灌施肥與常規(guī)施肥的華紅蘋果不同生長期長梢葉片中N、P、K、Ca、Mg、Cu 和Mn 的含量均存在差異,而兩種施肥方式對其長梢葉片中的Fe含量均無顯著影響。施肥后40 d 時,滴灌施肥的新梢葉片中N、Ca、Mg 與Cu 的含量比常規(guī)施肥的分別提高了9.3%、12.4%、9.1% 和16.13%,而滴灌施肥對其P、K、Fe 和Mn 的含量均無顯著影響;施肥后70 d 時,滴灌施肥的長梢葉片中Ca 與Mn 的含量比常規(guī)施肥的分別提高了24.44%和28.54%;施肥后100 d 時,滴灌施肥的長梢葉片中P、Ca 與Mn 的含量比常規(guī)施肥的分別提高了13.1%、12.1%和38.89%;施肥后130 d 時,滴灌施肥的長梢葉片中所測各種礦質(zhì)元素的含量與常規(guī)施肥的均無顯著差異;施肥后160 d 時,滴灌施肥的新梢葉片中的N 含量比常規(guī)施肥的降低了10.9%,而其K 含量比常規(guī)施肥的高11.6%。
表5 滴灌施肥對果實(shí)中各種礦質(zhì)元素含量的影響Table 5 Effect of fertigation on the content of various mineral elements in fruits
表6 滴灌施肥對長梢葉片中各種礦質(zhì)元素含量的影響Table 6 Effect of fertigation on the content of various mineral elements in long-branch leaves
蘋果短枝生長量較小,短枝封頂后不再發(fā)生新的葉片,葉片生長較為穩(wěn)定。滴灌施肥對華紅蘋果不同生長時期短枝葉片中各種礦質(zhì)元素含量的影響程度存在差異,試驗結(jié)果見表7。滴灌施肥和常規(guī)施肥的華紅蘋果短枝葉片在所有采樣時期的K和Fe 含量均無顯著差異。施肥后40 d 時,滴灌施肥的華紅蘋果短枝葉片中N、P、Ca 與Mg 的含量比常規(guī)施肥的分別增加了9.37%、7.83%、16.21%和16.39%,而其Mn 含量比常規(guī)施肥的減少了14.06%;施肥后70 d 時,滴灌施肥的華紅蘋果短枝葉片中的Cu 含量顯著高于常規(guī)施肥的,而其Mn含量卻顯著低于常規(guī)施肥的,其他元素含量與常規(guī)施肥的均無顯著差異;施肥后100 d 時,滴灌施肥僅增加了短枝葉片中的Ca 含量,其他元素含量與常規(guī)施肥的均無顯著差異;施肥后130 d 時,滴灌施肥的華紅蘋果短枝葉片中的Mg 含量顯著降低,而其Cu 含量比常規(guī)施肥的卻增加了10.67%,滴灌施肥對其他礦質(zhì)元素均無顯著影響;施肥后160 d時,滴灌施肥的華紅蘋果短枝葉片中P、Mg 與Mn的含量比常規(guī)施肥的分別降低了17.6%、15.3%和21.66%,而滴灌施肥對其他礦質(zhì)元素均無顯著影響。
華紅蘋果長梢葉片中各種礦質(zhì)元素含量與果實(shí)單果質(zhì)量的相關(guān)性分析結(jié)果見表8。由表8 可知,華紅蘋果葉片長梢中各種礦質(zhì)元素含量與其各個生長時期果實(shí)的單果質(zhì)量之間的相關(guān)性存在差異。華紅蘋果長梢葉片中的N 含量與果實(shí)單果質(zhì)量間呈正相關(guān),但只在施肥后130 d 時兩者間呈顯著正相關(guān)。華紅蘋果長梢葉片在施肥后160 d 時的P 含量與同期果實(shí)的單果質(zhì)量間呈顯著負(fù)相關(guān),其相關(guān)系數(shù)為-0.813 7;而在其他時期的P 含量與同期果實(shí)的單果質(zhì)量間均呈正相關(guān),施肥后100 與130 d 時兩者的相關(guān)系數(shù)分別達(dá)0.835 7 和0.867 9。除施肥后70 d 的其他時期,華紅蘋果長梢葉片中的K含量與果實(shí)的單果質(zhì)量間均呈正相關(guān),但其相關(guān)性均不顯著。施肥后40、70 與100 d 時的華紅蘋果長梢葉片中的Ca 含量與果實(shí)的單果質(zhì)量間均呈顯著正相關(guān),其相關(guān)系數(shù)分別達(dá)0.927 7、0.907 6 和0.945 4,說明提高長梢葉片中的Ca 含量有利于提高果實(shí)的單果質(zhì)量。華紅蘋果長梢葉片中的Mg 含量與果實(shí)的單果質(zhì)量間呈正相關(guān),施肥后 30 d 時兩者間呈極顯著正相關(guān)。施肥40 d 后至130 d 時,長梢葉片中的Cu 含量與果實(shí)的單果質(zhì)量間呈正相關(guān),而在施肥后160 d 時兩者間卻呈負(fù)相關(guān),但相關(guān)性均不顯著。施肥后70 d 時華紅蘋果長梢葉片中的Fe、Mn 含量及施肥后100 d 時其Mn 含量與果實(shí)的單果質(zhì)量間均呈顯著正相關(guān),而在其他生長發(fā)育時期其相關(guān)性均不顯著。
表7 滴灌施肥對短枝葉片中各種礦質(zhì)元素含量的影響Table 7 Effect of fertigation on the content of various mineral elements in short-branch leaves
表8 蘋果長梢葉片中各種礦質(zhì)元素含量與果實(shí)單果質(zhì)量的相關(guān)性分析結(jié)果Table 8 Correlation between the content of mineral elements in apple long-branch leaves and single fruit mass
滴灌施肥是將肥料溶解于灌溉水之中,將施用的肥料隨著灌溉水一起進(jìn)入土壤中到達(dá)植物根系表面,水和肥料在時間上同步、在空間上耦合,能夠提高植物根系對肥料的吸收和利用效率,從而促進(jìn)植株的生長發(fā)育[7,13]。葉綠素含量是反映植物葉片生理活性變化的指標(biāo)。劉虎成[14]和陳昱辛等[15]的研究結(jié)果均表明,滴灌施肥能夠顯著增加植物葉片中葉綠素和類胡蘿卜素的含量,提高植物葉片的凈光合速率,促進(jìn)植株生物量的累積。這與本研究結(jié)果一致:滴灌施肥顯著增加了華紅蘋果葉片的凈光合速率和胞間二氧化碳濃度,其凈光合速率和胞間二氧化碳濃度比常規(guī)施肥的分別提高了8.0%和13.6%;同時,滴灌施肥能顯著增加葉片中葉綠素a 和類胡蘿卜素的含量;滴灌施肥還能促進(jìn)蘋果植株的生長,增加蘋果新梢長度和數(shù)量[16]。研究中發(fā)現(xiàn),滴灌施肥可促使華紅蘋果長梢枝條數(shù)量明顯增加,而對其中、短枝條數(shù)量和秋梢數(shù)量的影響均較小。其原因可能是,滴灌施肥促進(jìn)了蘋果細(xì)根的發(fā)生和根系的生長,提高了根系對水分和養(yǎng)分的吸收能力,促使樹體生長健壯,進(jìn)而促進(jìn)了新梢的生長[16]。
滴灌施肥可以促進(jìn)蘋果果實(shí)生長發(fā)育,提高蘋果的產(chǎn)量,還能增加果實(shí)硬度,提高果實(shí)中可溶性固形物的含量和糖酸比,提高果實(shí)的商品率[7,17]。 研究中發(fā)現(xiàn),滴灌施肥的華紅蘋果在各個生長時期果實(shí)的單果質(zhì)量均大于常規(guī)施肥的,其可溶性固形物含量顯著提高,這與張小東等[18]的研究結(jié)果一致。榮傳勝等[17]研究發(fā)現(xiàn),滴灌施肥能提高蘋果果實(shí)中可溶性糖的含量。本研究結(jié)果卻表明,滴灌施肥的華紅蘋果果實(shí)中可溶性糖的含量與常規(guī)施肥的無顯著差異,這可能與土壤條件不同有關(guān)。研究中還發(fā)現(xiàn),滴灌施肥的華紅蘋果果實(shí)中可滴定酸的含量比常規(guī)施肥的有所增加,這與楊素苗等[19]的研究結(jié)果一致。這一研究結(jié)果說明,滴灌施肥能夠促進(jìn)華紅蘋果果實(shí)的生長發(fā)育,且能改善華紅蘋果的果實(shí)品質(zhì)。
滴灌施肥是將肥料直接作用于植物根際周圍,溶解在水中的肥料能夠被植物根系直接吸收和利用,可以減少養(yǎng)分的損失,提高肥料利用效率[20]。孟亮等[21]研究發(fā)現(xiàn),滴灌施肥條件下辣椒果實(shí)中N、P 和K 元素的積累量均高于傳統(tǒng)施肥的。這可能因為滴灌施肥能夠增加植物根系數(shù)量,保持植物根系較高的活力,從而促進(jìn)植物對礦質(zhì)元素的吸收和轉(zhuǎn)運(yùn)[19]。孫霞等[22]的研究結(jié)果表明,滴灌施肥能夠增加蘋果果實(shí)中各種礦質(zhì)元素的含量。試驗結(jié)果表明,滴灌施肥后30 d 時果實(shí)中的Cu 含量,以及施肥后70 d 時果實(shí)中N 和K 的含量均顯著高于常規(guī)施肥的,而施肥后130 d 時果實(shí)中N、P、K 和Cu 的含量均低于常規(guī)施肥的。其原因可能是,前期果實(shí)發(fā)育需要大量的營養(yǎng)元素,滴灌施肥促進(jìn)了果實(shí)對N 和K 的積累,后期果實(shí)膨大導(dǎo)致這兩種元素被稀釋。滴灌施肥40 d 后至100 d 時果實(shí)中的Fe 含量和滴灌施肥后40 d 時果實(shí)中的Mn 含量均顯著低于常規(guī)施肥的,可能因為,大量元素的施入抑制了Fe 和Mn 向果實(shí)中的轉(zhuǎn)運(yùn)。滴灌施肥能夠增強(qiáng)植株對養(yǎng)分的吸收能力,提高植株的養(yǎng)分含量[10]。研究結(jié)果表明,滴灌施肥對不同生育期華紅蘋果葉片中各種礦質(zhì)元素含量的影響程度也存在差異。滴灌施肥后40 d 時長梢葉片中的N 含量顯著高于常規(guī)施肥的;施肥后160 d時其長梢葉片中的N 含量卻顯著降低。滴灌施肥增加了長梢葉片在各個生長時期的P、K、Ca 和Mg 含量,尤其增加了滴灌施肥40 d 后至100 d 時葉片中的Ca 含量。滴灌施肥增加了施肥后40 d 時長梢葉片中的Cu 含量及施肥后70 和100 d 時長梢葉片中的Mn 含量。滴灌施肥還顯著增加了生長季前期短枝葉片中N、P、K、Mg 和Cu 的含量,降低了施肥后130 和160 d 時短枝葉片中的Mg 含量和各個生長時期短枝葉片中的Mn 含量。這一試驗結(jié)果說明,花前滴灌施肥能夠促進(jìn)生長季早期華紅蘋果植株對礦質(zhì)元素的吸收,但要適當(dāng)增加微量元素的施用量。
果樹在生長過程中對不同礦質(zhì)元素的需求量存在差異,本研究在制定施肥方案時只涉及了N、P 和K 元素,忽略了其他元素對華紅蘋果植株生長發(fā)育的影響,因此,研究結(jié)果還存在一定的局限性。另外,由于受試驗條件的限制,環(huán)境氣候(如降水等)對果樹生長發(fā)育也有較大的影響?;ㄇ耙淮涡缘喂嗍┓蕦ν寥拉h(huán)境的作用效果可能小于后期自然降水的效果,這對灌水方式的選擇和施肥量的確定均有一定的影響。因此,下一步可以研究避雨條件下多元素肥料花前常規(guī)施肥和滴灌施肥對果樹生長的影響差異,也可以結(jié)合氣象學(xué)、土壤學(xué)等專業(yè)知識,綜合分析華紅蘋果整個生育期內(nèi)滴灌施肥對植株生長和果實(shí)發(fā)育的影響情況。