999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

典型果園生草模式及果草系統資源調控研究進展

2017-03-26 16:12:54楊梅王亞亞陸姣云劉敏國段兵紅楊惠敏
草業學報 2017年9期

楊梅,王亞亞,陸姣云,劉敏國,段兵紅,楊惠敏

(草地農業生態系統國家重點實驗室,蘭州大學草地農業科技學院,甘肅 蘭州 730020)

典型果園生草模式及果草系統資源調控研究進展

楊梅,王亞亞,陸姣云,劉敏國,段兵紅,楊惠敏*

(草地農業生態系統國家重點實驗室,蘭州大學草地農業科技學院,甘肅 蘭州 730020)

果園生草是一種先進的果園土壤管理方式,能促進果品的優質可持續生產。我國引入果園生草措施已近40年,對生草果園小氣候、土壤的物理、化學和生物學特性,以及果實產量和品質的變化等開展了較多研究,但對果園生草模式及其調控果園光熱水土資源機制的系統研究還較少。本文綜述了我國現有的典型果園生草模式及其運行機制,重點分析了果園生草對果園土壤水分、肥力、光照的調控機制,以及生草對果園害蟲與雜草的調節作用。1)根據果園組分、系統水分和養分、草類植物種來源等的不同,果園生草有多種模式。2)適宜的果園生草可增加水分入滲,減小地表蒸發,減少水土流失;提高土壤肥力,增強土壤有益微生物活性;增加系統的光能捕獲能力,改善果園光環境;增強系統抵抗雜草、病蟲害能力,提高果園生產多樣性和品質。3)不適宜的果草搭配和生草措施會導致果樹和草類植物的水肥資源競爭,加劇土壤的水肥匱缺,影響系統生產性能??蔀槲覈麍@生草技術的深入研究與進一步推廣應用提供參考。

生草果園;生草模式;資源調控;害蟲和雜草控制

我國果樹面積和水果產量位居世界前列,據FAO統計,2004年我國果園面積為976.86萬hm2,水果產量為8394萬t[1]。隨著退耕還林還草政策的實施,我國果園面積不斷增加,為推動區域經濟發展、維護生態環境穩定及農民持續增收做出了重要的貢獻[2]。但隨著國際市場的開放,我國果業競爭力低下等情況日益顯現,而以果園生草等為核心的現代化、標準化果園管理措施,有助于提高果業整體生態與經濟效益,將極大地促進果園優質可持續發展[3]。

果園生草是一種較為先進的果園土壤管理方式[4-6],始于19世紀中葉的美國,后因開溝旋耕割草機的出現和果園噴灌技術的發展,于20世紀40年代中期在美國大面積推廣[7],并被新西蘭、日本、意大利、法國等果品行業較發達的國家采用[8]。目前,歐美國家及日本等實施果園生草的果園面積占果園總面積的55%~70%以上,有的甚至達到95%以上[9-11]。我國現代意義上的果園生草始于20世紀80年代初,在南方紅黃壤水土流失的地方應用較多[12]。1998年,我國正式引入此項技術并開始逐步推廣[13],但發展緩慢,現有生草果園占果園總面積的20%以下。我國有關果園生草的研究多以果園生草土壤理化性質、果品及果園生態效應變化等為主,有力地指導了果園生草實踐,但對我國果園生草模式及其運行機制、生草對系統資源的調控作用等的研究鮮少。本文綜述了我國現有的果園生草模式及其運行機制,重點分析了果園生草對果園土壤水分、肥力、光照的調控機制以及生草對果園害蟲與雜草的調節作用,以期為我國果園生草技術的深入研究與進一步推廣應用提供參考。

1 我國主要果園生草模式及運行機制

1.1主要果園生草模式及類型

我國果園生草系統正在由單一果園生草養地模式向果園生草與養殖業和畜牧業相結合的復合型立體模式發展[12],形成了多種類型、各具特色的生草果園系統。

根據組分不同,果園生草模式可分為3類:1)以沼氣為紐帶的生態果園生草模式。通過將種植業、養殖業、加工業及廢棄物綜合利用有機結合,實現生草果園系統內能量、物質多級利用和循環再生的目的。2)種養結合的生態果園生草模式。在果園內生草并放養各種經濟動物,且以野生取食為主,輔助以必要的人工飼養,形成以”草-牧-果”為主的果園生草模式。3)以旅游觀光為主的生態果園生草模式。通過在果園內種植一些觀賞性花草,將綠色果品生產與生態旅游相結合,以提高果園的整體生態與經濟效益[14]。多組分果園生草體系多樣性、穩定性和抗逆性都得到較大提高,是生態農業的發展方向。

從系統水分和養分供應角度出發,可產生不同果園生草模式。在水分、養分供應充足的成齡果園內,可實行全園生草模式;在水分、養分供應不足或是幼齡果園內,多進行行間生草模式[15]。而僅考慮養分供應,也可實行不同模式,如,在遼寧半濕潤區和半干旱區常見的生草補鈣模式(果園生草+2次刈割覆蓋/年+施肥2次/年+葉面噴肥2次/年)、覆草補鈣補硼模式(每年覆草1次+秋施肥加鈣50 kg+硼砂500 g+葉面噴肥2次/年)等。在這2種生草果園中,果樹坐果率、百果重、株產、果實可溶性固形物、Vc和花青苷均有明顯提高[16]。此外,從果園整體養分與水分節約方面考慮,果園生草模式又可分為刈割模式和常年不刈割模式[17]。

從果園草種出發,可以分為自然生草模式和人工種草模式。前種模式中的生草一般對當地氣候和環境有較強的適應性,而后者多是有目的地種植對果樹有益的特定品種的草,可以改善土壤特質,改進果園生境[18]。如,藍莓(Vacciniumspp.)園可以種植的豆科牧草有白三葉(Trifoliumrepens)、紫花苜蓿(Medicagosativa)、田菁(Sesbaniacannabina),禾本科草類有早熟禾(Poaannua)、燕麥草(Arrhenatherumelatius)、結縷草(Zoysiajaponica)等[19-20]。又如,火龍果(Hylocereusundulatus)園常搭配種植的牧草有紫花苜蓿、柱花草(Stylosanthesguianensias)和百喜草(Paspalumnatatu)等[21]。

我國幅員遼闊,經緯度跨度較大,各地氣候和土壤等條件差異顯著,因此,進行果草搭配時,應因地制宜,實現草與果樹的合理搭配。一般地,實行果園生草時,水分是首要考慮的問題。我國以秦嶺-淮河一線作為南北方的地理分界線和我國降水量800 mm的年等降水量線。此線的南面和北面,自然條件和農業生產方式有明顯的不同,果園生草的模式也因此不同,表現出北方和南方兩大區域。

1.2北方常見果園生草模式及運行機制

我國北方地區降水較少,果園生草模式相對單一,尤以北方旱塬區的果園生草模式較為常見。水分短缺是北方旱塬區果園生草的主要限制因素,因此,利用的生草模式首要考慮減少水分散失,增加儲水,提高水分利用效率。如,渭北旱地普遍采用“果樹行間生草+樹盤秸稈覆蓋”模式,土壤有機質和土壤團聚體增加,土壤水分儲存增加。草葉面的散射光增多,有利于改善果質和提高果產[22]。王長新[23]提出了旱作果園中的油菜(Brassicacampestris)、豆類輪作模式,將果樹與草(作物)的需水期合理搭配,油菜幼苗期正值秋雨季節,降水較為充足,冬前旺盛生長時降水偏少但果品已經采收,而在果樹新梢生長期需水量增大時,油菜已經割除;豆類從播種到割除的5-7月已經進入雨季,降低了果樹與草(作物)的水分競爭。

除上述較單一的果園生草模式外,北方旱塬區還圍繞草畜結合形成了多種類型的果園生草模式,包括渭北旱塬的“牧-沼-果-草”,晉中市的“果-畜-沼-窖-草”和豫西黃土丘陵區的“草-畜-沼-果”、“草-畜-果”和“草-土種禽畜-沼-果”等多種特色果園生草模式。“牧-沼-果-草”生態果園模式,主要草類植物是白三葉草,該模式除具有保墑肥地、防止水土流失及為家畜提供飼草的功能外,還通過果園養豬為果園提供充分優質的有機肥,從而降低了化肥投入量;并且沼氣除作為生活能源外,還能使家畜糞尿經厭氧發酵變得無害,更適合蘋果(Maluspumila)的吸收與利用[24]。“草-畜-沼-果”和“草-土種禽畜-沼-果”生態果園模式除了以上優點外,還實現了當地土種禽畜資源的合理充分利用,提高了果園的整體生態與經濟效益[25]?!肮?畜-沼-窖-草”生態果園模式,主要特色是在果園中建有水窖,可收集和儲藏降水,為沼氣池、果園噴藥和人畜生活提供用水,還可以補充灌溉用水[26]。

在山東省沂蒙山區,果園生草模式較常見的有兩種:一種是就地取材、以園養園、節資省工的“蘋果/桃(Amygdaluspersica)/葡萄(Vitisvinifera)等+馬唐(Digitariasanguinalis)/狗尾草(Setariaviridis)/芥菜(Brassicajuncea)等半木質化或無木質化莖、矮生、覆蓋面大、耗水量小、適應性廣的牧草自然生草模式,另一種是對果園土壤和微生態環境進行針對性改善的“蘋果/桃/葡萄等+以黑麥草(Loliumperenne)/紫花苜蓿/鼠茅草(Vulpiamyuros)等”的人工生草模式[27-29]。

1.3南方常見果園生草模式及運行機制

我國東南地區也是果園生草適宜推廣的地區,其中紅壤土果園生草最為常見。紅壤土廣泛分布在我國熱帶與亞熱帶季風氣候區,涉及南方14個省(區),總面積有218萬km2,占我國國土面積的22.7%[30-31]。長期以來,紅壤丘陵坡地和山地的水土流失較為嚴重,而果園生草作為主要的治理措施被推廣應用。

1.3.1南方丘陵坡地果園生草模式 南方紅壤丘陵坡地果園生草的主要目的是減少水土流失、保持水土,常見有“桔(Platycodongrandiflorus)+蘿卜(Raphanussativus)/黃豆(Glycinemax)”、“桔+百喜草”、“桔+寬葉雀稗(Paspalumwettsteinii)”、“桔+狗牙根(Cynodondactylon)”4種果園生草模式。張華明等[32]發現,4種模式均具有較強的水分涵養能力,減流減沙效果良好,尤以桔+百喜草模式最好。并發現,果園中草類覆蓋達80%以上時,減流減沙效應能達到92%以上;而且草類套種模式較作物套種模式具有更強的減沙減流蓄水能力,橫坡種植模式要比順坡種植模式好,因此,在南方紅壤丘陵區應大力推行“橫坡+全園+百喜草”的果園套種模式[32]。在南熱帶與亞熱帶季風氣候盛行的長江以南紅壤丘陵區果園,“橫坡+百喜草+蘿卜/黃豆”的果園生草模式也可以有效減少徑流和泥沙運移損失,降低果園土壤侵蝕[33]。

南方紅壤丘陵坡地果園生草模式較為單一,大多是草種的選擇不同。翁伯琦等[34]、應朝陽等[35]和羅濤等[36]從澳大利亞引種多種牧草,并從早期建植、產量、越冬率、生物學特性、形態學特征等方面進行綜合評價,篩選出圓葉決明(Cassiarotundifolia)和羽葉決明(Chamaecradtanictitans)2個品種、6個品系。適合該地區推廣的其他果園牧草還有平托花生(Arachispintoi)、白三葉、印度豇豆(Vignasinensis)、南非馬唐(Digitariaeriantha)、黑麥草(Loliummultiflorum)、雜交狼尾草(Pennisetumamericanum×P.purpureum)、魯梅克斯(Rumexpatientia)、羅頓豆(Lotononisbainesii)等[37],可以發展特色果園生草模式,如,“果-草-牧-(菌)-沼”觀光生態果園模式,提高了果園系統的能量利用效率[38-39]。此外,在該模式中,以豆科牧草(如圓葉決明、平托花生、白三葉等)搭配少量非豆科牧草(如南非馬唐、黑麥草、魯梅克斯等),可提高生草的生態與經濟效益;沼渣的加入提高了果產和果質,生草養畜(牛、羊、豬),果園內養鵝、鴨及觀光游覽等大大提高了果園的經濟效益[40]。

1.3.2南方山地果園生草模式 南方丘陵山地土壤屬于南亞熱帶的赤紅壤及中亞熱帶的紅壤,一般采用桑(Morusalba)園生草模式,以“桑+百喜草”模式最為常見。該模式中百喜草可以改善桑園小氣候,減輕桑園在高溫干旱期的干旱程度,延長灌溉時間間隙,促進了桑樹生長和增產[41]。針對江浙山地柿(Diospyroskaki)、桔果園等實施了“省力化耕作生態復合經營”模式,主要草種為白三葉、黑麥草、苜蓿和霍香薊(Ageratumconyzoides)等,除抗旱保墑外,還大大減少了人力成本投入。在炎夏,幼齡柿園生草覆蓋地表溫度相較于裸地降低了1.78 ℃,而且果園綠肥相應增加,果質得到提高[42]。在福建山地生態果茶園,利用牧草為原料就地栽培食用菌,構建了“果-草-牧-菌-沼”模式。一般選擇寬葉雀稗、南非唐馬、圓葉決明、百喜草及雜交狼尾草的混合草料作為木耳(Auriculariaauricula)、草菇(Volvariellavolvacea)、金針菇(Flammulinavelutiper)的栽培料,而殘渣和多余的牧草則用來生產沼氣。相比于傳統的山地水土流失治理方式,該模式的防治效果高達57%~76%,5年之內可提高紅壤綜合肥力20%~30%以上[43],而且果園的農產品有較強市場競爭力和較高投資回報率,具有巨大的經濟和社會效益。廣西省多山地區發展了“養殖+沼氣+水果+加工+旅游”現代生態果園模式,形成柑橙(Citrussinensis)、柚子(Citrusmaxima)、柿子和桃連片種植的四大水果產業基地或產業帶,實現了資源的多次利用與果園生草系統的復合化和立體化發展[44]。

2 生草對果園系統的資源調控及其機制

因果園系統資源需求和氣候、土壤等客觀因素的限制,各地果園生草的模式不盡相同。生草對各個果園系統資源(水、肥、光照等)有明顯的影響和調控。

2.1果園生草對果園土壤水分的調控

與傳統的果園清耕相比,特定草種的引入能緩和降雨對土壤的直接侵蝕,減少地表徑流[45-46],防止雨水沖刷,減少水土流失[47-48]。尤其在黃土高原土質疏松地區[49]和南方丘陵山地[50],生草增加水分入滲、保持水土的效果更為明顯。在旱季時,生草可增加地表覆蓋面積,減少水分的蒸發;在雨季時,生草能促進土壤多余水分的排出,促進果樹的生長和養分吸收[51-52]。相比于林間翻耕作業而言,生草后地表覆蓋可以極大地改善土壤水分和養分狀況[53-57]。

果園生草模式下,果樹與草存在水分競爭,而且競爭多發生在0~40 cm土層內。但二者間的水分競爭會受到降水量、草和果樹根系分布、草和果樹共生年限等的影響。因此,可以通過選擇適宜的草種、調整果樹布局、合理灌溉和刈草等來控制耗水,減弱競爭[58]。

2.2果園生草對果園土壤肥力的調控

果園生草后,果園土壤肥力得到了大幅度改善。鄧豐產[59]發現,隨著生草年限的增加,種植小冠花(Coronillavaria)的果園內土壤有機質含量呈現逐年增加的現象。柑橘園生草和李(Prunussalicina)園生草后,土壤的氮、磷、鉀含量都高于清耕區[60-61]。但是,生草對果園土壤肥力的改善可能受土壤營養狀況、果樹和草的根系吸收特性的影響,在生草的不同時期表現不一。如,李會科等[62]發現,在果園生草前期,0~40 cm土層土壤養分的消耗大于積累,而在第5年,土壤有機氮、磷、鉀都有了活化,呈現出增加的趨勢。此外,果園生草可以降低土壤容重、增加土壤孔隙度、使水穩性團聚體含量升高,而且,隨生草年限增加,果園土壤物理特性的改善愈加明顯[58,63-64]。

果園土壤微生物群落結構及組分的改變與果園產量、果品質量密切相關[65],而前者在土壤有機物質分解、系統養分循環及能量流動等過程中起決定性作用。果園土壤微生物種類會因果樹和草的種類變化而不同,但整體而言,生草后果園土壤中的微生物含量和活性都得到了增加。在三葉草和苜蓿的生草園中,土壤微生物生物碳和氮含量都比清耕區高[66]。葡萄園生草后土壤微生物含量明顯增加,較之于清耕區,固氮菌與纖維素分解菌數量升幅較大[67]。獼猴桃(Actinidiachinensis)園生草增加了果園土壤線蟲群落多樣性[68]。此外,果園生草提高了果園土壤的酶活性,并且生草年限、草種不同還會引起土壤酶種類和活性發生變化[69]。因此,果園行間種草有利于土壤微生物活動,提高對腐殖質的分解能力,加強養分循環,有助于土壤肥力提高[68]。

2.3果園生草對果園光照的調控

果園生草可以截獲更多的光能,減少地面直接光照,改善土壤熱量狀況,增加地表比熱容,平穩地溫。生草覆蓋模式對果園光熱的改善程度隨草種、地表覆蓋程度及當地的溫差而變化[64,70]。果園生草打破了傳統“土壤-果樹-空氣”之間的水熱交換模式,形成了“土壤-果樹+草-大氣”新型模式,可以截獲更多的光能用于植物的光合作用,增加碳同化,進而有利于果樹的物質積累[52]。此外,草對光照的反射、散射等作用還能改善果皮的著色,從而改善果品品質[71]。

3 果園生草影響果園系統的病蟲草害的發生

生草可以使果園生態系統多樣性增加,尤其是近地表生態系統多樣性,而系統多樣性的增加會引起果園病蟲害天敵的數目或者出現的幾率增加[72]。如,梨(Pyrusspp.)園種植芳香類草類植物可以控制梨園害蟲數量,增加天敵數量,能調節主要害蟲與天敵的相互關系[73]。蘋果園實行生草后,其主要的病蟲害都有所減少,某些病蟲害有減輕和發生期推遲的情況[74]。果園生草是一種間作模式,增加了果園系統的復雜性,為昆蟲、小動物等提供了更充分的活動場所,增加了害蟲與天敵的生態位寬度,且使天敵對害蟲有較好的跟隨性效應和控制作用[75]。

果園雜草危害也是果園系統內常見的、困擾果農的問題。雜草與果樹競爭養分和水分,尤其是惡性雜草對果樹的影響尤為明顯,而且難以控制。因此,傳統上常采取清耕土壤的管理方式去除雜草。Andersen等[76]發現,相比于傳統的除草劑,果園生草結合黑色地膜和生草秸稈覆蓋能更有效控制雜草,減少污染和成本。

4 生草果園的果樹生產效應

草類植物引入果園系統是對傳統精耕細作的一個挑戰。在具體的實踐和應用中,草類植物與果樹存在水分和養分的競爭,從而影響果樹生長,最終降低果產和果質。如,在石灰巖旱地果園中種草可以涵養水源,但在干旱嚴重季節會明顯導致生草區域土壤含水量低于輕耕區[77];在柑橘園,生草初期會出現0~20 cm土層中N、P、K等礦質營養下降的情況[78]。研究表明,果園生草會明顯減弱樹體的營養生長,主要可能是由水分缺少、根系競爭加劇引起的[79-82]。因此,優化草種的選擇、草與果樹的根系吸水范圍的搭配能有效緩解資源競爭。如,在葡萄園中,搭配種植淺根系草類使淺土層根系的水肥資源競爭加劇,會導致葡萄的減產[83],因此,實踐中應避免類似的搭配。而豆科牧草有助于葡萄園中土壤氮素的積累,禾本科牧草有利于土壤有機質的提高[84],實踐中可以加以利用。在土壤水分、肥力較充足的條件下,草類植物與果樹的資源競爭并不明顯[85-86],反而能發揮生草的積極作用。

果園生草可調節果樹生長。果園生草后,增加了淺土層中的根生物量[87],而促使果樹根系縱向發展,促進深根系的生長,有利于果樹水分和養分的獲得與資源的充分利用[88]。生草會促使果樹短枝比例增加,有利于果樹的生殖生長,并且隨著生草年限的增加,短枝比例會持續增加[59]。此外,生草使果園濕熱環境更穩定,減少果樹干和果實的日燒情況,果園系統穩定性增強[69],有利于果園的持續性生產。

果園生草可以改善果品品質。在水分脅迫下,百喜草的菌根侵染率的提高改善了柑桔果實的品質,促進了柑桔果皮的著色[71]。生草也可以降低柑橘的檸檬酸含量,提高果質[71,78]。葡萄園行間生草使葡萄果實總氮和可溶性蛋白質含量降低,但總體上會提高葡萄與葡萄酒中游離氨基酸總含量,有利于提高葡萄酒的質量[89]。而且,隨著生草年限的增加,果實品質逐年持續改善[59]。

5 展望

傳統果園的清耕土壤管理模式短期效果較好,但長期清耕會導致果園地力退化,生物多樣性喪失,果產和果質下降[90],不利于果園可持續利用。果園生草是一種保護性耕作措施[91],可以有效改善果園土壤環境和小氣候等,從而提高果樹產量、改善果品品質,促進果園的優質可持續生產。

我國果園生草技術的發展和推廣較為緩慢,除受黃河及長江流域3000余年農耕文化和人多地少的農業現狀等因素的影響[85]外,也與果園生草模式、草種選擇和搭配等密切相關[92]。因此,在果園生草實踐中,可以從以下幾個方面對我國果園生草模式進行改進。

首先,針對果樹品種,加強草種的選擇,優化搭配,減弱草與果樹的資源競爭。其次,適當調整果樹布局,以減少果樹對草生長的影響,實現果與草生產雙贏。再次,優化創新果園生草模式,因地制宜地利用當地資源,發展有特色、復合型、可持續生產的生草果園。最后,合理施用水肥光資源,提高生草果園整體的經濟、生態和社會效益,促進生草果園優質可持續生產。

References:

[1] Shen G Y, Cong P H, Qiu G S,etal. Building of ecological fruit gardens and exploitation of organic fruits in the model of circulatory economy. China Fruits, 2006, (6): 56-59. 沈貴銀, 叢佩華, 仇貴生, 等. 循環經濟模式下的生態果園建設與有機果品開發探討. 中國果樹, 2006, (6): 56-59.

[2] Chen X S, Han M Y, Su G L,etal. Discussion on today’s world apple industry trends and the suggestions on sustainable and efficient development of apple industry in China. Journal of Fruit Science, 2010, 27(4): 598-604. 陳學森, 韓明玉, 蘇桂林, 等. 當今世界蘋果產業發展趨勢及我國蘋果產業優質高效發展意見. 果樹學報, 2010, 27(4): 598-604.

[3] Liu L F. China-asean fruit trade present situation and prospects. Chinese Rural Economy, 2004, (6): 61-66. 劉李峰. 中國-東盟水果貿易現狀及展望. 中國農村經濟, 2004, (6): 61-66.

[4] Drinkwater L E, Wagoner P, Sarrantonio M. Legume-based cropping systems have reduced carbon and nitrogen losses. Nature, 1998, 396: 262-265.

[5] Butler J D. Grass interplanting in horticulture cropping systems. HortScience, 1986, 21(3): 394-397.

[6] Skroch W A, Shribbs J M. Orchard floor management: an overview. HortScience, 1986, 21(3): 390-394.

[7] Faust M. Evolution of fruit nutrition during the 20th century. HortScience, 1979, 14(3): 321-325.

[8] Deng F C. Ecological effect and application prospect of growing grass in orchard. Northern Horticulture, 2009, (1): 133-136. 鄧豐產. 果園生草的生態效應及在果樹上的應用. 北方園藝, 2009, (1): 133-136.

[9] Li H K, Zhao Z Y, Zhang G J. The theory and practice of grass interplanting in orchards. Pratacultural Science, 2005, 22(8): 32-37. 李會科, 趙政陽, 張廣軍. 果園生草的理論與實踐——以黃土高原南部蘋果園生草實踐為例. 草業科學, 2005, 22(8): 32-37.

[10] Hui Z M, Zhang Z W, Li H. The research advances on vineyard sward system. Shaanxi Journal of Agricultural Sciences, 2003, (1): 22-25. 惠竹梅, 張振文, 李華. 葡萄園生草制的研究進展. 陜西農業科學, 2003, (1): 22-25.

[11] Kubota T. Weed control in the deciduous orchards of Japan. Japan Pesticide Information, 1975, (22): 23-25.

[12] Li F L, Zheng Y R, Zheng T,etal. Research advances on soil and water conservation effect of pasture-planting in orchard. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2013, 29(34): 34-39. 李發林, 鄭域茹, 鄭濤, 等. 果園生草栽培水土保持效應研究進展. 中國農學通報, 2013, 29(34): 34-39.

[13] He Q. To promote nationwide green food orchard grass planting technology. Food and Nutrition in China, 1998, (6): 40. 何慶. 推廣全國綠色食品果園生草技術. 中國食物與營養, 1998, (6): 40.

[14] Liu Y J, Guo J L, Chang J T,etal. Analysis of western loess hilly-gully region ecological environment condition and research on ecological orchard compound model. Northern Horticulture, 2015, (2): 197-200. 劉艷杰, 郭金嶺, 常介田, 等. 豫西黃土丘陵區生態環境條件分析與生態果園復合模式研究. 北方園藝, 2015, (2): 197-200.

[15] Lv D G, Qin S J, Du G D,etal. The research on eco-physiological effects and application of orchard sod culture. Journal of Shenyang Agricultural University, 2012, 43(2): 131-136. 呂德國, 秦嗣軍, 杜國棟, 等. 果園生草的生理生態效應研究與應用. 沈陽農業大學學報, 2012, 43(2): 131-136.

[16] Liu X C, Yang C H, Chen B J,etal. A preliminary report on the study of apple orchard soil and fertilizer comprehensive management mode under different ecological environment. Northern Fruits, 1998, (3): 5-7. 劉秀春, 楊成桓, 陳寶江, 等. 不同生態環境下蘋果園土肥綜合管理模式研究初報. 北方果樹, 1998, (3): 5-7.

[17] Qin W L, Liu Z K, Cao W D,etal. Reflection on the development of sod cultivation in orchard in Hebei province. Journal of Hebei Agricultural Sciences, 2011, 15(8): 69-71. 秦文利, 劉忠寬, 曹衛東, 等. 對河北省發展果園生草的思考. 河北農業科學, 2011, 15(8): 69-71.

[18] Gu L R. The utility and cultivation key points of the orchard grass. Hebei Agricultural Science and Technology, 2006, (4): 26. 顧立榮. 果園生草的效用及栽培要點. 河北農業科技, 2006, (4): 26.

[19] Fan J S, Li B, Zhang C L,etal. Discussion on growing grass management farming system model of blueberries garden. Horticulture & Seed, 2012, (9): 30-32. 樊基勝, 李彬, 張春龍, 等. 藍莓園生草管理農作制度模式探討. 園藝與種苗, 2012, (9): 30-32.

[20] Liu Z L, Liu T X, Zhu Z J,etal. Explore on innovation management of grass farming system model in blueberry park. Journal of Anhui Agriculture Science, 2011, 39(16): 9553-9554. 劉兆玲, 劉婷霞, 朱祝軍, 等. 藍莓園生草管理農作制度模式創新的探索. 安徽農業科學, 2011, 39(16): 9553-9554.

[21] Kuang S Z, Tian S Y, Duan D Y,etal. Effects of grass cultivation on soil property and micro-ecological environment in pitaya orchard. Chinese Journal of Tropical Agriculture, 2015, 35(5): 1-4. 匡石滋, 田世堯, 段冬洋, 等. 生草栽培對火龍果果園土壤特性及微生態環境的影響. 熱帶農業科學, 2015, 35(5): 1-4.

[22] Zhang L X, Zhao Z L. Research on water management pattern in Fuji apple orchard under different annual precipitations on Weibei rainfed highland. Agricultural Research in the Arid Areas, 2001, 19(1): 26-32. 張立新, 趙志勵. 渭北旱原紅富士蘋果園不同降水年型水分管理模式研究. 干旱地區農業研究, 2001, 19(1): 26-32.

[23] Wang C X. Dry farming orchard grass planting new model-canola, soy alternate. Shanxi Fruits, 2009, (6): 53. 王長新. 旱作果園生草新模式——油菜, 豆類輪作法. 山西果樹, 2009, (6): 53.

[24] Zou Y J, Qiu L, Nie J F. The discussion on livestock-biogas-fruit-grass ecological orchard model and key technology. Shaanxi Journal of Agricultural Sciences, 2003, (2): 29-30. 鄒養軍, 邱凌, 聶俊峰. 牧沼果草生態果園模式及關鍵技術探討. 陜西農業科學, 2003, (2): 29-30.

[25] Wang Q Y, Liang C, Zhao F R,etal. Preliminary report of the research of ecological pattern of fruits, grass, animal husbandry unite in the loess hilly country of west Henan. Ecology of Domestic Animal, 2002, 23(2): 69-72. 王清義, 梁臣, 趙芙蓉, 等. 豫西黃土丘陵區果, 草, 牧生態模式研究初報. 家畜生態, 2002, 23(2): 69-72.

[26] Jiao R L, Xue Y T. Five supporting ecological orchard mode. Farmers Science and Technology Training, 2004, (5): 11. 焦瑞蓮, 薛彥棠. 五配套生態果園模式. 農民科技培訓, 2004, (5): 11.

[27] Wu Y S, Zhang Y M, Ji X H,etal. Effects of natural grass on soil nutrient, enzyme activity and fruit quality of pear orchard in Yellow River delta. Scientia Agricultura Sinica, 2012, 46(1): 99-108. 吳玉森, 張艷敏, 冀曉昊, 等. 自然生草對黃河三角洲梨園土壤養分, 酶活性及果實品質的影響. 中國農業科學, 2012, 46(1): 99-108.

[28] Wang Y X, Wang F, Weng B Q,etal. Study on soil carbon sequestration potential of sod cultivated orchard-Taking Fujian Province as a case. Subtropical Agriculture Research, 2010, 6(3): 189-192. 王義祥, 王峰, 翁伯琦, 等. 果園生草模式土壤固碳潛力——以福建省為例. 亞熱帶農業研究, 2010, 6(3): 189-192.

[29] Chen X H, Liu X D, Lin Q T,etal. Orchard grass technology of Yimeng mountain region. China Fruit and Vegetable, 2015, 35(2): 53-57. 陳修會, 劉相東, 林慶團, 等. 沂蒙山區果園生草技術. 中國果菜, 2015, 35(2): 53-57.

[30] Pang A Q. A study on model agricultural resources development in red earth dominated hilly area. Resources Science, 1997, 19(4): 15-20. 龐愛權. 紅壤丘陵區農業資源開發模式研究. 資源科學, 1997, 19(4): 15-20.

[31] Yang Y S. Study on restoration of biodiversity in eroded quaternary red clay region. Research of Soil and Water Conservation, 1998, 5(2): 82-86. 楊艷生. 第四紀紅粘土侵蝕區生物多樣性恢復重建研究:(II) 恢復重建關鍵技術與可持續發展. 水土保持研究, 1998, 5(2): 82-86.

[32] Zhang H M, Wang Z Y, Yang J,etal. Study on soil and water conservation effect under different inter-cropping for orchards on red soil slopeland. Research of Soil and Water Conservation, 2010, 17(3): 140-143. 張華明, 王昭艷, 楊潔, 等. 紅壤坡地不同果園套種模式水土保持效果研究. 水土保持研究, 2010, 17(3): 140-143.

[33] Wang Z Y, Zuo C Q, Cao W H,etal. Characteristics of runoff and sediment production from orchard plots under different mixed and relay plantations in hilly area with red soils. Journal of Soil and Water Conservation, 2011, 25(4): 74-78. 王昭艷, 左長清, 曹文洪, 等. 紅壤丘陵區次降雨條件下果園不同間套種模式徑流與泥沙輸移特征. 水土保持學報, 2011, 25(4): 74-78.

[34] Weng B Q, Luo T. The growth characteristics and nitrogen content determination ofCassiarotundifoliaintercropped in red soil mountain orchards. Chinese Journal of Soil Science, 1994, 25(3): 130-132. 翁伯琦, 羅濤. 園葉決明 (Cassiarotundifolia) 在紅壤山地果園套種的生長特性及其固氮量測定. 土壤通報, 1994, 25(3): 130-132.

[35] Ying Z Y, Huang Y B, Zhang M H,etal. The introduction and selection ofCassiarotundifolianew strain[C]//Annual Report of the 1999 Young Chinese Agricultural Academy of Sciences, Beijing: China Agriculture Press, 1999: 49-56. 應朝陽, 黃毅斌, 張明輝, 等. 圓葉決明新品系引種篩選試驗研究[C]//1999 年中國青年農業科學學術年報. 北京: 中國農出版社, 1999: 49-56.

[36] Luo T, Weng B Q, Lin J J,etal. Introduction and selection of forage in red soil region of northern FujianⅡ.Tropical species. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 1999, 14(1): 6-11. 羅濤, 翁伯琦, 林嬌建, 等. 閩北紅壤區牧草引種與篩選研究: Ⅱ. 熱帶種. 福建農業學報, 1999, 14(1): 6-11.

[37] Huang Y B, Lu X M, Ying Z Y,etal. Technical patterns and effects of the red mountain ecological orchard. Fujian Fruits, 2001, (1): 1-6. 黃毅斌, 陸修閩, 應朝陽, 等. 紅壤山地生態果園的技術模式與實施效果. 福建果樹, 2001, (1): 1-6.

[38] Weng B Q, Bai X F, Ying Z Y,etal. Integrated land use research on red soil hills in North Fujian[C]//Proceedings of the Nanchang Red Soil International Conference. Nanchang, 1995:56-60.

[39] Weng B Q, Zheng Z D, Ying Z Y,etal. Developmental mechanism and technical evaluation on ecological orchard in the hilly land of Fujian province. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 1998, 13(Sup.): 20-26. 翁伯琦, 鄭仲登, 應朝陽, 等. 福建丘陵山地生態果園開發原理與技術評價. 福建農業學報, 1998, 13(增刊): 20-26.

[40] Huang Y B, Ying Z Y, Zheng Z D,etal. Developmental mechanism and technical evaluation on ecological orchard in the hilly land of Fujian Province. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2000, 15(Sup.): 182-184. 黃毅斌, 應朝陽, 鄭仲登, 等. 紅壤丘陵區生態果園建設的模式、技術與效應. 福建農業學報, 2000, 15(增刊): 182-184.

[41] Chen H L, Peng H H, Guang B F,etal. The discussion on cultivation mode of mulberry field grass. Jiangsu Sericulture, 2001, 23(2): 52-54. 陳華玲, 彭火輝, 管幫富, 等. 桑園生草栽培模式探討. 江蘇蠶業, 2001, 23(2): 52-54.

[42] Lv W Z, He X Y, Xie J Q,etal. Labor saving and ecological management models and evaluation for hillside fruit orchard. Journal of Zhejiang for Science and Technology, 2006, 26(2): 73-76. 呂偉仲, 何小勇, 謝建秋, 等. 山地果園 3 種省力化耕作生態復合經營模式與評價. 浙江林業科技, 2006, 26(2): 73-76.

[43] Weng B Q, Huang Y B, Ying Z Y,etal. The technology and efficient analysis of ecological orchard in red soil hills. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2006, 22(12): 465-470. 翁伯琦, 黃毅斌, 應朝陽, 等. 紅壤山地生態果園開發及成效分析. 中國農學通報, 2006, 22(12): 465-470.

[44] Tang Z P, He X H, Meng D J,etal. Model and benefit evaluation of ecological orchard in hilly region. Journal of Guangxi Agriculture and Biology Science, 2005, 24(4): 343-346. 唐志鵬, 何新華, 孟定金, 等. 山區生態果園模式研究與效益分析. 廣西農業生物科學, 2005, 24(4): 343-346.

[45] Weng B Q, Luo T, Ying Z Y,etal. Screening of pasture for the red soil regions in Fujian and ecological effect of pasture intercropping in mountainous orchards. Chinese Journal of Tropical Crops, 2004, 25(2): 95-101. 翁伯琦, 羅濤, 應朝陽, 等. 福建紅壤區適生牧草種質篩選及其套種于山地果園的生態效應. 熱帶作物學報, 2004, 25(2): 95-101.

[46] Zhang C J, Chen Y C, Xu F H,etal. Study on the alfalfa cultivation in the young poplar growingMedicagosativa. Grassland and Turf, 2008, (3): 63-65. 張成軍, 陳義才, 徐方紅, 等. 楊樹幼林地種植紫花苜蓿試驗研究. 草原與草坪, 2008, (3): 63-65.

[47] Xu X, Zhang J. Effect of sown grass and organism mulching on orchard soil fertility. Journal of Sichuan Agricultural University, 2004, 22(1): 88-91. 徐雄, 張健. 生草和生物覆蓋對果園土壤肥力的影響. 四川農業大學學報, 2004, 22(1): 88-91.

[48] Liu C X. Orchard soil management and fertilization II soil management. Northern Fruits, 2005, (2): 43-46. 劉成先. 果園土壤管理與施肥 (二) 土壤管理. 北方果樹, 2005, (2): 43-46.

[49] Geng Z C, Zhang L X, Zhang C Y,etal. Advance in study of management patterns of water and fertilizer in apple orchard in dryland. Research of Soil and Water Conservation, 2004, 11(1): 101-105. 耿增超, 張立新, 張朝陽, 等. 旱地果園水肥管理模式研究進展. 水土保持研究, 2004, 11(1): 101-105.

[50] Zhang H M, Wang Z Y, Yu R G,etal. Study on soil physical and chemical properties under different inter-cropping for orchards on hilly region in northern Jiangxi province. Research of Soil and Water Conservation, 2010, 17(4): 258-261. 張華明, 王昭艷, 喻榮崗, 等. 贛北丘陵區果園不同套種模式對退化紅壤理化性質的影響. 水土保持研究, 2010, 17(4): 258-261.

[51] Hui Z M, Li H, Zhang Z W,etal. Effect of green coverings on soil water content in vineyards. Agricultural Research in the Arid Areas, 2004, 22(4): 123-126. 惠竹梅, 李華, 張振文, 等. 西北半干旱地區葡萄園生草對土壤水分的影響. 干旱地區農業研究, 2004, 22(4): 123-126.

[52] Wang B, Liu S R, Cui X H,etal. Advances in the research on water and heat balance laws of the global terrestrial ecosystem. World Forestry Research, 2002, 15(1): 19-28. 王兵, 劉世榮, 崔向慧, 等. 全球陸地生態系統水熱平衡規律研究進展. 世界林業研究, 2002, 15(1): 19-28.

[53] Zhang Y, Xie Y S. Effects of different patterns of surface mulching on soil hydrology in an apple orchard. Acta Prataculturae Sinica, 2011, 20(2): 85-92. 張義, 謝永生. 不同覆蓋措施下蘋果園土壤水文差異. 草業學報, 2011, 20(2): 85-92.

[54] Zhao Z Y, Li H K. The effects of interplant different herbage on soil water in apple orchards in the area of Weibei Plateau. Acta Horticulturae Sinica, 2006, 33(3): 481-484. 趙政陽, 李會科. 黃土高原旱地蘋果園生草對土壤水分的影響. 園藝學報, 2006, 33(3): 481-484.

[55] Li H K, Zhang G J, Zhao Z Y,etal. Effects of interplanting of herbage on soil nutrient of non-irrigated apple orchard in the Loess Plateau. Acta Horticulturae Sinica, 2007, 34(2): 477-480. 李會科, 張廣軍, 趙政陽, 等. 黃土高原旱地蘋果園生草對土壤養分的影響. 園藝學報, 2007, 34(2): 477-480.

[56] Huang J H, Liao Y C, Gao M S,etal. Effects of tillage and mulching on orchard soil moisture content and temperature in Loess Plateau. Chinese Journal of Applied Ecology, 2009, 20(11): 2652-2658. 黃金輝, 廖允成, 高茂盛, 等. 耕作和覆蓋對黃土高原果園土壤水分和溫度的影響. 應用生態學報, 2009, 20(11): 2652-2658.

[57] Gao M S, Wen X X, Huang J H,etal. Effect of stubble mulch and tillage managements on apple orchard soil moisture reserves and soil enzyme activity in the Weibei Plateau. Journal of China Agricultural University, 2009, (4): 91-97. 高茂盛, 溫曉霞, 黃金輝, 等. 耕作方式和秸稈覆蓋對渭北蘋果園土壤保蓄水性能及酶活性的影響. 中國農業大學學報, 2009, (4): 91-97.

[58] Li G H, Yi H L. Influences of sod culture on the soil water content, effect of soil nutrients, fruit yield and quality in citrus orchard. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2005, 13(2): 161-163. 李國懷, 伊華林. 生草栽培對柑橘園土壤水分與有效養分及果實產量, 品質的影響. 中國生態農業學報, 2005, 13(2): 161-163.

[59] Deng F C. Research on Growing Grass in Apple Orchard in Weibei Upland[D]. Yangling: Northwest Agriculture and Forestry University, 2005. 鄧豐產. 渭北旱塬蘋果園生草效應研究[D]. 楊凌: 西北農林科技大學, 2005.

[60] Xu X, Zhang J, Liao E H,etal. Effects of different utilizing ways after sod culture in a plum orchard on physical, chemical properties of soil and plum trees. Journal of Sichuan Agricultural University, 2006, 23(4): 420-423. 徐雄, 張健, 廖爾華, 等. 李園生草的不同利用方式對土壤理化性狀及李樹生長的影響. 四川農業大學學報, 2006, 23(4): 420-423.

[61] Shui J G, Wang Q Z, Liao G Q,etal. Ecological and economic benefits of vegetation management measures in citrus orchards on red soils. Pedosphere, 2008, 18(2): 214-221.

[62] Li H K, Zhang G J, Zhao Z Y,etal. Effects of interplanted herbage on soil properties of non-irrigated apple orchards in the Loess Plateau. Acta Prataculturae Sinica, 2007, 16(2): 32-39. 李會科, 張廣軍, 趙政陽, 等. 生草對黃土高原旱地蘋果園土壤性狀的影響. 草業學報, 2007, 16(2): 32-39.

[63] Li H K, Zhang G J, Zhao Z Y,etal. Effects of different herbage on soil quality characteristics of non-irrigated apple orchard in Weibei Loess Plateau. Scientia Agricultura Sinica, 2008, 41(7): 2070-2076. 李會科, 張廣軍, 趙政陽, 等. 渭北黃土高原旱地果園生草對土壤物理性質的影響. 中國農業科學, 2008, 41(7): 2070-2076.

[64] Cao Q, Shen Y Y, Wang Z K,etal. Effects of living mulch on soil physical and chemical properties in orchards: a review. Acta Prataculturae Sinica, 2016, 25(8): 180-188. 曹銓, 沈禹穎, 王自奎, 等. 生草對果園土壤理化性狀的影響研究進展. 草業學報, 2016, 25(8): 180-188.

[65] Chen Y, Wen X, Sun Y,etal. Mulching practices altered soil bacterial community structure and improved orchard productivity and apple quality after five growing seasons. Scientia Horticulturae, 2014, 172: 248-257.

[66] Yue T X, Hui Z M, Sun Y,etal. Soil microbial characteristics of interplanting grass in vineyard. Journal of Northwest Agriculture and Forestry University, 2009, (9): 100-104. 岳泰新, 惠竹梅, 孫瑩, 等. 行間生草對葡萄園土壤微生物學特征的影響. 西北農林科技大學學報, 2009, (9): 100-104.

[67] Hui Z M, Li H, Long Y,etal. Variation of soil microbial populations and relationships between microbial factors and soil nutrients in cover cropping system of vineyard. Acta Horticulturae Sinica, 2010, 37(9): 1395-1402. 惠竹梅, 李華, 龍妍, 等. 葡萄園行間生草體系中土壤微生物數量的變化及其與土壤養分的關系. 園藝學報, 2010, 37(9): 1395-1402.

[68] Wardle D A, Yeates G W, Bonner K I,etal. Impacts of ground vegetation management strategies in a kiwifruit orchard on the composition and functioning of the soil biota. Soil Biology and Biochemistry, 2001, 33(7): 893-905.

[69] Li H K, Mei L X, Gao H. Effect of grass planting on the microclimate of apple orchard in the dryland area of Loess Plateau. Acta Agrestia Sinica, 2009, 17(5): 615-620. 李會科, 梅立新, 高華. 黃土高原旱地蘋果園生草對果園小氣候的影響. 草地學報, 2009, 17(5): 615-620.

[70] Zhang Y, Xie Y S, Hao M D,etal. Effects of different patterns surface mulching on soil properties and fruit trees growth and yield in an apple orchard. Chinese Journal of Applied Ecology, 2010, 21(2): 279-286. 張義, 謝永生, 郝明德, 等. 不同地表覆蓋方式對蘋果園土壤性狀及果樹生長和產量的影響. 應用生態學報, 2010, 21(2): 279-286.

[71] Zeng M, Li D G, Xiong B Q,etal. Effects of sod culture management inCitrusorchards on am infection inCitrusroots and fruit quality. Journal of Southwest Agricultural University: Natural Science Edition, 2004, 26(2): 105-107. 曾明, 李道高, 熊丙全, 等. 桔園生草對叢枝菌根形成及果實品質的影響. 西南大學學報: 自然科學版, 2004, 26(2): 105-107.

[72] Chen C, Tang Z H, Shi X H,etal. The ecological niche of main pests and natural enemies in grassing apple orchard. Acta Agriculturae Boreali-occidentalis Sinica, 2002, 11(3): 78-82. 陳川, 唐周懷, 石曉紅, 等. 生草蘋果園主要害蟲和天敵的生態位研究. 西北農業學報, 2002, 11(3): 78-82.

[73] Song B Z, Wang M C, Kong Y,etal. Interaction of the dominant pests and natural enemies in the experimental plots of the intercropping aromatic plants in pear orchard. Scientia Agricultura Sinica, 2010, 43(17): 3590-3601. 宋備舟, 王美超, 孔云, 等. 梨園芳香植物間作區主要害蟲及其天敵的相互關系. 中國農業科學, 2010, 43(17): 3590-3601.

[74] Gong Y M, Lu Z H, Yang Y X,etal. The effect of apple orchard-grass on the growth and decline of the plant diseases, insect pests and natural enemies (preliminary study). Deciduous Fruits, 2004, 36(6): 31-32. 宮永銘, 魯志宏, 楊玉霞, 等. 蘋果園生草對病蟲害及天敵消長的影響(初報). 落葉果樹, 2004, 36(6): 31-32.

[75] Tang Z H, Chen C, Hui W,etal. Community structures of insects in different apple orchards. Journal of Northwest Forestry University, 2002, 17(4): 54-56. 唐周懷, 陳川, 惠偉, 等. 不同蘋果園昆蟲(螨)群落結構研究. 西北林學院學報, 2002, 17(4): 54-56.

[76] Andersen L, Kühn B F, Bertelsen M,etal. Alternatives to herbicides in an apple orchard, effects on yield, earthworms and plant diversity. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2013, 172: 1-5.

[77] Lan Y P, Cao H, Niu J L. Study on the effects of ground cover on the leaf physiological activity of apple tree on dry calcareous soil. Northern Fruits, 2000, (1): 4-6. 蘭彥平, 曹慧, ??×? 石灰巖旱地果園生草對果樹葉片生理活性影響的研究. 北方果樹, 2000, (1): 4-6.

[78] Li G H, Yi H L. Influences of sod culture on the soil water content, effect of soil nutrients, fruit yield and quality in citrus orchard. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2005, 13(2): 161-163. 李國懷, 伊華林. 生草栽培對柑橘園土壤水分與有效養分及果實產量、品質的影響. 中國生態農業學報, 2005, 13(2): 161-163.

[79] Xu X, Zhang J, Liao E H,etal. Effect of different utilizing ways after sod culture in a plum orchard on physical, chemical properties of soil and plum trees. Journal of Sichuan Agricultural University, 2006, 23(4): 420-423. 徐雄, 張健, 廖爾華, 等. 李園生草的不同利用方式對土壤理化性狀及李樹生長的影響. 四川農業大學學報, 2006, 23(4): 420-423.

[80] Monteiro A, Lopes C M. Influence of cover crop on water use and performance of vineyard in Mediterranean Portugal. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2007, 121(4): 336-342.

[81] Hoagland L, Carpenter-Boggs L, Granatstein D,etal. Orchard floor management effects on nitrogen fertility and soil biological activity in a newly established organic apple orchard. Biology and Fertility of Soils, 2008, 45(1): 11-18.

[82] Teravest D, Smith J L, Carpenter-Boggs L,etal. Influence of orchard floor management and compost application timing on nitrogen partitioning in apple trees. HortScience, 2010, 45(4): 637-642.

[83] Hogue E J, Neilsen G H. Orchard floor vegetation management. Horticultural Reviews, 1987, (9): 377-430.

[84] Li H, Hui Z M, Zhang Z W,etal. Effect of green covering on soil fertility and grape leaf nutrient content of vineyard. Transactions of the CSAE, 2004, 20(s1): 116-119. 李華, 惠竹梅, 張振文, 等. 行間生草對葡萄園土壤肥力和葡萄葉片養分的影響. 農業工程學報, 2004, 20(增刊): 116-119.

[85] Wang Y T, Ji X H, Wu Y S,etal. Research progress of cover crop in Chinese orchard. Chinese Journal of Applied Ecology, 2015, 26(6): 1892-1900. 王艷廷, 冀曉昊, 吳玉森, 等. 我國果園生草的研究進展. 應用生態學報, 2015, 26(6): 1892-1900.

[86] Chen X S, Su G L, Jiang Y M,etal. Management and administration of the sustainable development of orchard-talk about orchard grass planting soil fertility and its supporting technology. Deciduous Fruits, 2013, 45(1): 1-3. 陳學森, 蘇桂林, 姜遠茂, 等. 可持續發展果園的經營與管理--再談果園生草培肥地力及其配套技術. 落葉果樹, 2013, 45(1): 1-3.

[87] Li F D. Study on Moisture and Light Utilization Characteristics and Regulation Mechanism of Sod-culture[D]. Shenyang: Shenyang Agricultural University, 2013. 李芳東. 冷涼地區生草制蘋果園水分與光能利用特性及調控機制研究[D]. 沈陽: 沈陽農業大學, 2013.

[88] Morlat R E, Jacquet A. Grapevine root system and soil characteristics in a vineyard maintained long-term with or without interrow sward. American Journal of Enology and Viticulture, 2003, 54(1): 1-7.

[89] Hui Z M, Zhang Z W, Ma X L,etal. Effects of vineyard cover crops on main nitrogen compounds in grape berry and wine fromVitisviniferalL.cv. Cabernet Sauvignon. Scientia Agricultural Sinica, 2010, 43(19): 4045-4052. 惠竹梅, 張振文, 馬新麗, 等. 行間生草對赤霞珠葡萄與葡萄酒含氮化合物的影響. 中國農業科學, 2010, 43(19): 4045-4052.

[90] York E T. Agricultural sustainability and its implications to the horticulture profession and the ability to meet global food needs. HortScience, 1991, 26(10): 1252-1256.

[91] Liu Y, Gao M, Wu W,etal. The effects of conservation tillage practices on the soil water-holding capacity of a non-irrigated apple orchard in the Loess Plateau, China. Soil and Tillage Research, 2013, 130: 7-12.

[92] Kou J C, Yang W Q, Han M Y,etal. Research progress on interplanting grass in orchard in China. Pratacultural Science, 2010, 27(7): 154-159. 寇建村, 楊文權, 韓明玉, 等. 我國果園生草研究進展. 草業科學, 2010, 27(7): 154-159.

Advancesintypicalpatternstoincludegrassspeciesinorchardsandmechanismstoregulateresourceswithintheorchard-grasssysteminChina

YANG Mei, WANG Ya-Ya, LU Jiao-Yun, LIU Min-Guo, DUAN Bing-Hong, YANG Hui-Min*

StateKeyLaboratoryofGrasslandAgro-ecosystems,CollegeofPastoralAgricultureScienceandTechnology,LanzhouUniversity,Lanzhou730020,China

Including grass species in orchards is an advanced technology to manage soil, thereby promoting sustainable fruit production. It has been 40 years since this technology was introduced into China, and researchers have paid much attention to the changes in microclimate, soil features, and fruit production in orchard-grass systems. However, little attention has been paid to the patterns of orchard-grass systems and how they affect the distribution of resources. This paper summarizes some typical patterns of including grass species in Chinese orchards, and describes how they work under different conditions. The effects of including grasses in the orchard on soil water and fertility, light radiation, and pests and weeds are discussed. There are multiple patterns of orchard-grass systems, with different types and proportions of grass species that affect the moisture content and fertility within the system. Suitable patterns of orchard-grass systems may increase water infiltration into the soil, reduce water evaporation, and reduce soil erosion. They can also help to increase soil fertility and enhance the activity of beneficial soil microorganisms. These patterns can enhance the interception of light radiation and improve the light environment beneath the trees. Additionally, including grass species may help to enhance the resistance of the orchard-grass system to pests and weeds. These advantages have great potential to diversify the outcomes of orchards and to improve their quality. However, unsuitable combinations of orchard and grass species, and/or inappropriate sowing methods can lead to competition for water and nutrients in soils and worsen the deficit of those resources, leading to negative effects on production. The information summarized in this review will help to improve research on orchard-grass systems and the use of appropriate planting patterns in Chinese orchards.

orchard-grass; pattern for including grasses into orchard; regulation on resources; control on pests and weeds

10.11686/cyxb2017140

http://cyxb.lzu.edu.cn

楊梅, 王亞亞, 陸姣云, 劉敏國, 段兵紅, 楊惠敏. 典型果園生草模式及果草系統資源調控研究進展. 草業學報, 2017, 26(9): 189-199.

YANG Mei, WANG Ya-Ya, LU Jiao-Yun, LIU Min-Guo, DUAN Bing-Hong, YANG Hui-Min. Advances in typical patterns to include grass species in orchards and mechanisms to regulate resources within the orchard-grass system in China. Acta Prataculturae Sinica, 2017, 26(9): 189-199.

2017-03-27;改回日期:2017-05-12

國家科技支撐計劃(2014BAD14B006)和蘭州大學中央高?;究蒲袠I務費專項資金(lzujbky-2016-178)資助。

楊梅(1991-),女,甘肅平涼人,在讀博士。E-mail:yangm14@lzu.edu.cn*通信作者Corresponding author. E-mail:huimyang@lzu.edu.cn

主站蜘蛛池模板: 狠狠色综合网| 伊人天堂网| 亚洲色欲色欲www网| 欧美成人一区午夜福利在线| 国产男女XX00免费观看| 不卡午夜视频| 婷婷色狠狠干| 成人福利免费在线观看| 欧美精品啪啪| 午夜三级在线| 韩国v欧美v亚洲v日本v| www.国产福利| 色偷偷综合网| 欧美高清视频一区二区三区| 欧美中文字幕在线视频| 国产欧美一区二区三区视频在线观看| 日韩高清中文字幕| 自拍偷拍一区| 国产午夜福利在线小视频| 国产香蕉国产精品偷在线观看| 欧美视频免费一区二区三区| 免费不卡在线观看av| 高清无码手机在线观看| 色久综合在线| 精品欧美一区二区三区在线| 中文字幕人妻无码系列第三区| 久久国产乱子| 日韩a级毛片| 亚洲黄色激情网站| 亚洲欧美精品在线| 激情无码字幕综合| av在线手机播放| 亚洲精品国产成人7777| 黄色在线不卡| 精品色综合| 欧美日韩中文国产| 精品国产Av电影无码久久久| 国产亚洲精品无码专| 欧美亚洲国产日韩电影在线| 亚洲成网777777国产精品| 亚洲综合极品香蕉久久网| www.亚洲色图.com| 国产精品久久久精品三级| 国产精品第| 亚洲成人黄色在线观看| 国产粉嫩粉嫩的18在线播放91| 一区二区午夜| 国产一级毛片yw| 日韩欧美国产成人| 亚洲欧美另类日本| 秋霞一区二区三区| 国产成人免费观看在线视频| 91九色国产porny| 波多野结衣无码视频在线观看| 国产老女人精品免费视频| 在线观看免费国产| 欧美在线一二区| 久久6免费视频| 久久综合亚洲色一区二区三区| 亚洲无线一二三四区男男| 不卡色老大久久综合网| 午夜免费视频网站| 精品人妻系列无码专区久久| 亚洲愉拍一区二区精品| 58av国产精品| 亚洲国产精品无码AV| 色妞www精品视频一级下载| 99国产精品国产| 呦视频在线一区二区三区| 92精品国产自产在线观看| 欧美精品成人一区二区在线观看| 又粗又硬又大又爽免费视频播放| 青青草原国产免费av观看| 99久久性生片| 欧美三级日韩三级| 欧美午夜在线播放| 麻豆AV网站免费进入| 一本大道AV人久久综合| 夜夜爽免费视频| 欧美一级色视频| 日韩人妻少妇一区二区| 最新亚洲人成网站在线观看|