二氧化碳作为植物光合作用的原料,对果树的生长发育尤其
是经济产量的构成具有重要意义。 自然条件下大气中二氧化碳的
浓度为一恒定数值,约为 330 ~ 360 微升 / 升,一天中浓度也有变
化。 日光温室和塑料大棚相对密闭,从外界补充的二氧化碳相对
较少,二氧化碳主要来源是土壤有机肥料的分解、土壤微生物和果
树植株的呼吸作用,因此棚室内二氧化碳浓度受通风、土壤微生物
的呼吸、有机物分解、果树生长发育阶段、天气类型、果树的光合作
用和呼吸作用等多种因素的影响,变化较为剧烈。 棚室内二氧化
碳的消耗源自果树的光合作用,据测定,扣棚保温后至花期后 10
天左右棚室内外二氧化碳浓度差别不大,但从果树叶片转色以后,
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提高樱桃商品性栽培技术问答随叶片光合作用消耗大量二氧化碳,室内平均二氧化碳浓度大大
低于室外,当果树光合作用强度大时,很多时候棚室内二氧化碳浓
度会下降到果树二氧化碳补偿点以下,严重影响光合物质积累和
果树的生长发育。 一天中棚室内二氧化碳浓度变化剧烈,早晨日
出前最高,有时可达 850 ~ 1 000 微升 / 升,超过棚室外大气中二氧
化碳浓度的 2 ~ 3 倍,这主要是因为夜间果树光合作用停止,果树
和土壤微生物的呼吸作用,土壤有机物的分解等所释放的二氧化
碳在室内积累所致。 日出揭帘后随温度和光照强度的增加,果树
进行光合作用,室内二氧化碳浓度开始下降,上午 9 时急剧下降,
在上午 10 时至下午 14 时,仅达 75 ~ 180 微升 / 升。 此时若开窗通
风换气,室内二氧化碳可由大气中得到补充,会很快回升,一般可
达 260 微升 / 升,但仍低于大气中二氧化碳浓度。 到下午 16 时,光
照强度逐渐减弱,室温降低,关闭通风口,此时果树光合作用仍在
进行,所以室内二氧化碳浓度仍有所下降,一般为 230 微升 / 升左
右。 日落盖帘后,果树光合作用停止,二氧化碳浓度又开始回升,
一直到次日日出前达最高值。
由以上变化规律可以看出,整个白天,棚室内二氧化碳浓度始
终低于大气中二氧化碳浓度,出现二氧化碳供给严重不足,尤其上
午 9 ~ 11 时,因温度低无法进行通风,造成棚室内二氧化碳的严重
亏缺,仅能达到果树生长基本需求量的 1 / 3,严重限制了果树的光
合作用,处于光合生产的“饥饿状态”。 因此,根据棚室内二氧化
碳变化规律,适时适量增施二氧化碳是提高光合效能,增加碳素营
养,有利于果实生长,花芽分化和其他生长发育过程的有效途径。
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