摘要:随着现代经济和科技的发展,我国林果苗木产业逐渐进入了现代化时代。但在得到发展的同时,种业品种单一、质量较差和依赖进口等问题却阻碍着现代化进程。那提高林果苗木种子的品质、丰富品种就变成了我国林果苗木种业提升竞争力的关键,也是促进我国林果苗木产业健康发展的基本因素。本文通过阐述现代物理工程技术在农业领域内的应用实际,明确合理地应用现代物理工程技术,可以提高种子活力与作物产量,并能减少农药、化肥的施用,很大程度上发展了林果苗木产业。
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1、我国林果苗木种业发展现状
林木种苗产业是新兴产业之一,近年来,我国在天然林资源保护、退耕还林、京津风沙源治理、“三北”和长江防护林体系建设等国家林业重点工程的推进下,以及在环境保护政策下,林果苗木产业得到了空前的发展。2011年,全年共采收林木种子31380t,全年共生产良种3570t。根据我国经济社会发展的总体要求,到2015年,我国的森林覆盖率将达到21.66%,主要造林树种全部实现基地供种,良种使用率达到65%的目标。根据这个要求,林木种苗不仅要满足数量需求,更要满足品种多样化和品质优良化的需求,质量需求成为社会进步和林业发展对种苗的第一需求。同时,随着经济社会的不断发展,人们对生态环境建设的要求日益高涨,对苗木品种的要求也越来越高[1]。
林果苗木的品种多样化、品质优良化日渐成为人们的新要求,我国的林果苗木产业建设正处于由数量扩张型向质量效益型转变的时期。现阶段,林果苗木产业发展落后于实际需要的重要原因之一就是林果苗木种子的发展情况落后:种质资源尚未得到有效保护,种子生产规模小、科技含量低、良种率低和供需结构性矛盾仍然突出,市场监管机制不健全等。总体上讲,我国林果种苗发展基础还比较薄弱,与社会主义市场经济体制和林业快速发展的要求不相适应。必须高度重视和加强种苗工作,大力推进现代物理种业工程技术在林果种苗产业上的应用,赋予其重要的基础地位。
2、基于现代物理工程技术的林果苗木种业发展应对策略
2.1 种子处理
随着现代科学技术的发展和对种子的深入研究,以电、热和机械为代表的物理技术处理种子的方法开始得到应用,以物理手段促进植物生长发育的新型农业技术应运而生。农作物种子具有电、热和机械3大物理特性。围绕电特性的研究包括冷等离子体处理技术、磁处理技术、微波处理技术和生物频谱处理技术等;围绕热特性的研究包括热处理技术、太阳能照射技术和热空气等;围绕机械特性的研究包括抗压、抗拉、抗剪切和耐磨等方面。现代物理工程技术在种子处理方面的应用,如磁化技术、等离子技术等已经在部分省市推广应用。合理应用现代物理工程技术后,种子发芽快、出苗早和生长情况好,种子的生命活力得到增强,根系发达、长势旺盛、抗旱抗病、促进早熟和改善品质。
2.2 提高林果苗木种子质量
现阶段,林果苗木产业发展落后于实际需要的重要原因之一就是林果苗木种子的发展落后。想要发展林果苗木产业,发展林果苗木种子是最基本的任务。但目前我国的林果苗木种子质量较差,普遍存在出苗不齐、发芽率低、幼苗抗病抗干旱能力较差和生长周期较长等缺点。将现代物理工程技术应用到林果苗木种子上,选择合适的处理方法,可以使林果苗木种子的生命活力得到明显增强,提高种子质量,改善现阶段我国林果苗木种业存在的问题。
2.3 创新林果种苗种质资源
在育种领域,现代物理工程技术已经进行了初步应用。使用现代物理工程技术中的电、磁和冷等离子体等处理方法对种子进行处理,在特定条件下诱发植物当代性状变化,激发其潜在能力,用于农作物诱变育种,可以培育出优质、高产和多抗等多种特性的农作物新品种。合理使用现代物理工程技术可以缩短育种周期,降低育种成本,减少人力投入,解决传统育种低水平重复、同质化严重的缺点,在育种方法和手段上具有先进性[2]。冷等离子体在激活种子性状的记忆性和活力表达性等方面均有较好的表现,目前通过该技术已经获得了一批具有价值、高产、抗病、优质、早熟和抗逆性的林果苗木育种材料,丰富了林果苗木的种质资源。现代物理处理技术在种业上的推广普及,展开种质资源创新、良种选育和制定选育策略等工作,可以逐步改变我国林果苗木品种单一的现状,追赶发达国家林果苗木产业进程,提高我国林果苗木种子的国际地位。
2.4 加强林果种苗基地及基础设施建设
基于现代物理种业的优势,要加强建设现代物理林果种苗基地及基础设施建设。在科学布局和统筹规划的基础上,根据区域特色重点建设适合当地的林果苗木试验示范基地,同时加大对不同利用目的良种繁育中心、良种基地和采种基地的建设,完善种苗加工、贮藏、质量监督检验和信息化等基础设施建设。加大现代物理种业种苗的基础性工作投入,掌握不同林果苗木种子适合的现代物理工程技术,制定操作技术标准和管理制度,保证种苗产业的健康发展,确保林业可持续发展[3]。
2.5 加强现代物理林果苗木科学研究
政府管理部门要严格执行《种子法》的相关规定,根据国家标准严格制定适合当地的地方标准,对当地的林果苗木种子生产以及种植起指导和规范作用,在此基础上,推广使用现代物理工程技术。现代物理工程技术的前期投入较大,苗木生产者资金与技术有限,政府管理部门应给予政策、经费、补贴和培训等多方面的支持。要鼓励社会各界投资开展种苗科研攻关,提高林果种苗的科技创新能力。
3、结语
大力推广现代物理工程技术在种子播前的处理,加强林木种苗基地及基础设施建设,通过冷等离子体技术创新林木种苗种质资源,加快品种选育步伐,加大财政投入,尽快开展基于冷等离子体种子播前处理技术的良种抗逆性强选育工作,促进我国林果苗木产业的健康发展,加速产业现代化进程。
参考文献:
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期刊名称:工程热物理学报
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主管单位:中国科学院
主办单位:中国工程热物理学会,中国科学院工程热物理研究所
出版地方:北京
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国际刊号:0253-231X
国内刊号:11-2091/O4
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创刊时间:1980年
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