Massimo Mirabile - P.. - Lingue e Letterature Romanze
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UNIVERSITA’ DI PISA FACOLTA’ DI AGRARIA<br />
Corso di Laurea in<br />
“Progettazione e Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio”<br />
Facoltà di Agraria - Università di Pisa<br />
Tesi di Laurea Magistrale<br />
“ IMPIEGO DI WILDFLOWERS E BULBOSE IN<br />
CONSOCIAZIONE CON GRAMIGNA”<br />
Relatore: Prof. Marco Volterrani 1° Correlatore: Prof. Paolo Vernieri<br />
Candidato: <strong>Massimo</strong> <strong>Mirabile</strong><br />
Anno Accademico 2010 - 2011<br />
2° Correlatore: Dott.ssa Francesca Bretzel
“Affunna beni la zappa a la vigna,<br />
e scippa la mal’erba e la gramigna”<br />
Proverbio siciliano
Indice<br />
PARTE GENERALE<br />
1. Introduzione ............................................................................................................................ 5<br />
2. Cynodon dactylon (L.) Pers. ...................................................................................................... 7<br />
2.1 Origine e distribuzione ....................................................................................................... 7<br />
2.2 Descrizione della specie ...................................................................................................... 9<br />
2.2.1 Generalità ................................................................................................................... 9<br />
2.2.2 Caratteristiche fisiologiche ........................................................................................ 11<br />
2.2.3 Caratteri genetici ...................................................................................................... 14<br />
2.2.4 Caratteri botanici ...................................................................................................... 15<br />
2.3 Adattamenti e usi ............................................................................................................. 20<br />
2.3.1 Esigenze termiche ..................................................................................................... 20<br />
2.3.2 Esigenze idriche ........................................................................................................ 23<br />
2.3.3 Tolleranza all’ombra ................................................................................................. 25<br />
2.3.4 Suolo ......................................................................................................................... 25<br />
2.3.5 Impieghi prevalenti e potenziali ................................................................................ 26<br />
2.4 Cultivar ............................................................................................................................. 28<br />
2.5 Tecniche di insediamento delle cultivar ibride .................................................................. 38<br />
2.6 Fertilizzazione e Taglio ...................................................................................................... 41<br />
2.7 Malattie fungine ............................................................................................................... 42<br />
2.8 Infestanti .......................................................................................................................... 47<br />
2.8.1 Graminacee annuali .................................................................................................. 47<br />
2.8.2 Graminacee perenni ................................................................................................. 51<br />
2.8.3 Dicotiledoni............................................................................................................... 53<br />
2.8.4 Controllo agronomico ............................................................................................... 57<br />
2.8.5 Controllo chimico in Pre-emergenza ......................................................................... 57<br />
2.8.6 Controllo chimico in Post-emergenza ........................................................................ 58<br />
2.9 Insetti ............................................................................................................................... 59<br />
3. I Wildflowers .......................................................................................................................... 64<br />
3.1 Generalità ........................................................................................................................ 64<br />
3.2 Il governo del territorio e la valorizzazione dei Wildflowers .............................................. 65
3.3 L’impiego nel verde ornamentale dei Wildflowers ............................................................ 67<br />
3.4 La Biodiversità urbana e i Wildflowers .............................................................................. 73<br />
3.5 La gestione agronomica dei Wildflowers ........................................................................... 76<br />
3.5.1 Il suolo ..................................................................................................................... 76<br />
3.5.2 La semina .................................................................................................................. 80<br />
3.5.3 Lo sfalcio ................................................................................................................... 80<br />
3.6 Caratteristiche principali dei Wildflowers utilizzati nella sperimentazione ........................ 81<br />
4. Le geofite ............................................................................................................................... 89<br />
4.1 I diversi tipi di bulbose ...................................................................................................... 91<br />
4.1.1 Bulbi squamosi ......................................................................................................... 91<br />
4.1.2 Bulbi tunicati ............................................................................................................ 91<br />
4.1.3 Bulbo-tuberi ............................................................................................................. 92<br />
4.1.4 Tuberi ...................................................................................................................... 93<br />
4.1.5 Rizomi ...................................................................................................................... 95<br />
4.1.6 Radici tuberose ........................................................................................................ 96<br />
4.2 Bulbose rustiche e delicate ............................................................................................... 96<br />
4.3 L’uso delle bulbose nel paesaggio ..................................................................................... 98<br />
4.4 L’impianto delle bulbose .................................................................................................. 99<br />
4.4.1 Il suolo ..................................................................................................................... 99<br />
4.4.2 Spaziatura e metodi d’impianto ............................................................................. 101<br />
4.4.3 Cure colturali ......................................................................................................... 105<br />
PARTE SPERIMENTALE<br />
5. Scopo della ricerca ............................................................................................................... 106<br />
6. Materiali e metodi................................................................................................................ 106<br />
6.1 L’area di sperimentazione .............................................................................................. 106<br />
6.2 Fitoclima......................................................................................................................... 110<br />
6.3 La selezione del materiale vegetale ................................................................................ 113<br />
6.4 I semi di Wildflowers ...................................................................................................... 118<br />
6.4.1 La raccolta del seme ................................................................................................ 118<br />
6.4.2 Le operazione di pulitura del seme.......................................................................... 120<br />
6.5 Prove di germinazione .................................................................................................... 123<br />
2
6.6 Preparazione delle dosi di semina .................................................................................. 125<br />
6.7 La preparazione dell’area sperimentale .......................................................................... 128<br />
6.7.1 Lo scalping .............................................................................................................. 128<br />
6.7.2 Lo schema di campo ................................................................................................ 132<br />
6.8 Le operazioni di semina e di impianto del materiale vegetale ......................................... 133<br />
6.9 I rilievi ............................................................................................................................ 137<br />
6.9.1 Percentuale di copertura dei Wildflowers rilevata con metodo fotografico Rasmussen<br />
........................................................................................................................................ 139<br />
6.9.2 Percentuale di copertura rilevata con metodo soggettivo ....................................... 143<br />
7. Risultati ................................................................................................................................ 146<br />
7.1 Emergenza ..................................................................................................................... 146<br />
7.1.1 Data inizio emergenza ............................................................................................. 146<br />
7.1.2 Percentuale di emergenza Wildflowers ................................................................... 149<br />
7.1.3 Confronto fra emergenza in campo e prove di germinazione dei Wildflowers ......... 150<br />
7.1.4 Confronto plantule emerse e dosi di semina dei mix commerciali ........................... 151<br />
7.1.5 Andamento della densità dei Wildflowers nel tempo .............................................. 152<br />
7.1.6 Andamento della densità dei mix commerciali nel tempo ....................................... 154<br />
7.1.7 Confronto andamento densità fra Wildflowers e fra mix commerciali ..................... 156<br />
7.1.8 Numero bulbose emerse ......................................................................................... 159<br />
7.2 Dinamica di copertura con rilevo fotografico .................................................................. 160<br />
7.2.1 Copertura in percentuale delle singole specie di Wildflowers e dei mix commerciali -<br />
Fotografico ...................................................................................................................... 160<br />
7.2.3 Analisi dell’andamento della copertura ................................................................... 165<br />
7.3 Dinamica copertura con rilievo soggettivo ...................................................................... 168<br />
7.3.1 Analisi della consociazione ...................................................................................... 169<br />
7.4 Fioritura ......................................................................................................................... 171<br />
7.4.1 Periodo fioritura Wildflowers .................................................................................. 171<br />
7.4.2 Valutazione estetica Wildflowers ............................................................................ 172<br />
7.4.3 Periodo fioritura Geofite ......................................................................................... 174<br />
7.4.4 Scalarità fioritura e numero dei fiori Geofite ........................................................... 179<br />
7.4.5 Altezza scapo fiorale Geofite ................................................................................... 184<br />
7.4.6 Valutazione estetica Geofite ................................................................................... 185<br />
8. Conclusioni ........................................................................................................................... 192<br />
3
9. Bibliografia ........................................................................................................................... 197<br />
10. Sitografia .............................................................................................................................. 200<br />
11. Conversioni unità di misura .................................................................................................. 202<br />
Allegato 1 Caratteristiche bulbose<br />
4
1. Introduzione<br />
I tappeti erbosi, sin da epoche remote, sono stati utilizzati dagli esseri umani per migliorare<br />
il proprio ambiente di vita. La sensazione di benessere e sicurezza che fornisce un ampio prato<br />
sfalciato, ha infatti origini primordiali. Gli animali delle popolazioni stanziali, brucavano l’erba<br />
vicino alle primitive forme di abitazione; l’uomo ha avuto così la sensazione di un tappeto erboso<br />
tagliato, che dà sicurezza, poiché a differenza di altri ambienti ostili, come il bosco o la savana, gli<br />
animali feroci o i nemici potevano essere visti. Nel medioevo il tappeto erboso ha iniziato a<br />
svolgere la sua funzione sportiva, nel 1300 con il gioco delle bocce su erba e con il golf, proibito<br />
con un editto del Re Giacomo II di Scozia nel 1457 perché ritenuto rivale del tiro con l’arco, arte<br />
bellica ritenuta molto più utile nelle lotte contro gli Inglesi.<br />
Recenti ricerche (Beard, 1994) hanno dimostrato come la componente estetica di un<br />
tappeto erboso ha diversi benefici, fra cui:<br />
• Aumento del valore economico dell’abitazione di circa il 10%<br />
• Qualità della vita<br />
• Salute fisica e mentale<br />
• Armonia sociale<br />
• Aumento della produttività<br />
• Gratificazione personale nell’attività di cura del tappeto erboso<br />
In Italia, per tradizione, sono sempre state usate le microterme per la formazione del<br />
cosiddetto “prato all’inglese”, anche nel sud Italia, soprattutto per la facile reperibilità del seme<br />
spesso proveniente dal Nord Europa (Croce et al., 2002). Nel clima mediterraneo però le<br />
microterme, durante il periodo estivo vanno incontro ad una diminuzione del tasso di crescita<br />
determinato anche dallo stress idrico e dalle elevate temperature, pregiudicando il valore estetico<br />
del tappeto erboso. Per ovviare a questo problema, vista anche la maggiore sensibilità nei<br />
confronti della risorse idriche, da circa 15 anni sono state introdotte le specie macroterme da<br />
tappeto erboso come Cynodon dactylon con sperimentazioni estensive nel periodo 1996-2000 a<br />
Roma (Volterrani et al. 2010). Le macroterme hanno un optimum di crescita a 35°C contro i 25°C<br />
delle microterme, e durante il periodo che va da maggio a ottobre, esprimono un tappeto erboso<br />
di notevole valore estetico. La Gramigna (Cynodon dactylon) considerata dai contadini una<br />
temibile “mal’erba”, ha un notevole potenziale di resistenza alla siccità e di recupero dagli stress<br />
5
ottenuto tramite selezioni varietali, che ne hanno fatto la specie macroterma più importante per<br />
tappeti erbosi.<br />
Per contro, le macroterme, durante la stasi vegetativa cha va dall’autunno inoltrato all’inizio della<br />
primavera nella nostra fascia climatica di adattamento della specie definita “di transizione”,<br />
entrano in dormienza, ed il tappeto erboso si decolora assumendo il colore del “fieno”.<br />
La dormienza della specie da tappeto erboso, pur essendo un fenomeno naturale al pari della<br />
caduta delle foglie durante l’autunno, in Italia non è ancora accettato esteticamente per motivi<br />
culturali.<br />
Per ovviare al problema le alternative attuali sono:<br />
• Trasemina di microterme: metodo utilizzato nei tappeti erbosi sportivi ad elevata<br />
manutenzione. Richiede pratiche agronomiche specifiche sia per l’insediamento che per<br />
gestire la transizione estiva delle macroterme, non praticabile per prati ornamentali<br />
• Uso di coloranti: verniciatura del tappeto erboso con sostanze atossiche, pratica<br />
statunitense attualmente poco diffusa in Italia.<br />
In questa sperimentazione invece si cercherà di combinare tre componenti vegetali,<br />
Gramigna, Wildflowers e Bulbose, per rendere esteticamente gradevole un tappeto erboso in<br />
macroterme durante la dormienza invernale.<br />
6
2. Cynodon dactylon (L.) Pers.<br />
2.1 Origine e distribuzione<br />
“Gramigna” è il nome comune con cui vengono denominati i vari taxa del genere Cynodon<br />
(L.) Rich, mentre nei paesi anglosassoni è chiamata comunemente “Bermudagrass”. Altre<br />
denominazioni includono “Couch grass” o “Green Couchgrass” come viene chiamata in Australia<br />
dove è la specie più utilizzata per i tappeti erbosi, “Devil’s grass” in India, ma anche “Doobgrass”<br />
sempre in India e Bangladesh, “Kweekgrass” in Sud Africa, “Gramillia” in Argentina.<br />
E’ una specie perenne, macroterma, ubiquitaria, cosmopolita, diffusa nelle regioni<br />
comprese fra i paralleli 45°N - 45°S, ampiamente utilizzata nei bioclimi temperati e tropicali del<br />
mondo ed i cui usi ornamentali e sportivi si estendono anche alle regioni a clima mediterraneo,<br />
definite di transizione, per la possibilità di adattamento al clima sia delle specie microterme che<br />
macroterme. E’ diffusa in tutti i continenti e nelle isole oceaniche che hanno un clima che ne<br />
consenta la sopravvivenza, e grazie al sorprendente potenziale genetico di seguito esposto, alcuni<br />
ecotipi 1<br />
di Cynodon dactylon var. dactylon riescono a sopravvivere fino alla latitudine di 53° N e ad<br />
una quota sul livello del mare di 3000 m. La Gramigna (Cynodon spp.) è la più importante specie da<br />
tappeti erbosi utilizzata per prati ornamentali, parcheggi inerbiti, campi da golf e di atletica, in<br />
Australia, Africa, India, Sud America e nelle regioni del Sud degli Stati Uniti (Double, 1996).<br />
Per quanto riguarda la varietà Euroasiatica di interesse per i tappeti erbosi, Cynodon<br />
dactylon var. dactylon il centro dell'attività evolutiva, definito centro di origine, è stato<br />
individuato in un’area che va dall'Ovest del Pakistan fino alla Turchia. Beehag (1992) afferma che<br />
le prime testimonianze che indicano la presenza in Australia della “common Couch”, nome<br />
comune australiano per Cynodon dactylon var. dactylon, risalgono all’arrivo dei coloni europei,<br />
dove era già ampiamente diffusa anche in zone remote, non frequentate dall’uomo. Specie quindi<br />
considerata autoctona nel continente australiano. C. dactylon è considerata naturalizzata nelle<br />
regioni del Sud degli Stati Uniti, e secondo alcuni autori, l’introduzione risalirebbe alla scoperta<br />
del Nuovo Mondo, da parte di Cristoforo Colombo, introdotta inizialmente nelle isole caraibiche<br />
(Casler et al., 2003), mentre altri autori fanno risalire al periodo coloniale britannico (1607-1754)<br />
l’introduzione in questa nazione, dalle colonie dell’Africa e dell’India (Double, 1996).<br />
1<br />
Un ecotipo è una entità distinta di una pianta che è strettamente collegata nelle sue caratteristiche all'ambiente<br />
ecologico in cui vive<br />
7
La diffusione negli attuali Stati Uniti, si presume sia avvenuta sempre nel periodo coloniale<br />
britannico ad opera dei coloni che migrarono nella regione delle Southern Colonies (Virginia,<br />
Maryland, North Carolina, South Carolina e Georgia) per lo sfruttamento agricolo ed a pascolo<br />
delle nuove terre. La prima documentazione attendibile si ha nel 1807, nel Mease’s Geological<br />
Account of the United States, dove viene descritta come una delle più importanti graminacee del<br />
Sud degli Stati Uniti d’America, per i prati a pascolo.<br />
Il commercio dei semi di Cynodon dactylon negli Stati Uniti, è iniziato nel tardo ‘800 con<br />
importazioni dall’Australia, il cui costo si aggirava intorno agli attuali 1,10$ kg -1 , mentre nel 1930<br />
la produzione di semi di Gramigna era diventata la maggiore attività agricola lungo le rive del<br />
Colorado in Arizona e California. La maggior parte di forniture mondiali di seme di Cynodon<br />
dactylon, continua ad essere prodotta in quest’area.<br />
Allo stato attuale, benché cosmopolita, non si presenta in purezza nei prati naturali, su<br />
vaste aree, ma solamente nei tappeti erbosi di origine antropica, in condizioni artificiali; piuttosto,<br />
prospera in aree disturbate, in condizioni di pressione antropica o di erbivori, non invadendo<br />
completamente praterie naturali o vegetazioni forestali (Casler et al., 2003).<br />
Negli Stati Uniti è ovunque diffusa negli stati della costa atlantica che vanno dal New Jersey<br />
(a sud di New York) e Maryland fino in Florida, nello stato centrale del Kansas e più a Sud fino al<br />
Texas. Con l’ausilio di impianti irrigui è diffusa anche negli stati con precipitazione annua molto<br />
bassa, come in California, New Messico (precipitazione 2<br />
media pari a 220 mm anno -1 ) e Arizona.<br />
L’utilizzo di cultivar come ‘Midiron’ ha aumentato l’interesse di questa specie anche nelle zone<br />
vicine al limite nord latitudinale della specie comune.<br />
2 http://www.betweenwaters.com/etc/usrain.html<br />
8
Fig. 2.1 - Diffusione Cynodon dactylon nell'America del Nord - Fonte USGA<br />
2.2 Descrizione della specie<br />
2.2.1 Generalità<br />
La varietà dei nomi comuni attesta la sua ampia distribuzione sul pianeta e talvolta<br />
esprimono anche l’avversità con la quale è considerata, come nel caso del nome indiano “Devil’s<br />
grass”. Infatti, oltre ad essere utilizzata per i tappeti erbosi e come foraggera, è una pericolosa<br />
infestante per molte colture, una malerba. Come vigorosa stolonifera e rizomatosa, invade<br />
rapidamente le colture in aree sub-tropicali con elevate precipitazioni, oppure le colture irrigate. E’<br />
infatti considerata in molte nazioni, fra le tre più pericolose infestanti nelle colture di: canna da<br />
zucchero, cotone, mais, vigneti. L’elevata produzione di semi, i profondi rizomi e la dormienza<br />
9
autunnale che vanifica i trattamenti con erbicidi sistemici, ne fanno una specie infestante difficile<br />
da eradicare.<br />
Cynodon dactylon è altamente fertile, a differenza della specie diploide Cynodon<br />
transvaalensis che raramente produce semi vitali, e si diffonde tramite stoloni, rizomi e seme. Gli<br />
stoloni anatomicamente sono fusti striscianti che si espandono in superficie, paralleli al terreno,<br />
ad una velocità superiore ai rizomi e nel Cynodon spp. possono percorre fino a 17 cm settimana -1 ,<br />
10 m anno -1 . Sono organi indeterminati, che non terminano con un germoglio all’apice, ma sono<br />
costituiti da un susseguirsi di internodi e nodi, e non avendo la protezione termica del suolo, sono<br />
organi che possono venir danneggiati dal gelo. Dai nodi, meristemi secondari, si sviluppano<br />
prontamente radici e gemme laterali. Le gemme laterali che si originano dai nodi, producono steli<br />
assurgenti, lunghi 5-40 cm. Anche gli steli sono formati da nodi e internodi, e le foglie opposte che<br />
si originano ai nodi possono raggiungere i 15 cm. Cynodon d. oltre agli stoloni, ha anche dei fusti<br />
sotterranei, i rizomi, che producono una trama sotterranea resistente al freddo e avvantaggia<br />
questa specie nella possibilità di colonizzare nuovi spazi rispetto alle specie cespitose, poiché dai<br />
nodi dei rizomi, si generano nuove piante. L’apparato radicale è profondo, di tipo fascicolato con<br />
una elevata superficie specifica, ma a differenza dei fusti (rizomi o stoloni) le radici non possono<br />
generare nuovi culmi, in quanto non hanno nodi o germogli, apici meristematici che si<br />
specializzano in un organo funzionale. Le radici si originano inizialmente dall’embrione del seme,<br />
per poi colonizzare l’ambiente edafico diramandosi dai nodi degli stoloni e rizomi, durante la<br />
stagione di crescita della pianta. L’emissione delle radici avviene dopo quella di nuove foglie o<br />
nuovi culmi che inizia a primavera. Le nuove radici sono di colore bianco, mentre le più mature<br />
vanno dal giallo al marrone, ma in caso di sofferenza radicale della pianta, si riscontra un colore<br />
bruno, quasi nero delle radici; sintomo patognomonico che indica la carenza di ossigeno tellurico,<br />
di asfissia radicale, per cause che vanno dai ristagni idrici alla presenza di black layer. Le radici più<br />
mature muoiono durante la stagione di crescita della pianta, mentre nuove radici vengono emesse<br />
continuamente; si ha così un turn-over di quasi il 100% in un anno dell’apparato radicale nel<br />
Cynodon dactylon. L’emissione di nuove radici e il dieback 3<br />
è un fenomeno che si manifesta in<br />
modo accentuato in primavera, comunemente chiamato “declino primaverile delle radici”. Questo<br />
fenomeno è dovuto alla crescita molto rapida dei culmi dopo la stasi invernale, vengono infatti<br />
prodotti nuovi germogli a scapito delle riserve amilacee degli apparati radicali maturi, per cui<br />
all’uscita dalla fase di dormienza, le macroterme perdono gran parte dell’apparato radicale.<br />
3 la morte delle radici più vecchie<br />
10
Il turn-over radicale aumenta la sostanza organica nel suolo, che può arrivare anche nei terreni<br />
sabbiosi, generalmente poveri, a dei valori del 5 - 6%. Nei primi 20 cm di suolo si concentra la<br />
maggior parte dell’apparato radicale, anche se nelle macroterme la profondità può raggiungere i<br />
1,82 m come nella cultivar FLoraTeX, ibrido di Gramigna (FLoraTeX® Bermudagrass).<br />
2.2.2 Caratteristiche fisiologiche<br />
Cynodon dactylon ha un meccanismo che consente la concentrazione della CO2 nei siti di<br />
carbossilazione, ove spesso raggiunge condizioni saturanti. Questa caratteristica fisiologica è<br />
chiamata metabolismo C4, tipica delle macroterme, ed ha numerose implicazioni, fra cui:<br />
• Punto di compensazione della CO2 ≈ 0<br />
Il punto di compensazione della CO2 esprime il bilancio fra la fotosintesi e la respirazione in<br />
funzione della concentrazione di CO2 nell’ambiente. A concentrazioni molto basse di CO2 si<br />
ha un bilancio negativo fra la CO2 fissata e la CO2 prodotta dalla pianta per effetto della<br />
respirazione mitocondriale, con un efflusso netto dalla pianta. Aumentando la<br />
concentrazione di CO2 si raggiunge il punto di compensazione della CO2, in cui i due<br />
processi si bilanciano. Nella piante C4, il punto di compensazione prossimo allo zero,<br />
mostra l’efficienza del meccanismo di concentrazione della CO2<br />
• Fotorespirazione soppressa<br />
Il metabolismo C4 è in grado di concentrare molta più CO2 nelle cellule della guaina del<br />
fascio di quanto sia possibile con il metabolismo C3 che opera in condizioni di equilibrio<br />
con l’atmosfera esterna alla foglia. Questa concentrazione elevata di CO2 risolve il<br />
problema della reazione con O2 dell’enzima Rubisco, catalizzatore della reazione di<br />
fissazione di una molecola di CO2 sullo scheletro carbonioso, il Ribulosio 1,5 difosfato,<br />
accettore della CO2. Con la fotorespirazione soppressa, le piante C4 hanno un vantaggio in<br />
termini bilancio energetico di fotosintesi.<br />
• Punto di compensazione luminosa più elevato<br />
Al buio la liberazione di CO2 da parte della foglia è causata dalla respirazione mitocondriale.<br />
Quando aumenta il flusso fotonico, aumenta l’assorbimento fotosintetico della CO2 fino a<br />
quando equilibra la CO2 liberata. Il livello di densità di flusso di fotoni nell’intervallo 400 -<br />
11
700 nm, definito Irradianza, al quale vi è il pareggio fra la CO2 fissata dalla fotosintesi e la<br />
CO2 liberata è definito punto di compensazione luminosa<br />
Nel Cynodon dactylon, specie eliofila, il punto di compensazione luminosa è più alto,<br />
questo spiega il difficile insediamento nelle zone d’ombra, mentre è più efficiente nella<br />
fotosintesi con l’aumentare dell’Irradianza.<br />
• Resa quantica in relazione alla temperatura superiore alle C3<br />
In condizioni di concentrazione di CO2 atmosferiche, la fotorespirazione aumenta con<br />
l’aumentare dalla temperatura, poiché il rapporto di solubilità in acqua fra CO2 e O2 diventa<br />
favorevole all’ossigeno con l’aumentare della temperature.<br />
Tab. 2.1 - CONFRONTO DELLA SOLUBILITÀ DELL'OSSIGENO E<br />
DELL'ANIDRIDE CARBONICA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA<br />
t Solubilità CO2 Solubilità O2 CO2/O2<br />
5°C 22 µM 400 µM 0,055<br />
35 °C 9 µM 230 µM 0,039<br />
Premesso che la temperatura ha un’influenza meno significativa rispetto all’Irradianza e<br />
alla concentrazione della CO2, le piante C3, microterme, raggiungono un optimum termico<br />
a temperature inferiori rispetto alle C4, macroterme, poiché anche la fotorespirazione<br />
aumenta nelle C3 con l'aumento delle temperature, ed annulla i vantaggi dell’aumento<br />
della velocità di fotosintesi fornito dall’incremento della temperatura. Da notare, che a<br />
temperature più basse la resa quantica delle piante C3 è superiore a quella delle C4, il che<br />
indica come le C3 siano più efficienti a basse temperature.<br />
12
Fig. 2.2 - Resa quantica della fissazione fotosintetica del carbonio in una pianta C3 e una C4 in funzione della<br />
temperatura fogliare. La fotorespirazione aumenta con la temperatura nelle piante C3 così come il<br />
costo energetico per la fissazione della CO2. L’aumento del costo energetico è espresso come<br />
diminuzione della resa quantica a temperature più alte. (Taiz, 2001)<br />
Dalla Fig. 2.3 si evince come l’optimum termico di efficienza fotosintetica, quindi della<br />
capacità di organicare carbonio, delle microterme è intorno ai 25°C mentre per le<br />
macroterme è di circa 35°C.<br />
Fotosintesi (µmoli CO2 m -2 s -1 )<br />
Fig. 2.3 - Risposta dell’efficienza fotosintetica in funzione della<br />
temperatura per le specie C3 e C4<br />
13
2.2.3 Caratteri genetici<br />
Cynodon spp. ha un numero base di cromosomi di x=9, con un numero totale che varia secondo le<br />
specie da 18 a 54, con multipli di 9, e in particolare proprio nella specie Cynodon dactylon (L.) Pers<br />
è stata registrata una sorprendente varietà del numero dei cromosomi. Avdulow nel 1931 ha<br />
identificato un numero di cromosomi di 2n = 36, cellula tetraploide, confermato dalle ricerche di<br />
Burton (1947), Darlington and Wylie (1956), Harlan e de Wet (1969). Nel 1963 Burton e Forbes,<br />
riscontrano degli ecotipi con patrimonio genetico pari a 18 cromosomi, 2n=18, in cellule diploidi.<br />
Recenti studi (De Silva e Snaydon, 1995) hanno determinato il numero di cromosomi di<br />
popolazioni di Cynodon dactylon (L.) Pers. che vegetano in tre diversi habitat, come: margini<br />
stradali, prati, risaie, replicando l’analisi nelle cinque regioni climatiche che caratterizzano lo Sri<br />
Lanka: regione arida, a bassa piovosità, a piovosità intermedia, umida e zona collinare. Popolazioni<br />
strettamente diploidi, 2n=18, si manifestano solo in suoli acidi, con pH < 5, raccolte lungo i margini<br />
stradali e prati, in regioni umide o ambienti collinari; mentre popolazioni con sole piante<br />
tetraploidi, 2n = 36, sono state riscontrate in suoli non acidi, con pH > 6,5, provenienti da regioni<br />
climatiche aride, asciutte o a piovosità intermedia e raccolte lungo margini stradali, prati e pascoli<br />
collinari. Ecotipi diploidi e tetraploidi coesistono in formazioni vegetali, in suoli con pH compreso<br />
fra 6,0 e 6,5, nelle risaie delle regioni umide. Sorprendentemente, nonostante che nel C. dactylon<br />
la riproduzione prevalente sia di tipo asessuata per mezzo di stoloni e rizomi, quindi non legata a<br />
cross-talking genetico, la forma tetraploide anche se ampiamente diffusa, non è presente in tutti<br />
gli habitat. Questa ricerca sembra dimostrare come la variabilità genetica sia attribuibile<br />
all’adattamento della specie ai fattori edafici, in particolar modo al pH del suolo, generando degli<br />
ecotipi. L’ampia variabilità del patrimonio è alla base della sua diffusione cosmopolita,<br />
caratteristica di flessibilità e adattabilità della specie che gli permette di colonizzare un gran<br />
numero di spazi ecologici. Lo studio di De Silva e Snaydon (1995), non induce a classificare le<br />
piante con numero di cromosomi diversi, come varietà tassonomiche. Infatti, differenze<br />
morfologiche non sono state rilevate fra esemplari diploidi e tetraploidi raccolti nella stessa<br />
popolazione vegetale. Per contro, ampie differenze di morfologia sono state trovate fra<br />
popolazioni con lo stesso numero di cromosomi, ma raccolte in regioni climatiche ed habitat<br />
ecologici differenti.<br />
14
Nel genere Cynodon, vi sono sostanziali differenze nel potenziale di ibridazione delle varie<br />
specie. C. dactylon var. dactylon si incrocia facilmente con C. transvaalensis, generando l’ibrido<br />
C. dactylon x transvaalensis con caratteristiche morfologiche intermedie fra le due specie. Ibrido<br />
propagabile solo per via vegetativa, può dar luogo a tappeti erbosi di elevata qualità.<br />
Per quanto riguarda l’erosione genetica, quindi la riduzione della biodiversità della<br />
popolazione vegetale, il genere Cynodon è considerato a bassa vulnerabilità, grazie alla peculiare<br />
abilità nell’insediarsi e crescere in modo vigoroso anche negli ambienti perturbati da azione<br />
antropica, spesso in successione secondaria, laddove altre specie non tollerano questo tipo di<br />
disturbo. Naturalmente, i ristretti areali di diffusione di alcuni taxa, endemici del Sud Africa, sono a<br />
grande rischio di erosione genetica, ma attualmente non ci sono evidenze scientifiche che ciò sia in<br />
atto. La vulnerabilità di quest'ultimi, può essere eventualmente associata alla diffusione mondiale<br />
di cloni ottenuti per propagazione vegetativa delle cultivar per tappeti erbosi, come ad esempio<br />
‘Tifgreen’ e ‘Tifway’.<br />
2.2.4 Caratteri botanici<br />
Il genere Cynodon (L.) Rich. appartiene alla famiglia delle Gramineae, e secondo la Royal Botanic<br />
Garden di Kew (1999), vi sono otto specie di Cynodon i cui taxa rilevanti per i tappeti erbosi sono<br />
due:<br />
• Cynodon dactylon (L.) Pers. var. dactylon<br />
• Cynodon transvaalensis Burtt-Davy<br />
15
TAB. 2.2 - CLASSIFICAZIONE DEL GENERE CYNODON (ROYAL BOTANIC GARDEN – 1999)<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
NUMERO DI<br />
CROMOSOMI<br />
DISTRIBUZIONE<br />
C. aethiopicus Clayton et Harlan 18, 36 Est Africa: dall’Etiopia al Sud<br />
Africa<br />
C. arcuatus J. S. Presl ex C. B. Presl 36 Madagascar, India, S.E. Asia,<br />
C. barbieri Rang. et Tad. 18 India<br />
C. dactylon (L.) Pers.<br />
Sud Pacifico e Australia<br />
var. dactylon 36 Cosmopolita<br />
var. afghanicus Harlan et de Wet 18, 36 Afghanistan<br />
var. aridus Harlan et de Wet 18 Sud Africa, Nord Palestina,<br />
Est e Sud India<br />
var. coursii (A. Camus) Harlan et de Wet 36 Sud Africa, Nord Palestina,<br />
Est e Sud India<br />
var. elegans Rendle 36 Madagascar<br />
var. polevansii (Stent) Harlan et de Wet 36 A Sud della Lat. 13°S., Sud<br />
C. incompletus Nees<br />
Africa<br />
var. incompletus 18 Sud Africa<br />
var. hirsutus (Stent) deWet et Harlan 18, 36 Sud Africa<br />
C. nlemfuensis Vanderyst<br />
var. nlemfuensis 18, 36 Africa tropicale<br />
var. robustus Clayton et Harlan 18, 36 Africa tropicale dell’Est<br />
C. plectostachyus (K. Schum.) Pilger 18 Africa tropicale dell’Est<br />
C. transvaalensis Burtt-Davy 18 Sud Africa<br />
16
L’importanza economica di questi due taxa deriva dall’uso nel settore dei tappeti erbosi, sia<br />
sportivi che ornamentali, e dal fatto che la specie C. dactylon è la più diffusa al mondo per quanto<br />
concerne il genere Cynodon.<br />
C. dactylon var. dactylon ha un’ampia varietà di ecotipi, che variano da esemplari con<br />
tessitura fine e internodi corti, usati per tappeti erbosi, fino a specie robuste con elevata capacità<br />
di produzione in biomassa impiegate per i prati a pascolo. Per quanto riguarda la fioritura, non ci<br />
sono evidenze scientifiche riguardo i meccanismi fisiologici di induzione alla fioritura nel Cynodon<br />
dactylon (Casler et al., 2003). In Italia, si è osservato che questa avviene già a partire dal 21 giugno<br />
(solstizio d'estate) in risposta alla diminuzione delle ore di luce 4<br />
Nelle zone di produzione delle cultivar da seme, Arizona e California, viene indotto un leggero<br />
stress idrico alle piante per stimolarle ad emettere nuove infiorescenze e permettere fino a<br />
quattro raccolti di seme in un anno, mentre la fertilizzazione azotata è applicata in quantitativi<br />
minimi per mantenere una crescita non lussureggiante, poiché andrebbe a discapito della<br />
produzione di seme. Di seguito sono esposte le principali caratteristiche morfologiche della specie<br />
Cynodon dactylon :<br />
che stimola il fitocromo<br />
all'induzione fiorale, oltre che all'aumento delle temperature, entrambi stimoli esogeni.<br />
TESSITURA FOGLIARE: media<br />
HABITUS: stolonifero e rizomatoso 5<br />
indeterminato, con radicazione e generazione di nuovi<br />
germogli dai nodi<br />
PREFOLIAZIONE: ripiegata<br />
FOGLIE: lanceolate ed opposte, hanno origine dallo stesso nodo dello stelo<br />
• LAMINA: tomentosa con apice a punta e margine scabroso, 6 – 12 cm lunghezza, 1,5 – 5<br />
mm larghezza<br />
• LIGULA: ridotta a frangetta di peli<br />
• AURICOLE: assenti<br />
• COLLARE: continuo, stretto, glabro ma tomentoso ai margini<br />
• GUAINA: da appiattita a rotondeggiante, staccata, divisa con margini sovrapposti,<br />
tomentosità scarsa<br />
NODI: glabri e di sezione maggiore degli internodi<br />
4 Fotoperiodo tipico delle brevidiurne<br />
5 Cynodon bradleyi è una specie a crescita ridotta priva di rizomi<br />
17
INTERNODI: cavi<br />
INFIORESCENZE: a racemo<br />
• SPIGHE: digitate da 3 a 7, talvolta fino a 10 spighe, generalmente violacee, lunghe da 3 a 10<br />
cm.<br />
• SPIGHETTE: di 2-3 mm a fiore singolo, ovate, sessili, distiche 6<br />
, sostenute da due glume di<br />
lunghezza ineguale e più corte del fiore<br />
• FECONDAZIONE: anemofila. I fiori sono autosterili per incompatibilità genetica, è<br />
necessaria l’impollinazione incrociata.<br />
SEME: 1-2 mm, globoso, con tegumenti rugosi, rossastro, resta assente, la cariosside è protetta da<br />
una lemma compressa e palea stretta<br />
PESO 1000 SEMI: 0,226 g<br />
Fig. 2.4 - Semi di Cynodon dactylon (Fonte USDA)<br />
6 di organi disposti alternativamente a destra e a sinistra dell'asse generatore, disposte quindi su due righe<br />
18
La seconda specie di interesse per i tappeti erbosi è il Cynodon transvaalensis,<br />
denominato comunemente "Gramigna africana" o "African bermudagrass", ma anche<br />
curiosamente chiamata “Floridagrass” in Sud Africa, ha una tessitura molto fine, con foglie strette<br />
ed erette di colore verde-giallastro, stoloni esili e spesso rossastri. Questa specie è endemica del<br />
Sud Africa, dove prospera nelle aree umide lungo i corsi d'acqua e gli stagni. La produzione di<br />
infiorescenze è abbondante, ma generalmente sterile per autoimpollinazione, mentre si ibrida con<br />
facilità con Cynodon dactylon. Molte delle cultivar che hanno migliorato la qualità della<br />
“Gramigna” per tappeto erbosi, di seguito elencate, hanno come partner genetico Cynodon<br />
transvaalensis:<br />
• ‘Bayshore’<br />
• ‘Sunturf’<br />
• ‘Tiffine’<br />
• ‘Tifgreen’<br />
• ‘Tifdwarf’<br />
• ‘Tifway<br />
• Santa Ana<br />
La cultivar da seme di Cynodon transvaalensis ‘Uganda’, è ampiamente utilizzate per la<br />
realizzazione dei tappeti erbosi negli Stati Uniti dove è stata impiegata fino al parallelo 39° N,<br />
dimostrando una buona resistenza al freddo. Un ibrido naturale fra Cynodon dactylon e Cynodon<br />
transvaalensis è il Cynodon magennisii che somiglia molto al C. transvaalensis come habitus di<br />
crescita e morfologia fogliare, ma essendo un ibrido non produce semi vitali. Forma densi tappeti<br />
erbosi, con colore verde scuro, dalla tessitura fine, crescita ridotta e con rizomi molto corti. Fu<br />
introdotto negli Stati Uniti nel 1949, dal Sud Africa, ed è commercializzato come cultivar ‘Sunturf’<br />
dal 1956. Una volta insediato, richiede un attenta gestione per mantenere un tappeto erboso di<br />
qualità. E’ abbastanza popolare in Sud Africa e nel Sud Ovest degli Stati Uniti.<br />
19
2.3 Adattamenti e usi<br />
Cynodon dactylon è una specie macroterma perenne, adattata ai climi tropicali e sub-tropicali,<br />
cresce in modo florido nelle regioni con lunghe stagioni calde, inverni miti e precipitazione annua<br />
da moderata a elevata.<br />
2.3.1 Esigenze termiche<br />
La temperatura è il principale fattore ambientale che limita la sua adattabilità.<br />
In Italia, i paralleli che vanno dalla Pianura Padana alla Sicilia, sono definiti come zona di<br />
transizione, cioè quell’area geografica dove le temperature sono troppo basse in inverno per<br />
permettere l’attività vegetativa delle macroterme, mentre in estate le temperature sono troppo<br />
alte per le microterme, con sofferenza delle specie.<br />
Per la diffusione del Cynodon spp. si considera in Italia, il<br />
limite nord della zona di transizione.<br />
Secondo Double (1996) i cardinali termici della specie sono i<br />
seguenti:<br />
Temperatura aria<br />
-12°C, CARDINALE CRITICO. La specie è presente solo<br />
se la temperatura minima raramente scende sotto<br />
questa soglia, poiché il danno ai tessuti è<br />
irreversibile.<br />
-1°C. Temperatura al di sotto della quale le foglie e steli<br />
disseccano.<br />
10°C, CARDINALE TERMICO INFERIORE. La crescita si arresta con temperature medie<br />
giornaliere inferiori a questa soglia, le lamine fogliari iniziano a decolorare.<br />
DORMIENZA: la dormienza nel Cynodon dactylon inizia con le basse temperature autunnali<br />
o di inizio inverno, comunque inferiori a 10°C. In questa fase il tappeto erboso si decolora e<br />
le riserve di carboidrati aumentano la loro concentrazione nei nodi dei rizomi, degli stoloni<br />
e nelle radici. Radici e rizomi, organi ipogei, continuano a crescere per diverse settimane<br />
dopo che la parte epigea entra in dormienza. L’uscita dal periodo di dormienza si ha con il<br />
perdurare per diversi giorni di una temperatura media superiore al CARDINALE TERMICO<br />
INFERIORE (10°C).<br />
Fig. 2.5 - Zone d'impiego dei tappeti<br />
erbosi in Gramigna consigliate<br />
in Italia dal principale<br />
produttore nazionale di<br />
tappeti erbosi in rotoli BINDI<br />
20
23,8 °C. Temperatura media giornaliera al di sopra della quale si ha la crescita migliore<br />
della specie (dato storico a Pisa, 22,8°C in Luglio).<br />
35-37,3 °C. Temperatura media diurna per l’optimum di crescita.<br />
Temperatura suolo<br />
Per la crescita di radici, rizomi e stoloni, è importante la temperatura del suolo.<br />
18°C. E’ la temperatura minima per una crescita significativa di questi organi<br />
26,6°C. Optimum di crescita per l’apparato radicale<br />
49°C, CARDINALE TERMICO SUPERIORE. Se la temperatura al livello del suolo supera<br />
questa soglia, diventa letale per la pianta.<br />
Nella TAB. 2.3, è riportato un raffronto fra le esigenze termiche di un tappeto erboso in<br />
macroterme rispetto ad uno in microterme:<br />
TAB. 2.3 - CONFRONTO TERMICO FRA MACROTERME E MICROTERME (McCARTY, 2002)<br />
Crescita dell’apparato aereo in relazione alla temperatura dell’aria e crescita dell’apparato radicale<br />
in relazione alla temperatura del suolo misurata a 10 cm di profondità<br />
Tappeto<br />
erboso<br />
Crescita apparato Aereo Crescita apparato radicale<br />
Minimo Optimum Minimo <strong>Massimo</strong><br />
Macroterme 12,7 26,6 - 35 10 – 15,5 23,9 – 29,4<br />
Microterme 4,4 15,5 – 23,9 0,5 12,7 – 18,3<br />
Cynodon spp. è considerato come un genere ben tollerante le alte temperature e la carenza<br />
idrica, ma con scarsa tolleranza alle basse temperature (Beard, 1973). Tuttavia, alcune specie sono<br />
in grado di sopravvivere a temperature molto basse in regioni climatiche fredde. Cynodon<br />
dactylon, rimane in attività vegetativa tutto l’anno nelle regioni climatiche dove la temperatura<br />
minima, mai o raramente, scende al di sotto di 0°C, soprattutto se le temperature diurne sono<br />
intorno ai 20°C (Double, 1996). In queste condizioni climatiche la crescita non si arresta, ma è<br />
rallentata durante la stagione fredda e le basse temperature posso causare perdita di colore delle<br />
21
lamine fogliari. La pianta, in risposta alla riduzione del pigmento verde della clorofilla induce la<br />
sintesi di antociani responsabili della pigmentazione rossastra soprattutto a carico degli stoloni,<br />
elemento caratterizzante del Cynodon transvaalensis (Casler et al., 2003).<br />
Fig. 2.6 - Stolone di Cynodon transvaalenis in evidenza il colore bruno degli internodi per la sintesi di antociani in risposta alle<br />
basse temperature invernali. – Pisa – Campi sperimentali del CERTES, Gennaio 2012<br />
Nelle regioni più fredde, dove la temperatura minima frequentemente scende sotto zero nella<br />
stagione invernale, le lamine fogliari avvizziscono, stadio fisiologico non reversibile, mentre il<br />
centro di crescita (la corona) e i tessuti di propagazione entrano in dormienza. Il manto erboso<br />
assumerà quindi un colore tendente al giallo tenue, simile al fieno, con aspetto disseccato e<br />
perdita di spessore.<br />
22
2.3.2 Esigenze idriche<br />
La Gramigna è originaria dei climi tropicali e subtropicali con precipitazioni annue che<br />
variano dai 630 a 2500 mm anno -1 , ma sopravvive anche in climi aridi, lungo i corsi d’acqua e con<br />
l’ausilio dell’irrigazione. 500 mm anno -1 è il limite minimo di precipitazione, al di sotto del quale un<br />
tappeto erboso in Gramigna necessita di un impianto di irrigazione per sopravvivere.<br />
Esistono delle sostanziali differenze per quanto riguarda la resistenza allo stress idrico, da<br />
parte sia degli ibridi fra C. dactylon x C. transvaalensis che di varietà di Cynodon dactylon. Varietà<br />
di Cynodon dactylon raccolte in ambienti subtropicali hanno una resistenza elevata, mentre le<br />
piante selezionate in ambienti temperati, hanno una resistenza inferiore. Per quanto riguarda gli<br />
ibridi di C. dactylon x C. transvaalensis la resistenza allo stress idrico è intermedia (Beard, 1992). La<br />
caratteristica chiave associata alla tolleranza nei riguardi dello stress idrico è la morfologia<br />
dell'apparato radicale, che nelle varietà resistenti è più profondo, ha una densità radicale<br />
maggiore, ed una elevata biomassa, tutte caratteristiche da enfatizzare anche nelle selezioni di<br />
materiale di partenza per le tecniche di miglioramento genetico.<br />
23
TAB. 2.4 - COMPARAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO STRESS IDRICO PER LE PRINCIPALI SPECIE DA<br />
TAPPETO ERBOSO (BEARD, 1989)<br />
Classificazione Specie da tappeto erboso<br />
Microterme Macroterme<br />
Superiore Cynodon dactylon*<br />
Cynodon ibridi<br />
Eccellente Buchloe dactyloides<br />
Paspalum vaginatum<br />
Zoysia spp.<br />
Paspalum notatum<br />
Buona Agropyrum cristatum Stenotaphrum secundatum<br />
Media Festuca arundinacea<br />
Discreta Lolium perenne<br />
Poa pratensis<br />
Agrostis stolonifera<br />
Festuca longifolia<br />
Festuca rubra<br />
Debole Agrostis tenuis<br />
Poa annua<br />
Molto debole Poa trivialis<br />
* Differenze significative fra le cultivar della stessa specie<br />
Eremochloa ophiuroides<br />
Axonopus spp.<br />
24
Grazie all’elevata tolleranza alla salinità è possibile irrigare, ad esempio nei campi da golf in<br />
zone desertiche o in prossimità del mare, con acqua la cui conducibilità elettrica arriva a 10 - 15 dS<br />
m -1 . In questi frangenti, bisogna fornire un surplus di irrigazione rispetto alle necessità idriche<br />
della pianta “irrigazione profonda”, per consentire il dilavamento dei sali che altrimenti<br />
aumenterebbero l’alcalinità del terreno.<br />
La capacità di recupero della Gramigna in condizioni di stress idrico è notevole; i rizomi<br />
posso perdere fino al 50% del contenuto idrico (valutato come perdita di peso) senza perdere la<br />
capacità vitale, e recuperano prontamente con il ripristino dell’umidità ottimale. Un adattamento<br />
della Gramigna per sopravvivere a condizioni di estrema siccità, è la produzone di seme, organo<br />
che rimane quiescente durante la stagione avversa, e che con l’arrivo delle piogge genera un<br />
nuovo individuo.<br />
2.3.3 Tolleranza all’ombra<br />
La Gramigna, è una specie che esige elevata intensità luminosa, proprio per le<br />
caratteristiche fisiologiche del metabolismo C4, e non cresce bene in condizioni di<br />
ombreggiamento. In condizioni di ombreggiamento, con un PAR 7 del 60% della massima resa<br />
fotosintetica 8<br />
, si ha uno sviluppo stretto e allungato della lamina fogliare, con steli che tendono a<br />
“filare” per l’aumento della lunghezza degli internodi oltre ad un indebolimento dei rizomi.<br />
Anche la durata del fotoperiodo influenza la crescita della Gramigna, prove di laboratorio<br />
hanno dimostrato che un aumento del fotoperiodo e dell’intensità luminosa incrementano lo<br />
sviluppo di rizomi, stoloni e della crescita fogliare.<br />
Di conseguenza, un tappeto erboso in Cynodon dactylon, che cresce in condizioni di<br />
ombreggiamento, anche parziale, si presenta debole e diradato. L’uso della specie è consigliato<br />
quindi per un tappeto erboso in pieno sole.<br />
2.3.4 Suolo<br />
La Gramigna cresce bene in un’ampia gamma di condizioni edafiche, dai terreni pesanti,<br />
argillosi, ai suoli sabbiosi con contenuto di sostanza organica limitato. Il migliore insediamento si<br />
ha però con suolo fertile, moderatamente argilloso, bene drenato, anche se può tollerare<br />
periodiche inondazioni e brevi ristagni. Nelle realizzazioni dei tappeti erbosi sportivi di elevato<br />
7 Photosynthetically Active Radiation<br />
8 1200 µmoli CO2 m -2 s -1<br />
25
standard, in realtà il profilo del suolo e la sua tessitura vengono modificati artificialmente per i<br />
seguenti motivi:<br />
• Ridotta suscettibilità al compattamento. Una volta realizzato il tappeto erboso sportivo<br />
non può subire lavorazioni primarie che ristabiliscano la densità apparente iniziale, come<br />
ad esempio l’aratura. Per questo si crea un profilo con particelle sabbiose, di dimensioni<br />
variabili, meglio se di origine vulcanica, che mantenga a lungo la macro e microporosità.<br />
• Drenaggio. Un campo di calcio o da golf, deve essere praticabile anche con condizioni di<br />
pioggia, non vi devono essere ristagni. Esistono specifiche omologazioni dei tappeti erbosi<br />
sportivi per le varie discipline, in base alla capacità drenante.<br />
Un profilo drenante però va a discapito della riserva idrica del suolo disponibile per la<br />
pianta, la capacità di campo, svantaggio che viene compensato con un impianto di<br />
irrigazione.<br />
• Riscaldamento più veloce. Un orizzonte superficiale sabbioso, a causa del suo minore<br />
contenuto idrico si riscalda più velocemente. Questo è un elemento generalmente<br />
favorevole alle macroterme.<br />
Per quanto riguarda la reazione del terreno, la Gramigna prospera sia in condizioni di pH alcalino<br />
che acido, ed è molto tollerante nei confronti dei suoli salino-alcalini.<br />
2.3.5 Impieghi prevalenti e potenziali<br />
Se mai fosse possibile realizzare un monumento ad una pianta per i servizi all’uomo, questo<br />
dovrebbe essere fatto alla Gramigna per la sua utilità nei confronti della prevenzione dell’erosione<br />
del suolo, per il consolidamento delle sponde dei corsi idrici, per l’uso nei bordi stradali, campi<br />
d’aviazione e per il contributo all’inerbimento di superfici antitrauma per gli sport o le aree ludico<br />
ricreative, oltre, naturalmente, all’utilizzo che ne viene fatto nei prati a pascolo nelle aree tropicali<br />
e subtropicali (Double, 1996). L’ampia versatilità del genere Cynodon, fa si che sia gli ibridi di<br />
Gramigna che le varietà selezionate vengano impiegate per la realizzazione di tappeti erbosi<br />
ornamentali, sia residenziali che di rappresentanza, nei parchi pubblici e nel verde cimiteriale,<br />
formando dei prati di notevole valore estetico e durevoli.<br />
Per quanto riguarda la realizzazione di tappeti erbosi sportivi trova impiego nella discipline<br />
del Calcio, Tennis, Bowling su erba in Australia, Cricket, Rugby e del Golf, dove con diverse altezze<br />
di taglio, copre le ampie superfici dei fairway e dei rough, o le zone ad alta manutenzione come<br />
tee e putting green. Sempre in ambito sportivo viene impiegata negli ippodromi, come ad esempio<br />
26
all’ippodromo delle Cascine di Firenze insediato con la tecnica del plugging 9<br />
, con la cultivar Tifway<br />
419, in questo contesto va a costituire la resistente trama in grado di far fronte ai 350kg cm -2 di<br />
pressione esercitata dagli zoccoli dei cavalli.<br />
Nelle condizioni ottimali, come l’esposizione a pieno sole, la moderata fertilizzazione, il<br />
taglio frequente e l’adeguata disponibilità idrica del suolo, la gramigna forma dei tappeti erbosi<br />
densi a tessitura medio-fine che tollerano il calpestio e recuperano facilmente dai danni da usura,<br />
per questo viene impiegata nei tappeti erbosi ad uso intensivo.<br />
Nelle aree a bassa manutenzione, bordi stradali, campi d’aviazione, aree gioco, oltre a<br />
stabilizzare il suolo fornisce una copertura erbacea a limitata crescita verticale e ad effetto<br />
climatizzante, con temperature fino a 15°C in meno rispetto al suolo nudo, inoltre è in grado di<br />
adsorbire le polveri sottili. Negli Stati Uniti, infatti, questa specie viene anche impiegata per<br />
migliorare la sicurezza stradale con la realizzazione delle banchine di sicurezza del sistema<br />
autostradale americano (Interstate Highway System) a superficie inerbita, drenante, ignifuga e che<br />
riduce il riverbero solare.<br />
9 mattonelle 10 x 10 cm di tappeto erboso, distribuite con densità pari a 10 m -2 , che in 2-3 mesi formano una<br />
superficie uniforme<br />
27
Fig. 2.7 – Banchine di sicurezza inerbite sulla U.S. Highway 321. Costituiscono una superficie ignifuga, drenante, che cattura le<br />
polveri, riduce il reverbero del sole e offre una buona portanza.<br />
Con le adeguate condizioni climatiche, il solo uso sconsigliato per il Cynodon dactylon è nelle aree<br />
in ombra, anche parziale.<br />
2.4 Cultivar<br />
Le prime selezioni di cultivar con attributi di qualità superiore rispetto alla specie<br />
spontanea, sono state fatte da appassionati di tappeti erbosi in Sud Africa, tra il 1900 e il 1930.<br />
Le prime varietà a tessitura fine, poi coltivate e diventate cultivar, sono state la ‘Florida’, scoperta<br />
nel 1907 vicino Johannesburg e la ‘Royal Cape’, scoperta nel 1930 nei campi da golf del Royal Cape<br />
Golf Course di Città del Capo, Sud Africa. Queste prime scoperte furono inserite negli anni ‘30 nei<br />
programmi di ricerca di istituti botanici dell’Università di Johannesburg o centri di ricerca<br />
agronomica del Kenya o Zimbabwe, allora colonie britanniche, collezioni botaniche che in seguito<br />
furono introdotte negli Stati Uniti.<br />
28
Negli Stati Uniti, le ricerche per selezionare Gramigna di qualità superiore da varietà<br />
spontanee, ibridi naturali fra Cynodon dactylon e Cynodon transvaalensis, e incroci per il<br />
miglioramento genetico, sono state svolte a partire dalla prima metà del ‘900, da istituzioni<br />
universitarie, dall’U.S. Department of Agriculture (USDA) e dall’U.S. Golf Association Green Section<br />
(USGA). Nel 1946 a Tifton in Georgia (USA) da una collaborazione fra USDA, USGA e Università<br />
della Georgia è iniziato un programma di miglioramento genetico della Gramigna, che in quegli<br />
anni era stata introdotta in luogo delle microterme, nei green dei campi da golf. I green in Cynodon<br />
però, ottenuti con semina, mostravano una qualità inferiore a quelli in microterme, ed un<br />
diradamento veloce dovuto agli stress sia abiotici che biotici. La ricerca di Tifton, oltre ad una<br />
notevole produzione scientifica, ha generato infine i brevetti delle cultivar ibride Tifgreen e<br />
Tifway. La svolta nell’impiego dei tappeti erbosi di qualità, si è avuta con la commercializzazione su<br />
scala industriale delle cultivar Tifgreen (1956) e Tifway (1960), ibridi di gramigna fra C. dactylon e<br />
C. transvaalensis, cultivar triploidi propagabili solo per via vegetativa. Queste due cultivar sono<br />
tutt’ora predominanti nel verde sportivo nel sud degli Stati Uniti, e sono diffuse ormai in tutto il<br />
mondo (Casler et al., 2003).<br />
Il miglioramento genetico delle specie propagabili per seme, è iniziato nel 1960 con test<br />
condotti da W. R. Kneebone dell’ University of Arizona, mentre dalla metà degli anni ’80 e per tutti<br />
gli anni ’90, industrie private hanno sponsorizzato programmi di ricerca del State Agricultural<br />
Experiment Stations (SAES).<br />
Le tecniche utilizzate per dar luogo a nuove cultivar, sono due:<br />
• Ibridazione inter o intraspecifica<br />
• Mutazione genetica indotta artificialmente.<br />
Ad esempio la cultivar 'Tiflawn' è stata prodotta con una ibridazione intraspecifica fra due genitori<br />
di Cynodon dactylon, mentre le cultivar triploidi sterili 'Tiffine',' Tifgreen' e 'Tifway' sono state<br />
prodotte da ibridazione interspecifica fra Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis.<br />
L'ibridazione inter o intraspecifica, avviene isolando i culmi delle piante, nello stadio fisiologico che<br />
precede la fioritura, ponendoli in un contenitore isolato. In assenza di correnti d'aria,<br />
l'impollinazione viene facilitata agitando il contenitore, su piastra vibrante, questo permette la<br />
dispersione del polline dall'infiorescenza. Le tecniche di miglioramento genetico per ottenere<br />
cultivar di Cynodon d. propagabili da seme, quindi non ibridi sterili, richiedono una selezione del<br />
materiale vegetale in base alle caratteristiche sia del genotipo che del fenotipo della pianta madre.<br />
29
Gli studi hanno dimostrato un ampia variabilità delle caratteristiche ereditate dalla progenia,<br />
talvolta non compatibili con l'uso in tappeti erbosi sportivi. 'Sonesta' e 'NuMex Sahara', Cheyenne,<br />
Guymon, sono cultivar da seme migliorate rispetto al Cynodon d.<br />
I test più recenti (1997) del National Turfgrass Evaluation Program (NTEP) hanno verificato<br />
come gli sforzi effettuati a partire dagli anni ’80 per la selezione genetica delle cultivar da seme,<br />
hanno ottenuto varietà coltivate che ormai non mostrano differenze significative in termini<br />
qualitativi rispetto alle cultivar clonali ibride. Inoltre, alcune cultivar da seme, hanno una migliore<br />
resistenza al freddo rispetto alla specie comune coltivata tradizionalmente in Arizona per il seme<br />
di Cynodon dactylon, consentendo l’uso anche in climi più freddi.<br />
Per quanto riguarda la mutazione genetica, essa è indotta artificialmente bombardando un<br />
organo di riproduzione vegetativa, come uno stolone o rizoma, con radiazioni ionizzanti da<br />
Cobalto-60, che inducono nella progenia variazioni della tonalità cromatica, oppure effetti<br />
nanizzanti. Con questa tecnica sono state ottenute le cultivar di seconda generazione 'Tifgreen II' e<br />
'Tifway II'.<br />
Segue una breve descrizione delle cultivar di Gramigna, elencate in ordine cronologico in base alla<br />
loro introduzione sul mercato:<br />
1) Uganda (Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar da seme.<br />
Foglia molto fine, varietà di C. transvaalensis a crescita molto lenta. La lamina fogliare non supera i<br />
15 mm di larghezza; stoloni molto sottili che tendono a diventare rosso-porpora con le prime<br />
fredde notti autunnali.<br />
Uganda, tende a formare feltro se non opportunamente gestita ed è usata nei green e nei campi<br />
da tennis in erba del Sud Africa e Sud America, oltre che nei prati ornamentali nel Sud-Ovest degli<br />
Stati Uniti<br />
2) Bayshore (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar ibrida.<br />
Vecchia cultivar rimpiazzata dalle più recenti Tifgreen e Tifway.<br />
30
Selezionata al Bayshore Golf Club a Miami Beach, Florida, ha tessitura molto fine, colore verde<br />
chiaro, ed è un ibrido naturale fra Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis. Molto popolare nei<br />
campi da golf, sia nei green che nei fairway dalla Florida al Texas durante gli anni 1950-1960.<br />
3) Royal Cape (Cynodon dactylon)<br />
Cultivar da seme.<br />
Selezionata presso il Royal Cape Golf Club a Mowbray in Sud Africa nel 1930, ha una tessitura fine<br />
ed è veloce nell’insediamento. Introdotta negli Stati Uniti nel 1959, l’USGA ne consigliava l’uso<br />
lungo le rive del fiume Colorado per prati a pascolo.<br />
Royal Cape è ampiamente usata in Sud Africa nei campi sportivi e nei prati ornamentali residenziali<br />
ed è apprezzata in quella nazione per la tessitura fine, la tolleranza al calpestio, e un buon<br />
mantenimento del colore sia in primavera che in autunno.<br />
4) U-3 (Cynodon dactylon)<br />
Cultivar da seme.<br />
Selezionata nel Savannah Golf Club in Georgia (USA) nel 1936 per la sua resistenza al freddo,<br />
tessitura fine, rapida diffusione e la sua adattabilità ad un’ampia gamma di suoli e condizioni<br />
climatiche.<br />
Cultivar divulgata dal USDA e dall’ U.S. Golf Association a partire dal 1957 è adatta per prati<br />
ornamentali, campi da golf e sportivi in generale.<br />
5) Tiffine (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar ibrida.<br />
Selezionata nell’East Lakes Golf Course di Atlanta, Georgia, per la sua tessitura molto fine, e stata<br />
divulgata dall’USDA a partire dal 1953. Ha un colore verde chiaro, ed era raccomandata per i<br />
fairway e tee dei campi da golf, prima del lancio sul mercato della cultivar Tifgreen (1956).<br />
6) Sunturf (Cynodon magennissii)<br />
Cultivar ibrida.<br />
Endemica del Sud Africa come ibrido naturale fra C. dactylon e C. transvaalensis, e introdotta<br />
negli Stati Uniti nel 1949 e promossa dagli istituti di sperimentazione agricola dell’Alabama,<br />
Arkansan, Oklahoma e sud Carolina nel 1956. Verde scuro, tessitura fine, e crescita ridotta, forma<br />
31
un tappeto erboso molto denso. Come ibrido però, non produce semi e deve essere propagata<br />
vegetativamente. Secondo quanto specificato in un articolo dell’University of Hawaii -<br />
Department of Horticulture in merito a questa cultivar (Hensley 1998), per realizzazione di un<br />
tappeto erboso con Sunturf si procede con le tecniche di “stolonizing”, “sprigging” o “plugging”<br />
(vedere capitolo 2.5 per i dettagli su queste tecniche). Per questa cultivar, l’insediamento con<br />
stoloni (stolonizing), o stoloni e rizomi (sprigging), prevede la distribuzione di un volume di fusti<br />
pari a 189 – 378 l ha -1 o l’interramento in file distanziate 30 cm. Tramite plugging invece, le piccole<br />
zolle erbose vengono poste ogni 15 – 30 cm. Il periodo migliore, come per tutte le macroterme, è<br />
la tarda primavera-inizio estate, con copertura completa in circa 60 giorni; ma se piantate a ranghi<br />
più serrati, si otterrà un copertura anticipata. La fertilizzazione prevista è di 48 Kg N mese -1 ha -1 ,<br />
per tutto il periodo di insediamento, mantenendo con un impianto irriguo il terreno umido, ma<br />
non bagnato. Per quanto riguarda il taglio con macchina elicoidale, con un’altezza di taglio di 1 – 2<br />
cm si ottiene un tappeto erboso denso e di elevata qualità, mentre con tagliaerba rotativo l’altezza<br />
di taglio sale a 3,8 – 5 cm per un buon tappeto erboso residenziale o nelle aree a verde pubblico.<br />
Pur essendo una vecchia cultivar è tuttora apprezzata nella Hawaii e nel Sud Ovest degli Stati Uniti<br />
per prati residenziali, tee e putting del golf, bowling su erba.<br />
7) Sonesta (Cynodon dactylon)<br />
Cultivar da seme.<br />
Considerata una cultivar di vecchia generazione, ha tessitura media, e densità inferiore rispetto<br />
alle cultivar ibride. E' ormai relegata alla costruzione di tappeti erbosi di qualità medio-bassa,<br />
come prati armati per parcheggi, aree ricreative scolastiche o nei fairways dei campi da golf, dove i<br />
bassi costi di impianto sono più importanti della qualità del tappeto erboso.<br />
8) NuMex Sahara (Cynodon dactylon)<br />
Cultivar da seme.<br />
Ottenuta con incroci ricorsivi, in confronto al Cynodon d. coltivato in Arizona e California per<br />
tappeti erbosi, presenta i seguenti vantaggi:<br />
• internodi più corti<br />
• elevata densità del manto erboso<br />
• migliore colorazione estiva<br />
32
9) Princess 77 (Cynodon dactylon)<br />
Cultivar da seme.<br />
Colorazione verde scura e tessitura medio-fine. In prove effettuate in Italia, ha fornito un tappeto<br />
erboso di qualità paragonabile alle cultivar propagate per via vegetativa che sono risultate di<br />
qualità superiori. Varietà che produce pochissimo seme che viene commercializzato a prezzi molto<br />
elevati (Croce et al., 2002).<br />
10) Riviera (Cynodon dactylon)<br />
Cultivar da seme.<br />
Realizzata nel 2001 presso l’Oklahoma Agricultural Experiment Station dell’Oklahoma State<br />
University (USA). Ha colorazione verde scuro e tessitura media, tollera bene il traffico e ha una<br />
buona capacità di recupero.<br />
11) Savannah (Cynodon dactylon)<br />
Cultivar da seme.<br />
Ha colorazione verde scuro, tessitura media e alta densità dei culmi.<br />
12) Yukon (Cynodon dactylon)<br />
Cultivar da seme.<br />
E’ stata realizzata nel 1997 presso l’Oklahoma Agricultural Experiment Station dell’Oklahoma State<br />
University (USA). In seguito a prove effettuate dal National Turfgrass Evaluation Program nel 2006<br />
ha ottime caratteristiche qualitative (colorazione verde scuro e densità elevata). E’ tollerante al<br />
freddo e per questo utilizzabile nelle zone di transizione.<br />
13) Tiflawn (Cynodon spp.)<br />
Cultivar ibrida.<br />
E’ un ibrido fra due selezioni di Cynodon spp. inizialmente utilizzate per prati a pascolo dal Georgia<br />
Coastal Plains Experiment Station di Tifton e distribuita dal USGA nel 1952. Ha una tessitura media,<br />
molto veloce nell’insediamento e resistente all’usura, forma un tappeto erboso molto denso e<br />
libero dalle infestanti. Particolarmente indicato per i tappeti erbosi sportivi nel Sud-Est degli Stati<br />
Uniti.<br />
33
14) Tifgreen (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar ibrida.<br />
E' il risultato di un incrocio fra un ecotipo di Cynodon dactylon a tessitura fine, selezionato nel<br />
putting green del campo da golf dello Charlotte Country Club (North Carolina, USA), e Cynodon<br />
transvaalensis, che ha generato un ibrido con 27 cromosomi. Distribuito nel 1956 è una cultivar a<br />
crescita lenta ma a rapida diffusione, che sviluppa una copertura densa e resistente alla<br />
penetrazione delle infestanti. La densità del tappeto erboso, la tessitura fine e la delicata lamina<br />
fogliare, ne fanno una cultivar di eccellente qualità per i green del golf. Inoltre, tollera la trasemina<br />
con microterme, meglio delle altre cultivar.<br />
Come punto di debolezza, è suscettibile agli attacchi del Margarodes meridionalis un<br />
artopode fitomizo endemico nel Sud-Ovest degli Stati Uniti e non tollera l’inquinamento dell’aria<br />
che causa il severo imbrunimento della lamina fogliare. Molto suscettibile allo “Spring dead spot”,<br />
malattia sostenuta dal patogeno fungino Ophiosphaerella spp., endemico negli Stati Uniti ed<br />
Australia, con sintomi che compaiono in primavera, dopo l’uscita dalla dormienza nelle zone di<br />
transizione.<br />
Tifgreen è raccomandata per green e fairway del golf, campi da tennis, bowling su erba, e<br />
prati di rappresentanza ad elevato livello manutentivo.<br />
15) Tifgreen II<br />
Cultivar ibrida.<br />
Miglioramento genetico del Tifgreen; rispetto ad esso ha un colore verde più tenue, con grande<br />
resistenza al gelo, ridotto periodo di dormienza e necessita di cure colturali modeste. Per contro<br />
presenta una tessitura più grossolana del 'Tifgreen'.<br />
16) Texturf-10 (Cynodon dactylon)<br />
Cultivar da seme.<br />
Ecotipo selezionato dal fairway del Corsicana Country Club in Texas, realizzato con il comune<br />
Cynodon dactylon, e coltivato per la sua tessitura media, il colore verde scuro, la sua scarsa<br />
produzione di infiorescenze e per la capacità di formare un tappeto erboso denso. Buona<br />
tolleranza all’usura e ritenzione del colore in autunno con ripresa vegetativa precoce in primavera<br />
rispetto alla comune Gramigna. Diffusa a partire dal 1957 dalla Texas Agricultural Experiment<br />
Station, è raccomandata per aree sportive, aree a verde ricreativo e prati residenziali.<br />
34
Suscettibile ai trattamenti con insetticidi della classe dei clororganici (DDT), dopo un’applicazione<br />
con tali prodotti, le lamine fogliari disseccano per poi recuperare in 7 - 10 giorni senza danni<br />
permanenti al tappeto erboso.<br />
17) Tifway (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar ibrida.<br />
Divulgata nel 1960 dall’USDA, molto simile al Tifgreen eccetto che per la maggiore rigidità 10<br />
della<br />
lamina fogliare, caratteristica molto apprezzata dai golfisti. Colore verde scuro, è raccomandata<br />
per i tee e fairway dei campi da golf, prati residenziali, campi da tennis e sportivi in generale. In<br />
Italia gli stadi Marassi di Genova e Olimpico a Roma sono inerbiti con questa cultivar, così come<br />
l’ippodromo de Le Cascine di Firenze. L’apparato radicale può raggiunge in questa cultivar 1,2 m<br />
(FLoraTeX® Bermudagrass). Questa cultivar è fra le più veloci ad insediarsi nelle zone di transizione<br />
come l’Italia. In 50 giorni si ha il 100% di copertura del suolo tramite insediamento con tecnica<br />
Sprigging (De Luca et al., 2008)<br />
18) Tifway II (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar ibrida.<br />
Cultivar migliorata rispetto alla Tifway, recentemente distribuita per la sua superiore tolleranza al<br />
freddo.<br />
19) Tufcote (Cynodon dactylon)<br />
Cultivar da seme.<br />
Ecotipo selezionato in Sud Africa e introdotta negli Stati Uniti nel 1942, ha una tessitura media,<br />
con lamina fogliare molto rigida, rapida diffusione vegetativa per mezzo di stoloni e rizomi e<br />
ridotta emissione di infiorescenze. Divulgata dal Maryland Agricultural Experiment Station (USDA)<br />
nel 1962 come cultivar “Tuffy” e ribattezzata “Tufcote” nel 1963. Ha una resistenza all’usura e al<br />
freddo superiore, ed è raccomandata per parti ornamentali e sportivi in generale.<br />
10 Capacità della lamina fogliare a rimanere eretta in seguito ad una sollecitazione<br />
35
20) Santa Ana (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar ibrida.<br />
Ottenuta da una ibridazione fra un ecotipo di Cynodon dactylon di Royal Cape (Sud Africa) nel<br />
1954 e Cynodon transvaalensis, ha un intenso colore verde-blu, tessitura medio-fine e buona<br />
ritenzione del colore in autunno. Santa Ana, si è dimostrata molto tollerante nei confronti<br />
dell’acqua con elevata concentrazione di cloruri, e nei confronti dell’inquinamento atmosferico a<br />
cui le cultivar Tifway e Tifgreen sono invece sensibili. Raccomandata per l’impiego nei campi da<br />
golf e sportivi in generale, oltre che per prati ornamentali. Una attenta gestione delle pratiche<br />
colturali, come la concimazione azotata, l’arieggiamento e il verticutting, è necessaria per evitare<br />
la formazione di feltro in questa cultivar.<br />
Prove effettuate in Italia, hanno stabilito come sia una cultivar fra le più veloci ad insediarsi per via<br />
vegetativa con il 71% di copertura dopo 63 giorni dall’insediamento (Volterrani et al., 2010)<br />
21) Ormond (Cynodon dactylon)<br />
Cultivar da seme.<br />
Selezionata presso l’Ellinor Village Country Club di Ormond Beach in Florida per il suo colore<br />
verde-blu, il vigore e l’habitus di crescita prostrato. Ha una tessitura media e una buona resistenza<br />
orizzontale ai patogeni fungini fogliari, ma debole nei confronti della tolleranza al freddo.<br />
Divulgata nel 1962 dalla Florida Agricultural Experiment Station (USDA) e molto utilizzata in Florida<br />
per prati ornamentali, campi da golf e sportivi in generale.<br />
22) Midway (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar ibrida.<br />
Cultivar a tessitura media con produzione di infiorescenze minima, si è affermata in Kansas dal<br />
1965 per la sua tolleranza alle basse temperature. Raccomandata per prati ornamentali, campi da<br />
golf, e campi sportivi in generale nella fascia alta degli stati Sud degli USA.<br />
23) Tifdwarf (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar ibrida.<br />
Da una selezione esemplari di Tifgreen raccolti presso i green di Sea Island in Georgia e Florence in<br />
South Carolina e propagati presso il George Costal Plain Experiment Station di Tifton, si è avuta<br />
36
una mutazione spontanea che ha dato luogo a questa cultivar. Tifdwarf assomiglia alla Tifgreen,<br />
eccetto che per la lunghezza degli internodi e delle foglie che in Tifdwarf sono “nanizzati” ed<br />
hanno un colore verde più intenso. Con le prime basse temperature notturne autunnali, gli stoloni<br />
assumo una tonalità rosso-porpora, caratteristica ereditata dal C. transvaalensis . Con alti dosaggi<br />
di concimazione azotata in autunno (circa 50kg N mese -1 ha -1 ), si riesce a ridurre la perdita di<br />
colore legata alla dormienza invernale. Tifdwarf è più lenta ad insediarsi rispetto alla Tifgreen<br />
nell’insediamento con metodo “sprigging” ad interfila di 30 cm. Per la qualità superiore nel<br />
formare tappeti erbosi nel putting green del golf, è stata divulgata nel 1965 dal Georgia<br />
Agricultural Experiment Station (USGA) di Tifton, e raccomandata anche per green del golf, campi<br />
da tennis e bowling su erba.<br />
24) Pee Dee (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar ibrida.<br />
Selezionata dai primi tappeti erbosi in Tifgreen della South Carolina, Pee Dee è ritenuta una<br />
mutazione spontanea della Tifgreen, come avvenuto per la Tifdwarf. Ha una tessitura molto fine<br />
(nanizzata), di colore verde scuro, con rapido insediamento e capacità di diffusione. A differenza<br />
della Tifdwarf, infatti, Pee Dee si propaga più velocemente della Tifgreen nell’insediamento a file<br />
(sprigging). Divulgata nel 1968 dal South Carolina Agricultural Experiment Station di Clemson è<br />
raccomandata per i green del Sud-Est degli Stati Uniti.<br />
25) TifSport (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar ibrida.<br />
E’ una cultivar a tessitura fine, prodotta come mutazione genetica della cultivar 'Midron' indotta<br />
da Cobalto-60. Midron è si una cultivar resistente al gelo, ma ha una tessitura grossolana per<br />
l'impiego nei settori dei campi da golf che richiedono un taglio più basso. TifSport sopporta il taglio<br />
molto basso, come quello del Tee o Putting green (4 mm), produce un tappeto erboso di qualità<br />
elevata ed ha una ripresa vegetativa in uscita dal periodo dormienza, molto rapida. La sua<br />
resistenza al freddo, ne consente l'uso anche oltre il limite latitudinale della comune Gramigna, ed<br />
è utilizzabile per tappeti erbosi di elevata qualità anche nelle zone di transizione fra le macroterme<br />
e le microterme. Questa cultivar è impiegata in centinaia di impianti da golf negli States, ed è stata<br />
scelta per il recente impianto di Shanghai (R.P.C.) l'Enhance Anting Golf Club.<br />
37
TifEagle (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)<br />
Cultivar ibrida.<br />
Diffusa nel 1997, 'TifEagle' è nata da una mutazione indotta con cobalto-60, su rizomi in dormienza<br />
della cultivar 'Tifway II'. Ha superato impegnativi stress test, a cui vengono sottoposte le cultivar<br />
prima della commercializzazione, come il taglio a 6 mm di altezza, tre volte settimana -1 per due<br />
stagioni di crescita. Rispetto alla Tifdwarf mostra una superiorità nella qualità della superficie dei<br />
putting green con tagli molto bassi, fino a 3 - 4 mm, producendo più stoloni, lamina fogliare più<br />
corta e più fine rispetto alla Tifdwarf. Crea dei tappeti erbosi molto densi, ma tende a produrre<br />
rapidamente feltro, e come le altre cultivar ultra-dwarf, è consigliata solo per nei campi da golf<br />
con adeguato budget manutentivo. Tollera poco l’ombreggiamento e per un insediamento di<br />
successo deve avere una adeguata esposizione luminosa in tutta la stagione di utilizzo della<br />
superficie sportiva.<br />
26) MiniVerde<br />
Cultivar ibrida.<br />
Deriva da ‘Tifdwarf’ rispetto alla quale ha foglie più fini, maggiore densità e crescita laterale più<br />
veloce.<br />
2.5 Tecniche di insediamento delle cultivar ibride<br />
Stolonizing o Sprigging<br />
Questi termini sono usati spesso come sinonimi per la tecnica che prevede la distribuzione<br />
sul suolo dei fusti aerei striscianti (stoloni) o sotterranei (rizomi), comunemente denominati<br />
“sprigs”, per l’insediamento di un tappeto erboso di specie dotate di questi organi come Cynodon<br />
spp. o Zoysia spp.. Mediante lo sminuzzamento del cotico erboso maturo (Fig. 2.8) è possibile<br />
ottenere un materiale vegetale con il quale insediare un nuovo tappeto erboso (Volterrani et al.,<br />
2006). E’ considerata la tecnica di insediamento più economica, ottenuta mediante la vigorosa<br />
crescita laterale che colonizza rapidamente il terreno. Negli USA la distribuzione di questi organi<br />
vegetativi è calcolata in “Bushel 1000 ft -2 ” unità di misura in volume che equivale a 37,68 l ha -1<br />
(Double, 1996).<br />
38
Con la tecnica dello Stolonizing il materiale vegetale viene uniformemente distribuito sulla<br />
superficie del terreno lavorato, mentre l’insediamento con metodo Sprigging prevede la messa a<br />
dimora del materiale vegetale in righe e il suo parziale interramento (Volterrani et al., 2006)<br />
Lo Sprigging è il metodo migliore per ampie aree come i fairway del golf. Si realizzano dei<br />
piccoli solchi profondi 5 cm, con un erpice a dischi, in file distanziate 15 – 30 cm, nei quali si<br />
inserisco gli “sprigs”. Il miglior periodo per l’impianto è la tarda primavera o l’estate con le<br />
seguenti procedure colturali:<br />
• I fusti (sprigs) devono essere lunghi circa 15 cm ed avere almeno 2 nodi<br />
• Distribuire gli stoloni con spaglio meccanico/manuale o i rizomi nei solchi<br />
• Coprire con un sottile strato di terreno (1,3 cm) gli stoloni o richiudere i solchi dei rizomi<br />
• Compattare il terreno con una leggera rollatura per assicurare il contatto dei nodi con il<br />
suolo<br />
• Mantenere l’area umida irrigando anche 4-6 volte al giorno, e concimare con<br />
48Kg N mese -1 ha -1 , fino a quando il tappeto erboso non si è insediato.<br />
• La copertura completa si ha in circa 60 giorni.<br />
Gli stoloni/rizomi possono essere distribuiti anche in una matrice (mulch) in fibre vegetali, collanti<br />
e attivatori di radicazione mediante mezzi per idrosemina opportunamente modificati (pompe con<br />
giranti in gomma e non in metallo) per prevenire il danneggiamento meccanico degli<br />
stoloni/rizomi (Volterrani et al., 2006).<br />
Fig. 2.8 – Insediamento con la tecnica di “Sprigging”. Zolle di prato vengono<br />
trinciate e gli stoloni di Cynodon dactylon vengono inseriti nei<br />
solchi scavati da un erpice a dischi.<br />
39
Plugging<br />
E’ la tecnica del trapianto di piote.<br />
Si tratta di distribuire sul suolo piccole “pezze” di tappeto erboso di 25 - 400 cm 2 (5x5 cm o 20x20<br />
cm), non curandosi del verso di caduta sul suolo, visto che Cynodon d. riesce ad invertire la<br />
polarità del geotropismo originario. Il periodo ottimale è la tarda primavera, inizio estate.<br />
Le piote vengono distanziate con intervalli di circa 30 – 100 cm, con un rapporto ottimale di<br />
distribuzione di 100 m 2 di piote in una superficie di suolo di 1 ha -1 , rapporto 1:10 (Volterrani et al.,<br />
2006).<br />
Sodding<br />
E’ la tecnica della posa del tappeto erboso in rotolo a “pronto effetto” che presenta i seguenti<br />
vantaggi:<br />
• Prato già maturo per un inerbimento istantaneo e uniforme<br />
• Assenza di infestanti<br />
• Consente di realizzare un prato in ogni periodo dell’anno (eccetto che in condizioni di<br />
terreno gelato)<br />
• Eccellente per il controllo dell’erosione superficiale<br />
Gli svantaggi di cui tener conto nella scelta di questa tecnico sono:<br />
• Costi iniziali alti rispetto alle altre tecniche di insediamento<br />
• La consegna deve essere immediata, altrimenti il trasporto deve essere refrigerato per<br />
evitare fenomeni di fermentazione che hanno inizio appena il manto erboso è asportato<br />
dal suolo e arrotolato.<br />
• Possibile introduzione di agenti patogeni presenti nel suolo di coltivazione. Per evitare<br />
questo inconveniente alcuni produttori “lavano” il manto erboso al fine di asportare tutte<br />
le particelle di suolo dall’apparato radicale.<br />
40
2.6 Fertilizzazione e Taglio<br />
Benchè riesca ad insediarsi in suoli poco fertili, la risposta alla fertilizzazione azotata, è molto<br />
accentuata in Cynodon dactylon ed è indispensabile per tappeti erbosi di elevato standard.<br />
Stagione Percentuale di<br />
Autunno<br />
(Sett., Ott., Nov.)<br />
Inverno<br />
(Dic., Gen., Feb.)<br />
Primavera<br />
(Mar., Apr., Mag.)<br />
Estate<br />
(Giu., Lug., Ago.)<br />
TAB. 2.5 - FERTILIZZAZIONE AZOTATA ANNUALE<br />
APPLICATA A TAPPETI ERBOSI IN GRAMIGNA (McCarty, 2002)<br />
Azoto (%)<br />
Green del Golf<br />
dose annua di<br />
390 - 1170 Kg ha -1<br />
(Kg ha -1 mese)<br />
Cultivar<br />
“Dwarf type”<br />
390 - 880 Kg ha -1<br />
(Kg ha -1 mese)<br />
Tappeti erbosi<br />
ornamentali<br />
250-400 Kg ha -1<br />
(Kg ha -1 mese)<br />
10 - 15 15 – 60 15 - 45 50 - 60<br />
(solo<br />
settembre)<br />
0 0 0 0<br />
35 45 – 135 45 – 100 50<br />
(solo maggio)<br />
50 - 55 65 - 215 65 – 160 50 - 73<br />
Secondo altri autori, l’applicazione di azoto è compresa in un range che varia fra 39 - 88 kg ha -1 al<br />
mese durante il periodo di crescita della Gramigna, (Beard, 1973)<br />
Riguardo al taglio, la crescita strisciante degli stoloni permette un taglio molto basso del<br />
tappeto erboso, con alcune cultivar selezionate per l’uso nei campi da Golf, impiegate nei putting<br />
greens 11<br />
, che tollerano tagli fino a 3,2 mm. Per altri usi il taglio si attesta intorno a 1,3 – 2,5 cm,<br />
fino a 7,6 cm negli ippodromi (Casler et al., 2003).<br />
11 Nel golf è l’area pianeggiante intorno alla buca<br />
41
Un tappeto erboso in Cynodon dactylon è soggetto alla formazione di feltro, proprio per la<br />
difficile degradazione da parte della flora microbica dei residui contenenti lignina come gli stoloni.<br />
Questo inconveniente può essere ridotto con periodico Topdressing o taglio verticale del prato,<br />
Verticutter, pratiche agronomiche che possono essere combinate con effetto sinergico.<br />
2.7 Malattie fungine<br />
Le malattie fungine dei tappeti erbosi in Gramigna, sono un eccezione piuttosto che una<br />
regola, ma tendono ad essere più frequenti con livelli di gestione più intensa del tappeto erboso.<br />
Elevate fertilizzazioni azotate, taglio basso e frequenti irrigazioni aumentano la suscettibilità della<br />
Gramigna alle malattie. Dollar spot e Leaf spot sono le due malattie più frequenti per la Gramigna;<br />
meno comuni, ma non meno pericolosi sono gli attacchi fungini di Spring dead spot, Brownpatch e<br />
Pythium.<br />
Per quanto riguarda il controllo chimico delle seguenti malattie, si fa riferimento all’elenco<br />
formulati registrati per l'impiego su tappeto erboso prati ornamentali, campi sportivi e campi da<br />
golf elaborato dalla Sezione Tappeti Erbosi della F.I.G. - Aggiornato al 1.3.2011.<br />
Dollar spot (Sclerotina homoecarpa F. T. Bennett)<br />
Malattia osservata più frequentemente su tappeti erbosi insediati su suoli poveri di azoto,<br />
durante la primavera o l’autunno con la presenza di abbondante rugiada al mattino.<br />
L’attività del patogeno inizia con temperature di 16°C ed ha un optimum fra 21°C e 27°C, e benché<br />
sia un problema ricorrente, non causa la veloce e totale perdita del tappeto erboso.<br />
Questa malattia colpisce anche le microterme, quindi si può manifestare anche su Gramigna<br />
traseminata.<br />
Controllo chimico:<br />
tolclofos metile (MCP). Dose: 20 l ha -1<br />
Controllo biologico:<br />
ceppi di Trichoderma spp. sembrano essere promettenti per il controllo biologico di questa<br />
malattia.<br />
42
Leaf spot (Bipolaris sarokiniana [Sacc.]Shoemaker, Drechslera gigantea [Head and Wolf] Ito)<br />
Helminthosporium era il genere ritenuto responsabile di questa malattia, ed è ancora<br />
comunemente chiamata Helminthosporium deseases.<br />
E’ una malattia fungina che colpisce tutte le macroterme,<br />
ma con particolare aggressività su Cynodon dactylon.<br />
Attacca tutte le parti della pianta, foglie, corona, radici,<br />
stoloni, rizomi e gemme ed è una malattia che diventa<br />
severa in primavera, autunno e in estati umide.<br />
I numerosi conidi di questi funghi, fuoriescono dalle<br />
lesioni e sono dispersi ad opera del vento, della pioggia<br />
(irrigazione compresa) e con le lamine fogliari che ricadono al suolo durante il taglio del tappeto<br />
erboso.<br />
Controllo chimico:<br />
Inibitori della biosintesi dell’ergosterolo (IBE), sistemico con discrete proprietà curative.<br />
Propiconazolo 25% (MCP). Dose: 1,6 – 4 l ha -1<br />
Controllo agronomico:<br />
Utilizzare cultivar resistenti (Princess-77, Riviera and Yukon) a questa malattia è il metodo più<br />
efficace ed economico. Evitare le irrigazioni al tramonto, mantenere affilate le lame dei tagliaerba,<br />
per un taglio netto della lamina fogliare. Non fornire più di 50 Kg ha -1 per una singola<br />
concimazione azotata (http://www.turfpathology.org)<br />
Spring dead spot<br />
E’ una malattia necrotica causata da diversi patogeni fungini: Gaeumannomyces graminis<br />
(Sacc.) Arx & Oliver var. graminis, Leptosphaeria korrae, Leptosphaeria narmari, Ophiosphaerella<br />
herpotricha. Tappeti erbosi maturi insediati da tre - cinque anni, con elevati interventi di gestione,<br />
sono i più suscettibili a questa malattia. E’ una delle malattie più severe nelle regioni degli Stati<br />
Uniti laddove in inverno la Gramigna attraversa il periodo di dormienza (McCarty, 2002).<br />
Ibridi di Gramigna che tendono a sviluppare feltro, sono ospiti più suscettibili alla malattia, mentre<br />
cultivar come Midiron, Midfield e Vamont sono più resistenti. Concimazioni azotate effettuate<br />
nella tarda estate e le basse temperature invernali, predispongono la Gramigna all’attacco<br />
primaverile del patogeno, dove il danno sul tappeto erboso si manifesta con aree disseccate,<br />
circolari, dal diametro di 0,3 – 0,9 m che compaiono in primavera.<br />
Fig. 2.9 - University of Florida – Sintomi di Leaf spot su<br />
Cynodon Dactylon<br />
43
Controllo agronomico:<br />
non applicare Azoto nel periodo autunnale. Utilizzare fertilizzanti a reazione acida, come Nitrato<br />
d’ammonio o Solfato d’Ammonio per aiutare il recupero del tappeto erboso e ridurre la severità<br />
dell’attacco.<br />
Per ridurre l’incidenza della malattia, si aumenta l’altezza di taglio e si forniscono adeguati livelli di<br />
Potassio in autunno, insieme alla riduzione dello strato di feltro.<br />
Controllo chimico:<br />
Propiconazolo 25% (MCP). Dose: 1,6 – 4 l ha -1 che dove essere usato solo in subordine alle corrette<br />
pratiche agronomiche sopra esposte.<br />
Brown patch (Rhizoctonia solani Kuhn)<br />
E’ la malattia dei tappeti erbosi più diffusa, che colpisce sia le macroterme che le<br />
microterme. Per le microterme, la massima AUDPC 12<br />
si sviluppa nelle stagioni con temperature<br />
diurne superiori a 29°C e notti con temperature non inferiori a 20°C, mentre per le macroterme è<br />
più probabile l’insorgenza in primavera o autunno con la superficie del tappeto erboso bagnata da<br />
precipitazioni occulte come la rugiada. Un cattivo drenaggio del suolo è un fattore predisponente<br />
per l’insorgenza della malattia. Rhizoctonia solani è un patogeno tellurico, polifago, responsabile<br />
del “Marciume del colletto” per le orticole, sopravvive come saprofita se le condizioni sono<br />
sfavorevoli o l’ospite non è suscettibile. Inoltre nei periodi avversi è presente in uno stato di<br />
quiescenza come pseudosclerozi che ne consentono la sopravvivenza per lunghi periodi.<br />
I sintomi sul tappeto erboso, si manifestano inizialmente come piccole aree circolari con<br />
colore che varia dal verde chiaro al<br />
porpora, per virare successivamente al<br />
giallo ed infine al color paglia. Le aree<br />
sintomatiche circolari, sul tappeto<br />
erboso, possono raggiungere diversi<br />
decimetri di diametro e curiosamente il<br />
centro può assumere una colorazione<br />
verde tipica di un prato in buone<br />
condizioni vegetative.<br />
12 Area Under Disease Progress Curve, è il descrittore quantitativo della malattia.<br />
Fig. 2.10 - Putting green con manifesta presenza di Rhizoctonia solani<br />
44
Questo è un comportamento tipico del fungo, che sintetizza sostanze antisenescenza per<br />
mantenere vitale la pianta e continuare la propria proliferazione.<br />
Controllo agronomico:<br />
limitare le concimazioni azotate, soprattutto quelle a pronto rilascio come le concimazioni liquide,<br />
e mantenere adeguati livelli di Fosforo e Potassio.<br />
Evitare eccessive irrigazioni e procedere all’adacquamento al mattino, anche in presenza di<br />
rugiada, in modo tale che la superficie fogliare non venga bagnata più volte al giorno.<br />
Tagliare con lame affilate per ridurre lo stress al tappeto erboso, favorendo in fase di progetto la<br />
circolazione d’aria e la penetrazione della luce solare, evitando l’ombreggiamento degli alberi.<br />
Controllo chimico:<br />
in fase preventiva, da applicare in autunno nelle aree con presenza cronica della malattia, per<br />
prevenire i sintomi che si manifestano in primavera:<br />
Tebuconazolo 4,7 % (MCP) Dose: 7-10 l ha -1 , Propiconazolo 25% (MCP). Dose: 1,6 – 4 l ha -1<br />
Controllo biologico:<br />
Trichoderma asperellum TV1 1 x 107 CFU/g (Xi). Dose: 3 - 5 Kg ha -1 . E’ un fungo antagonista di<br />
vari patogeni tellurici come Pythium spp., Rhizoctonia spp., Verticillium spp. ed il ceppo TV1 è stato<br />
individuato come adattabile alle condizioni pedoclimatiche italiane.<br />
E’ un fungo presente in natura, non è un organismo modificato geneticamente, deve essere<br />
distribuito in pre-semina o pre-impianto. Colonizza rapidamente il suolo e compete con il fungo<br />
patogeno per il nutrimento, limitandone la diffusione.<br />
Pythium<br />
Malattia sostenuta da numerose specie di Pythium, appartenenti alla classe degli Oomiceti,<br />
classe non più appartenente al regno Fungi, ma classificata recentemente nel regno Chromista 13<br />
(alla quale appartengono anche gli agenti della Peronospora).<br />
E’ caratterizzato da zoospore flagellate originate da riproduzione asessuale, che sono in grado di<br />
muoversi solo in presenza di un velo acquoso, mentre le strutture di conservazione sono delle<br />
oospore di origine sessuata. E’ un parassita facoltativo, presente nel terreno in fase saprofitaria e<br />
diventa patogeno nei confronti di un ospite suscettibile e in condizioni ambientali favorevoli.<br />
Produce spore di origine sessuata, che rimangono vitali nel terreno per anni.<br />
13 Classificazione secondo Cavalier-Smith (2003)<br />
45
Raramente è osservata sulla Gramigna, che viene colpita quando è traseminata con<br />
microterme, la cui insorgenza si verifica in estate quando le temperature superano i 30°C<br />
giornalieri e i 20°C notturni con umidità relativa superiore al 90%. La sua rapida diffusione può<br />
determinare la perdita del tappeto erboso in poche ore.<br />
I sintomi del Pythium si manifestano inizialmente come piccole aree (2-15 cm di diametro)<br />
di colore rosso-marrone, umide e viscide, per poi diventare aree avvizzite e di color giallo paglia<br />
non appena l’umidità e la temperatura diminuiscono. Il tappeto erboso non è colpito in modo<br />
circolare, ma secondo un’espansione che spesso segue il movimento di drenaggio dell’acqua;<br />
inoltre al mattino in presenza di rugiada, può essere osservato un feltro micelico biancastro, ma<br />
questo sintomo non sempre è presente. Tappeti erbosi in ombra, o adiacenti a laghetti (tipici dei<br />
campi da Golf), dove la circolazione d’aria è minore e l’umidità massima, sono i primi ad essere<br />
colpiti da questa malattia.<br />
Altra via di diffusione è il taglio o il traffico dei mezzi che operano sui tappeti erbosi, oltre<br />
che il sistema di irrigazione. Infatti il Pythium può sopravvivere negli stagni o laghetti usati come<br />
riserva idrica per l’irrigazione, situazione che rende difficile il controllo della malattia se ad ogni<br />
irrigazione viene reinoculata.<br />
Controllo agronomico:<br />
Ridurre l’umidità del suolo e la bagnatura del tappeto erboso è il metodo principale per la gestione<br />
del Pythium, di conseguenza è opportuno migliorare i drenaggi, la circolazione d’aria e la<br />
penetrazione di luce, rimuovendo gli arbusti e gli alberi che creano condizioni favorevoli<br />
all’insorgenza del problema.<br />
Al mattino rimuovere la rugiada dal tappeto erboso, mediante il passaggio manuale sull’erba di<br />
una “canna flessibile” o il semplice trascinamento della gomma per irrigare, questo serve ad<br />
eliminare la presenza prolungata di umidità sulle foglie, cosa estremamente favorevole allo<br />
sviluppo del fungo.<br />
Limitare le concimazioni azotate prima della stagione estiva.<br />
Controllo chimico:<br />
Fosetil Al 80% (Xi) 24 l ha -1 , in fase preventiva per aumentare la resistenza della pianta.<br />
Propamocarb 66,5% (MCP) 10-15 l ha -1 , lungo effetto residuale, 14-21 gg., se applicato in fase<br />
preventiva.<br />
Un combinazione di Mancozeb (non registrato per l’uso sui tappeti erbosi in Italia) e Fosetil Al, ha<br />
dimostrato proprietà curative (McCarty, 2002)<br />
46
2.8 Infestanti<br />
Definire “infestante” una specie, vuol dire che quest’ultima sta nel posto sbagliato in base<br />
all’utilizzo e alla cultura di chi giudica, è quindi una definizione relativa. In letteratura infatti, viene<br />
definita infestante anche Bellis perennis e la stesso Cynodon dactylon, che in questa<br />
sperimentazione cerchiamo di consociare a fini estetici. Ad ogni modo, un tappeto erboso di<br />
Gramigna, ben insediato e gestito, con una fitta trama di stoloni e rizomi, compete molto bene con<br />
le infestanti. Quelle che si manifestano su tappeti erbosi in Gramigna e di controllo chimico più<br />
complesso, appartengono alla classe delle Monocotiledoni caratterizzate morfologicamente da<br />
nervature fogliari parallele, apparato radicale fibroso e avventizio oltre che dal punto di crescita<br />
alla base del culmo.<br />
Di seguito alcune delle specie infestanti dei tappeti erbosi in Gramigna, presenti in Italia.<br />
2.8.1 Graminacee annuali<br />
Eleusine indica (L.) Gaertner<br />
(Goosegrass)<br />
E’ originaria dei tropici, dov’è considerata una delle sei malerbe più pericolose.<br />
Segnalata per la prima volta in Italia nel 1879, è diffusa nel nord-centro Italia, mentre al sud<br />
sembra sfavorita dalla scarsa umidità relativa dell’aria.<br />
Fig. 2.11 - Eleusine indica in spigatura. La colorazione bianca alla base del culmo rende<br />
antiestetica la presenza di questa specie in un tappeto erboso<br />
47
E’ una graminacea estiva, ed il suo habitat ideale è costituito da ambienti luminosi. Lo<br />
sviluppo è molto prostrato se cresce in piena luce, più assurgente se in ombra parziale.<br />
Le infiorescenze sono digitate, con asse molto appiattito e robusto, ed è in grado di<br />
produrre un numero molto elevato di semi che rimangono vitali nel terreno fino a 3 anni. Riguardo<br />
alla biologia del seme, quest’ultimo rimane dormiente appena maturato (fine estate inizio<br />
autunno), quindi non germina subito. La germinabilità aumenta durante la stagione calda<br />
successiva, ed è favorito dalle temperature elevate e alterne. Con temperature costanti di 10-15°C<br />
i semi non germinano, mentre a 20C° solo una piccola percentuale di semi germina (5-8%), mentre<br />
l’optimum si ha con temperature fra 25-40°C.<br />
Nei campi da golf, le maggiori emergenze di questa specie, si hanno dove il tappeto erboso<br />
in gramigna è diradato, o nelle zone prive di vegetazione ombreggiante dove è maggiore<br />
l’escursione termica.<br />
La presenza di questa infestante è sintomo di terreno compattato (Gullino, 2000).<br />
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. – Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl.<br />
(Large crabgrass – Smooth crabgrass)<br />
Graminacee estive, le due specie si differenziano oltre che per caratteri morfologici, anche<br />
per esigenze ecologiche. D. ischaemum è meno frequente e conosciuta, entrambe hanno ligula<br />
membranosa e colorazioni antocianiche, porpora,<br />
sulle foglie, guaine e infiorescenze.<br />
D. sanguinalis ha un ritmo di crescita più veloce e<br />
preferisce i terreni sabbiosi e acidi, D. ischaemum<br />
quelli argillosi e calcarei. In condizioni di suolo<br />
franco, le due specie possono coesistere. Meno<br />
esigente dal punto di vista idrico, la D. sanguinalis<br />
ha semi che germinano con temperature<br />
comprese fra 20-30°C., mentre i semi di D.<br />
ischaemum hanno un optimum di temperatura<br />
compresa fra 15-25°C.<br />
Nella più comune D. sanguinalis, sono necessarie<br />
oscillazioni di temperatura di 15° (25°C diurni,<br />
Fig. 2.12 - Digitaria sanguinalis. Habitus prostrato e tipiche<br />
striature porpora delle foglie<br />
10°C notturni) per la germinazione del seme e grazie alla notevole scalarità, le emergenze si<br />
48
sviluppano durante tutto il periodo estivo. Sensibile all’ombreggiamento, cresce in modo ottimale<br />
con elevata irradianza e alte temperature estive.<br />
Come la Gramigna, inizia a fiorire non appena la lunghezza di fotoperiodo si abbrevia,<br />
producendo semi fino ai primi freddi. Ogni pianta produce fino a 2000 semi che rimangono<br />
dormienti per circa 4 settimane a causa dei tegumenti impermeabili ed in secondo luogo alla<br />
presenza di sostanze inibitorie. La longevità dei semi non è elevata, dopo 30 mesi la germinabilità<br />
è del 8%, e varia in base alla profondità di interramento. In superficie infatti, dopo un anno non si<br />
riscontrano più semi vitali.<br />
E’ un tipo di infestante che sopporta i tagli del tappeto erboso grazie al suo portamento<br />
prostrato (Gullino, 2000).<br />
Poa annua L.<br />
(Annual bluegrass)<br />
E’ l’infestante più problematica dei campi da golf in Gramigna. Molto comune nei tappeti<br />
erbosi sportivi in generale, è indesiderata per il colore verde chiaro e per la scivolosità che le sue<br />
foglie conferiscono alla superficie erbosa. La Poa annua è caratterizzata da una continua<br />
produzione di infiorescenze, tollera il taglio basso del tappeto erboso per cui è una presenza tipica<br />
anche nei green del golf. L’apparato radicale è superficiale e la rende sensibile al caldo e alla<br />
carenza idrica, per cui dissecca rapidamente nella stagione calda, lasciando aree di suolo nudo,<br />
prima che la gramigna abbia il tempo di chiuderle con la propria crescita.<br />
Tollera un ampia gamma di pH del suolo da 4,5 a 8,2, ed è distribuita dove la temperatura<br />
giornaliera varia da 4,9°C a 27,4°C. Nei prati ornamentali, cresce bene anche nei terreni compatti,<br />
asfittici, soggetti al calpestio, dove spesso sostituisce le specie impiantate che si diradano nelle<br />
zone ad intenso traffico.<br />
E’ una pianta annuale, nelle regioni caldo umide è presente in inverno e supera l’estate allo<br />
stadio di seme, mentre nelle regioni temperate è presente in estate, e durante l’inverno<br />
sopravvive come seme. Non è una specie invasiva, piuttosto è una colonizzatrice molto efficace,<br />
che occupa zone con soluzione di continuità del tappeto erboso.<br />
Tollera tagli a 5 mm di altezza, ma spesso il taglio ne favorisce la disseminazione. I semi<br />
hanno bisogno di luce per germinare dopo un breve periodo di post-maturazione, quindi i semi<br />
presenti sulla superficie del terreno germinano più facilmente rispetto a quelli interrati.<br />
Controllo Agronomico:<br />
49
di difficile controllo con le sole pratiche colturali, che prevedono:<br />
stress idrico a cui la Poa annua è sensibile, irrigazione con acqua parzialmente dissalata laddove i<br />
campi da golf sorgono in prossimità del mare e con prati insediati tolleranti la salinità, taglio basso<br />
giornaliero del tappeto erboso per eliminare le infiorescenze, verticutting. Limitare le concimazioni<br />
con Fosforo che favoriscono particolarmente la Poa annua.<br />
50
2.8.2 Graminacee perenni<br />
Cyperus esculentus L.<br />
(Yellow nutsedge)<br />
Infestante che preferisce esposizioni a mezz'ombra, clima caldo, terreno ricco di sostanza<br />
organica, sabbioso e umido. Il tubero di C. esculentus è edule; da questo organo di riserva<br />
sotterraneo, dopo il taglio della parte epigea, ricaccia nuovi fusti di sezione triangolare, pieni, con<br />
foglie in tre ranghi. La crescita attiva si ha nel periodo estivo ed autunnale, con temperatura<br />
minima tollerata dalla parte epigea di 5°C. La presenza di questa infestante è indice di sofferenza<br />
del tappeto erboso, per il suolo compattato e scarso drenaggio idrico. Non sopporta il taglio<br />
ripetuto ad altezze inferiori a 2,5-5 cm (www.ag.auburn.edu).<br />
2.13 - Seria infestazione di Cyperus esculentus su tappeto erboso di Gramigna. Department of Agronomy and Soils –<br />
Auburn University, Alabama<br />
51
Paspalum spp.<br />
In Italia sono presenti le seguenti specie di Paspalum infestanti dei tappeti erbosi:<br />
Paspalum dilatatum Poir., Paspalum disticum L.<br />
P. dilatatum (Dallisgrass) è una specie avventizia, di origine sudamericana, predilige gli<br />
ambienti umidi quali stagni, fossati, pozze e vicinanze di rive e corsi di acqua. (Flora:Uniud)<br />
Come macroterma emicriptofita cespitosa, è presente come infestante dei campi da Golf, nei<br />
settori del rough e fairway, tollerando il taglio di soli 1,3 cm di quest’ultimi. Tollera condizioni di<br />
suolo molto umido e la sua attività di crescita perdura anche nell’autunno inoltrato, oltre il<br />
periodo di crescita delle macroterme impiegate per i tappeti erbosi, stagione in cui le macroterme<br />
vengono traseminate. Questa circostanza rende difficile il controllo chimico in post-emergenza<br />
(Henry, 2007).<br />
P. disticum (sin. Paspalum paspaloides) (Knotgrass) è una geofita rizomatosa, si propaga<br />
per disseminazione, oltre che per rizomi e stoloni dai cui nodi radica ed emette nuovi culmi. Specie<br />
di origine sudamericana, divenuta sub-cosmopolita per l’utilizzo da parte dell’uomo nei prati a<br />
pascolo, predilige ambienti umidi quali fossi, risaie, stagni, rive e vicinanze dei corsi di acqua.<br />
P. distucum è tassonomicamente vicina al Paspalum vaginatum O. Swartz, macroterma da tappeti<br />
erbosi, ma a differenza di quest’ultima che colonizza anche ecosistemi salmastri, P. disticum cresce<br />
lungo i corsi di acqua dolce e habitat umidi (Strahan, 2002). La crescita è rapida e va dalla<br />
primavera all’autunno, predilige terreni leggeri, sabbiosi, ma non tollera la siccità. Estremamente<br />
difficile da rimuovere in un tappeto erboso insediato.<br />
Sporobolus indicus (L.) R.Br.<br />
(Smootgrass)<br />
Specie cespitosa, con lamine fogliari molto fini e piatte, è un infestante dei settori fairway e<br />
rough dei campi da golf e si propaga per seme (McCarty, 2002). Per la presenza di Silicio sulle<br />
foglie e sui fusti di questa specie, si verifica una rapida usura del filo di taglio delle lame dei<br />
tagliaerba, che pregiudica la qualità del taglio del tappeto erboso.<br />
Se non gestita, una volta insediata, si diffonde con lentezza ma con costanza, ed i semi rimangono<br />
vitali per lungo tempo nel suolo (Nishimoto et al., 1994). Il controllo chimico selettivo si è finora<br />
dimostrato insoddisfacente. Un intervento sistemico non selettivo deve essere operato<br />
manualmente con uno spray spot o con un pennello per contatto, distribuendo il principio attivo<br />
52
sia in senso parallelo alle nervature fogliari che perpendicolare. Spesso la scerbatura manuale è<br />
necessaria, seguita dall’uso di un erbicida in pre-emergenza (McCarty, 2002).<br />
2.8.3 Dicotiledoni<br />
Le dicotiledoni di differenziano dalle monocotiledoni per le nervature fogliari ramificate, le<br />
radici fittonanti e il punto di crescita alla sommità del fusto. Le più comuni infestanti dicotiledoni<br />
su un prato di Gramigna si possono suddividere in:<br />
Estive annuali: Polygonum aviculare L. , Portulaca oleracea L.<br />
Invernali annuali: Stellaria media (L.) Vill., Veronica persica Poir.<br />
Perenni: Rumex spp., Taraxacum officinalis Weber ex F.H.Wigg, Trifolium repens L.<br />
Polygonum aviculare L.<br />
(Common Knotgrass) (Corregiola)<br />
E’ una specie cosmopolita, nitrofila, dal portamento strisciante (a raggiera) ma talvolta<br />
anche eretto fino a 20 cm.<br />
Le foglie in fase giovanile<br />
presentano un polimorfismo<br />
accentuato anche nel colore, che<br />
varia dal verde al verde-bluastro.<br />
Colonizza i terreni compatti,<br />
soggetti al calpestio e in generale<br />
al disturbo antropico, ma anche<br />
campi incolti. Tollera bene la<br />
siccità.<br />
Fig. 2.14 - Polygonum aviculare L.<br />
53
Portulaca oleracea L.<br />
(Purslane) (Porcellana)<br />
Pianta erbacea, dotata di fusti<br />
prostrato-striscianti, eretti in<br />
situazioni di scarsa illuminazione,<br />
lisci, carnosi, cavi, spesso rossastri,<br />
molto ramificati; alta sino a 30 cm.<br />
Specie cosmopolita, in Italia è una<br />
comune infestante; cresce senza<br />
problemi in qualsiasi terreno, si<br />
adatta ai suoli sabbiosi e detritici,<br />
infestante delle colture, nei luoghi<br />
incolti e nelle aree antropizzate. Predilige suoli pesanti.<br />
Dai nodi dei fusti striscianti, può emettere radici avventizie se viene tagliata dall’azione di<br />
macchine agricole. Questo ne permette la propagazione vegetativa in condizioni di disturbo<br />
antropico. Negli Stati Uniti è nella lista federale delle specie considerate dannose per l’agricoltura<br />
(Federal and State Noxious Weeds).<br />
Le foglie sono eduli, acidule e si consumano crude o cotte in insalate.<br />
Stellaria media (L.) Vill<br />
(Chickweed) (Centocchio)<br />
Infestante invernale, è una specie di origine<br />
mediterranea divenuta cosmopolita, dal<br />
portamento prostrato e radicante ai nodi dei<br />
fusti striscianti.<br />
Indifferente alla tessitura del suolo, ma<br />
nitrofila. Tipica di ambienti ruderali e nei<br />
campi, vigneti ed orti, oltre ad essere diffusa<br />
anche nei parchi, giardini e tappeti erbosi.<br />
Fiori a 5 petali bianchi. (Flora:Uniud)<br />
Fig. 2.15 - Portulaca oleracea L.<br />
Fig. 2.16 - Stellaria media (L.) Vill<br />
54
Veronica persica Poir.<br />
(Persian speedwell) (Veronica comune o Occhi della Madonna)<br />
Pianta erbacea annuale, sub-cosmopolita è<br />
una nitrofila molto comune, presente nelle<br />
aree antropizzate e diffusa in tutto il<br />
territorio italiano. Con fusti prostrati o<br />
ascendenti rossastri, emette radici ai nodi se<br />
al contatto con il suolo. I fiori presenti, da<br />
febbraio a novembre sono di colore blu e<br />
bianco (Flora:Uniud).<br />
Rumex spp.<br />
(Romice)<br />
Genere di piante perenni a portamento cespitoso, cosmopolite, competitrici e sinantrope.<br />
In italia sono presenti circa 50 specie, talune, come Rumex crispus L., con radici fittonanti che ne<br />
rendono difficile la scerbatura<br />
manuale. Frequente nei coltivi,<br />
frutteti, vigneti, prati concimati,<br />
incolti e ruderi, ma anche in tappeti<br />
erbosi in gramigna non gestiti<br />
come da Fig. 2.18.<br />
Caratterizzate da un infiorescenza<br />
che produce molti semi, predilige<br />
terreni umidi ed argillosi.<br />
Fig. 2.17 - Veronica persica Poir.<br />
Fig. 2.18 - Parcella sperimentale presso l'Azienda Pacini (PI) con prova di<br />
consociazione fra Gramigna, Wildflowers e bulbose a fioritura<br />
primaverile. In assenza di gestione, le infestanti fra cui il Rumex<br />
spp., si sono insediate.<br />
55
Taraxacum officinalis Weber ex F.H.Wigg<br />
(Dandelion) (Dente di leone)<br />
Emicriptofita che forma delle grosse rosette basali con foglie appressate al terreno,<br />
profondamente incise, che danno origine ad uno scapo fiorale glabro con un capolino giallo alla<br />
sommità. A maturazione, numerosi acheni vengono dispersi dal vento. La presenza su un tappeto<br />
erboso, è sintomo di diradamento. Nei tappeti erbosi frequentemente tagliati, si comporta come<br />
pianta ruderale, devolvendo le proprie risorse nella produzione di seme.<br />
Il fosforo è un elemento che la sfavorisce, mentre è favorita dal potassio.<br />
Il periodo migliore per l’estirpazione è la primavera, quando le riserve energetiche<br />
dell’apparato fittonante sono più basse. I semi emergono quando sono nello strato superficiale del<br />
suolo 0 - 2 cm, con un ampio intervallo di temperatura 4 – 30°C, e di fotoperiodo. Per questo sono<br />
inquadrate nel gruppo fisiologico delle piante indifferenti. Nel suolo, forma uno stock di semi<br />
elevato e di lunga vitalità.<br />
La fioritura delle giovani piante avviene l’anno successivo all’emergenza. (Gullino, 2000)<br />
Trifolium repens L.<br />
(Wild white clover) (Trifoglio bianco)<br />
Leguminosa con foglie composte dal lungo picciolo,<br />
trifogliate, e fiori riuniti in una infiorescenza (Venturelli et al.,<br />
2005). L’apparato radicale è superficiale, concentrata nei<br />
primi 10 cm di suolo, ma alcune radici possono raggiungere<br />
anche i 60 cm. Si diffonde in un tappeto erboso per stoloni,<br />
che crescono nel periodo ottimale di 3,8 cm la settimana<br />
(Gullino, 2000), mentre la colonizzazione per seme è un<br />
evento raro.<br />
Fig. 2.19 - Trifolium repens L.<br />
Sensibile alle alte temperature e alla siccità, preferisce terreni con pH 5,6 – 7,0 ricchi di<br />
fosforo assimilabile e calcio scambiabile, ma la presenza del Trifoglio in un tappeto erboso è indice<br />
di carenza di azoto nel suolo.<br />
Specie che si adatta bene al taglio basso e all’usura da calpestio, si rigenera dagli stoloni<br />
che radicano ai nodi, formando comunità chiuse e macchie ben evidenti in un tappeto erboso, di<br />
cui alterano sia la funzionalità che l’estetica (Gullino, 2000).<br />
56
2.8.4 Controllo agronomico<br />
Il taglio è una potente pratica di controllo delle infestanti.<br />
Un tappeto erboso mantenuto ad un’altezza ottimale per la specie insediata (Gramigna 0,6 – 4<br />
cm), è più competitivo nei confronti delle infestanti. Nel taglio rispettare la regola<br />
dell’asportazione massima di 1/3 dell’altezza. Se non viene rispettata questa regola, il tappeto<br />
erboso si dirada lasciando posto all’invasione delle infestanti.<br />
Il taglio verticale del tappeto erboso, Verticutting, è utile nel controllo delle infestanti<br />
dicotiledoni rosulate, poiché riesce a lacerare la rosetta basale appressata al suolo.<br />
La fertilizzazione fosforica favorisce la Poa annua, quindi in un tappeto erboso con<br />
presenza di questa infestante è preferibile usare un concime ternario a zero P 15-0-15. L’Azoto,<br />
favorendo la crescita delle graminacee, fa si che un tappeto erboso in Gramigna sia più denso e<br />
competitivo nei confronti delle infestanti.<br />
Per quanto riguarda l’irrigazione, evitare le irrigazioni giornaliere; un leggero stress idrico<br />
sfavorisce la germinazione dei semi e le infestanti con apparato radicale superficiale.<br />
In caso di insediamento di prato in rotolo, meglio orientarsi su fornitori che coltivano su suolo<br />
sabbioso, che risulta meno ricco di semi di infestanti. In alternativa orientarsi su un prato in rotolo<br />
“lavato”, con l’apparato radicale che dopo l’asportazione viene ripulito dai residui terrosi.<br />
Le pratiche di decompattamento e arieggiamento del suolo, favoriscono il tappeto erboso,<br />
quindi la sua competizione con le infestanti.<br />
2.8.5 Controllo chimico in Pre-emergenza<br />
I trattamenti chimici in pre-emergenza, vengono utilizzati su tappeti erbosi maturi o prima<br />
della posa di un prato in rotolo. Agiscono sul seme in germinazione, e hanno un effetto minimo di<br />
fitotossicità sul tappeto erboso. Dopo il trattamento, si effettua un irrigazione per distribuire in<br />
modo uniforme il prodotto che avrà una buona persistenza nel terreno. Alcuni fitosanitari da usare<br />
in pre-emergenza, agiscono oltre che sul seme, anche su plantule di 2 foglie vere.<br />
Un prodotto fitosanitario approvato per l’uso sui tappeti erbosi per il controllo in pre-emergenza è<br />
il Pendimethalin (Pendulum ®) 60% (MCP) Dose: 1,5 – 2 l ha -1 , persistenza 3-5 mesi<br />
57
2.8.6 Controllo chimico in Post-emergenza<br />
Graminacee annuali e perenni<br />
Digitaria spp., Eleusine indica, Paspalum dilatatum, Poa annua, Paspalum disticum, Paspalum<br />
dilatatum, Sporobolus indicus.<br />
Negli Stati Uniti, sin dal 1960 il MSMA (Monosodium methanearsonate) è comunemente<br />
utilizzato nei tappeti erbosi sportivi in Gramigna, come erbicida nei confronti di varie infestanti<br />
macroterme sopra elencate (McCarty, 2002). MSMA è un erbicida che contiene arsenico organico,<br />
sostanza poco tossica in questa forma, ma altamente tossico nella forma inorganica. L’erbicida,<br />
pur essendo adsorbito dalla sostanza organica del suolo, ha contaminato le falde acquifere da<br />
Arsenico nella forma elementare, come rilevato in alcuni campionamenti effettuati nei campi da<br />
golf della Florida (USA). L’ Environmental Protection Agency (EPA) ha cancellato la registrazione<br />
del prodotto nel 2006, sia in agricoltura che per i tappeti erbosi, per il sospetto che l’interazione<br />
con l’ambiente edafico convertisse l’Arsenico dell’ MSMA nella sua forma inorganica e tossica. Nel<br />
gennaio 2009, l’EPA, ha riammesso l’uso del prodotto per lo smaltimento delle scorte, nei campi<br />
da Golf e per la produzione dei tappeti erbosi in zolle, fino al 31/12/2013, pur con delle limitazioni.<br />
In Florida, con legge statale, rimane bandito. (http://www.greenmediaonline.com)<br />
In Italia, il controllo chimico in post-emergenza è affidato al principio attivo Fenoxaprop-p-<br />
etile, contenuto nel prodotto commerciale Foxtail 2,75% (Xi) da utilizzare in dose di 2,5 - 7 l ha -1<br />
ed autorizzato sui tappeti erbosi fino al 30/10/2012. Essendo un graminicida è consigliato per<br />
tappeti erbosi in microterme e non su Gramigna.<br />
Cyperus esculentus<br />
Bentazone (Basagran ®) agisce principalmente per contatto ed è attivo sulle prime fasi di sviluppo<br />
delle infestanti.<br />
Halosulfuron-methyl (Manage®) permette un controllo del C. esculentus su numerosi tappeti<br />
erbosi in macroterme, fra cui la Gramigna.<br />
Al momento, non esiste in Italia, nessun formulato commerciale registrato per l’uso sui tappeti<br />
erbosi.<br />
58
Poa annua<br />
Non esiste un erbicida selettivo per la Poa annua, per cui il controllo chimico prevede:<br />
interventi in pre-emergenza con un periodo di latenza di 60 gg. fra l’applicazione dell’erbicida e<br />
l’eventuale trasemina. Su green di Agrostis stolonifera il graminicida Fenoxaprop-p-etile permette<br />
la rimozione chimica, inibendo maggiormente la P. annua dell’ A. stolonifera.<br />
Dicotiledoni<br />
Il controllo chimico sui tappeti erbosi delle infestanti a foglia larga (dicotiledoni) in post-<br />
emergenza è relativamente facile e prevede l’uso di fitosanitari ormonici selettivi, non fitotossici<br />
nei confronti delle graminacee.<br />
Un prodotto registrato per l’uso sui tappeti erbosi è Mecoprop (Club ®) 32% (Xn) in dose: 3,5 -<br />
5,5 l ha -1<br />
2.9 Insetti<br />
I problemi relativi agli insetti su prato in Gramigna, sono generalmente a carattere locale,<br />
non cosmopolita, e molto spesso stagionale.<br />
La gestione del problema viene suddivisa in tre fasi:<br />
• Individuazione della specie e dei danni che può arrecare<br />
• Comprensione del ciclo biologico e individuazione della soglia estetica del danno<br />
• Se giustificato, applicazione del metodo di controllo<br />
Di seguito una breve descrizione dei principali insetti dannosi per la Gramigna, presenti in Italia.<br />
Gryllotalpa gryllotalpa<br />
(Mole cricket) (Grillotalpa)<br />
Il Grillotalpa è un Ortottero, che da adulto raggiunge i 4-5 cm e presenta<br />
il primo paio di zampe del protorace modificate in zampe fossorie,<br />
adattamento all’attività di scavo. Sull’estremità dell’addome presenta due<br />
lunghi cerci. L’insetto predilige suoli umidi e ricchi di humus, scavando gallerie<br />
superficiali e sotterranee sia per la ricerca del cibo che per l’ovodeposizione.<br />
Fig. 2.20 - Gryllotalpa gryllotalpa<br />
59
In aprile-maggio, in superficie, dopo un periodo di pioggia, avviene l’accoppiamento degli adulti,<br />
mentre le neanidi 14<br />
completa in due anni.<br />
Pur essendo un insetto zoofago, lo scavo delle<br />
gallerie provoca danni diretti all’apparato radicale del<br />
tappeto erboso e danni estetici per le gallerie superficiali<br />
(Gullino, 2000). In caso di infestazione, il danno al tappeto<br />
erboso può richiedere l’intera rizzollatura della superficie<br />
del tappeto erboso (turfunderground.com).<br />
Controllo<br />
con abitudini gregarie svernano nel terreno. Un intero ciclo biologico si<br />
La popolazione del grillotalpa è limitata da numerosi<br />
animali predatori, come uccelli, e ricci.<br />
Al controllo chimico si ricorre solo in caso di infestazione, raccogliendo gli insetti morenti che<br />
fuoriescono dal terreno per evitare l’avvelenamento dei predatori (Gullino, 2000)<br />
Melolontha melolontha<br />
(White grub) (Maggiolino comune)<br />
Coleottero diffuso in Italia soprattutto nelle regioni settentrionali, con adulti polifagi che si<br />
nutrono delle foglie di svariate piante arboree<br />
come Quercia, Faggio, Castagno, Acero<br />
campestre. I danni al tappeto erboso sono<br />
causati dalle forme larvali che nascono in<br />
giugno – luglio nel terreno, da uova deposte ad<br />
una profondità di 10-20 cm. Le larve sono di<br />
tipo melolontoide lunghe a maturità circa 4–5<br />
cm e si nutrono degli apparati radicali dei<br />
tappeti erbosi, oltre che di altre erbacee. Dopo<br />
tre anni le larve si impupano nelle camere pupali<br />
14 Forme giovanili dalla morfologia simile all’adulto<br />
Fig. 2.21 - Danni su tappeto erboso in Gramigna da<br />
parte del Grillotalpa<br />
(turfunderground.com)<br />
Fig. 2.22 - Larva di Maggiolino comune<br />
60
scavate nel terreno. I danni di solito appaiono in primavera, nell’annata successiva a quella dello<br />
sfarfallamento degli adulti, come aree di erba morta, che può essere facilmente distaccata dal<br />
suolo e sollevata.<br />
Controllo<br />
Se il problema è occasionale, un ispezione con carotaggio del tappeto erboso in piena estate,<br />
costituisce una buona pratica di monitoraggio. In caso di presenza di 20-30 larve m -2 è necessario<br />
intervenire con prodotti fitosanitari. Il controllo di quest’avversità con mezzi chimici è<br />
parzialmente efficace (75-90%), poiché le larve sono già piuttosto grandi quando vengono rilevate,<br />
e si nutrono sotto la superficie del suolo. Inoltre, per essere attivi, gli insetticidi devono<br />
oltrepassare lo strato di feltro per raggiungere il terreno, e le larve devono essere in fase di<br />
nutrizione attiva (McCarty, 2002).<br />
Il controllo Biologico con nematodi entomopatogeni Steinernema carpocapsae è indicato<br />
contro le larve svernanti di diversi insetti fitofagi fra cui il Maggiolino comune. Il nematode<br />
penetra all’interno dell’ospite e rilascia dei batteri che uccidono il bersaglio in 48 ore, consentendo<br />
al nematode di nutrirsene. Per consentire al nematode di penetrare nel bersaglio, il suolo deve<br />
essere molto umido, e un velo d’acqua deve essere presente sulla vegetazione (Turfgrass pests).<br />
La somministrazione è indicata nel tardo autunno, con temperatura media giornaliera di 14°C e<br />
temperatura minima non inferiore ai 10°C.<br />
A livello sperimentale è stato utilizzato il fungo entomopatogeno Beauveria brongniartii per<br />
il controllo di questa avversità (Gullino, 2000).<br />
Agrostis ipsilon<br />
(Black cutworm) (Nottua dei seminati)<br />
Insetto dell’Ordine dei Lepidotteri, Famiglia<br />
Noctuidae, il cui nome della specie deriva dalla<br />
macchia nera a forma di Y presente nella parte più<br />
prossimale delle ali. La larva nei primi stadi è di<br />
colore nerastro lunga 4–5 cm, per poi divenire grigio<br />
piombo prima di impuparsi per lo svernamento.<br />
Nottuide dal comportamento migratorio, fra l’Asia<br />
2.23 - Agrostis ipsilon<br />
61
Minore, Nord Africa e Europa, con volo degli adulti che avviene fra Giugno e metà Agosto.<br />
I danni al tappeto erboso avvengono ad opera delle larve, non degli adulti, che inizialmente erodo<br />
la lamina fogliare per poi assumere un comportamento terricolo erodendo i culmi al colletto e le<br />
radici. In concomitanza con stress abiotici, possono provocare danni sui green e tee dei campi da<br />
golf, aggravati dall’azione degli uccelli come corvidi o mammiferi come cinghiali, che sollevano<br />
zolle di tappeto erboso alla ricerca delle<br />
forme larvali (Gullino, 2000).<br />
Controllo<br />
In caso di infestazione dei prati ad alta<br />
manutenzione, si può ricorrere a<br />
numerosi prodotti biologici per il<br />
controllo, come l’insetticida di origine<br />
batterica Spinosad o il Bacillus<br />
thuringiensis subsp. kurstaki.<br />
Altri Lepidotteri rilevati sui teppeti erbosi<br />
in Italia sono Agrostis segetum, Peridroma<br />
saucia, Apamea monoglypha (Gullino, 2000).<br />
Fig. 2.24 - Galleria di Nottua dei seminati. Raggiunta la 3° età la larva<br />
assume un comportamento terricolo prima di incrisalidarsi<br />
nel terreno. Il danno al tappeto erboso è provocato dallo<br />
scavo delle gallerie dall'erosione delle radici di cui si nutre<br />
(www.turfmagazine.com)<br />
62
Messor barbarus<br />
(Formica raduna semi)<br />
Imenottero lungo 5-7 mm, costruisce i nidi sociali nel terreno, prediligendo luoghi asciutti e<br />
caldi. In corrispondenza dell’ingresso del nido si forma un accumulo di detriti, fenomeno chiamato<br />
“Casting”, indesiderato per i tappeti erbosi dove il gioco richiede una superficie scorrevole e<br />
uniforme, come il Green del Golf. Le formiche operaie inoltre raccolgono i semi per le scorte<br />
alimentari della colonia. Se la semina di un tappeto erboso, non è seguita da un’adeguata<br />
rullatura, le formiche possono asportare notevoli quantità di seme, con conseguente diradamento<br />
e formazione di fallanze nel futuro tappeto erboso.<br />
Controllo<br />
Le normali pratiche agronomiche come il top dressing e le irrigazioni, tendono a disturbare<br />
l’insetto che nei campi da Golf è spesso presente nelle aree con minore pressione, come rough e<br />
fairway, dove i limitatori naturali (predatori e parassitoidi) però, contribuiscono a ridurne la<br />
popolazione.<br />
Fig. 2.25 - Fenomeno del "Casting" in un campo da Golf. I detriti terrosi all'ingresso della<br />
tana, ostacolano il gioco<br />
63
3. I Wildflowers<br />
3.1 Generalità<br />
Secondo l’Oxford Dictionary, il termine “Wildflower” (o wild flower) è definito come “a<br />
flower of an uncultivated variety or a flower growing freely without human intervention”,<br />
definizione che può essere tradotta come fiore spontaneo mentre per i progettisti del verde ha<br />
una accezione più ampia che rimanda all’uso di specie spontanee alloctone e autoctone di<br />
interesse ornamentale, per rinaturare spazi verdi urbani e periurbani o per creare un effetto di<br />
naturalità in un giardino a bassa fruizione o manutenzione.<br />
È stato William Robinson 15<br />
, giardiniere e giornalista irlandese, uno dei fondatori del<br />
giardino moderno, a utilizzare il nome Wildflowers nell’Ottocento nell’ambito del giardinaggio.<br />
Usò nel suo giardino, nelle zone ombrose, diverse specie di piante erbacee e bulbose chiamandole<br />
appunto Wildflowers. Tramite i suoi articoli e i suoi libri (The Wild Garden, 1870), conquistò<br />
l’attenzione del pubblico e contrappose allo schema del giardino vittoriano, dove abbondavano<br />
specie esotiche spesso coltivate in serre, un giardino di maggiore naturalità, introducendo arbusti,<br />
piante perenni e bulbose, che evocavano una maggiore spontaneità del giardino. Nei sui articoli<br />
inoltre inveiva contro l’uso dei roseti, statue neoclassiche, tempietti, geometrie all’italiana, ed<br />
altri artifici comuni nel periodo vittoriano. Tradusse in pratica il suo credo con l’introduzione delle<br />
piante alpine per la realizzazione di giardini rocciosi, un’elevata densità d’impianto per piante<br />
perenni rustiche e tappezzanti al fine di coprire totalmente il suolo, e introdusse l’uso di piante<br />
autoctone (Garden Visit.com).<br />
Il concetto che esprime il termine Wildflowers deriva quindi dall’uso di specie erbacee nei<br />
giardini inglesi per la creazione di mixed borders, utilizzando specie annuali o perenni che<br />
alternano le fioriture dalla primavera all’autunno, con un’alternanza di colori. In un clima<br />
mediterraneo, dove la vera stagione avversa è l’estate, un giardino all’inglese, con bordure fiorite<br />
durante il lungo periodo xerotermico ha trovato sempre difficoltà ad esprimere la bellezza che si<br />
voleva riprodurre, per cui l’impiego di fioriture è sempre stato limitato a vantaggio di grandi<br />
“matrici” di arbustive sempreverdi, come il bosso o boschetti di alloro o leccio. Gli stessi giardini<br />
“all’inglese” realizzati in Italia a partire dall’inizio ‘800, giocano più sull’alternanza di colori del<br />
15 5 July 1838 – 17 May 1935<br />
64
fogliame e sull’introduzione di specie esotiche come Palme o Magnolie, che non sul cromatismo<br />
dei fiori. Lo studio dei Wildflowers in Italia ha cercato di colmare questa lacuna, selezionando<br />
varietà autoctone di interesse ornamentale in grado di naturalizzare aree a verde in un clima<br />
mediterraneo (Kugler & Tomei, 2004).<br />
3.2 Il governo del territorio e la valorizzazione dei<br />
Wildflowers<br />
La valorizzazione delle piante spontanee è un tema molto sentito e sviluppato in Toscana.<br />
L’organo di governo territoriale ha promulgato delle norme per la tutela del germoplasma di<br />
interesse agricolo con la L.R. 64/04 “Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone” e<br />
con la L.R. 56/2000 che recepisce la direttiva comunitaria “Habitat” a tutela del germoplasma in<br />
ambienti naturali. Ma non solo, affinché vi sia un impulso nell’uso di specie autoctone, nell’attuale<br />
e drammatica problematica che riguarda la protezione del suolo da frane in seguito a eventi<br />
meteorici eccezionali, o al recupero di versanti erosi, la Regione Toscana ha indicato i principi e le<br />
linee guida per opere di Ingegneria Naturalistica in cui considera prioritario l’impiego di materiale<br />
vegetale spontaneo per inerbimenti o rivegetazione (Regione Toscana, 2000).<br />
Fra le numerose iniziative di ricerca promosse dalla Regione Toscana tramite l’ARSIA 16<br />
volte alla diffusione della conoscenza dei Wildflowers, troviamo il progetto di ricerca “Produzione<br />
e strategie di utilizzo di Wildflowers per la valorizzazione estetico-paesaggistica e la riqualificazione<br />
ambientale di aree peri-urbane e marginali”. Da tale ricerca, emergono alcuni concetti chiave<br />
sull’uso dei Wildflowers, di seguito esposti. Negli ultimi anni è avanzato il concetto di una gestione<br />
sostenibile delle aree a verde antropizzate, legate al traffico veicolare, come aiuole spartitraffico,<br />
bordi stradali, rotatorie, o relative al verde ad uso ricreativo come parchi e giardini pubblici,<br />
oppure al verde di pertinenza delle strutture didattiche come giardini di complessi scolastici.<br />
L’arredo verde, con fioriture evidenti di piante erbacee spontanee, tende naturalizzare e mitigare<br />
gli effetti negativi legati alle attività umane, consentendo il recupero delle aree marginali e peri-<br />
urbane anche in aree ex-industriali. I suoli di tali aree sono in genere costituiti da terreni di riporto,<br />
con scarso contenuto di sostanza organica e di elementi nutritivi, non strutturati a causa della<br />
16<br />
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo e Forestale, con la L.R. 29 dicembre 2010 n.<br />
65, l'ARSIA è stata soppressa<br />
,<br />
65
mancanza di lavorazioni e con compattazione elevata dovuta al calpestio o all’uso improprio, come<br />
il parcheggio degli autoveicoli.<br />
I Wildflowers offrono buoni risultati in suoli di scarsa qualità agronomica, specialmente se<br />
poveri di azoto esprimendo un elevato valore ornamentale pur in condizioni di bassa<br />
manutenzione (Bretzel & Hicthmough, 2000). Grazie all’adattabilità delle specie spontanee,<br />
quest’ultime riescono a svilupparsi ed a fiorire senza l’ausilio di irrigazioni, fertilizzazioni o cure<br />
fitosanitarie, con una diretta ripercussione sul risparmio nei costi di gestione da parte dei gestori<br />
del verde ornamentale e delle pubbliche amministrazioni (Pezzarossa, 2008).<br />
A livello nazionale, la Legge Quadro sulle Aree protette n. 394/1991, vieta l’uso di materiale<br />
vegetale alloctono per opere di recupero ambientale in aree sottoposte a tutela ai sensi della<br />
suddetta legge, come ad esempio per gli inerbimenti delle piste da sci presenti nei parchi alpini.<br />
A tal proposito, la ricerca scientifica applicata ha sperimentato un mix di graminacee autoctone,<br />
Festuca rubra 84%, Avenella flexuosa 11% e Poa trivialis 4%, raccolte con sfalcio a mano, da cui si<br />
estrae il seme dopo essiccamento, per la rivegetazione di una frana avvenuta nel Parco Nazionale<br />
delle Foreste Casentinesi (Argenti, 2006).<br />
66
3.3 L’impiego nel verde ornamentale dei Wildflowers<br />
Per descrivere lo “stato dell’arte” riguardo l’uso dei Wildflowers, ci limiteremo a riportare<br />
alcuni esempi di impiego nelle nazioni che hanno scritto la “Storia del giardino” ossia Inghilterra,<br />
Francia e Italia.<br />
In Inghilterra, l’utilizzo dei Wildflowers è stato sperimentato con successo nei parchi<br />
urbani, dove ampie aree non sfalciate vengono lasciate per favorire la reintroduzione del riccio<br />
Erinaceus europaeus (osservazione personale) ed anche come verde cimiteriale e pensile<br />
(Dunnett, 2002).<br />
67
Fig. 3.1 – Utilizzo di Hyacinthoides non-scriptas al Royal Botanic Gardens, Kew - Londra<br />
(maggio 2010 osservazione personale)<br />
68
L’esperienza ormai acquisita nell’uso dei Wildflowers, la disponibilità di fornitori di semi per piante<br />
adatte al clima atlantico, temperato umido, ha portato i progettisti dell’Università di Sheffield a<br />
realizzare delle aree a verde con l’uso dei Wildflowers per le Olimpiadi di Londra del 2012.<br />
Fig. 3.2 – Utilizzo di Wildflowers nelle aree a verde dell’ Olympic Park, Progetto Olimpiadi Londra 2012 - University of<br />
Sheffield & LDA design<br />
69
In Francia, il parco de la Tête d’or a Lione ha ottenuto la certificazione ISO 14001 nel 2005,<br />
per la sostenibilità ambientale. Uno dei punti di forza per il raggiungimento di tale traguardo, è<br />
stato l’utilizzo dei Wildflowers per i prati fioriti, che oltre al risparmio idrico e all’incremento della<br />
biodiversità urbana, ha portato un risparmio economico grazie ai ridotti interventi di<br />
manutenzione e al risparmio sul costo del carburante per gli interventi di sfalcio meccanico.<br />
I costi di gestione del parco sono così scesi a 5€ * m -2 * anno -1 , per un totale di 5 milioni di euro.<br />
Fig. 3.3 – Utilizzo di Wildflowers nelle aiuole del Parc de la Tète d'Or, Lyon (FR)<br />
In Italia, vi è un ritardo nell’uso di questa metodologia nel campo del verde ornamentale, in<br />
parte per motivazioni storiche che derivano dalla concezione rinascimentale del “Giardino<br />
all’italiana”, dove la geometria ha il controllo sulla natura, e la spontaneità, la naturalità che si<br />
crea utilizzando i Wildfowers si contrappongono al giardino formale.<br />
A riprova di questo “gap” italiano nel settore, basta digitare la parola Wildflowers nel principale<br />
motore di ricerca “Google” per ottenere i seguenti risultati:<br />
• Le uniche fonti scientifiche italiane indicizzate dal motore di ricerca, sono riconducibili<br />
all’esperienze dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di Pisa<br />
• Vi è un solo dominio italiano registrato inerente all’argomento: www.wildflowers.it,<br />
relativo al progetto “Wildflowers”, sempre dell’CNR-ISE di Pisa.<br />
70
Fig. 3.4 - Risultati ricerca Google per domini italiani indicizzati con il nome di Wildflowers<br />
Con il progetto “Wildflowers” è stata avviata nel 2003 una sperimentazione che ha<br />
coinvolto CNR-ISE - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, sede di Pisa, Università di Pisa, enti<br />
locali e ARSIA per l’individuazione di specie spontanee adatte alla riqualificazione ambientale di<br />
aree urbane. Tale sperimentazione ha visto la collaborazione con le istituzioni scolastiche, per la<br />
creazione di laboratori verdi per “lezioni in campo” con realizzazione di aree con fioriture<br />
attrattive per l’entomofauna e gli insetti impollinatori.<br />
Il progetto è stato articolato in quattro punti:<br />
• Individuazione delle specie erbacee spontanee in base al potenziale ornamentale e la<br />
raccolta del seme<br />
• Lo studio della propagazione, della dormienza e degli effetti di luce e temperatura sulla<br />
induzione o rimozione della stessa e della germinabilità dei semi raccolti<br />
• L’individuazione di mix di seme adattabili a diverse situazione pedoclimatiche, in grado di<br />
garantire una copertura esteticamente valida e un periodo di fioritura prolungato nel<br />
tempo<br />
• Allestimento di impianti dimostrativi in ambiente urbano, periurbano e verde stradale, con<br />
un lavoro particolare presso i giardini di alcune scuole, che ha messo in evidenza il notevole<br />
valore educativo e didattico dell’impianto.<br />
71
Il Comune di Torino ha avviato un programma sperimentale di progettazione e<br />
programmazione per l’utilizzo di Wildflowers nel verde urbano, al fine di ridurre i costi di gestione<br />
pur mantenendo alti i canoni estetici. Una valida alternativa al tappeto erboso “di rappresentanza”<br />
che richiede un elevato numero di tagli annui e un apporto idrico adeguato soprattutto nel<br />
periodo estivo o alle aiuole con fioritura annuali agli ingressi delle città, con notevole risparmio per<br />
la fornitura, la posa e la manutenzione delle piante dal ciclo vitale breve. L’utilizzo di Wildflowers<br />
come alternativa alle fioriture annuali, per un comune, che ha un rapporto verde/abitante 17<br />
19m 2 /ab, è stata dettata dalla diminuzione delle risorse economiche e di personale addetto alla<br />
manutenzione, concentrando così la spesa per superfici a verde, a scopo ricreativo, che<br />
necessitano di elevata manutenzione e dove quindi i Wildflowers non costituiscono una soluzione<br />
tecnica praticabile. Per le rotatorie stradali o a margine degli incroci, sono stati impiegati miscugli<br />
di “specie corte” la cui altezza non supera i 50 cm. In questo modo si creano composizioni molto<br />
colorate in zone di difficile manutenzione o dove sussistono problemi di visibilità stradale. Non<br />
trascurabile infine è l’aumento di biodiversità urbana, diminuendo al tempo stesso i costi<br />
d’intervento.<br />
17 D.M. 1444 del 1968 “Standard a verde per le nuove urbanizzazioni” , dove all’art. 3 prevede 9 m 2 /ab<br />
di<br />
72
3.4 La Biodiversità urbana e i Wildflowers<br />
Nel 1992 nel vertice mondiale delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro è stata firmata la<br />
“Convenzione sulla diversità biologica”, pietra miliare del diritto internazionale che sancisce come<br />
la Biodiversità sia “esigenza comune dell’umanità e parte integrante dello sviluppo” .<br />
Nel dicembre 2006, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2010 Anno<br />
internazionale della biodiversità. Spinta dalla forte preoccupazione sulle conseguenze sociali,<br />
economiche, ecologiche e culturali della perdita di biodiversità, l’Assemblea ha auspicato che gli<br />
stati colgano l’occasione per rafforzare la sensibilizzazione sull’importanza della diversità biologica<br />
e per svolgere azioni per salvaguardare e sviluppare la biodiversità, anche in ambiti diversi dagli<br />
ambienti naturali. In questo contesto la ricerca ha cercato di sviluppare sistemi per la creazione e il<br />
recupero degli habitat sia naturali che nell’ecosistema urbano. La tutela dei corridoi ecologici,<br />
quali gli argini dei fiumi e torrenti, che consentono alla fauna spostamenti utili alla procreazione o<br />
alla ricerca del cibo, fanno parte della tutela della biodiversità e consentono di arricchire le fasce<br />
periurbane di entomofauna sempre più rara negli ambienti antropizzati. Anche le superfici incolte<br />
funzionano frequentemente da raccordo con il paesaggio circostante, e spesso vengono<br />
colonizzate da specie spontanee considerate “malerbe” ma con un potenziale ornamentale che la<br />
cultura dei Wildflowers può esprimere.<br />
Creare quindi “colture” di Wildflowers in contesti urbanizzati è una pratica agronomica<br />
inserita a pieno titolo nella strategia di tutela della biodiversità e di arricchimento della<br />
componente biotica sia vegetale che animale dell’ambiente urbano, definita “Biodiversità urbana”.<br />
I vantaggi dell’impianto di Wildflowers sono molteplici (Pezzarossa, 2008):<br />
• insediamento ed effetto estetico rapido, essendo capaci di coprire il suolo in solo una<br />
stagione vegetativa<br />
• realizzazione di aree a verde su suoli di scarsa qualità, tipici delle aree urbane<br />
• aumento delle risorse trofiche per l’entomofauna e fauna, come nettare per gli insetti e<br />
semi per uccelli granivori<br />
• tutela del germoplasma delle specie spontanee<br />
• diffusione della conoscenza della flora locale stimolando l’interesse per il suo utilizzo<br />
• riduzione dei costi di gestione del verde ornamentale, risorse idriche, fertilizzanti,<br />
fitosanitari<br />
73
Non mancano però alcune problematiche irrisolte:<br />
• carenza nelle conoscenze sulla biologia dei semi<br />
• l’attività produttiva di sementi in Italia rappresenta una realtà di nicchia<br />
• scarsa domanda di mercato per una mancata cultura del verde ornamentale di tipo<br />
naturalistico<br />
Non secondaria è l’importanza del “fattore sociale” che può assumere un impianto di<br />
Wildflowers in ambito urbano. La vista in città di un prato fiorito richiama le sensazioni<br />
dell’infanzia, rimanda alla campagna e al tempo trascorso fra genitori e figli, con i bambini che<br />
sono affascinati dagli insetti impollinatori come farfalle o bombi attratti dai fiori; stimola la<br />
curiosità che interiormente ci fa domandare quali specie sono state utilizzate; inoltre, realizzando<br />
un prato fiorito con Wildflowers in opportune aree come piazze, giardini pubblici, aree ludico<br />
ricreative, si crea socialità e aggregazione, e non mancherà “l’esperto” che si esprimerà nel<br />
riconoscimento di un fiore usando il nome comune delle specie. Questi aspetti, fanno della<br />
vegetazione spontanea una scelta progettuale fortemente motivata per la realizzazione di giardini<br />
in complessi didattici e parchi di quartiere, soprattutto in aree urbane socialmente difficili, dove si<br />
concentrano nuclei familiari a basso reddito e dove le tensioni sociali sono più elevate.<br />
In un recente rapporto della European Environment Agency (EEA) pubblicato 18<br />
nel maggio<br />
2009 sulla “Qualità della vita nelle città europee”, la percentuale di spazio verde e come esso<br />
viene percepito in termini di soddisfazione, è un parametro che concorre, oltre agli indicatori di<br />
Equità sociale e Salute, a formulare un giudizio di qualità sulle città europee. Studi citati nel<br />
rapporto EEA, attribuiscono al Verde Urbano i seguenti benefici per la salute:<br />
- Riduce le tensioni sociali favorendo le occasioni di integrazione e di incontro<br />
- Favorisce il recupero dallo stress, è benefico per la salute mentale e migliora il comportamento e<br />
l’attenzione nei bambini<br />
- Migliora la qualità dell’aria fissando le polveri sottili e la CO2 e riduce con l’evapotraspirazione il<br />
“Calore Urbano”<br />
- Incoraggia le persone a svolgere un’attività fisica<br />
- Chi abita in città con abbondanti aree a verde ha il 40% in meno di probabilità di avere problemi<br />
di obesità.<br />
18 EEA Report No 5/2009<br />
74
Realizzando un impianto in Wildflowers, anche gli atti vandalici ad opera del verde, a cui<br />
talvolta assistiamo con la “predazione” delle bedding plant appena realizzata un aiola fiorita, può<br />
essere interpretato come “vandalismo positivo”, ossia come gesto di apprezzamento dei fiori<br />
spontanei, recisi per portarsi a casa un mazzo di fiori. Danno assolutamente irrilevante, visto lo<br />
schema naturale, disordinato di una aiuola in Wildflowers.<br />
75
3.5 La gestione agronomica dei Wildflowers<br />
“Affinché una popolazione di una data specie possa insediarsi e permanere in un dato sito,<br />
occorre che tutti i fattori necessari per la germinazione del seme, lo sviluppo, la crescita e la<br />
riproduzione debbano essere presenti, e con valori opportuni, né troppo elevati, né troppo bassi”<br />
(Shelford, 1913). Nel presente capitolo, saranno esposte le pratiche agronomiche più efficaci per<br />
l’insediamento dei Wildflowers<br />
3.5.1 Il suolo<br />
Riguardo alle caratteristiche pedologiche, i migliori risultati si ottengono su suoli “poveri”,<br />
con scarso tenore di sostanza organica, cioè quei suoli che stentano a supportare la crescita delle<br />
colture in ambito agricolo. Le caratteristiche del suolo sono rilevabili con specifiche analisi<br />
chimico/fisiche, ma anche un’osservazione della vegetazione esistente può fornire utili indicazioni<br />
sulle caratteristiche del suolo. Sappiamo infatti che generi come Chenopodium, Amaranthus,<br />
Rumex, Polygonum, Urtica, Onopordon, Artemisia, sono spiccatamente nitrofile, abbondano infatti<br />
in suoli ricchi di nitrati, riuscendo ad accumularne notevoli quantità senza risentirne. Per queste<br />
ragioni sono spesso presenti come “malerbe” nelle colture agrarie a cui viene somministrato azoto<br />
in forma nitrica per esigenze produttive. Suoli quindi con scarsa fertilità, che mostrano una<br />
vegetazione rada e poco sviluppata, sono compatibili con l’impianto di Wildflowers (Bretzel,<br />
Malorgio, 2008).<br />
Come rappresentato in Fig. 3.5 altri indicatori di un suolo poco fertile, ma idoneo, sono:<br />
• biomassa delle specie ridotta<br />
• copertura del suolo rada<br />
• elevato numero di specie diverse in relazione al numero di piante presenti<br />
Viceversa, in un suolo fertile ma non idoneo, troviamo:<br />
• orizzonte superficiale O con strato di residui di vegetazione non trasformati dai<br />
microrganismi<br />
• elevato indice di copertura del suolo<br />
• presenza di infestanti come il Rumex<br />
• distesa erbosa densa e alta<br />
76
Fig. 3.5 - Rappresentazione grafica della diversa vegetazione insediata in base alla fertilità del suolo.<br />
Suolo povero (figura di sinistra): specie a biomassa ridotta, copertura rada del suolo, elevata biodiversità.<br />
Suolo fertile (figura di destra): elevato indice di copertura del suolo, presenza di infestanti nitrofile, distesa erbosa alta e densa.<br />
In caso di suolo sfavorevole all’insediamento, si possono adottare due tecniche:<br />
• Top soil inversion<br />
• Stripping<br />
La tecnica del Top soil inversion di derivazione forestale, consiste nell’aratura profonda,<br />
con un vomere in grado di invertire i profili del suolo, compresi fra 0 mm e 500-1000 mm di<br />
profondità, al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti dei fabbisogni ecologici e<br />
nutritivi delle alberature di nuovo impianto, come umidità, luce, elementi nutritivi, fenomeni<br />
allelopatici. Portando in profondità gli orizzonti che contengono la seed bank delle specie<br />
competitrici, si evita la germinazione dei semi delle infestanti, riducendo le fallanze d’impianto<br />
delle specie arboree. Gli alberi messi a dimora con questa tecnica potranno approfondire le radici<br />
primarie in un suolo con densità apparente minore, quindi con una porosità che consente una<br />
appropriata concentrazione di ossigeno per l’apparato radicale. Esponendo un substrato poco<br />
fertile sull’orizzonte più superficiale, si creano quindi le condizioni ideali anche per la semina delle<br />
Wildflowers.<br />
77
Fig. 3.6 – Esempio grafico di profilo del suolo invertito. Le aree<br />
grigie rappresentano il suolo poco fertile, mentre in<br />
marrone è rappresentato il suolo fertile<br />
La tecnica del Topsoil inversion, non è priva di svantaggi.<br />
• In primo luogo il fattore energetico, è necessario infatti una macchina operatrice da circa<br />
308 kW (227 CV), per confronto basta una potenza di 30 kW teorica, per lavorare un<br />
terreno di medio impasto, in piano, ad una profondità di 30 cm ed operando alla velocità di<br />
9 Km/h con un aratro bivomere.<br />
• L’aratura profonda è meno efficace su suoli pesanti, argillosi, poiché l’inversione della zolla<br />
è parziale a causa dell’adesione del terreno alle lame del vomere.<br />
• Si espone il suolo al rischio di erosione, in tal caso è opportuno seminare dei Wildflowers<br />
annuali per assicurare una copertura rapida del suolo.<br />
• Non tutti gli orizzonti profondi sono poco fertili, soprattutto quelli argillosi. E’ necessario<br />
un’analisi preventiva del contenuto in Fosforo e Azoto (Luscombe et al. 2006).<br />
78
Fig. 3.7 - Profilo di suolo invertito. Il colore più scuro, in profondità,<br />
indica la maggiore fertilità dell’orizzonte.<br />
Per quanto riguarda la tecnica dello Stripping, essa prevede l’asportazione di circa 10 cm di<br />
suolo dalla superficie (eliminazione del Topsoil), lo strato più fertile e ricco di sostanza organica e<br />
ricco di semi di infestanti, al fine di ottenere un substrato “povero” idoneo alla semina (Craul,<br />
1992). La terra di risulta più essere rivenduta e utilizzata per il livellamento dei giardini o come<br />
terreno di riporto fertile per le opere a verde.<br />
79
3.5.2 La semina<br />
Al fine di predisporre un idoneo letto di semina, si esegue una lavorazione di fresatura, a<br />
profondità di 5 - 10 cm, per ridurre la dimensione degli aggregati del terreno, seguita<br />
eventualmente da una rullatura che comprime il terreno al fine di avere una superficie uniforme e<br />
con la necessaria portanza. Per realizzare un prato in Wildflowers è consigliata una dose di semina<br />
pari a 5 g * m -2 nel periodo autunnale (Bretzel, Malorgio, 2008), mentre per le fioriture annuali con<br />
semina in primavera, la dose consigliata è di 10 g * m -2 . Per aree di ridotte dimensioni si procede<br />
con la semina a spaglio, seguita da una rullatura necessaria per consentire l’adesione del seme<br />
alle particelle del suolo. Per estensioni maggiori, si può operare con una seminatrice portata con<br />
attacco a tre punti, convenzionalmente utilizzata per la semina dei tappeti erbosi sportivi.<br />
3.5.3 Lo sfalcio<br />
Lo sfalcio di un prato in Wildflowers è necessario per i seguenti motivi:<br />
• eliminare la vegetazione secca<br />
• limitare l’eccesso di semi prodotto dalle specie annuali, in mix con le perenni<br />
• facilitare l’accestimento delle specie perenni<br />
• contenere l’esuberanza della vegetazione dopo la ripresa vegetativa e le prime piogge<br />
autunnali<br />
L’epoca più idonea può essere la fine della primavera o l’inizio dell’estate, oppure in alternativa<br />
autunno o inizio inverno. La scelta dipende sostanzialmente dal periodo di fioritura e<br />
dall’andamento climatico (Bretzel, Malorgio, 2008).<br />
Da tenere presente che, se nel sito d’impianto vi è la presenza pregressa di graminacee<br />
stress tolleranti di difficile controllo chimico o infestanti dicotiledoni competitive, è difficile<br />
naturalizzare l’area con Wildflowers perenni, meglio in tal caso un impianto di sole specie annuali<br />
dove i tagli, anche in misura di due l’anno, possono avere un’azione di contenimento delle<br />
infestanti. Risalta come le operazioni di manutenzione di un prato in Wildflowers siano ridotte a<br />
pochi interventi l’anno, a differenza di un prato ornamentale che durante il periodo di crescita,<br />
richiede una frequenza di taglio di almeno un intervento alla settima.<br />
80
3.6 Caratteristiche principali dei Wildflowers utilizzati<br />
nella sperimentazione 19<br />
Nome Botanico:<br />
Bellis perennis L.<br />
Nome comune: Margheritina<br />
Famiglia: Compositae<br />
Ciclo: Perenne<br />
Habitat: Incolti, prati, luoghi calpestati<br />
Fusto: Semplici, afilli, pubescenti, oppure alla base fogliosi su 1-2 cm<br />
Foglie: Spatolate, bruscamente ristrette in picciuolo alato, dentellate o<br />
crenulate, raramente intere<br />
Epoca fioritura: I-XII , generalmente con pausa estiva<br />
Fiori: Fiori ligulati bianchi o arrossati di sotto; fiori tubulosi gialli<br />
19 Le informazioni riportate sono tratte da Pignatti S. (1982) – Flora d’Italia. voll. I-III. Edagricole, Bologna<br />
81
Nome Botanico: Calendula arvensis L.<br />
Nome comune: Fiorrancio selvatico<br />
Famiglia: Compositae<br />
Ciclo: Annuale<br />
Habitat: Incolti, margini delle vie, campi e vigneti<br />
Fusto: Eretti o ascendenti, ramosi e +- corimbosi<br />
Foglie: Inferiori lanceolato-spatolate, irregolarmente<br />
dentellate al margine<br />
Epoca fioritura: Di regola XI-V, raramente I-XII<br />
Fiori: Capolini numerosi (diam. 2-3cm ) alla fioritura<br />
inclinati; fiori gialli, raramente aranciati<br />
82
Nome Botanico: Calendula officinalis L.<br />
Nome comune: Fiorrancio coltivato<br />
Famiglia: Compositae<br />
Ciclo: Annuale<br />
Habitat: Coltivato come ornamentale e inselvatichita<br />
Fusto: Eretto o ascendente, generalmente ramoso<br />
Foglie: Oblanceolate-spatolate, intere acute<br />
Epoca fioritura: VI-XII<br />
Fiori: Capolini grandi, eretti alla fioritura, fiori giallo-aranciati<br />
83
Nome Botanico: Geranium molle L.<br />
Nome comune: Geranio volgare<br />
Famiglia: Geraniaceae<br />
Ciclo: Annuale<br />
Habitat: Incolti, pascoli aridi, vigne, presso le case<br />
Fusto: Ascendenti o eretti, scanalati, con peli deflessi lunghi fino a<br />
2mm<br />
Foglie: Mollemente tomentose, le basali con picciuolo di 5-12 cm e<br />
Epoca fioritura: III-IX<br />
lamina a contorno reniforme divisa fino a 2/3 segmenti. Le<br />
cauline con picciuolo progressivamente ridotto.<br />
Fiori: Petali bilobi violetti 5-6 mm<br />
84
Nome Botanico: Leontodon tuberosus L.<br />
Nome comune: Dente di leone<br />
Famiglia: Compositae<br />
Ciclo: Perenne<br />
Habitat: Pascoli, incolti<br />
Fusto: scapi indivisi portanti un capolino<br />
Foglie: in rosetta basale, dentate o +- incise<br />
Epoca fioritura: X-VI<br />
Fiori: capolino unico, fiori tutti ligulati, ermafroditi, gialli, lunghi 10-<br />
15mm<br />
Note: Per il riconoscimento della specie è essenziale interpretare<br />
correttamente l’aspetto dei peli sulle foglie basali di individui<br />
normalmente sviluppati<br />
85
Nome Botanico: Linaria vulgaris Mill.<br />
Nome comune: Linajola<br />
Famiglia: Scrophulariaceae<br />
Ciclo: Perenne<br />
Habitat: incolti, ruderi, macerie, massicciate<br />
Fusto: eretti, ramosi, in alto peloso-ghiandolosi<br />
Foglie: alterne, lineari, uninervie, acute<br />
Epoca fioritura: VI-X<br />
Fiori: a racemi densi, corolla gialla con sperone di 9-12mm<br />
86
Nome Botanico: Potentilla tabernaemontani Asch.<br />
Nome comune: Cinquefoglia primaticcia<br />
Famiglia: Rosaceae<br />
Ciclo: Perenne<br />
Habitat: Prati aridi (calcarei)<br />
Fusto: legnosi striscianti con rosette a livello del suolo, alla base delle<br />
quali sono inseriti rami fiorali<br />
Foglie: con stipole lineari, in 5-7 segmenti con 3-4 denti per lato<br />
Epoca fioritura: IV-IX<br />
Fiori: Petali gialli obovato-cuoriformi 6-8mm<br />
87
Nome Botanico: Viola odorata L.<br />
Nome comune: Viola mammola<br />
Famiglia: Violaceae<br />
Ciclo: Perenne<br />
Habitat: Margini boschivi, siepi, luoghi erbosi e selvatici; spesso coltivata<br />
nei giardini ed inselvatichita<br />
Fusto: stoloni allungati e striscianti, radicanti al 1° anno ma fioriferi al<br />
2°<br />
Foglie: tutte in rosetta basale; stipole largamente ovali con frange<br />
Epoca fioritura: II-IV<br />
brevi, ghiandolose; lamina rotondato-reniforme con larg.<br />
massima alla metà ed insenatura basale profonda<br />
Fiori: corolla diam. 1,5 cm violetto-scura, profumata, con sperone di 6<br />
.<br />
mm circa<br />
88
4. Le geofite<br />
Le geofite (G), secondo la classificazione di Raunkiær, sono piante erbacee perenni che<br />
portano le gemme in posizione ipogea e durante la stagione avversa non presentano organi aerei,<br />
mentre le gemme si trovano in organi sotterranei come bulbi, bulbo-tuberi o cormi, tuberi, rizomi<br />
e radici tuberose. Comunemente vengono chiamate “Bulbose” e il loro uso ornamentale risale al<br />
medioevo, ove nel precinto 20<br />
si coltivavano fiori sia con finalità ornamentali che da fiore reciso<br />
(Fariello, 1967). Nelle certose e monasteri, il Lilium veniva coltivato e utilizzato come fiore reciso<br />
per ornare gli altari e le icone della Madonna, da qui il nome comune del Lilium, fiore della<br />
madonna (Cattabiani, 1996).<br />
Le varietà di colori delle bulbose, le forme e dimensioni dei fiori, non hanno eguali in altre<br />
specie vegetali, e nel settore del verde ornamentale possono essere utilizzate per formare aiuole,<br />
bordure, parterre fioriti o alla base di esemplari arborei. Secondo la tradizione del gardening<br />
inglese, vengono usati anche per naturalizzare prati in microterme.<br />
Alcune famiglie appartenenti<br />
alla classe delle Monocotiledoni 21<br />
,<br />
come Iridaceae, Liliaceae e<br />
Amaryllidaceae, hanno sviluppato un<br />
adattamento alla stagione avversa<br />
costituito da un fusto ipogeo, breve<br />
ed ingrossato, in cui vengono<br />
immagazzinate le riserve nutritive.<br />
Definito propriamente “Bulbo”, è<br />
costituito da un apice vegetativo e<br />
da un disco basale da cui si sviluppa<br />
l’apparato radicale.<br />
Dalla parte sommitale delle bulbose<br />
si sviluppa ed emerge dal suolo<br />
l’apice vegetativo, che formerà la<br />
Fig. 4.1 - Apice vegetativo di un bulbo-tubero di Crocus pulchellus<br />
20 Giardino segreto, cinto da mura<br />
21 Classe del phylum delle Angiosperme cui appartengono numerosissime specie di interesse agrario e ornamentale<br />
89
parte epigea con foglie e steli fiorali, mentre nella fase di emersione è avvolto a fini protettivi da<br />
primordi di foglie.<br />
Apice vegetativo<br />
Gemma laterale<br />
Tunica<br />
Catafilli<br />
Girello<br />
Fig. 4.2 - Sezione di Narcissus Rip van Winkle con evidenziati i vari organi costituenti il bulbo<br />
Al centro della base definita “Girello” si trova l’embrione dello stelo fiorale, circondato da<br />
foglie carnose modificate, definite “Squame” o “Catafilli”, con funzione protettiva e di risorsa<br />
energetica durante la prima fase di crescita, in cui la pianta non è ancora in grado di<br />
fotosintetizzare. Nei catafilli (tessuti sink) vengono immagazzinati gli zuccheri di riserva (amido e<br />
saccarosio), disaccaridi che vengono resi disponibili tramite i processi di mobilizzazione dei<br />
carboidrati a cui segue la glicolisi (demolizione del glucosio), alimentata da un esoso fosfato<br />
(l’esoso fosfato che alimenta le reazioni glicolitiche è il fruttosio-6P) che viene ossidato ad acido<br />
piruvico (3 atomi di carbonio) con produzione di ATP e NADH. Se presente ossigeno, il processo<br />
prosegue con l’ossidazione del piruvato in un ciclo che avviene nella matrice mitocondriale delle<br />
cellule, il Ciclo di Krebs, processo respiratorio per la produzione di energia biochimica, che<br />
accomuna cellule vegetali e animali.<br />
90
4.1 I diversi tipi di bulbose<br />
4.1.1 Bulbi squamosi<br />
I catafilli nella maggior parte dei bulbi sono appressati gli<br />
uni agli altri, mentre nel genere Lilium o nei bulbi di Fritillaria<br />
meleagris utilizzati in questa sperimentazione, sono più rade ed<br />
ingrossate, quasi separate e per questo vengono definiti “Bulbi<br />
squamosi”.<br />
4.1.2 Bulbi tunicati<br />
Nel caso dei bulbi dei generi Narcissus, Scilla, Galanthus, Muscari, le squame più esterne<br />
sono secche, costituite da una membrana ialina, sottile ma robusta a formare la cosiddetta<br />
“tunica”, da cui il nome di “Bulbi<br />
tunicati”. Ogni anno, da gemme laterali<br />
alla base dei catafilli, si generano nuovi<br />
bulbetti che daranno luogo alla<br />
propagazione agamica della specie,<br />
mentre il bulbo originale continuerà a<br />
germogliare per alcuni anni. Questa<br />
caratteristica fa si che si preferisca<br />
propagare i bulbi per parti vegetative, in<br />
luogo della moltiplicazione per seme.<br />
Proprio nella fase di dormienza il bulbo si<br />
trova nel periodo più idoneo per la<br />
propagazione, oltre ad essere<br />
commercialmente maneggevole, essendo<br />
privo di radici o foglie.<br />
Fig. 4.3 - Bulbo squamoso di Fritillaria spp.<br />
Fig. 4.4 – Bulbo tunicato di Narcissus Rip van Winkle. Alla base del<br />
bulbo è presente un bulbetto originato da una gemma<br />
laterale.<br />
91
Alla base del bulbo, sul lato esterno del girello, ha origine l’apparato radicale fascicolato,<br />
con la singolare eccezione dei Bulbo-tuberi (Crocus spp.) che in seguito ad un processo di<br />
adattamento hanno sviluppato due tipi di apparato radicale.<br />
4.1.3 Bulbo-tuberi<br />
Anche i Bulbo-tuberi o Cormi sono racchiusi in foglie squamiformi disseccate che<br />
costituiscono la “tunica”, mentre l’apparato radicale è differenziato in radici che si originano dalla<br />
base, la parte più vecchia del pianta, con un apparato radicale di tipo fibroso; mentre altre radici si<br />
generano dalla sommità, dove ha origine l’apice vegetativo, e costituiscono un apparato radicale<br />
carnoso e robusto.<br />
Il nuovo cormo si dispone sopra il vecchio, creando una formazione piramidale, e per<br />
impedire che questa esca dal terreno le radici contrattili si ritraggono. In questo modo l’apparato<br />
radicale àncora il cormo più vecchio e lo tira verso il basso, lasciando spazio per il nuovo cormo.<br />
Nuovo cormo<br />
Vecchio cormo<br />
Fig. 4.5 - Successione vegetativa fra i vecchi e nuovi cormi. Il nuovo<br />
cormo sovrasta il vecchio con una tipica disposizione<br />
piramidale. I cormetti, organi di propagazione vegetativa si<br />
sviluppano durante la stagione vegetativa del nuovo cormo.<br />
Nella stagione vegetativa, tra i vecchi e i nuovi cormi, si<br />
sviluppano i piccoli cormetti che impiegheranno fino a tre<br />
anni per fiorire (Brickell, 2008). In questa sperimentazione è<br />
stato utilizzato come bulbo-tubero il Crocus pulchellus.<br />
cormetti<br />
92
4.1.4 Tuberi<br />
L’Anemone blanda scelta in questa<br />
sperimentazione ha come organo ipogeo un<br />
tubero, fusto sotterraneo ispessito con funzione<br />
di riserva di polisaccaridi (amido).<br />
Il tubero è un fusto a tutti gli effetti, è dotato<br />
infatti di nodi e di internodi. Le gemme od “occhi”<br />
sono presenti sui nodi e sono disposte a spirale<br />
intorno al tubero. Ai nodi quindi vengono prodotti<br />
nuovi fusti aerei e subito sotto di essi crescono<br />
radici avventizie. Si hanno perciò due tipi di fusti:<br />
quelli sotterranei che si ingrossano accumulando<br />
amido in modo da superare senza difficoltà i<br />
periodi di dormienza e quelli aerei che producono<br />
foglie e fiori.<br />
Nel caso dei tuberi di Anemone blanda, la forma è<br />
assimilabile ad un geoide, figura sferica dai poli schiacciati, e<br />
al momento dell’impianto del tubero può non essere<br />
distinguibile la protuberanza che indica l’apice vegetativo<br />
visibile in Fig. 4.7, quindi c’è il rischio di interrarlo capovolto,<br />
con uno sforzo energetico maggiore da parte del bulbo che<br />
deve far emergere l’apparato epigeo e si trova a svilupparsi<br />
verso il basso.<br />
Fig. 4.6 - Illustrazione botanica di Anemone blanda<br />
Fig. 4.7 - Tubero di Anemone blanda<br />
"BLUE SHADE" con apice<br />
vegetativo individuabile dalla<br />
protuberanza<br />
93
Il gravitropismo, movimento di crescita dei vari organi in risposta alla forza gravitazionale,<br />
permette comunque la risalita del germoglio verso la superficie del suolo.<br />
Nel caso di tuberi di cui non si riesce a distinguere la “polarità”, situazione verificatasi durante la<br />
Fig. 4.8 - Tuberi di Anemone blanda con apice vegetativo<br />
(polarità) non distinguibile.<br />
sperimentazione, la soluzione migliore è interrarli<br />
in modo ortogonale al terreno, “di taglio”.<br />
In questo caso l’apice vegetativo sia che fuoriesca<br />
da destra che da sinistra rispetto al tubero,<br />
percorrerà al solita distanza che lo separa dalla<br />
superficie del suolo.<br />
94
4.1.5 Rizomi<br />
I Rizomi sono anch'essi fusti modificati, come i<br />
Tuberi. Si sviluppano in orizzontale nel suolo e come i<br />
fusti delle monocotiledoni, sono dotati di nodi e<br />
internodi. Nei rizomi vengono traslocate e<br />
immagazzinate le sostanze di riserva i cui precursori<br />
sono fotosintetizzati dai cloroplasti nella parte epigea.<br />
Nella parte inferiore dei nodi, lungo il rizoma, avranno<br />
origine le radici, mentre dalla parte superiore si<br />
generano i fusti. La gemma apicale è deputata alla formazione del fusto epigeo primario, ma<br />
spesso si formano anche ramificazioni secondarie che hanno origine dai nodi lungo il rizoma.<br />
Questa caratteristica è utilizzata per la propagazione vegetativa dividendo il rizoma in sezioni,<br />
ognuna dotata di un “occhio” o “gemma“ e di radici, originate dal nodo.<br />
I rizomi si sviluppano orizzontalmente, formando tutti gli anni una nuova porzione mentre la<br />
vecchia va incontro a senescenza. Da qui il modo di dire che i rizomi “camminano”.<br />
Fig. 4.10 - Rizoma di Anemone nemorosa pronte per l’impianto.<br />
Dai nodi hanno origine delle delicate radici<br />
Tessuto di<br />
riserva<br />
Apparato radicale<br />
Gemma apicale<br />
Fig. 4.9 – Sezione di un Rizoma<br />
Nel caso dell’Anemone nemorosa,<br />
utilizzata nella sperimentazione, il rizoma si<br />
presenta sottile e allungato, invece che<br />
robusto e ingrossato. La messa a dimora<br />
prevede l’interramento in orizzontale, a<br />
pochi centimetri di profondità.<br />
95
4.1.6 Radici tuberose<br />
Le radici tuberose, a differenza dei tuberi, hanno origine da modificazioni delle radici e non<br />
dal fusto, quindi non hanno né nodi né internodi e di conseguenza nemmeno gemme lungo la<br />
superficie dell’organo ipogeo. In questa sperimentazione non sono state impiantate specie con<br />
radici tuberose, come Ranunculus spp., Dahlia spp., o Ciclamen spp.. Quest’ultimo ha la<br />
particolarità di avere una sola gemma apicale e non può essere diviso, la riproduzione avviene<br />
quindi in forma gamica, per seme.<br />
Le gemme sono prodotte dalla corona che è il centro di crescita della pianta, situato alla<br />
base della parte epigea, e danno origine sia ai fusti aerei che alle radici ingrossate, le quali nella<br />
parte distale terminano con fitti ciuffi di radichette fibrose. Nella propagazione, si possono<br />
staccare porzioni di radici tuberose provviste<br />
gemme<br />
ciascuna di una gemma (Rusmini, 1993).<br />
4.2 Bulbose rustiche e delicate<br />
Un altra suddivisione per le bulbose, può essere fatta in base alla capacità dell’organo<br />
ipogeo di superare l’inverno permanendo nel suolo. In base a tale suddivisione possiamo dividerle<br />
in: bulbose rustiche e bulbose delicate (Dana et al., 2001).<br />
Le bulbose rustiche devono essere piantate in autunno e sopravvivono all’inverno, gli organi ipogei<br />
quindi possono essere lasciati nel terreno tutto l’anno. La capacità di resistenza al freddo è<br />
comunque fortemente condizionata dalla profondità d’impianto, dato il potere coibentante del<br />
suolo.<br />
Fig. 4.11 – Propagazione di radici tuberose che hanno origine dalla base<br />
della parte epigea della pianta. Nella divisione delle radici<br />
tuberose, a fini di propagazione, quest’ultime devono essere<br />
provviste di una gemma.<br />
A differenza di quest’ultime, le bulbose delicate come ad esempio Begonie, Dahlia, Gladiolo,<br />
devono essere piantate in pieno campo solo durante la primavera, dopo che il pericolo di gelate è<br />
terminato, in alternativa possono essere piantate in ambiente condizionato (serre) per poi essere<br />
trapiantate. Al termine della stagione vegetativa, l’organo ipogeo deve essere espiantato,<br />
conservato al buio e in ambiente asciutto, per poi poterlo ripiantare il successivo anno.<br />
96
L’epoca d’impianto non solo è importante per la sopravvivenza invernale, ma assicura un adeguato<br />
sviluppo radicale che si rifletterà sulla produzione fiorale.<br />
E’ importante sottolineare come la scelta del fornitore commerciale sia fondamentale per<br />
avere del materiale vegetale di buona qualità, proprio per la delicatezza del materiale vegetale<br />
trattato. Nel caso dei bulbi tunicati, quest’ultimi hanno un rivestimento esterno costituito da una<br />
membrana ialina, sottile ma robusta, protezione che consente al bulbo di poter essere conservato<br />
per tutta la stagione di dormienza. Nei bulbi squamosi, invece il processo di deterioramento è più<br />
rapido, per cui dopo l’espianto e durante il trasporto, vanno conservati mescolati ad un materiale<br />
in grado di assorbire l’umidità come ad esempio i trucioli di legno. Nonostante le precauzioni di<br />
conservazione, vanno reimpiantati dopo un breve periodo dall’espianto.<br />
Nel caso dei rizomi di Anemone nemorosa, il materiale vegetale commercializzato è<br />
delicato, dissecca rapidamente, per cui si provvede a conservare le porzioni di rizoma espiantati in<br />
un substrato terroso umido e soffice.<br />
Fig. 4.12 - Preparazione dei rizomi di Anemone nemorosa per l’impianto nelle parcelle sperimentali. Il substrato torboso serve a<br />
mantenere l’umidità di questi delicati rizomi.<br />
97
4.3 L’uso delle bulbose nel paesaggio<br />
Il più importante fattore ambientale da considerare nella scelta delle bulbose per il verde<br />
ornamentale è il livello relativo alla quantità di luce diretta o indiretta disponibile nella zona di<br />
impianto (Dana et al., 2001). La scelta delle bulbose, va quindi fatta in relazione alle esigenze<br />
luminose della specie, che per praticità, possono essere semplificate in tre categorie “pieno<br />
sole”,“mezz’ombra” o “ombra”. Una buona capacità drenante del suolo è un ulteriore fattore<br />
cruciale per molte specie, anche se con opportuni interventi agronomici quali lavorazioni del<br />
terreno o ammendanti è possibile correggere le proprietà sfavorevoli del suolo. Un elenco<br />
sintetico delle caratteristiche delle specie utilizzate in questa sperimentazione è fornito dalla<br />
tabella nell’Allegato 1.<br />
Con i bulbi si possono realizzare sia parterre fioriti formali, aiuole informali, oltre ad essere<br />
usati per naturalizzare giardini. Come regola generale è da evitare l’utilizzo di un modesto numero<br />
di bulbi, piantati individualmente o in file ordinate, una elevata densità di impianto, anche 100 *<br />
m -2 come nel caso dei Muscari spp. , ha un effetto ornamentale d’impatto. A questa regola fanno<br />
eccezione i giardini rocciosi in cui si utilizzano singoli bulbi o poche piante in spazi ridotti.<br />
Per naturalizzare un tappeto erboso, la scelta ricade sui bulbi rustici, i quali lasciati nel terreno, si<br />
moltiplicano e si diffondono, sia per via vegetativa che per seme. Tradizionalmente, i Narcisi e i<br />
Crochi, sono i più usati per naturalizzare i giardini, ma come questa sperimentazione ha<br />
evidenziato, altre specie sono utilizzabili allo scopo, basta evitare piante dal portamento troppo<br />
“rigido”, come la Fritillaria imperialis o Tulipani, e dalla biomassa epigea troppo espansa, come<br />
l’Agapanthus orientalis.<br />
Fig. 4.13 - Parco di Keukenhof – Olanda. Ampio utilizzo di bulbose, come Narcisi, Tulipani e<br />
Muscari<br />
98
Per ottenere un effetto naturale utilizzando i bulbi, una tecnica è quella di lanciarli<br />
delicatamente verso la zona d’impianto e piantarli nel luogo in cui giacciono, in modo da<br />
scomporre un disegno altrimenti simmetrico e innaturale. Un altro effetto di naturalità per<br />
esempio, può essere dato dalla creazione di un flusso fiorito di bulbose, come un ruscello fiorito<br />
che scende da un rilievo oppure che costeggia un percorso pedonale curvilineo.<br />
Per quanto riguarda la naturalizzazione di un tappeto erboso vi sono dei particolari<br />
accorgimenti da seguire in merito al taglio. Il prato a bulbose non può essere tagliato per diverse<br />
settimane dopo la fioritura oppure fino a quando il fogliame della porzione epigea non dissecca<br />
naturalmente. Se la parte epigea del bulbo viene rimossa troppo presto, non vengono accumulate<br />
riserve nell’organo sotterraneo e non vi sarà rigenerazione della pianta l’anno successivo (Dana et<br />
al., 2001).<br />
4.4 L’impianto delle bulbose<br />
4.4.1 Il suolo<br />
La principale causa di deterioramento degli organi sotterranei delle bulbose è dovuta suoli<br />
poco drenati, con ristagni idrici, infatti la maggior parte di essi, preferisce un suolo con tessitura<br />
sabbio-limosa, con moderato tenore di sostanza organica, circa il 3%.<br />
Con un’opportuna preparazione del terreno effettuata con la lavorazione preliminare di discissura<br />
con subsolier, è possibile aumentare la permeabilità nei terreni compatti che presentano problemi<br />
di ristagno, come i terreni argillosi; inoltre non si ha la formazione della suola di lavorazione,<br />
difetto dovuto all'aratro che ara sempre alla stessa profondità. Qualora il ristagno sia dovuto a<br />
problemi di falda superficiale, si può intervenire realizzando un “carpet” in sabbia, meglio<br />
vulcanica che silicea per la maggiore Capacità di Scambio Cationico (CSC), per isolare il terreno<br />
pesante e assicurare buona ossigenazione dell’apparato radicale del tappeto erboso e delle<br />
bulbose. Premesso che un’analisi delle caratteristiche chimiche del suolo, deve precedere qualsiasi<br />
correzione, è da tener presente che in genere le bulbose preferiscono suoli sub-acidi; quindi se il<br />
pH del suolo fosse tendenzialmente alcalino, può essere migliorato con una concimazione di fondo<br />
a base di Nitrato Ammonico, titolo 27% o 33%, concime acidificante del terreno come dimostra la<br />
seguente reazione chimica che avviene nel terreno:<br />
99
NH4NO3 NH4 + + NO3 -<br />
NH4 + + H2O NH3 + H3O +<br />
Reazione di dissociazione porta alla formazione dello<br />
ione ammonio, NH4 + , un acido coniugato forte<br />
Reazione di idrolisi, lo ione ammonio cede un atomo<br />
di idrogeno, l’acqua protonata, H30 + , diventa<br />
acidificante.<br />
L’azoto in forma ammoniacale libera quindi ioni H + contrastando la reazione del terreno e induce<br />
una situazione di neutralità o sub-acidità, secondo la relazione pH = log 1/[H + ] .<br />
La correzione del pH pur essendo temporanea, può favorire lo sviluppo delle bulbose, inoltre lo<br />
ione ammonio, forma cationica dell’azoto, è in parte adsorbito dalle particelle colloidali del suolo<br />
con un effetto di rilascio graduale a lunga durata.<br />
Un eccessiva concimazione azotata promuove la crescita fogliare, effetto definito<br />
“lussureggiamento”, e per la disponibilità di macroelementi, viene favorita la moltiplicazione<br />
vegetativa dei bulbi, il tutto però a scapito della produzione fiorale. Colore e forma delle foglie<br />
sono un buon indicatore del tenore di azoto disponibile, se la pianta presenta foglie larghe, con un<br />
verde intenso, è indice di un eccesso di concimazione azotata.<br />
Nella gestione del verde ornamentale, la nuova sfida per gli operatori del settore è la<br />
sostenibilità della gestione del verde. In quest’ottica, qualora si voglia utilizzare un fertilizzante<br />
organico che soddisfi l’esigenza di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione industriale<br />
dei concimi azotati, favorendo anche il recupero delle biomasse prodotte dalle lavorazioni<br />
industriali altrimenti destinate al conferimento in discarica, si può far ricorso al “Pellicino<br />
integrato”, un fertilizzante recentemente riconosciuto come “Concime organico azotato” dal D. Lgs<br />
217/2006. Il Pellicino integrato è un concime derivante dalla lavorazione del pellame di concia,<br />
integrato da carnicci e farine di ossa, in cui vengono aggiunti fanghi proteici derivanti dal<br />
trattamento delle acque reflue di conceria. Il prodotto finale si presenta in pellet, granuli essiccati<br />
e compatti, disponibile con titolo di azoto del 4% (minimo) e carbonio organico 20%.<br />
In linea generale, in fase di impianto su terreni argillosi o limosi, per le bulbose è consigliata<br />
una fertilizzazione con complesso ternario 6-12-6 o 5-10-5 al dosaggio di 90-140 g m -2 (Dana et al.,<br />
2001).<br />
100
4.4.2 Spaziatura e metodi d’impianto<br />
La dimensione dei bulbi e<br />
della parte epigea regolano la<br />
distanza d’impianto. Osservando le<br />
formazioni vegetali di bulbose in<br />
natura, è evidente come queste<br />
formino delle associazioni molto<br />
raggruppate. Questo fenomeno è<br />
dovuto al tipo di propagazione sia<br />
vegetativa dei bulbilli, che gamica<br />
del seme, non dotato di<br />
adattamenti specifici alla<br />
disseminazione.<br />
Da un punto di vista ecologico, si può affermare che se una pianta riesce a portare a<br />
termine il ciclo riproduttivo, ha trovato la sua nicchia ecologica ideale, quindi la futura generazione<br />
può trovare le migliori condizioni nei pressi della pianta madre.<br />
Piantare bulbi troppo ravvicinati, porta alla formazione di foglie e fiori più piccoli con<br />
conseguente compromissione della bellezza intrinseca della pianta. Per la spaziatura dei bulbi<br />
utilizzati nelle sperimentazione consultare l’Allegato 1. I bulbi si possono impiantare con una<br />
paletta o un pianta bulbi. La paletta è preferibile nei terreni pesanti per evitare la compattazione<br />
del suolo alla base del bulbo con possibile ostacolo alla radicazione.<br />
Fig. 4.16 – Utilizzo per l’impianto di bulbi di una<br />
paletta metallica con punta acuta<br />
Fig. 4.14 - Tappeto di Orchis papilionacea - Osservazione personale.<br />
Monti Pisani - Aprile 2010<br />
Fig. 4.15 – Utilizzo per l’impianto di bulbi di<br />
uno specifico utensile, il<br />
Piantabulbi<br />
101
Il pianta bulbi è un attrezzo che permette di praticare facilmente dei singoli fori alla profondità<br />
desiderata. Premendo l’impugnatura, si allarga la parte inferiore, lasciando scendere il bulbo sul<br />
fondo della buca.<br />
In caso di realizzazione di una vasta area a bulbose, è da considerare l’asportazione del terreno<br />
con mezzi meccanici dei primi 5-10 cm, in relazione alla profondità d’impianto delle bulbose, con<br />
ricoprimento successivo dei bulbi distribuiti sul suolo decorticato (Dana et al., 2001).<br />
Dall’esperienza olandese in materia di gestione delle bulbose, è mutuabile un’interessante<br />
tecnica di impianto meccanizzato dei bulbi per naturalizzare un tappeto erboso.<br />
Fig. 4.17 - Impianto meccanizzato di bulbi - Olanda<br />
L’attrezzo portato è dotato di una<br />
tramoggia nella quale si carica il mix di<br />
bulbose da impiantare, precedentemente<br />
preparato.<br />
I bulbi scendono per gravità sul nastro<br />
trasportatore di Fig. 4.18<br />
In base alla velocità di scorrimento del<br />
nastro trasportatore, sincrono con la<br />
velocità di avanzamento del mezzo, viene<br />
regolata la densità di impianto dei bulbi.<br />
Fig. 4.18 – Dettaglio del nastro trasportatore dell’attrezzo portato. Il nastro<br />
trasferisce i bulbi dalla tramoggia all’ancora sottostante per<br />
l’interramento<br />
102
Un disco effettua il taglio verticale del tappeto erboso, creando una fessura nella quale si inserisce<br />
la retrostante ancora dalla forma ad ala di Fig. 4.19, simile al Paraplow utilizzato per aerare un<br />
tappeto erboso. Il cotico erboso viene sollevato e sotto di esso vengono dispersi i bulbi.<br />
La versatilità del mezzo consente di realizzare prati a bulbose sia in vaste aree a verde, che<br />
in ridotte aiuole stradale, comunque con apporto di manodopera ridotto. In caso di impianto<br />
manuale, il costo della manodopera supererebbe quello del materiale vegetale stesso, rendendo<br />
impossibile la realizzazione dell’opera a verde.<br />
Fig. 4.19 – Dettaglio ancora di sollevamento del cotico erboso<br />
Fig. 4.20 – Ancora in azione per sollevamento del cotico erboso<br />
103
Fig. 4.21 - Risultati di un impianto meccanizzato di Narcissus spp. in un aiuola urbana - Olanda<br />
La profondità d’impianto è un fattore importante per le bulbose, poiché il suolo ha un<br />
effetto di protezione dagli estremi termici sia invernali che estivi. Come regola generale, la<br />
profondità d’impianto delle bulbose è pari a 2-3 volte il diametro maggiore del bulbo, e per le<br />
specie sperimentate si è fatto riferimento alla profondità d’impianto dell’Allegato 1. Nei climi<br />
mediterranei, per accelerare l’emissione dell’apice vegetativo in caso di ritardi nella messa a<br />
dimora nella realizzazione di un’area a bulbose non permanente, è possibile impiantare il bulbo<br />
più superficialmente, ad una profondità pari a circa il diametro del bulbo.<br />
104
4.4.3 Cure colturali<br />
Per i bulbi rustici, che permangono nel terreno di anno in anno, una concimazione<br />
periodica è necessaria. Il momento più idoneo alla distribuzione è l’inizio della crescita fogliare,<br />
nelle dosi indicate dal produttore commerciale, oppure in caso di concime ternario 6-12-6 o 5-10-5<br />
alla dose di 100-150 g m -2 su terreni argillosi o limosi, mentre su terreni sabbiosi usare un ternario<br />
5-10-10 (Dana et al., 2001). Distribuendo un concime in granuli, si deve evitare che il concime<br />
permanga a contatto con le foglie, poiché in tal caso si provocherebbe una ustione fogliare per la<br />
disidratazione delle cellule vegetali nel punto di contatto. Appena terminata la distribuzione del<br />
concime è opportuno procedere con un adacquamento, pari a 2 mm di acqua, per facilitare la<br />
migrazione negli strati inferiori del suolo, degli elementi nutritivi distribuiti, ed evitare<br />
l’asportazione dei granuli in caso di pioggia battente.<br />
Sempre in relazione al fabbisogno trofico della pianta, le foglie delle bulbose non devono<br />
essere asportate fino a quando la foglia non diventa gialla o disseccata. Questo permette alla<br />
pianta di terminare il processo catabolico di recupero delle sostanze azotate dalla foglia,<br />
demolendo le proteine della clorofilla, e di stoccare i macronutrienti recuperati, nel bulbo. Il<br />
risultato di tale cura colturale sarà una crescita maggiore del bulbo e di conseguenza una fioritura<br />
più vistosa.<br />
Nelle specie di dimensioni maggiori, come ad esempio Fritillaria imperialis, Clivia miniata,<br />
Amarillis belladonna, la fioritura va rimossa appena inizia il processo di avvizzimento, prima che<br />
inizi a formarsi il seme. Poiché il seme è un organo sink, che sottrae molte risorse energetiche alla<br />
pianta, l’asportazione assicura il dirottamento di queste risorse negli organi di riserva.<br />
L’espianto dei bulbi rustici è necessario quando la pianta mostra un’abbondante<br />
produzione vegetativa, ma una scarsa o nulla produzione di fiori. Questo inconveniente è dovuto<br />
all’invecchiamento del bulbo, con un affollamento di bulbetti intorno al bulbo originario, che si<br />
sono originati dal naturale processo di divisione vegetativa. Durante la fase di dormienza della<br />
pianta, dopo il disseccamento delle foglie, è opportuno estrarre i bulbi e separare i bulbetti,<br />
ripiantandoli ad una opportuna distanza. I bulbetti di dimensioni maggiori possono fiorire l’anno<br />
successivo, mentre quelli più piccoli, raggiungeranno la “forza fiore” in un periodo più lungo.<br />
105
5. Scopo della ricerca<br />
Lo scopo di questa ricerca, iniziata in ottobre 2011, è la creazione di una consociazione<br />
stabile della Gramigna con Wildflowers e Bulbose, al fine di realizzare un “prato fiorito” durante<br />
la fase in cui la macroterma è in stasi vegetativa. Il fine quindi è rendere esteticamente gradevole<br />
un tappeto erboso di Gramigna durante il periodo di dormienza invernale, in cui si presenta<br />
“ingiallito”, mantenendo una facile transizione primaverile mediante un semplice taglio del<br />
tappeto erboso, che riporti la macroterma alla sua piena fruibilità.<br />
Il colore dei fiori in un prato durante il periodo invernale è un ulteriore elemento di valore<br />
estetico per un tappeto erboso, oltre a fornire un effetto di naturalità e di stimolo sensoriale con<br />
profumi e colori. Per raggiungere questo obiettivo sono state quindi testate su un prato in<br />
Cynodon dactylon:<br />
• 8 specie di Wildflowers<br />
• 8 specie di bulbose<br />
• 4 mix commerciali di Wildflowers<br />
Come secondo fine della ricerca vi è lo studio della consociazione fra Wildflowers e<br />
macroterme negli anni successivi alla prima semina, al fine di realizzare un inerbimento per<br />
ingegneria naturalistica con duplice caratteristica: apparato radicale profondo fino a 2,1 m per il<br />
contenimento dei versanti a rischio erosione e caratteri estetici e varietà delle fioriture di<br />
Wildflowers.<br />
6. Materiali e metodi<br />
6.1 L’area di sperimentazione<br />
L’area dove è stata effettuata la sperimentazione, si trova presso l’Azienda agricola<br />
sperimentale “Podere Rottaia”, dell’Università di Pisa, in località S. Piero a Grado (PI) ed è<br />
localizzata dalle seguenti coordinate geografiche: Lat. 43°40'30.80"N, Long. 10°18'54.54"E.<br />
Qui si trovano i campi sperimentali del CeRTES, Centro Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi, che dal<br />
1994 opera nella ricerca internazionale sui tappeti erbosi sportivi. Al CeRTES afferisce personale<br />
docente e non docente della Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa.<br />
106
Fig. 6.1 - Area sperimentale Centro Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi (CeRTES) – San Piero a Grado (PI)<br />
Fig. 6.2 – Prof. J.B. Beard (a sx) osserva la fioritura di Crocus pulchellus.<br />
Visita all’area sperimentale del Certes - 23 novembre 2011<br />
107
Nella Tab. 6.1 sono riportate le caratteristiche fisico-chimiche del terreno sede della prova:<br />
Tab. 6.1 - CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE DEL TERRENO<br />
Parametro Unità di Misura Valore<br />
Sabbia (2 ≥ Ø > 0,05 mm) % 31,9<br />
Limo (0,05 ≥ Ø > 0,002 mm) % 50,8<br />
Argilla (≤ 0,002 mm) % 17,3<br />
Tessitura UDSA FRANCO LIMOSO<br />
pH [estratto 1:2,5] 7,7<br />
Azoto totale [Kjeldahl] N g/kg 1,3<br />
Fosforo totale P2O5 % 0,17<br />
Potassio totale K2O % 2,48<br />
Sostanza organica [Walkley-Black] % 1,88<br />
Analisi del suolo eseguite in data 20 ottobre 2011 dal laboratorio di analisi DEMETRA s.r.l.<br />
Il valore granulometrico di confine fra limo e sabbia differisce fra il sistema ISSS e USDA. Per USDA<br />
è di 0,05 mm, per ISSS è 0,02.<br />
108
In base alla classificazione USDA (United States Department of Agriculture) la tessitura del suolo è<br />
definita come FRANCO-LIMOSA come mostrato dalla Fig. 6.3.<br />
Fig. 6.3 - Triangolo della tessitura del suolo (USDA). Il cerchio rosso ricade nell’area del suolo Franco-Limoso (Silt-Loam) e<br />
definisce la tessitura del terreno in cui è stata fatta la presente sperimentazione.<br />
Nell’area sperimentale è insediato un tappeto erboso in Cynodon dactylon x Cynodon<br />
transvaalensis cv ‘Tifway’.<br />
109
6.2 Fitoclima<br />
Per caratterizzare il fitoclima della zona, si è fatto riferimento ai dati climatici della serie<br />
trentennale fornita dall' Ufficio Generale per la Meteorologia dell’ Aeronautica Militare con<br />
stazione meteo in Pisa - S. Giusto.<br />
Fig. 6.4 - Diagramma Termo-Pluviometrico di PIsa (Fonte Lamma)<br />
Secondo il metodo di caratterizzazione climatica proposto da Rivas-Martìnez il bioclima<br />
della zona è riconducibile al Clima europeo Temperato umido sottotipo Submediterraneo,<br />
ombroclima subumido, con moderato periodo xerotermico (Dx) pari a 2 mesi, come evidenziato<br />
dal termoudogramma Bagnouls e Gaussen di Fig. 6.5.<br />
110
Fig. 6.5 - Termoudogramma di Bagnouls e Gaussen dell'area pisana. Quando la curva delle<br />
precipitazioni passa sotto quella delle temperature siamo in corrispondenza del periodo<br />
xerotermico<br />
In Tab. 6.2 - INDICI CLIMATICI vengono riportati alcuni indici climatici relativi alla zona in esame<br />
Tab. 6.2 - INDICI CLIMATICI<br />
T Temperatura media annua 14,4 °C<br />
E Escursione termica annua 22<br />
DSC Durata stagione calda 23<br />
16,3 °C<br />
8 mesi<br />
DSF Durata mesi con T < 0°C 0 mesi<br />
P Precipitazione media annua 921 mm<br />
Dx Durata periodo xerotermico 24<br />
Io Indice ombrotermico 25<br />
2 mesi<br />
22<br />
Differenza fra la temperatura media del mese più caldo e quella del mese più freddo<br />
23<br />
Numero di mesi con temperatura media uguale o superiore a 10°C<br />
24<br />
Numero dei mesi aridi, graficamente quando la curva delle piogge passa sotto la curva delle temperature<br />
25<br />
Rapporto tra la somma delle precipitazioni dei mesi con temperatura media superiore a 0°C e la somma delle<br />
temperature degli stessi mesi.<br />
5,3<br />
111
Nella TAB. 6.3 si riportano le differenze della temperatura media mensile nel periodo<br />
Ottobre 2011 – Marzo 2012 a Pisa, rispetto alla media climatica.<br />
TAB. 6.3 - QUADRO DI RAFFRONTO DELLE VARIAZIONI TERMICHE RISPETTO ALLA MEDIA<br />
CLIMATICA DI PISA DURANTE I MESI DELLA SPERIMENTAZIONE<br />
Temperatura media mensile Pisa<br />
1961-1990<br />
Temp. media rilevata nei mesi<br />
della sperimentazione 26<br />
Differenza (°C)<br />
Ottobre 15,9 °C Ottobre 2011 16,4 °C + 0,5<br />
Novembre 10,8 °C Novembre 2011 12,1 °C + 1,3<br />
Dicembre 7,2 °C Dicembre 2011 9,9 °C + 2,7<br />
Gennaio 6,5 °C Gennaio 2012 7,4 + 0,9<br />
Febbraio 7,9 °C Febbraio 2012 5,3 - 2,6<br />
Marzo 9,7 °C Marzo 2012 12,7 + 3,0<br />
26 Fonte: www.meteopisa.it<br />
112
6.3 La selezione del materiale vegetale<br />
Il materiale utilizzato proviene da vari fornitori specializzati, infatti il tappeto erboso di<br />
Cynodon dactylon x transvaalensis è stato consociato con materiale vegetale di diversa tipologia:<br />
geofite, semi di Wildflowers annuali/perenni in purezza e miscugli commerciali di Wildflowers.<br />
Per quanto riguarda le geofite, sono state reperite interamente presso i rivenditori commerciali<br />
specializzati in bulbose 27<br />
, e la sperimentazione ha previsto l’impiego di 8 specie diverse:<br />
Crocus pulchellus, Anemone nemorosa, Muscari neglectum, Scilla bifolia 'Rosea', Galanthus nivalis,<br />
Narcissus Rip van Winkle, Fritillaria meleagris in miscuglio, Anemone blanda BLUE SHADES.<br />
TAB. 6.4 - GEOFITE IMPIEGATE NELLA SPERIMENTAZIONE<br />
Per le caratteristiche dettagliate delle singole specie, si rimanda all’Allegato 1<br />
Specie Organo ipogeo Famiglia botanica<br />
Crocus pulchellus Herb. Bulbo-tubero Iridaceae<br />
Anemone nemorosa L. Rizoma Ranunculaceae<br />
Muscari neglectum Guss. ex Ten. Bulbo tunicato Liliaceae<br />
Scilla bifolia L. “Rosea” Bulbo tunicato Liliaceae<br />
Galanthus nivalis L. Bulbo tunicato Amaryllidaceae<br />
Narcissus minor L. ‘Rip Van Winkle’ Bulbo tunicato Amaryllidaceae<br />
Fritillaria meleagris L. Bulbo squamoso Liliaceae<br />
Anemone blanda L. ‘Blue shades’ Tubero Ranunculaceae<br />
27 Floriana Bulbose [online] URL: http://www.floriana.ws<br />
113
La scelta delle geofite è derivata dai seguenti criteri guida della ricerca:<br />
• porzione epigea con biomassa contenuta. Questo criterio ha una motivazione estetica,<br />
infatti il tappeto erboso deve rimanere l’elemento ornamentale da valorizzare, come un<br />
palcoscenico per la fioritura delle bulbose<br />
• Antesi durante il periodo di dormienza della macroterma, che pur correlata alla variabile<br />
climatica della temperatura, possiamo considerare fra Ottobre e Aprile. Anche questo<br />
parametro è dettato dalla scelta estetica di dare “colore” al tappeto erboso in dormienza<br />
• Costo unitario ≤ 0,5€/bulbo<br />
• Reperibilità del materiale vegetale<br />
• Risultati di una precedente sperimentazione svolta presso l’Azienda Pacini di Rigoli – S.<br />
Giuliano T. (PI), che ci ha permesso di selezionare le specie migliori in termini di<br />
insediamento.<br />
Per quanto concerne i semi di wildflowers, annuali e perenni, il reperimento ha previsto le<br />
seguenti modalità:<br />
• raccolta diretta presso garighe e olivete<br />
• utilizzo di semi conservati presso la seed-bank dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi<br />
(CNR-Area Pisana)<br />
• acquisto presso un rivenditore commerciale specializzato in wildflowers 28<br />
• acquisto presso un canale commerciale non specializzato<br />
28 Rieger-Hofmann [online] URL: http://www.rieger-hofmann.de/<br />
114
Otto specie sono state utilizzate per la sperimentazione:<br />
TAB. 6.5 - WILDFLOWERS IMPIEGATE NELLA SPERIMENTAZIONE<br />
Per le caratteristiche dettagliate delle singole specie, si rimanda al capitolo 3.6<br />
Specie Famiglia Ciclo<br />
Bellis perennis L. Compositae Perenne<br />
Calendula arvensis L. Compositae Annuale<br />
Geranium molle L. Geraniaceae Annuale<br />
Potentilla tabernaemontani Asch. Rosaceae Perenne<br />
Calendula officinalis L. Compositae Annuale<br />
Leontodon spp. Compositae Perenne<br />
Linaria vulgaris Mill. Scrophulariaceae Perenne<br />
Viola odorata L. Violaceae Perenne<br />
La scelta dei semi di piante annuali e perenni è stata motivata in base ai seguenti criteri guida della<br />
ricerca:<br />
• Porzione epigea con biomassa contenuta, stessa motivazione delle geofite<br />
• Antesi durante il periodo di dormienza della macroterma, stessa motivazione delle geofite<br />
• Forma biologica in grado di assicurare la formazione di una rosetta basale che possa<br />
coesistere con il taglio del tappeto erboso<br />
• Specie stress-tolleranti, in grado di sopportare il disturbo del taglio estivo del tappeto<br />
erboso e il superamento della stagione avversa dovuta allo stress idrico<br />
• Costo seme ≤ 1€/m 2<br />
• Reperibilità commerciale<br />
• Specie presenti nell’areale della Provincia di Pisa (Garbari et al., 2005) (per evitare<br />
l’introduzione di specie invasive ed estranee alla flora locale)<br />
• Valore estetico<br />
• Risultati di una precedente sperimentazione svolta presso l’Azienda Pacini di Pisa, come<br />
descritto per le geofite<br />
115
Per i miscugli commerciali di wildflowers, sono stati sperimentati alcuni prodotti a<br />
catalogo della ditta Bindi PRATOPRONTO © distributore i prodotti dell’azienda francese<br />
EUROFLOR ©, con semina dei mix TENOR, SEC e SOPRANO; mentre per la ditta Nova-Flore © si è<br />
sperimentato il mix ETERNELLE.<br />
Mix commerciale<br />
TENOR<br />
(annuali – perenni)<br />
SEC<br />
(annuali)<br />
SOPRANO<br />
(annuali – perenni)<br />
ETERNELLE<br />
(annuali – perenni)<br />
TAB. 6.6 - ALCUNE SPECIE PRESENTI NEI MIX COMMERCIALI UTILIZZATI NELLA SPERIMENTAZIONE<br />
Alcune specie presenti con P = Perenne, A = Annuale<br />
Aquilegia vulgaris (P), Linum grandiflorum (A), Myosotis alpestris (P), Nigella<br />
damascena (A), Linum perenne (P), Iberis umbellata (P), Chrysanthemum<br />
leucanthemum (P)<br />
Cosmidium burridgeanum “Philippine” (A), Petrorhagia elegans (A), Cosmos<br />
bipinnatus nanus (A), Linum grandiflorum “Charter Saurmon” (A), Papaver<br />
rhoas (A)<br />
Linum perenne (P), Gypsophile paniculata (P), Chrysanthemum leucanthemum<br />
(P), Scabiosa atropurpurea (A), Centaurea cyanus (A), Lavatera trimastris (A)<br />
Papaver rhoeas (A), Chrysanthemum leucanthemum (P), Centaurea cyanus(A),<br />
Lathyrus odoratus (A)<br />
116
I mix in questione hanno una durata di antesi che va dalla primavera a fine estate, quindi meno<br />
interessante per i fini specifici della sperimentazione, che ha come obiettivo la verifica delle specie<br />
che meglio si adattano per la creazione di un prato fiorito durante la dormienza della macroterma.<br />
Fig. 6.6 - Aiuola spartitraffico in Wildflowers - UK<br />
117
6.4 I semi di Wildflowers<br />
La flora italiana ha un’elevata diversità floristica e conta ben 5599 specie, molte delle quali<br />
hanno un notevole interesse dal punto di vista corologico ed ecologico (Pignatti, 1982).<br />
Questa varietà ha origine dal fatto che l’Italia si trova fra due regioni floristiche, l’Eurosiberiana e la<br />
Mediterranea, ciò nonostante i fornitori di semi di specie Wildflowers<br />
più importanti sul mercato hanno sede commerciale il Germania,<br />
mentre in Italia esistono pochi fornitori, spesso con un catalogo<br />
ridotto in termini di specie disponibili e quantità ordinabili.<br />
I fornitori commerciali di semi di specie Wildflowers, operano<br />
raccogliendo il seme da formazioni naturali per poi moltiplicarlo in<br />
ambienti più favorevoli alla coltivazione (Krautzer 1996, Florineth<br />
2002).<br />
In questa sperimentazione, non sono mancate le problematiche<br />
operative legate alla difficoltà di reperimento del materiale di base,<br />
Fig. 6.8 - Raccolta del seme di Wildflowers presso l’impianto<br />
sperimentale del Dipartimento di Biologia della<br />
Piante Agrarie - Università di Pisa. Raccolta<br />
meccanizzata con Seed Stripper<br />
6.4.1 La raccolta del seme<br />
alla scarsa qualità<br />
Fig. 6.7 - Tecnica di ibridazione di<br />
WIldflowers - Catalogo<br />
Jelitto 2011<br />
del seme raccolto, sia in termini di purezza che di<br />
maturazione del seme. Ciò ha comportato un<br />
lungo lavoro di pulizia e selezione del seme,<br />
spesso con mezzi manuali e diversi in base alla<br />
morfologia del seme.<br />
Per le specie non reperibili presso la collezione dell’ ISE-CNR o presso i rivenditori<br />
commerciali, si è fatto ricorso alla raccolta manuale delle quantità previste per la semina delle<br />
parcelle. Inizialmente, due specie sono state selezionate per la raccolta, Globularia punctata e<br />
118
Leontodon spp., entrambe rilevate da studi floristici presso garighe e olivete dei Monti Pisani<br />
(Garbari et al., 2005).<br />
Come regole generali per la raccolta del seme di Wildflowers, si sono seguiti i seguenti criteri:<br />
• luogo di raccolta con caratteristiche simili e comunque non troppo diverse dal luogo di<br />
coltura<br />
• scelta di popolamenti con numerosi individui, non soggetti a limitazioni di raccolta in base<br />
alla Legge Regionale Toscana L.R. 56/2000<br />
• Calcolare opportunamente il momento di raccolta, per ridurre il rischio di asportare semi<br />
immaturi<br />
La raccolta dei semi non è dunque una operazione facile, si opera “a mano” talvolta su declivi o<br />
terreni accidentati, inoltre molte specie hanno una probabilità di germinazione molto bassa,<br />
talvolta solo del 10% (Kugler, Tomei, 2004) e le successive operazioni di pulitura del seme<br />
richiedono metodi che devono essere calibrati per la specifica morfologia del seme da trattare.<br />
Nella terza settimana di ottobre 2011, si è proceduto ad un sopralluogo della zona per verificare lo<br />
stadio fenologico delle specie in questione, constatando per la Globularia punctata l’ormai<br />
avvenuta disseminazione, con la conseguente impossibilità di raccolta.<br />
La raccolta è avvenuta quindi solo per il Leontodon spp., ampiamente diffuso in zona e grazie alla<br />
sua fioritura scalare, permette una maggiore elasticità nella programmazione dei tempi di raccolta.<br />
Il genere Leontodon spp. è caratterizzato per un consistente numero di specie polimorfe, molto<br />
somiglianti, in particolare riguardo alle foglie e alla loro tomentosità, così che il loro<br />
riconoscimento non è sempre semplice e immediato.<br />
119
In totale sono stati raccolti 2,22 g di seme di Leontodon spp. al netto delle operazioni di pulitura.<br />
6.4.2 Le operazione di pulitura del seme<br />
Presso i laboratori dell’ISE-CNR sono state effettuate le operazioni di pulitura dei seguenti<br />
semi: Linaria vulgaris, Leontodon spp., Geranium molle.<br />
Il primo step consiste nel ripulire la biomassa, precedentemente essiccata a temperatura<br />
ambiente per almeno una settimana, dalle particelle di terra fine, utilizzando un setaccio a maglie<br />
metalliche della dimensione di 0,8 mm.<br />
Fig. 6.7 - Leontodon spp.. Osservazione personale. Monti Pisani - Ottobre 2011<br />
Il setaccio trattiene i residui vegetali e i semi ancora contenuti nel frutto. Dopo aver ripetuto<br />
l’operazione più volte si trasferiscono i residui vegetali in un contenitore plastico a forma di teglia,<br />
ove si sminuzzano a mano i residui, cercando di liberare delicatamente i semi dal frutto secco.<br />
Fig. 6.8 – Operazione di pulitura della biomassa secca di Geranium molle per l’estrazione del seme<br />
Si ripete l’operazione di vagliatura manuale con un setaccio di dimensioni maggiori (1,5 mm)<br />
120
al fine di separare i residui vegetali di dimensioni superiori al seme.<br />
Al termine di queste operazioni si ottiene una biomassa composta da due matrici, semi e residui<br />
vegetali di dimensioni analoghe al seme.<br />
A questo punto, per migliorare ulteriormente la purezza del seme si può adottare uno dei quattro<br />
metodi:<br />
1) Separazione gravimetrica<br />
Questo metodo si basa sulla differenza di massa volumica fra seme e residui e consiste<br />
nell’immergere in un contenitore con acqua la biomassa residua ottenuta con i precedenti<br />
step di vagliatura.<br />
Se il seme ha una massa volumica superiore a 1g * cm -3 , precipita sul fondo, mentre i<br />
residui rimangono in sospensione e possono essere raccolti con un filtro metallico.<br />
2) Separazione con vibratura<br />
Questo metodo consente di sfruttare la morfologia del seme, qualora sia cilindrico o<br />
sferico, con superficie liscia, che posto su un piano inclinato e vibrante costituito da un<br />
contenitore come in Fig. 6.10, rotola verso il<br />
bordo inferiore del piano, mentre i residui<br />
tendono a fermarsi sulle costolature del fondo<br />
del contenitore.<br />
Questo metodo è stato utilizzato sia per i semi<br />
di Geranium molle che di Leontodon spp., con<br />
buoni risultati di purezza.<br />
3) Separazione elettrostatica<br />
Le fibre vegetali essiccate e ridotte in piccole dimensioni, vengono attratte dalla forza<br />
elettrostatica generata per separazione di cariche dovuta alla differenza di potenziale dei<br />
poli del separatore. Questo metodo non è stato utilizzato.<br />
4) Separazione con soffiante<br />
Fig. 6.9 – Operazioni di pulitura ed estrazione del<br />
seme di Geranium molle. Semi sul fondo<br />
del contenitore<br />
Questo metodo è stato usato in combinazione con i precedenti per eliminare i residui<br />
molto leggeri, come ad esempio i pappi piumosi dei semi di asteracee.<br />
121
Ciascun metodo, anche usato in modo combinato e sequenziale, richiede sempre un elevato<br />
ricorso al lavoro manuale, questo è uno dei motivi del costo elevato del seme delle specie<br />
Wildflowers, oltre alla mancanza sul mercato di macchinari idonei alla scala di coltivazione delle<br />
specie e alla lavorazione del seme (Pardossi et al., 2007).<br />
122
Germinazione (%)<br />
6.5 Prove di germinazione<br />
Presso i laboratori del CNR-ISE, sono state svolte le prove per verificare il potere<br />
germinativo dei semi di Wildflowers acquistati e raccolti.<br />
Senza trattamenti per rimuovere le varie tipologie di dormienza, fisica, fisiologica e morfo-<br />
fisiologica, i semi sono stati incubati in capsule Petri da 12 cm equipaggiate con doppia carta da<br />
filtro, inumidita con 7 ml di acqua distillata, chiudendo il tutto con pellicola PARAFILM.<br />
Dopo un periodo di incubazione di 20 giorni, a temperatura ambiente di 18°C e in assenza di luce,<br />
si è ritenuta conclusa la dinamica di germinazione con i seguenti risultati:<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
93<br />
Graf. 6.1 - Percentuale di germinazione dei semi di Wildflowers dopo 20 giorni. La soglia del 20% è stata fissata come probabilità<br />
di germinazione ed attecchimento in condizioni di campo<br />
La soglia del 20% è stata fissata arbitrariamente come percentuale di attecchimento in campo,<br />
parametro utile al calcolo della dose di semina. 6 tesi su 11 hanno superato la soglia del 20%, ma i<br />
risultati più deludenti si sono avuti con Linaria vulgaris, Calendula officinalis, Potentilla<br />
tabernaemontani e il mix Eternelle.<br />
0<br />
53<br />
30<br />
10 10<br />
83<br />
0<br />
23<br />
13<br />
23<br />
123
Fig. 6.10 - Verifica capsula di germinazione<br />
Linaria vulgaris<br />
Fig. 6.12 - Preparazione capsule per la prova di germinazione<br />
Fig. 6.11 – Verifica germinazione Bellis perennis<br />
124
6.6 Preparazione delle dosi di semina<br />
Per ogni parcella è stata predisposta una<br />
busta in polietilene con chiusura a cerniera, di<br />
spessore 40 µm, dimensioni 7,5 x 10 cm,<br />
contenente la dose prevista per la semina. Per<br />
facilitare le operazioni in campo, è stata riportata<br />
sulla busta il numero di parcella a cui era<br />
destinata. La pesatura è stata effettuata con<br />
bilancia di precisione ORMA che visualizza il<br />
peso in g, con precisione di due cifre decimali.<br />
Fig. 6.13 - Bilancia di precisione – Laboratori Istituto<br />
per lo studio degli Ecosistemi<br />
TAB. 6.7 – TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DOSI DI SEMINA A PARCELLA, DEL NUMERO<br />
DELLE PIANTE ATTESE AL m 2 E RELATIVO INVESTIMENTO IN g m -2<br />
Specie Peso 1000 g parcella<br />
semi (g)<br />
-1 Investimento<br />
(Piante m -2 g m<br />
attese)<br />
-2<br />
Bellis perennis 0,1 0,33 300 0,14<br />
Calendula arvensis 9 2,02 20 0,89<br />
Geranium molle 1,1 0,37 30 0,16<br />
Potentilla<br />
tabernaemontani<br />
0,6 0,54 80 0,24<br />
Calendula officinalis 50 5,62 10 2,49<br />
Leontodon spp. 1 0,74 66 0,32<br />
Linaria vulgaris 0,15 0,67 200 0,29<br />
Viola odorata 10 9 80 4<br />
TENOR - BINDI 22,50 10,00<br />
SEC - BINDI 22,50 10,00<br />
SOPRANO - BINDI 11,25 5,00<br />
ETERNELLE - NOVA-FLORE 22,50 10,00<br />
125
Come metodologia scelta per il calcolo della dose di seme, abbiamo escluso quanto<br />
previsto per la trasemina di Lolium perenne su green del golf in macroterme, che prevede una<br />
dose ottimale di 122 – 195 g m -2 (McCarty 2002) di seme con purezza certificata dal produttore di<br />
almeno il 90%. Per calcolare quindi le dosi di semina dei Wildflowers si è fatto riferimento alla<br />
biomassa epigea prodotta dalla specie, considerando come obiettivo finale ottimale, una<br />
copertura della superficie del tappeto erboso da parte dei Wildflowers fra il 25 e 50%.<br />
Non avendo trovato in bibliografia, esperienze di trasemina di Wildflowers su tappeto erboso di<br />
macroterme, si è ipotizzata una percentuale di germinabilità/attecchimento nell’ordine del 20%,<br />
da cui con la seguente equazione si è calcolata la dose di seme per ogni specie.<br />
D: Dose di semina (g m -2 )<br />
I: Investimento (numero piante m -2 )<br />
p: Percentuale di germinabilità/attecchimento (valore assoluto)<br />
K: Peso di 1000 semi (g)<br />
D = ((I (100 / p) K)/1000<br />
Per quanto concerne i miscugli commerciali di Wildflowers, i produttori differenziano la dose di<br />
semina in base alla stagione consigliata<br />
Primavera: 10 g m -2<br />
Autunno: 5 g m -2<br />
La differenza, esattamente il doppio, è giustificabile con le seguenti motivazioni:<br />
In autunno l’attività delle specie infestanti è ridotta, le terofite hanno concluso il ciclo<br />
disseminando e le macroterme sono in dormienza, quindi vi è una minore competizione sia per lo<br />
spazio che per le fonti trofiche. Nel miscuglio commerciale, i semi delle specie perenni hanno<br />
inoltre, la necessità di soddisfare il “fabbisogno in freddo” per uscire dalla dormienza. Questo si<br />
verifica con l’arrivo dell’inverno a cui segue la pronta germinazione a primavera.<br />
Se la semina avviene in primavera, il fornitore prevede un raddoppio della dose di semina per i<br />
seguenti motivi: maggiore competizione delle specie infestanti, approssimarsi del periodo<br />
xerotermico. Ciò si traduce in una riduzione delle probabilità di successo nell’insediamento delle<br />
specie.<br />
126
La scelta di utilizzare nella sperimentazione la dose di 10 g m -2 , per la semina dei miscugli<br />
commerciali, pur essendo nel periodo autunnale 29<br />
, deriva dal fatto che non si è a conoscenza<br />
dell’evolversi dell’insediamento del mix commerciale su un tappeto erboso in Cynodon dactylon,<br />
per cui si è preferito equiparare la dose a quella consigliata per il periodo meno favorevole<br />
all’insediamento. E’ sconsigliato il superamento della dose di 10 g m -2 , per evitare l’eccessiva<br />
competizione fra le specie del miscuglio, con il risultato di una riduzione della fioritura nel periodo<br />
estivo. Il mix SOPRANO-BINDI, è stato provato con dose pari a 5 g m -2 , per la disponibilità<br />
insufficiente della fornitura.<br />
29 Semina effettuata il 3 ottobre 2011<br />
127
6.7 La preparazione dell’area sperimentale<br />
L’area sperimentale presenta al momento della preparazione, un tappeto erboso in<br />
Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis cv. “Tifway” ancora in fase vegetativa a causa delle<br />
temperature al di sopra della media stagionale. Nel mese di ottobre 2011 infatti la temperatura<br />
media è stata di mezzo grado superiore rispetto al dato di riferimento trentennale (16,4 °C contro<br />
15,9°C).<br />
Delimitata l’area si è proceduto ad uno scalping energico del tappeto erboso, mediate un rasaerba<br />
di tipo FLAIL portato, con attacco a tre punti.<br />
L’appezzamento presenta una baulatura, il cui colmo è stato assunto come asse centrale di<br />
riferimento per le lavorazioni successive e le operazioni di apparcellamento, mentre ai margini Est<br />
ed Ovest sono presenti due scoline per il drenaggio superficiale.<br />
6.7.1 Lo scalping<br />
L’operazione di scalping di un tappeto erboso, consiste in un taglio al livello del terreno<br />
della copertura erbacea, rimuovendo completamente le lamine fogliari e l’eventuale feltro<br />
presente. I centri di crescita dei culmi, le corone, risultano parzialmente danneggiati dal taglio raso<br />
operato dallo scalping, ma grazie alle caratteristiche della macroterma insediata, dotata di stoloni<br />
e rizomi, il recupero del tappeto erboso avviene con nuovi culmi generati dai nodi degli stoloni e<br />
rizomi. A seguito dello scalping l’area appare bruna, avendo esposto rispetto alla superficie verde<br />
e fotosintetizzante del tappeto erboso, il suolo nudo e la trama di stoloni sottostanti. Il recupero<br />
quindi è possibile solo grazie alle caratteristiche di propagazione vegetativa delle macroterme,<br />
mentre se tale operazione viene effettuata su un prato di microterme cespitose, si determina la<br />
distruzione del tappeto erboso.<br />
128
Fig. 6.14 – Preparazione del tappeto erboso per la sperimentazione. Operazione di scalping con rasaerba tipo Flail<br />
129
Il taglio è effettuato con un rasaerba portato di tipo Flail, dotato di un asse orizzontale su cui sono<br />
incernierate lame verticali ruotanti mostrate in dettaglio di Fig. 6.16, questo attrezzo viene usato<br />
per lo sfalcio di grandi estensioni ove la qualità del taglio non è fondamentale.<br />
L’altezza di taglio varia in base<br />
alla posizione delle ruote di<br />
appoggio dell’organo portato.<br />
Variando l’altezza delle ruote per<br />
mezzo di spessori costituiti da<br />
rondelle metalliche, si solleva o<br />
si abbassa l’organo lavorante,<br />
operazione che può essere<br />
effettuata solo a macchina<br />
ferma.<br />
Fig. 6.15 - Dettaglio lame rasaerba tipo Flail<br />
Fig. 6.16 – Dettaglio rondelle di spessore per regolazione altezza di<br />
taglio del tappeto erboso<br />
130
Di seguito, alcune illustrazioni della preparazione dell’area sperimentale.<br />
Fig. 6.17 - Scalping parziale dell’area<br />
Fig. 6.18 - Scalping totale dell’area di sperimentazione- Ottobre 2011<br />
131
6.7.2 Lo schema di campo<br />
L’area sperimentale, è stata delimitata il 2 novembre 2011, formando una figura<br />
rettangolare di 17,5 m x 15,5 m con una cordicella in nylon, fissata ai vertici con chiodi in ferro di<br />
lunghezza 20 cm. All’interno dell’area sperimentale sono state realizzate 72 parcelle, di dimensioni<br />
pari a 1,5 m x 1,5 m (area = 2,25m -2 ), separate da un passo di 0,5 m.<br />
L'area di 17,5 x 15,5 m, è stata così suddivisa in otto righe, con 9 parcelle per ogni riga.<br />
In ogni parcella di 2,25 m 2 è stata insediata una singola specie Wildflowers, un mix commerciale o<br />
bulbosa.<br />
Lo schema sperimentale adottato è un blocco randomizzato con tre replicazioni.<br />
La numerazione delle parcelle è stata randomizzata con il software di statistica "COSTAT" 30<br />
, ed il<br />
numero è associato ad una specie vegetale.<br />
Fig. 6.19 - Suddivisione dell’area sperimentale in parcelle di 1,5 m x 1,5 m<br />
30 Versione 6.4, Copyright ©1998-2008, CoHort Software, Monterey CA, USA<br />
132
6.8 Le operazioni di semina e di impianto del materiale<br />
vegetale<br />
L’area sperimentale è stata suddivisa in due blocchi teorici, ad Ovest del colmo della<br />
baulatura sono ospitate le parcelle dei Wildflowers; ad Est sono state impiantate le bulbose.<br />
La semina è stata fatta il 2 novembre 2011, mediante distribuzione a spaglio.<br />
L’impianto delle bulbose è stato realizzato il 10 novembre 2011, manualmente.<br />
La sperimentazione non ha previsto il supporto irriguo ad eccezione di un primo adacquamento<br />
dopo la copertura con Tessuto non Tessuto.<br />
TAB. 6.8 - LEGENDA DELLE SPECIE VEGETALI UTILIZZATE CON INDICATE LE DOSI DI SEMINA E<br />
LE QUANTITÀ DEI BULBI IMPIANTATI<br />
Wildflowers<br />
Specie g / parcella<br />
g m -2<br />
Bellis perennis L. 0,33<br />
0,14<br />
Calendula arvensis L. 2,02 0,90<br />
Geranium molle L. 0,37 0,16<br />
Potentilla tabernaemontani Asch. 0,54 0,25<br />
Calendula officinalis L. 5,62 2,50<br />
Leontodon spp. 0,74 0,32<br />
Linaria vulgaris Mill. 0,67 0,30<br />
Viola odorata L. 9 4,00<br />
Bellis perennis L. – Commerciale 0,33 0,14<br />
TENOR - BINDI 22,50 10,00<br />
SEC - BINDI 22,50 10,00<br />
SOPRANO - BINDI 11,25 5,00<br />
ETERNELLE - NOVA-FLORE 22,50 10,00<br />
Bulbose Bulbi / parcella<br />
Bulbi m -2<br />
Crocus pulchellus Herb. 66<br />
29<br />
Anemone nemorosa L. 25 11<br />
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 225 100<br />
Scilla bifolia L. 'Rosea' 16 7<br />
Galanthus nivalis L. 81 36<br />
Narcissus minor L. ‘Rip van Winkle’ 20 9<br />
Fritillaria meleagris L. in miscuglio 112 50<br />
Anemone blanda L. BLUE SHADES 25 11<br />
Unica eccezione per le parcelle 20 e 21 che si trovano nel blocco delle bulbose, dove sono state<br />
seminate delle tesi con Bellis perennis commerciale il 10 novembre 2011, e Viola odorata; la prima<br />
133
ai soli fini di comparazione rispetto al seme spontaneo, mentre la Viola odorata è stata seminata il<br />
21 dicembre 2011 per ritardi nella fornitura.<br />
La semina dei Wildflowers è stata<br />
effettuata con distribuzione a spaglio,<br />
mescolando la dose di seme relativa ad<br />
ogni parcella con della sabbia silicea<br />
asciutta che funge da veicolante del seme.<br />
La quantità di sabbia necessaria per<br />
ottenere una distribuzione uniforme in una<br />
superficie di 2,25 m 2 , è stata determinata<br />
per approssimazioni successive, in una<br />
parcella di prova, e il volume ottimale è<br />
risultato di 700 ml di sabbia.<br />
Terminate le operazioni di semina, si è<br />
coperta l'area con 131,5 m 2 di "Tessuto Non Tessuto" (TNT) con densità pari a 17g m -2 . Il TNT,<br />
migliora le performance di germinazione dei semi per i seguenti motivi (Volterrani et al., 2006):<br />
• Evita la predazione dei semi da parte di artropodi o volatili granivori<br />
• Aumenta la temperatura del terreno<br />
• Mantiene costante l'umidità<br />
• Impedisce che piogge battenti asportino per ruscellamento il seme<br />
• Evita la dispersione anemocora del seme<br />
Terminate le operazioni di copertura, è stata irrigata l'area con 5 mm circa di acqua al fine di<br />
imbibire il terreno e quindi il seme, per attivare il processo di rimozione della dormienza di<br />
quest'ultimo.<br />
Fig. 6.20 – Operazione di semina a spaglio<br />
134
Le bulbose sono state impiantate nelle parcelle ad Est del colmo di mezzeria dell’area, nelle<br />
tesi che vanno dal n. 12 al n. 19.<br />
L'impianto delle bulbose, visto l'elevato<br />
numero (1710 bulbi), ha richiesto<br />
l'impiego di sei persone per quattro ore di<br />
lavoro manuale. Su ogni tesi si è disposta<br />
la confezione precedentemente preparata,<br />
contenente il numero di bulbi esatto da<br />
impiantare.<br />
Fig. 6.21 - Copertura con Tessuto non Tessuto (TNT) per incrementare le possibilità di successo della semina<br />
Per quanto riguarda la profondità di messa<br />
a dimora, al fine di semplificare le<br />
operazioni, si è scelto di impiantare tutti i<br />
Fig. 6.22 – Collocazione delle confezioni su ogni singola parcella per<br />
l’impianto dei bulbi<br />
bulbi a 10 cm di profondità, con l'eccezione del rizoma dell'Anemone nemorosa disposto in<br />
135
orizzontale, a pochi centimetri di profondità, e del piccolo tubero di Anemone blanda impiantato<br />
a 5 cm di profondità.<br />
Sui coni dei piantabulbi sono stati segnati i limiti di profondità, a 5 e 10 cm.<br />
La disposizione dei bulbi nelle tesi è stata<br />
casuale, pur mantenendo la distanza<br />
minima fra loro di almeno 10 cm come<br />
indicato nelle specifiche dell'Allegato 1.<br />
Nell'impianto dei bulbo-tuberi di Crocus<br />
pulchellus, si è convenuto, vista<br />
l'imminente emissione dei germogli<br />
apicali, di impiantarli ad una profondità<br />
minore di 10 cm, con il germoglio in<br />
superficie, per non pregiudicare<br />
l'emissione dello scapo fiorale.<br />
Fig. 6.23 - Impianto manuale dei bulbi<br />
Come substrato di copertura dei bulbi, si è utilizzata sabbia silicea, utile anche per migliorare il<br />
drenaggio, visto che i ristagni idrici sono particolarmente insidiosi per le bulbose impiegate.<br />
Fig. 6.24 - Crocus pulchellus con apice vegetativo già presente durante le fasi di<br />
impianto dei bulbi<br />
136
6.9 I rilievi<br />
I rilievi sono stati svolti ogni 15 gg. con il primo rilievo dopo 20 giorni dalla semina, il 22<br />
Novembre 2011, e si sono protratti fino al 2 Maggio 2012.<br />
Vista la mancanza di documentazione su esperienze scientifiche precedenti in materia di gestione<br />
di Wildflowers su prato insediato di Cynodon dactylon, sono stati consultati dei testi di ricerche<br />
affini dai quali si è convenuto di eseguire i seguenti rilievi:<br />
Per i Wildflowers e mix commerciali<br />
• Copertura percentuale con metodo di analisi delle immagini “Rasmussen “<br />
Come di seguito descritto, sono stati effettuati 2 rilievi fotografici per ogni parcella.<br />
Il dato della copertura è espresso in percentuale.<br />
• Copertura percentuale con metodo soggettivo<br />
Per ogni parcella sono state fatte due letture soggettive della copertura vegetale,<br />
inizialmente rispetto al tappeto erboso in dormienza. Al risveglio primaverile della<br />
Gramigna il metodo soggettivo è stato usato per valutare la copertura della specie wild e<br />
della macroterma. Il dato della copertura è espresso in percentuale.<br />
• Data di emergenza<br />
E’ stata rilevata la data di emergenza della specie allo stadio di plantula.<br />
• Numero piante emerse (Np)<br />
E’ espresso come numero di piante m -2 . E’ un dato derivato, il conteggio infatti è stato<br />
effettuato su una superficie di 0,0784 m 2 (28 cm x 28 cm) e riportato al valore in m 2 .<br />
Il conteggio è stato ripetuto 2 volte su aree diverse della singola parcella ed i valori sono<br />
stati mediati fra loro.<br />
• Percentuale di Emergenza<br />
Il dato è stato calcolato con la seguente formula:<br />
con:<br />
Es = Emergenza media in %<br />
Es (%) = Ns / Npm * 100<br />
Ns = Numero semi m 2 = Dose (g m -2 ) / Peso 1000 semi (g) * 1000<br />
Npm = Media delle letture del periodo 30 Novembre 2011 – 19 marzo 2012 del numero<br />
piante emerse m 2 (Np)<br />
137
• Inizio e fine antesi (date)<br />
Durata del periodo di fioritura della specie espresso in settimane.<br />
• Aspetto estetico generale<br />
È stato espresso un giudizio soggettivo sulla qualità complessiva della consociazione, con<br />
una scala di valori compresa fra 1-9, 1 = scarso 9 = ottimo.<br />
Per le bulbose:<br />
• Data di emergenza<br />
Rilevata alla comparsa dell’apice vegetativo.<br />
• Altezza scapo fiorale<br />
Per ogni parcella è stata misurata l’altezza dello scapo fiorale di 10 esemplari.<br />
• Numero piante emerse<br />
Conteggio del numero totale dei bulbi con parte epigea emersa.<br />
• Scalarità fioritura e numero piante a fiore<br />
Conteggio del numero totale di piante a fiore e dinamica della fioritura nel tempo.<br />
• Inizio e fine antesi (date)<br />
Durata del periodo di fioritura della specie espresso in settimane.<br />
• Aspetto estetico generale<br />
Nel periodo di massima fioritura della specie, è stato espresso un giudizio soggettivo sulla<br />
qualità complessiva della consociazione, con una scala di valori compresa fra 1-9, 1 = scarso<br />
9 = ottimo.<br />
138
6.9.1 Percentuale di copertura dei Wildflowers rilevata con<br />
metodo fotografico Rasmussen<br />
Il prof. J. Rasmussen, del dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Copenhagen, ha<br />
messo a punto un sistema di valutazione oggettiva della percentuale di copertura fogliare rispetto<br />
al suolo nudo, mediante immagini digitali, nell’ambito di un progetto di ricerca sul contenimento<br />
in post-emergenza delle piante infestanti.<br />
Rispetto all’analisi visuale soggettiva della copertura, la quale può essere influenzata da un<br />
fattore 2 da parte del valutatore, il metodo di analisi digitale dell’immagine rappresenta un<br />
enorme miglioramento nella precisione (Rasmussen et al., 2006). Test svolti dall’ideatore di tale<br />
metodo, hanno dimostrato come il valutatore può sovrastimare del doppio (fattore 2) la copertura<br />
vegetale delle specie erbacee, soprattutto per aree non omogenee e con percentuale di copertura<br />
minima. Per questo motivo i rilievi soggettivi che utilizzano il metodo fitosociologico Braun-<br />
Blanquet (1932) suddividono in classi percentuali la copertura vegetale<br />
come da Tab. 6.9<br />
139
Tab. 6.9 - SCALA DI COPERTURA VEGETAZIONALE CON METODO BRAUN-BLANQUET (1932)<br />
Scala Copertura<br />
5 copertura > 75 %<br />
4 copertura 50 - 75 %<br />
3 copertura 25 – 50 %<br />
2 abbondante, ma con copertura < 25 %<br />
1 ben rappresentata, ma con copertura < 5 %<br />
+ presente, con copertura assai scarsa<br />
r presenza rara<br />
La ricerca di Rasmussen, ha individuato un algoritmo di analisi dell’immagine digitale, che<br />
fornisce una stima in percentuale della copertura fogliare rispetto al terreno nudo, determinata<br />
come porzione di pixel dell’immagine digitale con colore verde che vengono identificati come area<br />
fogliare.<br />
Tale metodo richiede:<br />
• Macchina digitale con sensore di almeno 4 milioni pixel, cioè il numero di unità elementari<br />
che compongono un'immagine digitale<br />
• Risoluzione di almeno 2288 pixel in orizzontale e 1712 in verticale, che indica il grado di<br />
dettaglio della riproduzione, misurata in base al numero di pixel che formano ciascuna riga<br />
orizzontale e verticale<br />
• 24 bit di profondità colore. Ogni pixel restituisce un’informazione digitale composta da 24<br />
bit, 8 per ciascun colore, rosso, verde e blu (RGB), quindi ogni singolo colore è espresso in<br />
un range di 256 valori<br />
• L’immagine deve essere a fuoco e correttamente esposta<br />
• L’angolo della camera rispetto al suolo, deve essere fisso, quindi è opportuno usare un<br />
tripode per evitare variazioni casuali. Una proiezione perpendicolare, con un angolo di<br />
ripresa di 0° è preferibile, poiché una proiezione angolare influenza il livello di stima.<br />
• L’altezza della camera deve essere fissa per ogni foto della stessa tesi.<br />
140
Ottemperato a quanto sopra descritto, si ottiene una elevata precisione del risultato con:<br />
• risoluzione di 0,25mm 2 per pixel, valori inferiori migliorano l’accuratezza<br />
• mediando i valori di copertura fogliare di due immagini per ogni tesi<br />
• ciascuna immagine riprende un’area di 0,32 m 2<br />
La procedura di analisi dell’immagine avviene tramite il sito web http://imaging-crops.dk/<br />
al quale bisogna preventivamente registrarsi per poter accedere. Ottenuto un account, si può<br />
costruire una cartella personale e varie sottocartelle per ogni singolo rilievo in cui caricare le foto.<br />
La procedura di analisi digitale delle foto, acquisisce tutte le foto della cartella che viene indicata,<br />
senza che vengano richieste correzioni, bilanciamenti del bianco o filtri, e restituisce per ogni foto<br />
analizzata, l’analoga elaborata che si presenta come immagine monocromatica (in bianco e nero),<br />
in cui il verde è saturato a bianco (valore binario 1 del pixel) , mentre tutti gli altri colori, come<br />
ombre, suolo, fogliame secco, sono saturati a nero (valore binario 0 del pixel).<br />
Oltre alla restituzione visiva dell’elaborazione fotografica vi è il dato numerico, espresso come<br />
indice di copertura fogliare, che altro non è che il rapporto fra in numero di pixel bianchi e neri<br />
dell’immagine. Moltiplicando per 100 tale valore, si ottiene la copertura fogliare in percentuale.<br />
L’algoritmo, in sostanza, stabilisce in modo del tutto automatico la soglia di verde che distingue fra<br />
vegetazione e non vegetazione, soglia non fissa, ma assunta in base alle condizioni di luce/ombra<br />
dell’immagine. I dati in uscita sono esportabili in formato Excel o CSV per la costruzione di un<br />
database.<br />
141
Fig. 6.25 - Analisi fotografica con metodo Rasmussen relativa al rilievo del 10-1-2012, riga 3 parcella 1.<br />
Bellis perennis con copertura del 5,3%<br />
Per i rilievi effettuati, abbiamo utilizzato un protocollo in osservanza a quanto specificato dal<br />
metodo Rasmussen, quindi con i seguenti materiali e metodi per l’acquisizione delle immagini:<br />
Macchina fotografica digitale<br />
Marca: SONY<br />
Modello: Cyber-shot DCS-T 70<br />
Risoluzione: 3264 x 2448<br />
Sensore fotocamera: 8,1 milioni di pixel<br />
Profondità colore: 24 bit<br />
Fuoco ed esposizione: automatica<br />
Rilievo<br />
Altezza rilievo macchina fotografica: 103 cm<br />
Angolo camera rispetto al suolo: 0°<br />
Area del rilievo: 0,651 m 2 per ciascuna foto<br />
Risoluzione rilievo fotografico: 651.000 mm 2 / 7.990.272 pixel = 0,08147 mm 2 * pixel -1<br />
Immagini mediate per ogni tesi: 2<br />
142
Periodo rilievo fotografico: 10/1/2012 – 19/3/2012<br />
I dati utilizzabili iniziano con il rilievo del 10 gennaio 2012. Prima di questa data, l'ibrido di<br />
Gramigna presentava ancora un colore verde a causa delle miti temperature del periodo<br />
autunnale. Inoltre la copertura delle plantule era ancora inferiore all’ 1%, quindi la lettura con il<br />
metodo Rasmussen non era ritenuta attendibile.<br />
Il 19 marzo 2012 la Gramigna è uscita dal periodo di dormienza, quindi è stato l’ultimo rilievo<br />
fotografico per evitare l’introduzione di errori sulla valutazione della percentuale di copertura, a<br />
causa del colore verde del manto erboso.<br />
6.9.2 Percentuale di copertura rilevata con metodo<br />
soggettivo<br />
Il rilievo con metodo soggettivo, consiste in una valutazione visiva della percentuale di<br />
copertura della specie vegetale rispetto alla superficie di rilievo.<br />
Vista la difficoltà di esprimere un dato in modo accurato per coperture inferiori al 5%, quest’ultime<br />
sono state valutate e trascritte semplicemente come “
stata attribuita una percentuale del 41,6 % alla tesi 6 replica 3, mentre nella seconda foto della<br />
stessa parcella, la percentuale di copertura attribuita è stata del 3,4 %, dato ritenuto attendibile.<br />
Secondo il rilievo soggettivo, la copertura delle plantule di Leontodon spp. nella tesi 6 replica 3 si<br />
attestava invece al 7%.<br />
Quindi, in caso di anomalie significative fra due letture della stessa parcella con metodo<br />
Rasmussen, si ricorre al confronto con i dati rilevati con metodo visivo, scartando la lettura che più<br />
si discosta da quest’ultimo.<br />
144
Fig. 6.26 - Restituzione grafica con Metodo Rasmussen della tesi 6 replica 3, foto 1, copertura 41,6 %, rilievo 10-1-2012<br />
Fig. 6.27 - Restituzione grafica con Metodo Rasmussen. Stessa parcella della foto precedente e fotografia scattata pochi secondi<br />
dopo. La luce solare incidente è sul lato opposto della macchina fotografica.<br />
L’analisi di questa foto ha fornito una copertura 3,4 % contro il 41,6%, dato viziato dal colore ancora verde della<br />
Gramigna. Rilievo del 10-1-2012<br />
In pratica, poiché non siamo in presenza di suolo nudo, ad elevato contrasto con il verde delle<br />
plantule e vista la difficoltà nel valutare una copertura delle plantule di Wildflowers inferiore al 5%<br />
con l’analisi delle immagini, i dati raccolti con il metodo visivo sono utili per la valutazione delle<br />
copertura in caso di anomalie nel dato di origine digitale.<br />
Tutti i dati raccolti sono stati sottoposti all’Analisi della Varianza (COSTAT versione 6,400,<br />
copyright © 1998-2008, Cohort software, Monterey CA, USA) e le differenze fra i trattamenti sono<br />
state determinate utilizzando DMS (Differenza Minima Significativa) con livello di probabilità 0,05.<br />
145
7. Risultati<br />
7.1 Emergenza<br />
7.1.1 Data inizio emergenza<br />
La semina dei Wildflowers è stata fatta il 2 novembre 2011 e come mostra la Tab. 7.1, alla<br />
3° settimana si è avuta l’emergenza di tutti i mix commerciali e Bellis perennis.<br />
Calendula arvensis, Geranium molle e Leontodon spp., sono emerse alla 4° settimana.<br />
Potentilla tabernaemontani è emersa il 16 aprile 2012, dopo 4 mesi e mezzo di dormienza del<br />
seme.<br />
Le bulbose sono state impiantate il 10 novembre 2011 e mostrano una maggiore scalarità<br />
nell’emergenza delle varie specie, regolata principalmente da fattori endogeni.<br />
Crocus pulchellus, è una bulbosa a fioritura autunnale, e al momento dell’impianto, l’apice<br />
vegetativo era già presente. Questa specie emette prima il fiore e al termine della fioritura le<br />
foglie.<br />
146
Muscari neglectum è emerso dopo tre settimane dall’impianto con la sua caratteristica lamina<br />
convessa dalla parte abassiale della foglia.<br />
Fig. 7.1 – Emergenza del Muscari neglectum - 21 Dicembre 2011<br />
Narcissus Rip van Winkle è emerso il 21 dicembre 2011 dopo 5 settimane dall’impianto, mentre<br />
Galanthus nivalis in osservanza al proprio nome, è emerso in pieno inverno, dopo 10 settimane<br />
dall’impianto.<br />
Negli ultimi giorni di inverno, 7 marzo 2012, sono emerse Scilla bifolia ‘Rosea’, Fritillaria meleagris<br />
e Anemone blanda.<br />
Dopo ben cinque mesi dall’impianto, il 16 aprile 2012, sono emerse le prime foglie di Anemone<br />
nemorosa (impiantata con rizoma).<br />
147
Tab. 7.1 - DATE DI INIZIO EMERGENZA DELLE SINGOLE SPECIE.<br />
IN BLU SONO RAPPRESENTATE I WILDFLOWERS, IN VERDE LE BULBOSE.<br />
* LA Viola odorata È STATA SEMINATA IL 21 DICEMBRE 2011<br />
148
7.1.2 Percentuale di emergenza Wildflowers<br />
Quatto specie di Wildflowers su 7 (Bellis p., Leontodon spp., Geranium m., Calendula a.)<br />
hanno raggiunto una percentuale di emergenza superiore alle aspettative fissate al 20% di<br />
emergenza. Il calcolo è stato effettuato sul numero di piante emerse fino all’uscita dal periodo di<br />
dormienza della Gramigna, il 19 marzo 2012. Da tale data si è avuta una riduzione del numero di<br />
emergenze, sia per la competizione con la Gramigna che fra plantule stesse, risultate in numero<br />
eccessivo in alcune tesi.<br />
Per i mix commerciali non è possibile calcolare il dato, vista l’eterogeneità del peso dei semi<br />
contenuti nel miscuglio.<br />
% di Emergenza<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Fig. 7.2 - Percentuale di emergenza delle Wildflowers. In fase di preparazione delle dosi di seme era stata prevista una<br />
percentuale di emergenza del 20% . Media del periodo di rilievo 30/11/2011 – 19/03/2012<br />
Si riporta la nascita delle prime plantule di Potentilla t. in data 16 aprile 2012, le quali<br />
saranno oggetto di rilievo nel proseguimento di questa sperimentazione ad opera di altri<br />
laureandi.<br />
81 81<br />
Bellis Perennis Leontodon<br />
spp.<br />
Percentuale di emergenza<br />
50<br />
Geranium<br />
molle<br />
62<br />
Calendula<br />
arvensis<br />
Calendula<br />
officinalis<br />
Linaria vulgaris Potentilla t.<br />
149
7.1.3 Confronto fra emergenza in campo e prove di<br />
germinazione dei Wildflowers<br />
L’emergenza di una specie è distinguibile in due fasi critiche:<br />
germinazione del seme<br />
affrancamento delle plantule<br />
Può accadere che un seme germinato, non riesca a sviluppare una plantula per eventi avversi<br />
come la pioggia battente, per questo è interessante confrontare il dato dell’emergenza in campo<br />
con le prove di germinazione in laboratorio, come mostra il grafico seguente.<br />
% Emergenza<br />
% Germinazione<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
81<br />
Fig. 7.3 - Confronto fra l'emergenza in campo e la germinazione dei semi nelle prove di laboratorio<br />
Linaria vulgaris è una specie brevidiurna, caratteristica che induce la specie a fiorire nel<br />
periodo autunnale, pertanto il periodo di germinazione appropriato è la primavera (Benvenuti<br />
2008). Questo motivo, oltre alla nota difficoltà di germinazione della specie (Lenzi et al., 2008) può<br />
essere la causa della mancata emergenza di questa specie.<br />
Non sono state effettuate prove di germinazione per il Leontodon spp. per l’esigua quantità di<br />
seme disponibile.<br />
93<br />
Bellis<br />
Perennis<br />
50<br />
53<br />
Geranium<br />
molle<br />
% Emergenza in campo<br />
vs<br />
% Germinazione lab.<br />
62<br />
30<br />
Calendula<br />
arvensis<br />
Calendula<br />
officinalis<br />
10 10<br />
Linaria<br />
vulgaris<br />
Potentilla t.<br />
Emergenza<br />
Germinazione lab.<br />
150
7.1.4 Confronto plantule emerse e dosi di semina dei mix<br />
commerciali<br />
Per quanto riguarda i Mix commerciali, possiamo esprimere le performance delle dosi<br />
indicate dal produttore, mediante il rapporto fra le plantule emerse (plantule m -2 ) e la dose di<br />
semina (g m -2 )<br />
Numero plantule g -1<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
50<br />
Mix Commerciali<br />
Rapporto Plantule / Dose<br />
( n m -2 / g m -2 )<br />
Fig. 7.4 - Performance dei Mix commerciali di Wildflowers. Il raffronto è determinato dal rapporto fra numero di plantule emerse<br />
e dose di semina<br />
I mix TENOR, SEC e SOPRANO (Bindi) hanno superato o eguagliato la soglia di 50 plantule m -2 per<br />
grammo di seme m -2 utilizzato. Molto basso invece il rapporto fra numero di piante emerse e la<br />
dose di seme utilizzata nel mix ETERNELLE – NOVA-FLORE<br />
80<br />
TENOR - BINDI SEC - BINDI SOPRANO - BINDI ETERNELLE - NOVA-<br />
FLORE<br />
65<br />
14<br />
151
7.1.5 Andamento della densità dei Wildflowers nel tempo<br />
Nei grafici seguenti analizziamo l’andamento della densità delle specie Wildflowers in base al<br />
fattore tempo:<br />
A<br />
B<br />
Plantule m -2<br />
Plantule m -2<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
GRAFICI ANDAMENTO DENSITÀ PLANTULE WILDFLOWERS m -2<br />
30 NOV 2011 - 2 APRILE 2012<br />
(A) Bellis perennis, (B) Calendula arvensis, (C) Geranium molle, (D) Leontodon spp.<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Nota: le barre verticali rappresentano la deviazione standard<br />
Bellis perennis<br />
13-dic-11 10-gen-12 07-feb-12 07-mar-12 02-apr-12<br />
Calendula arvensis<br />
13-dic-11 10-gen-12 07-feb-12 07-mar-12 02-apr-12<br />
Bellis perennis<br />
Calendula arvensis<br />
152
C<br />
D<br />
Plantule m -2<br />
Plantule m -2<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Geranium molle<br />
13-dic-11 10-gen-12 07-feb-12 07-mar-12 02-apr-12<br />
Leontodon spp.<br />
13-dic-11 10-gen-12 07-feb-12 07-mar-12 02-apr-12<br />
Geranium molle<br />
Leontodon spp.<br />
153
7.1.6 Andamento della densità dei mix commerciali nel tempo<br />
Per i mix commerciali si ricorda che la dose di semina è stata di 10 g m -2 ad eccezione del<br />
SOPRANO – BINDI con 5 g m -2<br />
E<br />
F<br />
Plauntule m -2<br />
Plauntule m -2<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
GRAFICI ANDAMENTO DENSITÀ PLANTULE MIX COMMERCIALI DI WILDFLOWERS<br />
30 NOV 2011 - 2 APRILE 2012<br />
0<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
(E) TENOR, (F) SEC, (G) SOPRANO, (H) ETERNELLE<br />
TENOR - BINDI<br />
13/12/11 10/1/12 7/2/12 7/3/12 2/4/12<br />
SEC- BINDI<br />
13/12/11 10/1/12 7/2/12 7/3/12 2/4/12<br />
TENOR - BINDI<br />
SEC - BINDI<br />
154
G<br />
H<br />
Plauntule m -2<br />
Plauntule m -2<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
SOPRANO - BINDI<br />
13/12/11 10/1/12 7/2/12 7/3/12 2/4/12<br />
ETERNELLE - NOVA-FLORE<br />
13/12/11 10/1/12 7/2/12 7/3/12 2/4/12<br />
SOPRANO - BINDI<br />
ETERNELLE<br />
155
7.1.7 Confronto andamento densità fra Wildflowers e fra mix<br />
commerciali<br />
Per confrontare l’andamento del numero di piante al m 2 nel tempo, fra le diverse specie di<br />
Wildflowers e dei mix commerciali, si normalizzano i dati con criterio 0-MAX, al fine di avere un<br />
dato esprimibile fra 0 - 1.<br />
Emergenza normalizzata 0-Max<br />
1,00<br />
0,90<br />
0,80<br />
0,70<br />
0,60<br />
0,50<br />
0,40<br />
0,30<br />
0,20<br />
0,10<br />
0,00<br />
GRAFICO DI CONFRONTO ANDAMENTO DENSITÀ WILDFLOWERS<br />
30 NOV 2011 - 2 APRILE 2012<br />
Wildflowers<br />
13/12/11 10/1/12 7/2/12 7/3/12 2/4/12<br />
Geranium molle e Bellis perennis hanno un andamento più costante del numero di piante al m 2 nel<br />
tempo rispetto a Calendula arvensis e Leontodon spp.<br />
Bellis perennis<br />
Calendula<br />
arvensis<br />
Leontodon spp.<br />
Geranium molle<br />
156
Emergenza normalizzata 0-Max<br />
GRAFICO DI CONFRONTO ANDAMENTO EMERGENZA MIX COMMERCIALI DI WILDFLOWERS<br />
30 NOV 2011 - 2 APRILE 2012<br />
1,00<br />
0,90<br />
0,80<br />
0,70<br />
0,60<br />
0,50<br />
0,40<br />
0,30<br />
0,20<br />
0,10<br />
0,00<br />
Mix commerciali<br />
13/12/11 10/1/12 7/2/12 7/3/12 2/4/12<br />
TENOR - BINDI<br />
SEC - BINDI<br />
SOPRANO - BINDI<br />
ETERNELLE<br />
Anche il mix Soprano, pur con metà dose di semina rispetto agli altri mix (5 g), ha recuperato come<br />
gli altri mix dopo la perdita di piante, dovuta alle avverse condizioni climatiche dei mesi invernali.<br />
157
Con l’inizio della primavera vi è stato un drastico calo del numero di piante in tutti i mix, escluso il<br />
SEC di annuali. La diminuzione è stata compensata dallo sviluppo della biomassa delle singole<br />
piante ad eccezione dell’Eternelle.<br />
I picchi di emergenza registrati in data 22 febbraio 2012, sono dovuti alle precipitazioni che si sono<br />
verificate dal 18 al 21 febbraio per un valore cumulato di 8,8 mm di pioggia, in concomitanza con<br />
un rialzo delle temperature che il giorno 22 febbraio 2012 hanno raggiunto come valore massimo<br />
16,2 °C.<br />
158
7.1.8 Numero bulbose emerse<br />
TAB. 7.2 – QUADRO DI RAFFRONTO FRA BULBOSE IMPIANTATE ED EMERSE<br />
Rilievi 30 NOVEMBRE 2011 - 2 MAGGIO 2012<br />
Bulbose Bulbose<br />
Specie<br />
impiantate emerse % Attecchimento<br />
Crocus pulchellus Herb. 66 66 100%<br />
Anemone nemorosa L. 31<br />
25<br />
5 non quantificabile<br />
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 225 221 98%<br />
Scilla bifolia L. 'Rosea' 16 15 94%<br />
Galanthus nivalis L. 81 61 76%<br />
Narcissus minor L. ‘Rip van Winkle’ 20 20 100%<br />
Fritillaria meleagris L. in miscuglio 112 4 4%<br />
Anemone blanda L. BLUE SHADES 25 16 65%<br />
L’Anemone nemorosa è comparsa con 5 piante, nell’ultimo rilievo effettuato. E’ molto probabile<br />
che il numero di rizomi attecchiti nelle settimane successive, risulti superiore.<br />
31 L'emergenza di Anemone nemorosa è stata rilevata il 16 aprile 2012<br />
159
7.2 Dinamica di copertura con rilevo fotografico<br />
Il rilievo fotografico è stato eseguito dal 10 gennaio 2012 al 19 marzo 2012, durante il<br />
periodo di dormienza della Gramigna, in cui le nuove emergenze erano di difficile valutazione con<br />
il metodo soggettivo per la loro modesta copertura in percentuale. L’elevato contrasto fra il verde<br />
delle plantule e il suolo nudo o parzialmente coperto dalla Gramigna disseccata, ha restituito<br />
letture con valori di copertura accurati. Di seguito sono esposte le dinamiche di copertura.<br />
7.2.1 Copertura in percentuale delle singole specie di<br />
Wildflowers e dei mix commerciali - Fotografico<br />
A<br />
GRAFICI ANDAMENTO COPERTURA WILDFLOWERS<br />
10 GENNAIO 2011 - 19 MARZO 2012<br />
(A) Bellis perennis, (B) Calendula arvensis, (C) Geranium molle, (D) Leontodon spp.<br />
Copertura %<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Bellis perennis<br />
10/1/12 25/1/12 7/2/12 22/2/12 7/3/12 19/3/12<br />
Bellis perennis<br />
160
B<br />
C<br />
D<br />
Copertura %<br />
Copertura %<br />
Copertura %<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Calendula arvensis<br />
10/1/12 25/1/12 7/2/12 22/2/12 7/3/12 19/3/12<br />
Geranium molle<br />
10/1/12 25/1/12 7/2/12 22/2/12 7/3/12 19/3/12<br />
Leontodon spp.<br />
10/1/12 25/1/12 7/2/12 22/2/12 7/3/12 19/3/12<br />
Calendula arvensis<br />
Geranium molle<br />
Leontodon spp.<br />
161
E<br />
F<br />
Copertura %<br />
Copertura %<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
GRAFICI ANDAMENTO COPERTURA WILDFLOWERS<br />
10 GENNAIO 2011 - 19 MARZO 2012<br />
(E) TENOR, (F) SEC, (G) SOPRANO, (H) ETERNELLE<br />
TENOR-Bindi<br />
SEC-Bindi<br />
TENOR - Bindi<br />
SEC - Bindi<br />
162
G<br />
H<br />
Copertura %<br />
Copertura %<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
SOPRANO-Bindi<br />
ETERNELLE - NovaFlore<br />
SOPRANO - Bindi<br />
ETERNELLE - NOVA-<br />
FLORE<br />
163
Copertura (%)<br />
Copertura (%)<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
L’analisi della varianza ha evidenziato differenze significative fra le tesi in data<br />
25/01/2012 e 07/02/2012 .<br />
PERCENTUALE COPERTURA RILEVATA CON METODO RASMUSSEN<br />
a<br />
a<br />
RILIEVI 25/01/2012 E 07/02/2012<br />
Copertura al 25/01/2012<br />
b b b<br />
b<br />
Wildflowers<br />
Copertura al 07/02/2012<br />
Wildflowers<br />
b b<br />
Bellis perennis<br />
Calendula arvensis<br />
Geranium molle<br />
Leontodon spp.<br />
Bellis perennis<br />
Calendula arvensis<br />
Geranium molle<br />
Leontodon spp.<br />
164
7.2.3 Analisi dell’andamento della copertura<br />
In caso di semina, le fasi della germinazione e dell’emergenza delle plantule sono<br />
relativamente delicate. Analizzando i grafici della copertura in %, si nota come inizialmente<br />
l’andamento dei Wildflowers varia a seconda della specie o del mix, alcuni mostrano un leggero<br />
incremento, altri una minima diminuzione. Come anticipato dai grafici del numero piante m 2 , che<br />
ricalcano l’andamento della copertura, il dato comune a tutte le tesi è la diminuzione della<br />
copertura nel rilievo del 7 febbraio 2012.<br />
A titolo di esempio confrontiamo la copertura del mix TENOR con la temperatura media<br />
giornaliera nel Graf. 7.1 dove è evidente come la perdita del numero di piante è dovuta a<br />
condizioni termo-igrometriche avverse di inizio febbraio 2012.<br />
Analizzando altri elementi climatici come precipitazione e velocità del vento è evidente l’influenza<br />
del clima sull’andamento dello sviluppo delle giovani piante.<br />
165
Tab. 7.3 - QUADRO DI RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI CLIMATICI CHE HANNO CONDIZIONATO<br />
L’ANDAMENTO DELLA CRESCITA DELLE WILDFLOWERS<br />
Stress Idrico<br />
Precipitazione media Pisa 1961-1990 Precipitazione media Pisa 2012 Differenza<br />
Gennaio 77 mm Gennaio 15,8 mm -61.2 mm<br />
(di cui 12 mm fra il 2-4 gennaio)<br />
Elemento che ha favorito la germinazione dopo lungo periodo siccitoso<br />
Precipitazione dal 31 gennaio – 1 febbraio 2012<br />
4,4 mm<br />
Elemento che ha spazzato via giovani plantule non rosulate dei Mix commerciali oppure<br />
ha fatto seccare le plantule<br />
Anomalia vento 1 febbraio 2012<br />
Giorno Temp. minima<br />
Velocità max<br />
62,8 Km/h<br />
Giorni di temperatura ≤ 0°C Febbraio 2012<br />
°C<br />
Giorno Temp. minima<br />
3/2 -1.1 10/2 (0.1)<br />
4/2 -1.2 11/2 -2.4<br />
5/2 -2.2 12/2 -2.8<br />
6/2 -1.7 13/2 -2.7<br />
7/2 -0.6 14/2 -4.1<br />
8/2 -0.1 15/2 (0.1)<br />
9/2 -2.6 16/2 -1.2<br />
°C<br />
166
Copertura %<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Graf. 7.1 - Confronto percentuale di copertura con andamento temperatura giornaliera. Nel rilievo del 7 febbraio 2012, si è avuta<br />
una diminuzione sia della copertura del n° di plantule rilevate, dovuta ad una concomitanza di fattori abiotici avversi,<br />
come stress idrico, basse temperature e vento sostenuto.<br />
t °C<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Copertura % TENOR -<br />
Bindi<br />
Temperatura media<br />
giornaliera °C<br />
167
7.3 Dinamica copertura con rilievo soggettivo<br />
In data 19 marzo 2012 si è registrata l’uscita dell'ibrido di Gramigna dal periodo di<br />
dormienza invernale, con emissione di nuove foglie. Da questa data, fino al 2 maggio 2012, si è<br />
proceduto nel rilievo della copertura con il metodo visivo soggettivo, rilevando oltre alla copertura<br />
delle specie spontanee anche la copertura della Gramigna. Di seguito sono esposte le dinamiche di<br />
copertura, con il confronto fra le due specie di cui si sperimenta la consociazione.<br />
L’analisi della varianza delle coperture dei Wildflowers e di Cynodon dactylon evidenzia<br />
come per la macroterma non esistano differenze statistiche significative nelle parcelle seminate<br />
con i diversi Wildflowers<br />
TAB. 7.4 - PERCENTUALE DI COPERTURA DEI WILDFLOWERS E DI CDxT EFFETTUATA CON STIMA<br />
SOGGETTIVA<br />
02 APRILE 2012 – 02 MAGGIO 2012<br />
2/4/12 16/4/12 2/5/12<br />
Wildflowers Cdxt Wildflowers Cdxt Wildflowers Cdxt<br />
Bellis perennis 37 a 35 42 a 40 42 a 47<br />
Calendula arvensis 12 b 30 23 b 55 23 b 62<br />
Geranium molle 10 b 25 18 b 48 18 b 63<br />
Potentilla<br />
0 c 33 3 c 53 2 c 65<br />
tabernaemontani<br />
Calendula officinalis 0 c 37 0 c 53 0 c 63<br />
Leontodon spp. 10 b 28 17 b 48 20 b 55<br />
Linaria vulgaris 0 c 32 0 c 52 0 c 65<br />
ns ns ns<br />
168
TAB. 7.5 - PERCENTUALE DI COPERTURA DEI MIX DI WILDFLOWERS E DI CDxT EFFETTUATA CON<br />
STIMA SOGGETTIVA<br />
02 APRILE 2012 – 02 MAGGIO 2012<br />
2/4/12 16/4/12 2/5/12<br />
Mix Cdxt Mix Cdxt Mix Cdxt<br />
TENOR-Bindi 18 32 26 52 28 60<br />
SEC-Bindi 28 22 32 30 33 35<br />
SOPRANO-Bindi 23 26 43 47 40 52<br />
ETERNELLE-Nova flore 8 43 12 53 13 67<br />
7.3.1 Analisi della consociazione<br />
Il grafico seguente ci permette di analizzare la copertura del Cynodon d. in relazione alla<br />
copertura dei Wildflowers, e ci fornisce una possibile chiave di lettura della competizione fra la<br />
Gramigna e la specie di cui si tenta la consociazione. I valori più elevati di copertura della<br />
Gramigna, si hanno nelle parcelle dove la competizione è minore o nulla come in: Calendula a.,<br />
Geranium m., Potentilla t., Calendula o., Leontodon spp., Linaria v., TENOR, ETERNELLE.<br />
Ove i valori di copertura dei Wildflowers superano il 30% si ha una diminuzione della competitività<br />
della Gramigna. Bellis perennis, specie appressata al suolo, sembra competere molto con la<br />
Gramigna, quasi ad ostacolarne la colonizzazione. Infatti la Gramigna, dove non è in competizione,<br />
ha una copertura che arriva al 65-67%. La presenza spontanea nei prati polifiti, è un’ulteriore<br />
indicazione della buona consociazione fra le due specie.<br />
I mix SEC (annuali) e SOPRANO ( seminato con dose di 5 g m -2 ) sembrano indicare quanto<br />
segue: il mix di annuali SEC ha una buona rapidità di insediamento e compete molto con la<br />
Gramigna in fase di uscita dalla dormienza invernale; il mix Soprano (annuali e perenni) sembra<br />
avvantaggiarsi nella competizione con la Gramigna pur avendo una dose di semina dimezzata<br />
rispetto agli altri mix.<br />
169
Copertura %<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
42<br />
47<br />
CONFRONTO COPERTURA DEI WILDFLOWERS E Cynodon dactylon<br />
23<br />
62<br />
18<br />
63<br />
RILIEVO SOGGETTIVO DEL 2 MAGGIO 2012<br />
2<br />
Il valore medio di copertura del Cynodon d. nelle tesi delle bulbose si è attestato in data<br />
16 aprile 2012 al 50-55%, rilievo effettuato con metodo soggettivo.<br />
65<br />
0<br />
63<br />
20<br />
55<br />
0<br />
65<br />
28<br />
60<br />
35<br />
33<br />
40<br />
52<br />
13<br />
67<br />
Wildflowers<br />
Cynodon dactylon<br />
170
7.4 Fioritura<br />
Di seguito viene analizzata la fioritura dei Wildflowers e delle bulbose, ciascuna elencata in<br />
ordine di comparsa dei primi fiori. Per quanto concerne il Mix commerciali, al momento della<br />
conclusione dei rilievi, solo ETERNELLE presentava i primi boccioli fiorali.<br />
7.4.1 Periodo fioritura Wildflowers<br />
Calendula arvensis<br />
La prima fioritura di Wildflowers è stata della Calendula arvensis, il 27 marzo 2012, avvenuta<br />
appena dopo 133 giorni dopo la semina (19 settimane). L’antesi di questa annuale è prevista da<br />
novembre a maggio (al momento della conclusione dei rilievi la specie era ancora in fiore).<br />
Bellis perennis<br />
La fioritura è iniziata il 2 aprile 2012, dopo 140 giorni dalla semina (20 settimane). L’antesi di<br />
questa specie perenne dura tutto l’anno, con una pausa durante la stagione estiva (al momento<br />
della conclusione dei rilievi la specie era ancora in fiore).<br />
Geranium molle<br />
La fioritura di questa annuale è iniziata il 2 aprile 2012, dopo 140 giorni dalla semina (20<br />
settimane), ma era attesa per marzo, durante il periodo di dormienza della Gramigna. I fiori<br />
durano pochi giorni, e si aprono in presenza di cielo soleggiato. La specie però mostra una<br />
notevole rifiorenza (al momento della conclusione dei rilievi la specie era ancora in fiore).<br />
ETERNELLE – NOVA-FLORE<br />
Il mix Eternelle in data 16 aprile 2012, ha mostrato i primi fiori del Linum spp. dopo 140 giorni dalla<br />
semina.<br />
SEC-BINDI<br />
Il mix SEC di annuali, in data 2 maggio 2012, presentava una abbondante fioritura di due specie<br />
Linum grandiflorum e Papaver rhoeas.<br />
171
7.4.2 Valutazione estetica Wildflowers<br />
Calendula arvensis<br />
Valutazione estetica: 7<br />
Profumo: Si<br />
Giudizio: Bel contrasto fra il colore giallo-arancio dei<br />
numerosi capolini (2-3 cm) e il verde glauco delle<br />
foglie tomentose. I fiori rimangono chiusi con il<br />
cielo nuvoloso. I frutti (acheni) a forma di falce,<br />
suscitano la curiosità dei più piccoli e sono comparsi<br />
dopo 15 giorni dall’inizio della fioritura, a conferma<br />
del buon insediamento della specie. Dall’habitus<br />
compatto, si adatta ottimamente alle zone ventose,<br />
anche in prossimità del mare.<br />
Bellis perennis<br />
Valutazione estetica: 7<br />
Profumo: Leggero<br />
Giudizio: La fioritura prolungata, il colore bianco<br />
dei fiori ligulati e giallo di quelli tubulati (capolini 2<br />
cm), risaltano sul manto erboso in gramigna. Fra i<br />
Wildflowers fioriti, la forma appressata al suolo<br />
della rosetta basale di questa specie, fa si che<br />
venga ritenuta la più adattabile al taglio del<br />
tappeto erboso. La fioritura non sembra risentire<br />
delle condizioni ventose del luogo.<br />
Fig. 7.5- Calendula arvensis - 16 aprile 2012<br />
Fig. 7.6 - Bellis perennis - 16 aprile 2012<br />
172
Geranium molle<br />
Valutazione estetica: 6,5<br />
Profumo: No<br />
Giudizio: Numerosi fiori piccoli (4-5 mm), i cui petali delicati non sono adatti a zone ventose. I fiori<br />
si aprono in presenza di cielo soleggiato, ma essendo poco appariscente, questa specie è più<br />
adatta in associazione con altre Wildflowers. Attrattiva per la sensazione tattile che danno le foglie<br />
tomentose e vellutate.<br />
Fig. 7.7 - Geranium molle<br />
173
7.4.3 Periodo fioritura Geofite<br />
Crocus pulchellus<br />
La fioritura del Crocus pulchellus è durata meno del previsto, 4 settimane (15 novembre 2011 – 13<br />
dicembre 2012) contro le 7-8 attese, per le condizioni di vento sostenuto che hanno spezzato gli<br />
steli fiorali come mostrato in Fig. 7.7. L’emissione delle foglie è stata successiva alla fioritura<br />
(pianta isteranta).<br />
Galanthus nivalis<br />
Fig. 7.8 - Crocus pulchellus con steli fiorali spezzati dal vento. Foto 6 dicembre 2011<br />
La bella e candida fioritura del Bucaneve è<br />
iniziata il 22 febbraio 2012 ed è durata fino<br />
al 24 marzo 2012, 5 settimane. La durata<br />
delle fioritura, ha confermato le attese,<br />
registrando un buon insediamento della<br />
specie.<br />
Fig. 7.9 - Galanthus nivalis in fiore su prato in gramigna - Foto 25<br />
febbraio 2012<br />
174
Muscari neglectum<br />
Il Muscari ignorato, ha rispettato l’inizio<br />
dell’antesi prevista, con i primi fiori<br />
comparsi alla fine di febbraio e con una<br />
fioritura che si è prolungata per tutto il<br />
mese di marzo.<br />
I fiori nella parte apicale hanno solo una<br />
funzione vessillare, quelli inferiori sono<br />
molto visitati dagli Apoidei, ma anche dai<br />
Vespidi che soddisfano il desiderio di<br />
Fig. 7.11 –Vespide raccoglie nettare dai fiori inferiori<br />
del Muscari. Foto 24 marzo 2012<br />
Scilla bifolia 'Rosea'<br />
Fig. 7.10 - Muscari neglectum con emergenza dell'asse fiorale. Foto<br />
26 febbraio 2011<br />
sostanze zuccherine con visite occasionali.<br />
Quest’ultimi non posseggono un apparato boccale<br />
atto a succhiare come le Api, poiché hanno delle<br />
mandibole molto robuste e una glossa labiale (lingua)<br />
larga e corta che non gli permette di prendere il<br />
nettare da molte varietà di fiori.<br />
La fioritura della Scilla silvestre è iniziata il 13 marzo 2012 per concludersi il 24 marzo 2012,<br />
appena 11 giorni. Il fiore è molto delicato, con elevazione dal terreno molto ridotta (4 cm).<br />
175
Narcissus ‘Rip Van Winkle’<br />
La fioritura del Narciso è iniziata il 7<br />
marzo e si è protratta fino al 2 aprile<br />
2012, confermando la fioritura prevista<br />
per la fine dell’inverno. Quasi tutte le<br />
piante presentavano un doppio fiore.<br />
Fritillaria meleagris<br />
Fig. 7.12 - Scilla bifolia 'Rosea'. Foto del 19 marzo 2012<br />
I pochi bulbi del Giglio a scacchi che hanno attecchito, 4%, hanno sviluppato una fioritura che è<br />
iniziata il 19 marzo 2012 per terminare il 2 aprile 2012. La fioritura era prevista nel mese di aprile.<br />
176
Anemone blanda<br />
La fioritura dell’Anemone blanda prevista per aprile, è iniziata il 7 marzo 2012 e al termine dei<br />
rilievi, il 2 maggio 2012, presentava ancora un fiore.<br />
Nella Tab. 7.4 è riportato il periodo di fioritura delle varie tesi.<br />
177
178
7.4.4 Scalarità fioritura e numero dei fiori Geofite<br />
Nei grafici seguenti è riportata la scalarità della comparsa dei fiori per le bulbose, elencate<br />
secondo un ordine temporale, dal più precoce al più tardivo.<br />
SCALARITA’ FIORITURA GEOFITE<br />
(A) Crocus pulchellus, (B) Galanthus nivalis, (C) Muscari neglectum, (D) Narcissus minor ‘Rip Van Winkle’,<br />
(E) Scilla bifolia ‘Rosea’, (F) Fritillaria meleagris, (G) Anemone blanda<br />
A<br />
NUmero painte a fiore<br />
Crocus pulchellus ha mostato una buona scalarità, con numerosi fiori già presenti dopo una<br />
settimana dall'emergenza del primo fiore. In zone riparate dal vento, il risultato sarebbe stato<br />
ancora migliore.<br />
65<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1<br />
29<br />
61<br />
37<br />
1<br />
N° piante fiorite Crocus<br />
pulchellus su un totale di<br />
66 impiantati<br />
179
Galanthus nivalis ha una fioritura meno scalare, di altre bulbose, ma comunque duratura.<br />
L'effetto ornamentale in pieno inverno è comunque garantito anche quando sono presenti pochi<br />
fiori.<br />
B<br />
C<br />
Numero piante fiorite<br />
Numero piante fiorite<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
6<br />
Muscari neglectum non ha una fioritura scalare, ma sincrona e prolungata, così come<br />
avviene per l'emergenza e la formazione del frutto di questa specie<br />
55<br />
22-feb-12 07-mar-12 19-mar-12<br />
195<br />
218 218<br />
07-mar-12 19-mar-12 02-apr-12<br />
4<br />
N° piante fiorite<br />
Galanthus nivalis su un<br />
totale di 81 impiantati<br />
N° piante fiorite Muscari<br />
neglectum su un totale di<br />
225 impiantati<br />
180
D<br />
Narcissus 'Rip Van Winkle' ha mostrato una buona scalarità e durata della fioritura, spesso<br />
con doppio fiore per ogni pianta.<br />
E<br />
Numero piante fiorite<br />
Numero piante fiorite<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
11<br />
Scilla bifolia 'Rosea' ha avuto un'antesi breve e non scalare.<br />
16<br />
10<br />
07-mar-12 19-mar-12 02-apr-12<br />
13<br />
19-mar-12<br />
N° piante fiorite Narcissus<br />
‘Rip Van Winkle’ su un<br />
totale di 20 impiantati<br />
N° piante fiorite Scilla<br />
bifolia 'Rosea' su un<br />
totale di 16 impiantati<br />
181
F<br />
Fritillaria meleagris, visto il numero esiguo dei bulbi attecchiti, non è valutabile per quanto<br />
riguarda la scalarità delle fioritura.<br />
G<br />
Numero piante fiorite<br />
Numero piante fiorite<br />
100<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
Anemone blanda ha dato una fioritura molto prolungata e scalare, con fiore resistente anche al<br />
vento dominante, il libeccio.<br />
5<br />
0<br />
0<br />
1<br />
2 1<br />
19-mar-12 02-apr-12<br />
10<br />
N° piante fiorite Fritillaria<br />
meleagris su un totale di<br />
112 impiantati<br />
Tre specie hanno avuto la migliore scalarità della fioritura nel tempo, Crocus pulchellus,<br />
Narcussus minor e Anemone blanda, mentre è stata sincrona nel Muscari neglectum.<br />
15<br />
07-mar-12 19-mar-12 02-apr-12 16-apr-12<br />
6<br />
N° piante fiorite<br />
Anemone blanda su un<br />
totale di 25 impiantati<br />
182
CONFRONTO FRA IL NUMERO DELLE BULBOSE FIORITE E IL NUMERO DELLE BULBOSE EMERSE<br />
Il dato rappresentato per ciascuna specie è relativo al valore massimo raggiunto sia per il numero<br />
delle bulbose emerse che per il numero di esemplari a fiore. Dati novembre 2011 – aprile 2012<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
* Il numero delle piante emerse di Anemone nemorosa è provvisorio, mentre la<br />
valutazione della fioritura della specie verrà effettuata nel febbraio 2013.<br />
Bulbose Emerse<br />
Bulbose Fiorite<br />
183
7.4.5 Altezza scapo fiorale Geofite<br />
Tab. 7.6 CONFRONTO TRA ALTEZZA DELLO SCAPO FIORALE DELLE BULBOSE IMPIANTATE E<br />
IL DATO PRESENTE IN LETTERATURA<br />
N. Tesi Specie Altezza scapo fiorale<br />
sperimentazione (cm)<br />
Dato letteratura<br />
12 Crocus pulchellus 12 Fino a 10 cm 32<br />
13 Anemone nemorosa non valutabile 10 - 20 cm 33<br />
14 Muscari neglectum 12 10 - 30 cm o più 34<br />
15 Scilla bifolia 'Rosea' 4 5 - 12 (20) 35<br />
16 Galanthus nivalis 6 10 - 30 cm 36<br />
17 Narcissus minor ‘Rip van<br />
Winkle’<br />
10 8 - 35 cm 37<br />
18 Fritillaria meleagris in<br />
miscuglio<br />
10 20 - 50 cm 38<br />
19 Anemone blanda ‘BLUE<br />
SHADES’<br />
5 8 - 15 cm 39<br />
I dati dell’altezza delle scapo fiorale, corrispondono ai valori presenti in letteratura, ad<br />
eccezione dell’Anemone blanda, presumibilmente prostrata del vento.<br />
32 http://apps.rhs.org.uk/plantselector/plant?plantid=2570<br />
33 Pignatti 1982<br />
34 Pignatti 1982<br />
35 Pignatti 1982<br />
36 Pignatti 1982<br />
37 http://davesgarden.com/guides/pf/go/55745/<br />
38 Pignatti 1982<br />
39 http://www.pollicegreen.com/anemone-blanda/3497/<br />
184
7.4.6 Valutazione estetica Geofite<br />
La valutazione estetica (valori 1-9) è stata espressa nel periodo di completa fioritura della parcella<br />
Crocus pulchellus Herb.<br />
Valutazione estetica: 7<br />
Profumo: No<br />
Giudizio: Steli delicati, adatti a zone<br />
riparate dal vento. Grande effetto di<br />
naturalità. I tropismi sono un motivo di<br />
interesse e curiosità nei confronti delle<br />
piante, e il C. pulchellellus apre i fiori<br />
solo quando c’è il sole.<br />
Anemone nemorosa L.<br />
Valutazione estetica: Non valutabile<br />
Profumo: Non valutabile<br />
Giudizio: Valutazione rimandata a febbraio 2013<br />
185
Muscari neglectum Guss. ex Ten.<br />
Valutazione estetica: 7<br />
Profumo: Si<br />
Giudizio: Impianto della tesi troppo fitto (100 piante m -2 ), consigliata una densità di 50 piante m -2 .<br />
Attrattivo per l’entomofauna.<br />
186
Scilla bifolia L. “Rosea”<br />
Valutazione estetica: 4<br />
Profumo: No<br />
Giudizio: Fiore molto delicato e dalla fioritura breve (11 gg.). Impianto troppo rado, consigliato<br />
15 piante m -2 . Risultati scadenti anche nei test Azienda Pacini (2010)<br />
187
Galanthus nivalis L.<br />
Valutazione estetica: 8<br />
Profumo: No<br />
Giudizio: Effetto di naturalità nell’insieme e delicatezza estetica del fiore. Fioritura prolungata.<br />
188
Narcissus minor L. ‘Rip Van Winkle’<br />
Valutazione estetica: 7,5<br />
Profumo: Si<br />
Giudizio: Attrattivo per l’entomofauna. Di taglia contenuta, fogliame glauco, forma e colore vivace<br />
del doppio fiore per ogni pianta. Da segnalare il disseccamento dell’apice dei tepali, anche in piena<br />
fioritura.<br />
189
Fritillaria meleagris L.<br />
Valutazione estetica: 2<br />
Profumo: No<br />
Giudizio: Scarso attecchimento dei bulbi (4%). Risultati scadenti anche nei test Azienda Pacini (2010)<br />
190
Anemone blanda L. ‘Blue shades’<br />
Valutazione estetica: 8<br />
Profumo: Si<br />
Giudizio: Conferisce un aspetto di naturalità al tappeto erboso. Il fiore, appena sbocciato, è più grande delle<br />
foglie. Cultivar dal colore del fiore molto vivace. Attrattiva per il tropismo del fiore che rimane chiuso di<br />
notte o con le giornate nuvolose.<br />
191
8. Conclusioni<br />
Il tappeto erboso di gramigna (Cdxt Tifway) è entrato in stasi vegetativa, arrestando la<br />
crescita, nella prima settimana di dicembre 2011. La perdita di colore si è avuta dal 10 gennaio<br />
2012. Il 19 marzo 2012, la gramigna è uscita dalla dormienza invernale.<br />
La sperimentazione in campo è iniziata il 2 novembre 2011 con la semina, il 2 maggio 2012 sono<br />
terminati i rilievi.<br />
Per i Wildflowers, le specie Linaria vulgaris e Calendula officinalis, non si sono insediate. E’<br />
nota la difficoltà di germinazione della L. vulgaris, mentre per C. officinalis si presume uno<br />
scadimento della capacità germinativa del seme utilizzato, come indicato dalle prove di<br />
germinazione. Le prime plantule di Potentilla tabernaemontani sono comparse poco prima del<br />
termine di questo lavoro, il 16 aprile 2012, quindi la specie è esclusa dalla trattazione.<br />
Bellis perennis, Calendula arvensis, Leontodon spp., hanno dato risultati superiori alle aspettative<br />
sia in termini di numero di piante insediate che di copertura.<br />
Al momento della conclusione dei rilievi, un giudizio estetico molto positivo è stato espresso per<br />
Bellis perennis, Calendula arvensis, sufficiente per Geranium molle.<br />
B. perennis è fiorita dopo 20 settimane dalla semina, con valutazione estetica dell’associazione con<br />
Gramigna pari a 7. Considerato: l’attecchimento dell’81%, un’emergenza di 1244 plantule m -2 ,<br />
l’andamento costante del numero di plantule emerse, la copertura del 42 % dopo 5 mesi e mezzo<br />
dalla semina; riteniamo opportuna una riduzione della dose di semina a 0,035 g m -2 per ottenere<br />
un insediamento ottimale di 300 piante m -2 .<br />
C. arvensis è stata la prima Wildflowers a fiorire dopo 19 settimane dalla semina. Valutazione<br />
estetica pari a 7. Considerato un attecchimento del 62%, l’andamento oscillante del numero di<br />
plantule emerse attestato a 68 piante m -2 , la copertura del 23 %, riteniamo opportuna una<br />
riduzione della dose di semina a 0,45 g m -2 per ottenere un insediamento ottimale di 20-30 piante<br />
m -2 . Adatta a zone ventose.<br />
Leontodon spp. ha mostrato una notevole capacità di insediarsi, con scalarità di germinazione del<br />
seme e percentuale di attecchimento dell’81 %, con 317 plantule m -2 emerse e una copertura che<br />
si è attestata al 20 %, in lieve incremento con l’inizio della primavera. Riteniamo opportuna una<br />
192
iduzione della dose di semina a 0,10 g m -2 per ottenere un insediamento ottimale di 100 piante<br />
m -2 . La specie non presentava fiori al momento della conclusione dei rilievi.<br />
Geranium molle ha dimostrato un buon insediamento, con un attecchimento del 50 %, 64 piante<br />
m -2 insediate, copertura del 18 %. Positivo l’aspetto estetico, con una valutazione pari a 6,5 seppur<br />
con una fioritura poco appariscente. Inoltre, da una precedente prova presso l’Azienda Pacini di S.<br />
Giuliano Terme nel 2010, si è notato che la specie tende a formare delle ‘isole’ in purezza ai<br />
margini della parcella in Gramigna. Ritengo tuttavia la specie, idonea ad una consociazione<br />
esteticamente gradevole con Gramigna solo se abbinata ad altre Wildflowers al fine di migliorare<br />
l’aspetto estetico.<br />
Viola odorata seminata il 21 dicembre 2011, all’inizio di aprile non era ancora emersa, a conferma<br />
della difficoltà di germinazione e attecchimento riscontrate nelle prove presso l’Azienda Pacini nel<br />
2010.<br />
Bellis perennis (Commerciale), utilizzata solo a scopi comparativi rispetto al seme di Wildflowers,<br />
nelle prove di germinazione ha registrato una percentuale dell’83% contro il 93% del seme<br />
spontaneo, fatto imputabile alla diversa capacità germinativa in funzione dell’età del seme. In<br />
campo, il seme commerciale ha dato risultati inferiori a quello spontaneo, copertura del 23 %<br />
contro il 42 % della specie wild, differenza in parte imputabile al ritardo di una settimana nella<br />
semina. Vista la capacità di dispersione del seme di questa specie, riteniamo comunque opportuno<br />
l’utilizzo di una dose di semina pari a 0,035 g m -2 per ottenere un insediamento ottimale di 300<br />
piante m -2 . La fioritura di questa specie, pur presente, è inferiore come numero di piante fiorite<br />
rispetto all’analoga spontanea.<br />
Per i mix commerciali di Wildflowers:<br />
in tutti le tesi dei mix, si è avuto un calo della copertura in corrispondenza del freddo e siccitoso<br />
periodo di fine gennaio - inizio febbraio, ma la scalarità delle nascite ha permesso un veloce<br />
recupero, ad eccezione del mix ETERNELLE.<br />
Rimane da valutare la stabilità dell’insediamento dopo il taglio del prato fiorito. Dopo 5 mesi dalla<br />
semina, la fioritura era iniziata nel mix ETERNELLE, con il Linum spp. e dopo 5 mesi e mezzo in SEC<br />
(annuali) con Linum grandiflorum e Papaver rhoeas.<br />
TENOR (annuali-perenni) seminato con dose di 10 g m -2 ha risposto con 150 plantule g -1 di seme,<br />
copertura finale del 28 %, con una tendenza di crescita che ha raggiunto il plateau negli ultimi due<br />
rilievi primaverili.<br />
193
SEC (annuali) seminato con dose di 10 g m -2 ha fornito la migliore performance in termini di<br />
rapporto fra numero di plantule emerse e dose di seme impiegata, con 241 plantule g -1 seme,<br />
dovuta alla rapida germinazione delle annuali. La copertura è stata pari al 33 %, leggermente<br />
inferiore alla Gramigna (35%).<br />
SOPRANO (annuali-perenni) seminato con dose di 5 g m -2 ha risposto con 196 plantule g -1 seminato<br />
e copertura finale del 40 %. La dose di semina dimezzata rispetto agli altri mix, 5 g m -2 contro i 10 g<br />
m -2 , sembra più idonea all’insediamento.<br />
ETERNELLE (annuali-perenni) ha fornito i risultati peggiori in assoluto fra i mix comparati.<br />
Seminato con dose di 10 g m -2 ha risposto con 41 plantule g -1 seminato e copertura finale di<br />
appena il 13 %.<br />
In merito alle bulbose:<br />
Crocus pulchellus è attecchito al 100%, con una fioritura di 4 settimane in autunno, di durata<br />
inferiore alle 6-7 previste a causa della delicatezza degli steli fiorali spezzati dal vento. Fioritura<br />
scalare e valutazione estetica pari a 7 (scala 1-9). Interessante per la rusticità, l’apertura del fiore<br />
solo nelle giornate soleggiate e l’effetto di naturalità. Si conferma la densità d’impianto di 29 cormi<br />
m -2 .<br />
i rizomi di Anemone nemorosa hanno emesso le prime foglie dopo 5 mesi dall’impianto, i risultati<br />
di questa consociazione, interessante per la fioritura in pieno inverno, saranno valutati nei rilievi<br />
successivi alla discussione di questa tesi.<br />
Il Muscari neglectum ha mostrato un’ottima rusticità, con un attecchimento del 98% e la fioritura<br />
di 218 piante su 225. La fioritura è stata sincrona, non scalare, con la caratteristica infiorescenza<br />
ovale già presente durante l’emergenza dal terreno dello scapo fiorale. L’antesi è durata per tutto<br />
il mese di marzo. Valutazione estetica pari a 7, dovuta all’impianto troppo fitto che non conferiva<br />
un effetto di naturalità al prato. Molto visitato dall’entomofauna. Si ritiene opportuna una densità<br />
d’impianto di 50 bulbi m -2 .<br />
Scilla bifolia 'Rosea' è fiorita per soli 11 giorni in marzo con valutazione estetica della<br />
consociazione pari a 4. Si ritiene adatta solo se usata in miscuglio con altre bulbose e con densità<br />
di impianto pari a 15 piante m -2 .<br />
Il Galanthus nivalis è emerso per il 76 % dei bulbi impiantati, con una fioritura in pieno periodo<br />
invernale, tra febbraio e marzo, che è durata 5 settimane. Valutazione estetica pari a 8 per<br />
l’effetto di naturalità dell’insieme. Si ritiene opportuno confermare 36 bulbi m -2 come densità<br />
194
d’impianto. A conferma del buon insediamento della specie, al termine della fioritura si sono<br />
sviluppati i frutti.<br />
Narcissus minor L. ‘Rip Van Winkle’ ha avuto un attecchimento del 100% con fioritura scalare<br />
durata tutto il mese di marzo. Il doppio fiore per pianta, il profumo e il colore vivace a contrasto<br />
con il fogliame glauco hanno portato ad un giudizio pari a 7,5. Unica nota negativa il<br />
disseccamento precoce della parte apicale dei tepali che ha compromesso leggermente l’aspetto<br />
estetico della fioritura. Si ritiene opportuna una densità d’impianto di 10 bulbi m -2 .<br />
Per la Fritillaria meleagris, solo il 4% dei bulbi squamosi sono nati, i dubbi sulla riuscita di questa<br />
bulbosa erano sorti già in fase di impianto, alcuni bulbi infatti presentavano muffe. Il periodo di<br />
fioritura è stato estremamente breve, meno di 2 settimane. Valutazione estetica finale con<br />
giudizio pari a 2.<br />
Per l’Anemone blanda la percentuale non soddisfacente dell’attecchimento (65%), può essere<br />
attribuibile alla mancata imbibizione dei tuberi al momento dell’impianto. Durata dell’antesi più<br />
prolungata fra le bulbose, oltre 8 settimane. Per questa specie si ritiene opportuno aumentare la<br />
densità d’impianto a 15-20 tuberi m -2 . Molto alta la valutazione estetica di questa consociazione,<br />
con giudizio pari ad 8.<br />
8.1 - Panoramica area sperimentale - 27 marzo 2012<br />
195
I risultati di questa sperimentazione potrebbero aprire nuovi scenari di intervento<br />
nell’areale mediterraneo in materia di verde urbano, tali da consentire l’armonizzazione con il<br />
paesaggio, in modo permanente e a bassa manutenzione, di realizzazioni antropiche come le<br />
pertinenze stradali ed autostradali (rotatorie, terrapieni, cigli stradali), nonché le aree urbane<br />
destinate al verde ornamentale e ricreativo. Infatti, la consociazione con i Wildflowers e Bulbose,<br />
fornisce un valore estetico aggiuntivo al tappeto erboso anche durante il periodo di dormienza<br />
della Gramigna, grazie all’alternanza di fioriture multicolore. Ma non solo, le specie vengono<br />
visitate dall’entomofauna per il nettare e il polline, con aumento della BIODIVERSITÀ e creazione<br />
HABITAT nel periodo in cui le fioriture sono scarse e in luoghi dove l’antropizzazione ha ridotto gli<br />
spazi naturali. Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che rispetto alla trasemina con<br />
microterme, non c’è da ripetere l’intervento annualmente. Inoltre gli input agronomici sono stati<br />
minimi, nessuna concimazione o diserbo chimico, solo un adacquamento post semina, quindi una<br />
gestione sostenibile del verde ornamentale.<br />
Se consideriamo le potenzialità dei tre elementi vegetali usati nella sperimentazione, cioè<br />
la capacità dell’ibrido di Cynodon dactylon di contenere le infestanti con la sua fitta trama di<br />
stoloni e rizomi unita alla portanza del prato, indispensabile per i cigli stradali e in ambito urbano;<br />
le caratteristiche genetiche dei Wildflowers, selezionati nel corso dell’evoluzione per<br />
l’adattamento al clima mediterraneo e la rusticità; l’aspetto estetico superiore di alcune bulbose<br />
associato alla loro capacità di superare la stagione avversa e il taglio del tappeto erboso, le<br />
aspettative per l’utilizzo della loro consociazione sono positive.<br />
196
9. Bibliografia<br />
Aavik, T., Jðgar, Ü., Liira, J., Tulva I., Zobel, M. 2008. Plant diversity in calcareous wooded meadow<br />
– The significance of management continuity. Journal of Vegetation Science 19, 475-484.<br />
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origine autoctona nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e<br />
Campiglia. Forest@ 3 (2), 183-190. [online] URL: http://www.sisef.it<br />
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spontanee, lavoro artistico e filosofia. Sestante, Bergamo, pp. 125. ISBN: 978-88-96333-17-4<br />
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ambienti mediterranei. In Wildflowers: produzione, impiego, valorizzazione, Monografia<br />
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Wildflowers: produzione, impiego, valorizzazione, Monografia ARSIA, pp. 157. ISBN: 978-88-<br />
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201
11. Conversioni unità di misura<br />
Kg/ha = lb/1000 ft 2 * 48,83<br />
Kg/ha = lb/acre * 1,12<br />
1 pound (lb)= 0,453 Kg<br />
1 ft 2 = 0,0929 m 2<br />
1 ft = 0,3048 m<br />
202
Desidero ringraziare la dott.ssa Monica Gaetani (Università di Pisa) e la Correlatrice<br />
dott.ssa Francesca Bretzel (CNR-ISE) che hanno messo a disposizione la loro competenza e<br />
professionalità, per la realizzazione di questo lavoro, oltre all’aiuto ”manuale” nella preparazione<br />
del materiale vegetale e nell’eseguire i rilievi.<br />
La dott.ssa Lucia Paoletti, dell’Azienda Pacini, per la collaborazione nel valutare le prove della<br />
sperimentazione svolta presso la loro azienda nel 2010.<br />
Ringrazio il mio Relatore, dott. Marco Volterrani, per avermi proposto questo interessante<br />
argomento, per la grande disponibilità dimostrata, oltre ad avermi insegnato una affascinate<br />
materia.<br />
Per ultimo, ma non meno importante, un ringraziamento al mio Correlatore, Prof. Paolo Vernieri,<br />
per gli approfondimenti degli argomenti trattati.<br />
203
Specie<br />
Anemone blanda L.<br />
BLUE SHADES<br />
Anemone nemorosa L.<br />
Crocus pulchellus Herb.<br />
sin. Crocus speciosus<br />
Griseb<br />
Fritillaria meleagris L.<br />
in mix<br />
Nome comune, e<br />
nome comune<br />
Anglosassone<br />
Anemone blanda,<br />
Grecian<br />
Windflowers<br />
Anemone bianca,<br />
Wood anemone<br />
Balkans Autumn<br />
Crocus<br />
Giglio a scacchi,<br />
Checkered Lily<br />
Galanthus nivalis L. Bucaneve,<br />
Common<br />
Snowdrop<br />
Muscari neglectum<br />
Guss. ex Ten.<br />
Narcissus minor L ‘Rip<br />
van Winkle’<br />
Muscari ignorato,<br />
Grape hyacinth<br />
Narciso a fiore<br />
doppio, Daffodil<br />
Scilla bifolia L. ‘Rosea’ Scilla silvestre,<br />
Two-leaf squill<br />
Elenco sintetico delle caratteristiche delle bulbose utilizzate nella sperimentazione<br />
Foto Tipo di<br />
bulbo<br />
Rustico<br />
o<br />
Delicato 1<br />
Colore<br />
fioritura<br />
Antesi Altezza<br />
(cm)<br />
Profondità<br />
impianto<br />
(cm)<br />
Distanza<br />
fra bulbi<br />
Esigenze di<br />
luminosità<br />
Tubero R Blu IV-V 8-15 5 10-15 Da pieno<br />
sole ad<br />
ombra<br />
parziale<br />
Rizoma R Bianco II-V 10-20 < 3 10 Ombra,<br />
cresce nel<br />
sottobosco;<br />
Bulbotuberi<br />
Bulbo<br />
squamoso<br />
Bulbo<br />
tunicato<br />
Bulbo<br />
tunicato<br />
Bulbo<br />
tunicato<br />
Bulbo<br />
tunicato<br />
1 Per la definizione di Rustico o Delicato, vedere capitolo “Bulbose rustiche e delicate”<br />
R Lillà chiaro X-XII 15 10 10-15 Da pieno<br />
sole ad<br />
ombra<br />
parziale<br />
R A scacchiera,<br />
porpora e<br />
bianco<br />
IV 20-50 5-10 10 Da pieno<br />
sole ad<br />
ombra<br />
parziale<br />
R Bianco III-IV 10-30 5-8 8-10 Ombra<br />
parziale<br />
R Blu scuro III-IV 10-30 5-10 5-8 Da pieno<br />
sole ad<br />
ombra<br />
parziale<br />
R Giallo III-IV 8-35 10-15 8-20 Da pieno<br />
sole ad<br />
ombra<br />
parziale<br />
R Rosa III-V 5-12 5-8 5-8 Da pieno<br />
sole ad<br />
ombra<br />
parziale<br />
Ricco e ben<br />
drenato<br />
Suolo Note<br />
Adatta a suoli<br />
sciolti ma non<br />
troppo asciutti<br />
Cresce bene in<br />
qualsiasi<br />
terreno, purchè<br />
bene drenato<br />
Originaria della Grecia e Turchia. Imbibire i tuberi prima di piantare. I<br />
fiori rimangono chiusi di notte e con cielo nuvoloso per riaprirsi nelle<br />
giornate luminose<br />
I rizomi possono seccare facilmente, vanno piantati al più presto<br />
possibile dopo l’acquisto. Usi paesaggistici: E’ una piccola pianta<br />
graziosa, adatta a zone ombreggiate, per la naturalizzazione di<br />
giardini e sotto arbusti e alberi.<br />
Originario della penisola Balcanica, è eccellente per fioritura durante<br />
la stagione autunnale. In mix con Crocus chrysanthus è possibile<br />
protrarre la fioritura fino al tardo inverno. I fiori a forma di calice<br />
emergono prima delle foglie, si aprono solo quando c’è il sole e si<br />
chiudono con la pioggia e di notte. Piantarli in luoghi riparati, per<br />
evitare che pioggia e vento rompano gli steli. Usi paesaggistici: per<br />
prati fioriti, sotto alberi e arbusti.<br />
Suoli umidi Dall’apparenza fragile, è una pianta rustica dell’areale mediterraneo.<br />
Aggiungere torba di sfagno fra i diversi esemplari per facilitare la<br />
germinazione dei semi. Usi paesaggistici: di crescente interesse per<br />
Ampiamente<br />
tollerante<br />
Ampiamente<br />
tollerante senza<br />
ristagni d’acqua<br />
in inverno<br />
giardini rocciosi e prati fioriti<br />
Una delle fioriture primaverili più precoci. Usi paesaggistici: giardini<br />
rocciosi, bordure, naturalizzazione di prati. Facilità di gestione e<br />
crescita rapida<br />
Le foglie emergono in inverno e la fioritura è primaverile. Si moltiplica<br />
rapidamente se lasciato nel terreno.<br />
Profumo fragrante e bulbi eduli. Usi paesaggistici: Eccellente per<br />
bordure, famoso il “fiume blu” realizzato con Muscari spp. nel parco<br />
di parco di Keukenhof, in Olanda.<br />
Ben drenato Eccellente come reciso, pianta rustica i cui culmi crescono in<br />
dimensione ogni anno. Piantarli in luoghi riparati, per evitare che<br />
pioggia e vento rompano gli steli. Usi paesaggistici: alla base di<br />
arbusti, o in bordure per naturalizzare un giardino<br />
Ben drenato E’ una delle bulbose più adatte alla naturalizzazione. I piccoli bulbi<br />
sferici coperti da una tunica nera poco aderente si trovano facilmente<br />
in commercio. Usi paesaggistici: bordure, giardini rocciosi e sotto<br />
alberi e arbusti.