首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 71 毫秒
1.
蚯蚓粪基质栽培娃娃缨萝菜定量研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
以不同比例蚯蚓粪和常规基质珍珠岩、纸巾纸培育娃娃缨萝菜(萝卜苗),探讨不同基质对娃娃缨萝菜的栽培效果。结果表明,用各比例蚓粪作基质培育娃娃缨萝菜,对苗菜的生长速度、产量、节水省工、成本、上市时间等,均显著优于常规基质珍珠岩和纸巾纸,其中,低比例蚓粪(15%~20%比例)作成的基质效果最好。  相似文献   

2.
不同比例蚯蚓粪混配基质对黄瓜育苗效果的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
将蚯蚓粪和草炭按不同比例(处理T1~T5依次为1:9、3:7、5:5、7:3、9:1)混合后,再加入珍珠岩配成育苗基质,研究混配蚯蚓粪基质对黄瓜穴盘育苗幼苗生长状况的影响。结果表明,随着蚯蚓粪比例的增加,黄瓜幼苗的各项生长指标均表现出先升高后降低的趋势,其中株高以T3最高,为14.77 cm;比对照提高20.2%;茎粗以T2最高,高于对照组51.7%;地上部分干重以T2最高,高于对照组44.1%,地下部分干重以T3最高,为0.06 g;叶绿素含量、壮苗指数均以T3最高。  相似文献   

3.
本文介绍蚯蚓粪的质地、性状、特点、作用等,指出蚯蚓粪在改良基质结构、缓解土传病害、提高作物产量并改善品质等方面发挥的优势作用,以期为蚯蚓粪的应用及优质基质的配制提供参考.  相似文献   

4.
蚯蚓粪复合基质在蔬菜育苗中的应用效果研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了节省泥炭资源,提高蔬菜育苗质量和降低育苗成本,拟探讨将一定比例的蚯蚓粪团粒配入复合基质,以替代泥炭资源加以利用。以番茄为供试作物进行育苗试验,观测、比较蚯蚓粪替代泥炭比例对番茄幼苗生长的影响。结果表明:在复合基质中,配入20%-80%的蚯蚓粪团粒部分或全部替代泥炭,对番茄幼苗生长具有良好的促进作用,其中以配入40%-60%蚯蚓粪团粒的配方育苗效果最佳。在40 d的试验期间,配入40%~80%蚯蚓粪团粒的处理番茄幼苗多项生理指标均显著优于未添加蚯蚓粪的泥炭基质对照。综合各方面因素,可将泥炭∶蚯蚓粪∶蛭石∶珍珠岩=2∶6∶1∶1作为临海市番茄育苗基质的建议配方。  相似文献   

5.
[目的]研究蚯蚓粪复合基质对一串红(Salvia splendens)出苗及幼苗生长的影响.[方法]穴盘育苗.9个处理的园土∶草炭∶蚯蚓粪比例分别为1∶1∶1、1∶1∶2、1∶1∶3、1∶2∶1、1∶2∶2、1∶2∶3、1∶3∶1、1∶3∶2、1∶3∶3,CK为园土.[结果]复合基质对一串红出苗率及其幼苗生长均有促进作用,其中园土、草炭、蚓粪以体积比1∶3∶2配制为一串红育苗最佳基质,该基质可有效提高一串红幼苗出芽率,促进壮苗形成.[结论]适当比例的蚯蚓粪对一串红的出苗及幼苗生长有很好的促进作用.  相似文献   

6.
[目的]开发复合型蚯蚓粪栽培基质。[方法]采用盆栽试验,以蚓粪(Q)为主要原料,加入秸秆(J)、蘑菇渣(M)与珍珠岩,配成复合基质,以蚯蚓粪100%的处理为对照,共设10个处理,研究蚯蚓粪复合基质对观赏番茄生长的影响。[结果]与对照相比,蚯蚓粪基质中加入秸秆与蘑菇渣后降低了观赏番茄株高增长速度,提高了叶面积的增长速度;观赏番茄叶片的苗期叶绿素含量显著地高于开花座果期和结果期,结果期各处理差异不显著;蚯蚓粪复合基质不同处理对观赏番茄开花数、结果数、最大单果重和糖/酸比有明显影响,但对果实形态的改变有限,差异不明显。[结论]综合考虑主要观测指标,处理4(Q40%+J20%+M30%),处理8(Q40%+J30%+M30%)和处理9(Q40%+J30%+M10%)为较理想的观赏番茄复合基质。  相似文献   

7.
蚯蚓粪资源化利用研究现状与展望   总被引:1,自引:2,他引:1  
介绍利用蚯蚓处理养殖业废弃物所产生蚯蚓粪的基本性质及在蔬菜育苗复合基质、蚯蚓粪生物有机肥、抑制土传病害及养殖场除臭剂等方面的应用与研究现状,并对蚯蚓粪的综合研究利用方面的问题进行探讨。  相似文献   

8.
通过以蚯蚓粪与蛭石不同体积配比的配方加入一定量农用保水剂和养分氯化钾,复配三个棉花育苗基质,进行棉花育苗试验。结果表明:按棉蚯蚓粪与蛭石体积比为7:3的配方2,其单株干物重、根系及地上部生长发育,成苗率和移栽成活率表现最佳,单株干物重、移栽成活率比商品基质分别高14.5%和2.9%。育苗后的基质可还田作肥料,减少了环境污染。采用蚯蚓粪复配作为棉花育苗基质是可行的,可通过蚯蚓达到畜牧废弃物资源化利用,蚯蚓粪基质是培育优质棉苗的一个重要途径,其最适宜的棉花育苗基质是配方2。  相似文献   

9.
将蚯蚓粪,蛭石和珍珠岩配成不同复合基质,应用于三色堇穴盘育苗,跟常规泥炭复配基质栽培(CK)相对比,探讨其对三色堇幼苗生长的影响。结果表明:蚯蚓粪和蛭石体积比为1∶1的处理(即50%蚯蚓粪+50%蛭石)在基质理化性质方面(容重,孔隙度,pH值)均表现较好。在幼苗的出苗状况和农艺性状方面,表现出最高的出苗率,较大的苗高,茎粗,单株叶面积以及更多的分枝数,同时干物质积累也最大,壮苗指数最高。因此,50%蚯蚓粪+50%蛭石的基质配方处理在三色堇育苗试验中表现最优,可作为较好的一种育苗基质配方进行应用。  相似文献   

10.
为探究蚯蚓粪作为基质配料对番茄生长发育及果实品质的影响,以番茄品种粉印3号为试验材料,采用不同蚯蚓粪配比基质进行袋式番茄栽培试验研究。结果表明,2/3蚯蚓粪+1/3土壤配比的基质对番茄生长发育和果实品质提升效果最优,可显著提高基质中有机质含量及氮、磷、钾含量,促进微生物量氮、碳含量和有效活菌数;株高显著高于对照,茎粗净生长量为10.59 mm,较对照提高249.5%;果实可溶性固形物、可溶性糖、有机酸、维生素C含量均最高,较对照分别提高14.60%、35.33%、52.13%和18.86%;每667 m2番茄产量较对照提高109.72%,净收益达12 916.21元。主成分分析结果显示,2/3蚯蚓粪+1/3土壤配比的基质得分最高,是改善基质理化性质、植株生长发育和提升果实品质的最佳配方。  相似文献   

11.
蚯蚓粪复合基质对观赏生菜的生长及品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以观赏生菜‘Biscia Rossa’为植物材料,以蚯蚓粪、无机基质按不同比例复合为栽培基质,研究蚯蚓粪复合基质对观赏生菜的生长及品质的影响。结果表明,蚯蚓粪复合基质栽培有助于观赏生菜的生长发育,所有处理的叶片数、株高、叶面积和鲜重都不同程度比对照组(CK)有所提高,其中J2(蚯蚓粪∶无机基质=6∶4)条件下各指标表现最好,分别较CK提高了59.25%、40.17%、65.54%和39.18%;从生理指标来看,J2处理的叶绿素和可溶性蛋白依然是最高的,分别比CK高出29.73%和26.41%,而J4(蚯蚓粪∶无机基质=4∶6)的花青素是所有处理中最高的,较CK提高了30.65%。但复合基质对观赏生菜的可溶性糖和维生素C的影响不显著,而基质中适当比例的蚯蚓粪能降低硝态氮的含量。综上,J2为供试处理中最适宜观赏生菜栽培的基质配比。  相似文献   

12.
红叶乌桕茎段离体培养的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
以带芽茎段、茎尖做外植体,建立了红叶乌桕的组织培养和再生体系。结果表明:①外植体用升汞分两次共处理8 min,污染率低;②启动培养以MS+6-BA 1.0 mg/L+2,4-D 0.05 mg/L+NAA 0.1 mg/L为最佳配方;③接种后先进行暗培养1周,启动较快;④继代培养以MS+6-BA 1.0 mg/L+IBA 0.1 mg/L,其月增殖系数为6.17;⑤生根诱导以1/2MS+NAA 1.0 mg/L+IBA 0.1 mg/L效果最好,其生根率为87.6%;⑥生根苗移栽到珍珠岩∶蛭石∶河沙=3∶2∶1的育苗基质中,成活率为83.2%。  相似文献   

13.
不同处理对豌豆和萝卜芽苗菜生长、产量及品质的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
研究了浸种时间、栽培温度、播种密度和采收时间等因素对豌豆和萝卜芽苗菜的生长、产量以及营养品质的影响.通过分析不同处理条件下萝卜和豌豆发芽率、苗长、产量、维生素C及纤维素含量发现:豌豆芽苗菜在播种密度为2.4 kg/m2、浸种24 h、温度20~25℃左右、培养8 d后采收的经济产率和品质最佳;萝卜芽苗菜在播种密度为0.5 kg/m2、浸种6 h、温度25℃左右、培养7 d后采收的经济产率和品质较为理想.  相似文献   

14.
[目的]考察制取叶绿素铜钠盐的工艺优化条件。[方法]以新鲜的豌豆果皮为材料,通过单因素试验研究乙醇浓度、料液比和浸提时间对豌豆果皮叶绿素提取的影响,应用正交试验对叶绿素铜钠盐的制取工艺进行了优化。[结果]豌豆果皮叶绿素提取的最佳条件为:乙醇浓度95%,料液比1:8(g:m1),浸提4h。叶绿素铜钠盐的制取工艺为:皂化pH为ll~12,皂化时间为30rain,酸化铜代的反应温度为75oC、回流时间为90min、CuSO。的加入量为理论值的2.0倍、pH为2~3。[结论]优化后的方法有助于豌豆果皮叶绿素的提取及其叶绿素铜纳盐的制备。  相似文献   

15.
盐胁迫对豌豆幼苗生理指标的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了甘肃大豌豆在不同浓度的盐(NaCl)溶液胁迫下的生理效应.结果表明,100~120 mmol·L-1是豌豆的最适生长盐浓度阈值;盐浓度为120mmol·L-1时脯氨酸含量最低,低于和高于此浓度,脯氨酸含量均急剧增长,说明脯氨酸的积累是其在无盐和高盐环境下的产物,它可反映豌豆所受胁迫的程度,但不能作为反映豌豆耐盐性的一项指标;MDA含量随盐浓度的增加而稳定增加,可作为植物抗盐性评价的重要参考指标;低浓度盐溶液可提高豌豆叶绿素含量,高浓度却反之,因此低盐能够刺激叶绿素的合成.  相似文献   

16.
The changes of malondialdehyde (MDA), H2O2, and O2^7 content, or the activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), ascrobate peroxidase (APX), peroxidase (POD), phenylalanine ammonia lyase (PAL), and polyphenol oxidase (PPO) in pea seedlings (Pisum sativum L.) under wounding and treatment of exogenous jasmonic acid (JA) were investigated. The results showed that the activities of both phenylalanine ammonia lyase (PAL) and polyphenol oxidase (PPO) were significantly increased by wounding and application of JA. The metabolism of reaction oxidative species (ROS) was enhanced, especially O2^7 and H2O2 appeared to rapidly increase. The activities of antioxidant enzymes such as SOD, CAT, APX and POD were also increased. Treatment of JA of 1 or 10 μmol L^-1 could effectively induce plant defense response, and thus decrease the peroxidation of cell membrane lipid. However, high concentration of JA (100 μmol L^-1) resulted in unbalance of metabolism of ROS and promoted the peroxidation of cell membrane lipid. We thus suggested that JA, under the suitable concentration, could induce defense response of pea seedlings to wounding.  相似文献   

17.
以豌豆(Pisum sativum L.)为材料,研究了铬对水培豌豆的胁迫作用及壳聚糖(chitosan,CTS)对铬胁迫的缓解效应。结果表明:0~200 mg.L-1铬胁迫浓度范围内,随铬胁迫浓度的增加,豌豆种子的发芽率、发芽指数和活力指数等下降,下胚轴丙二醛含量和相对电导率增加;显著抑制豌豆种子萌发的铬胁迫浓度为100mg.L-1,极显著抑制豌豆种子萌发的铬胁迫浓度为200 mg.L-1。0.5%壳聚糖可缓解铬对豌豆种子萌发的毒性。  相似文献   

18.
IAA极性运输的自动抑制及其在组织中的代谢   总被引:2,自引:0,他引:2  
用IAA处理豌豆植株"Y"形外植体主茎残端,抑制了^3H-IAA在侧枝茎段中的极性运输,并导致该组织中游离^3H-IAA与^3H-IAA总量比值的减小和乙烯释放量的明显增加。用乙烯作用抑制剂Ag^ 处理侧枝可显著提高侧枝茎段组织中游离^3H-IAA的比值,但并未消除主茎切口施用的IAA对^3H-IAA极性运输的抑制作用。试验结果表明,主茎切口上施用的IAA是通过直接抑制作用完成对^3H-IAA极性运输的抑制的。  相似文献   

19.
5种蔬菜和基质对土壤重金属吸收量及土壤钝化的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过5种蔬菜、基质、钝化剂、重金属浓度对4种重金属(汞、锌、铜、铅)吸附能力的正交试验,研究表明,蔬菜品种的重金属吸收浓度比蔬菜的生物产量在吸收重金属过程中更重要。吸收重金属量:冬苋菜大白菜甜菜小白菜排菜。菌渣最有利于减少蔬菜对重金属的吸收,5种基质对蔬菜重金属吸收量的抑制效果依次分别为:菌渣土壤炉渣沙珍珠岩。钝化能力:硅肥EDTA石灰,磷肥则增加蔬菜吸收重金属,没有钝化效果,只能用于净化土壤重金属。被污染土壤的重金属浓度较低时能促进植株生长,当重金属达到一定浓度时才会抑制植株的生长,浓度越高抑制作用越明显。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号