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相似文献
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1.
等离子体处理玉米种子对生物性状及产量影响的研究   总被引:16,自引:2,他引:16  
2000~2003年在吉林省桦甸市进行等离子体处理试验,得出等离子体处理玉米种子达到增产效果的最佳应用剂量,同时通过不同剂量生理试验,证明了等离子体处理玉米种子可提高种子的抗逆性。  相似文献   

2.
高频电子处理花生种子增产效应研究初报   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙荣  陈志友 《花生学报》1998,(3):26-27,29
电子种子处理机是利用高频电子技术对种子进行处理,可提高种子的发芽率,明显促进作物的生长和发育,提高抗病能力,增产10%以上。为验证这一技术,给生产应用提供科学依据,我们于1996~1997年安排4处联合试验,现将试验结果初报如下:1材料与方法处理机为...  相似文献   

3.
物理方法在作物种子处理中的应用现状与发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
种子是农作物最基本的生产资料,通过播前种子处理能增加种子活力,物理方法以时间短、见效快、费用低、设备简单、无污染、易推广等优点,将会受到广泛应用。常见的物理方法有超声波处理、等离子体处理、电磁场和静电处理、核辐射处理、磁化水处理、光子辐射和低能离子照射种子处理,都能引起种子提高发芽率,增加产质量的作用。本文通过综合各种物理方法及其作用机理,得出各种物理方法的优缺点,并对各种方法的发展趋势进行了探讨。  相似文献   

4.
等离子体种子处理机处理水稻种子试验总结   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈磊 《北方水稻》2011,41(4):68+74
方正县应用等离子体种子处理技术进行试验,结果表明,种子使用等离子体种子处理机,对水稻生长具有很好的促进作用,处理较空白对照增产23.4 kg/667 m2,增产率5.31%。  相似文献   

5.
郝聪慧 《大豆科技》2009,(6):18-20,36
通过等离子体种子处理技术在大豆上应用研究表明:等离子体处理大豆种子可以提高种子活力,促进植株健壮生长,提高光合速率、灌浆速度,提早成熟,增加叶片的SPAD值。以1.5A剂量增产效果显著,提高百粒重,可增产8.7%。  相似文献   

6.
采用不同方法对山蚂蝗属种子进行催芽处理,并对处理后种子的发芽率进行统计分析。结果表明:用物理方法热水浸种和化学方法赤霉素、萘乙酸溶液处理种子均可破坏种皮,提高种子发芽率;不同处理方式对山蚂蝗属不同种的发芽种子效果不同,整体上,30℃热水处理30 min效果最好,种子发芽率高达75%,而90℃热水处理30 min发芽效果最差。  相似文献   

7.
等离子体处理甜菜种子的试验效果   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用不同剂量和不同处理次数的等离子体对3个不同类型甜菜品种种子进行处理,结果表明,经等离子体处理的甜菜种子,其根产量均有明显提高,且以处理剂量2.5A和3.0A为最佳处理剂量,并有19个处理达到增产技术指标,根产量增产幅度为10.3%~30.6%,含糖率、产糖量也有不同程度提高。  相似文献   

8.
等离子体机种子处理技术是一项物理农业技术。它是在农作物播种前用等离子体种子处理机对种子进行处理使农作物增产的高新技术。经过处理的种子更加健壮,缩小种子个体之间的差异。因此种子的发芽势、发芽率明显提高,田间出苗迅速整齐,苗情长势旺盛,根系发达,抗旱、抗病、抗寒、促进早熟,提高质量,改善品质。  相似文献   

9.
等离子体机种子处理技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
李瑞福 《北方水稻》2010,40(4):52-53
等离子体机种子处理技术是一项物理农业技术。它是在农作物播种前用等离子体种子处理机对种子进行处理使农作物增产的高新技术。经过处理的种子更加健壮,缩小种子个体之间的差异。因此种子的发芽势、发芽率明显提高,田间出苗迅速整齐,苗情长势旺盛,根系发达,抗旱、抗病、抗寒、促进早熟,提高质量,改善品质。  相似文献   

10.
通过对磁化处理后的陆地棉品种的种子发芽、生长发育、农艺性状、纤维品质等方面的研究,结果表明:在发芽率及发芽势上处理与对照间差异较明显;生育进程及主要农艺性状上处理与对照有一定的差异。纤维品质方面,差异主要表现在绒长和比强度上。  相似文献   

11.
“磁”应用于农业,是近年来我国农业科学研究的一项新课题。利用磁化水灌溉水稻、蔬菜都有不同程度的增产。磁化处理种子早已在生产上应用,我们对大豆种了进行磁化处理,并测定其增产效果。 试验条件和方法 1987年在宝清县尖山子乡东红村进行大豆种子磁化处理与未滋地处理的对比试验。  相似文献   

12.
通过GA、乙烯利和温水等不同措施对普通油茶种子进行预处理.测定普通油茶种子发芽率和平均发芽时间.结果表明:GA和温水处理能提高种子发芽率和缩短平均发芽时间.其中以0.1%GA处理种子2h发芽率最高。达到72%;始温60℃温水处理种子48h平均发芽时间最短.为17.9d;乙烯利处理会降低种子发芽率和延长平均发芽时间。  相似文献   

13.
等离子体处理次数、时期对玉米性状及产量的影响   总被引:14,自引:1,他引:14  
通过2000~2003年在吉林省桦甸市进行的等离子体处理种子试验,明确了等离子体处理玉米种子的最佳处理次数和处理后的最佳播种时期以及增产效果,证明了等离子体处理玉米种子可提高玉米产量。  相似文献   

14.
鲁桂霞  于秀岩  高德军 《北方水稻》2012,42(6):37-38,42
水稻种子经过等离子体处理,能够提高种子的发芽势和发芽率,使水稻的成穗率明显提高,通过试验比较,处理较对照水稻增产450.8 kg/hm2,平均增产5.6%。并且,水稻种子经过等离子体处理采用的是物理方法,无任何化学物质残留及污染,大大保护了环境,对于开发绿色环保食品具有重要作用。  相似文献   

15.
研究甜菜种子播种品质的调控和改进对甜菜生产有重要意义。甜菜种子在不同温度下,应用不同浓度、处理时间的PEG渗调及吸湿-回干预处理,研究了不同活力种子的发芽能力及幼苗生长的反映。结果表明:随贮藏年份的增加,种子发芽率和活力先呈缓慢下降,后迅速下降;PEG处理(T_2C_3D_2)显著提高了种子活力,还提高了种子发芽势、发芽率,下胚轴长、根长及健苗率。吸湿-回干处理也明显提高了甜菜种子的发芽及幼苗生长能力。本文对上述方法的应用及其生理机制进行了讨论。  相似文献   

16.
为提高毛马齿苋种子播种出苗率,分析不同时间浸种以及采用GA3、NAA和6-BA 3种外源激素处理对其种子发芽的影响。结果表明:浸种处理没有提高毛马齿苋种子的发芽势和发芽率的效果;GA3、NAA和6-BA三种激素浸种处理均能提高毛马齿苋种子的发芽势和发芽率;最适宜的浸种浓度分别为GA3 30 mg/L、10~20 mg/L NAA或6-BA 30 mg/L。其中GA3有效浓度范围较宽泛,建议采用,但GA3处理不能解除该种子发芽的需光性。  相似文献   

17.
真空低温氦气等离子体对小麦和大麦种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解低温氦气等离子体种子处理效果在作物品种间的差异以及时效性,以不同小麦和大麦品种为材料,分析了不同功率等离子体对小麦和大麦种子萌发的影响。结果表明,在80、100和120W条件下,等离子体处理对小麦各品种发芽势、发芽率以及发芽指数的影响不一致,其中对淮麦23、淮麦25、淮麦33及济麦22的处理效果较好,能够改善发芽指标;而大麦种子发芽被抑制。当降低处理功率后,大麦品种单二和港啤以30W处理效果最佳,种子萌发受到促进。在保存的63d内,淮麦28的发芽与CK相比无显著差异,而郑麦9023和淮麦30发芽指标均有不同程度的降低,说明等离子体处理效果具有一定的时效性,且与品种相关。  相似文献   

18.
为保持花生种子的活力,在高温加速老化的条件下,研究了不同药剂及不同剂量处理对花生种子活力的保护作用。结果表明,药剂处理能有效保持种子活力,种子发芽率高,发芽指数和活力指数明显高于未经药剂处理的对照。不同药剂对种子活力的保持效果是:9011 剂型> 9013 剂型> 9012 剂型。不同药剂应采用的适宜剂量不同, 9011A 以低中剂量的效果好。药剂处理是通过防止酸败来保护花生种子活力的。研究结果对花生种子活力保持和花生生产有一定作用。  相似文献   

19.
DZC-1型电子种子处理机,是依据自然雷电击物理法研制成功的。在音频电流作用下,利用水分子激活种子,增强淀粉酶的活性,加快种子萌发,促进秧苗根系发育,分蘖增多,水稻生育进程提早,籽实成熟率高,增产增效。1999年经过68hm2的多点试验、示范,增产效果明显。1主要特点1.1标准苗率高在水稻种子芽率低时,应用电子机,可激活种子,提高发芽率,出芽齐,秧苗强健,颜色绿,叶厚而宽,根系发达,抗病能力强,标准秧苗率高。1.2生育进程加快该机处理后的种子培育的秧苗,移栽后返青快,分蘖多,根系发达,抽穗齐,穗…  相似文献   

20.
箭根薯种子萌发研究初报   总被引:1,自引:0,他引:1  
就种子类型、浸种温度与浸种时间,光照对箭根薯种子萌发的影响进行了研究。试验结果表明箭根薯种子具轻度休眠,用一定温度的水浸泡箭根薯种子,在适当的浸种时间内可打破种子休眠,提高发芽率,以70℃温水处理8h、60℃温水处理24h,陈种发芽率可达70%以上,60℃、70℃温水处理24h,50℃温水处理48h,新鲜种子发芽率可达69%以上,采用薄土覆盖种子的播种方法最好。  相似文献   

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