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相似文献
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1.
刈割对羊茅黑麦草叶片组织转化的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用测定叶片组织转化分析方法,研究了在营养期或繁殖期开始以2、6、10和14cm留茬刈割度高,对羊茅黑麦叶片发生,伸长,枯萎和死亡的影响。结果表明,在营养期以低茬刈割较为合理,可加快羊茅黑麦草叶片组织转化速率。  相似文献   

2.
红三叶和鸭茅牧草刈割利用特性的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
红三叶和鸭茅是我国南方山区的重要牧草,通过在不同生育期或不同高度刈割的研究,在草群中豆科牧草现蕾后、开花前或植株高度在30cm时刈割,其产草量最高,禾本科牧草产量比重较适宜,植物干鲜比、茎叶比较理想,草质较好。牧草的前几次刈割,对产量形成起决定作用。随刈割次数增加,再生草达同一刈割生育期所需的时间逐渐减少,株高降低。刈割时间、次数、高度会直接影响牧草当年及次年的分枝(蘖)特性,产草量和牧草品质。  相似文献   

3.
多年生黑麦草和高羊茅刈割后禾草群体再生动态的试验结果表明,在6种留茬高度之间一周干物质生长量无显著差异,两种草亦无显著差异,但9种不同刈割时间之间上述参数表现出显著差异,具有随刈割时间延长而降低的趋,多年生黑麦草的降低幅度大于高羊茅。据此。建议通过调节刈牧频率适当重刈和重牧,达到草地持续高效利用的目的。  相似文献   

4.
本实验以塔克拉玛干沙漠南缘疏叶骆驼刺为研究对象,设置春季刈割、春季火烧、秋季刈割、对照4个处理,研究干扰对其生长及生理特征的影响。研究结果表明,1)秋季刈割叶片长宽比、叶片厚度显著大于其他处理,叶片进行能量交换、物质积累的能力最强。2)不同干扰方式均降低了疏叶骆驼刺株高,不利于疏叶骆驼刺的恢复与再生,3种人为干扰方式比较秋季刈割骆驼刺再生能力最强。3)秋季刈割叶片叶绿素含量显著高于其他处理。4)3种干扰在生理上降低了疏叶骆驼刺受外界逆境的损害,秋季刈割抗逆性最强。因此,秋季适度刈割是疏叶骆驼刺最佳的保护性利用措施。  相似文献   

5.
刈割对荒漠草原几种牧草贮藏碳水化合物的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
白可喻  赵萌莉 《草地学报》1996,4(2):126-133
1994年3-10月在内蒙古达茂联合旗短花针茅荒漠草原研究刈割处理对六种牧宽大不化合物含量的影响,结果表明,刈割引起徼草茎基和根部贮藏碳水化合物含量下降,而当株高8cm,时留茬2cm的刈割处理,对贮藏碳水化合物的总体影响不大。  相似文献   

6.
刈割管理对草地早熟禾草坪质量的影响   总被引:9,自引:2,他引:7  
1996年夏季在中国农业大学科学园区对建植4年的草地早熟禾进行了刈割频率和刈割留茬高度对草坪质量及影响的试验。结果表明,在每周一次和两次刈割,分别留茬8cm,6cm,4cm的范围内,高频率低留茬高度可减缓草地早熟禾的生长速率,增加草坪单位面积的分蘖数和分蘖枝条的粗壮度,提高草坪的整齐度,减少生殖时期的生殖枝数,从多方面改善草坪质量;低茬刈割使枯草层外露,降低了草坪颜色深度,也影响了草坪的质量;高频  相似文献   

7.
主要研究了刈割强度对新麦草不同部位物质分配的影响及对再生速度和再生草产量的影响。结果表明,新麦草碳水化合物含量与其刈割后的再生关系密切,不同强度刈割后植物体各部分碳水化合物含量迅速降低,尤其是分蘖节总糖变化剧烈。各刈割留茬处理分蘖节总糖降低幅度的次序是2cm>4cm>6cm>CK,同时分蘖节含氮量也有变化。不同刈割强度对新麦草地上部分粗蛋白质含量影响较大,刈割处理粗蛋白质含量比对照处理高,尤其以留茬2cm蛋白质含量最高,并且此处理随物候期的推移粗蛋白质降低幅度最小。刈割后的再生速度和再生草产量,留茬2cm和留茬4cm差异不显著,但牧草品质以留茬2cm为宜。  相似文献   

8.
通过不同刈剪高度(2cm、4cm、6cm、8cm)对80%苇状羊茅+20%草早熟禾混播草坪群落结构的影响进行研究,结果表明,亚热带湿润地苇状羊茅+草地早熟禾混播草坪早期低刈剪(2cm)、成坪后高剪(8cm)有利于保持群落的稳定性。高剪(8cm)营养物质累积较多,地下10cm*10cm*30cm根重达1.9592g。随着刈剪高度降低,苇状柔叶片变窄,草地早熟禾叶片加宽。  相似文献   

9.
施氮和刈割频度对蕹菜再生及饲草产量和品质的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
田间试验研究了施氮和刈割频度对蕹菜(Ipomoea aquatic)再生及饲草产量和品质的影响。结果表明:蕹菜再生草鲜草、干物质产量均随着施氮量的增加而增加,但随着刈割频度的增大而降低。在施氮量277.2 kg/hm2和415.8 kg/hm2处理下,蕹菜再生草鲜草产量分别达到75 441.1 kg/hm2和82 774.2 kg/hm2,但两者差异不显著(P0.05)。再生草产量与株高和叶片数呈极显著正相关。再生生长期(2008年6月24~10月22日)刈割4次处理的再生草产量还与分枝数呈极显著正相关。再生草粗蛋白含量随着施氮量的增加而增加,但随着刈割频度的增大而降低。再生草干物质体外消化率随施氮量和刈割频度的增加而增加,而酸性洗涤纤维含量则随施氮量和刈割频度的增加而降低。  相似文献   

10.
刈割对混播当年生物量及再生速率的影响   总被引:18,自引:2,他引:16  
研究刈割对无芒雀麦 草原3号苜蓿草地的影响.结果表明:初次刈割时间和刈割次数对草地稳定性有显著影响;在苜蓿盛花期、无芒雀麦孕穗期刈割,刈割两次,草地稳定性最好;刈割一次有利于苜蓿生长,但降低无芒雀麦的比例;刈割三次则严重影响其生长发育;无芒雀麦在刈后15 d内再生速度最快,不受刈割期的影响,苜蓿再生草快速增长期与刈割期有关,在盛花期和结荚期刈割,株高快速增长期与无芒雀麦同步,再生速度也相似,在孕蕾期和盛花末期刈割,株高快速增长期出现在刈割后15~30 d内.  相似文献   

11.
李锋瑞 《草业学报》2000,9(4):74-79
采用非破坏性的田间定株标记观察方法,系统探讨了刈割频率(高与低)与白三叶品种(Al-ice,Retor和Gwenda)对多年生黑麦草与白三叶混播草地不同时期出生的白三叶叶片的出生率及扩展期的影响。研究表明,(1)高频率刈割明显促进了叶片的出生率,加快了叶片的发育速度,从而缩短了叶片的扩展期。(2)在高频率刈割下,品种Alice在8月下旬出生的叶片的扩展期比品种Retor和Gwenda长得多,(3)在低频率刈割下,叶片的出生率与扩展期呈显著正相关,叶片出生率解释了叶片扩展期变异的29%,而在高频率刈割下,二者之间无明显的相关性,说明叶片出生率与扩展期的关系只有在两次刈割的间隔时间较长的情况下(如在低频率刈割下)才能够表现出来。(4)叶片的扩展对气候因子的反应模式在两种频率刈割下明显不同,在低频率刈割下,叶片扩展期分别与日平均、最高和最低温度呈显著正相关,平均和最低温度解释了叶片扩展期变异的38%,叶片的扩展表现了较强的季节性变化趋势,而在高频率刈割下,叶片扩展期分别与日平均、最高和最低温度呈显著负相关,平均和最低温度只解释了叶片扩展期变异的15%,叶片的扩展显示了微弱的季节性变化趋势。  相似文献   

12.
对三江源区“黑土型”退化草地混播人工植被进行模拟采食研究。结果表明:①草地生物量随刈割高度增加而降低,优良牧草生物量比例随刈割高度增加而上升,杂类草生物量比例随刈割高度增加而下降。②刈割时间和频率对草地牧草的再生性能影响极显著,随刈割时间的推移和次数增加,群落优势植物的再生生物量逐渐下降,而早期刈割和适宜的刈割频率下牧草的再生速度和强度较高。  相似文献   

13.
刈割期和留荐高度对新麦草产草量及品质的影响   总被引:16,自引:2,他引:14  
霍成君  武宝成 《草地学报》2000,8(4):319-327
1999年5月~9月在华北农牧交错带研究生育期和留荐高度对新麦草产草量及品质的影响,结果表明,以抽穗期刈割头荐留荐4cm全年割三次的干草总产量最高,(2060.51kg/hm^2),其次是初花期刈割头荐留荐10cm(1951.84kgDM/hm^2),粗蛋白质总产量最高的处理是抽穗期刈割头荐留荐4cm(470.29kgDM/hm^20,其次是初花期头荐刈割,留荐4cm(424.26kgDM/hm^  相似文献   

14.
多年生黑麦刈后再生草碳水化合物及氮素的变化   总被引:3,自引:0,他引:3  
干友民 《草业学报》1999,8(4):65-70
多年生黑麦草刈后2天内,其再生草各器官中的碳水化合物主要来源于残茬,刈后3天内,再生器官中的 也是主要来源于残。刈前根部贮藏的碳水化合物和氮素对再生的贡献小于残茬。刈割3天后,根中上的氮素和残茬内新同化的碳水化合物迅速增加再生器官中,以新同化的碳水化合物和新吸收的氮素占绝对优势。在植株再生中,叶片生长区内刈前贮藏的碳水化合物和氮素下降的程度大于残茬和根部,其中,贮的氮素下降持续的时间长于贮的碳消化  相似文献   

15.
为探索扬州地区合理的苜蓿刈割制度,明确苜蓿最佳秋季刈割时间,试验选取多叶苜蓿和三叶苜蓿各2种,在秋季设置6个不同的末次刈割时间点,并对其刈割后25 d内的株高、再生速率,以及次年初花期的株高、单株干重、鲜干比、茎叶比、分枝数5项农艺性状指标进行测定与计算,并对刈割后25 d再生株高与次年初花期的5项农艺性状指标进行相关分析。结果表明:多叶苜蓿在秋季10月31日、11月5日、11月10日末次刈割后25 d内再生株高无显著差异(P0.05),之后刈割的再生株高显著下降(P0.05);而三叶苜蓿则在11月10日刈割时就出现再生株高显著下降(P0.05)。多叶苜蓿再生速率在温度下降到8℃时开始下降,三叶苜蓿则在10℃时开始下降;在11月15日后刈割的苜蓿次年初花期的单株干重和株高出现显著下降(P0.05);4种苜蓿品种的25 d再生株高与其初花期株高和单株干重呈极显著正相关(P0.01)。说明扬州地区苜蓿宜在11月10日前气温高于15℃时进行末次刈割较为合适。  相似文献   

16.
赵成振  李强  钟荣珍 《草业学报》2022,31(3):92-100
刈割是羊草草地一种常见的利用方式,为探究不同物候期刈割对羊草再生和产量的影响程度,分别设置了对照组(CON)和刈割组。刈割组包括拔节期刈割(ES)、抽穗期刈割(HS)和开花期刈割(FS)。对照组不刈割,8月15日收获;刈割组起始刈割后,8月15日收获。结果表明,与对照相比,HS和FS刈割处理增加了(P<0.05)羊草干物质(DM)总产量而ES刈割处理则降低了(P<0.05)DM总产量。此外,所有处理均提高了(P<0.05)羊草的粗蛋白总产量。不同物候期刈割羊草的再生过程是不同的,ES处理羊草细根长、根表面积和体积最低。FS处理羊草再生后期净光合速率高于其余处理(P<0.05),导致其后期再生效率较高,但根中水溶性碳水化合物(WSC)含量最低(P<0.05)。HS和CON处理在羊草根形态和WSC含量上则无显著差异。尽管不同物候期刈割后羊草的再生过程不同,但其再生产量是接近的,特别是ES和HS处理,这是因为较长的再生周期被较低的再生效率所抵消,因此,总DM累积量主要由刈割前的DM来决定。综上所述,应在抽穗期进行刈割,能提高羊草产量并保持其持久性。  相似文献   

17.
施肥对新麦草饲草产量和再生性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对生长4年的新麦草新品系进行连续2年春季施肥,并测定草产量和再生速度,结果表明第1次刈割以施入(NH4)2HPO4复合肥960kg/hm^2时饲草产量最高,但与施肥720kg/hm^2处理之间差异不显著。第2次刈割以施肥720kg/hm^2草产量最高,但干草产量与480kg/hm^2和960kg/hm^2处理之间差异不显著。综合结果为施(NH4)2HPO4复合肥720-960kg/hm^2对新品系增产效果最显著。施肥也促进了新品系刈割后的株丛再生,施肥720kg/hm^2处理的株高和叶片再生速度最快,此外未施肥新品系再生速度快于山丹新麦草。  相似文献   

18.
多年生黑麦草刈后再生草碳水化合物及氮素的变化   总被引:5,自引:1,他引:4  
多年生黑麦草刈后2 d 内,其再生草各器官中的碳水化合物主要来源于残茬,刈后3 d内,再生器官中的氮素也是主要来源于残茬。刈前根部贮藏的碳水化合物和氮素对再生的贡献小于残茬。刈割3 d 后,根中新吸收的氮素和残茬内新同化的碳水化合物迅速增加,再生器官中,以新同化的碳水化合物和新吸收的氮素占绝对优势。在植株再生中,叶片生长区内刈前贮藏的碳水化合物和氮素下降的程度大于残茬和根部,其中,贮藏的氮素下降持续的时间长于贮藏的碳水化合物。高频率的刈割强烈地干扰了多年生黑麦草的能量贮藏和氮素平衡。  相似文献   

19.
早期刈割对苜蓿再生性的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
对苜蓿Medicago sativa进行早期刈割处理,以正常刈割时间(1/10开花期)为对照,设7个不同刈割时期进行刈割处理,测定与苜蓿生产性能和再生性相关的各项指标,研究早期刈割对苜蓿再生性和生产性能的影响,对不同时期刈割处理后的鲜草产量及其相关性状的动态变化进行测定.结果表明,不同刈割处理下苜蓿的再生性能存在明显差异,极早期刈割处理产草量最低;适宜刈割,也就是初花期刈割产草量最高.7个刈割处理生长性状动态变化为:株高在分枝期、孕蕾期、开花期有较大差异;除提前25 d刈割的处理外,其他各个处理的侧枝数、节间数差异较小;叶片数在不同生育期的动态变化为:分枝期不同处理间无差异,从孕蕾期到开花期处理间差异很明显;分枝数在整个生育期的不同处理间变化不是很显著;草产量与其相关性状株高和分枝数呈显著正相关.  相似文献   

20.
通过对青海草地早熟禾不同刈割强度下再生性的研究,结果表明,刈割高度与频度不同,牧草再生能力不同。留茬11cm刈割频度为7d的青海草地早熟禾的再生速度最快达到0.6182cm/d,其次是留茬5cm刈割频度为7d的青海草地早熟禾再生速度为0.6016cm/d,最后是留茬8cm刈割频度为7d的青海草地早熟禾再生速度为0.5821cm/d。累计生长量为留茬11cm刈割频度7d的是37.0979cm,留茬5cm刈割频度7d的是36.0938cm,留茬8cm刈割频度7d的累计生长量最低,为34.9306cm。日生物量分别是留茬5cm刈割频度7d的是2.16g/(d·m^-2),留茬8cm刈割频度7d的是1.94g/(d·m^-2),留茬11cm刈割频度7d的是1.60g/(d·m^-2)。累计生物量分别是留茬5cm刈割频度7d的是106.0g/m^2,留茬8C1TI刈割频度7d的是95.2g/m^2,留茬11cm刈割频度7d的是为78.7g/m^2。再生速度留茬5cm刈割频度7d与留茬8cm刈割频度7d和留茬1cm刈割频度7d差异极显著(P〈0.01)。  相似文献   

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