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落实农机监理工作是规范农用机械生产、销售、维保体系,保护农业工作者合法权益,推动中国农业现代化发展进程的重要措施。不过,近年来我国农机监理工作的成效并不理想。本次研究主要针对当前我国农机监理工作中存在的问题进行分析,并给出了解决问题的几点思路,相信能为农机监理工作的优化升级提供好的借鉴。 相似文献
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为了解山西省生猪肺脏细菌分布及耐药情况,2019年采集山西省11个地市20个屠宰场的521份生猪肺脏组织样品,进行细菌分离培养及16S rRNA鉴定,并对4种主要菌株进行耐药性检测。结果显示,521份肺脏组织样品中共检出133个菌株,其中,革兰阴性菌(G-)105株、革兰阳性菌(G+)28株;经鉴定,共分离出18种细菌,其中,检出率较高的4种细菌依次为大肠埃希菌(Escherichia coli,25.6%)、不动杆菌(Acinetobacter,22.6%)、葡萄球菌(Staphylococci,8.3%)、气单胞菌(Aeromonas,7.5%);其中,山西北部地区以大肠埃希菌为主,中部地区以大肠埃希菌和葡萄球菌为主,南部地区以不动杆菌为主。耐药性检测结果显示,大肠埃希菌对复方新诺明、青霉素G和四环素均有较高的耐药率,分别为56.0%、53.0%、47.0%;不动杆菌对复方新诺明的耐药率最高,为50.0%;气单胞菌对青霉素G的耐药率最高,为80.0%;葡萄球菌对检测药物均不耐药。综上,山西省生猪肺脏分离细菌多数为革兰阴性菌(G-),不同地区猪肺脏组织分离出的优势菌不同,且不同地区分... 相似文献
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为明确生物炭不同施入量对大豆生长发育及产量的影响。采用盆栽试验,生物炭施入量设6个处理。于大豆开花期观测大豆株高,茎叶、根系鲜重和干重等地上、地下部分的主要农艺性状,在大豆收获期测量各处理主要产量性状及产量指标。结果表明,施入生物炭对大豆生长前期主要农艺性状和成熟期产量性状及产量有显著影响,其中生物炭最佳土壤施入量为210.0 kg/hm2,产量比对照提高38.48%。生物炭施入量与大豆产量之间的关系符合二次函数模型(R2=0.9368,P=0.0159)。可见,在土壤中施入适量生物炭对大豆的生长发育及产量有明显的促进作用,过量施入则抑制大豆生长并导致产量降低。 相似文献
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美国自由人槭嫩枝扦插育苗技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以美国自由人槭嫩枝为试材,采用L(934)正交试验设计,研究了扦插床、生长调节剂、药剂浓度及处理时间等各种因素对自由人槭生根率、根数、根长的影响。结果表明:插床和生长调节剂对自由人槭生根率、根数、根长影响达显著水平,药剂浓度及处理时间只对生根率影响显著,对根数、根长影响不显著。遮阴棚内覆薄膜拱棚插床、吲哚丁酸200mg/L浸泡1h处理组合使自由人槭扦插生根率、平均根数达到最优水平,生根率达95%,平均生根数为3.3条。 相似文献
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播期对毛叶苕子生长发育及产量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
针对内蒙古黄土高原毛叶苕子苗情不稳、低产晚熟等问题,通过连续2年田间小区试验,探究4月10日(ST1)、4月20日(ST2)、4月30日(ST3)和5月10日(ST4)4个播期下毛叶苕子生育期持续时间、农艺性状、干物质累积和籽粒产量变化规律。结果表明:播期对毛叶苕子各生育期持续时间及出苗率有显著影响,不同播期下毛叶苕子株高、单株荚数、单荚粒数和单株根瘤数差异显著,且干物质积累量呈慢—快—慢增长趋势,其中均以ST2播期表现最好;在产量方面,2年均以ST2处理最高,为942.45~1 056.75kg/hm2,籽粒产量同积温和降水量显著相关,且积温对产量的影响最大。综上所述,4月20日播种毛叶苕子能较大程度适应当地水热条件,增加单株荚数、单荚粒数和单株根瘤数,实现稳产高产。4月20日为内蒙古黄土高原毛叶苕子最佳播期。 相似文献
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大数据时代的来临无论是对于企业还是消费者而言,都有着巨大的影响意义。大数据时代颠覆了传统的企业营销层级模式,对于茶叶企业来说也是如此。如何充分利用大数据,精准定位消费者的喜好,不断地完善企业的营销模式,为企业创造出更多的客源和最大化的盈利,是企业在商业经济全球化屹立不倒的重要影响因素。在浩瀚如烟的数据中,提取对于企业有效的数据,对于企业的营销模式进行重新整合规划,进一步提升自身的实力十分关键。本文将对于大数据时代消费者喜好测算系统下,茶产品的层级营销模式展开探讨。 相似文献
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为准确评估黄土高原水蚀风蚀交错区土壤呼吸速率季节变化影响因素及其对不同土地利用方式的响应,于2009~2012年植物生长季节,选取6 种当地典型的土地利用类型,应用红外气体分析法对土壤呼吸速率进行测定,并结合土壤水、热与养分因子进行分析。结果表明, 水蚀风蚀交错区退耕会显著改变土壤呼吸强度,该区典型农地的土壤呼吸速率为1.06~1.39 mol/(m2s),农地转变为裸地的过程中,土壤呼吸速率下降为原来的42%~63%,尤其在植物生长旺季的7、 8、 9 三个月下降明显。 农地弃耕后建设人工草(灌木)地使土壤呼吸速率提高了109%~200%,农田撂荒样地土壤呼吸速率约为农地的79%~179%,农地略高于长芒草地和荒草地。该区土壤呼吸速率变化的主导因子为土壤温度,尤其与10 cm土层的土壤温度相关性最好,土壤呼吸速率与土壤含水量之间拟合优度较差, 但土壤温度与含水量双因子指数模型Rs=aebTc 对该地区土壤呼吸速率的拟合均优于相应的单因子模型。10 cm土层的土壤呼吸温度敏感性系数(Q10值)排序为:无植被生长样地(裸地,2.09)农地(农地、坡地农地,2.07~1.69) 撂荒地(坡地撂荒地、撂荒地、梯田撂荒地,1.71~1.53)草(灌木)地(柠条地、苜蓿地、长芒草地、荒草地,1.51~1.42),可见随着未来气温的升高,在生态系统土壤呼吸整体有可能增加的背景下,退耕还林(草)会降低土壤呼吸对温度的敏感性,且Q10值随土壤含水量降低而降低。土壤呼吸速率与土壤有机质、全氮之间有极显著的正相关关系。因此,水蚀风蚀交错区土壤呼吸受到土壤温度、水分、养分及土地利用方式的显著影响。 相似文献