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本试验研究结果表明,用黑木耳栽培后的菌糠栽培草菇、鸡腿菇,可节省原料,降低生产成本;用于饲喂生猪,生猪体重较对照平均日增重提高16.67%,达极显著水平(P0.01);用作核桃树基肥,与对照相比,早春0~20cm土壤地温可增高1.6℃、土壤含水量提高3.8%、土壤孔隙度增加32.7%,纵向根系深度增长18.5cm。春梢增长16.9cm、秋梢增长11.5cm;平均主干粗度(周长)增加4.2cm,树高增加36cm;平均单株结果增加44个,株平均产量增加0.67kg,增产35.6%;用作沼气原料,可提前7~10d产气,且产气量大、火力足、供气时间长。该试验结果为进一步利用黑木耳菌糠发展高效生态农业和循环经济提供了科学依据。 相似文献
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花迷们养花的宗旨是赏花,品种不在多,而在精。如果能借用常见花卉,寻觅绝招使其变脸,无疑是极有成就感的。叶子花变脸7~8年来,我在一株红叶子花上,尝试使用植物生长延缓剂多效唑。它有效地控制植株徒长,促使根系壮实,花朵密集,极大地提高了观赏效果。这是我潜心培育的红叶子花第7个年头的样子(见图)。树(净)高1米,树冠近球形,直径约0.6米。这株花的叶片和花 相似文献
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日前,由中国水产科学研究院淡水渔业研究中心水产养殖研究室主任周鑫研究员等人发明的"一种罗氏沼虾育苗废海水的再生方法"获国家发明专利授权,专利号为ZL 200910026028.1。本专利技术是一种对罗氏沼虾育苗过程中产生的废海水进行再生的方 相似文献
64.
以宁夏沙湖(东经106°19′6″~106°24′10″,北纬38°45′17″~38°49′42″)为研究对象,根据湖泊的地理状况布设了8个采样点,分别于2015年、2020年的7份月和10月份在沙湖湿地采样,按照浮游植物功能类群(FG)的划分方法将沙湖优势浮游植物划分16类;应用古生物学统计分析(PAST)软件计算香农-维纳(Shannon-Wiener)多样性指数(H′)、皮洛(Pielou)均匀度指数(J),应用统计产品和服务解决方案(SPSS)软件对各样点生物指数进行单因素方差分析,应用电子表格软件(Excel)计算丰度、生物量、优势度指数;分析沙湖生态修复前(2015年)、后(2020年)的浮游植物群落结构特征和生物多样性变化,检验沙湖生态修复效果.结果表明:生态修复后沙湖浮游植物种类增加,由2015年7门38种及其变种增加为2020年8门147种及其变种;藻类丰度与生物量显著增加,7月份最为明显,分别增加了44倍和4倍;优势种,7月份从18种减少至8种,10月份从6种增加至10种;浮游植物群落结构由绿藻-硅藻-蓝藻-金藻型,变为蓝藻-绿藻-硅藻型,优势度指数比生态修复前普遍升高,优势功能群中适应富营养环境的种类所占比例下降;生态修复后香农-维纳多样性指数(H′)降低.对比分析表明,生态修复后的浮游植物群落,虽种类更丰富但存在均匀化现象,仍处于不稳定的状态,而且沙湖存在一定程度的富营养化. 相似文献
65.
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68.
试验采用50 cm×25 cm×25 cm规格泡沫箱作为栽培容器,以拌入一定比例有机肥的锯末、泥炭、膨化鸡粪、食用菌袋装废料等作为基质进行麝香百合切花无土栽培。试验设计4个处理,3次重复。观测麝香百合的发芽率、株高、可见叶片数、茎粗、花蕾出现时间、花蕾数、花蕾染病比例、花蕾充分长大时的长度、宽度以及采收时间等各项指标。结果表明:不同处理对麝香型百合切花品质的影响差异显著,其中B4(凤尾菇渣∶泥炭(50∶50))处理效果最好,B3(凤尾菇渣∶泥炭(1∶1))处理效果最差;基础发芽率对麝香百合生长有重要影响,基础发芽率越高,百合生长速度越快,切花采收时间越短;麝香百合切花的无土栽培解决了促成栽培的高温障碍和传统栽培的连作障碍等问题,有效控制病虫害,控制切花采收时间,提高产品质量,提高设施利用率,可以作为有效技术应用于实际生产中。 相似文献
69.
杧果流胶病是杧果上的一种常见病害,近年来危害越来越严重。为了更加有效地开展杧果流胶病的防控,本研究采用菌丝生长速率法测定了10种杀菌剂对杧果流胶病3种主要病原可可毛色二孢、七叶树壳梭孢和小新壳梭孢的抑制效果。结果表明,毒力作用最强的是多菌灵,对3种病原的EC50值均低于0.1 μg.ml-1,EC90值均低于1.4 μg.ml-1;其次是戊唑醇、苯醚甲环唑、咪鲜胺、烯唑醇和丙环唑,对3种病原的EC50值均低于1 μg.ml-1,EC90值均低于74 μg.ml-1;最差的是嘧菌酯和醚菌酯,两者对可可毛色二孢和七叶树壳梭孢的EC50和EC90值均较高,分别在80~640 μg.ml-1和25000~750000 μg.ml-1之间,而对小新壳梭孢的EC50值均低于3 μg.ml-1,但EC90值较高,分别为635.0832 μg.ml-1和747796.1651 μg.ml-1。多菌灵、戊唑醇、苯醚甲环唑、咪鲜胺、烯唑醇和丙环唑均可有效抑制杧果流胶病菌的生长,可进一步用于田间药效试验。 相似文献
70.
氨氮和亚硝酸盐是养殖水体最常见隐形杀手.随着养殖密度的不断增大,经常伴随在养殖的全过程,给养殖动物造成诸多不良后果.
1 产生过程
氨氮和亚硝酸盐是由养殖动物的排泄物、水体施肥、动植物尸体、淤泥中的有机质等厌氧分解转化而来.
亚硝酸盐是氨氮在亚硝化细菌和反硝化细菌的参与下转化而成,一旦水体溶氧不足,硝化细菌及反硝化细菌数量不足等,正常的硝化作用受阻,亚硝酸盐的生产机制就会加强,并在水体内大量积累,形成潜在危害.可以说,水体中的含氮物质是生产亚硝酸盐的原料,而亚硝化细菌和反硝化细菌则是加工厂,水体缺氧或微缺氧是产生的环境条件. 相似文献