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951.
新疆若干杏品种叶、枝和果实品质与叶面积的相关分析 总被引:10,自引:0,他引:10
对8个新疆杏品种的叶片主脉长度、新梢长度、果实重量、可溶性固形物与叶面积之间进行了相关性分析。所有供试品种的叶片主脉长度与叶面积之间呈非线性幂函数回归关系.新梢长度与叶面积之间呈线性回归关系,相关(指)系数在0.01水平下都达到极显著水平,二者与叶面积之间皆呈极显著正相关;多数品种的叶果比,与平均单果重呈显著正相关,而与果实可溶性固形物的相关性不显著。就叶果比的大小对杏树的产量和果实品质的影响进行了讨论。 相似文献
952.
【目的】研究不同针、阔叶树种的种间关系,为通过针、阔混交或枯落叶客置来防治人工针叶纯林土壤的极化提供科学依据。【方法】在位于陕北黄土高原北部半干旱风沙区的靖边县,选择覆盖度达到90%~100%的22年生油松和25年生樟子松纯林,建立20 m×20 m的标准地,以5样方(1 m×1 m)混合采样法采集0~10 cm土层腐殖质土壤和附近不同针、阔叶树种的当年枯落叶后,进行室内混合培养试验。【结果】油松纯林会导致土壤养分含量、部分酶活性降低及真菌、放线菌数量明显减少的负向极化发展趋势,樟子松纯林会导致土壤部分酶(脲酶、蔗糖酶)活性降低和细菌数量明显减少的负向极化发展趋势。引入阔叶树种枯落叶防治油松纯林土壤极化的优先顺序为:引入白榆、沙棘和旱柳最好,其次为紫穗槐,而小叶杨、刺槐和柠条则均不适宜引入;引入阔叶树种枯落叶防治樟子松纯林土壤极化的优先顺序为:引入沙棘最好,其次为柠条,引入小叶杨和白榆效果不明显,而刺槐、紫穗槐和旱柳则均不适宜引入。【结论】不同阔叶树种枯落叶对针叶林地土壤性质的影响效应有明显差异;筛选出了防治陕北风沙区针叶林土壤极化的阔叶树种。 相似文献
953.
954.
盐城农区甜菜夜蛾的灾变规律与监控新技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
从发生世代与年生活史、适生寄主与嗜好程度、暴发频率与为害程度、发生特点与区域分布、生物学特性与生活习性等角度综合分析了盐城农区甜菜夜蛾的灾变规律;研究总结出外来虫源是造成暴发的主要因素之一,种植结构调整有利于该虫的暴发,夏季干旱少雨为暴发创造了气候条件,频繁使用农药导致该虫的抗药性增加,田间管理粗放营造了暴发的环境条件等影响甜菜夜蛾发生消长的主要因素;提出以搞好农业防治为基础,加强预测预报为前提,狠抓化学防治为重点,利用性诱剂、灯光诱杀、人工捕捉为辅助手段,应用“主攻3代,压前控后”的防治策略等本农区甜菜夜蛾监控新技术。 相似文献
955.
田间小麦叶面积空间分布数学模型的建立与应用 总被引:2,自引:0,他引:2
对不同类型冬小麦品种叶形空间分布参数进行了定量描述,建立了叶片形状、叶面积指数随生长期的变化、叶面积随高度的分布及叶倾角分布(LAD)等叶形空间分布的模型及计算系统,提出了叶片形状因子和长势模型,单叶空间最高点、高度层间隔内累积水平投影叶面积及各组分的空间取向与叶倾角分布解析模型系统及其主要设计算法。上述模型为具有普适意义的冬小麦冠层结构机理模型,其计算系统可以精确计算任意高度层次的投影叶面积分布特性,是评价作物株形结构优劣、判断群体结构合理与否的有力工具,对解析和利用多角度遥感数据监测作物长势等也有重要参 相似文献
956.
干旱条件下玉米叶面积变化及地上干物质积累与分配的研究 总被引:20,自引:0,他引:20
在干旱地区自然降水条件下,对4个大面积推广的玉米杂交种进行不同干旱处理,测定其叶面积及干物质积累与分配的变化。结果表明,拔节到灌浆初期是干旱影响玉米叶片生长及叶片功能发挥的重要时期;干旱影响玉米大喇叭口期至乳熟期的干物质积累,使玉米最大干物质积累时期推迟到开花期至乳熟期;苞叶和茎鞘中的干物质向籽粒的转运率较高,茎鞘中积累的干物质对玉米籽粒的贡献率最高。干旱条件下,玉米在大喇叭口期至乳熟期具有较大的叶面积、较强的光合能力和较长的光合功能期,对乳熟期获取较大的生物产量和提高籽粒产量都有很大的作用,玉米的耐旱性相应增强。 相似文献
957.
958.
对内蒙古乌兰察布市那日斯太林场华北落叶松人工林、樟子松人工林和白桦次生林生长现状的分析结果表明,华北落叶松的树高、胸径、材积生长量均大于樟子松和白桦。且华北落叶松在该地区除了具有较强的适应性外,更具有早期生长快和优良的速生性。而樟子松在该地区的适应性较差,树高、胸径、材积生长状况均不如其他引种地区,但其胸径和材积生长优于当地乡土树种白桦。今后应对该地区的樟子松人工林和白桦次生林进行抚育间伐,提高该树种的生长潜力和生态效益,充分发挥其绿化荒山、荒地,美化环境的生态效应。 相似文献
959.
华北土石山区土壤水分蒸发特性 总被引:1,自引:0,他引:1
为了研究华北土石山区阴坡油松林、阴坡裸地和阳坡侧柏栎类混交林土壤水分蒸发特性。降水量与水面蒸发由Campbell气象自动观测系统测得。利用PVC管自制的微型蒸渗仪(Microlysimeter),直接钉入林地土壤,取原状土,放在原位,测定不同条件下的土壤蒸发规律。试验地多年的蒸发变化趋于一致,4~6月蒸发量大且变化不大,7~10月蒸发量明显下降。5月的日平均蒸发量最大,7月出现低谷,9月出现第2个高峰,10月降低。降雨量的变化与蒸发量相反。土壤蒸发总体规律是阳坡侧柏栎类混交林>阴坡油松林,林外>林内,阳坡侧柏栎类混交林林外无枯落物>阳坡侧柏栎类混交林林外有枯落物>阴坡油松林林内无枯落物>阴坡油松林林内有枯落物。 相似文献
960.
We up-scaled the APSIM simulation model of crop growth, water and nitrogen dynamics to interpret and respond to spatial and temporal variations in soil, season and crop performance and improve yield and decrease nitrate leaching. Grain yields, drainage below the maximum root depth and nitrate leaching are strongly governed by interaction of plant available soil water storage capacity (PAWC), seasonal rainfall and nitrogen supply in the water-limited Mediterranean-type environment of Western Australia (WA). APSIM simulates the interaction of these key system parameters and the robustness of its simulations has been rigorously tested with the results of several field experiments covering a range of soil types and seasonal conditions in WA. We used yield maps, soil and weather data for farms at two locations in WA to determine spatial and temporal patterns of grain yield, drainage below the maximum root depth and nitrate leaching under a range of weather, soil and nitrogen management scenarios. On one farm, we up-scaled APSIM simulations across the whole farm using local weather and fertiliser use data and the average PAWC values of soil type polygons. On a 70 ha field on another farm, we used a linear regression of apparent soil electrical conductivity (ECa) measured by EM38 against PAWC to transform an ECa map of the field into a high resolution (5 m grid) PAWC map. We then used regressions of simulated yields, drainage below the maximum root depth and nitrate leaching on PAWC to upscale the APSIM simulations for a range of weather and fertiliser management scenarios. This continuous mapping approach overcame the weakness of the soil polygons approach, which assumed uniformity in soil properties and processes within soil type polygons. It identified areas at greatest financial and environmental risks across the field, which required focused management and simulated their response to management interventions. Splitting nitrogen applications increased simulated wheat yields at all sites across the field and decreased nitrate leaching particularly where the water storage capacity of the soil was small. Low water storage capacity resulted in both low wheat yields and large leaching loss. Another management option to decrease leaching may be to grow perennial vegetation that uses more water and loses less by drainage.Paper from the 5th European Conference on Precision Agriculture (5ECPA), Uppsala, Sweden, 2005 相似文献