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41.
李冬 《果农之友》2003,(9):39-39
给果树叶面喷肥,能及时满足树体对氮、磷、钾和其他一些微量元素的需要,提高果树的坐果率,增加果实产量。喷肥时,果农须掌握以下3个要点。1喷肥时期与用量①氮肥一般应在果树生长前期、后期使用,并适当加配磷肥和钾肥。喷施氮肥的时间和用量恰当,可有效促进新梢生长,提高果品产量,促进花芽分化。在果树生长前期、后期,喷施0.2%~0.3%和0.3%~0.5%的尿素;前期施用5%腐熟人粪尿,中后期则为10%。②磷肥的用量应掌握“前期少、中后期多”的原则,以磷酸铵的施用效果最好(浓度为0.5%~1.0%);磷酸二氢钾为0.2%~0.5%;过磷酸钙使用浸出液,浓度为1%~3…  相似文献   
42.
通过在辣椒叶面喷施钙保的田间试验 ,了解其促进辣椒生长、增加产量的效果 ,为今后大面积使用提供科学依据。1材料与方法(1)试验地概况试验设在四川省眉山县马寨乡姚楼村 ,土壤为砂礓黑土 ,肥力中等 ,5月8日取土化验 ,分析结果为 :有机质124mg/kg、碱解氮70mg/kg、有效磷 (P)13mg/kg、速效钾 (K)130mg/kg ,pH7.0。 (2)供试肥料钙保 (阜阳新世纪农业发展公司生产并提供 ) ;磷酸二氢钾 (眉山县化肥厂生产并提供 )。 (3)供试辣椒品种汴椒一号。 (4)试验设计试验设3个处理 :①喷施1200倍钙保水溶液 ;②喷施0.5%磷酸二氢钾水溶液 ;③等量清水对…  相似文献   
43.
一、特征特性 植株生长势中等,株姿开张,株高9.92厘米,冠径为17.67厘米×17.08厘米。叶圆形、绿色,叶片厚度中等,叶面平,叶尖向下,叶缘粗锯齿,叶面质地较光滑,光泽度中等,叶梗长6.6厘米,单株着生叶片13片。花梗中粗,低于叶面,花序抽单花,  相似文献   
44.
果树的生长离不开农药等植保产品的使用,将药液喷施于枝叶是主要的果树植保作业方式,但是在对果树进行喷雾时不科学的作业方式会使农药的使用效果大打折扣,造成浪费的同时也给农田环境带来污染.果树的叶片作为主要接收农药雾滴的靶标,其表面的温度、湿度以及包括气孔密度在内的叶面信息的变化会影响农药雾滴的利用率.该研究从上述3类果树叶面信息检测的角度介绍了若干种叶面温度、湿度和气孔密度的检测方法,综述了国内外针对果树叶面信息的检测手段以及对农药雾滴沉积利用影响的研究;同时,总结归纳出农药喷雾雾滴的使用效果会不同程度地受到上述果树叶面因素变化影响的结论,喷雾作业更需精细化、有计划地开展;最后,为果树精准喷雾作业方式提出了新的研究和发展方向,以期为今后果树植保作业的科学、高效发展提供参考依据.  相似文献   
45.
<正>1喷肥时期与用量冬枣树前期叶面喷肥,一般以尿素为主,浓度0.3%~0.5%,可促进营养生长和花蕾的发育;花期和幼果期,主要喷硼砂,浓度0.2%~0.3%,磷酸二氢钾0.2%~0.5%,可促进坐果和幼果的生长发育。  相似文献   
46.
君子兰是一种花、叶、果并美的高雅名贵观赏花卉。"观叶胜观花"是大花君子兰的观赏特点。在君子兰的佳品鉴赏诸多标准中,叶片的宽、短、圆、花、亮等占绝对重要位置。所以,对君子兰的养护中,叶面的养护是很重要的。掌握叶面养护技术,能够提高大叶君子兰的品质。  相似文献   
47.
【目的】叶面喷施钾肥可以快速、 高效地为葡萄补充钾营养,促进葡萄的高产和优质,已经被广泛应用于葡萄生产中。本实验通过对葡萄叶面喷施不同种类及浓度钾肥,测定葡萄叶片和果实等生理指标变化,以及钾吸收相关基因的表达变化,从生理和基因水平上评价这些钾肥的喷施效果,为葡萄生产中钾肥的施用提供一定指导。【方法】本实验以‘夏黑’葡萄为试材,选择两个葡萄生长关键时期盛花期和果实膨大期分别对葡萄叶片喷施0.2%、 0.5%和0.8%三种浓度的K2SO4、 K2CO3、 K2SO4·2MgSO4和KCl。然后对葡萄叶片和新梢的生长率,坐果率,叶绿素含量,单粒重,可溶性固形物等生理指标进行统计分析,并利用荧光定量PCR技术分析4个钾吸收相关基因VvHAK13、 VvKEA2、 VvSIRK和VvSORK的表达情况。【结果】叶面喷施4种钾肥后,葡萄叶片和新梢的生长率,坐果率,叶绿素含量,单粒重,可溶性固形物等各项生理指标均有不同程度的提升。钾肥种类不同,最适喷施浓度不同,同种钾肥在葡萄盛花期和果实膨大期的最适喷施浓度也有所不同,四种钾肥在果实膨大期的最适喷施浓度普遍高于盛花期。四个钾吸收相关基因在喷施不同种类及浓度钾肥后也表现出不同的表达模式,总体来讲VvKEA2、 VvSIRK 、 VvSORK的表达上调,而VvHAK13的表达下调。果实膨大期,需喷施较高浓度的钾肥,钾吸收相关基因才表现出较强烈的响应,而在盛花期则只需喷施较低浓度的钾肥。综合生理指标和基因表达两方面结果,得出4种钾肥效果依次为K2SO4·2MgSO4>K2SO4>K2CO3>KCl。盛花期K2SO4和K2CO3的最适喷施浓度为0.5%,K2SO4·2MgSO4和KCl的最适喷施浓度为0.2%; 果实膨大期K2SO4、 K2SO4·2MgSO4和KCl的最适喷施浓度为0.5%,K2CO3的最适喷施浓度为0.8%。【结论】葡萄叶面喷施钾肥可以有效促进葡萄叶片和果实的生长发育,四种钾肥的效果依此为: K2SO4·2MgSO4>K2SO4>K2CO3>KCl。盛花期K2SO4和K2CO3的最适喷施浓度为0.5%,K2SO4·2MgSO4和KCl的最适喷施浓度为0.2%; 果实膨大期K2SO4、 K2SO4·2MgSO4和KCl的最适喷施浓度为0.5%,K2CO3的最适喷施浓度为0.8%。适宜的喷施浓度可以有效提高钾吸收相关基因的表达,是其提高钾吸收利用的机理之一。  相似文献   
48.
[目的]探索纳米硅肥对苋菜生长的影响。[方法]以硅酸四丁酯为原料制备了纳米二氧化硅,用物理研磨的方式加工硅藻土得到纳米硅藻土。[结果]在盆栽红苋菜上叶面喷施几种硅肥,结果表明,苋菜鲜重和干重明显增加、可溶性糖大幅度提高。在喷施等量硅藻土和纳米硅藻土后,与对照处理相比产量分别提高了11%、31%。对比喷施相同含硅量的纳米硅藻土、纳米二氧化硅后,发现苋菜干物质量分别提高43.4%和14.9%;吸收氮磷钾总量分别提高了36%和20%。[结论]纳米硅藻土肥效较好。试验结果为未来矿石资源的应用提供了实践基础。  相似文献   
49.
为了适应在野外环境对植物叶面的曲线长度和轮廓面积等数据的快速采集和查询,设计了一种基于GPS定位功能的嵌入式植物叶面长度面积求算仪。此系统采用GPS卫星定位技术,由SiRFstar III型GPS接收器接收定位信号,采用触摸屏输入技术,由ARM微控制芯片LPC2114完成植物页面长度和面积的采集与计算,实时存储地理位置信息,并对相关数据进行分析,由液晶显示屏AT070TN83显示输出。此系统采用嵌入式控制技术,可移植性高,操作界面简单、体积小、在记录标本长度面积的同时记录了此标本的地理位置,为科研工作者提供了可靠的数据信息与结果分析。实验结果表明本设计方案具有速度快、精度高、成本低等优点。  相似文献   
50.
《福建果树》2014,(1):15-15
正时下,正值暖春季节。有些花卉不适应气候的变化,加上管理不善,往往出现枯萎的现象。如果已经出现了这种情况,应当从以下几个方面解决:环境:一般情况下,放在可以稍微接触阳光的位置为佳。而且,所放的位置必须通风透气,这一点尤为重要。用水在植物叶面喷洒以增加湿度。水分:应见干浇水,而且一次浇透。如果一次浇水浇得太多,盆土过湿,容易造成烂根现象,且由于缺少空气,土壤容易板结;如果一次浇水浇得  相似文献   
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