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431.
野蛞蝓是一种近年来在局部地区棉田造成严重为害的有害动物,俗名鼻涕虫。根据我们在东台县安丰公社新新大队调查,有些棉田每亩有虫1—3万头,平均两万头左右。棉花苗期子叶大部被吃光,下部4—6张真叶被害面积达20—50%,严重地影响了棉花苗期早发。同时,野蛞蝓还能危害小麦、玉米等作物。为了了解野蛞蝓的生活习性及防治方法,我们在开门办学期间对野蛞蝓进行了一些调查与试验,现将结果介绍如下。  相似文献   
432.
本文是杨树引种试验研究结果的一部分,就目前在试验林中生长较好的尤金杨等八种杨树与对照种欧美杨的苗期和造林后的生长量进行了初步的分析研究。试验是在陕西省武功县境内的二道原西北农学院原教学试验林场进行的。在1963年苗期予备试验的基础上,于1964—1965年进行了苗期比较试验,研究了一、二年生苗木的生长量,田间试验设计采用多次重复法;并于1964年栽植了试验林,进行造林比较试验,从1973年起,结合试验林的间伐,用树干解析的方法,研究了林木的生长量。试验结果分别用数理统计的 t 测验、方差分析和多重比较进行了差异显著性的测定。试验结果初步表明:1.目前生长最快的为尤金杨,与对照种欧美杨及其它七种杨树比较,均为差异极显著。解析木中最大的1株,12年生高24.8米,胸径34.0厘米,树干带皮材积0.89879立方米。10年生材积的总生长量平均比对照种提高137%,比陕西省目前推广的生长较快的15号杨提高52%。目前,尤金杨的材积连年生长量仍大于平均生长量,正处于旺盛生长时期。撒尔红杨、箭河小杨和15号杨为生长快的杨树,与对照种相比较均为差异显著。莱比锡杨、德国158号杨、健杨和合作杨与对照种生长相近,差异不显著。2.苗期生长量的大小与林木生长量的大小之间并不完全一致,有的树种苗期生长快,而林木生长亦较快,如15号杨;有的树种苗期生长慢,而林木生长却很快,如尤金杨。因此,仅仅根据苗期生长量的大小决定引进树种的推广与否是不完全适宜。3.苗期生长量的大小因树种和苗令而异。有的树种一、二年生苗生长均快,如15号杨;有的树种一、二年生苗生长均慢,如尤金杨;有的树种一年生苗生长快,而二年生苗生长则变慢,如合作杨。因此,苗期比较试验的年限不应少于两年。4.有些树种苗期生长虽慢,而生长率却高,以至造林后其材积生长速度较快,如尤金杨。因此,在苗期比较试验中,对于那些生长缓慢而生长率却高的树种,不宜过早淘汰。  相似文献   
433.
434.
83-466-7(81-011选-6)是湖南农学院油菜品质育种组,从81-011品系中选育成的,其芥酸含量接近“零”。 本品系为中熟品系,半冬性,在9月上、中旬播种,10月中、下旬移栽,全生育期208  相似文献   
435.
广西南部紫云英和苕子水分管理技术的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
近年来广西各地正在大力发展冬季绿肥生产,其中尤以桂东南玉林专区发展更为迅速。从1960年开始,经过4年坚持试验示范,到1964年冬全专区冬种紫云英、苕子75万多亩,占稻田面积的17%左右,从而带动了全自治区绿肥的推广与发展,1964年冬我区冬种豆科绿肥达210多万亩。  相似文献   
436.
[目的] 研究多花黑麦草、大麦和油菜3种不同绿肥作物翻压还田在不同浓度沼液条件下对土壤质量的影响。[方法] 在8.5 L/m2(L1)和17 L/m2(L2)两种沼液浓度条件下,田间翻压多花黑麦草、大麦以及油菜,设为多花黑麦草(L1)、大麦(L1)、油菜(L1)和多花黑麦草(L2)、大麦(L2)、油菜(L2)几个绿肥试验组,同时设置只浇灌沼液未翻压绿肥的对照组(L1)和对照组(L2),分析绿肥试验组与对照组土壤中pH值与有机质、全氮含量等指标的差异。[结果] 绿肥翻压110 d后,多花黑麦草(L2)与大麦(L2)组土壤pH值显著(P<0.05)高于对照组(L2),但仅上升约0.17;大麦(L1)与多花黑麦草(L2)土壤盐分显著(P<0.05)高于同沼液添加量的对照组;大麦组土壤有机质含量在2种沼液浓度影响下均显著(P<0.05)高于各自对照组,同时油菜(L2)土壤有机质含量较对照组(L2)也有显著(P<0.05)提高;大麦组在2种沼液浓度下,土壤全氮含量均显著(P<0.05)高于各自对照组;多花黑麦草(L1)和大麦(L1)土壤有效磷含量显著(P<0.05)高于对照(L1);大麦(L2)组土壤速效钾含量显著(P<0.05)高于对照组(L2)。[结论] 3种绿肥翻压对浇灌沼液后土壤的改良作用各不相同,但大麦在2种浓度沼液替代氮肥情况下均可大幅提高土壤有机质和全氮含量,在低浓度沼液条件下可显著提高土壤有效磷含量,在高浓度沼液条件下可显著提高土壤速效钾含量,可作为一种新型绿肥使用。  相似文献   
437.
438.
439.
[目的]研究内蒙古典型草地不同时期土壤及植被营养状况的差异及变化特点,为内蒙古典型草地的合理利用、退化草地的恢复治理以及畜牧业的可持续发展提供参考。[方法]从内蒙古不同地区典型草原选取8个监测点,包括G1(鄂温克草原,温性草甸草原,呼伦贝尔市)、G2(乌拉特草原,荒漠草原,巴彦淖尔市)、G3(天然草滩,乌兰察布市)、G4(辉腾锡勒草原,五花草甸草原,乌兰察布市)、G5(科尔沁草原,温性草甸草原,通辽市)、G6(人工牧草种植地,赤峰市)、G7(乌拉特草原,荒漠草原,包头市)、G8(格根塔拉草原,荒漠草原,乌兰察布市);于2020年牧草返青期、旺盛期、枯萎期分别从不同监测点样方中取0~20 cm土层土样及植物样品地上部分,测定土壤和植物中的常规养分含量;利用主成分分析法计算不同监测点不同时期土壤及植被营养水平的综合得分并排序。[结果]返青期、旺盛期、枯萎期土壤全氮含量均为G4监测点(辉腾锡勒草原)最高,极显著(P<0.01)高于其他监测点;旺盛期、枯萎期G7监测点(包头市境内乌拉特草原)最低。3个时期土壤有效磷含量均为G6监测点(人工牧草种植地)最高,显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)高于其他监测点。3个时期土壤有机质含量均为G4监测点(辉腾锡勒草原)最高,极显著(P<0.01)高于其他监测点,G7监测点(包头市境内乌拉特草原)最低。返青期G6监测点(人工牧草种植地)的植被氮、磷、钾含量均为最高,极显著(P<0.01)高于其他监测点。旺盛期G8监测点(格根塔拉草原)的植被氮、钾含量最高,G6监测点(人工牧草种植地)的植被磷含量最高。枯萎期G3监测点(乌兰察布市境内天然草滩)的植被氮、磷含量最高,G4监测点(辉腾锡勒草原)的植被钾含量最高。3个时期植被粗纤维含量均是G5监测点(科尔沁草原)最高,G4监测点(辉腾锡勒草原)最低。土壤营养状况评分为:G4监测点(辉腾锡勒草原)3个时期评分均较高,G7监测点(包头市境内乌拉特草原)3个时期评分均最低;植被营养状况评分为:G2监测点(巴彦淖尔市境内乌拉特草原)及G6监测点(人工牧草种植地)返青期>旺盛期>枯萎期,其余监测点均是旺盛期>返青期>枯萎期。[结论]内蒙古典型草原的土壤及植被养分含量存在明显的时空差异。总体来看,草甸草原返青期、旺盛期、枯萎期土壤中养分综合评分较高,荒漠草原3个时期评分较低;不同草原类型的植被养分综合评分在旺盛期较高,枯萎期较低。  相似文献   
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