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81.
随着农业科技技术的发展和进步,玉米地膜覆盖栽培技术越发成熟,使得玉米的产量得到了很大的提升,这是农业朝着科技化和高效化方向发展的标志。但是我们也不得不承认在推动农业科技运用到农业生产的过程中,推广工作也遇到了很多的问题。文章积极以玉米地膜覆盖栽培技术推广为例,积极探析推广难点,在此基础上总结和归纳了该技术推广的对策。  相似文献   
82.
当前,我国的农业信息服务工作正处于稳步提升、加快提速、蓬勃发展的关键期,及时发现建设过程中存在的问题,并以经验总结和理论创新为推手助力问题的合理解决意义重大。就农业信息服务现状而言,下一步建设工作应注意突出重点、排除难点、抓住关键点,针对乡村基础设施薄弱、信息缺乏有效整合、信息服务质量不高等问题,总结形成一套适应区域经济、产业要求和自身条件,以"平台直达服务模式""三位一体服务体系""多元参与建设体制"和"全局联动发展战略"为着力点的综合发展对策。  相似文献   
83.
通过研究控释包膜尿素(硫磺加树脂包膜尿素SPCU、树脂包膜尿素PCU、硫磺包膜尿素SCU)和普通尿素PU对水稻产量和稻田水体氮含量的影响,为水稻氮素减控施肥技术提供依据。结果表明,等氮条件下,不同氮肥品种对稻田田面水和地下水氮影响较大,与普通尿素(PU)处理相比,SPCU处理可以显著降低水稻灌浆期之前田面水和地下水总氮、氨氮及硝氮的浓度;三种控释肥处理下水稻的产量均比PU处理高,其中SPCU处理最高,比PU处理增产19.7%;SPCU处理的氮肥利用率高达40%,比PU处理高75.4个百分点。因此,从氮肥利用率及环境安全角度出发,SPCU是水稻生产中比较理想的氮素肥料。  相似文献   
84.
高等农业院校引进网络通识课程能丰富通识课课程资源,优化通识课课程结构,有效解决通识课程师资不足、教学质量不高的问题。作为一种全新的课堂教学模式,网络通识课带来了教学过程管理、学生学习评价方式的转变。高等农业院校采取制定相关管理制度,积极推行网络通识课全过程管理的方式,取得较好的教学效果。  相似文献   
85.
计算机自动提示对于改善计算机人机界面友好性有着重要的作用。检索技术是计算机自动提示系统的关键,文章提出一种基于多叉树的检索方法。通过将基于多叉树检索的自动提示系统应用到实验室设备管理中,证明这种方法的可行性。  相似文献   
86.
不同施肥量条件下AM真菌对烟苗生长及营养状况的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
试验设置不同施肥量,于播种期分别接种根内球囊霉菌(Glomus intraradices Smith和Schenck,BEG193)和幼套球囊霉菌(Glomuse etunicatum Becker和Gerdemann,BEG168),探索了利用烤烟漂浮育苗技术生产菌根化烟苗和培育壮苗的可能性。结果表明:随着养分供应量的减少,AM真菌的侵染率提高,BEG193的侵染率高于BEG168。减施肥料总体上抑制烟苗生长,使烟苗生物量降低;但接种AM真菌显著促进烟苗生长,烟苗平均生物量比不接种的处理增加了74.38%(BEG168)和48.32%(BEG193)。接种BEG168使烟苗氮、磷、钾含量显著增加;接种BEG193主要是提高了烟苗含磷量。在施肥量减少75%辅以少量追肥的情况下,接种BEG168之后,烟苗生长状况和磷、钾含量超过或与常规施肥的非菌根苗相似。因此,在集约化烤烟漂浮育苗过程中,可采用接种AM真菌BEG168的方式培育壮苗,同时降低施肥量,减轻废弃营养液产生的环境污染。此外,接种AM真菌显著提高基质中的酸性磷酸酶活性,菌根苗基质中的磷酸酶活性随施肥量的降低而逐渐升高。因此,接种AM真菌有益于基质中有机磷的吸收利用,这可能是菌根烟苗含磷量提高的重要原因之一。  相似文献   
87.
铝胁迫下钙信号抑制剂对外生菌根真菌分泌草酸的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
【目的】探讨铝胁迫条件下,外生菌根真菌分泌草酸的调控机理,为减轻树木铝害、指导抗(耐)铝菌株的筛选和保持森林健康奠定理论基础。【方法】以从强酸性森林土壤中分离获得的菌株Suillus luteus(Sl 08和Sl 14)、Boletus sp.(Bo 15)为材料,采用液体培养的方法,研究铝胁迫下外生菌根真菌的生长与草酸分泌的关系,以及钙信号抑制剂对抗铝菌株草酸分泌的影响。【结果】在培养液铝浓度为0.4 mmol•L-1时,Sl 14的生物量显著降低,Sl 08 和Bo 15在铝浓度达到1.2 mmol•L-1时,生物量才受到显著抑制。说明Sl 14对铝敏感,Sl 08 和Bo 15的抗铝性较强。同时,Sl 14的草酸分泌量很低,不随铝浓度的增加而变化;Sl 08 和Bo 15在铝浓度为0.2—0.8 mmol•L-1范围内,随铝浓度提高草酸分泌量显著增加,说明草酸分泌是外生菌根真菌拮抗铝胁迫的重要因子。无铝培养时,钙离子通道抑制剂异搏定(VP)、内膜钙通道抑制剂钌红(RR)、钙离子螯合剂乙二醇双(2-氨基乙基)四乙酸(EGTA)、钙调蛋白抑制剂三氟拉嗪(TFP)对Bo 15分泌草酸无显著影响,但VP、TFP和EGTA均不同程度地显著抑制Sl 08分泌草酸。说明在无铝时,Bo 15未启动钙参与诱导草酸分泌的信号转导,而Sl 08则启动了钙参与的信号转导。在铝胁迫条件下,钙信号抑制剂都不同程度地显著降低Sl 08和Bo 15分泌草酸。说明铝诱导下,Bo 15和 Sl 08的草酸分泌均受到钙信号转导的调控。其中,Bo 15分泌草酸对TFP敏感;而Sl 08分泌草酸对RR和TFP敏感,草酸分泌量减少最多。【结论】在铝胁迫条件下,钙信号是介导外生菌根真菌分泌草酸的信号因子。  相似文献   
88.
丛枝菌根真菌对枣苗生长及养分吸收的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为给规模化繁育优良的菌根枣苗提供理论依据,为新疆红枣的可持续发展提供技术支撑,采用盆栽试验研究了根内球囊霉(Glomus intraradices Smith&Schenck,BEG 141)和幼套球囊霉(Glomus etunicatum Becker&Gerdemanm,BEG 167)对新疆酸枣苗(Ziziphus jujube var.spinosa Hu)的侵染、生长和养分吸收的影响。结果表明:AM真菌对枣苗根系的侵染率超过30%,并促进枣苗根系生长,提高根系活力。枣苗根长分别比对照提高23.1%(BEG141)和13.6%(BEG167),BEG141还使枣苗生物量增加16.5%。BEG141感染枣苗根系后,氮磷吸收增加,比非菌根苗提高16.9%(氮)和20.3%(磷);BEG167感染枣苗根系后,磷钾吸收增加,比非菌根苗提高18.0%(磷)和11.3%(钾)。菌根化枣苗的叶片含磷量提高36.36%~109.09%,有益于光合作用和干物质积累。因此,枣苗接种优良的AM真菌可促进养分吸收和生长,培育壮苗。  相似文献   
89.
以料液比、超声功率、超声时间为考察因素,以总黄酮含量为测定指标,采用正交试验优化紫荆花总黄酮的提取工艺。结果表明,紫荆花总黄酮的最佳提取工艺为料液比1∶8、超声功率70W、超声时间20min,此条件下提取的紫荆花总黄酮含量为3.73mg/g。该超声水提工艺稳定、简单安全、成本低,适合紫荆花总黄酮的提取。  相似文献   
90.
以平菇(Pleurotus ostreatus)为材料,在Pachlewski中培养2周后,置于2 mg/L Hg++浓度的吸收液中(pH 5.85),分别加入EDTA、Ca(H2PO4)2,以不加者为对照,间隔一定中时间(0,5,10,20,40,60,120,180 min),分别测定吸收液中汞浓度的变化,研究平菇菌丝体的汞吸收特性.结果表明,在菌丝吸收180 min时,对照溶液中的Hg++趋于稳定,符合主动吸收的规律;在Ca(H2PO4)2的吸收液中,Hg++浓度降幅减小,抑制吸收;在高浓度EDTA的吸收液中,抑制Hg++的吸收,在高浓度EDTA的吸收液中,促进Hg++的吸收.  相似文献   
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