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1.
栽辣椒应用保水剂和实施 3种水分控制处理结果表明 ,施用保水剂对辣椒生长及水分利用效率有明显促进作用 ,辣椒叶面积、叶数、株高、生物量和水分利用效率均优于未施保水剂处理。水分控制对辣椒的影响表现为充分供水促进辣椒生长 ,水分胁迫延缓辣椒生长速度。灰色关联分析发现是否施用保水剂对辣椒生物量、叶面积、叶数、株高、干物质含量、根冠比与耗水量相关性的影响存在差异 ,施用保水剂处理耗水量与各性状关联度顺序依次为生物量 >茎叶干物质量 >根干物质量 >叶数 >株高 >叶面积 >根冠比 >干物质含量 ,而未施用保水剂处理耗水量与各性状关联度顺序依次为生物量 >叶数 >茎叶干物质量 >根干物质量 >株高 >叶面积 >干物质含量 >根冠比。  相似文献
2.
研究分析了不同水分条件下CO_2浓度升高对植物生长、生理和水分利用效率等影响,指出水分亏缺下CO_2浓度升高有利于植物生长,植物叶面积增大,生物量增加,根/冠值增加,且改善植物气孔生理,减少水分蒸腾,提高叶水势,维持植物水分胁迫下正常光合作用,提高植物经济产量和水分利用效率。CO_2浓度升高一定程度补偿了水分亏缺对植物产生的负面影响,对农业节水增产有重要意义。  相似文献
3.
同时采用PLFA(Phospholipid fatty acid)谱图分析法和DGGE(Denaturing gradient gel electrophoresis)法分析农业废物堆肥化过程中细菌群落的变化。结果表明:(1)单体PLFA数据显示样品之间的群落结构有明显差异,随着堆肥进程的进行,群落在不断演替,PLFA数据可以较为明确地表征微生物生物量的变化,但不能给出具体的物种变化信息;(2)DGGE分析显示堆肥过程中的样点和DGGE条带数据都存在3大主要类别,堆肥过程中细菌群落结构至少经历了3个阶段的演替,即嗜温细菌群落、高温细菌群落和腐熟期细菌群落。堆肥过程是微生物群落结构与堆肥温度相互制约的过程;(3)虽然两类方法显示的信息并不完全一致,但也因此说明了不同方法显示的信息并不是绝对的,采用各类方法组合研究堆肥微生物的信息变化是很有必要的。  相似文献
4.
用限制性片段长度多态性(Restriction fragment length polymorphism, RFLP)方法研究了在农业废物堆肥一次发酵和二次发酵期间添加黄孢原毛平革菌 ( P. chrysosporium )对微生物多样性的影响。结果表明,在不同发酵期接种P. chrysosporium对堆肥进程的影响不同。3种典型的限制性内切酶Alu Ⅰ ,Ho Ⅲ和TaqⅠ在分析堆肥细菌微生物多样性的灵敏性上,Hae Ⅲ效果最好,AluⅠ次之,TaqⅠ则并不很适用于分析堆肥细菌微生物多样性。接种黄孢对堆肥细菌群落的影响非常显著且迅速,二次接种可起到巩固一次接种效果的作用。  相似文献
5.
This study investigated the enantioselective degradation behavior of pyraclofos in three soils (NC, HZ, and ZZ) under native and sterilized conditions. The absolute configuration of pyraclofos enantiomers has been determined by the combination of experimental and calculated electronic circular dichroism spectra. S-(+)- and R-(-)-Pyraclofos were separated and determined on a cellulose tri-(4-chloro-3-methylphenylcarbamate) (Lux Cellulose-4) chiral column by reversed-phase high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Pyraclofos enantiomers were configurationally stable in three soils and no interconversion was observed during the incubation of enantiopure S-(+)- or R-(-)-pyraclofos under native conditions. The enantioselective degradation behavior of chiral pyraclofos was dramatically different in three soils under native conditions, with half-lives (t(1/2)) of pyraclofos in NC, HZ, and ZZ soils of 2.6, 13.4, and 7.8 days for S-(+)-pyraclofos and 9.2, 9.3, and 8.2 days for R-(-)-pyraclofos. Compared to the half-lives (t(1/2)) of rac-pyraclofos of 21.5, 55.9, and 14.4 days in sterilized NC, HZ and ZZ soils, the degradation velocity was greatly improved in native soils, indicating that degradation was greatly attributed to microbially mediated processes in agricultural cultivating soils.  相似文献
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