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1.
【目的】探讨‘巨峰’葡萄果实发育期适宜的灌溉阈值,为鲜食葡萄的精准灌溉提供试验依据。【方法】以8 a(年)生盆栽‘巨峰’葡萄植株为试材,通过器官的连续摄像测量、根域土壤水势的实时监测和叶片日光合速率(Pn)的测定,建模分析果实发育期新梢、果实生长以及叶片净光合速率与土壤水势下降之间的关系。【结果】在果实第一次快速膨大期和转色期,新梢日最大收缩量(MDS)显著增大时对应的土壤水势分别为-8.89 kPa和-9.21kPa。当土壤水势分别低于-17.34 kPa和-16.46 kPa时,新梢日最大值生长量(MXDG)和日最小值生长量(MNDG)均开始负增长。果粒随着土壤水势下降,其生长过程可分为急速膨大、快速膨大、缓慢膨大和收缩四个阶段。果实第一次快速膨大期各阶段对应的土壤水势范围依次为>-9.37 kPa、-9.37~-21.14 kPa、-21.14~-27.86 kPa和<-27.86 kPa;转色期则分别为>-10.31 kPa、-10.31~-22.05 kPa、-22.05~-32.83 kPa和<-32.83 kPa。叶片Pn日最大值在果实第一次快速膨大期土壤水势为0~-27.3 kPa无显著降低,而在转色期土壤水势降至-36.8kPa时显著降低。【结论】确定出既促进果实膨大、又防止新梢旺长且不会显著抑制叶片P_n的指导‘巨峰’葡萄果实第一次快速膨大期和转色期灌溉阈值为-12.83~-15.67kPa和-16.46~-22.05 kPa。  相似文献   
2.
研究了基于根域限制的葡萄小麦套种模式对小麦小气候环境及生长产量的影响。结果表明,套种葡萄对小麦冠层温湿度的影响不显著,对小麦冠层整体遮阴程度仅为20%,且根域限制种植不影响小麦的水肥资源。套种葡萄对小麦旗叶的光合速率影响较低,在小麦区域边缘处每靠近葡萄10 cm,CO_2光合速率下降约0.26μmol/m~2/s,且套种葡萄不会影响小麦的营养生长和生殖生长。与对照相比,套种小麦的单位面积产量降低15%,净收入提高8.4倍。因此,基于根域限制的葡萄小麦套种是一种对小麦影响较弱,提升经济效益能力极强的套种模式。  相似文献   
3.
为了提出一种合理的数学分析方法确定"巨峰"葡萄结果期开始灌溉的精确土壤水势阈值。针对以土壤水势实时监测及果实粒径无损测量、数据拟合等方法获取的果实膨大速率关于土壤水势的离散数据曲线,采用基于Matlab编程的3次样条插值法对所形成的散点图进行曲线平滑化处理,考察一阶求导后曲线的斜率变化并结合新梢生长等指标的显著性差异进行综合分析,确定了果实幼果期、第1次快速膨大期、转色期各生长阶段划分的临界值和对应时期开始灌溉的土壤水势阈值。将"巨峰"葡萄结果期的果实生长划分为急速膨大、快速膨大、缓慢膨大、收缩4个阶段并确定了幼果期、果实第1次快速膨大期、转色期开始灌溉的土壤水势阈值分别为-11.64、-14.86和21.00k Pa,可为指导果树的水分管理提供关键参数,为农业精准灌溉技术中土壤水势阈值的研究奠定了理论依据。  相似文献   
4.
近年来上海地区老桃园面积不断增加,生产能力和果实品质逐年下降,而桃树的连作障碍影响其更新换代。为了解决老桃园中连作障碍的问题,采用新型DCF2技术,对上海市水蜜桃园土壤采取了深度清洁、添加炭颗粒材料、化学消毒和施用菌肥等措施,研究了不同的土壤处理对园内供试植株的生长状况和果实品质的影响情况。结果表明:TIF膜覆盖土壤的消毒效果较PE膜更佳,炭颗粒越小其吸附能力越强,木霉菌能促进土壤微生物活动;所有处理中,采用溴甲烷+菜饼+果粉炭+木霉菌混合处理后的桃树苗木成活率高,树体长势好,其果实的单果质量最大、可溶性固形物含量最高;替代溴甲烷而使用硫酰氟+果粉炭+木霉菌的混合处理也能达到较好效果。  相似文献   
5.
介绍了我国耕地农业的发展现状,然后提出发展都市集中建设区农业的概念以及战略意义,并阐述目前国内发展现状与国外主要发达国家都市(集建区)农业发展的不同模式,最后结合发达国家都市农业发展的成功经验,对我国建设都市集建区内农业提出了一些可行性建议,以期为我国都市集建区内农业的发展提供参考。  相似文献   
6.
【目的】探讨上海地区夏季持续强降雨后的高温晴朗天气对猕猴桃树体生理的影响。【方法】以美味猕猴桃‘徐香’为试材,人工模拟强降雨和高温强光环境,将猕猴桃植株在不同时长强降雨下处理后转移到高温强光下生长,测定土壤含水量及猕猴桃植株叶片和根系的各项生理指标。【结果】随强降雨时间延长,猕猴桃叶片受损程度增加,且受损程度与强降雨后的高温强光时长呈现显著正相关,持续强降雨3~5 d后在高温强光下3~4 d,猕猴桃叶片净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)明显下降,胞间CO2浓度(Ci)上升,根系活力降低,而相对电导率、丙二醛(MDA)含量、游离脯氨酸含量及抗氧化酶SOD、POD、CAT的活性显著升高。【结论】持续强降雨3~5 d后在高温强光下3~4 d会破坏猕猴桃根系的正常生理代谢,造成猕猴桃幼苗叶片萎蔫,最终导致植株死亡。  相似文献   
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