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1.
汉中稻区水稻纹枯病发生规律研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用定点观察的方法,结合当地气象资料,研究了汉中稻区水稻纹枯病的田间消长规律。结果表明,7月中旬—8月上旬是该病的爆发期,其发生与雨日、雨量、空气相对湿度、光照有关。  相似文献   
2.
随着魔芋产值的提高,农民种植魔芋的积极性也大大提高,但是魔芋真正要夺得高产也并非易事,通过多年的观察和种植经验,整理总结出了一些魔芋高产栽培方法,以供业内人士参考。  相似文献   
3.
2000年<中华人民共和国种子法>颁布实施以来,为推进我国种子市场化进程起到了决定性的作用.但随着<种子法>贯彻的深入,该部法律的立法、执法已显露出和当前农业生产不适应的倾向.笔者通过多年的基层执法实践,对<种子法>的修改提出建议,旨在磋商该法的修改与完善.  相似文献   
4.
<正>1现状《中华人民共和国种子法》(以下简称《种子法》)实施以来,勉县在主要农作物品种管理上取得了很大成效,但是现状和存在的问题也不容乐观。我县现行品种管理工作依然存在部分问题。1963~2013年间,国家审定、陕西省审定(陕西省引种)适宜在勉县种植的"三杂"(杂交水稻、杂交玉米、杂  相似文献   
5.
勉县坚持以市场为导向,以科技为支撑,以增加农民收入为目标,依托当地有利资源优势,积极培植龙头加工企业,同时充分发挥科技在产业开发中的先导作用,大力推进了优质米产业化经营.我们就勉县优质米产业化开发的有关情况作了介绍,并提出一些粗浅的设想及发展建议.  相似文献   
6.
化学杀雄剂对三系杂交油菜制种母本微粉控制效果试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
油菜三系杂交制种母本微粉的产生是影响F1种子纯度的关键。秋播油菜三系制种通过"旱、薄、迟、密"等农艺措施控制母本微粉的产生不但效果甚微,而且制种单产低而不稳。微粉的产生量与油菜初花期天气好坏有着极为密切的关系。笔者通过多年系统试验,探明了化学杀雄剂对陕2 A微粉控制效果;利用化杀灵WP1在母本现蕾前10~15天以0.14 g/L浓度喷雾,控制微粉效果均在90%以上;F1代种子纯度较CK均能提高10个百分点以上,超过93%;并通过增加母本行数、培育壮苗等措施,可使单产在原有制种技术的基础上提高60%以上,从而实现了油菜胞质雄性不育系(CMS)微粉控制由"天控"向"人控"、制种单产由"双低"向"双高"(纯度高、单产高)的历史性转变。  相似文献   
7.
随着《种子法》的颁布实施,一大批优质、高产、稳产及专用型优良新品种面市,既丰富了种子市场,也为农民选择良种提供了更大的空间。针对勉县山区、丘陵、平川多样的地势,应正确引导农民发挥新品种的增产潜力,因此,新品种的试验示范就显得格外重要,特提出建议,与同仁们探讨。  相似文献   
8.
化学杀雄剂对油菜三系杂交制种母本微粉控制试验简报   总被引:10,自引:3,他引:10  
三系杂交油菜制种母本微粉的产生是影响F1代种子纯度的关键因素。秋播油菜三系制种通过“旱、薄、迟、密”等农艺措施很难消除母本微粉的产生。微粉的产生量与油菜花期天气的好坏有着极为密切的关系。笔者通过近5年系统试验,明确了化学杀雄剂对陕2A微粉控制效果;选配了复配型化学杀雄剂在现蕾期处理母本、控制微粉效果均在80%以上;F1代种子纯度较ck均能提高10个百分点以上;种子纯度均在83%以上。从而探讨了一条三系杂交油菜制种微粉的控制由“天控”向“人控”的转变途径。  相似文献   
9.
魔芋的传统栽培是整块繁殖,其生产成本高,制约了魔芋生产;利用魔芋顶端休眠腋芽的特点,通过对整芋切块后包衣处理,诱导腋芽成苗,实现了魔芋的切块种植,降低了生产成本;魔芋软腐病是制约魔芋高产的瓶颈,软腐病防治应坚持“健身栽培”为主、“化学防治”为辅的防病理念,提高魔芋生产效益.  相似文献   
10.
以废白土为原料,分别在300、500℃和700℃条件下限氧热解制备废白土炭复合材料A&C300、A&C500、A&C700,采用H3PO4活化法对复合材料进行改性制备HA&C300、HA&C500和HA&C700,分析改性前后复合材料对恩诺沙星(ENR)的吸附效应,筛选出吸附效果最佳的材料;采用比表面积测试仪、扫描电镜-能谱分析、透射电镜、X射线光电子能谱仪及傅里叶红外光谱仪对筛选出的材料进行结构表征;研究改性复合材料吸附ENR的影响因素(ENR浓度、复合材料投加浓度和溶液pH),并结合吸附动力学、等温吸附模型和吸附热力学探究其对ENR的吸附作用机制。结果表明:未改性的废白土炭复合材料对ENR吸附效果较差,而采用H3PO4改性后的复合材料对ENR吸附效果均有所提升,其中HA&C300吸附效果最佳;与A&C300相比,HA&C300表面官能团丰富度和含氧官能团数量增加,疏水性增强,比表面积和总孔容分别为45.72 m2·g-1和0.10 cm3·g-1,分别是A&C300的1.54倍和1.59倍;当ENR初始浓度为10 mg·L-1时,HA&C300对ENR吸附的最佳参数为投加浓度0.5 g·L-1、pH 6,此时去除率最高达到92.34%,是A&C300去除率的2倍,最大吸附量达66.79 mg·g-1。HA&C300对ENR的吸附过程符合拟二级动力学方程和Freundlich模型,吸附过程主要受控于化学吸附,为自发的吸热反应,吸附机制包括氢键、π-πEDA、疏水作用和孔径填充。  相似文献   
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