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1.
荣成市地处胶东半岛最东端。境内地貌主要以丘陵、山地力主,耕地肥水条件差异较大。是该区发展优质专用小麦生产的主要制约因素,笔者通过对我区在发展优质专用小麦生产,中存在的问题进行客观地分析与研究,旨在探讨符合山区发展优质专用小麦生产的思路与对策,从而全面提高优质专用小麦生产水平  相似文献   
2.
1缺苗原因 1.1种子内部因素 1.1.1种子活力低 种子发育期间,母株受环境条件影响,成熟度降低,导致种子活力降低;收获后,种子含水量或环境湿度过高,引起种子活力下降,用这样的种子播种,会造成田间缺苗。[第一段]  相似文献   
3.
PZ-2-2-2-2-1紫色糯质玉米自交系,是从一个杂合的紫色糯质玉米地方种中经自交分离选育而成的,具有较高的配合力,用PZ-2-2-2-2-1×1241紫-8配成的烟紫糯3号紫色糯质玉米杂交种果穗大,丰产性好,目前已在生产上进行示范推广种植.  相似文献   
4.
连作花生的生育特性研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
连作显著降低花生群体干物质积累速率(CGR)、荚果干物质积累速率(PGR)、总生物产量(TDM)、荚果产量(PDM)、叶面积系数(LAI)和光合势(LAD),但对花生净同化率(NAR)的影响不显著;品种间总的趋势是珍珠豆型小花生鲁花12号对连作的反应最为敏感,降低幅度最大,普通型大花生8130最小,中间型高产大花生鲁花14号居中。连作花生的CGR、TDM、LAI和LAD基本随生育进程的推进而降低,其降幅与植株相对生育龄的关系符合?=15.582X-1.2011,表明连作对花生生育的影响有累积效应;连作花生叶片有早衰现象,同一品种连作花生LAI峰值出现时间比轮作早5~7天;LAI与PDM、LAD、CGR、TDM分别呈极显著的正相关,增加LAI是提高连作花生PDM的基础。  相似文献   
5.
烟早糯 2号系烟台市农业科学院作物研究所针对目前生产上推广应用的糯质玉米杂交种大多生育期偏长 ,有的还品质较差的缺点 ,而选育的优良早熟糯质玉米杂交种。1 选育过程母本自交系的选育 :莱福 1 1 3,是选用品质优良、糯性极强的晚熟地方品种福山白粘玉米与莱阳小粒红杂交后自交选育而成的。福山白粘玉米双果穗 ,白粒 ,品质优异 ,抗性好 ,植株整齐 ,株高穗位适中 ,不足之处是生育期长 ,为了缩短其生育期 ,选用了生育期短 ,籽粒黄色硬粒型 ,品质优良的非糯早熟地方品种莱阳小粒红。将莱阳小粒红与福山白粘玉米进行错期播种 ,采集莱阳小粒红…  相似文献   
6.
甜玉米的生育特点及实践应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
甜玉米为玉米种中的一个亚种(Zea mays saccharata),是隐性基因(su1或sh2)控制的,乳熟期籽粒中的蛋白质、赖氨酸、色氨酸、矿物质及脂肪等含量均高于普通玉米。甜玉米用途广泛,经济效益很高。  相似文献   
7.
1 豌豆苗1.1 品种选择 品种选择是豌豆苗生产的关键一环。生产芽菜的豌豆品种与土壤栽培的豌豆苗有所不同,适于土壤栽培的品种不一定适于无土栽培。豌豆种子在萌发过程中,存在淀粉的水解与磷酸解两个途径:一个是淀粉的水解作用,即淀粉──糊精一麦芽糖──葡萄糖。另一个是淀粉的磷酸解作用,它是沿着淀粉──蔗糖──葡萄糖+果糖的方向进行分解的。豌豆苗无土生产试验中发现,有的品种发芽率很高,但随着发芽过程很快全部糊化,烂掉。如大荚白花荷兰豆。而青豌豆、麻豌豆、日本小荚荷兰豆则无此现象。其原因可能与淀粉水解途径有…  相似文献   
8.
花生辐射突变体质量性状遗传   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了用Gamma射线辐照花生产生的叶片白叶脉、叶较小突变体后代的遗传。结果表明,叶片白叶脉、叶片较小突变体后代分离出3种表现型:①所有性状与辐照前原品种相同;②所有性状与叶片白叶脉、叶较小突变体相同;③叶片白叶脉、叶极小、植株极矮、不结果。相应3种表现型的分离比例为1:2:1。认为白叶脉、叶片大小和植株高度是由同一基因位点控制的。高株对极矮株为显性,分离比例为3:1;白叶脉对黄叶脉是显性,分离比例为3:1;叶片大小是不完全显性效应,分离比例为1:2:1。叶片叶绿素含量与白叶脉无关,但与株高有关。  相似文献   
9.
采用盆栽试验,研究了小麦、水萝卜、油菜、菠菜等3科4种作物与连作花生实行模拟轮作对连作花生的影响。结果表明,小麦、水萝卜与连作花生模拟轮作,可以显著减轻或解除花生的连作障碍。小麦与连作花生模拟轮作,花生的生物产量和荚果产量较未处理的连作对照分别增产23.98%和25.10%,较轮作对照分别增产7.9%和15.0%。  相似文献   
10.
不同供N水平对花生硝酸盐累积与分布的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用盆栽试验,研究了不同供氮水平对花生植株硝酸盐累积、分布及产量的影响。结果表明,花生荚果产量随施氮量的增加呈二次曲线变化趋势,当施用量为N.150.9.kg/hm2时产量最高;植株硝酸盐含量、累积量和累积速率基本随施氮量的增加而提高。同一氮素水平,不同器官的硝酸盐含量因生育期不同存在较大差异,幼苗和花针期茎中的含量最高,饱果成熟期地下器官的含量明显高于地上器官;全生育期叶片和茎中的硝酸盐含量随生育进程逐步降低,而子仁和果壳中含量逐步增加;收获时硝酸盐在茎中的分配比例随施氮量的增加而提高,在根中的分配比例下降。在一定的氮素水平内(N135.kg/hm2),硝酸盐在子仁中的分配比例与供氮水平一致,但过量施氮会导致在营养体中的比例上升,子仁中的比例下降,其它器官规律不明显。在本试验范围内,子仁及其它器官中的硝酸盐含量均未超出WHO和FAO制定的标准,未造成硝酸盐污染;但过量施氮能够显著提高花生荚果和耕层土壤硝酸盐含量。因此,综合考虑花生品质、单位肥料的增产量以及生态效应,花生适宜的施氮量为N.90.kg/hm2。  相似文献   
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