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1.
以福建农林大学设施农业科学与工程专业核心课程"设施农业环境学"为例,分析了目前课程中存在的问题(适宜的专业教材缺乏,相关课件及辅助资料不完善;网络教学平台利用不充分,教学效果的反馈和跟踪困难;教学案例的筛选与组织有待加强,人文素质培养环节需要重视),提出了改革措施(精心组织问题和案例讨论,提升学生学习兴趣;结合多元化考核和教学效果跟踪,提高授课效果;加强学生的人文素质培养,提高其环保意识、农产品质量安全意识等)。  相似文献   
2.
采用基质栽培方式,研究不同根域体积对阳台种植菠菜根系形态及地上部生长与品质的影响。结果表明,菠菜总根长、根表面积和根体积随着根域体积的减小而减小,各处理组根尖数大小为:300 cm~3500 cm~3100 cm~3;菠菜地上部和根系鲜重随着根域体积的减小而减小,根冠比随着根域体积的增大及生育期的延长呈先增大后减小的趋势;叶片可溶性糖和硝酸盐含量随着根域体积的增大逐渐降低,而蛋白质含量则逐渐升高。综合来看,菠菜根系及地上部生长受根域体积的影响显著,当根域体积为500 cm~3时,地上部和根系生长较协调,根系发达,菠菜品质最佳,产量最高。  相似文献   
3.
[目的]调查不同LED光质处理下蕹菜白锈病发病率、病情指数及相关酶活性的变化。[方法]分别设置红光、绿光、蓝光和白光(对照,CK)共4种LED光质,光照处理20 d后调查蕹菜白锈病发病率、病情指数,并测定相关酶活性。[结果]各光质处理下蕹菜白锈病发病率均低于CK,其中蓝光处理效果最佳。蓝光处理下蕹菜叶苯丙氨酸解氨酶(phenylalanine ammonia lyase, PAL)活性显著高于其他处理;茎各部位的超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)活性显著高于其他处理。绿光处理下蕹菜茎上部及根的PAL活性显著高于其他处理;叶及根的SOD活性也显著高于其他处理。相关分析表明,蕹菜叶PAL活性与发病率呈正相关,茎中部PAL活性与发病率呈负相关。[结论]相比其他光质,蓝光可显著提高蕹菜叶的PAL活性及茎各部位的SOD活性,并显著降低蕹菜白锈病的发病率,延缓病情恶化。  相似文献   
4.
镁营养对苦瓜生长发育及生理代谢的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用砂培的方式,以‘翠玉’苦瓜(Momordica charantia)品种为试验材料,研究不同镁素浓度(0、20、40、80、160 mg/L)处理下对苦瓜生长特性(叶片和根系形态、光合色素含量、碳氮代谢、生物量积累)和生理响应(渗透调节、膜伤害和抗氧化)的影响。结果表明:镁浓度为20~80 mg/L时可以降低苦瓜叶片膜伤害,增加叶片中可溶性糖、可溶性蛋白质、光合色素和谷胱甘肽(GSH)含量,增强叶片抗氧化酶活性,包括超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)和单脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR),降低叶片丙二醛(MDA)、脯氨酸(Pro)、过氧化氢(H2O2)含量和超氧阴离子(O2-)的产生速率及细胞膜透性,促进根系活力、光合作用和生物量积累。其中,40 mg/L镁处理对苦瓜的生长发育增效最明显,而缺镁(0 mg/L)和过量镁(160 mg/L)胁迫下,苦瓜叶片产生膜脂过氧化伤害、主根变短、侧根减少,苦瓜地上部和地下部生长均受到明显抑制,缺镁比镁过量的抑制作用更强。综上所述,缺镁和过量镁抑制苦瓜生长,而适量增施镁可有效提高苦瓜的生理活性,增强苦瓜抗逆性,促进苦瓜生长,40 mg/L为苦瓜栽培最适宜施镁浓度。  相似文献   
5.
空中森林步道是一种融合建筑结构的架空森林步道形式,设计之初主要是为了在原始林区开展科研活动。在近40年的设计与实践中,空中森林步道已逐渐演变为城市森林高架慢行系统和多功能城市公共景观;但在中国城市山林区域的应用实践时间较短,仍属一种新生的步道类型,尚缺乏系统的理论研究。文中追溯了空中森林步道从初始阶段到逐渐成熟的历史沿革,归纳其在发展中形成的3种设计类型:艺术展品型、功能主导型和城市大众型;重点论述了森林步道在设计、施工等领域的一些最新进展,包括结构设计与施工装配工艺、材料、本土文化融合与景观渲染手段的多样化、生态友好及游客友好等方面;展望其未来革新潜力并分析亟待研究的论题,以期为后续相关研究和实践提供参考。  相似文献   
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