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1.
为推进水稻生产转型升级,提高种稻效益,近年来泰兴市示范开展了稻田生态循环综合种养,其中稻田养蟹经实践证明最适宜泰兴推广,平均效益达2 800元/667 m~2左右,是大面积生产水稻种植效益的4~5倍。其核心技术包括养蟹技术和种稻技术,两项技术紧密联系在一起,既要充分考虑河蟹生长的安全,又要确保水稻的品质与效益。将稻田养蟹示范典型应用的技术进行总结,供相关地区参考。  相似文献   
2.
低分子量有机配体对黏粒矿物吸附苏云金芽孢杆菌的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
土壤是微生物的理想栖息地,土壤微生物群落组成复杂,数量巨大。1g土壤中可能栖息着上百亿个微生物,其中细菌可达1010个[1]。约80%~90%的土壤微生物寄居于土壤固相表面,如黏土矿物、金属氧化物或有机质表面[2]。细菌与矿物间的相互作用在土壤污染物转化与降解、团聚体形成[3]、矿物风化[4-6]及病原菌运移[7-8]等诸多过程起着关键作用。  相似文献   
3.
[目的]红外光谱可提供黏土矿物及微生物表面吸附重金属前后官能团的变化情况,从而为重金属吸附机理的判断提供较为丰富的信息。[方法]采用红外光谱技术探讨了耐重金属细菌NTG-01对褐土胶体、红壤胶体吸附Cu^2+、Cd^2+的影响。[结果]细菌促进了褐土胶体表面的Si-O-H-Si基团与Cu^2+、Cd^2+的反应;加菌前后吸附Cu^2+、Cd^2+的红壤胶体表面功能团红外光谱特征频率无明显差异。[结论]微生物在土壤吸附重金属元素的过程中起着重要作用。  相似文献   
4.
沿江高沙土地区水稻机插及麦草全量还田栽培技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
泰兴市是麦稻轮作的农业布局,麦收季节紧,三麦收割作业和水稻栽插作业仅10天左右时间,农民需要在短时间内抢收抢种,如机械作业跟不上,必然会造成秸秆焚烧;加之我市地处沿江,属通南高沙土地区,土壤结构差,沙性强,保水供肥能力差,  相似文献   
5.
通过3年的高效农业园区蹲点实践,对番茄利用侧枝扦插繁殖技术进行了探索和总结,主要包括:把握好扦插时间、施肥浇水、选择扦插侧枝、侧枝处理、扦插、扦插后管理等方面。  相似文献   
6.
笔者围绕泰兴市要不要恢复发展玉米生产和如何恢复发展玉米生产这两个问题,进行了调查研究与分析,结果表明,适度恢复发展玉米生产,仍然是现阶段调优农业结构、实现农业增效和农民增收的重要途径。同时,笔者介绍了发展玉米生产的机遇与对策。  相似文献   
7.
堆肥对重金属污染土壤上茼蒿品质和产量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解堆肥施入重金属Cu、Cd污染土壤后对蔬菜品质和产量的影响,利用盆栽试验研究了不同堆肥用量下茼蒿品质、产量和重金属含量的变化.结果表明,随着堆肥用量的增加,茼蒿产量、粗蛋白、Vc、P和K含量先显著增加后降低,而茼篙可溶性糖含量呈先显著降低后增加的趋势.堆肥量的增加显著降低茼蒿中Cu含量,比对照最多降低35.5%.茼蒿地上部Cd、根部Cu和Cd含量呈先显著降低又上升的趋势.茼蒿地上部Cd含量在堆肥用量为20 g·kg1时达最低,根部cu、Cd含量与对照相比最多分别降低20.1%和39.5%.对于污染地区的茼蒿种植,试验堆肥的适量施用是切实呵行的.  相似文献   
8.
解钾菌解钾效率检测方法的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
以中慢生根瘤菌S-15和类芽胞杆菌S-17作为供试菌株,采用细胞破碎、NH4OAc浸提、H2O2溶液消煮及不作任何前处理等4种方法,利用火焰光度计检测解钾菌发酵液中K+含量,并计算解钾菌在培养基中的解钾效率。结果表明,配制的3种钾系列标准溶液所绘制的钾标准曲线较为接近,R2分别高达0.994 4、0.9997、0.999 8。采用H2O2消煮后所测得的K+浓度最高,2株解钾菌的解钾效率分别达到101.1%、125.1%,与其他处理组之间有显著性差异。用H2O2溶液处理所得到的解钾率更能真实反映解钾菌的解钾作用。  相似文献   
9.
研究了快生型大豆根瘤菌C6对红壤与黄棕壤的胶体,针铁矿,非晶形氧化铁等吸附Cu的影响。结果表明:1.土壤胶体,矿物与根瘤菌共存体系对Cu的吸附仍符合Langmuiq方程,相关系数达0.99以上。2.根瘤菌存在下,红壤与黄棕壤的胶体和针铁矿对铜的吸附量较无菌时增加,尤其是比表面小的针铁矿吸铜量增加较多,比表面大的非晶形氧化铁的吸铜量降低。  相似文献   
10.
苏云金芽胞杆菌(Bacillus thuringiensis,简称B t)近缘于蜡状芽胞杆菌,革兰氏染色阳性,在其芽孢形成过程中产生B t杀虫晶体蛋白。B t是目前应用最广的生物杀虫剂之一,其杀虫原理也被广泛应用于转基因抗虫育种实践中。转B t基因作物的外源基因表达产物B t杀虫晶体蛋白可通过根系分泌物或作物残茬等方式进入土壤[1,2],其残留会影响土壤生态系统平衡[3]。纯化的B t毒蛋白可被黏土矿物、腐殖酸和有机矿质复合体等活性颗粒快速吸附,且不易解吸[3~5]。吸附后毒素蛋白仍具有杀虫活性,毒性甚至较游离态的还强[6];红外光谱和X射线衍射表明,吸附后毒素蛋白结构仅有微小变化[4]。毒素  相似文献   
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