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1.
薰nks-L 3是2005年在H-701品系中发现的变异单株,以单株选育法经多代选育而成的薰衣草新品种,2016年2月15日通过新疆自治区非主要农作物品种登记办公室登记并命名新薰三号.该品种茎秆直立,分枝能力中等,株高65~70cm,株幅80~103 cm,花冠雪青色,精油产量比对照品种74-26和74-40分别增加2.48 kg与1.05 kg,增加幅度分别为50%和16%,是适合新疆地区栽培的理想品种.  相似文献   
2.
沼气是一种可燃气体,一遇上火苗就会猛烈的燃烧,所以,绝对不能在已经产气的沼气池旁使用油灯、蜡烛、火柴和打火机等明火,也不能吸烟。若需要照明,只能用防爆电灯、手电筒等。有时候,人下池后没有什么异常感觉,但不等于池内没有沼气。如果这些残存的沼气比例占到池空气的7%-26%,一遇到火苗就会爆炸。  相似文献   
3.
1.在入冬前,沼气池彻底换料一次 1.1大换料前15~20天停止进料。1.2备足新的发酵原料,并增加热性原料的投入量。如牛粪、稻草、鸡鸭粪、猪粪等大量新鲜的热性原料,可增加沼气池越冬期间的产气量。  相似文献   
4.
严重危害观赏植物的一种新害虫--蔗扁蛾   总被引:1,自引:0,他引:1  
蔗扁蛾属鳞翅目,辉蛾科,扁蛾属,是近年来在我国新发现的一种外来有害生物。该虫原产非洲,后陆续扩散到欧洲、南北美洲和西印度等国家和地区,在世界许多国家和地区破坏园林观赏植物,造成严重损失,先后被许多国家和组织列入检疫害虫加以控制。我国于1997年在北京首次发现蔗扁蛾为害后,陆续在广东、海南、福建、河南、新疆、四川、上海、江苏、浙江、广西等20余个省区发现该虫,以危害发财树、巴西木等园林观赏植物为主,成为我国当前花卉及观赏植物生产中主要害虫之一。在北方该虫在温室和室内危害多种观赏苗木。近年来我省各地由南方调入的巴西…  相似文献   
5.
[目的]更新伊犁地区的椒样薄荷品种,对伊犁地区椒样薄荷进行提纯及复壮。[方法]采用组培技术对椒样薄荷品种进行茎尖脱毒、离体快繁及大规模生产。以椒样5号为材料,研究大规模生产下椒样薄荷茎尖分化、增殖、生根的最适激素浓度。[结果]可使用白砂糖和琼脂条代替蔗糖、琼脂,降低经济成本;大规模生产时,最适椒样薄荷增殖培养基为1/2 MS+0.5 mg/L 6-BA+0.01 mg/L NAA,最适生根培养基为1/2 MS+0.10 mg/L NAA。[结论]大规模组培不同阶段所使用基本培养基不同,激素组合也不同,大规模生产时以经济节约为主;利用茎尖快繁技术可快速更新换代椒样薄荷品种。  相似文献   
6.
据《中国农业工程学报》2008年10月报道,农业源温室气体排放占我国温室气体排放总量的17%,但来自农业源的排放是农业生产的自然’过程,农业源的温室气体排放属于“生存排放”。研究表明,通过改善反刍动物营养、推广稻田间歇灌溉、建设沼气、推行缓释肥、长效肥料可以减缓农业源温室气体排放,但急需进行技术和经济性评估。  相似文献   
7.
当前,由于农村新能源项目的实施,户用沼气在全国各地逐渐推广,不少地区合理、有效地利用沼液、沼渣,使蔬菜生产走上了一条节本、提质、增产、增效的生态环保型发展道路。  相似文献   
8.
1.在入冬前,沼气池彻底换料一次 1.1 大换料前15~20天停止进料. 1.2 备足新的发酵原料,并增加热性原料的投入量.如牛粪、稻草、鸡鸭粪、猪粪等大量新鲜的热性原料,可增加沼气池越冬期间的产气量. 1.3原料要进行预处理.将发酵原料用甥料薄膜覆盖,在池外堆沤,待大出料后立即投入沼气池内并加入温水以提高池温,发酵料液干物质浓度要达到20%(也可以把抽出的稀沼液做为添加水用).  相似文献   
9.
1.沼气池的进出料口不准敞开,要加盖,防止人、畜掉进池内,造成伤亡。2.使用沼气灶时,不准离人,以防火焰被风吹灭或被水、油、稀饭淋熄产生沼气泄漏,引起室内空气污染、火灾,造成对人体的伤害。  相似文献   
10.
为研究高温潮湿条件下不同薰衣草品种的差异变化,以不同高温潮湿耐性的薰衣草(新薰1号、新薰2号、新薰3号和新薰4号)为试材,研究在自然高温高湿条件下,对4种薰衣草叶片的含水量、叶绿素含量、可溶性蛋白含量、电解质渗透率、丙二醛(MDA)含量及超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性进行测定,并利用模糊数学中隶属函数法对其高温潮湿耐性进行综合评价。结果表明,在高温潮湿条件下,新薰3号叶片含水量和电解质渗透率显著高于其他3个品种;新薰4号的叶片SOD活性显著低于其他3个品种;新薰4号CAT活性显著低于新薰1号和新薰2号;新薰2号的叶片叶绿素含量和POD活性显著高于其他3个品种;应用隶属函数分析法对薰衣草的高温潮湿耐性进行综合评价,得出4种薰衣草的耐性顺序为新薰2号>新薰1号>新薰3号>新薰4号。综上,高温潮湿条件下,不同薰衣草品种的生理响应存在显著差异。本研究结果为进一步研究薰衣草抵御高温潮湿伤害的生理机制提供了理论支持。  相似文献   
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