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1.
1 前 言青海东部农业区有约占全省总耕地面积429%的浅山旱地。其海拔在2200~3000m,年降雨量200~430mm,且年降水分配不匀,春季少雨多风,蒸发强烈,土壤干旱严重影响农作物的播种、出苗及苗期生长。另外,该生态区土壤多为淡栗钙土和灰钙土,有机质含量在1%左右,土壤保水保肥性差,肥力水平较低,制约农作物产量的提高。基于上述存在问题,同时借鉴我省东部农业灌区覆膜马铃薯蚕豆带田成功栽培的经验,在浅山马铃薯栽培中采用覆膜技术以提高土壤水分的利用率;利用蚕虫的根瘤固氮作用以改善土壤的肥力水平…  相似文献   
2.
灵武长枣开花坐果规律及花果管理技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
论述了灵武长枣的开花坐果习性,提出了灵武长枣优质丰产栽培的花果管理技术。  相似文献   
3.
三江源区不同退化高寒草甸土壤碳分布特征研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在青海省三江源区选择了甘德县青珍乡高寒草甸典型样区,划分了5种不同退化程度的样地(原生植被UD、轻度退化LD、中度退化MD、重度退化HD、极度退化ED),10 cm等深度采集表土(0~30 cm)土壤样品,分析土壤总碳、有机碳和无机碳含量变化。结果表明,研究区内高寒草甸土壤的表土总碳和有机碳含量出现极大的变异性,随退化程度的加剧而呈显著下降,有机碳含量的下降幅度更大。与原生植被相比,轻度退化、中度退化、重度退化和极度退化样地0-30 cm土壤总碳含量分别平均降低了7.4%、12.2%、16.1%和17.7%,土壤有机碳含量分别平均降低了21.7%、39.7%、67.4%和79.6%,随土层的加深和退化程度的加剧,无机碳的含量在迅速地增加。总的来看,表层土壤碳含量在生态系统退化情况下的变化最剧烈。随退化程度的加剧,高寒草甸土壤有机碳含量下降迅速,占总碳含量的比例由87.2%减少到11.6%,有机碳损失严重。  相似文献   
4.
本文介绍了草麻黄育苗、移栽、田间管理、采收等技术措施。  相似文献   
5.
基于冗余分析的高寒草原土壤与草地退化关系   总被引:2,自引:0,他引:2  
在高寒草原退化草地设置研究样地,观测植物群落特征、采集土壤样品、分析土壤物理化学性质,依据数量生态学基本原理,探讨高寒草原退化草地与土壤因子间关系。结果表明:不同退化程度样地沿冗余分析排序图第一排序轴分布,第一排序轴反映草地退化程度的变化;草地植物群落中与第一排序轴负相关且按相关程度大小排序的指标为盖度>地上生物量>地下生物量;第一、第二排序轴能够解释97.1%的土壤因子与草地退化关系;土壤沙砾、p H与第一排序轴正相关,土壤有机碳、土壤含水量、容重、全氮、有效氮与第一排序轴负相关;第一排序轴及所有排序轴所反映的土壤因子均与草地退化之间呈极显著相关关系(P<0.01);不同土壤因子与草地退化之间相关程度不同,土壤有机碳(r=-0.890)、土壤含水量(r=-0.864)、容重(r=-0.847)、全氮(r=-0.836)、有效氮(r=-0.821)等与高寒草原退化相关程度更高且相关关系极显著(P<0.01)。利用退化草地群落特征和土壤因子数据矩阵进行冗余分析能够较好地综合反映土壤因子与草地退化之间的关系及相关程度,土壤有机碳、土壤含水量、容重、全氮、有效氮是反映高寒草原退化的重要土壤指标。  相似文献   
6.
灵武长枣树根系观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用壕沟法或部分挖根法观察灵武长枣树根系的水平分布和垂直分布。基本查明了根系的分布规律,并提出相应的培肥措施。  相似文献   
7.
资源植物藏茵陈的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
魏卫东 《四川草原》2005,(10):33-36
本文对藏茵陈资源以及藏茵陈在分子生物学、指纹图谱、胚胎学、组织培养等方面的研究进展进行了综述。  相似文献   
8.
灵武长枣的主要害虫及综合防治技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
灵武长枣是宁夏灵武市的特色果品,在本地区栽培历史悠久,适应性和抗逆性强,果实个大、色艳、品质极佳,是自治区林业优势果品产业带建设的重要内容,规划发展6 667 hm2,目前发展面积已达3 000 hm2.过去,由于种植分散,管理粗放,虫害发生比较严重.自2002年以来,在大规模发展中,我们在主要栽培区灵武园艺试验场和灵武市其它园艺场进行了灵武长枣病虫害的调查和防治工作.宁夏灵武地区属于枣树北方栽培区的黄土高原丘陵枣区,由于光热资源丰富、气候干燥,所以病害很少发生.本文重点介绍了灵武长枣原产地的主要害虫的发生规律和综合防治技术.  相似文献   
9.
退化高寒草原浅层土壤冻融作用特征分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了探讨退化高寒草原浅层土壤冻融特征,设置研究样地,测定不同退化程度草地0~40cm土层在一个完整冻融周期的土壤温度变化数据,对退化高寒草原浅层土壤冻融作用的发生时间、土壤温度的时空变化等规律进行分析。结果表明:随着高寒草原退化程度的加剧,土壤冻结、消融起始日期提前,重度退化较未退化各土层冻结、消融起始日期分别提前7~12d、16~26d;不同退化程度样地土壤冻结至消融历时207~226d,冻结持续时间随退化程度的加剧而缩短;0~40cm土层,随土层的加深,土壤进入冻结和消融的起始日期延迟,冻结持续时间延长;随退化程度加剧,0~40cm土层完成冻结和消融用时缩短,更快地进入冻结和消融状态;不同退化程度样地土壤冻结锋面自地表向较深土层下移速度不同,退化程度越重,土温梯度及变化速率越大,土壤更易升温和降温;研究样地土温与气温存在相关性,随着退化程度的加剧,各土层土温与气温的相关系数分别为0.907~0.656、0.930~0.681、0.939~0.723、0.942~0.793,土温与气温的相关程度随着退化程度的加剧而增强、随着土层的加深而减弱。在退化高寒草原研究样地,不同退化程度及不同土层影响土壤冻结、消融的发生时间,冻结持续时间,温度变化幅度和速率以及土温对气温的响应程度,由退化导致的土壤冻融作用特征的改变,均不利于高寒草原生态系统的稳定。  相似文献   
10.
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