首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
其二,再谈谈营养液养分失常造成植物中毒的原因及防范。 1.由于植物对离子的吸收具有选择性,因此栽培植物后营养液的氢离子浓度会发生变化。虽然配制营养液时已考虑到氢离子浓度平衡的问题,但不同植物对各种离子吸收的差  相似文献   

2.
重金属镉对甜菜中几种微量元素吸收的影响特点   总被引:1,自引:1,他引:0  
以甜菜作为供试材料,在营养液中添加不同浓度的Cd~(2+),研究重金属镉对甜菜微量元素营养吸收影响,为进一步研究镉污染对甜菜生长的影响提供基础数据,为甜菜安全生产提供科学依据。结果表明:(1)随着Cd~(2+)浓度增加,甜菜幼苗逐渐褪绿变黄,幼苗干鲜重降低;(2)镉胁迫后甜菜幼苗吸收Cd~(2+)浓度呈增加趋势;(3)在营养液中添加Cd~(2+),致使根、茎、叶中的硼、铜、锌、铁、锰、钼都发生不同程度的改变,其含量有的增加、有的减少。在营养液中由于镉元素的存在,影响甜菜的营养吸收,破坏了营养平衡致使甜菜生长发生改变,产生不同程度的危害。随着营养液中Cd~(2+)浓度增加,甜菜幼苗受到危害变重,镉影响明显。  相似文献   

3.
盆景无土栽培的要点   总被引:1,自引:0,他引:1  
1.盆景无土栽培比花卉无土栽培,相对来讲要容易得多。盆景树种耐寒抗暑力强,生命力特旺,耐粗放,不象鲜切花栽培管理要求很严。盆景无土栽培方法可参阅1986年《中国花卉盆景》笔者撰写的“室内植物无土栽培”连载讲座。 2.营养液浓度以稀淡为原则,必须应用离子平衡吸收的营养液,这是栽培关键。  相似文献   

4.
营养液pH变化对刺梨苗吸收硝态氮和铵态氮的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究介质pH变化条件下刺梨(Rosa roxburghii)对不同形态氮素吸收特性的影响,能为不同pH土壤上刺梨的合理施肥提供科学依据。本研究以‘贵农5号’刺梨实生苗为材料,采用营养液培养和离子耗竭法,在分别供给硝态氮和铵态氮的条件下,设置营养液分别为pH 4、5、6、7、8、9的6个处理,测定不同pH营养液培养的刺梨苗对NO3-、NH4+的吸收动力学参数和刺梨苗的植株高度、干重生物量、氮含量及氮吸收量,分析营养液pH变化与NO3-、NH4+的吸收动力学参数的相关性和营养液pH变化与刺梨苗植株高度、生物量、氮含量和氮素吸收量的相关性。研究结果表明,刺梨根系对硝态氮、铵态氮及总氮的吸收规律均符合Michaelis-Menten酶动力学方程。营养液的pH变化能够改变刺梨苗根系对NO3-和NH4+的吸收特性。在营养液pH 4~9的范围内和供给硝态氮的条件下,刺梨实生苗的根系对NO3-的最大吸收速率(Imax)、根系与NO3-的亲和力、NO3-流入根系的速率(α)、植株高度、干重生物量、氮含量及氮的吸收量随营养液pH的增大而明显降低,营养液的pH变化与上述指标呈极显著负相关。在供给铵态氮的条件下,刺梨实生苗根系对NH4+的上述指标随营养液pH的升高而明显增大,营养液的pH变化与上述指标呈极显著正相关。在酸性条件下有利于刺梨苗对硝态氮的吸收,升高营养液的pH不利于刺梨苗吸收硝态氮。碱性条件有利于刺梨苗对铵态氮的吸收,酸性条件对刺梨苗吸收铵态氮有不利影响。  相似文献   

5.
不同锌离子活度对水稻养分吸收的影响及其基因型差异   总被引:11,自引:0,他引:11  
王人民  杨肖娥 《作物学报》2001,27(5):566-574
本试验以耐低锌水稻品种IR34、IR36、IR8192和锌敏感水稻品种IR26、测64-7(Ce64-7)、二九丰(Erjiufeng)为材料,采用HEDTA螯合缓冲营养液培养法,在各种锌离子活度(pZn2+9.7,10.3,10.6,11.0,11.3,>11.5)下,研究了不同锌离子活度对水稻养分吸收的影响及其基因型差异.结果表明:耐低锌基因型水稻和锌敏感基因型水稻的临界锌离子活  相似文献   

6.
向清华  邓蓉  张定红 《种子》2001,(1):48-49
无土栽培是近几十年来新兴的一门学科 ,最近以来发展很快 ,美国政府把它列为十大技术之一。无土栽培所需养分的供应不靠施肥而是使用营养液 ,即根据植物对养分的需求特点 ,利用无机盐类肥料 ,人工配制成含所必需元素的营养液进行栽培。由于它的优点很多 ,现已广泛应用到农业栽培的各个领域中 ,在花卉栽培中使用尤为突出 ,而无土栽培在草皮生产中的应用仍为摸索阶段 ,主要是无土栽培草皮营养液的配制具有一定难度。要正确配制营养液 ,必须使营养液保持有利于植物利用各种离子的数量关系 ,也就是必须达到营养元素的平衡。无土栽培草皮方式主要…  相似文献   

7.
为了探索雾培马铃薯的最优钙素浓度范围,以及营养液不同配制水源之间的差异,共设置4个浓度梯度,分别为A1(3.20 mol/L)、A2(4.00 mol/L)、A3(4.80 mol/L)、A4(5.60 mol/L),两个营养液水源,分别为T1(去离子水)、T2(自来水),测定不同处理下植株的生长发育指标及养分含量。通过试验研究发现,A3条件下在植株生长发育及养分吸收方面都表现良好,尤其是A3处理下SPDA值明显大于其他处理。因此A3处理最适合植株生长;T1与T2在根系发育方面具有较为明显的差异,在其他方面T1、T2之间不具有显著差异。适当地增加钙元素浓度可以提高植株的生长速度,改善植株的生长状况,同时促进植株全钾、全钙、全镁的吸收;自来水配制营养液水源在整个试验期内在根系表面积、投影面积、体积及像素面积方面与去离子水具有明显差异,对于植株的养分吸收不具有明显差异。  相似文献   

8.
水培蟹爪兰,具有非常明显的开花多、花大、花期提早等优点。我的水培方法如下; 一.水培的用具、用品 1.营养液:采用朱土吾先生配方的营养液(市场购得),按原液与水1:100的比例配合。 2.容器:我采用陶瓷的笔筒、长方形或圆形的简盆(封住底孔,使不漏水)。蟹爪兰根系不很发达,容器不用很大,可利用者很多。只要①不漏水;②口大(营养液与空气的接触面大,液中不易缺氧),③份量较重,重心较低(植株持大后不致头重脚轻)④体壁不透明(透明或半透明的体壁,内壁和植株根部易生绿苔)即可。栽培形式见图。  相似文献   

9.
番茄营养液深液流无限生长型栽培营养液的管理与调控   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据北京地区的水质特点和非常规栽培的特殊性,制定了在营养液深液流无限生长型栽培条件下使用的营养液配方。并根据番茄生长发育的不同时期和养分吸收特性,及时调整营养液的组成成分、浓度、酸碱度等,对营养液实行动态管理。栽培试验结果表明,该配方中的各种营养成分(N、P、K、Ca、Mg等)基本可以被番茄均衡地吸收,属于营养均衡的配方。  相似文献   

10.
以水稻品种汕优63为材料,采用高(为正常浓度的1倍)、中(正常浓度)、低(为正常浓度的0.5倍)3个营养液梯度水平,探讨N,P,K营养元素组合浓度下无机砷As(III)和As(V)对水稻苗期生长的影响,以及水稻根系、叶片中砷含量的变化。结果表明,高N,高P营养液处理下,水稻的根长、株高和干质量均明显大于正常营养液的对照组,而高K营养液处理下水稻苗的根长、株高和干质量与对照比较没有明显变化。低N,低P和低K营养液处理下,水稻的根长、株高和干质量均小于正常营养液的对照组。高N、高P处理下,水稻根系和叶片中As(III)和As(V)的含量均显著下降,P对水稻中As(III)的含量影响比N明显,N对水稻中As(V)的影响含量比P明显。  相似文献   

11.
水培甜瓜对营养液及主要矿质元素的吸收特性   总被引:3,自引:0,他引:3  
在DFT栽培条件下,从定植到收获,甜瓜日平均吸收营养液0.41L,定果后10天内出现吸收峰值(1.13L/株),收获前仍维持较高水平。不同生长时期内,甜瓜对钾、钙、镁、磷的吸收变化与甜瓜对营养液的吸收变化基本相似,营养生长时期,吸收量较少,授粉后吸收量急剧增加,在定果后10天内出现吸收峰值,此后急剧减少,但甜瓜对钾的吸收峰值超前一周出现。根据甜瓜对主要大量元素的实际吸收浓度,可以推算甜瓜合适的营养液配方  相似文献   

12.
小麦及大麦幼苗对供锌及添加CaCO3/HCO3-的反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
石灰性土壤含有大量CaCO3所产生的高含量HCO3-及CaCO3对Zn的吸附作用被认为是造成作物缺锌的重要原因.该研究在营养液中添加CaCO3或HCO3-,探讨了两者在不同供Zn条件下对2种小麦(小偃22、郑麦9023)与1种大麦(西引2号)幼苗生长及Zn吸收的影响.结果表明,不供Zn条件下,添加HCO3-时3种供试作物均出现明显失绿症状,供Zn时症状减轻;同时HCO3-明显抑制小麦和大麦生长,供Zn抑制作用减轻.供Zn显著增加幼苗的Zn吸收,且地上部增加幅度高于根系;3种供试作物均对缺锌较为敏感;HCO3-通过抑制幼苗生长及Zn从根系向地上部转运而影响Zn吸收,大麦的锌转运率高于小麦.HCO3-还显著提高了营养液pH,但介质中有作物时pH值增加幅度较小;与HCO3-相比,高量CaCO3对作物生长及Zn吸收影响较小,但能明显提高营养液pH值.  相似文献   

13.
外生菌根提高植物抗铝性机理研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
外生菌根真菌是土壤中一类重要的微生物,能与70% ̄75%的森林树种形成外生菌根。它可以促进植物对养分的吸收和利用,提高酸性土壤上植物的抗铝性。外生菌根主要通过以下几方面来增强植物的抗铝能力:(1)扩大吸收面积,增加植物对养分的吸收;(2)排斥或吸附铝离子,阻止其向植物根系运输;(3)有机酸或其它有机物质的分泌增加,提高对铝离子的螯合和对钙、镁等离子的溶解能力;(4)增加激素的分泌,促进植物生长;(5)促进植物生长稀释铝和液泡区域化隔离铝。  相似文献   

14.
这是一件潇洒临风、雅劲合一的连根杜鹃盆景(《中国花卉盆景》98.5月号封底)。在构图上作者不囿于传统的形式法则,突破旧框,兵行险着,反其常道而行,把主体安排在盆的边角。作者吸收现代美学构图思想,在不平衡中求平衡,出其不意,做到既有法又无法,既设险又破险。灵活地运用了构图规律采取一切艺术手段去实现自己的创作意图,于是便诞生了别具一格、独标新韵的佳作。图中打破传统的以中轴线取平衡或对称的格局,使主体形  相似文献   

15.
咸水滴灌对棉花生长和离子吸收的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
王艳娜  侯振安  龚江  肖丽  马丽 《棉花学报》2007,19(6):472-476
大田试验研究了膜下滴灌方式利用咸水灌溉对棉花生长和离子吸收分配的影响.结果表明,利用3.62 dS·m-1的微咸水进行灌溉,对棉花干物质积累量影响不大.棉株体内Cl-、Ca2 和Na 含量在棉花生育期内整体呈升高趋势.随着咸水浓度的增加,K 、Cl-、Ca2 含量升高,Na 浓度变化不大.较多的盐离子通过根部向地上部运输,向茎叶中积累,蕾铃积累较少.盐离子在棉株体内的这种区域化分布,有利于维持体内离子平衡,提高棉花耐盐性.研究认为灌溉水中的Ca2 影响了盐胁迫对棉花生长和离子的吸收和分配.  相似文献   

16.
二、温室栽培应使用硝态氮氮素有两种形态:一类是无机形态,如硝态氮(硝酸钾、硝酸钙)和铵态氮(硫酸铵、氯化铵和磷酸铵等),它们都呈离子状态,能被根系直接吸收,另一类是有机态氮(腐殖质),它们分子量大,难于直接进入植物体内。硝酸根离子带负电荷;铵根离子带正电荷。铵根正离子能被土壤粘粒负离子所吸附,自由移动能力低。少部分铵离子能被植物根系直接吸收,绝大部分铵被固  相似文献   

17.
脱硫石膏对乔木树种抗盐生理特性影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究脱硫石膏提供的外源钙化合物对乔木树种耐盐性生理影响,本试验利用新疆阜康电厂脱硫石膏,研究外源钙化合物对4个树种(长枝榆、白榆、大叶白蜡、紫穗槐)的耐盐性、植物生理特性的影响。结果表明:施用脱硫石膏后,加快了林木生长,提高了林木的存活率、耐盐指数;增加了叶片中叶绿素a、叶绿素b、脯氨酸的含量和K+离子的吸收能力,但是却降低Na+离子的吸收。因此推测,外源钙化合物通过影响植物叶绿素和脯氨酸含量、调节植物体内K~+/Na~+的平衡,增加植物的抗盐性。  相似文献   

18.
人工配制的营养液养分足、无污染,可以提高花的数量和质量,减少病虫害的发生。因此无土栽培特别适用于温室周年生产切花和居室盆栽观赏。一、无土栽培的几种方法 1.营养液栽培法:在一个平底的长方形水槽中,安放一块可以上下移动的栽培板,按栽培所需的株行距打孔,将花苗固定在孔中,槽内加入营养液。随着根系的不断生长,栽植板不断上移,使根系的新根部分始终可浸入营养液吸收营养,而上部又能保持良好的通气状态。槽内营养液通过水泵使其缓慢循环流动,增加水中的溶氧量。此  相似文献   

19.
壳聚糖铁(Ⅲ)配合物的合成及结构表征   总被引:4,自引:0,他引:4  
【研究目的】为了利用高分子壳聚糖的生物活性,寻找理想的补铁制品,在均相反应条件下,以壳聚糖为载体与Fe3+离子配位,合成了壳聚糖铁(Ⅲ)配合物;【方法】用元素分析、UV光谱和IR光谱等研究了配合物的组成与性质,并优化了配合物的合成条件;【结果】壳聚糖对Fe3+的吸附具有较好的动力学性能,随着温度的升高,反应达到平衡的时间缩短;壳聚糖对Fe3+离子吸附等温线符合Langmuir吸附等温线方程,在室温下,pH为1.8时吸附8h的饱和吸附量Qmax = 62.89mg/g,b =4.969J/mg;壳聚糖铁(Ⅲ)配合物的UV光谱中出现了新的吸收峰,IR光谱分析显示,形成配合物后,壳聚糖的部分特征吸收峰也发生了一定的位移,光谱分析的结果表明壳聚糖与Fe3+离子之间可能发生了配位反应;壳聚糖中主要是-NH2和-OH参与了与金属离子的配位,部分乙酰氨基(-CONH2)也可能参与了配位。【结论】实验结果有望使壳聚糖铁(Ⅲ)配合物成为一种具有较好生物利用度的营养型补铁剂,使壳聚糖铁(Ⅲ)配合物成为具有多功能的保健药品。  相似文献   

20.
为探究木质部液流离子含量调控水稻水分胁迫响应的机制,以水稻品种恒丰优华占为材料,设置非水分胁迫(-PEG)、局部根系水分胁迫(PRD)、全根水分胁迫(+PEG)3种水分条件和铵、硝配比为50/50,100/0,0/1003个氮素形态,采用PEG模拟水分胁迫的室内全根和分根营养液培养方法,研究不同水分和氮素处理植株干质量...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号