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 62 毫秒
1.
为指导农业生产,加速棚膜经济发展,提高蔬菜育苗质量,保证移栽后成活率,将一定比例的蚯蚓粪配入复合基质中进行番茄穴盘育苗试验,比较不同处理对番茄幼苗生长情况的影响,旨在为基于蚯蚓粪配制番茄育苗基质提供最佳配方。结果表明:在复合基质中,配入蚯蚓粪对番茄幼苗生长具有明显的促进作用,其中以泥炭∶蚯蚓粪∶蛭石∶珍珠岩=3∶5∶1∶1育苗效果最佳,是理想的番茄育苗基质配方。  相似文献   

2.
从人粪渣作为基质资源化利用角度出发,设计了以人粪渣、餐厨垃圾、枯枝落叶、园土为原料的4种不同配比的复合栽培基质,分析了不同复合基质的物化性质和重金属含量,及其对观赏植物一串红生长的影响。结果表明:4种复合基质中,10%粪渣+40%枯枝落叶+50%园土复合基质对一串红株高、蓬径、叶片的叶绿素和叶面积、生物量和根冠比等生长性状影响最为显著。在废弃物资源化利用中,以粪渣和枯枝落叶的比例为1∶4配方较适宜。  相似文献   

3.
蚯蚓粪复合基质在蔬菜育苗中的应用效果研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了节省泥炭资源,提高蔬菜育苗质量和降低育苗成本,拟探讨将一定比例的蚯蚓粪团粒配入复合基质,以替代泥炭资源加以利用。以番茄为供试作物进行育苗试验,观测、比较蚯蚓粪替代泥炭比例对番茄幼苗生长的影响。结果表明:在复合基质中,配入20%-80%的蚯蚓粪团粒部分或全部替代泥炭,对番茄幼苗生长具有良好的促进作用,其中以配入40%-60%蚯蚓粪团粒的配方育苗效果最佳。在40 d的试验期间,配入40%~80%蚯蚓粪团粒的处理番茄幼苗多项生理指标均显著优于未添加蚯蚓粪的泥炭基质对照。综合各方面因素,可将泥炭∶蚯蚓粪∶蛭石∶珍珠岩=2∶6∶1∶1作为临海市番茄育苗基质的建议配方。  相似文献   

4.
[目的]提高黄瓜穴盘育苗质量,筛选出合适的育苗基质。[方法]将蚯蚓粪与珍珠岩按不同体积配比作为穴盘育苗基质,研究蚯蚓粪珍珠岩复合基质对黄瓜出苗率、株高、茎粗、根长、开展度、壮苗指数、干重与鲜重的影响。[结果]蚯蚓粪珍珠岩复合基质对黄瓜育苗效果优于草炭与珍珠岩混合基质,当蚯蚓粪与珍珠岩体积比为2∶1时,出苗率达95.33%,幼苗生长后期,株高、茎粗、开展度、地上部鲜重与干重、地下部鲜重与干重、壮苗指数分别高于对照组26.29%、80.21%、60.32%、122.73%、68.19%、39.64%、66.93%、82.87%。[结论]不同配比蚯蚓粪珍珠岩复合基质对黄瓜幼苗生长的影响均优于草炭与珍珠岩混合基质,且蚯蚓粪与珍珠岩体积比为2∶1的复合基质对黄瓜的育苗效果最佳。  相似文献   

5.
不同比例蚯蚓粪混配基质对黄瓜育苗效果的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
将蚯蚓粪和草炭按不同比例(处理T1~T5依次为1:9、3:7、5:5、7:3、9:1)混合后,再加入珍珠岩配成育苗基质,研究混配蚯蚓粪基质对黄瓜穴盘育苗幼苗生长状况的影响。结果表明,随着蚯蚓粪比例的增加,黄瓜幼苗的各项生长指标均表现出先升高后降低的趋势,其中株高以T3最高,为14.77 cm;比对照提高20.2%;茎粗以T2最高,高于对照组51.7%;地上部分干重以T2最高,高于对照组44.1%,地下部分干重以T3最高,为0.06 g;叶绿素含量、壮苗指数均以T3最高。  相似文献   

6.
将蚯蚓粪,蛭石和珍珠岩配成不同复合基质,应用于三色堇穴盘育苗,跟常规泥炭复配基质栽培(CK)相对比,探讨其对三色堇幼苗生长的影响。结果表明:蚯蚓粪和蛭石体积比为1∶1的处理(即50%蚯蚓粪+50%蛭石)在基质理化性质方面(容重,孔隙度,pH值)均表现较好。在幼苗的出苗状况和农艺性状方面,表现出最高的出苗率,较大的苗高,茎粗,单株叶面积以及更多的分枝数,同时干物质积累也最大,壮苗指数最高。因此,50%蚯蚓粪+50%蛭石的基质配方处理在三色堇育苗试验中表现最优,可作为较好的一种育苗基质配方进行应用。  相似文献   

7.
王中旭  王波  杜光  邱群  项亚茜  吴立飞  薛林宝 《安徽农业科学》2012,40(25):12439-12440,12443
[目的]研究蚯蚓粪基质在茄子(Solanum melongena L.)育苗中的应用效果,为开发利用蚯蚓粪作为穴盘育苗基质提供理论依据。[方法]选用10种自制配方蚯蚓粪基质T0(蚓粪+蛭石+N2+P+K)、T1(蚓粪)、T2(蚓粪+N1)、T3(蚓粪+P+K)、T4(蚓粪+N1+P+K)、T5(蚓粪+N2+P+K)、T6(蚓粪+蛭石)、T7(蚓粪+蛭石+N1)、T8(蚓粪+蛭石+P+K)、T9(蚓粪+蛭石+N1+P+K)为处理,以市售有机活性基质为对照(CK),研究了不同配方蚯蚓粪基质在茄子育苗期间对幼苗株高、茎粗、开展度、叶绿素含量、叶片数、地上与地下部鲜、干重等性状和生长发育的影响。[结果]T0蚯蚓粪基质配方效果最佳,幼苗质量好,生长健壮,且与其他基质配方相比差异达显著水平,是较理想的茄子育苗基质。[结论]该研究可为蚓粪基质穴盘育苗进行产业化开发和利用提供部分理论依据,同时为促进蔬菜的大规模生产和工厂化育苗产生积极作用以获得更大的社会和经济效益。  相似文献   

8.
通过以蚯蚓粪与蛭石不同体积配比的配方加入一定量农用保水剂和养分氯化钾,复配三个棉花育苗基质,进行棉花育苗试验。结果表明:按棉蚯蚓粪与蛭石体积比为7:3的配方2,其单株干物重、根系及地上部生长发育,成苗率和移栽成活率表现最佳,单株干物重、移栽成活率比商品基质分别高14.5%和2.9%。育苗后的基质可还田作肥料,减少了环境污染。采用蚯蚓粪复配作为棉花育苗基质是可行的,可通过蚯蚓达到畜牧废弃物资源化利用,蚯蚓粪基质是培育优质棉苗的一个重要途径,其最适宜的棉花育苗基质是配方2。  相似文献   

9.
利用蚯蚓粪和腐熟菌渣为替代草炭的主要原料,以商品基质为对照,筛选圣女果、辣椒及豇豆育苗基质配方,在最佳基质配方基础上对其进行理化性质及磷养分优化并验证育苗效果后,最终形成圣女果、辣椒及豇豆育苗基质最终配方。研究结果表明:(1)基质配方S5(S0∶YF=40∶60,V/V)对圣女果、辣椒及豇豆的育苗效果最好,圣女果幼苗和豇豆幼苗生长指标达到商品基质育苗水平,辣椒幼苗生长指标不如商品基质。(2)基质优化配方S6(菌渣∶草炭∶珍珠岩∶蚓粪=35∶35∶20∶10(V/V))所育圣女果幼苗和豇豆幼苗达到商品基质育苗水平,辣椒幼苗生长指标优于商品基质,壮苗指数较商品基质提高了43.9%。(3)基质配方S6添加过磷酸钙2 g/L所育圣女果生长指标最好,壮苗指数较商品基质提高了26.0%;基质配方S6添加过磷酸钙对辣椒幼苗指标的促进作用不明显;基质配方S6添加过磷酸钙3g/L所育豇豆幼苗生长指标最好。因此,圣女果、辣椒和豇豆育苗基质配方分别为“菌渣∶草炭∶珍珠岩∶蚯蚓粪=35∶35∶20∶10(V/V)+2 g/L过磷酸钙”“菌渣∶草炭∶珍珠岩∶蚯蚓粪=35∶35∶20∶10(V/V)”和“菌渣∶草...  相似文献   

10.
蚯蚓粪复合基质对观赏生菜的生长及品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以观赏生菜‘Biscia Rossa’为植物材料,以蚯蚓粪、无机基质按不同比例复合为栽培基质,研究蚯蚓粪复合基质对观赏生菜的生长及品质的影响。结果表明,蚯蚓粪复合基质栽培有助于观赏生菜的生长发育,所有处理的叶片数、株高、叶面积和鲜重都不同程度比对照组(CK)有所提高,其中J2(蚯蚓粪∶无机基质=6∶4)条件下各指标表现最好,分别较CK提高了59.25%、40.17%、65.54%和39.18%;从生理指标来看,J2处理的叶绿素和可溶性蛋白依然是最高的,分别比CK高出29.73%和26.41%,而J4(蚯蚓粪∶无机基质=4∶6)的花青素是所有处理中最高的,较CK提高了30.65%。但复合基质对观赏生菜的可溶性糖和维生素C的影响不显著,而基质中适当比例的蚯蚓粪能降低硝态氮的含量。综上,J2为供试处理中最适宜观赏生菜栽培的基质配比。  相似文献   

11.
本试验以一串红茎段为试验材料,以NAA,6-BA为主要研究因子,进行一串红组培快繁技术的研究。试验得出一串红最佳芽分化培养基为MS 0.1mg/LNAA 0.5mg/L6-BA;最佳增殖培养基为MS 0.1mg/LNAA 2mg/L6-BA;最佳生根培养基为1/2MS 0.2mg/L IBA。  相似文献   

12.
不同植物生长调节剂对西洋红插枝生根的影响   总被引:4,自引:1,他引:4  
分析了不同植物生长调节剂IBAI、AA、2,4-D等对西洋红插枝生根的效应。结果表明,不同植物生长调节剂对西洋红插枝生根的影响不同,同一植物生长调节剂不同浓度对其生根的影响也不同,其中IBA 500 mg/L(处理插枝基部3 h)效果最好;IAA浓度为300 mg/L(处理插枝基部3 h)效果最好;2,4-D浓度为2 mg/L(处理插枝基部2.5 h)效果最好。  相似文献   

13.
以带腋芽的幼嫩茎段为外植体 ,研究矮秆一串红的离体快繁技术 .结果表明 :附加 1.5 mg· L-1BA和0 .1mg· L-1NAA的 MS固体培养基可诱导腋芽萌发 ,诱导率达 90 %以上 ;附加 2 .0 mg· L-1BA和 0 .1mg·L-1NAA的 MS固体培养基为适宜的芽苗继代增殖培养基 ;在附加 1.5 mg· L-1NAA的 1/ 2 MS生根培养基上 ,芽苗 7d后即可生根 .幼苗移栽成活率在 85 %以上  相似文献   

14.
多效唑对一串红穴盘苗育苗质量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以一串红穴盘苗为研究材料,研究了多效唑在一串红穴盘苗上施用的最佳时期及浓度。结果表明,三叶一心期50 mg.L-1处理为最佳施用时期及浓度,可以比对照降低株高40%,增加茎粗23%,增加叶片厚度154%,增加全株干重35%,根系活力提高77%。最终,壮苗指数比对照增加了177%,主要是由于株高的降低,茎粗和叶片厚度的增加促进了同化物质的积累,使幼苗强壮。  相似文献   

15.
以农田土为对照,以草炭、农田土、沙子等为原料配制10种基质组合,研究不同基质组合的持水能力及其对盆栽一串红生长情况和节水抗旱能力的影响。结果表明,各种基质的持水量均随着草炭和保水剂量的增加而增加,随着沙子量的增加而减少;T9(农田土∶草炭=2∶1,保水剂0.10g/盆)、T10(农田土∶草炭=2∶1,保水剂0.15g/盆)、T7(农田土∶草炭=1∶1,保水剂0.15g/盆)基质中一串红的暂时性萎蔫时间分别比对照延长3、2、1d;一串红生长综合指数最高的处理依次为T9、T10、T7。  相似文献   

16.
一串红以其生长快、株型饱满、适应性强、花期长、花色艳丽等特点,成为园林中最为普遍栽培的草本花卉。近年来无土轻质栽培基质的使用越来越受到重视。以一串红品种展望深紫和一串白粉为试材,研究了不同氮素施用量对温室珍珠岩栽培的一串红营养生长的影响。结果表明:当供氮浓度低于25 mg/L时,两个品种均表现出典型的缺氮症状:植株叶片发黄且停止生长;当供氮浓度在200 mg/L时,一串红株高、冠幅、叶绿素含量及干物质重各项指标均达到最大值。而高品质的一串红要求株型饱满,因此当供氮浓度在150 mg/L时,一串红观赏价值最高。当供氮浓度大于200 mg/L时,两个品种植株的地上部和地下部生长均受到不同程度的抑制,表现出氮过量症状。  相似文献   

17.
本试验采用硅胶干燥法对一串红种子进行超干处理,将含水量为8.9%的一串红种子含水量分别降低至4.5%、3.4%、3.0%、2.7%和2.2%;同时研究了不同贮藏条件对不同超干种子生活力与生理变化的影响。种子发芽率、活力指数、电导率和脱氢酶活性等试验结果表明:超干处理后含水量为3.4 ~ 4.5%的一串红种子,经过13个月的贮藏(低温和室温)后,其生理指标保持在较好的水平,种子活力较高。  相似文献   

18.
一串红(Salvia splendens Ker-Gawl)花粉活性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]探讨4种花色一串红花粉的生活力和在不同条件下的萌发率,为一串红育种提供理论依据。[方法]获取4种花色一串红花粉,采用TTC法和培养基法研究其生活力和萌发率。[结果]在TTC浓度为0.5%时活力测定效果最好,其中紫色和红白相间一串红达到94%。适宜一串红花粉萌发的培养条件为蔗糖浓度为10%,硼酸浓度为1.5%的液体培养条件下萌发率最高,达到83%(紫色一串红)。在常温贮藏条件下,6 h左右开始萌发,12 h的时候萌发率达到最高(紫色一串红为86%),48 h以后花粉几乎丧失了萌发力。[结论]花粉的生活力和萌发规律在一串红可育性上起关键作用。  相似文献   

19.
以北京地区引种的‘桑格利亚’、‘展望玫红’、‘展望淡紫’为试验材料,测定其光合特性,探明光合特性与引种栽培地区生理生态因子的关系。结果表明:(1)3个一串红品种的净光合速率、蒸腾速率、气孔导度的日变化均呈现单峰曲线。在全光照下,‘展望淡紫’在引种地的光合能力、蒸腾速率相对较强,‘展望玫红’在引种地光合能力、蒸腾速率相对较弱。(2)3个一串红品种均为阳生植物,其中‘展望淡紫’对光的生态适应范围相对较广,能够适应多种光照环境,‘展望玫红’对光的生态适应范围相对较窄。(3)气孔导度、蒸腾速率、光合有效辐射是影响‘桑格利亚’净光合速率的主要因子;光合有效辐射是影响‘展望玫红’净光合速率主要的因子;气孔导度、光合有效辐射是影响‘展望淡紫’净光合速率的主要因子。通过对光合指标综合分析可知,3个引进一串红品种都能够适应北京地区的光环境,适宜在北京地区种植。  相似文献   

20.
应用SRAP分子标记,对24个国内外优良一串红品种(系)进行了亲缘关系分析。结果表明,从88个引物组合中筛选到24个多态性较高的引物组合,共扩增出306个多态性条带,平均每个引物组合产生12.8个多态性条带,获得了较高的多态性比率。对不同样本产生的扩增产物进行聚类分析发现,在相似系数0.72的水平上,可以把24个一串红品种(系)分为3大类:本课题组自育品种(系)全部聚在Ⅰ类;国外品种全部聚在Ⅱ类;‘展望白’和‘展望鲑红’聚为Ⅲ类,与其他花色截然分开。一串红SRAP分子标记的多态性与种质来源的关系密切,利用SRAP分子标记的聚类分析结果可为一串红杂交亲本选配、品种鉴定和知识产权保护提供依据。   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