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[目的]研究不同海拔点云南小麦新品种的性状表现和产量构成。[方法]11个试点分别为德宏、文山、红河、临沧、玉溪、弥渡、保山、楚雄、昆明、大理、丽江,10份小麦新品种分别为云选二号、宜麦一号、7181-1、昆麦二号、楚麦23-240、凤03-321、1069、044-6、青春55、云选11-12。[结果]海拔2 400 m的丽江各品种均表现出较高产量,可作为品种产量潜力测试地。海拔基本相同的试点,产量存在较大差异。生育期、千粒重、有效穗、成穗率、穗粒数、株高等各性状与海拔均没有呈明显的线性关系,常呈"W"和"V"型变化。各主要性状与产量的灰色关联度与海拔均不呈相关关系,各性状的极值均不在同一海拔,各海拔点的主要性状与产量的相关性也不一致。[结论]该研究可为今后小麦育种和新品种推广提供参考。 相似文献
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为研究不同海拔对藜麦生长及产量的影响,为藜麦产业发展提供依据,以陇藜1号和陇藜4号为指示品种,在海拔分别为2 912、2 730、2 151、1 980 m的临潭县城关镇、天祝县松山镇、通渭县马营镇和平川区种田乡进行了多点试验。结果表明,总体上随海拔升高,藜麦灌浆期至成熟期延长,生育期也随之延长;随着播期的推迟,藜麦生育期呈缩短趋势,产量也降低。单株重、千粒重是直接影响藜麦产量的主要性状。产量变异系数陇藜1号 < 陇藜4号,说明陇藜1号综合性状表现良好,且产量稳定。 相似文献
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不同植物生长调节剂对花生生长及产量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
《辽宁农业科学》2016,(3)
正花生是辽宁省的主要油料作物,也是种植业结构调整和农业增效的重要经济作物。近年来,随着大豆种植面积锐减,花生种植规模不断增长,生产加工能力不断提高,现已成为辽宁第一大油料作物。但在花生生长过程中,常常出现植株参差不齐和徒长现象,影响花生的产量和品质。试验表明,植物生长调节剂可以有效促进花生的生长发育,具有矮化植株、促使根系发达、提 相似文献
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唐洪杰 《中国农村小康科技》2010,(4):45-46,48
研究施用不同浓度的氰氨化钙对花生生长和产量以及经济效益的影响.通过田间试验,在相同环境条件下,研究不同浓度梯度的氰氨化钙肥对花生产量和效益的影响.结果表明:适量施氮能促进花生的生长发育,增加地上部干物质积累.增加苗期根瘤数,提高花生荚果产量.但是过多施氮反而会使经济系数降低,还会导致荚果产量下降.该新型氰氨化钙肥安全有效用量为75~225 kg/hm2,在150kg/hm2用量时可获得最优农艺性状指数和最高经济效益.德国产新型氰氨化钙肥是花生较为理想的肥料. 相似文献
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轮作是缓解连作障碍和粮油争地矛盾的重要栽培方式,对扩大花生生产面积及可持续发展有重要意义。本研究采用4种不同的轮作方式,连续4年观测了花生的农艺性状、产量性状、土壤肥力等指标,发现采用轮作模式可以一定程度上缓解花生连年种植带来的连作障碍:连作春花生第4年有18.13%的干物质量和15.56%的产量衰退,但轮作处理中花生农艺、产量性状基本稳定;土壤硝态氮、速效钾含量在轮作处理中都有较为显著的提升。虽然春花生生育期较长、在活动积温上更具优势,但轮作模式能获得更为稳定、可持续的产量。 相似文献
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不同施肥量对坡耕地花生生长及产量的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
辽西北丘陵山坡分布着大量的瘠薄坡耕地。利用这些坡耕地种植花生是有效利用耕地资源获得较好收益的重要途径。在山坡薄地上种植花生的面积越来越大。然而这些坡耕地土质瘠薄、地势复杂,长期以来无法使用农家肥,生产只能靠施用化肥。农民在这一区域种植花生化肥的使用习惯是每667m2施15~25 kg磷酸二铵(含N18%,含P2O546%)或20~40 kg复合肥(含N18%,P2O518%、K2O 18%,或N 15,P2O515,K2O15),配施5~10 kg硫酸钾或氯化钾。这种施用量和方法不能满足花生生长发育需要,常出现,后期脱肥早衰,花生产量维持在150 kg/667m2左右的低水平。为探讨坡… 相似文献
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《四川农业大学学报》2017,(1)
【目的】研究不同海拔梯度下梵净山土壤主要物理性质和化学性质,为梵净山森林植被恢复与生态系统管理提供科学依据。【方法】以不同海拔梵净山土壤为研究对象,通过野外调查与室内分析相结合的方法,对梵净山不同海拔主要土壤性状特征进行研究。【结果】梵净山从山脚至山顶土壤类型分别为山地黄红壤、山地黄壤、山地暗黄棕壤、高山草甸土;山地黄红壤大部分为轻黏土,山地黄壤土壤质地主要为重壤,高海拔地区表土层土壤疏松,土壤多为重壤土。不同海拔下土壤C/N比随着海拔的增加呈现减小的趋势,而土壤C/P、N/P比随着海拔的增加呈现增加的趋势。不同海拔土壤活性碳和缓效碳含量变化范围分别为6.32~9.11 g/kg和1.15~9.16 g/kg,在海拔500~2 570 m范围内,随海拔升高,土壤活性碳呈现降低的趋势,而缓效碳含量呈现增加的趋势。土壤有机碳矿化率的最大值出现在海拔1 301~2 100 m,为13.20%。土壤微量元素Cu变化趋势表现为在海拔1 301~2 100 m平均含量最大,海拔500~1 300 m时元素含量降低,随着海拔梯度降低,元素含量先增大后减小;土壤其余元素(Fe、Mn、Zn、Mo)含量随海拔梯度变化规律不明显。岩石裸露率与矿化率之间相关性极显著,土壤缓效有机碳及活性有机碳均与土壤有机质、全氮、速效磷、速效钾等大部分肥力指标表现出显著或极显著相关。【结论】不同海拔梯度下梵净山土壤类型和土壤性状特征差别较大。 相似文献
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不同培养方法对花生芽苗菜产量及生长的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
花生芽苗菜是高端芽苗菜种类之一,为筛选适合芽苗菜生产的花生新品系和优化其配套培养方法,分别以水培法、沙培法、生长素法为处理进行花生芽苗菜的培养,测定分析了3种培养方法处理5个花生新品系的芽苗菜产量及其胚轴长度、胚轴粗度和胚根长度等技术指标。结果表明:沙培法处理、生长素处理的增重系数分别达4.21(±0.49)和4.20(±0.48),显著优于水培法3.52(±0.33)处理。水培法处理PN01增重系数最大,达4.44,PN05次之,为4.02;沙培法处理和生长素处理PN05增重系数均最大,分别达5.27和5.50,PN01次之,均为5.14。生长素处理的花生芽苗菜胚轴长度、胚轴粗度和胚根长度分别为4.41(±0.28)、6.74(±0.13)、1.60(±0.11)cm,与水培法处理差异极显著,其中对胚根长度和粗度起显著促进作用、对胚根长度起显著抑制作用;沙培法处理分别为4.83(±0.28)、6.00(±0.20)、5.51(±0.43)cm,与水培法处理比较,胚轴长度、胚根长度差异极显著,胚根粗度差异不显著。可见,生长素调控可通过促进胚轴长度、粗度的增长和抑制胚根长度的伸长,提高花生芽苗菜产量和质量;沙培法可促进胚轴长度的伸长、提高花生芽苗菜产量,但是也促进胚根长度的伸长、降低了花生芽苗菜的商品性。PN01和PN05是生产花生芽苗菜的优异品系,其中PN05尤其适宜于沙培法和生长素调控法,而PN01更适宜于水培法。 相似文献
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《贵州农业科学》2015,(12)
为探明不同海拔高度下花生的适宜种植密度,设1.24万株/667m2、1.42万株/667m2、1.66万株/667m2、2万株/667m~2和2.48万株/667m~2 5个种植密度,分别在铜仁市470m、650m和800m~3个海拔高度地区进行海拔与密度对黔花生4号生育期及产量的影响试验。结果表明:随海拔高度的增加,花生生育期相应延长,高海拔和低海拔地区花生全生育期随密度增加呈增加趋势;花生主茎高、侧枝长表现为低海拔大于高海拔,单株总分枝数、有效分枝数、单株结果数、单株饱果数均随海拔高度增加呈先增后减趋势,随密度增加其变化各异;花生产量随海拔高度增加呈先增后减趋势,470m和650m地区均随密度增加呈先增后减趋势,且均在2万株/667m2时产量最高,分别为219.6kg/667m~2和316.9kg/667m~2,800m地区的适宜种植密度为2.48万株/667m~2,其产量最高,为195.7kg/667m~2。 相似文献
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椰树行间间距大,林下间种花生能够提高椰园非生产期的经济效益,同时有利于改善土壤质量.通过幼龄椰树林下栽培15个花生品种,分析农艺性状及各性状之间的相关性.结果表明,不同品种之间农艺性状差异大.以当地东方种为对照,四粒红、中花12号、桂花36号、桂花771、桂花红132的植株长势显著优于当地东方种,中花26号的单株饱果数... 相似文献
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基于膜下滴灌的不同灌水量对黑花生产量及水分利用效率的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为探究膜下滴灌黑花生的适宜灌溉制度,通过测坑试验,研究不同膜下滴灌的不同灌水量对黑花生农艺性状、耗水量、产量及水分利用效率的影响。结果表明:随着水分胁迫的增加,干物质积累量明显减少;处理W1和处理W2之间无显著差异,但是均与处理W3间差异显著;处理W2的百仁重和出仁率高于常规滴灌量处理W1和水分胁迫处理W3,从而导致最终产量高于二者,成为3个处理中产量最高的处理;水分利用效率随着灌溉量的增加而减少,处理W1的水分利用效率显著低于处理W2和处理W3,分别为34.63%和38.14%;不同滴灌处理均在结荚期的耗水量最大,说明该生长阶段是黑花生的需水关键期。综合考虑,处理W2的灌水制度为最优。 相似文献
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不同钙质肥料及钙肥不同用量对花生生长和产量的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
在大田条件下,研究了不同钙质肥料及钙肥不同用量对花生生长和产量的影响。结果表明,施用等钙量不同钙质肥料(石膏粉、石灰粉、轻质碳酸钙)均能提高花生产量,但不同钙质肥料之间的差异不大。不同浓度梯度的氰氨化钙肥对花生产量影响显著。该新型氰氨化钙肥安全有效用量为75~225 kg/hm2,在150 kg/hm2用量时可获得最优农艺性状指数和最高经济效益。 相似文献