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 0 毫秒
1.
不同氮素水平甜菜生长量与产质量关系初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析表明,在氮素作用下,试验范围内的施氮量与甜菜营养生长4个时期的单株块根、叶柄、叶片生长量及根产量、含糖率、产糖量之间均呈线性相关,其中与含糖率呈负相关。通经分析表明,促进6月份报的分化,7月份叶片及块根的发育,提高叶片/叶柄比值;8月下旬促进根的快速膨大,维持叶丛的光合性能是获得丰产高糖的关键所在;氮素和叶片,叶柄生长量主要通过上述途径发挥对产质量的效应。  相似文献   

2.
在土壤深层积氮、钾氮比例失调、磷素较多条件下,采取调控氮磷钾措施,5年试验结果表明,每hm~2施氮75kg、磷60kg钾112.5kg(纯量),甜菜产糖量最高,工艺品质好于其它处理;根转化糖、K、Na、α—氨态氮含量和杂质指数随施氮水平增加而提高,而蔗糖含量、可回收糖量则随之下降.适当增施钾肥能显著改善甜菜工艺品质,而增施磷肥对改善工艺品质不明显。  相似文献   

3.
近四十多年来,世界各甜菜种植国单位面积产量有了不同程度的提高,这都是应用综合农业技术措施(优质高产多倍体杂种,增施无机化肥,应用植物生长调节剂和病虫害防治等)的结果。但其中一项重要的原因是甜菜施用无机化肥的数量提高了,并且在施肥中又主要增加了氮素化肥,结果提高了块根产量,但降低了含糖量,有时甚至出现块根产量增加的经济收益不能补偿糖分损失的情况。于是,甜菜含糖率的下降,引起了世界各生产国的普遍重视。从大量的研究报道来看,甜菜块根含糖率及其品质与氮素供应有十分密切的关系。甜菜生育中心是积累蔗糖,实现该过程必需庞大的光合器官—叶丛  相似文献   

4.
水稻灌浆期源质量与产量关系及氮素调控的研究   总被引:31,自引:2,他引:31  
以中粳稻武育粳3 号和杂交中籼稻汕优63 为材料, 采用不同密度、施肥等栽培措施, 形成成穗率不同的群体, 研究水稻抽穗期源质量与产量关系及其影响因素。结果表明: 水稻高产群体抽穗期叶面积指数(LAI) 适宜, 有效叶面积率高, 高效叶面积率为75%~80% , 灌浆期光合势在2. 10×10 6 m2·d 以上, 势粒比在47 cm2·d 粒以上。势粒比(光合势与总颖花量的比值) 能反映抽穗后群体源库发展动态的优劣, 是经济产量形成期源库质量的较好表述。本试验条件下, 通过穗肥等措施,在抽穗期适宜叶面积基础上, 降低抽穗后叶面积下降速率, 提高光合势和势粒比是进一步提高产量的有效途径。  相似文献   

5.
氮素不同用量对甜菜产质量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
氮素的不同用量对甜菜的块根产量、含糖率、产糖量均有一定影响。通过试验得出,当甜菜施氮量达到180kg/hm2时,甜菜块根产量、含糖率、产糖量最高,分别为35038.5kg/hm2、17.2%、5073kg/hm2。  相似文献   

6.
甜菜种株在百余天的生育期里,形成高大的株丛,枝枝硕果累累,因此要消耗大量的水分。甜菜母根栽植后,已断的主根不会再生长,只从腹沟长出大量侧根,斜向扎入地中。种株的根系,主要分布在40厘米以内的土层中,其吸收领域远远小于一年生甜菜。这说明种株根系的特点,与其需水量是不相适应的。欲获得高产质优的甜菜种子,必须根据种株各生育期的发育特点、需水情况、土壤含水量的高低,而作到适期适量灌溉。  相似文献   

7.
氮素积累,分配与大豆产量的关系   总被引:2,自引:0,他引:2  
多年来,为提高大豆产量,国外研究者在氮素代谢与产量关系方面进行了研究,并取得了可喜结果。1不同基因型大豆氮素积累、分配的差异Spaeth和Sinclair(1975)对121个大豆品种进行研究,结果表明各基因型间在氮素积累和分配方面存在差异。籽粒发育...  相似文献   

8.
光能是制约作物产量的一个重要因素.提高作物的光合作用能力是农业增产的有效途径.目前,植物光合作用已成为生理学家致力研究的重要课题,人们试图通过植物光合作用的研究寻找增产措施,即把光合作用作为增产手段来研究,以期达到提高农作物产量的目的。产量是多因素对许多生理过程和形态部份产生综合效应的结果。甜菜的产糖量由根产量与含糖两个因素构成,二者不可偏倚。根产量的提高则靠单位面积的株数与单株根  相似文献   

9.
高产小麦氮素积累及其与产量和蛋白质含量的关系   总被引:10,自引:5,他引:10  
利用8个高产小麦品种,通过定期取样测定生育期各器官氮素含量,研究其氮素动态变化,进而探讨不同品种各器官氮素含量与产量和蛋白质含量的关系。结果表明,除籽粒外,不同品种各器官的氮素含量均随生育期进程而降低。其中茎秆的降低幅度最大,其次为叶片,再次为根系。叶片、茎秆及颖壳在收获时的含氮量与籽料产量呈负相关,而与籽粒蛋白质含相相关不显著。  相似文献   

10.
氮是甜菜生长发育所必需的最重要的营养元素之一,要获得最高的产量,甜菜需N量可达252kg/ha,而耕作土壤的供氮量几乎都小于63kg/ha,故需以肥料形式加以补充。在甜菜生产中,氮素营养问题主要是氮肥的施用技术问题。长期以来,国内外许多土壤农化工作者,为了提高甜菜产质量,在甜菜氮素营养方面做了大量工作,本文仅就此作简要综述。甜菜氮素营养的应用基础研究  相似文献   

11.
宝泉岭地区甜菜生产已有九年的历史了。近两年,由于甜菜种植面积的扩大,总产提高很快,可是单产仍然较低。对此,我们做了多方面的分析,认为稀植是造成宝泉岭地区甜菜低产的主要原因之一。现将本地区1980年以来不同密度下的甜菜产量列表如下:  相似文献   

12.
13.
黑河地区北部土壤类型及其与甜菜产量的关系吴宇红,刘印平,杨百川,吴季红,邵福才,吴光正(黑龙江省黑河市爱辉区经作站)(黑龙江省孙吴县农技推广中心)自1989年起,孙吴县及黑河地区北部开始种植甜菜,以后面积逐年扩大,到1994年达4万多亩。产量逐年提高...  相似文献   

14.
关于甜菜块根的研究,国内外学者已从形态、成分、生理、解剖、生长规律各方面作了不少工作。本文试图从块根生长基本规律着眼,分析块根数量性状之间的关系,并探讨这些性状与产量的关系。  相似文献   

15.
茶树硝酸还原酶活性与产量性状及氮素营养的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
硝酸还原酶(NR,E.C.1.6.6.1)是植物体内硝酸盐同化过程中的关键酶,其活性的高低,决定了硝态氮同化成有机氮化合物的速度。同时也直接影响到植物对土壤中无机氮的吸收和利用。近几年来,在水稻、玉米、大豆、棉花等许多作物上,已证实 NR与品种耐肥性,体内氮素营养状态及一些产量性状等方面有密切关系。而对于茶树 NR  相似文献   

16.
氮素精准管理对小麦产量和氮素利用的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现氮素高效利用与小麦籽粒产量协同提高的目标,于2017-2018和2018-2019年在山东省泰安市和德州市两地进行了基于小麦氮肥需求特征的氮肥精准管理试验,设传统农户施肥(FN)和氮肥精准管理(PN)2个处理。结果表明,与传统农户施肥相比,氮肥精准管理可以在氮肥用量减少30.2%~44.8%的情况下,使小麦籽粒产量增加7.9%~11.6%,使氮素吸收效率提高43.4%~63.3%,使氮素表观利用率增加30.7%~68.7%,使氮素农学效率提高50.6%~81.3%,使氮肥偏生产力增加84.0%~103.2%。这说明,基于小麦需肥特征的氮肥精准管理能在显著降低氮肥投入量的同时取得较高产量,这为减氮增效协同目标的实现奠定了理论基础。  相似文献   

17.
以肉苁蓉花序为研究对象,采用实验室测定与田间统计相结合的方法,研究了肉苁蓉花序长度与种子产量性状和质量性状的相互关系。结果表明,随着肉苁蓉花序长度的增加,肉苁蓉种子千粒重、净度、萌发率均明显增加,同时单株种子质量和大粒种子所占比例明显提高,其中当花序长度为20cm及以上时单株种子质量可达12.59g以上,大粒径(≥0.5mm)的种子可达65%以上,种子净度可达96%以上。  相似文献   

18.
早在达尔文时期的生物学家们就已经注意到近亲繁殖在植物杂交时引起“不育”的现象。达尔文在他的名著《物种的起源》一书中谈到:“无论在植物或动物,我们又有最明显的证据,证明同种而有相当差异的个体,进行杂交,可使它们后代的生活力和能育性增强,而最亲近亲属之间的近亲交配,若连续几代而生活条件不变,则几乎必引致形体的减小、衰弱或不育”。并且指出:“都是雄性生殖质最容易受到影响”。这位十九世纪伟大的生物学家,还把植物界中的远缘和极近亲交配的不结实性称为“两端绝对不孕”。达尔文在这里指出的是生物界进化和退化的一条基本规律,也是我们在研究甜菜雄性不育特性的产生和它们的遗传问题时所不容忽视的。  相似文献   

19.
党的三中全会明确指出:“实现农业现代化,整个农业必须有一个合理的布局,实行区域化,专业化生产,不断提高农业生产社会化水平”“必须坚决地完整地执行农林牧付渔业并举和以粮为纲,全面发展,因地制宜,适当集中的方针”。在实现国民经济现代化的伟大长征中,农业区划担负着重大任务。搞好衣业种植区划是发展农业生产的重要措施,为因地制宜地规划农业生产提供科学依据,它对于高速度发展农业生产,逐步实现区域化、专业化生产都具有十分重要的意义。  相似文献   

20.
虽然在18世纪末就已知道作物的产量来自光合作用,但是在农业生产上提出利用作物光合速率上的差异来指导农业生产的设想还是本世纪60年代以后的事,这主要是由于50年代以来红外线CO2分析仪用于光合作用的研究取得了巨大成就,使人们进一步认识到通过提高作物的光...  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