共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
阐述了水稻缺锌的症状及诱发原因,提出了可以通过改进农业栽培措施、合理施用化学锌肥等方法防治,并注意种子浸种、肥料的混合施用及天气情况等因素的影响. 相似文献
2.
分析了水稻生产上存在缺锌问题的原因,提出合理增施有机肥、浸种或拌种、蘸根、叶面喷施、追肥和基施锌肥的技术措施,以提高水稻产量,增加效益。 相似文献
3.
4.
水稻缺锌症的发生与综合防治 总被引:2,自引:0,他引:2
通过研究发现:水稻缺锌会使其光合作用减弱、生长受抑制,导致水稻抗性下降、产量降低。本文阐述了水稻缺锌的症状表现,分析了其发生原因及发生时期,并提出了秧田期和本田期综合防治措施。 相似文献
5.
通过研究发现:水稻缺锌会使其光合作用减弱、生长受抑制,导致水稻抗性下降、产量降低。本文阐述了水稻缺锌的症状表现,分析了其发生原因及发生时期,并提出了秧田期和本田期综合防治措施。 相似文献
6.
7.
8.
<正> 一、玉米缺锌症状锌是植物生长不可缺少的微量营养元素。近年来在盐碱地区种植的玉米出现了缺锌症状。玉米生育至3—5片叶开始,在叶片基部向上三分之二范围内的部位,沿主叶脉两侧出现淡黄白色。叶面边缘及 相似文献
9.
10.
11.
12.
13.
供锌水平对水稻生长和锌积累和分配的影响 总被引:15,自引:1,他引:15
通过对3个不同水稻品种(碧玉早糯、26715和浙农921)5个供锌水平(0.0、0.5、2.0、8.0、32.0 μmol/L ZnSO[sub]4[/sub])处理的水培试验,研究供锌水平对水稻生长和锌积累的影响。结果表明,水稻地上部锌含量随供锌水平的提高而提高,不同的供试品种在不同的生育期地上部锌含量的变化趋势存在差别。不同的供试品种之间籽粒锌的积累差异极显著,精米中的锌含量随供锌水平的提高而提高;在8.0、32.0 μmol/L Zn水平下,籽粒锌含量差异不大,颖壳锌含量则随供锌水平的提高而提高;在≤8.0 μmol/L时,精米锌含量比颖壳高,而在高锌水平(32.0 μmol/L)下,颖壳的锌含量比精米高。 相似文献
14.
在氮、磷、钾肥用量处于最佳施肥量,土壤有效锌含量1.0-1.5 mg/kg试验条件下,水稻增施锌肥后,成穗数、每穗实粒数、千粒重、株高、穗长等均有不同程度的增加,产量明显提高,以施硫酸锌22.5 kg/hm^2的处理最高,平均比不施锌处理增产12.7%。不同类型土壤表现一致,但潮土施锌增产幅度明显高于水稻土,且以成穗数增加为主,水稻土处理每穗粒数明显高于潮土处理。通过回归分析,水稻适宜施锌量为21.5-23.0 kg/hm^2,产量可达9 300-9 800 kg/hm^2。水稻土壤有效锌临界值指标1.48 mg/kg。 相似文献
15.
分析了参加汉中地区水稻新品种展示的45个籼稻糙米、精米中锌、铁、锰含量的基因型差异。同时进行田间喷施试验,设置喷蒸馏水(CK)、喷Zn、喷Zn+井酮三环唑3个处理,探讨了锌肥与井酮三环唑配施对水稻锌营养品质的影响。结果表明,45个水稻品种糙米中锌、铁、锰的平均含量分别为17.44mg/kg、10.99mg/kg和25.09mg/kg,精米中锌、铁、锰的平均含量分别为11.39mg/kg、4.14mg/kg和7.38mg/kg;糙米中锌、铁、锰含量分别是精米中的1.53倍、2.56倍和3.40倍,即在去糙过程中锌、铁、锰的损失率分别为34.69%、62.33%和70.59%;喷施锌肥有利于水稻产量的提高,同时增加籽粒锌含量。喷Zn、喷Zn+井酮三环唑处理使糙米Zn含量由CK的17.63mg/kg分别提高到22.14mg/kg和21.50mg/kg,增幅分别为25.6%和22.0%,精米Zn含量由CK的10.57mg/kg分别提高到14.08mg/kg和14.79mg/kg,增幅分别为33.2%和40.0%。水稻喷施叶面锌肥与农药后不仅能显著增加稻米锌含量,而且有效预防病虫害。因此,喷施锌肥与喷施农药有机结合有望成为缺锌土壤同时满足籽粒富锌和病虫害防治需求的高效农艺措施。 相似文献
16.
17.
18.
HCO3-和高pH对不同锌效率水稻锌及其他养分吸收的影响 总被引:2,自引:2,他引:2
以IR36(锌高效水稻基因型)和IR26(锌低效水稻基因型)为材料研究了HCO3-(10 mmol/L)和高pH (8.0)对不同锌效率水稻基因型锌以及其他元素(P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn)的吸收、运转和积累的影响。与对照相比,高pH对两种基因型水稻锌以及其他元素的吸收、运转和积累都起到了一定的抑制作用;而HCO3-处理条件下,IR26对锌以及其他营养元素的吸收受到明显抑制,IR36则表现出较强的适应性,植株吸收和利用锌等其他元素的能力得到维持,甚至提高。这一研究结果表明,提高水稻对高浓度HCO3-的抗性是在石灰性土壤中提高水稻耐缺锌的重要手段之一。 相似文献
19.
Zinc (Zn) is an essential micronutrient for plant growth and development, and anthocyanin is a secondary metabolite compound generally produced under stress conditions; both have benefits to human health. Rice is a staple food crop for most of the world’s population, and purple rice is well known as a natural source of Zn and anthocyanins, but their stability depends upon many factors. This review focuses on the opportunity to increase Zn and anthocyanin compounds in purple rice grains via Zn and nitrogen (N) management during cultivation. Variation in grain Zn concentration and anthocyanin compounds is found among purple rice varieties, thus presenting a challenge for breeding programs aiming at high grain Zn and anthocyanin contents. Genetic engineering has successfully achieved a high-efficiency vector system comprising two regulatory genes and six structural anthocyanin-related genes driven by endosperm-specific promoters to engineer purple endosperm rice that can provide new high-anthocyanin varieties. Grain Zn and anthocyanin concentrations in rice can also be affected by environmental factors during cultivation, e.g., light, temperature, soil salinity and nutrient (fertilizer) management. Applying N and Zn fertilizer is found to influence the physiological mechanisms of Zn absorption, uptake, transport and remobilization to promote grain Zn accumulation in rice, while N application can improve anthocyanin synthesis by promoting its biosynthesis pathway via the use of phenylalanine as a precursor. In summary, there is an opportunity to improve both grain Zn and anthocyanin in purple rice by appropriate management of Zn and N fertilizers during cultivation for specific varieties. 相似文献