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正近年来,多地越冬促早栽培番茄出现较大面积叶片失水萎蔫,而后茎部长出不定根、甚至全株枯死等现象,发病大棚平均病株率在10%以上,严重的高达30%~50%,菜农损失严重。经初步诊断,该症状是由番茄细菌性髓部坏死病所致。识别要点番茄细菌性髓部坏死病主要为害番茄茎和分枝,叶片、果实也可被害。通常在第一个坐果完成到成熟的青果期表现症状。发病初期植株上中部叶片开始失水萎蔫,部分复叶的少数 相似文献
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根据贵州不同地区7个果园的49组调查资料,以枝和叶为单位统计,采用聚集度指标判别法,对黑刺粉虱种群在柑桔树上的空间格局进行初步探讨,结果表明,黑刺粉虱种群在任何密度下均表现为聚集型,聚集原因可能是环境因素地成虫产卵的影响或由成虫本身的产卵习性所决定,文中还用Taylor式中的参数a,b确定理论抽样数及序贯抽样。 相似文献
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山杨根腐病空间分布格局及抽样技术的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过模型的建立、抽样技术的研究表明,山杨根腐病是一种根病,以感病株数为病害的数量指标,用扩散型指数法和回归模型分析法研究其空间格局,山杨根腐病的空间格局是一个相对静态的均匀分布空间格局,随着时间的变化空间格局也将发生变化。 相似文献
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小菜蛾空间分布格局及抽样技术的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
应用空间分布格局指数法和离散性空间分布模型拟合法,对小菜蛾卵及幼虫在早甘蓝上的空间分布格局进行了研究。结果表明,小菜蛾卵及幼虫均为聚集分布,小菜蛾幼虫在任何密度下均呈聚集分布,且聚集强度具密度依赖性,分布的基本成分是个体群。根据lwao-kuno理论公式计算出小菜蛾幼虫的理论抽样数,同时对几种常抽样方式的精确度进行了比较,结果表明,“Z”字型抽样法最佳,单对角线法最差。 相似文献
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黄瓜霜霉病[Pseudoperonospora Cubensis(Berk et Curt)Rostov]在我国各地均有发生,尤其是近年来随着保护地面积的扩大,大棚内温、湿度条件适宜黄瓜霜霉病发生,危害变重,造成很大的损失。为进一步明确黄瓜霜霉病的发生分布规律,提高测报与防治水平,我们于2004年5月2~3日在淳安县大市镇、对该病在保护地栽培春黄瓜中的空间格局进行了测定,获得了一些初步的结果。 相似文献
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西兰花菌核病空间分布格局及抽样技术研究 总被引:3,自引:3,他引:3
通过频次分布和聚集度指数的测定,以及m*-m回归和Taylor幂法则分析,研究西兰花菌核病病株田间空间分格局及其抽样技术.结果表明,西兰花菌核病病株田间分布趋向于聚集分布.被测田块都不符合二项分布,而同时符合核心分布;各田块的西兰花菌核病I指数>0,M*/M指标>1,Ca指数>0,扩散系数C>1,K指数>0,m*-m回归分析表明病株空间分布的基本成分是个体群,病株个体间相互吸引,病株在大田中存在明显的发病中心,个体群在田间呈随机分布格局,即分布的基本成分发病中心之间趋于随机分布,而个体群内的个体与核心分布相吻合.Taylor幂法则分析表明,西兰花菌核病病株个体的空间格局随着病株密度的提高越趋聚集分布.随着病情指数的增加,所需抽样数递减.序贯抽样模型为T0(N)=1.5N±2.8615N,调查株数N株时,若累计病情指数超过上界可定为防治对象田,若累计病情指数未达到下界时,可定为不防治田.病情指数15%,所需抽样数为90. 相似文献
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番茄黄化曲叶病病株及传毒介体烟粉虱的空间分布型 总被引:2,自引:0,他引:2
对18个越冬大棚番茄定植初期番茄黄化曲叶病病株和其中14个大棚内烟粉虱进行了调查和抽样技术研究,以明确番茄黄化曲叶病病株及传毒介体烟粉虱的空间分布型。研究结果表明,番茄黄化曲叶病病株和烟粉虱在田间的空间分布型一致,均呈聚集分布。Iwao的m*-m模型分别为:m*=-0.209060+1.3659m和m*=-0.299134+1.4171m。同时得出番茄黄化曲叶病的最适理论抽样公式为n=t2/D2(0.79094/m+0.3659);烟粉虱的最适理论抽样数公式为:n=t2/D2(0.79848/m+0.4171)。 相似文献
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为了揭示浙江柑橘黄龙病菌PCR阳性病株空间分布信息和染病特征,2017—2018年对7个柑橘黄龙病发生样地2 900株橘树进行黄龙病菌PCR检测,按10株1样方取得290组样本资料,应用聚集度指标法对其空间分布型进行数据测定,结果达到C>1、I>0、K>0、CA>0、M*/$\bar{x}为了揭示浙江柑橘黄龙病菌PCR阳性病株空间分布信息和染病特征,2017—2018年对7个柑橘黄龙病发生样地2 900株橘树进行黄龙病菌PCR检测,按10株1样方取得290组样本资料,应用聚集度指标法对其空间分布型进行数据测定,结果达到C1、I0、K0、C_A0、■,均为聚集分布格局,表明柑橘黄龙病菌PCR阳性病株田间分布趋向聚集分布。经Iwao的M~*-线性模型回归检验表明,柑橘黄龙病菌PCR阳性病株空间分布的基本成分是个体群,病株间相互吸引,表现有明显的发病中心;经Taylor的■幂法则模型检验分析表明,黄龙病菌阳性病株的空间分布具有密度依赖性,阳性病株密度越高越趋向聚集分布,即聚集强度随阳性率上升而增强。其理论抽样数模型为■及序贯抽样公式为T_n=1.6976/[D■+0.9296/n]。应用这些参数特征对提高田间柑橘黄龙病早期预警效率和决策防控具有良好的指导意义。 相似文献
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红景天根腐病株空间分布格局及抽样技术 总被引:2,自引:0,他引:2
经频次分布和聚集度指标测定,以及1wao的M-x回归、Taylor’s幂的法则分析,结果表明红景天根腐病病株空间分布格局随着密度的提高从聚集型演变为均匀型,红景天根腐病病株空间分布的基本成分是个体群,即红景天根腐病病株在田间有明显的发病中心。形成这种格局,既是中心病株扩散的结果,也是环境条件异质性的结果。不同抽样方法的比较结果,以平行线法效果最好,并确定了理论抽样数。 相似文献
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大豆蚜(Aphis glycines Matsmura)是鲜食大豆常发性害虫。常年发生量大。为害期长、危害重。为进一步明确大豆蚜在鲜食大豆上的分布规律。提高测报和防治水平。我们于2004年8月中旬夏末大豆初花期。在淳安县姜家镇霞五村,对该虫在大豆田中的空间格局进行了测定,获得了一些初步结果。 相似文献
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内蒙古磴口县沙化地区主要草本植物空间分布格局及抽样技术 总被引:2,自引:0,他引:2
以内蒙古磴口县境内的主要草本种群为研究对象,用5种聚集度指标调查沙化地区优势种群在不同样地中的空间分布格局。结果表明:芦苇(Phragmites australis)、蓼子朴(Inulasal soloides)和猪毛菜(Salsola collina)种群是以聚集分布为主,聚集分布主要是由外界因素与物种本身特性共同引起的;猪毛菜在部分低密度样地呈现随机分布和均匀分布。Iwao的M*-回归模型和Taylor指数公式进一步测定表明,芦苇、蓼子朴和猪毛菜种群个体间相互排斥,且聚集强度都具有密度依赖性。抽样技术结果证明:密度越大,芦苇和猪毛菜的理论抽样数就越小;蓼子朴则相反。 相似文献
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通过对秋季黄瓜苗期烟粉虱不同发生密度地块调查,取得了9组样本资料,应用聚集度指标法、Iwao 法和Taylor法等对其空间分布型进行测定检验,结果表明烟粉虱成虫在黄瓜秧苗上呈聚集分布,其聚集度是随着种群密度升高而增加.其聚集原因经Blackith种群聚集均数测定,当(<3.7049时,其聚集是由于某些环境如气候、栽培条件、植株生育状况等所引起的;当(≥3.7049时,其聚集是由害虫本身的聚集行为与环境条件综合影响所致.在此基础上,通过几种抽样方式比较测定,以五点式为最佳,并提出了最佳理论抽样数和最佳序贯抽样模型: N=1/D2[5.2851/ +0.1063],Tn=5.2851/[D02-0.1063/n]. 相似文献
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农村贫困问题是实施乡村振兴战略的巨大障碍,同时也是实现全面小康的主要难题.按照国家精准扶贫的战略要求,基于重庆市1 919个市级贫困村数据,综合运用平均最近邻指数、核密度估算、空间自相关等方法,对重庆市贫困村数量规模、空间分布类型、空间关联格局、空间密度、垂直分布等特征进行了探讨.研究表明:(1)重庆市贫困村比率为22.89%,贫困村面积占全市土地总面积的26.02%,贫困村数量占比、面积占比从大到小依次为国家级贫困区县、市级贫困区县、非贫困区县,贫困村多向库区、少数民族地区、集中连片特困地区集聚;(2)重庆市贫困村整体呈均匀分布的空间分布特征,全局空间上表现出显著的空间正相关性,空间分布热点区呈现"大分散,小集中"的空间格局,具体表现为一个核心热点区,多个条、环带状热点区;(3)贫困村高程分布呈中间大两端小的"橄榄状"结构,低高程带、高高程带贫困村分布相对较少,中高程带贫困村分布较多.分布在500m以上山地地区的贫困村达78.8%,重庆市贫困村空间分布的垂直差异性具有典型的山地型贫困特征. 相似文献
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稻水象甲种群的分布规律及空间格局和抽样技术研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究表明,稻水象甲越冬成虫在山上主要分布在表层3厘米以内。在稻丛周围呈水平分布,幼虫近稻、根处多,远离稻根少;土茧分布在12厘米范围内差异比明显。其垂直分布幼虫主要集中在离土表6厘米内,土茧95%以上分布在离土表3厘米内,幼虫结茧有向上爬习性。用1wao的平均拥挤度回归分析法分析了不同世代稻水象甲的空间分布型,其结果表明成虫是具密度依赖的聚集分布。通过Taylor的指数回归式参数初步确定了在一定精确度水平下的理论抽样数和序贯抽样模型。 相似文献
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矢尖蚧(Unaspis yanonensis Kuwana) 是柑桔的重要害虫之一.本文采用6种方法研究了矢尖蚧雌成蚧在柑桔树内的空间格局.6组资料中有5组符合负二项分布.雌成蚧的分布属聚集格局,分布的基本成分为疏松的个体群,个体群分布是聚集的,个体群内的分布是随机的,其大小随虫口密度的提高而加大.根据Iwao理论抽样模型,确定了在不同精度水平和不同虫口密度下的最适抽样数为: n=35.57/m+75.40(D=0.2) n=15.81/m+33.51(D=0.3) 相似文献