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日光温室不同温光环境下番茄对氮磷钾吸收规律的研究 总被引:4,自引:1,他引:4
为探明环境对番茄养分吸收的影响,以中杂9号番茄为试材,研究日光温室秋冬、冬春2个栽培茬口不同温光环境下番茄对氮磷钾的吸收规律。结果表明:温光环境对番茄吸收氮磷钾总量的变化产生影响。以果实膨大期为例,秋冬茬番茄对全N、P和K吸收的绝对量只相当于冬春茬的85.41%、70.51%和82.4%;但2个茬口番茄全生育期对全N、P和K的吸收比例基本相同,为1:(0.14~0.17):(1.68~1.73),与温光环境无关。秋冬茬和冬春茬番茄对全N、P和K的吸收量均呈单峰曲线,果实膨大期达到最大值。果实膨大和采收初期是营养吸收最旺盛时期,吸收量均占到全生育期总量的60%以上,生产上应根据番茄生长环境及生育时期进行科学施肥。 相似文献
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对两个番茄品种,吸钾量的研究表明,“渝抗二号”番茄对K^+的吸收率较高,“早丰”番茄地上部分K^+的分配较多。当用NaNO3代替营养液中的KNO3后,K^+的分配比例与完全培养液中的植株相似,但分配到地上部的比例较小。加Na^+后,“渝抗二号”植株的叶和茎中的含K^+量比“早丰”更多,表明不同番茄品种在不同的K^+和Na^+环境中,有着明显不同的离子吸收和分配机制。 相似文献
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生姜对钙镁硼锌吸收分配规律的研究 总被引:1,自引:1,他引:1
生姜各器官 Ca、Mg 含量随生长延续除根茎稍有下降外均升高,而 B 在各器官的含量均下降,Zn 含量除主枝外变化较小。植株对 Ca、Mg、B、Zn 的吸收在生长后期加快,但 B、Zn 在枝、叶内的分配生长后期有所下降。根茎是分配 Mg、B、Zn 最多的器官,Ca 则主要流向侧枝及侧枝叶内。据测算,每生产1000公斤鲜姜约吸收 Ca1295.6克、Mg1356.2克、B3.76克、Zn9.88克。 相似文献
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研究了日光温室冬春、秋冬2个栽培茬口不同温光环境下,番茄干物质和氮、磷、钾的积累及其在各器官中的分配。结果表明,2个栽培茬口的干物质及全N、P2O5、K2O的总体分配趋势一致,均表现为果实膨大期前,以向茎叶分配为主,进入果实膨大期之后以向果实中分配为主。但温光环境影响了干物质和氮、磷、钾的累积量及其在番茄各器官的分配比例。秋冬茬番茄干物质和氮、磷、钾的累积吸收量分别为冬春茬番茄的84%、78%、65%和78%。秋冬茬番茄干物质及全N、K2O 、P2O5在采收初期和采收中期向果实中分配的比例高于冬春茬,而向茎叶中的分配比例降低。 相似文献
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不同硼利用效率甘蓝型油菜对钙的吸收和分配 总被引:2,自引:1,他引:1
在土培条件下,研究了不同硼利用效率甘蓝型油菜钙的吸收、分配和钙硼幽会结果表明,不同甘蓝型油菜品种在钙含量、累积量、繁殖器官中的分配及钙硼比值有差异:蕾期时品种钙含量小于低效品种,角果期则相反。在钙累积量上则为高铲品种大于低效品种。高效品种钙在繁殖器官的分配大于低效品种。硼促进钙向系列器官的运输且对高铲品种的促进作用大。硼不足时钙硼比值为高效品种小于低效品种,随着硼水平的提高,钙硼比值明显下降。 相似文献
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作物的需水量由植株蒸腾和棵间蒸发两部分构成。试验分别研究了日光温室冬春茬和秋冬茬的植株蒸腾量和棵间蒸发量,同时也研究了植株蒸腾量和棵间蒸发量与日光温室内的光、温、湿以及水面蒸发的相关性。结果表明:番茄植株蒸腾量在秋冬茬随生育进程呈逐渐减少的趋势,最大值在开花结果期为457.92ml/(d·plant)H2O,到成熟采摘时最少,为78.95ml/(d·plant)H2O;冬春茬则相反,随番茄的生长发育进程植株的蒸腾逐渐增加,在营养期最低为135.78ml/(d·plant)H2O,在果实膨大期最大为524.24ml/(d·plant)H2O。棵间蒸发在两个栽培茬口的趋势与植株蒸腾相似。经计算得到秋冬茬番茄的需水量为2098.95m3/hm2,冬春茬番茄的需水量为2789.25m3/hm2。冬春茬对植株蒸腾与棵间蒸发影响最大的分别是温度和湿度;而在秋冬茬对植株蒸腾与棵间蒸发影响最大均为光强。 相似文献
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应用分配指数的计算原理,初步构建了基于分配指数的日光温事番茄不同器官之间干物质分配指数动态的模拟模型.通过SPSS软件拟合得到地上部分(PISH)、根(PIR)、茎(PIS)、叶(PIL)、果(PIF)的模拟模型公式分别为:PISH=K1/[1+K2×EXP(-K3GDD2)],其中K1=0.99,K2=-0.175,K3=-0.0000001414;PIR=1-PISH;PIS=a1/[1+b1exp(C1+d1GDD+f1GDDd2)],其中a1=0.17,b1=-0.029,c1=0.078,d1=0.006397,f1=0.00000404;PIL=1-a2/[1+b2×EXP(c2+d2GDD2)],其中PIF=1-PIL-PIS.并利用独立的试验资料对模型进行了验证.结果表明:应用上述模型对温室番茄干物质分配动态模拟和试验实测的干物质分配动态具有高度的相关性和一致性,因而模型具有较好的解释性和预测性. 相似文献
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不同季节日光温室黄瓜氮磷钾吸收规律的研究 总被引:13,自引:0,他引:13
以津新密刺黄瓜为试材,研究日光温室秋冬、冬春两个茬口温室内光温环境以及黄瓜对N、P、K的吸收规律.结果表明:温室内光温环境冬春茬较秋冬茬更符合黄瓜生育的要求.随生育进程,黄瓜冬春茬根体积增加较快、根系活力变化呈单峰曲线,秋冬茬根体积增加缓慢、根系活力逐步下降;植株全N、P2O5和K2O的吸收速率,冬春茬呈增加趋势,秋冬茬苗期较低、初花期达最高、结瓜期逐步下降.植株吸收全N、P2O5和K2O的比例,不同茬口不同生育阶段有变化.每667 m2全生育期黄瓜全N、P2O5和K2O吸收量,冬春茬依次为12.96、13.99和36.43 kg,秋冬茬为3.56、2.64和8.39 kg.不同茬口不同生育阶段全N、P2O5、K2O吸收量占总吸收量的比例有变化,冬春茬结瓜期占90%以上,初瓜、盛瓜和末瓜期分别约占总吸收量的22%、55%和13%;秋冬茬结瓜期占70%左右,初瓜、盛瓜和末瓜期分别为32%、30%和10%.还分析了引起养分吸收差异的原因,并对依据植株生长环境和生育阶段调整养分的供给进行了讨论. 相似文献
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研究了不同基肥种类对日光温室番茄生长以及产量和品质的影响.结果表明,膨化鸡粪处理的植株最健壮,单株产量和总产量最高,分别比秸秆有机肥和缓释肥的产量高20%和56%,但番茄果实的Vc和可溶性糖含量低于其他两个处理;秸秆有机肥处理植株生长良好,与膨化鸡粪处理在植株长势和产量水平上的差异并不显著,但果实的营养品质总体要好于膨化鸡粪处理;在本试验选用的施肥量前提下,缓释肥作为基肥施用,对营养生长表现了抑制作用,但果实营养品质最好,缓释肥作为基肥使用的合理用量尚需进一步的试验研究. 相似文献
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不同作物秸秆生物反应堆对日光温室樱桃番茄生长、生育环境及其产量的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
针对目前秸秆生物反应堆秸秆种类使用较为杂乱的问题,筛选适用于日光温室樱桃番茄种植的生物反应堆的秸秆作物种类,为日光温室樱桃番茄生产应用秸秆生物反应堆技术提供依据。试验选取常见的小麦、水稻、玉米、油葵4种作物秸秆,通过应用秸秆生物反应堆技术,测定秸秆生物反应堆对日光温室环境、樱桃番茄农艺性状、抗病性和产量等指标的影响,以常规栽培为对照,对其效果进行综合评价。结果表明,与对照相比,4个不同秸秆处理的生物反应堆均能提高温室土壤温度和CO2体积分数,促进樱桃番茄生长,提高产量,降低晚疫病的发病率。其中小麦秸秆反应堆处理下土壤温度分别较对照提高3.2℃,温室内湿度较对照下降21.1%,番茄晚疫病发病率较对照降低56.6%,番茄产量较对照增幅达19.5%。因此,在日光温室樱桃番茄栽培中,应用小麦秸秆生物反应堆技术的综合效应最好。 相似文献
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为提高设施栽培番茄产量和肥料利用率,以金鹏1号番茄为试材,采用随机区组设计,研究了相同N、P、K配比下增加施肥量对番茄果实N、P、K吸收和产量的影响。结果表明,所有施肥处理中有2个处理达到目标产量,产量结果与养分吸收结果基本一致,均随施肥水平的提高而提高,但肥水过剩的条件下,产量与养分吸收量又呈下降趋势。综合各因素,中等土壤肥力的塑料大棚番茄春季栽培中,推荐最佳施肥量大约每667 m2施风干牛粪7 500 kg,尿素125 kg,过磷酸钙250 kg,硫酸钾84 kg。每kg番茄果实(干质量)的氮、磷和钾含量分别为20.63 g/kg4、.3 g/kg和34 g/kg。 相似文献
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[目的]分析熊蜂在河西高海拔冷凉区日光温室番茄上的授粉行为及对营养品质的影响。[方法]以koppert熊蜂为材料,观察熊蜂日活动规律,确定其适宜活动的温室温湿度;比较分析生产中常用的熊蜂授粉、振荡器授粉和蘸花授粉3种授粉方式对日光温室番茄产量、品质及效益的影响。[结果]熊蜂授粉和震荡授粉对温室番茄的坐果和产量影响不明显,但可显著降低畸裂果率,提高果实可溶性固形物、可溶性糖、有机酸、V_C含量;熊蜂授粉较蘸花授粉减少生产投入52.4%,震荡授粉较蘸花授粉减少生产投入34.9%。[结论]在人工紧缺或条件适宜的地区,可推广使用熊蜂授粉和震荡授粉技术。 相似文献
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随着北方高效节能日光温室一大茬番茄栽培技术的推广应用,番茄种植面积逐年扩大。近几年人们在番茄整枝技术上做了大量的工作,诸如:双干、单干剪枝再生等一些整枝方法,但最终只是在番茄单干整枝的基础上做了一些改进,没有在番茄的生理、生态特性上下功夫,尤其是在节能日光温室番茄栽培中,大面积选用无限花序品种,采取单干整枝方法,将植株上的侧枝全部摘除,在长季节栽培中本身抑制了番茄的生长发育,离主茎远等的果实发育慢、果个小、无增产潜力,对提高产量、延长采收期是很有限的。为了充分利用节能日光温室光热性能和长季节栽培的优势,形成… 相似文献