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相似文献
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1.
邱振英 《作物杂志》1995,11(6):18-18
旱地大豆带作少耕抗旱栽培效果邱振英(黑龙江省农业科学院嫩江农业科学研究所齐齐哈尔161041)黑龙江省西部半干旱地区瞩大陆性季风气候,除具有低温寒冷外.旱灾是本地区一种严重的自然灾害,且以春旱出现的频率最高,夏秋旱也时有发生,持别是春早表现在春季土壤...  相似文献   

2.
大豆抗旱节水生理及水肥一体化栽培技术研究初报   总被引:3,自引:1,他引:2  
为了明确旱作农业区大豆抗旱节水栽培技术,确保大豆生产可持续发展,根据黑龙江省旱作农业区特点,针对大豆抗旱节水生产技术进行了试验研究。结果表明:(1)大豆行间覆膜可提高土壤含水量,与不覆膜相比提高1.19个百分点;(2)喷施土壤调理剂明显改善土壤物理性状,容重低于播前;(3)覆膜配合合理施肥在一定程度上改善了大豆光合作用指标,其产量及水分利用效率高于其它处理。  相似文献   

3.
龙春182是黑龙江省农业科学院作物资源研究所根据黑龙江省的生态特点,利用从匈牙利引进的抗旱强筋冬性小麦品种资源与当地小麦资源材料杂交选育的抗旱高产小麦新品种, 2020年4月通过黑龙江省农作物品种审定委员会审定, 审定编号:黑审麦20200004。本文介绍了龙春182的特征特性及配套栽培技术,为小麦抗旱、高产育种和小麦生产提供参考。  相似文献   

4.
龙春 181 是黑龙江省农业科学院作物资源研究所根据黑龙江省的生态特点,利用从匈牙利引进的抗旱强筋冬性小麦品种资源与当地小麦资源材料杂交选育的抗旱高产小麦新品种,2021 年 6 月通过黑龙江省农作物品种审定委员会审定,审定编号:黑审麦 20210002。对龙春 181 的特征特性及栽培技术要点进行介绍,为春小麦生产提供参考。  相似文献   

5.
麦苗旱情分析及早春田间管理   总被引:1,自引:1,他引:0  
2008年麦田干旱属秋冬连旱,并可能冬春连旱,旱情十分严重。农技部门与农业科研部门技术人员的通过调查,提出“坚持肥水齐攻”的麦田管理措施。在以三类苗为重点的基础上,兼顾一、二类苗的管理,旱区群体不足的一、二类苗麦田均需浇水施肥。从总体上看,抗旱工作应包括2个阶段,一是抗旱保苗阶段,二是后续管理、促苗增(或保)产阶段。  相似文献   

6.
抗孢囊线虫病大豆新品系91-4750张玉华(黑龙江省农业科学院,哈尔滨150086)大豆孢囊线虫病是黑龙江省大豆的主要病害之一,黑龙江省农业科学院选育出高抗孢囊线虫病大豆新品系91-4750,其主要特点是:高产、抗孢囊线虫病、抗旱、耐盐碱。1选育经过...  相似文献   

7.
绿地隆系列抗旱种衣剂   总被引:2,自引:0,他引:2  
绿地隆系列抗旱种衣剂是中国农业科学院农业气象研究所李育中博士等主持的国家“九五’科技攻关专题“抑蒸集水防旱抗旱集成技术研究”(96020-01-02)最新科研成果.已经通过农业部组织的技术鉴定。总体水平达到国际先进水平。主要特点抗旱保苗,有旱抗旱,无旱增产。根据播  相似文献   

8.
对目前大豆抗旱育种选择指标及分子标记的应用调查   总被引:2,自引:0,他引:2  
分子标记育种给作物抗旱育种提供了新的途径。在此,对大豆抗旱育种的研究现状进行了调查,分析了近年来分子标记在大豆抗旱育种中的应用情况,并对目前与大豆抗旱性状相关的QTL(QuantitativeTraitLoci)分子标记辅助育种进行了初探,最后指出了分子标记在大豆抗旱育种中的广阔前景及其发展趋势。  相似文献   

9.
高寒地区大豆45cm双行密植栽培技术模式   总被引:1,自引:0,他引:1  
黑龙江省属于高寒地区,大豆生产普遍采用垄三栽培技术模式。近年来,大豆重迎茬面积逐年加大,尤其是黑龙江省北部地区,重迎茬导致大豆保苗株数下降。采取45cm双行密植栽培技术可以增加保苗株数,适合黑龙江省自然条件和农机具条件,对于雨水调和有深翻深松基础的地区,应用此项技术增产效果明显。  相似文献   

10.
黑龙江省的西部和西南部属于半干旱地区,年雨量400~500毫米,且分布不均,年际间变化大,春旱频率尤大,土壤瘠薄,保水能力差,每年因春旱造成缺苗、补种和毁种的面积很大。如肇州县1976~1984年平均每年干旱的成灾面积为42.18万亩,减产一般达到20%。在没有灌溉的旱作条件下,如何利用抗旱耕种方法,把伏秋雨水积蓄在土壤中,以减轻春旱,作到一  相似文献   

11.
邱振英 《作物杂志》1995,11(4):23-24
大豆穴播栽培技术邱振英(黑龙江省农科院嫩江农科所齐齐哈尔市161041)1990~1992年连续三年在黑龙江省西部半干旱地区大豆应用等距穴播栽培技术,平均大豆公顷产量3066.5公斤,最高达3544.5公斤,比对照增产13.5%~45.1%。试验在所...  相似文献   

12.
孟令敏 《种子科技》2019,(11):13-13,15
马铃薯是我国重要的基础性农作物之一,也是我国经济发展的助力。而在马铃薯的种植生产中,若缺失水分会直接影响其产量。因此,在马铃薯播种之前,若做好相应的处理措施,能提高马铃薯对抗干旱的适应能力。在我国因地域差异性较大,各地区都有不同的抗旱处理技术。基于此,对比了马铃薯播前抗旱的几种措施,分析了马铃薯的出苗和生长环境,选择最适合的抗旱方法,从而增强马铃薯的抗旱能力。  相似文献   

13.
植物旱害及抵御植物旱害途径的研究进展   总被引:4,自引:1,他引:4  
综述了植物旱害类型;植物抵御干旱反应的途径;干旱伤害植物的机理以及植物抗旱的机制;农业上如何使用合理的栽培措施和化学物质避免干旱的危害.简述了常规育种技术和现代分子育种技术相结合选育优良抗旱高产品种的进展.为农业抵御和降低干旱危害,培育抗旱农作物品种提供参考.  相似文献   

14.
小麦抗旱保苗及春季麦田管理措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
小麦抗旱保苗的田间管理措施:及时抓好查苗补苗,早施返青肥、拔节肥,抗旱保苗促早发,抓好麦田除草,做好病虫害防治等工作。  相似文献   

15.
水分的缺失会严重妨碍马铃薯的正常生长,影响马铃薯产量的提高。研究发现,在马铃薯播种之前采取恰当的种子抗旱处理措施,可以提高马铃薯对于干旱逆境的适应程度。不同地区采取的马铃薯种子播前抗旱处理药剂和处理方式都存在较大的差异。对几种不同的马铃薯种子播前抗旱处理技术进行了对比,就马铃薯的出苗情况、幼苗的叶绿素、可溶性糖等生理指标以及水分转化效率进行了分析,以便于农民选择合适的种子处理技术,从而提高马铃薯的抗旱性。  相似文献   

16.
水分胁迫下转DREB3基因抗旱大豆的生理反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用田间试验方法,在苗期和初花期自然状态、水分胁迫以及充足灌水条件下,研究了转DREB3基因抗旱大豆叶片、茎、根中超氧化物歧化酶(SOD)活性,丙二醛(MDA)、脯氨酸和蔗糖含量的变化。结果表明,在自然状态下,苗期水分胁迫第5天时,转DREB3基因抗旱大豆叶片SOD活性显著高于受体大豆东农50,初花期无明显变化;苗期和初花期转DREB3基因抗旱大豆叶片、茎和根中丙二醛、脯氨酸含量与受体大豆东农50相比无明显差异;苗期转DREB3基因抗旱大豆叶片和根中蔗糖含量显著低于受体大豆东农50,初花期差异不显著。在水分胁迫条件下,转DREB3基因抗旱大豆SOD活性显著高于受体大豆东农50,丙二醛含量显著低于受体大豆东农50,初花期水分胁迫第10天时叶片和茎中脯氨酸含量显著高于受体大豆东农50,蔗糖含量显著低于受体大豆东农50。充足灌水管理下,转DREB3基因抗旱大豆与受体大豆东农50相比,苗期和初花期叶片、茎和根中SOD活性、丙二醛和脯氨酸含量无明显差异;苗期转DREB3基因抗旱大豆叶片中蔗糖含量显著低于受体大豆东农50,但在初花期水分胁迫10天时转DREB3基因抗旱大豆叶片中蔗糖含量显著高于受体大豆东农50,苗期和初花期茎和根中蔗糖含量无显著差异。  相似文献   

17.
徐嘉 《种子科技》2024,(2):25-27
马铃薯是一种重要的经济作物,但其生长过程中容易受到旱灾的影响。因此,探究马铃薯种子播前抗旱处理技术对提高马铃薯抗旱能力和产量具有重要意义。介绍了马铃薯种子播前抗旱处理技术,包括多功能有机肥处理、预浸种处理、喷施干旱适应素处理、混合栽培处理和喷施抗旱剂等,总结了抗旱处理对马铃薯种子萌发和生长以及对其产量和品质的影响,探讨了马铃薯种子播前抗旱处理技术优化方向、在生产中的应用效果和经济效益。  相似文献   

18.
迟秀芹 《种子科技》2019,(12):36-36,40
抗旱环节在农作物栽培过程中是非常重要的环节,农作物长期处于干旱状态,不仅会导致产量下降,农作物甚至会大面积死亡。为了能够稳定我国农业经济健康发展,需要对抗旱栽培技术进行全面升级,保证农作物能够获取充足的养分与水分。根据影响农作物抗旱能力的主要因素进行了分析,并提出了农作物抗旱栽培的方案与措施。  相似文献   

19.
双辽市位于吉林省最西端,素有十年九旱之称,如何一次播种保全苗是农业生产的首要问题。经过多年的探索和研究,总结出了一套行之有效的抗旱保苗措施。实践证明,这些措施在吉林省西部地区是实用和有效的。  相似文献   

20.
玉米抗旱保墒栽培技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
我国干旱、半干旱土地面积约占全国玉米总面积50%以上,干旱成为限制我国及世界其他国家玉米高产、稳产的重要因素.而玉米生长发育主要依靠自然降雨,因此采用综合措施,蓄住天上水,保住土中墒,经济有效地提高水分利用率,是玉米抗旱栽培的关键.  相似文献   

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