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相似文献
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1.
高寒牧区不同燕麦品种饲草产量及品质的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在祁连山高寒牧区祁连县开展8个燕麦(Avena satiua)品种饲草产量和品质研究,以期筛选出适宜种植的优良品种。结果表明:8个参试品种中以白燕7号、丹麦燕麦、加燕2号表现突出,鲜草产量分别为46189,39314和39908kg·hm-2,干草产量分别为16283,13032和12158kg·hm-2;乳熟期粗蛋白含量分别为14.33%,15.30%和17.63%,粗脂肪含量分别为2.29%,2.45%和2.82%,钙含量分别为0.472%,0.565%和0.499%,磷含量分别为0.123%,0.193%和0.167%,中性洗涤纤维含量分别为52.16%,50.69%和52.65%,酸性洗涤纤维含量分别为34.32%,32.28%和32.64%。这3个品种均可作为该地区推广的主要品种。  相似文献   

2.
为筛选出适宜云南迪庆高寒牧区种植的优质青贮燕麦(Avena sativa)品种,本研究以11个饲用燕麦品种为材料,于云南省迪庆藏族自治州普达措国家公园进行生育期观测、常规青贮,60 d后测定青贮发酵品质及营养成分,并对比青贮前后营养品质差异,以期为云南省西北部高寒地区饲草缺乏问题提供解决方案。结果表明:1) 11个燕麦品种在迪庆州高寒牧区均能完成生育期,最高干草产量可达17 060.93 kg·hm-2。2)青贮料开罐后,感官评价总分均在16分以上;8个燕麦品种具有较好的发酵品质,以‘ESK’的乳酸含量最高(P <0.05)。3)经青贮后,‘LAMPTON’干物质含量最高,‘贝勒Ⅱ’的粗蛋白含量最高(P <0.05),各品种纤维含量有所下降。综合评价8个燕麦品种青贮营养和发酵品质发现,‘贝勒Ⅱ’(r=0.808 5)、‘ESK’(r=0.749 5)、‘贝勒’(r=0.737 3)具有较高的综合青贮品质,可在迪庆高寒牧区作为青贮燕麦推广种植。  相似文献   

3.
高寒牧区燕麦高产栽培技术的研究   总被引:4,自引:3,他引:1  
采用正交设计,3个燕麦品种巴燕3号、青海444和YTA分别以150kg/hm2,225kg/hm2和300kg/hm2的播量及施尿素量;以行距10cm,20cm和30cm,在青南达日县进行燕麦高产栽培技术的研究结果表明,以青海444在施尿素225kg/hm2,行距10~20cm,能较好地利用当地的光热条件,可获得较高的产草量。  相似文献   

4.
通过对青海省铁卜加地区1988 ̄1990年燕麦分期播种试验结果的分析得出:该地区燕麦的出苗时间和全生育期随播种期推迟而缩短,其日数与平均气温呈显著的直线负相关。该地区燕麦全生育期为130-140d,完成全生育期需≥0℃的积温1120 ̄1230℃,燕麦产量以4月下旬播种的为最高。高寒地区燕麦以4月下旬至5月上旬播种为宜。  相似文献   

5.
高寒牧区不同播种期对燕麦产量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在高寒牧区旱作条件下种植籽燕麦,以4月1日至4月16日播种最为适宜。不仅比晚播大幅度提高产籽量,而且可有效地防止牧区早霜的冻害,提高燕麦种籽的千粒重和发芽率。  相似文献   

6.
高寒牧区燕麦丰产栽培措施的研究   总被引:7,自引:3,他引:7  
徐长林 《草业科学》2003,20(3):21-24
在甘肃天祝的燕麦栽培技术研究表明,引进品种比当地品种增产1-3倍,播量为187.5-225.0kg/hm^2比150.0kg/hm^2的抽穗期刈割产量高8.1%-12.8%,混播比单播增产24.82%-35.44%。燕麦覆膜后分蘖增加60%,增产55%;以青干草为目的的适宜播期为5月20日-6月4日,以收种为目的的播期不得迟于5月15日。  相似文献   

7.
澳大利亚燕麦在高寒牧区引种试验研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用二次饱和-D最优设计方法,研究了澳大利亚燕麦品种天鹅的栽培措施与生产性能之间的关系,建立了施肥量、播种量、行距对地上部分牧草产量、种子产量关系的函数模型。结果表明,高寒牧区澳大利亚燕麦天鹅产量的优良农艺措施为施肥量79~109 kg/hm2,播种量87~110 kg/hm2、播种行距22~27 cm;种子产量的最优农艺措施配置为施肥量95~118 kg/hm2、播种量81~117 kg/hm2、播种行距22~28 cm。  相似文献   

8.
1988—1989年在铁卜加地区进行燕麦分期播种试验,根据两年22个播期的试验得到,燕麦各个播期的平均气温与出苗天数呈极显著的相关关系,1988年为 Y=81.22-9.51X,1989年为 Y=18.2287e~(1.0826/x);播种至成熟平均气温和天数的关系两年为 Y=273.668-16.373x。出苗的起点温度为0—4℃,开花和成熟均为10℃。1988年产草量、产籽量最高的是5月中旬播种的,1989年是4月下旬播种的。高寒牧区燕麦播种期以4月下旬到5月上旬为宜。  相似文献   

9.
高寒牧区豌豆与燕麦混播组合的研究   总被引:20,自引:0,他引:20  
该试验设在青海省共和县江西沟乡,燕麦与豌豆处理比例为:A 处理1:1,B 处理结1:2,C 处理1:3,D 处理2:1,E 处理3:1,F 处理为燕麦单播,G 为豌豆单播。试验结果表明:鲜草产量以 D(2.52kg/m~2),E(2.12kg/m~2),A(2.12kg/m~2),B(2.00kg/m~2)处理大于 F(1.64kg/m~2)和 G(1.85kg/m~2)处理。豌豆与燕麦混播叶片占有量随豌豆比例的增加而减少。由于共生作用使株高有所增加,豌豆增高幅度为0.3%—4.25%,燕麦增高幅度为1.26%—3.14%。依各项测定的综合评定,筛选出 D 处理为高寒牧区较为适宜的混播比例。  相似文献   

10.
丹麦444号燕麦在高寒牧区的表现   总被引:1,自引:1,他引:0  
在海拔3000m,年平均气温为0.0℃~-0.1℃的青藏高原高寒牧区,丹麦444号燕麦的干草产量达19000.95km/hm~2,而当地燕麦为6800.40kg/hm~2,增产近1.8倍。丹麦444的株高131cm以上的占76.6%,而当地燕麦131cm以上的几乎没有。抗逆性强,栽培方法简便,种子也能够成熟。不论青草、青干草、还是籽实均为各类家畜所喜食,是高寒牧区解决冬春牦牛和绵羊以及马匹补饲的优质饲草料资源之一,可以大面积推广。  相似文献   

11.
高寒地区几种燕麦品种生产特性比较   总被引:1,自引:1,他引:1  
包成兰  张世财 《草业科学》2008,25(10):144-146
在青海大通县对10种高产燕麦Avena sativa品种的物候特性、茎叶比、牧草产量和粗蛋白含量以及种子产量进行了比较研究。结果表明:10种燕麦品种生育期短,均可在青海大通地区种植。青海444、加拿大栽培燕麦和LENA的穗长、小穗轮数、小穗数、籽粒数和种子产量均高于其它品种,适宜建立种子田;青海甜燕麦、青引2号和青引1号的牧草产量和蛋白含量高,叶量丰富,饲草性状好,适宜建立饲草田。  相似文献   

12.
刈割对燕麦产草量及品质影响的初步研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
刘刚  赵桂琴 《草业科学》2006,23(11):41-45
以燕麦Avena sativa开花期1次刈割为对照,探讨了不同刈割次数对燕麦青草产量、干草产量和粗蛋白、酸性洗涤纤维含量等指标的影响。对4641、4632、巴燕3号、青永久425、青永久31早熟燕麦品种的刈割试验表明,1年内刈割2次比刈割1次其鲜草产量、干草产量以及单位面积粗蛋白产量不但没有提高,反而有显著的降低,其中巴燕3号的干草产量和粗蛋白产量下降幅度最大,分别达67.65%和57.57%;青永久425下降幅度最小,分别为23.64%和21.28%。但刈割2次的牧草品质比刈割1次的好,其茎叶比值较低,粗蛋白、粗灰分含量较高,适口性好。特别是刈割的头茬草,酸性洗涤纤维含量显著低于二茬草及对照。其中粗蛋白含量增幅最大的是4632,头茬草的含量比对照增加53.68%,增幅最小的为青永久425,比对照增加17.36%;酸性洗涤纤维含量下降最多的是巴燕3号,头茬草比对照下降11.34%。青永久31的头茬草与对照没有显著差异。  相似文献   

13.
邹华  贾德志 《草业科学》1999,16(4):14-16
采用增产菌拌种,喷施2种方法的二因素随机区组设计,对燕麦草的增产效应进行了研究,研究结果,增产菌对燕麦的增产效果显著(P〈0.01),最佳拌种量300g/hm^2,最佳喷施量为300kg/hm^2拌种和喷施增产菌对燕麦的增产效果是相互独立的,拌种与喷施的交互作用不显著(P〉0.05),两者的增产效应是可加效应,最佳处理组合为300g/hm^2拌种量+300g/hm^2喷施量。  相似文献   

14.
张伦 《草业科学》1993,10(6):8-11,15
对黑龙江野生燕麦和栽培燕麦的染色体组型观察分析,绘制核型模式图,并进行比较研究,结果表明:黑龙江野生燕麦与栽培燕麦的六倍体染色体数目皆为2n=6x=42。NO.1、NO.3、NO.6染色体黑龙江野生麦皆为“m”型而栽培燕麦皆为“sm”型之外,蓁的18对染色体尖型皆一一对应一致。黑龙江野生燕麦的核型公式为2n=6x=42=28m(2STA0+14sm,栽培燕麦的核型分析中未发现有随体染色体。另外,黑  相似文献   

15.
亓琳  杨莹博  王晓凌  赵威 《草业学报》2017,26(12):89-97
为探明燕麦对锶的富集能力和耐受机制,选取了4个燕麦品种(本德、白燕2号、白燕7号和定莜6号),施加不同浓度锶(0、25、100、500和1000 mg/kg)处理30 d,分析燕麦对锶的富集和分配特征、生长指标、丙二醛(MDA)含量以及超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性。结果显示:1)燕麦幼苗的根部和地上生物量都随着土壤中锶浓度的升高呈先增加后降低的趋势;2)各器官的富集浓度随着土壤中锶浓度的升高而增加,并表现为叶>根>茎。转运系数随着土壤中锶浓度的升高而降低,在1000 mg/kg时小于1,而在其他锶处理中均大于1。本德在25 mg/kg时的转运系数最高(2.026);3)高浓度锶增加了燕麦的MDA含量并抑制了POD活性,而SOD活性随着锶浓度增加而升高。结果表明,燕麦的根、茎、叶均能积累锶,叶片的富集能力最强。4个燕麦品种具有锶超富集植物的特征。低浓度锶可以诱导燕麦中抗氧化酶活性的增强,促进其生长;高浓度锶处理中SOD和CAT在清除活性氧中发挥重要作用。综合评价,本德可用于治理锶轻度污染地区,而定莜6号可用于治理锶重度污染地区,为燕麦用于锶污染地区的植物修复提供理论依据。  相似文献   

16.
甘肃天祝高寒地区燕麦品种生产性能评价   总被引:14,自引:5,他引:14  
供试的17个燕麦品种在高寒牧区生长期约100d,但种子不能成熟,均属中、晚熟型;其中永久444、P67、加拿大和永久404燕麦的生长速度较快,分别为2.70、2.36、2.22和2.02cm/d。加拿大燕麦的绝对生长率最高,达29.59g/m2·d,永久1号的相对生长率最高,为0.072g/g·d。P20的鲜、干草产量明显高于其他品种,分别达到50.55和16.18t/hm2,永久440的鲜、干草产量极低,仅为17.22t/hm2和5.51t/hm2。P67、永久444、066和罗马尼亚燕麦的茎叶比较小,叶量丰富、适口性好且营养成分含量高,品质较好。综合分析结果表明,P20、加拿大、P67和永久444燕麦是天祝金强河地区建设高产、优质燕麦人工草地的理想品种。  相似文献   

17.
添加剂和混合比例对裸燕麦和紫花苜蓿混贮品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨添加剂和不同混合比例对裸燕麦和紫花苜蓿混贮饲料品质的影响,为开展牧草混播及调制高质量的混合青贮饲料提供参考。以裸燕麦和紫花苜蓿为原料,按质量比1∶1、2∶1和1∶2进行混合青贮,并分别加入0.4% 甲酸(formic acid,FA)或2%蔗糖(sucrose,S),青贮60 d后测定混合青贮饲料的发酵品质和营养物质含量。结果显示,裸燕麦与苜蓿混合比例为2∶1时青贮饲料的感官评价上均优于其余2种混合比例,添加0.4%甲酸或者2%蔗糖,感官评定为优并显著高于对照组(P<0.05)。混合青贮饲料的发酵品质随裸燕麦比例增加而不同程度提高。其中,pH值随裸燕麦比例增加而逐渐降低;在裸燕麦与苜蓿混合比例在2∶1时,添加2%蔗糖组乳酸(lactic acid,LA)含量显著高于对照及0.4%甲酸处理组(P<0.05),且与另外2种混合比例的处理组相比差异均显著(P<0.05);此混合比例下添加0.4%甲酸处理组pH值和氨态氮/总氮(AN/TN)较低,乙酸(acetic acid,AA)和总挥发性脂肪酸(total VFA,TVFAs)含量最低,乳酸含量及乳酸/乙酸(LA/AA)较高,丙酸(propionic acid,PA)和丁酸(butyrate acid,BA)含量极低未检出,V-Score评分最高,总体发酵品质最佳。随苜蓿比例增加,混贮饲料CP含量提高,纤维组分(NDF、ADF和HC)含量降低,青贮饲料养分更加均衡,但添加剂对青贮饲料营养成分影响不大。裸燕麦与紫花苜蓿混合青贮可形成养分互补,提高营养价值;加入适量甲酸或蔗糖有助于抑制不良发酵,提高发酵品质。  相似文献   

18.
山西省大同市是我国饲用燕麦的主产区之一,叶部真菌病害已成为限制其生产的主要因素,但目前尚不清楚病害种类及病原.此外,早播燕麦罹患病害产生的侵染源可能增加复种植物病害流行风险,阻碍燕麦可持续生产,迫切需要明确影响早播燕麦病害发生程度的主要因素,有针对性地制定防治措施.鉴于此,利用形态学特征和致病性测定对大同市天镇县的早播...  相似文献   

19.
对25个燕麦品种对麦无网长管蚜为主的蚜虫自然混合种群的抗性进行了初步鉴定,结果表明:不同的燕麦品种对蚜虫的抗性表现出明显差异,其中,白燕3号为免疫品种,高抗的品种有青海444、白燕4号等6个品种;Pauc、白燕6号等7个品种为抗虫品种;9401-2-1等3个品种为中抗品种;青引1号、青引2号等7个品种为感虫品种;草坝1号为高感品种。  相似文献   

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