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相似文献
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1.
温棚蔬菜生产效益高,近年国内发展十分迅速,已成为许多地区的支柱产业。众所周知,CO2是植物进行光合作用不可缺少的原料。据测定,上午9时温棚内CO2的浓度约为80mg/kg,远远低于蔬菜快速生长要求的较佳浓度(800~1500mg/kg),因此,对温棚增施CO2气肥,可改善蔬菜光合作用,提高其生理代谢机能,是生产优质高产蔬菜的技术措施之一。棚菜宝是一种既能产生CO2,又含有氮肥、硅肥及多种微量元素,且可随水浇施的新型肥料品种,为观察其在温棚蔬菜上的应用效果,特进行了该项试验。1 材料与方法试验用C…  相似文献   

2.
温棚蔬菜防病增产新技术─—CO_2施肥密闭棚室内的二氧化碳(CO2)浓度不足,已成为制约棚室内蔬菜产量、品质、抗病性的主要因素。为此,河南农大园艺系专家教授经两年研究,研制出最新型的CO2发生剂。该剂产气量大,使用方便。实验测定,连续使用7天,可明显...  相似文献   

3.
经1995 ̄1997年度对日光温室黄瓜采用人工增施CO2试验,温室内CO2浓度达到0.8‰ ̄1.0‰,叶片光合作用强度提高,叶片数和瓜码数分别增加9%、46.6%,根系鲜重提高8.2%,产量达13.86万kg/hm^2,产值23.25万元/hm^2,投产比为1:10.3。  相似文献   

4.
有效碳对菹草光合作用及吸收氮,磷的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
作者研究了有效碳(CO2,HCO3)对菹草光合作用及吸收氮,磷的影响。水中缺乏游离CO2时,菹草的光补偿点提高,光饱和点下降,对氮,磷营养盐的吸收速率显著降低。25℃,最适光照,强光照,菹草进行氮代谢所需HCO3的临界浓度(mmol.L^-^1)分别为0.18,0.25;进行正常磷代谢所需HCO3的临界浓度(mmol.L^-^1)分别为0.32,0.40。不良光照和高pH下缺乏有效碳源使菹草的氮,  相似文献   

5.
对苹果梨树光合强度.光分布与花芽形成、座果情况的研究表明:苹果梨树光饱和点58Klx、光补偿点2Klx,最大光合速率27.40mgCO2dm-2h-1。影响光合作用的主要因子是光照强度、温度和CO2浓度。在自然生长状况下,冠内光分布的相对光强外区41.2%、次外区23.28%、中区8.1%、内区2.85%;光照与花芽形成、开花座果成正直线相关,相对光强在3.3%以下为无效区,3.3~13%为过度区,花芽形成和座果所需的最低相对光强分别为2.05%和3.7%。相对光强13%时为产量形成的最低线。产量形成集中分布于树冠外围1m左右的范围内,相对光强在23%以上。  相似文献   

6.
苹果梨树冠光能利用的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
对苹果梨树光合强度,光分布与花芽形成、座果情况的研究表明,苹果梨树光饱和点58Klx、光补偿点2Klx、最大光合速率27.40mgCO2dm^-2h^-1,影响光合作用的主要因子是光照强度,温度和CO2浓度,在自然生长状况下,冠内光分布的相对光强外区41.2%。次外区23.28%,中区8.1%,内区2.85%;光照与花芽形成,开花座果成正直线相关,相对光强在3.3%以下为无效区.3.3-13%为过  相似文献   

7.
有效碳对菹草光合作用及吸收氮、磷的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
作者研究了有效碳(CO_2、HCO-_3)对菹草光合作用及吸收氮、磷的影响。水中缺乏游离CO_2时,菹草的光补偿点提高,光饱和点下降,对氮、磷营养盐的吸收速率显著降低。25℃、最适光阴、强光而下,菹草进行正常氮代谢所需HCO-_3的临界浓度(mmol·L ̄(-1))分别为0.18,0.25;进行正常磷代谢所需HCO-_3的临界浓度(mmol·L ̄(-1))分别为0.32,0.40。不良光照和高pH下缺乏有效碳源使菹草的氮、磷代谢受阻而导致夏季菹草衰败死亡。  相似文献   

8.
棚室蔬菜二氧化碳气肥的施用河北省唐山市农业局张连江唐山市近年来开始试验、示范、推广棚室蔬菜施用CO2气肥,收到显著经济效益,开始列入棚室蔬菜“两高一优”措施之植物通过光合作用吸收空气中CO2转化成有机物约占总量90%~95%,从根部吸收养料转化的仅占...  相似文献   

9.
农用二氧化碳检测仪农作物产量95%以上来自光合作用。即植物利用太阳光,将CO2和水合成为碳水化合物。但空气中CO2含量太低。仅为330ppm。所以,在温室或塑料大棚中增施CO2气,可以大幅度增加蔬菜产量。不同植物在不同气候条件下对CO2的需求是不同的...  相似文献   

10.
地膜覆盖栽培的土壤结构与空气状况研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
在玉米生育期内测定了0 ̄100cm土层土壤空气组成、土壤通气状况的呼吸强度。结果表明,裸地土壤空气中CO2浓度为0.1% ̄1.6%,覆膜处理为0.2 ̄1.8%,平均比对照高32.39%,尚在作物生长适宜范围内。土壤O2含量与CO2浓度变化成负相关(裸地r=0.92^**,地膜r=0.79^*),裸地的O2浓度变化范围为13% ̄18%,覆膜土壤为11% ̄17%,覆膜低于裸地4.96%。N2含量差异不  相似文献   

11.
增施CO2和生长调节剂对草莓光合作用的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
以草莓为材料,研究大棚内增施CO2和果实喷施NAA,GA3和CPPU对草莓叶片光合作用的影响。结果表明,与对照(380μL/L CO2)相比,增施CO2(760μL/L CO2)后植株的净光合速率、蒸腾速率和气孔导度分别提高了78.8%,81.7%和62.0%。同时植物生长调节剂处理果实也显著地提高了叶片的光合作用,并以CPPU的效果最为显著,CA3次之。胞间CO2浓度和净光合速率间以及气孔导度和  相似文献   

12.
冬季日光温室黄瓜光合作用   总被引:16,自引:2,他引:16  
冬季日光温室生产条件下的黄瓜光合作用测定结果表明,单个叶片及黄瓜单株光合作用日变化均呈双峰曲线型,有明显的光合“午睡”现象,单个壮龄叶在CO2浓度400μl/1环境条件下,温度高达40℃时仍有明显光合作用,其值为正常温度条件下叶片光合作用的44%。  相似文献   

13.
红萍对受控密闭系统中O2-CO2浓度变化影响研究初报   总被引:6,自引:0,他引:6  
建立受控密闭系统,研究在动物和红萍共存情况下,系统中O2-CO2浓度的变化规律。红萍的光合作用与狗的呼吸作用相辅相成,使系统中O2-C巫急骤变化达到基本保持平衡。由于系统中O2浓度大于16%,CO2在于2%,狗生活正常,而仅有动物存在情况下,狗消耗系统中O2并释放CO2快出现严重缺O2和C炽毒症状。  相似文献   

14.
增施CO2对温室沙培厚皮甜瓜生长发育影响的初步研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
在日光温室内燃烧酒精增施CO2气肥,能提高通风前无土栽培温室内CO2浓度,明显增强西域1号网纹甜瓜植株生长势,增产36.6%,增值51.4%。  相似文献   

15.
氯化钙对辣椒幼苗抗冷性的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用0.5%,1.0%和1.5%3种不同浓度的CaCl2溶液喷法辣椒幼苗。结果表明,CaCl2对辣椒幼苗生长有一定的抑制作用,但却增强了辣椒体内COD酶,POD酶和CAT酶活性降低了质膜透性,增加了辣椒幼苗的抗冷性,其中抗冷性强的品种的生长和保护酶系统活性较大,喷施CaCl2的适宜浓度0.5%。  相似文献   

16.
保护地黄瓜对增施CO2的生理生态反应   总被引:5,自引:0,他引:5  
本探讨了保护地黄瓜在增加CO2浓度条件下的生理生态反应。结果表明:增加CO2浓度可促进黄瓜的光合作用,提高细胞CO2浓度,降低气孔导度。在增施CO2条件下,冬季保护地黄瓜叶片的净光合速率日变化曲线为单峰型,而正常条件下保护地内CO2常出现亏缺,从而抑制光合碳同化,并引起所为的“午休”现象。冬季保护地黄瓜的光合“午休”现象主要是由于CO2亏缺所导致。  相似文献   

17.
本文探讨了保护地黄瓜在增加CO_2浓度条件下的生理生态反应。结果表明:增加CO_2浓度可促进黄瓜的光合作用,提高细胞CO_2浓度,降低气孔导度。在增施CO_2条件下,冬季保护地黄瓜叶片的净光合速率日变化曲线为单峰型,而正常条件下保护地内CO_2常出现亏缺,从而抑制光合碳同化,并引起所谓的“午休”现象。冬季保护地黄瓜的光合“午休”现象主要是由于CO_2亏缺所导致。  相似文献   

18.
C3与C4作物对大气CO2浓度增加的不同响应   总被引:6,自引:0,他引:6  
C_3与C_4作物对大气CO_2浓度增加的不同响应江苏省农业科学院金之庆CO2是作物进行光合作用的重要原料之一,地球上的一切生命活动都依赖于光合作用。自西方工业化以来,人类在大规模生产与经济活动中释放了大量的CO2和其他温室气体。它们一方面可以通过温室?..  相似文献   

19.
CO2施肥对日光温室西葫芦光合特性的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了日光温室内增施CO2对西葫芦光合速率的影响。结果表明,不增施CO2的日光温室内12∶00左右的CO2浓度降至全天最低点(10.31μmol·L-1);西葫芦叶片的光合速率日变化呈单峰型;增施CO2可以缓解日光温室内CO2的不足,提高西葫芦叶片的光合速率。  相似文献   

20.
种养沼三位一体生态温室效果分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
种养沼三位一体温室比普通温室有明显的改善,一是棚温提高,特别是严冬最低温度提高1 .7℃;二是CO2 浓度增加;三是提高了土壤肥力,改善了土壤状况。生态环境的改善促进了蔬菜的生长发育,使其光合作用增强,植株生长健壮,生育进程加快,结果率增加,病害发生晚而轻,品质得到明显改善,产量和效益大幅度提高,棚均净增收2 500 余元。  相似文献   

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