首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 898 毫秒
1.
采用控温电伴热加热系统对根系直接进行加温,设置基质加热温度分别为22、28、34 ℃,研究不同加热温度下根系温度场的分布以及对无土栽培番茄生长和品质的影响。结果表明,当使用椰糠作基质时,22、28、34 ℃的加热温度可在夜间使基质内中心位置平均温度分别提高到22.4、29.8、35.2 ℃; 与不加温对照相比,22 ℃和28 ℃加温处理能显著提高番茄单株产量,株高、茎粗、叶片数、根系干质量和鲜质量以及可溶性糖、可溶性固形物、可溶性蛋白、可滴定酸等品质指标显著提高;22 ℃加温处理中番茄植株的单株能耗为11.33 kWh,明显低于28 ℃处理的14.86 kWh,节能效果最优。  相似文献   

2.
根际加温对无土栽培非洲菊冬季产花的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
 试验结果表明, 非洲菊7 个切花品种冬季无土栽培根际加温可促进其产花。根温为20 ℃时显著提高了切花的产量与质量, 单株产量、花茎长、茎粗、花重较对照分别提高了71. 34 %、19. 14 %、8. 5 %、23. 72 % , 但对花径的增大作用不显著。根温为15 ℃时可显著提高切花产量, 较对照切花增产33. 21 %; 对花茎长、茎粗生长也有促进作用, 但对花径、花重无显著影响。根际加温对不同品种增加产量与提高质量效果不同, 根际加温至20 ℃时, 品种‘日’、‘签证’与‘莫尔’产量较高, 质量优良: 冬季84 d 产量可达9. 90、9. 56 与9. 30 支/株, 花径为10. 21、9. 92 与10. 05 cm , 花茎长为55. 10、53. 61 与54. 82 cm , 茎粗为0. 65、0. 63与0. 61 cm , 花重为21. 52、22. 68 与22. 50 g。  相似文献   

3.
以樱桃番茄品种PFZL为试材,开展了利用可调节根际温度的无土栽培系统(ARTS)进行番茄越冬栽培加温保温效果的试验研究。结果表明,该系统可有效缓解基质温度受空气温度的影响,保持基质温度的稳定性;明显改善根际温度,基质温度控制在20~25 ℃之间,平均温度稳定在22~23 ℃;冬季采用该系统加温可促进番茄株高和茎粗的生长,每667 m~2产量1?527.05 kg,比常规栽培装置增产39.94%;较传统的锅炉加温方式平均节能72.90%,冬季加温运行费用为0.33元·m~(-2) ·月~(-1),远低于燃煤锅炉加温的0.94元· m~(-2) ·月~(-1),具有显著的增产、节能效果。  相似文献   

4.
以日本"红颜"草莓为试材,对温室设施大棚栽培模式种植土壤施用不同用量的氰氨化钙(0(CK)、200(T1)、400(T2)、600(T3)、800(T4)kg·hm~(-2)),采用常规稀释平板法对草莓根际土壤微生物进行分析,研究不同用量氰氨化钙处理对草莓营养生长及产量、品质等的影响,以期为创新草莓栽培模式、提高草莓品质提供参考依据。结果表明:不同用量的氰氨化钙处理对土壤微生物多样性和草莓植株植物学性状、结实性状影响明显,各品质指标检测结果与对照差异显著。T1、T2、T3处理下放线菌与真菌比值(A/F)分别比对照增加了15.50%、5.83%、32.14%;T1、T2、T3处理下细菌与真菌比值(B/F)分别比对照增加了31.02%、25.08%、39.12%。T3处理下植株生长性状表现较好,增产效果可达34.48%,并能有效提高固酸比值,增加维生素C、还原糖、可溶性蛋白质含量,改善果实风味,是较为理想的氰氨化钙施入浓度。  相似文献   

5.
在番茄栽培行间铺设秸秆及栽培行底铺设秸秆,研究了两种栽培方式对番茄生长发育及产量的影响。结果表明:二种栽培方式番茄根际温度较对照有显著升高,其中,栽培行底铺设秸秆方式1月份秸秆内平均温度较对照高3.1℃,根际温度较对照高1.8℃;栽培行间铺设秸秆内平均温度较对照高1℃,根际温度较对照高1.1℃;行底铺设秸秆总产量比对照高25.8%,行间铺设秸秆总产量较对照高26.4%。  相似文献   

6.
在番茄栽培行间铺设秸秆及栽培行底铺设秸秆,研究了两种栽培方式对番茄生长发育及产量的影响。结果表明:二种栽培方式番茄根际温度较对照有显著升高,其中,栽培行底铺设秸秆方式1月份秸秆内平均温度较对照高3.1℃,根际温度较对照高1.8℃;栽培行间铺设秸秆内平均温度较对照高1℃,根际温度较对照高1.1℃;行底铺设秸秆总产量比对照高25.8%,行间铺设秸秆总产量较对照高26.4%。  相似文献   

7.
放线菌制剂对连作草莓开花及结果的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
薛清  来航线 《北方园艺》2010,(6):177-179
将Act 12菌剂通过撒施、蘸根、撒施+蘸根的方式接种于草莓植株,分析了Act 12菌剂对连作草莓生长的影响。结果表明:蘸根接种、撒施+蘸根接种开花数分别较对照提高60.9%、80.4%,草莓果实数较对照分别提高43.4%4、0.0%;Act 12菌剂对连作草莓生长有显著增强抗连作障碍的能力。  相似文献   

8.
为探究不同栽培模式对草莓营养生长及果实性状的影响,以草莓品种‘艳丽’为试材,分别进行促成栽培和半促成栽培,调查不同栽培模式下草莓植株的物候期、生长指标、生理指标、果实产量和果实品质。结果表明:促成栽培模式下草莓开花期、结果期均比半促成栽培模式早60 d左右;而半促成栽培模式下草莓株高、叶面积、地上部分与地下部分干鲜重,都不同程度高于促成栽培模式,生长更旺盛,果实单株产量比促成栽培模式下高21.83%,一级序果平均单果重二者差异不明显;果实品质方面,促成栽培模式好于半促成栽培模式。  相似文献   

9.
基于空气源热泵的温室冬季加温效果分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用空气源热泵配合管道通风的方式对日光温室进行加温处理,测量室内热环境、计算空气源热泵的性能系数(COP)以及与传统燃煤锅炉加温进行节能比较,研究空气源热泵冬季温室的加温效果。结果表明:典型晴天空气源热泵的平均COP 值为1.76,与燃煤锅炉加温相比节能23.4%。采用空气源热泵加温,温室白天平均温度可达23.09 ℃,夜间8.68 ℃,比对照温室分别提高6.95 ℃和3.99 ℃,增温效果明显;温室白天平均相对湿度为47.45%,夜间为70.02%,比对照温室分别降低18.56、18.75 个百分点,除湿效果明显。  相似文献   

10.
采取田间试验与室内分析相结合的方式,研究了施硅对露地栽培草莓的光合特性和产量的影响.结果表明:施硅可提高草莓叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)与胞间CO2(Ci)浓度,降低蒸腾速率(Tr),提高草莓植株对水分的利用;施硅可提高草莓单株结果数、平均单果重,降低畸形果数和病果数,进而明显地提高草莓产量,不同施硅处理和对照相比,增产幅度达到10.28%~29.24%,当施硅量为2.93 kg/667m2时,可获得最高产量.  相似文献   

11.
以"隋珠"草莓为试验材料,利用LED精量可调光源,设置2个光强水平(400μmol·m~(-2)·s~(-1)和600μmol·m~(-2)·s~(-1))和3个红蓝光配比梯度(1∶1、2∶1和4∶1),共6个试验处理,以常规钢架塑料大棚栽植为对照,研究不同红蓝光处理对"隋珠"草莓叶片光合特性、植株营养生长、果实产量及品质的影响。结果表明,在一定范围内增加红光比例或光强,有利于提高"隋珠"草莓叶片净光合速率,促进植株营养生长,提升果实品质及产量。处理E(光强600μmol·m~(-2)·s~(-1)、红蓝光2∶1)和处理F(光强600μmol·m~(-2)·s~(-1)、红蓝光4∶1)均有效增加了"隋珠"草莓叶片纵横径和复叶数,提高了叶绿素含量、净光合速率和果实产量,改善了果实品质,果实可溶性固形物含量、维生素C含量和固酸比均较对照有不同程度的增加。处理E与处理F对果实产量方面的影响相当,但处理E在品质指标方面的表现均优于处理F,因此,确定处理E是本试验中适合"隋珠"草莓生长发育的最佳红蓝光配比方案。  相似文献   

12.
沼液对草莓植株性状及果实品质的影响   总被引:17,自引:1,他引:17  
试验设沼液(100%、50%)、豆饼液肥、化肥、清水5个处理,研究沼液对草莓植株性状及品质的影响.结果表明,沼液(50%)处理对植株形态指标的作用效果明显优于其它处理,并使物候期提前,提高果实维生素C含量及果实风味,植株产量比对照增加28.9%.  相似文献   

13.
为比较特制纳米新材料及电加温线对青菜生长及产量的影响,设置2个纳米线处理、1个电加温线处理和空白对照,在连栋大棚内对"五月慢"青菜进行栽培试验。结果表明:纳米新材料处理与电加温线处理有效促进了早春低温环境下青菜的生长,与对照相比,青菜生长加快,叶面积增大,生长期有所提前;产量方面,T1(纳米线1根在生长层,另1根在土表下)、T2(纳米线2根均在土表下)、T3(电加温线2根均在土表下)分别较对照增加了90.8%、48.8%与107.5%,增产效果显著。综合结果来看,T3效果最优,T1次之,部分纳米线设置在生长层对青菜的增产效果优于全部纳米线设置于土表下。  相似文献   

14.
摘要:为了解决草莓冬季生产灌溉水温偏低而影响草莓生长、产量和品质的难题,以“圣诞红”草莓为试材,采用简单经济的方法,即在灌溉系统首部安装蓄水桶,利用太阳光照对灌溉水进行加温。结果表明:加温灌溉系统可以将灌溉水温提高1~2 ℃,灌溉土壤温度比未加温灌溉平均提高了1.2 ℃,有效促进了草莓生长。相比未加温灌溉,加温灌溉的草莓单果质量显著提高了11.12%(12月),果实糖度显著提高了1.24%(1月),总酸度显著降低了44.19%(2月),糖酸比显著提高了59.74%(2月),产量提高了14.17%,水分生产效率提高了13.89%,667 m2产值增加了6 240元。综合来看,加温灌溉系统具有一定的推广应用价值。  相似文献   

15.
为探讨植物根际促生菌普城沙雷菌A21-4在黄瓜上的应用效果,将A21-4菌悬液灌注到黄瓜根际土壤,调查其对黄瓜生长发育和根际土壤微生态的影响。结果表明,根部灌注A21-4能显著促进苗期和田间生育期黄瓜生长发育,并显著提高根系活力、产量和品质,黄瓜产量比对照增加32.22%,且黄瓜果实中蛋白质、可溶性糖和VC含量均比对照显著增加;同时,A21-4对黄瓜根际土壤具有明显的调节作用,显著提高了黄瓜根际土壤脲酶、磷酸酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性,还提高了黄瓜根际土壤细菌和放线菌的数量及黄瓜根际土壤速效氮、磷、钾的含量。  相似文献   

16.
不同药剂和浓度对草莓糖度及硬度的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对草莓生产实际,综合考虑产量、品质、耐贮性及经济性状,采用了不同的药剂和浓度比较其对草莓糖度及硬度的影响.结果表明:4种处理组合为最佳处理组合:0.1%的氯化钙处理草莓,虽然产量有所偏低,但草莓的含糖量和贮藏性是所有处理中最好的,而且草莓上市也早,单株结果数较高,且商品果率为所有处理中最高.但叶面积和地上、地下的干、鲜重都偏低,这可能与含Cl的肥料有关,值得继续研究和探讨.0.1%的乳酸钙、0.3%的乳酸钙+1.0%的柠檬酸处理草莓,虽然商品果率低,但草莓上市早,叶面积及地上、地下的鲜、干重都有所增加,产量和含糖高都有大幅度的提高,贮藏性能没有太大的变化.0.1%的硝酸钙处理草莓,其产量、含糖量和耐贮性能都有很大的提高,只是商品果率偏低,有待于进一步探讨.这4种处理组合可以在生产中推广应用,将为种植户带来很大的经济效益和社会效益.  相似文献   

17.
甲壳素对克服日光温室草莓连作障碍的效果研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对日光温室草莓连作易发生植株根系弱化、病虫害加重、果实品质下降等连作障碍问题,开展了在日光温室连作草莓管理中施用甲壳素(阿波罗963养根素)灌根的应用效果试验。结果表明,草莓定植到开花期连续使用甲壳素灌根3次,对提高草莓植株株高、座果率、早熟性、平均单果重、产量品质及延缓根系衰老方面效果明显,与对照相比,植株高度提高5.6%、座果数量提高20%、前期结果数量提高12.8%、平均单果重增长3.61%、每667 m^2产量增加30.19%、可溶性固形物含量增加0.5%、根系延展长度提高17.8%,根系鲜重提高26.9%,这为缓解草莓连作障碍和指导日光温室连作草莓施用甲壳素提供了理论依据。  相似文献   

18.
采取必要的手段促进草莓花芽分化,是提早草莓成熟,增产增收的重要技术措施。日本《农业与园艺》1986年第61卷,介绍了夜间低温处理对促进草莓花芽分化及增加产量效果十分明显.其方法是将草莓用2℃,5℃、10℃和15℃的夜间低温处理,从8月20日开始到9月15日为止,共处  相似文献   

19.
以草莓为试材,进行田间小区和大棚控制试验,研究调查了施用公主岭霉素后草莓植株性状和果实性状的变化,以期明确施用公主岭霉素对草莓生长及果品质量的影响。结果表明:移栽后以公主岭霉素水浸提液灌根,"公主四号"和"公主三号"的移栽成活率最高达82.46%和84.57%,分别比对照提高了32.68%和18.15%,且定植后草莓幼苗在株高、叶柄长、叶长、叶宽、叶数、径冠等方面均优于对照,其中叶片大小和叶数的差异显著。移栽后的最佳灌根浓度为100×稀释液。该研究中叶片喷雾、灌根及喷雾与灌根协同施用,3种不同的施药方式下草莓生长的物候期均无明显变化。在草莓果实性状方面,灌根处理较其它2种方式显著,草莓最大果质量和平均果质量分别比对照提高12.18%和13.79%,且果实中可溶性固形物和果实硬度比对照显著提高。综上表明合理施用公主岭霉素可促进草莓苗势和果品质量的提升。  相似文献   

20.
采用营养液栽培方法,以不加温为对照(CK),设置T_(1)(20℃)、T_(2)(25℃)、T_(3)(30℃)和T_(4)(35℃)处理,探究不同根区温度对菜心的生长发育、营养品质和硝酸盐含量的影响。试验结果表明,25℃处理菜心的株高、茎粗、叶绿素含量、地上部分干鲜质量和经济产量均明显大于其他3个处理和对照,而35℃处理显著降低。25℃处理菜心的维生素C、可溶性蛋白、可溶性糖等指标显著高于其他处理,而35℃处理的各指标明显下降。菜心的硝酸盐含量随着根区温度的升高,呈现先降低后升高的趋势,其中25℃处理最低。综上所述,在菜心的营养液栽培过程中,根区温度控制在25℃时最适宜其生长发育和品质形成;35℃的根区温度抑制菜心的正常生长。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号