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相似文献
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1.
“晋大74号”大豆新品种,通过由南京农业大学国家大豆改变中心邱家驯教授为组长的专家组测产,在10.1亩的测产面积上实际称产量为3171公斤,平均亩产达到313.96公斤,创黄淮海地区夏播大豆超高产纪录。有关专家建议,应加速推广应用。  相似文献   

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3.
黑龙江省是中国春大豆主产区,开展大豆超高产栽培探索与实践,对于提高该省大豆平均单产水平,满足国内市场对大豆的强劲需求,意义十分重大。对大豆产量构成要素、相关栽培因素及黑龙江省自然条件进行了综合分析,结果表明,随着黑龙江省大豆品种改良与栽培技术的进步,在较小面积上实现超高产栽培是可行的,而超高产栽培对大面积高产栽培具有重要的指导意义。  相似文献   

4.
《农技服务》2005,(10):62-62
为落实贵州省委、省政府发展粮食生产的政策措施,充分调动广大农民种粮积极性,通过开展大面积超高产示范,以带动全省粮食生产水平的提高。今年,贵州省在乌当、思南等5个县区实施水稻千亩连片超高产示范项目5000亩。乌当区选用“黔优18”、“黔优88”、“黔两优58”和“金优527”等在当地具有超高产潜力的稻种.在头堡村共示范实施1037亩.其中核心示范区100亩。全面推广应用新型旱育秧、宽行窄穴、  相似文献   

5.
我国大豆超高产育种正在展开。目前全国大豆平均亩产仅120公斤,而新疆生产建设兵团148团大面积(86.83亩)亩产达364.68公斤,小面积亩产405.89公斤,增产潜力很大。巴西1989~1990年大豆平均亩产115公斤,2001年亩产达181公斤,11年平均单产提高66公斤。如果我国大豆平均亩产提高50公斤,则1.4亿亩大豆可年增加总产700万吨。  相似文献   

6.
《农业科技通讯》2006,(1):58-58
近日,由黑龙江省鸡西市北方大豆良种研究所承担大豆超高产技术研究项目通过黑龙江省科技厅专家组的鉴定,该项目实验地块大豆平均亩产398kg。创下全国大豆单产最高纪录。  相似文献   

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2012年,阆中市农牧业局农技站技术人员在套作大豆高产创建活动中,积极示范探索麦/玉/豆/豆种植模式,该模式是在原麦/玉/豆种植模式的基础上,玉米收获后连作一季秋大豆,实现夏大豆套作秋大豆。2012年10月18日,南充市农牧业局组织农技、植保、种植、育种等方面的专家对该市彭城镇圆觉寺村大豆高产创建核心示范片进行了田间测产验收,测得高产田块3个、面积7亩,平均亩产219.5kg;中产田块3个、面积8亩,平均亩产158.1kg;低产田块3个、面积6亩,平均亩产126.8kg。根据专家组实地勘查目测,项目区  相似文献   

8.
张峰 《北京农业》2012,(21):19-20
当前,国内外关于大豆高产与超高产技术方面的研究甚多,并记录下了高产与超高产的国家。比如美国的Cooper选择培育的半矮秆大豆品种,年产量达到了400.0kg/667m2,最高产量甚至达到了530.0kg/667m2。日本所选择培育的东京1号大豆年产量达到了210.0~413.0kg/667m2。我国黄淮地区安徽省蒙城县种植的"MN91413"生产田为1081.21m2,年产量达到了315.1kg/667m2,2000年辽宁省海城市,生产田为3134.90m2,年产量达到了327.2kg/667m2,我国大豆产量最高的要属1999年新疆选育的"新大豆1号"在生产田为765.05m2中,年产量达到了397.1kg/667m2。主要以新疆为例对大豆超高产的品种及栽培技术进行了论述。  相似文献   

9.
实现大豆超高产的品种与栽培技术   总被引:6,自引:9,他引:6  
论述实现大豆超高产大豆品种及栽培技术,针对在新疆灌区生态条件,实现4 900~6 000 kg/hm2超高产的理想株形,理想群体性状模式及实现超高产指标的实践产量构成.  相似文献   

10.
四川盆地是全国日照最少的地区之一,其典型的高湿度、低光照、小温差的气候特点长期制约着水稻品种潜力的发挥和单产水平的提高。近年来,一大批具有超高产潜力的重穗型杂  相似文献   

11.
为促进淮北地区大豆产业发展,总结了大豆超高产栽培的相关技术,包括品种选择、种子处理、播种、施肥、灌溉、田间管理等关键技术措施,以供参考。  相似文献   

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干旱胁迫对超高产大豆品种产量形成的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
盆栽试验条件下,以超高产大豆品种新大豆1号、中黄35号、铁丰31号、普通大豆品种铁丰33号为试验品种,分别在R1-R2、R3-R4、R5-R6期进行干旱胁迫处理,并测定不同生育时期干旱胁迫条件下各品种的根系活力、根系干重、节数、单株荚数、单株粒数、百粒重及产量等。结果表明:不同生育时期干旱胁迫处理都会降低超高产大豆品种的根系活力和根系干重,干旱胁迫对铁丰31号超高产大豆品种的根系活力和干重影响最小,对普通品种铁丰33号的影响最大,各品种根系活力和干重均在R4期达到最大值后开始下降,普通品种铁丰33号下降的速度最快;不同生育时期干旱胁迫对超高产大豆品种产量形成的影响有所不同,全生育期均表现抗旱的超高产品种为铁丰31号,而各超高产大豆品种在不同生育时期对干旱胁迫的响应有所不同,超高产大豆品种的抗旱能力强于普通大豆品种。  相似文献   

13.
超丰2号大豆以其特有的超高产量和早熟性,被中国农科院作为优秀品资应用保存。它的育成为北方春大豆向理论产量迈进奠定了基础。一经推出受到了专家的高度赞赏和农民朋友的青睐,连续三年种子供不应求,连获两届中国吉林国际农博会金奖。  相似文献   

14.
黄淮海平原夏大豆超高产栽培技术   总被引:9,自引:0,他引:9  
根据黄淮海平原的实际,在高产的基础上提高夏大豆单产水平,实现超高产的配套栽培技术:生育前期通过重施底肥,提早播种,采用宽窄行密植、间苗、中耕除草和防病虫害等措施;中后期通过追施肥料、适时排灌,从而提高单位面积产量。  相似文献   

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超高产小麦新品种“北农6号”生育特点及亩产700公斤栽培技术“北农6号”是北京农学院最近培育成的超高产小麦新品种。它是经过多年努力,把矮秆抗倒、大穗大粒、多穗高产、优质、抗寒、抗病、早熟、落黄好、抗早衰等诸多优异性状聚为一体,具有划时代意义的一个“聚...  相似文献   

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超高产夏大豆品种主要农艺性状的遗传分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
选育产量潜力超过4 000 kg/hm^2的大豆品种,估算了10个主要农艺性状的总体平均值、遗传变异系数,遗传力、遗传进度以及9个性状与单株粒重的遗传相关系数、相关遗传进度等遗传参数.分析结果表明:(1)单株粒数、株高和有效荚数遗传力高,遗传进度大;(2)开花期、生育日数和百粒重遗传力高,遗传进度小;(3)底荚高、主茎节数和分枝数遗传力小,遗传进度也小;(4)单株粒重遗传力最低,遗传进度也小.在杂种早期世代选择中以第一类性状选择效果最好.  相似文献   

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王冬雪 《现代农业》2010,(12):88-89
<正>近年来,辽宁省在进行大豆大面积高产开发方面取得了一定成绩。可是,亩产达300千克的高产田块极少,即使在个别年份出现了这类高产典型,却缺乏重演性。目前辽宁省育种单位育出的新品种其产量潜力大有提高,由于栽培技术等原因,品种的产量潜力很难发挥。即使有  相似文献   

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黑龙江省农科院多年从事大豆研究,拥有一批大豆科研人才,在大豆育种,生理,栽培,土壤,肥料,植保,加工,生物技术方面均取得突出的科研成果。培育出一大批高产,抗病,高油,高蛋白及专用品种。研究推广一批大豆优质,高产新技术,形成链式开发模式。有利地促进了全省大豆生产的发展。  相似文献   

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【目的】研究以超高产大豆品种为砧木嫁接不同年代育成品种,旨在明确嫁接超高产品种的根系对接穗品种叶片生理指标的影响,从而揭示根系改良在大豆育种中的作用。【方法】以来自相同的祖先亲本(Williams和Amsoy)且地理纬度相同的美国俄亥俄州和中国辽宁省不同年代育成的11个代表性大豆品种为接穗,采用劈接法,于子叶期分别与超高产大豆品种辽豆14和中黄35的砧木进行嫁接,其中,以11个不同年代育成品种的自身嫁接处理与不嫁接处理作为对照。在盆栽条件下,于R1、R2、R4、R5、R6期测定植株叶片的光合速率、气孔导度、蒸腾速率和叶色值,于成熟期收获后对植株进行考种,测定植株的单株粒数、百粒重和单株产量。【结果】不同生育时期大豆品种的根系活力均表现为辽豆14中黄3511个不同年代育成品种,R5期和R6期达到显著或极显著差异水平。叶片的光合速率、气孔导度、蒸腾速率和叶色值均呈单峰曲线变化,其中,光合速率、气孔导度、蒸腾速率于R2期达到高峰值,叶色值于R4期达到高峰值,而后开始呈下降趋势。不同年代育成品种在不嫁接与自身嫁接条件下具有相似的变化曲线,而嫁接于超高产品种辽豆14和中黄35的砧木后,曲线下降较缓慢。R5至R6期间,嫁接于自身砧木上的植株其叶片的光合速率、气孔导度、蒸腾速率和叶色值平均每天分别下降1.43%、3.67%、3.38%和0.82%,而嫁接于超高产品种砧木上的植株相应下降了1.11%、3.26%、2.05%和0.48%。不同年代育成品种在自身嫁接与不嫁接条件下,其单株粒数、百粒重、单株粒重无显著变化,而与自身作砧木的植株相比,嫁接到超高产品种辽豆14或中黄35砧木上后,其单株粒数、百粒重和单株产量分别提高了2.82%、9.36%和10.60%,且当代品种的增幅要大于中期品种和共同亲本。【结论】超高产品种辽豆14和中黄35根系在生殖生长期具有较高的生理活性。嫁接超高产品种砧木可以有效减缓不同年代大豆品种生育后期的叶片光合速率、气孔导度、蒸腾速率和叶色值的下降速率,增强植株的光合能力,进而提高产量。因此,在未来大豆育种工作中,应该更加注重根系的遗传改良。  相似文献   

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