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相似文献
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1.
本文围绕环境友好型生态胶园建设,从胶园规划设计、垦植、防护林建设、胶园抚管与改造5个方面提出建设环境友好型生态胶园的标准,以期为建设环境友好型生态胶园提供依据,达到橡胶种植经济效益与生态效益最优配置,促进天然橡胶产业可持续发展。  相似文献   

2.
生态胶园建设是今后橡胶种植发展新的模式,改变了过去农垦橡胶园单一作物种植的现状,有利于在一定区域内生态环境的改善。本文介绍了2014年云南省西双版纳州景洪市东风农场环境友好型生态胶园建设的现状,并提出生态胶园建设的设想与思考。  相似文献   

3.
分析种植密度对烤烟生理生态特性、产量及质量的影响,指出选择适宜的种植密度,利于烤烟形成合理的群体结构,促进产量与质量的提高,为增加收益奠定了基础。  相似文献   

4.
在当前大面积种植橡胶树带来诸多生态环境问题的情况下,提出构建“环境友好型生态橡胶园”显得尤为重要。本文从环境友好型生态胶园概念的提出,阐述了环境友好型生态胶园的概念与内涵,及其理论基础包括生态平衡理论和近自然理论。最后对建设环境友好型生态胶园提出了几点建议,以期为我国植胶区天然橡胶产业的可持续发展与热区生态环境的保护提供理论基础。  相似文献   

5.
应用生物多样性理论构建新型胶园复合生态系统的思考   总被引:2,自引:0,他引:2  
简要回顾和总结云南橡胶园间作发展过程,分析我国橡胶园间作存在的主要问题及原因,提出了应用生物多样性理论创新橡胶种植模式的发展思路,并初步描述了生物多样性胶园的建设概念、主要建设内容及方法设想。  相似文献   

6.
运用数理统计方法,综合分析了宁夏白僵土、风沙土生境条件下,种植羊草杂交B群体、BG-2群体的净光合速率日变化与各个生理、生态因子的相关性及变化趋势。结果表明:羊草不同群体叶片光合作用日进程除表现为双峰型、午前高峰型和波动型之外,还表现为单谷型;白僵土试验地种植羊草的净光合速率Pn各时段值均超过风沙土;白僵土种植羊草BG群体净光合速率Pn与TC、E、WUE、SPAD之间有密切相关关系。  相似文献   

7.
1技术概述该胶园间作新技术是一种适宜于开展长期间作生产的橡胶树种植模式。采用直立树形品种和宽窄行种植形式建立胶园,空旷的大行间(约占胶园面积50%或以上)可供发展多种作(植)物生产。在不增加投资、不明显减少干胶产量和提高胶园抗风能力等的前提下,可大幅增加胶园产出,胶园土地利用率达150%以上;可增加劳动就业岗位,增加胶农经经济收入。  相似文献   

8.
总结云南勐腊农场在土地资源极为有限的条件下,以科技为支撑,充分利用现有二代胶园建设土地资源,应用橡胶树种植品种换代升级和先进栽培技术,将二代胶园建设成抗灾能力强,优质、高产、高效,具有产业竞争力的集生态效益、经济效益和社会效益为一体的低碳环境友好型生态胶园,极大地增强了天然橡胶产业可持续发展的动力,显著提高了资源的经济效益。  相似文献   

9.
《北京农业》2013,(34):50-51
沱沱工社有机农业生态科技园沱沱工社有机农业生态科技园区是九城天时生态科技有限公司蔬菜生产基地,以有机种植生产产业为主导,集休闲、观光旅游、科研教学为一体。现园区内有90栋日光温室,32栋冷棚,其中设施生产区面积共约320亩,其余为陆地大田生产区。特色园区现代化农业科技化技术手段,严格按照国家有机种植标准为生产原则,研发种植出高品质的真正有机蔬菜。  相似文献   

10.
对近20a来胶园生态系统调控技术及系统分析与评价研究进行综述,并对该领域的研究方向作展望。  相似文献   

11.
根据菲律宾农业研究局的消息,目前,菲律宾正在制定计划,扩大橡胶种植面积。鉴于中国和其他一些发达国家巨大的橡胶市场,政府将鼓农民和企业大力发展橡胶,创造更多的就业机会。根据农业研究局的数据,由于现在每公斤的胶价70比索是2005年的30比索/kg1倍还多,因此政府对橡胶业的投资相当稳定。菲律宾扩大橡胶种植,可以不同程度上满足世界市场对天然橡胶的需求。预计到2020年,世界天然橡胶需求量将达到1240万t。目前菲律宾的橡胶种植面积达15万hm2。  相似文献   

12.
胶园葛藤覆盖应用效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
葛藤是一种优良的水土保持和改善土壤的植物,其覆盖能力强大。在橡胶中小苗中种植,能有效保持水土,改善土壤结构及增加肥力,减少劳动力成本,降低种植成本,具有显著的经济效益和社会效益,为橡胶产业发展创造条件,为实现人与自然和谐统一,起到纽带的作用。  相似文献   

13.
[目的]探索我国最新专利技术——双行交错稀植(SHJC)种植方式玉米(Zea mays L.)增产的生理生态相关机理。[方法]利用玉米杂交种郑单958为试验材料,比较3种种植方式高密度栽培条件下农艺性状及光合特性,探索SHJC种植方式玉米生育特征和增产机理。[结果]SHJC种植方式玉米与相同密度的不交错种植方式玉米相比较具有明显的生理生态优势,且地下根数量多,重量明显增加。SHJC种植方式改变了株间根系的生长环境,干物质积累高;SHJC种植方式光合日变化呈双峰曲线且上升为最大光合速率(Pn)的时间早,且其玉米群体各层的相对光强均小于其他种植方式,可充分利用强光,产量高。[结论]该研究可为我国玉米及其他作物高产研究提供理论参考及新思路。  相似文献   

14.
在不同种植方式和种植密度下,测定了长花序短果枝株型品种沈农6号的生理生态参数,结果表明,其最大叶面积指数出现在出苗后77d左右。在60cm和30cm两种行距种植方式下,随着种植密度的增加,最大叶面积指数均会增大,但增大的幅度不一样。在3种种植密度下,60cm行距种植的大豆群体,鼓粒期叶片衰减速率均比30cm行距的小。不同种植方式和种植密度下,叶片生产效率有明显的差异,每生产1kg籽粒需叶面积13.32~27.08m^2。随着种植密度的增加,会导致叶片衰老加快,生产效率降低。60cm种植方式下。无论是何种种植密度形成的群体,群体内的温度均较高。30cm行距条件下,群体叶面积较大,荫蔽较好,因此无论何种种植密度形成的群体,其湿度变化幅度较小。在10:00~14:00,60cm行距种植条件下,各种密度形成的群体其湿度均较大。  相似文献   

15.
在不同种植方式和种植密度下,测定了长花序短果枝株型品种沈农6号的生理生态参数,结果表明,其最大叶面积指数出现在出苗后77d左右。在60cm和30cm两种行距种植方式下,随着种植密度的增加,最大叶面积指数均会增大,但增大的幅度不一样。在3种种植密度下,60cm行距种植的大豆群体,鼓粒期叶片衰减速率均比30cm行距的小。不同种植方式和种植密度下,叶片生产效率有明显的差异,每生产1kg籽粒需叶面积13.32~27.08m2。随着种植密度的增加,会导致叶片衰老加快,生产效率降低。60cm种植方式下,无论是何种种植密度形成的群体,群体内的温度均较高。30cm行距条件下,群体叶面积较大,荫蔽较好,因此无论何种种植密度形成的群体,其湿度变化幅度较小。在10:00~14:00,60cm行距种植条件下,各种密度形成的群体其湿度均较大。  相似文献   

16.
红树林生态系统及功能研究综述   总被引:7,自引:0,他引:7  
概述红树林的分布及品种、生长环境、生理生态特点,以及其生态、社会、经济意义;展望红树林的研究方向。  相似文献   

17.
本试验通过谷子集水保水技术及其生理生态效应研究,研究不同种植方式对谷子与环境、个体性状、生物量累积及产量变化,明确种植方式对谷子群体环境和物质生产的影响,为谷子优质生产提供科学依据。结果表明,宽窄行全膜种植提前了成熟期,不会因为秋霜造成产量损失,产量最高为3 409. 09 kg·hm-2,与宽窄行膜上种植方式M3产量差异较小,比宽窄行平作种植方式增产33. 00%,可机械化作业,大面积推广。  相似文献   

18.
不同种植方式对玉米大豆间作群体产量形成的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了在高、中产地力水平下,不同种植方式对玉米大豆间作复合群体的生理生态变化和产量的影响。结果表明:随带距加宽,玉米大豆行比增加,田间通风透光状况得到改善,复合群体的叶面积系数、光合势增加,光能利用率提高,生物产量提高,而光合生产率、经济系数降低。经济产量下降。玉米大豆间作增产的关键在于田间带距和行比的合理搭配。  相似文献   

19.
枇杷园生态系统节肢动物群落特征研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过系统调查研究,结果表明,枇杷园生态系统内节肢动物群落物种数为78,其中害虫55种,天敌9种,中性虫8种,蜘蛛类6种,分别占整个群落的70.51%、11.54%、10.26%、7.69%。物种丰富度18~34,生态优势度0.0879~0.3361,多样性指数1.6433~2.9249,均匀度指数0.5660~0.9017,生态优势度越大,生物多样性和均匀度指数越低。  相似文献   

20.
“双行交错”种植方式的玉米光合特性研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
探索我国最新专利技术—"双行交错稀植"种植方式玉米增产的生理生态相关机理,为我国玉米及其他作物高产研究提供理论参考与新思路。以玉米杂交种郑单958为试材,在玉米种植密度为12.1万株/hm2的高密度栽培条件下,比较了双行单株交错(简称"双行交错,"SHJC)、双行平行(SHPX)和单行平行(PX)3种种植方式下玉米穗位叶光合特性的日变化,探索"双行交错稀植"玉米的生育特征及其增产机理。结果表明:与相同种植密度的不交错种植方式相比,双行交错稀植玉米具有明显的生理生态优势,其穗位叶光合日变化呈双峰曲线且上升为最大光合速率的时间早,其群体各层的相对光强均小于其它种植方式,量子效率高,热耗散少,可以充分利用强光,实现高产。  相似文献   

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