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合理利用江滩河滩栽培蒜黄,不仅可利用免费的土地资源,而且可利用免费的的江沙或河沙,大大降低生产成本。生产中,要做好基地选择与整理、铺沙、蒜头选择与处理、播种、搭拱棚、光温水管理及采收等工作。 相似文献
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介绍了利用杏鲍菇菌糠栽培褐蘑菇技术要点,主要包括栽培条件、堆料发酵、播种、覆土前发菌、覆土管理、覆土后发菌、催蕾管理、出菇管理、采收管理等关键环节。 相似文献
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芹菜是一种新型保健蔬菜,因其口感好、营养价值高,深受人们的欢迎.其栽培方式主要有春、夏、秋露地栽培,秋冬保护地栽培等.秋冬茬芹菜栽培要想得到优质、高产、高效,首先要选用优良品种,培育出适龄壮苗,其次要采取与优良品种相配套的栽培模式和管理措施,第三要看市场适时采收. 相似文献
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芹菜是一种新型保健蔬菜,因其口感好、营养价值高,深受人们的欢迎。其栽培方式主要有春、夏、秋露地栽培,秋冬保护地栽培等。冬芹菜栽培要达到优质、高产、高效,首先要选用优良品种,培育出适龄壮苗,其次要采取与优良品种相配套的栽培模式和管理措施,第三要根据市场行情适时采收。 相似文献
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正近些年来,随着温室油桃半促成栽培技术的广泛应用,很多农户也开始利用这项技术来栽培油桃。在河北、山东、河南等地区,温室油桃的栽培面积越来越大。温室栽培油桃,能够比露地油桃提前1~3个月上市,但是种在温室里的油桃,有着其自己的特性,对管理技术的要求比较高,不能照搬露地栽培经验。温室油桃生产尤其要注重冬春季管理,在生产中应抓好以下要点,以促进温室油桃生产效益的提高。 相似文献
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羊肚菌属于低温型珍贵的食药两用菌类,在冀东地区日光温室内采取构建由双层PE布+2层太空棉组成的保温被保温,选择适宜遮光率的遮阳网并在不同生长阶段变换覆盖位置以控制光照和温度,利用微喷灌控制湿度,配置温室电除雾防病促生系统有效预防病害等措施,同时集成适宜羊肚菌生长的生态环境控制技术,如选择适宜的播种时间、播种量以及管理方法,并通过施加外援营养袋和变温管理等措施,实现羊肚菌的高效生产。 相似文献
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金叶植物色素含量对光强的响应 总被引:8,自引:0,他引:8
以14种金叶植物为试材, 测定了各自的光饱和点、光补偿点, 分析了叶片中的色素组成及含量, 同时探讨了叶片色素变化对光照强度的响应。研究结果显示: 供试金叶植物叶片的总叶绿素含量(Chl. 普遍偏低, 叶绿素/类胡萝卜素(Chl. /Car.) 比值低于绿叶植物; 同一枝条随着叶位的降低, Chl.和Chl. /Car.值均呈上升趋势, 叶色加深。金叶植物的叶色表达受环境光强影响, 在强光下叶色金黄, 弱光下由于叶绿素含量增加, 导致叶色转变为黄绿。根据叶片色素变化对光强响应的敏感程度, 将供试金叶植物分为光强不敏感型、光强敏感型、光强高度敏感型3类: 光强不敏感型的有金叶红薯和金叶绿萝, 光强敏感型的有金叶珊瑚朴、金叶皂荚、金叶国槐、金叶风箱果、金叶红瑞木、金叶女贞、金山绣线菊、金叶小檗, 光强高度敏感型有金叶接骨木、金叶莸、金叶连翘。 相似文献
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葡萄园不同土壤管理模式对土壤理化性状及细菌群落的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
在山东省蓬莱市瑞枫·奥塞斯葡萄基地检测了连续7年清耕、使用除草剂、自然生草、种植狗牙草和种植高羊茅对土壤理化性状和细菌群落的影响。结果表明:相比于清耕,其他4种土壤管理模式均降低了土壤容重,以种植高羊茅最为明显;除种植狗牙草显著提高土壤p H值外,其他3种土壤管理模式对土壤p H值无显著性影响;其他4种土壤管理模式均降低了土壤电导率,以自然生草最明显,降幅达48.1%;生草不同程度地提高了土壤氮磷钾和有机质含量,使用除草剂对氮磷钾含量无显著影响,而使有机质含量降低了39.6%。与清耕相比,生草和使用除草剂均增加了土壤微生物数量和群落多样性,以种植狗牙草的土壤细菌OTU数量和多样性最高;生草提高了土壤有益菌丰度,降低了有害菌丰度,总体上看以种植狗牙草效果最为突出;使用除草剂显著降低了大多数有益菌丰度。对土壤最主要的30个细菌菌落而言,不同土壤管理模式对其产生了不同影响,高羊茅和除草剂对微生物菌属的影响最接近,狗牙草对微生物菌属的影响与其他2种草差异较大。总之,生草模式优于清耕和使用除草剂,不同草种各具优势。 相似文献
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Li Wang Xue Zhang Yuhua Ma Yonghua Qing Huicong Wang 《The Journal of Horticultural Science and Biotechnology》2019,94(5):643-652
The effects of water deficits on the growth and physiology of potted pitaya plants were examined in this study. Soil water decreased from 80% to 15% (severe deficit) over 16 weeks in non-irrigated pots, while stem water decreased from 90% to 80% (small deficit). Drought decreased final stem growth, chlorophylls, and Fv/Fm by 18% to 30% compared to the control. The stomata were mainly open from 1600 to 2400 h, with drought decreasing the percentage of stomata that were open and their aperture size. Starch grains accumulated in the chloroplasts during the day, with fewer starch grains under drought. Sugars and starch accumulated in the stem throughout the day and peaked at 2000 or 2400 h, while acids were lowest at 1600 h in the control. They were all significantly lower and relatively stable under drought. RUBPC activity peaked at 1200 h and PEPC activity at 2000 to 2400 h in the controls. Both were relatively stable with PEPC activity always lower under drought. Pitaya is a non-facultative CAM plant with strong ability to hold water under severe drought. Drought reduces short-term carbon production but does not appear to have a large effect on stem growth which possibly uses stored reserves. 相似文献
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