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2005年阿克苏地区9万hm2冬小麦,平均单产近6300kg/hm2.其中1万hm2麦田单产达到7500kg/hm2.这些年,生产上涌现出许多单产水平达8250kg/hm2甚至9000kg/hm2的高产攻关典型.本文根据这几年来在组织、实施冬小麦超高产攻关过程中所摸索、研究出的各项有效措施,结合各地高产栽培的经验,对阿克苏地区进行大面积超高产栽培进行研究、总结,提出实现大面积超高产水平的关键性技术措施,供广大同行借鉴. 相似文献
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莱州137冬小麦新品系是莱州市农科所小麦室于1989年经有性杂交选育而成,其亲缘关系为[(974-1253×掖选1号)×(有7×洛10)]×鲁麦14.该品系在试验田中,多年产量位居第一.1996年亩产达到636.7kg,比对照烟农15亩增80kg,增产14.4%,比鲁麦14增产59.35kg,增产10.3%.1999年,在山东省小麦"三0"工程良种良法配套高产竞赛中,单产突破750kg.6月20日,经山东省农业厅邀请中国农业大学、中国农科院、山东农科院、莱阳农学院、山东省农业技术推广总站、山东省种子总站的专家、教授,对山东莱州金海作物研究所有限公司的30亩高产田进行验收,抽测实打面积2.326亩,亩产达到773.86kg,创全国冬小麦区单产最高纪录. 相似文献
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<正>一、播前准备1.地块选择选择土壤肥力较高、土层深厚、团粒结构良好的地块。土壤速效养分含量丰富,才能持续均衡地供给养分,保证小麦生长期内部脱肥、不早衰,正常成熟。高产攻关实验表明,超高产田土质以中壤为最好,2米土层内没有过沙过黏的层次。土壤肥力指标是:土壤有机质含量达到1.3%以上,碱解氮90毫克/千克以上,速效磷27毫克/千克以上,速效钾110毫克/千克以上防止后期。土质过于黏重的地块,适耕期短,坷垃多,难以达到苗齐、苗匀;土质偏沙的地块,保水保肥力差,后期供肥水能力不足,也不易获得超高产 相似文献
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喀什地区地处新疆南部帕米尔高原,以平原为主,热量丰富,年平均气温10~12℃,≥10℃年积温为4100~4400℃,无霜期210~240天,年降水量30~65毫米,冬季没有稳定的积雪,最冷月平均气温-6~-8℃,年极端最低气温〈-25℃。冬季低温期长, 相似文献
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近年来,正定、获鹿、藁城某县(市)及科研单位都获得过亩产600公斤以上的产量。本文就亩产600公斤小麦的技术措施提出如下建议: 相似文献
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2004-2006年连续三年在各县(市)以邯5316、新冬22号为栽培品种开展高产示范,同时试验研究了邯5316、新冬22号实现单产9000kg/hm2超高产的产量模式、合理的群体结构和生态特点以及抗冻性、抗病性、抗倒性、抗逆性及源、流、库的协调关系。以此为基础,阐述了冬小麦超高产栽培的理想产量结构、创造合理群体的途径、实现超高产栽培品种的生态型、以及冬小麦超高产栽培的技术路线和品种株型。 相似文献
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滕州市马铃薯超高产栽培技术 总被引:1,自引:0,他引:1
详细介绍了滕州市马铃薯超高产栽培技术要点,归纳总结出包括选地、整地、选种,到种薯处理、播种、施肥以及田间管理、病虫害防治等一系列关键技术,为马铃薯种植者提供参考. 相似文献
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穗粒重在冬小麦超高产育种中的作用 总被引:6,自引:0,他引:6
作者通过十几年的小麦高产育种实践和理论分析,认为大穗型育种是冬小麦超高产育种的有效途径。在一定植株高度的基础上,适当降低单株有效穗数,提高单株每穗粒重是实现小麦超高产的突破口。以半矮秆、多抗性、穗大、粒重获得小麦的超高产量。 相似文献
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本站高产攻关田(下称攻关田)连作晚稻每667米^2三年均产656.02公斤,1995年达701.89公斤。主要栽培技术是:选用多粒大穗型、抗病、抗倒良种;水旱轮作,增施有机肥;秧田增施磷、钾肥、培育带蘖壮秧;保证10万基本苗;本田增施钾肥。 相似文献
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孙华峰 《农村实用科技信息》2015,(7)
水稻是我国居民赖以生存的主要粮食作物之一,水稻的超高产技术的开发与应用,对我国粮食安全有十分重要的影响。而且,目前我国已成为世界上最大的水稻消费国,只有不断的提高水稻的产量,才能够满足我国对水稻的需要。本文从水稻高产技术的概念由来、技术研究背景以及现有的对提高水稻产量的相关措施进行阐述,从而为水稻高产栽培技术的研究提供参考。 相似文献
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三千亩小麦超高产配套栽培技术田为民严克华(江苏省农业科学院新洋良种场射阳224336按照江苏省农科院和省、市农业局下达的“小麦超高产栽培技术”的项目要求,依据小麦时令模式和“小壮高”的栽培理论,并结合江苏沿海小麦高产实践,自1994年秋播起,全面推广... 相似文献
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为明确冬小麦冬前光合性能的动态变化及其影响因素,为通过栽培措施调控培育冬前壮苗提供研究依据,用光合测定仪在田间条件下对每公顷产量9t左右的超高产冬小麦冬前叶片的光合性能进行了初步研究。结果表明:4个冬小麦品种不同叶位叶片的净光合速率(Pn)、蒸腾速率(TR)和气孔导度(gs)的变化趋势相似,都是在测定始期或稍后出现最高值,之后逐渐下降,并受到冬前初次剧烈降温的影响而骤降至低谷,之后又有所回升。不同叶位个光合参数的回升幅度有所不同,高位叶的Pn较低位叶回升明显,而低位叶的TR和gs较高位叶回升明显。Pn,TR和gs与有关生态条件的相对变化方向及相关分析表明,冬前叶片Pn和gs受气温和光合有效辐射(PAR)的双重影响,而TR主要受气温的影响。不同叶位之间,叶片光合性能的综合能表现为第3叶>第1叶>第2叶>第4叶,它们之间的差异主要由叶面积不同产生。 相似文献
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