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相似文献
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1.
通过试验,研究枯草芽孢杆菌对水稻的安全性及对水稻稻瘟病的防治效果,为大面积推广应用提供理论依据。结果表明:枯草芽孢杆菌对水稻生长安全,防治穗颈瘟效果较好,其中破口前7d和齐穗期各喷施一次1000亿芽孢/g枯草芽孢杆菌300mL/hm2+有机硅助剂处理防效最高,达84.1%;破口前7d和齐穗期各喷施一次1000亿芽孢/g枯草芽孢杆菌225mL/hm2+有机硅助剂处理产量最高,达9321.0kg/hm2。  相似文献   

2.
<正>本试验是通过示范,了解1000亿芽孢/克的枯草芽孢杆菌的安全性及对水稻稻瘟病的防治效果,为大面积推广应用提供理论依据。1试验材料及试验设计1.1试验材料供试品种:龙粳31试验药剂:1000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌、有机硅助剂,德强生物股份有限公司提供。参考药剂爱苗300EC先正达公司生产咪鲜胺25EC拜耳公司生产1.2试验条件1.2.1试验地情况前茬作物为水稻,土壤类型为草甸白浆土,黑土层  相似文献   

3.
一、示范目的通过试验,探讨枯草芽孢可湿性粉剂对稻瘟病的田间防治效果和应用技术,为大面积推广提供科学依据,并观察该药剂对水稻生长的影响。二、示范药剂1、示范药剂名称(商品名、中文通用名):枯草芽孢杆菌可湿性粉剂,黑龙江强尔生化技术开发有限公司生产。1000亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂,每亩用量10克/亩。2、对照药剂名称(商品名、中文通用名):25%使百克乳油50ml/亩,上海迪拜农药有限公司生产。三、示范作物及防治对象1、示范作物:水稻,品种龙稻7。2、防治对象:稻瘟病(叶瘟和穗颈瘟)  相似文献   

4.
通过对水稻破口期和齐稳期喷施1000亿芽孢/g枯草芽孢杆菌可湿性粉剂防治水稻稻瘟病试验,了解其对水稻的安全性和防治效果.结果表明,1000亿芽孢/g枯草芽孢杆菌的使用对水稻生长安全,对水稻叶瘟病病指防效为43.30%~56.70%,对穗颈瘟病指防效为71.43%~76.50%,增产效果明显,增产5.2%~8.1%.  相似文献   

5.
正微生物杀菌剂枯草芽孢杆菌防治水稻稻瘟病综合防效达到71.41%。且对水稻品质没有影响。1目的探讨微生物杀菌剂枯草芽孢杆菌对水稻稻瘟病的预防和治疗效果,开发田间应用技术,为大面积推广应用提供科学依据。2应用作物和防治对象水稻稻瘟病3试验示范设计和要求3.1示范处理3.1.1 1000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂10克/亩面积:10亩3.1.2空白对照面积:0.5亩  相似文献   

6.
枯草芽孢杆菌防治水稻稻瘟病试验示范   总被引:1,自引:0,他引:1  
在水稻病虫专业化防治中,稻瘟病的防治至关重要,要达到绿色植保的要求,尽可能不用化学防治,两年的试验示范证明,用枯草芽孢杆菌防治穗颈瘟符合绿色植保的要求。水稻破口初期和齐穗期用1000亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂(武汉科诺生物科技股份有限公司生产)750g/hm2各喷施一次,预防穗颈瘟有很好的防治效果,比化学农药20%异稻.三环唑防治效果还稍胜一筹,可以在水稻病虫专业化防治中推广应用。  相似文献   

7.
探讨水稻破口期和齐穗期施用1000亿/g枯草芽孢杆菌可湿性粉剂防治水稻穗颈瘟的防治效果。测定出药后21d防效达到84. 88%,收获前5d防效达到83. 9%,对蜘蛛、黑肩绿盲蝽、寄生蜂等害虫天敌种群数量无影响,对环境极其友好,建议水稻绿色、有机品牌基地防治穗颈瘟使用1000亿/g枯草芽孢杆菌可湿性粉剂。  相似文献   

8.
正通过示范,了解1000亿芽孢/g枯草芽孢杆菌对玉米大斑病的防治效果及对玉米的安全性。2015年七星泡农场进行了试验,现将试验结果总结如下。1试验材料与方法1.1供试药剂试验药剂:1000亿芽孢/g枯草芽孢杆菌,由德强生物股份有限公司生产;高效助剂,由绥化市北林区丰  相似文献   

9.
正2018年,在黑龙江省肇源县应用植保无人机喷施有机生物农药对稻瘟病进行了防控试验。试验设置2个处理,不设重复。处理1:应用植保无人机分别在水稻孕穗末期和齐穗期亩用200亿芽孢/毫升枯草芽孢杆菌可分散油悬浮剂60ml。处理2:应用应用背负式手动喷雾器分别在水稻孕穗末期和齐穗期亩用200亿芽孢/毫升枯草芽孢杆菌可分散油悬浮剂100ml。处理1、处理2具体施药时间为:第1次用  相似文献   

10.
枯草芽孢杆菌可湿性粉剂对玉米大斑病的田间防效   总被引:2,自引:0,他引:2  
玉米大斑病发生期,在田间采用不同处理方式对玉米大斑病进行处理,并测定其对玉米大斑病的田间防治效果及其对玉米的安全性。结果表明,4种施药处理对玉米大斑病均有一定防效,枯草芽孢杆菌单次用量300g/hm2喷药2次、450g/hm2喷药1次、300g/hm2加高效助剂有机硅75g/hm2喷药2次、450g/hm2加高效助剂有机硅75g/hm2喷药1次的防治效果分别为81.25%,68.45%,82.63%,74.33%;试验剂量范围内,枯草芽孢杆菌对玉米生长安全;其中,枯草芽孢杆菌单次用量300g/hm2喷药2次对玉米大斑病有很好的防治作用,可在生产上大面积使用。  相似文献   

11.
生物肥对寒地水稻产量影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验以枯草芽孢杆菌和巨大芽孢杆菌菌剂为试验材料,按照随机区组设计,研究了枯草芽孢杆菌和巨大芽孢杆菌菌剂对水稻产量的影响,并探明其增产效果。试验结果表明,调节肥追施枯草芽孢杆菌和基调肥均带巨大芽孢杆菌菌剂能够通过增加穗数和粒数提高产量,增产幅度为4.64%~5.56%。  相似文献   

12.
以枯草芽孢杆菌和巨大芽孢杆菌菌剂为试验材料,按照随机区组设计,研究了枯草芽孢杆菌和巨大芽孢杆菌菌剂对水稻产量的影响,并探明其增产效果。试验结果表明,调节肥追施枯草芽孢杆菌和基调肥均带巨大芽孢杆菌菌剂能够通过增加穗数和粒数提高产量,增产幅度为4.64%~5.56%。  相似文献   

13.
2012年华北制药集团爱诺有限公司与查哈阳农场枯草芽孢杆菌试验课题组合作以喷水和100克/亩用量下的2%春雷霉素水剂做对照,试验15克/亩用量下的1000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂防治水稻稻瘟病效果。试验结果表明,1000亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂防治水稻稻瘟病较喷水对照组效果显著.较对照区提高产量18.5%,亩增产106.6公斤;与喷眷雷霉素对照组相比效果略好,但不显著。  相似文献   

14.
为探究腐殖酸水溶肥、枯草芽孢杆菌对基质青菜生长的影响 本研究以抗热605青菜为试验材料,共设计6组施肥试验,分别为CK1(有机肥2.5g/盆)、CK2(有机肥2.5g/盆+枯草芽孢杆菌0.5g/盆)、T1(有机肥2.5g/盆+枯草芽孢杆菌0.5g/盆+腐殖酸水溶肥100倍液)、T2(有机肥2.5g/盆+枯草芽孢杆菌0.5g/盆+腐殖酸水溶肥200倍液)、T3(有机肥2.5g/盆+枯草芽孢杆菌0.5g/盆+腐殖酸水溶肥400倍液)、T4(有机肥2.5g/盆+枯草芽孢杆菌0.5g/盆+腐殖酸水溶肥800倍液),研究结过表明:腐殖酸水溶肥配施枯草芽孢杆菌可在一定程度上增加基质青菜的株高、叶宽、叶长、冠幅及地上鲜重,其中腐殖酸水溶肥起主导作用,枯草芽孢杆菌作用较为微弱,综合各生长指标考量以T2处理效果最佳。  相似文献   

15.
试验结果表明,75%肟菌.戊唑醇WG对水稻穗瘟、稻曲病、纹枯病等主要病害均具有较好的防治效果,用药量150g/hm2,水稻破口前3d、齐穗期各防治1次,对水稻穗瘟防效最高;水稻破口前13d、齐穗期各防治1次,对稻曲病防效最高;各时期施药对水稻纹枯病防效均较好。防治水稻穗瘟、稻曲病、纹枯病等主要病害,一般发生年份,以水稻破口前5~7d第1次施药、水稻齐穗期第2次施药较好;防治感稻瘟病的水稻品种,以水稻破口前3d第1次施药、水稻齐穗期第2次施药较好;防治感稻曲病的水稻品种,以水稻破口前10~15d第1次施药、水稻齐穗期第2次施药较好。  相似文献   

16.
为了解枯草芽孢杆菌菌肥对水稻产量及土壤养分含量的影响,探寻适合安徽省黄山市徽州区水稻栽培的施肥模式,以荃优1606为试验材料,设置常规施肥、“常规施肥+微生物菌肥”“90%常规施肥+微生物菌肥”“80%常规施肥+微生物菌肥”4个处理,比较不同处理的水稻农艺性状、产量、种植经济效益及土壤肥力。试验结果表明,施用枯草芽孢杆菌菌肥能有效提高水稻产量、种植经济效益和土壤养分含量。当减施常规肥料10%+配施枯草芽孢杆菌菌肥600 kg/hm2时,水稻产量、土壤养分含量均较为理想,是适合徽州区的水稻栽培施肥方式。  相似文献   

17.
枯草芽孢杆菌防治水稻稻瘟病药效研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
进行枯草芽孢杆菌防治水稻稻瘟病药效研究,结果表明:枯草芽孢杆菌对水稻安全,对水稻稻瘟病防治效果好,增产效果明显,可以在生产中推广使用。其中,预防水稻叶瘟应在发病初期用药,预防穗颈瘟施药时期以抽穗始期及齐穗期各用1次药为宜,用药量为每次150 g/hm2,采用茎叶均匀喷雾。  相似文献   

18.
为了验证满穗对水稻纹枯病的防治效果及对水稻产量的影响,在分蘖末期,分蘖末期和破口前5-10天分别施用满穗15 ml/亩和20 ml/亩,在分蘖末期和破口前5-10天施用爱苗15 ml/亩,另设空白对照进行试验,结果表明:满穗20ml/亩两遍施药防治效果92.0%,效果较好,在产量性状上,爱苗处理千粒重最高,为28.3g,其次为满穗20ml/亩两遍施药千粒重28.0g,满穗20ml/亩两遍施药增产明显,增产7.6%,其次是爱苗,增产6.4%。  相似文献   

19.
[目的]研究N+离子束注入对生防菌枯草芽孢杆菌存活率和突变率的影响。[方法]对离子束注入前样品处理方法进行优化,包括枯草芽孢杆菌液体培养时间、稀释浓度、稀释溶剂和菌膜干燥时间;采用N+离子束注入进行诱变处理,并通过平板对峙法和牛津杯法筛选菌株。[结果]N+离子束注入样品前处理最佳条件为:枯草芽孢杆菌液体培养20~24h,利用无菌水将菌液稀释到106个/ml,菌膜干燥时间为0~60min;离子束注入诱变的最佳条件为:注入能量30kev,剂量为2.0×1014~4.0×1014ions/cm2,枯草芽孢杆菌存活率为8.43%~26.71%,突变率为3.50%~5.43%。[结论]该研究结果为枯草芽孢杆菌离子束注入诱变育种方法的研究提供了参考依据,同时也为其他生防菌的辐射诱变育种奠定了基础。  相似文献   

20.
[目的]研究N+离子束注入对生防菌枯草芽孢杆菌存活率和突变率的影响。[方法]对离子束注入前样品处理方法进行优化,包括枯草芽孢杆菌液体培养时间、稀释浓度、稀释溶剂和菌膜干燥时间;采用N+离子束注入进行诱变处理,并通过平板对峙法和牛津杯法筛选菌株。[结果]N+离子束注入样品前处理最佳条件为:枯草芽孢杆菌液体培养20~24 h,利用无菌水将菌液稀释到106个/ml,菌膜干燥时间为0~60 min;离子束注入诱变的最佳条件为:注入能量30 kev,剂量为2×1014~4×1014ions/cm2,枯草芽孢杆菌存活率为8.43%~26.71%,突变率为3.50%~5.43%。[结论]该研究结果为枯草芽孢杆菌离子束注入诱变育种方法的研究提供了参考依据,同时也为其他生防菌的辐射诱变育种奠定了基础。  相似文献   

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