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131.
饱和D-最优设计在防除杂草研究中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
采用饱和D-最优设计方法,测定田间试验参数,建立2,4-D丁酯和百草敌防除刺儿菜(Cirsiumsetosum)的函数模型,用电子计算机优选,选出二种农药防除刺儿菜的最佳混配比,确定了每公顷喷施2,4-D丁酯423ml,加百草敌204ml的最佳组合。 相似文献
132.
133.
冷地早熟禾种子生产的优化栽培技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用3因素5水平二次回归正交组合设计试验,建立了冷地早熟种子产量(Y)与播种量(X1)、行距(X2)和施肥量(X3)的回归方程:Y=42.61+5.01X1-7.81X2+7.77X3=2.21Z1X2+1.41X1X3-0.41X2X3=4.64X1^2+6.36X2^2+8.56X3^2;并提出西宁地区冷地早熟禾种子生产的优化农艺措施,播咎量8kg/hm^2,播种行距20-30cm,种肥150 相似文献
134.
垂穗披碱草Elymus nutans—星星草Puccinellia tenuiflora混播草地3个放牧季的牦牛放牧试验结果表明:相同放牧区每公顷草地牦牛总增重之间的差异不显著(P>0.05),同一放牧季各放牧区牦牛总增重之间的差异极显著(P<0.01),且各放牧季牦牛的个体增重与放牧强度均呈显著的线性回归关系;2003年单位面积草地牦牛增重随放牧强度的增加而增加,2004和2005年单位面积草地牦牛增重与放牧强度呈二次回归关系;通过二次回归方程计算得到:牧草生长季牦牛最佳放牧强度为7.23头/hm2。 相似文献
135.
136.
SOD对草莓叶片光抑制的防御作用 总被引:9,自引:1,他引:9
草莓营养生长期间,田间草莓叶片光化学效率(Fv/Fm)和表观量子效率(AQY)晴天上午随PAR升高而降低,午后随PAR降低而升高,中午时分丙二醛(MDA)含量达到最高,而光合速率(Pn)则出现低谷,说明午间强光使光合作用发生光抑制。超氧物歧化酶(SOD)活性中午14时以前为增加趋势,以后下降。遮阴60%,Fv/Fm与AQY明显提高,MDA含量降低,SOD活性减弱。强光下施用SOD抑制剂(DDTC),可使Pn、AQY及Fv/Fm明显降低,光抑制加重,而适当遮阴条件下喷施同一浓度DDTC影响较小,表明SOD在强光下对草莓叶片光合机构具有保护作用。 相似文献
137.
浅议达日县草地资源与草地改良 总被引:1,自引:0,他引:1
达日县的天然草地由于粗放经营管理,达度放牧,鼠虫危害和人类活动的加剧以及严酷自然条件的影响,生态环境恶化,草地退化已十分严重,“黑土型”退化草地的面积1986年为16.77万hm^2,1994年增到17.96万hm^2,平均每年以0.31万hm^2的速度递增,已严重制约畜牧业的发展。为改善草地植物生长条件,提高草地生产力和促进草地生态系统良性循环,提出了对退化草地的几项改良措施。 相似文献
138.
139.
为探究农大Ⅴ型日光温室在冀中南地区的越冬生产性能,以邯郸当地生产越冬果菜的砖土复合墙温室为对照(CK),动态监测这2种温室在2021年11月中旬至2022年2月下旬的温度变化,分析了农大Ⅴ型日光温室的升温和保温能力。结果表明,与CK相比,农大Ⅴ型日光温室12月中旬至2月下旬的平均气温和平均地温分别低2.24~6.04℃和2.20~5.93℃,最低气温和最低地温分别低2.99~8.16℃和2.25~5.02℃,积温和10℃以上时间分别低22.35~60.94℃和46.66~137.34 h;农大Ⅴ型日光温室气温的上午升温值、下午降温值和夜间降温值分别为8.71~21.38℃、2.26~6.97℃和6.37~14.46℃,分别比CK高4.26~11.96℃、1.43~8.69℃和1.67~5.29℃,昼增温值为8.48~14.99℃,比CK高1.60~5.95℃。综上,农大Ⅴ型日光温室深冬季节升温、降温快,增温能力强,昼夜温差大,气温可满足喜温性果菜生长要求,但平均气温和积温值均低于传统砖土复合墙温室,应用时需加强保温管理,并建议采用果菜1年2茬生产模式。 相似文献
140.
茄子氮效率基因型差异的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为了解茄子的氮素吸收利用特性和筛选氮高效基因型,采用田间小区试验和测试分析方法,通过测定茄子产量、氮利用效率、氮响应度和氮素吸收总量等指标,对10个茄子基因型进行了氮效率方面的研究。结果表明,不同基因型茄子的产量、氮利用效率、氮响应度和氮素吸收总量均存在显著差异。根据供试材料在施氮和不施氮处理下氮效率的不同将供试10个基因型划分为5种类型:高氮高效-低氮高效型(HH-LH)包括06-991;高氮高效-低氮中效型(HH-LM)包括06-917;高氮高效-低氮低效型(HH-LL)包括06-961和06-867;高氮中效-低氮低效型(HM-LL)包括06-972,06-947,06-854,06-830和06-909;高氮低效-低氮低效型(HL-LL)包括06-910。对氮效率构成因素通径分析表明,氮素吸收总量对氮效率的直接作用大于氮利用效率的直接作用,氮素吸收总量是决定氮效率的主要因素。 相似文献