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101.
河西灌漠土钾素状况及当季施肥效应 总被引:2,自引:1,他引:2
多点调查表明,河西灌漠土全钾比70年代末平均降低了24.4%,速效钾平均下降了41.2%。剖面分布为:耕作层全钾平均为1.30%,20~60cm土层平均1.27%~1.38%,底土平均1.26%;缓效钾平均为946~1 006mg/kg,剖面差异不大;速效钾 0~20cm土层为145mg/kg,20~100cm平均101~114mg/kg。春小麦、玉米、甜菜、洋芋单作当季施钾均无明显增产效应;带田玉米施化学钾肥增产8.5%,施土粪增产9.7%~11.3%,但增效不稳定。 相似文献
102.
作者在传统压片的基础上,发明了一种植物花粉母细胞减数分裂染色体制备的新方法——改良涂片法。其方法步骤如下:1.取材:在植物开花季节,以花的相应外部形态指标作为取材的依据。苹果等花序植物从花芽鳞片开绽到花蕾即将分离的上、下午取样;柑桔、蚕豆,茶树,棉花等单花植物花蕾直径在4mm 左右的上、下午取样。2.固定及试材保存:将所取的花芽或花蕾立即置于甲醇和冰醋酸(3∶1)固定液或卡诺固定液中固定2~24小时。若材料需保存,可换到70%的酒精中,于冰箱中备用。对有的材料可不固定,直接涂片。3.涂片:将花药放在冷冻载玻片上,用镊尖快速夹碎,然后加1~2滴新配的固定液,再进行备片范围的快速涂抹,并去掉大块组织残渣,滴加2~3滴固定液于载片上,轻轻吹气,使细胞分散。4.火焰干燥:将载片在酒精灯上来回微热烤干。 相似文献
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104.
了解高寒地区燕麦人工草地在燕麦品种、施肥措施和混播水平下土壤碳氮储量潜力及垂直分布动态,为高寒地区燕麦人工草地建植提供理论依据。采用4个燕麦品种(A1:青燕1号,Avena sativa cv. Qingyan No.1;A2:林纳,A. sativa cv. Lena;A3:青海444,A. sativa cv. Qinghai 444;A4:青海甜燕麦,A. sativa cv. Qinghai)、4个施肥水平(B1:不施任何肥料,CK0;B2:尿素75kg/hm2+磷酸二铵150kg/hm2,IM;B3:有机肥1500 kg/hm2,OM;B4:尿素37.5 kg/hm2+磷酸二铵75 kg/hm2+有机肥750 kg/hm2,IM+OM)和4个箭筈豌豆混播水平(C1:0 kg/hm2;C2:45 kg/hm2;C3:60 kg/hm2;C4:75 kg/hm2)的三因素四水平正交试验设计[L16(45)],在燕麦拔节期、抽穗期、开花期、乳熟期和收获后期研究了3个因素对高寒区燕麦人工草地土壤C、N储量的影响极其垂直分布特征,为高寒区燕麦人工草地土壤固C、固N潜力评估提供理论依据。品种、施肥和混播均显著影响了燕麦人工草地土壤C、N储量。3个因素在作物生长期对土壤C储量的积累的影响大小表现为施肥>混播>品种,收获后期表现为混播>施肥>品种;各时期对土壤N储量的影响大小均表现为施肥>混播>品种。采用尿素37.5 kg/hm2+磷酸二铵75 kg/hm2+有机肥750 kg/hm2的施肥处理,混播75 kg/hm2箭筈豌豆建植的燕麦人工草地土壤C、N储量最高。施肥措施造成燕麦人工草地各时期不同土层间土壤C、N储量的差异。在3种措施影响下燕麦人工草地0~50cm土层土壤C、N储量潜力分别为176.78 t/hm2和11.78 t/hm2。土壤C、N随着土层的加深而逐渐下降,0~20cm土层土壤C、N储量显著高于其它土层。 相似文献
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107.
108.
桑沟湾海水中浮颗粒物的动态变化 总被引:1,自引:0,他引:1
用常规调查分析结合自动监测法对桑沟湾海水中悬浮颗粒物的季节性变化、水平与垂直分布作了全面的调查。结果表明,该湾总悬浮颗粒物和有机悬浮颗粒物的月平均数量变动范围分别为4.62 ̄40.06和1.90 ̄6.14mg/L;叶绿素a和悬浮颗粒物的质量变动范围分别为0.95 ̄9.68μg/L和0.07 ̄0.80μg/mg。悬浮颗粒物质量的周日变化与潮流运动有关;而其数量无明显的周日变化。悬浮颗粒物质量的水平分 相似文献
109.
110.