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烟叶内在化学品质是衡量烟叶质量的重要依据,而由于昆明烟区内存在海拔高度、土壤条件、养分管理等生产条件的差异性,造成不同区域烟叶化学品质特征差异明显。因此,在考虑实际生态、土壤、生产管理条件下,系统性地研究各生产因素及因素组合对烤烟内在化学品质的影响具有必要性。通过昆明‘红大’烟叶内在化学品质及各生产因素的调查,进行海拔高度、土壤条件、栽培管理和养分管理4个因素的聚类分析,以及与烟叶内在化学品质进行多维联列表的对应分析。结果表明:(1)海拔高度、土壤条件、养分管理和栽培管理4个因素对烟叶内在化学品质的影响程度从高到低依次为土壤条件、养分管理>栽培管理>海拔,海拔虽对烟叶品质影响较小,但两者存在一定相关性,即随着海拔升高,‘红大’烟叶内在化学品质有降低趋势;(2)各生产因素组合和烟叶内在化学品质具有明显的对应关系,即烟叶内在化学品质并非由某一生产因素决定,而是各生产因素综合影响的结果。综合来看,保障昆明市旱地红壤上种植的‘红大’烟叶内在化学品质,烤烟种植海拔最好控制在2100 m以下;在养分管理方面,农家肥施用量在7500 kg/hm2以下,磷肥(P2O5)用量不高于60 kg/hm2,钾肥(K2O)用量应高于225 kg/hm2时;在烤烟栽培管理方面,前茬为空闲或播种豆类,大田生育期控制在140天以下,留叶数17片以上。 相似文献
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本文综合比较了不同种类土壤、不同植被和不同土层的土壤抗冲性的大小;根系通过改善土壤的理化性质来提高土壤的抗蚀性.活细根产生的分泌物和死根分解产物使土壤有机质含量增加,同时促进了土壤团聚体的形成,并且增加了土壤的孔隙度和渗透率;根系通过自身及根-土的相互作用来增强土壤的抗剪切能力.根系自身可以抵抗一定强度的拉力。大量的细根增加了土壤的接触面积,同时也增加了相互之间的摩擦力,乔木根系的主根和侧根在抗剪切中的作用也有所不同。 相似文献
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从森林生态系统林冠截留降雨、林下植被及枯落物持水、土壤蓄水以及不同林地土壤的抗侵蚀性等四个方面对黔东南5种森林类型涵养水源功能进行了定量研究。结果表明:黔东南5种主要森林类型截留率介于9.98%~28.46%,以马尾松纯林和针阔混交林截留效果最好。林下灌木层的持水能力表现为针阔混交林>马尾松纯林>落叶阔叶林>杉木纯林>常绿阔叶林。草本层持水能力表现为马尾松纯林>常绿阔叶林>杉木纯林>针阔混交林>落叶阔叶林。枯落物层持水能力大小分别为针阔混交林>马尾松纯林>落叶阔叶林>常绿阔叶林>杉木纯林。5种森林类型中落叶阔叶林表层土壤容重最小、仅为0.84 g/cm3,对土壤改善最为明显,表层土静态总蓄水量也相对较大。针阔混交林在各个层次的土壤稳渗速度均为最大,因此动态蓄水方面强于其他森林类型,表层土方面马尾松林次之、其后分别是常绿阔叶林和杉木纯林,而落叶阔叶林的表层土壤稳渗速度最小,其土壤抗侵蚀性优于黔东南其它森林类型。 相似文献
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昆明市植烟土壤肥力状况评价 总被引:1,自引:1,他引:1
为了全面分析昆明市植烟土壤肥力状况,以1 000个代表性植烟土壤的理化指标为基础数据,运用模糊综合评价法(Fuzzy)对植烟土壤的肥力状况进行综合评价。结果表明:(1)昆明市植烟土壤质地以壤土为主,容重、孔隙度和持水量整体处于适宜烤烟生长范围,>0.25 mm水稳性团粒含量较高,土壤抗侵蚀能力强。(2)植烟土壤pH变异系数较小,微酸性土壤比例占48.10%;有机质含量丰富,全氮含量适宜,碱解氮含量中等,有利于烤烟种植中氮素的调控;速效磷含量变异程度较高,速效钾含量丰富;交换性镁、有效钼含量变异程度较大,有效硼含量中等,水溶性氯含量不均衡。(3)昆明市植烟土壤肥力综合评价指数(IFI)的变化范围是0.258~0.957,平均值为0.703,整体IFI分值较高。植烟土壤肥力综合评价中养分强度因素的有效钼、有效硼、交换性镁和速效磷指标相对其余指标对植烟土壤肥力的作用分值较小,是影响昆明市植烟土壤肥力的限制因子。 相似文献
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根据万源市1981-2010年气候资料统计和计算人体舒适指数,结果表明万源市旅游气候资源优越。适宜旅游期从3月上旬一直到11月中旬,旅游时期长,其中最适宜旅游期为初夏季4月中旬至6月上旬和初秋季9月至10月中旬。夏季凉爽湿润,旅游开发方向之一可定位为夏季避暑旅游。 相似文献
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利用盆栽试验,以花育33号为供试品种,研究不同施镁量对花生叶片膜脂过氧化程度及抗氧化酶活性的影响。结果表明,在缺镁胁迫下,花生叶片内脯氨酸(Pro)含量升高,丙二醛(MDA)含量积累,膜脂过氧化程度加重,产生的活性氧物质诱导超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)的活性暂时升高;适量施镁可以降低花生叶片中的MDA含量,提高SOD、过氧化物酶(POD)、CAT的活性,有利于提高花生抵抗膜脂过氧化的能力,提高花生叶片生理活性,延缓衰老;不同施镁量对于花生叶片中POD的活性影响不大,镁胁迫下,出苗后70d清除花生植株体内活性氧的关键酶是SOD和CAT。 相似文献