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491.
通过对河套苹果梨产区不同果园行间套作物内昆虫群落调查,结果表明,河套地区果园天敌昆虫资源丰富。果园中主要害虫为害、益害虫比值及多样性指数与当地果园化学喷施次数密切相关;果树行间套种适宜作物或适宜种草有利于天敌昆虫的栖息,促进天敌昆虫数量的增加。 相似文献
492.
以23份茎瘤芥地方品种为试材,采用基因型单因素遗传设计,对15个数量性状的遗传相关及其遗传相关贡献进行了分析。结果表明:性状间的遗传相关系数绝大多数大于表型相关系数,且方向基本一致。瘤茎产量与营养生长期、瘤茎膨大期、瘤茎横径、茎/叶、株鲜重呈极显著遗传正相关,与菜形指数、菜皮百分率呈极显著遗传负相关,与其余性状相关均未达显著水平;与瘤茎产量显著相关的性状间关系密切,有很好的协同性,分析提出茎瘤芥育种选择熟性晚、瘤茎横径大、茎/叶高和植株个体较大的品种,可实现品种产量高、生态适应性强和瘤茎品质较佳等三者的协调统一。瘤茎膨大期、营养生长期、瘤茎横径、茎/叶、瘤茎产量等性状的遗传相关贡献较大,对其进行选择可能引起其它数量性状比较显著的变化;而瘤茎纵径、出苗至瘤茎膨大始期、叶长、叶宽、空心率等性状的遗传相关贡献较小,对它们进行选择可获得较稳定的进展。 相似文献
493.
494.
为解决粮食供应链运作过程中存在诸多的利益冲突和供应链的总利润在各主体分布不均衡,甚至是供应链总体利润下降的现象,也为粮食供应链利益补偿协调机制能较好的保证农民的基本收益,保障国家粮食产量和质量安全,结合调研结果,研究政策激励商品粮三级供应链成员协调机理,包括政策外部激励和核心企业结合政策激励商品粮三级供应链协调机理,再根据上述协调机理给出了政府、产业化龙头企业和商业流通企业主导的商品粮三级供应链成员协调的实施模式,最后对讷河市优质高蛋白大豆联合社供应链成员利益协调进行应用分析,有利于提升大宗商品粮三级供应链竞争力。 相似文献
495.
496.
497.
本文根据优化出的麻类纤维细度与直径的相关回归模型,设计制作了通用型麻类纤维细度及细度分布的数据分析测试软件(Uitra—0FDA),将该软件装入0FDAl00纤维直径分析仪,使0FDAl00纤维直径分析仪用于麻类纤维细度及细度分布的自动测定。U1tra—0FDA通用软件亦可应用于其它类似纤维直径分析仪。 相似文献
498.
传统果园生产中面临着人口老龄化带来的劳动力短缺、农机作业装备与生产资料管理困难、生产效率低下等问题,通过建设融合物联网、大数据、装备智能化等技术的智慧果园,可有望解决上述问题。为应对北京市农业现代化建设需求、引领中国农业发展方向,基于桃、梨果园全程机械化、智能化管理等目标,本研究在北京市重要的桃、梨等优势果品产区——平谷区峪口镇西营村构建了约30 hm2梨与桃的智慧果园。果园中应用了10多种病、虫、水、肥、药的各类信息获取传感器,装备了28种机械化、智能化技术支持的农机装备,采用的关键技术包括智能信息获取系统、水肥一体管理系统以及病虫害智能管理系统,智能作业装备系统包括无人驾驶割草机、智能防冻机、开沟施肥机、自动驾驶履带智能仿形变量喷雾机、六旋翼枝向对靶无人机、多功能采摘平台以及整理修剪机等。同时,在果园中还构建了智能管理平台。经比较发现,智慧果园生产模式可减少人工成本50%以上,节省农药用量30%~40%、肥料用量25%~35%、灌溉用水量60%~70%,综合经济效益提升32.5%。智慧果园的推广实施将进一步推动中国果业生产水平的提高,促进中国智慧农业的发展。 相似文献
499.
云南山地二代橡胶园的开垦、定植和幼林管理需要有特殊的技术要求.二代胶园开垦种植要坚持“等高开垦”,在原保护带面开垦种植带;保护带种植适宜的地被植物,增加有机肥施用量,开展营养诊断和测土配方施肥,提高土壤肥力地力;注意橡胶树根病的监测防治. 相似文献
500.
安徽省大豆疫霉根腐病菌的鉴定及rDNA-ITS序列分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为明确安徽省夏大豆疫霉根腐病的病原菌种类,对采集自涡阳、怀远、固镇3个县的夏大豆病株及土样分离纯化后获得28株菌株,选取6株代表性菌株,通过形态学观察及核糖体DNA-ITS序列分析对其进行鉴定,并测定了其致病型。结果表明,6株菌株在利马豆培养基上菌落白色,质地均匀;菌丝无隔,致密,具近直角分枝;在10%V8C培养液中,游动孢子囊顶生,不脱落,卵形至椭圆形,无明显乳突,有内层出现象,长宽比大于1.6∶1;同宗配合,在利马豆培养基上单株培养产生大量卵孢子,藏卵器球形,雄器大多侧生;接种合丰35大豆品种后出现典型的大豆疫霉根腐病症状。r DNA-ITS序列分析表明,6株菌株与Gen Bank中大豆疫霉Phytophthora sojae的ITS序列同源性高达100%;菌株GY4、GY8、HY11、HY16、GZ10、GZ21的毒力公式分别为1b,2,3a,3b,4,5,6,7;1b,1d,3a,3b;1d,3a,3b,3c,4,5,6,7;2,3c,4,5,6,7;1b,3a,3c,5,8;3a,3b,5,6,7,8;属于6个不同的致病型。研究表明,这6株菌株均为大豆疫霉。 相似文献