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1 前 言青海东部农业区有约占全省总耕地面积429%的浅山旱地。其海拔在2200~3000m,年降雨量200~430mm,且年降水分配不匀,春季少雨多风,蒸发强烈,土壤干旱严重影响农作物的播种、出苗及苗期生长。另外,该生态区土壤多为淡栗钙土和灰钙土,有机质含量在1%左右,土壤保水保肥性差,肥力水平较低,制约农作物产量的提高。基于上述存在问题,同时借鉴我省东部农业灌区覆膜马铃薯蚕豆带田成功栽培的经验,在浅山马铃薯栽培中采用覆膜技术以提高土壤水分的利用率;利用蚕虫的根瘤固氮作用以改善土壤的肥力水平… 相似文献
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三江源地区禾本科牧草丸粒化种子种植比较研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用禾本科丸粒化种子与禾本科非丸粒化种子、不同种植方式、不同牧草种子的3因素随机区组设计,分别种植于三江源地区阴坡地和阳坡地,测定当年各处理的出苗数、叶片数、叶片长、根长和最大根长。结果表明,丸粒化种子和未丸粒化种子的披碱草在三江源地区的黑土滩当年出苗多、生长快;同德老芒麦在三江源地区的黑土滩的阳坡地当年出苗多、生长快;青海中华羊茅、青海冷地早熟禾当年出苗少、生长慢。在三江源阴坡地丸粒种子与非丸粒化种子的单位面积出苗数差异不显著,但丸粒种子的单株叶片数、最大叶长、根数、最大根长明显高于非丸粒化种子;在阳坡地丸粒种子的单位面积出苗数、单株叶片数明显高于未丸粒化种子。不管阴坡还是阳坡地,丸粒化牧草种子直播出苗数明显高于翻地开沟、播种、镇压的种植方式和耙地开沟种植方式。在三江源地区阳坡地的出苗与长势均好于阴坡地. 相似文献
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基于冗余分析的高寒草原土壤与草地退化关系 总被引:2,自引:0,他引:2
在高寒草原退化草地设置研究样地,观测植物群落特征、采集土壤样品、分析土壤物理化学性质,依据数量生态学基本原理,探讨高寒草原退化草地与土壤因子间关系。结果表明:不同退化程度样地沿冗余分析排序图第一排序轴分布,第一排序轴反映草地退化程度的变化;草地植物群落中与第一排序轴负相关且按相关程度大小排序的指标为盖度>地上生物量>地下生物量;第一、第二排序轴能够解释97.1%的土壤因子与草地退化关系;土壤沙砾、p H与第一排序轴正相关,土壤有机碳、土壤含水量、容重、全氮、有效氮与第一排序轴负相关;第一排序轴及所有排序轴所反映的土壤因子均与草地退化之间呈极显著相关关系(P<0.01);不同土壤因子与草地退化之间相关程度不同,土壤有机碳(r=-0.890)、土壤含水量(r=-0.864)、容重(r=-0.847)、全氮(r=-0.836)、有效氮(r=-0.821)等与高寒草原退化相关程度更高且相关关系极显著(P<0.01)。利用退化草地群落特征和土壤因子数据矩阵进行冗余分析能够较好地综合反映土壤因子与草地退化之间的关系及相关程度,土壤有机碳、土壤含水量、容重、全氮、有效氮是反映高寒草原退化的重要土壤指标。 相似文献
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外源激素对丸粒化披碱草种子萌发及幼苗生长的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了不同浓度赤霉素(GA3)和吲哚乙酸(IAA)对丸粒化披碱草种子萌发和幼苗生长的影响。结果表明,50mg/LGA3和100mg/LIAA对丸粒化披碱草种子萌发、株高、生物量均表现为促进作用,并且GA3对丸粒化披碱草种子发芽率的促进作用较IAA明显,而IAA对丸粒化披碱草幼苗株高、生物量的促进作用较GA3明显。当GA3浓度大于50mg/L时,对丸粒化披碱草种子萌发表现出抑制作用,而IAA各浓度均未对种子萌发表现出抑制作用。GA3和IAA处理对丸粒化披碱草幼苗根冠比均表现为抑制作用。 相似文献
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灵武长枣的主要害虫及综合防治技术 总被引:6,自引:0,他引:6
灵武长枣是宁夏灵武市的特色果品,在本地区栽培历史悠久,适应性和抗逆性强,果实个大、色艳、品质极佳,是自治区林业优势果品产业带建设的重要内容,规划发展6 667 hm2,目前发展面积已达3 000 hm2.过去,由于种植分散,管理粗放,虫害发生比较严重.自2002年以来,在大规模发展中,我们在主要栽培区灵武园艺试验场和灵武市其它园艺场进行了灵武长枣病虫害的调查和防治工作.宁夏灵武地区属于枣树北方栽培区的黄土高原丘陵枣区,由于光热资源丰富、气候干燥,所以病害很少发生.本文重点介绍了灵武长枣原产地的主要害虫的发生规律和综合防治技术. 相似文献
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为了探讨不同退化程度高寒草地土壤微生物量碳分布变化规律,在具有典型退化特征的高寒草甸与高寒草原研究样地开展野外调查,采集土壤样品,进行室内土壤微生物量碳等指标的测定。结果表明,不同退化程度草地间土壤微生物量碳含量达极显著差异(P0.01),土壤微生物量碳含量随高寒草地退化加剧呈降低趋势,高寒草甸草地与高寒草原草地土壤微生物量碳含量在轻度至极度退化程度下存在极显著差异(P0.01),高寒草甸草地土壤微生物量碳含量为249.18~359.32mg/kg、高寒草原草地为243.11~326.44mg/kg。各退化程度下,土壤微生物量碳不同土层间均达极显著差异(P0.01),呈0~10cm10~20cm20~30cm的变化趋势,土壤微生物量碳含量0~10cm土层较20~30cm下降速度更快,高寒草甸草地各土层微生物量碳含量均高于高寒草原草地。高寒生态条件下,草地退化对土壤微生物量碳具有较为明显的影响。 相似文献
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