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CO_2是植物光合作用的基本原料。空气中的CO_2含量低于大部分绿色植物最大光合速率所需的浓度。为验证提高蔬菜生长环境中的CO_2浓度对蔬菜生长的影响,特进行本试验。 一、材料与方法 黄瓜品种为新泰密刺。采用酸碱反应方式产生CO_2,材料为50%硫酸和碳酸氢铵。试验区设在塑料大棚内,以另一只大棚为对照。各定76株进行观察记录。 CO_2施肥从3月26日开始,秧苗为4—7叶期,至4月14日结束。每天上午7时左右施肥,共20次。CO_2施肥量:大棚容积约330立方米,将棚内的CO_2浓度从300ppm提高到1300ppm(蔬菜生长所需 相似文献
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以金产5号为试验材料,在培养箱中进行盆栽模拟试验,设定5℃、7℃、9℃、11℃4个播种温度处理,测定出苗率和3叶期相关生理参数,研究金产5号最适播种温度。结果表明,5℃~9℃播种春玉米能够出苗,5℃播种出苗率偏低(86.42%),7℃~9℃播种出苗较好(89.38%~96.88%)。5℃、7℃、9℃处理的植株脯氨酸含量和还原糖含量显著高于11℃处理;5℃处理PEPC活性高于7℃、9℃、11℃处理;5℃、7℃处理的过氧化物酶活性显著高于9℃、11℃处理,可溶性蛋白含量随播种温度的降低而降低,说明土壤温度在7℃以上是金产5最适播种温度。 相似文献
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通过探究减氮配施硝化抑制剂DMPP与微生物菌剂及二者联合施用对温室黄瓜土壤氮素各主要途径损失及黄瓜对氮素吸收利用的影响,并结合黄瓜产量和品质,旨在筛选出温室黄瓜生产的适宜氮素损失调控措施。以黄瓜品种津绿20-10为试验材料进行田间小区试验,设置6个处理,分别为不施氮对照(CK)、常规施氮(CN)、减氮(RN)、减氮+DMPP(RND)、减氮+微生物菌剂(RNM)、减氮+DMPP+微生物菌剂(RND+M)。监测分析了土壤氧化亚氮(N2O)排放、氨(NH3)挥发和土壤剖面硝态氮(NO3--N)累积量,以及黄瓜对氮素的吸收利用、产量和品质指标。结果表明:(1)与CN相比,RN、RND、RNM和RND+M能够促进黄瓜对氮素的吸收和利用,提高氮素利用率。等氮条件下,RND+M可使黄瓜地上部植株氮素总吸收量增加18.93%,尤其是氮肥表观利用率(REN)和农学效率(AEN),分别达到25.30%和41.16 kg/kg(p<0.05),表现出明显的正协同效应,且优于硝化抑制剂或菌剂单施效果。(2)RN、RND、RNM和RND+M较CN可使土壤N2O排放显著降低26.38%~41.45%、NH3挥发明显减少28.82%~37.70%,0—120 cm土壤剖面NO3--N累积显著降低13.07%~62.32%;等氮条件下,RNM处理对土壤N2O排放和NH3挥发影响不大,但能显著降低90—120 cm土层NO3--N累积量,较RN降低27.35%。RND和RND+M可使N2O排放分别降低20.11%和20.47%,0—120 cm土壤剖面NO3--N累积量分别降低30.06%和24.70%,减少氮素在土壤中的累积和淋失风险,但增加NH3挥发风险(p>0.05),总体表现为RND≈RND+M≥RNM≈RN。(3)RND+M处理产量为70.32 t/hm2,节本增收较RN增加5 150元/hm2,且其在提高黄瓜果实品质方面效果较明显,可溶性蛋白含量较RN及RNM处理分别提高16.36%与4.01%。综合经济效益和环境效益,尤其是土壤可持续发展角度考虑,试验条件下,追施氮素316 kg/hm2,同时配施2%纯氮量的DMPP与75 L/hm2菌剂,是实现温室黄瓜增产提质、绿色高质量发展的适宜氮素损失调控措施。 相似文献
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棚室黄瓜生产常发生以黄瓜霜霉病为主,还会混生细菌性角斑病。由于药防良机都要求在“发病初期”。而此时二病害的初生小小病斑,是很难辨认出“彼此”,往往会造成混淆和误判。至使未能等到病害确认前进行药防,总是带有盲目性;如等到病害症状确认后冉进行药防,时机定早错过。在难寻时机下,幸好有些农药能起兼治这二种混生病害作用。 相似文献
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连续3a(年)对管理粗放的10年生弱势红富士苹果树(树体大,枝条混乱,通风透光性差)进行不同程度冬剪试验,设重剪、中剪、轻剪处理。结果表明,以重剪效果最好,中剪次之,轻剪最差。采用重剪回缩更新复壮的修剪方法后,树体通风透光性能改善.透光率较轻剪提高10.6%;叶绿素含量增加,较轻剪提高10%左右;叶片重,较轻剪提高10.2%;果实着色好,全红果较轻剪增加70%;果实硬度大,较轻剪高1.1kg/cm62;果实可溶性固形物含量较轻剪提高0.72%;烂果率低,较轻剪低25%;优果率高,较轻剪高出60%。 相似文献
1000.