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921.
稻米品质与结实期温度 总被引:11,自引:0,他引:11
以6个品种的分期播种试验和5个品种的不同地点栽培试验。研究结实期温度对稻米品质性状的影响,结果表明,稻米的粒形,碱消值,糙米率,精米率等性状受结实期温度影响小,而垩白米率,垩白直链淀粉含量,胶稠度等性状结结实期温度为敏感,但受结实期温度影响的程度因品种不同而异,其中牡丹江17对结实期温度反应敏感,东农416对结实期温度反就不敏感。 相似文献
922.
核盘菌一些生理性状的观察 总被引:1,自引:0,他引:1
用8科15种作物秸秆培养核盘菌所产生的菌核数量和消耗比差异很大,不同秸秆产生的菌核萌发情况也不尽相同。此外,菜瓜上产生的菌核在5~30℃范围内均可萌发,萌发适宜温度为 5~15℃ ,以 10℃ 最为适宜;菌核萌发产生子囊盘与光照强度关系密切,300 lx时不产生子囊盘,500 lx时菌核萌发后 10 d产生子囊盘率为 58. 8%,760 lx时菌核萌发后 7d产生子囊盘率为100%。 相似文献
923.
温度对棕榈蓟马生长发育的影响 总被引:7,自引:1,他引:7
报道了不同温度对棕榈蓟马生长发育的影响,在15℃,17.5℃,20℃,22.5℃,25℃,28℃,30℃和32℃不同恒温条件下饲养,从卵至成虫的发育历期分别为45.24天,34.95天,29.99天,20.49天,15.82天,13.12天,11.41天和10.13天,棕榈蓟马的卵,若虫,预蛹和蛹及卵至成虫的发育起点温度分别为10.80℃,12.11℃,12.15℃和11.68℃,各虫态有效积温分 相似文献
924.
产虫茶昆虫——米缟螟各虫态发育历期与温湿度关系研究 总被引:2,自引:0,他引:2
文礼章 《湖南农业大学学报(自然科学版)》1997,23(4):347-351
用三叶海棠作饲料,研究了产虫茶昆虫-米缟螟各虫态发育历期与温、湿度的关系。结果表明,该虫各虫态的发育起点温度和有效积温依次为:卵17.8℃,93.8日度;幼虫9.3℃,1218.9日度;蛹122.℃,212.6日度;成虫产卵前期21.7℃,9.0日度。当温度达到35℃时,卵、幼虫、蛹都不能存活,当湿度低于55%,幼虫不发育,最终死亡。 相似文献
925.
河川沙塘鳢的胚胎和胚后发育以及温度对胚胎发育的影响 总被引:29,自引:0,他引:29
本文描述了河川沙塘鳢的胚胎和胚后发育以及温度与胚胎发育的关系。根据外形和内部主要特征,将胚胎发育分30个发育期。在胚台发育期间,许多器官分化形成,至孵化时,胚胎已具有较完善的内部器官,各鳍亦已形成。胚后发育以卵黄囊的消失和鳞被的形成为依据,划分为仔鱼期,稚鱼期和幼鱼期。胚后发育不经过浮游生活期。 相似文献
926.
三叶木通生物学特性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
在人工栽培条件下,研究了三叶木通的生物学特性。结果表明,三叶木通一年内可萌发三次新梢,春梢和夏梢的生长期分别为110,130天左右,当年能进行花芽分化;秋梢因寒害多为枯尖死亡。其花期为30天左右。 相似文献
927.
贵阳温光条件与水稻两用核不育系选育 总被引:5,自引:0,他引:5
通过对贵阳温光条件、水稻两用核不育系育性特点及其相互关系的分析,提出起点温度低的实用型两用核不育系在贵阳育性表达和转化的时间范围,证明了贵阳温光条件对低温敏两用核不育系鉴选的作用和效果。 相似文献
928.
堆肥发酵是农业废弃物基质化、肥料化利用的一个重要技术手段。在堆肥发酵过程中,温度影响着发酵堆的发酵速率、发酵质量,因此研究发酵堆内部的温度分布对于发酵堆的精准管控至关重要。但由于不同堆置方式的发酵堆体积、高度不同导致传统固定探针式传感器难以灵活、便捷地进行针对性测量,给农业废弃物发酵过程的精准管控带来极大不便。针对以上问题,设计了一种杆体模块化、可拼接的低功耗组合式多层温度监测系统。实现了基于CAN总线的检测模块自适应识别,基于JSON封装与关系数据库的配置信息同步与自适应匹配,以及系统现场端、服务器端、微信小程序端人机界面自适应生成。经过功能、功耗以及系统实际测试,结果表明,监测系统可以实现连续监测过程中实时数据监测、低功耗运行,具备良好的稳定性,并且实现了系统硬件、服务器端、微信小程序端的同步配置、信息显示等功能,满足废弃物堆肥发酵过程的温度多层长期监测需求。 相似文献
929.
930.
沈东升 《浙江大学学报(农业与生命科学版)》2002,28(1):94-97
研究了光照、温度、营养(N,P)对平原水网水体藻类生长的影响.结果表明:在1 000~5 000 lx光强范围内,藻类的生长数量随光强的增加而呈对数关系增加,4 000 lx是最适宜的培养光照.在15~30 ℃区间内,藻类的生长数量也随着温度升高而增加,30 ℃是较适宜的温度.且温度的影响大于光照.水中T-P在0.1~0.75 mg/L范围内,随T-P浓度的提高,藻类数量呈对数关系增加,而水中T-N 浓度的变化对藻类生长的影响不是很明显.当水中T-P>0.5 mg/L、T-N>1.0 mg/L时,就能满足藻类大量增殖的需要,其中磷对藻类的影响大于氮. 相似文献