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991.
992.
<正>一、选用良种利用日光温室栽培西瓜可充分利用其保温增温性能,使西瓜提早上市,淡季供应,增收增效。因此,在栽培上应尽量选用较耐低温、弱光、坐果性好、抗病性强、长势中庸的早中熟品种,如改良京欣1号、大都、庆农3号等,也可栽培小型礼品瓜,如小兰、红 相似文献
993.
双季稻“双抢”时段通常处于高温阶段,劳动作业严重影响工作人员的身体健康和生命安全,因此通过研究如何种植特早熟早稻南陵早2号,在达到高于普通早稻日产量的情况下,把“双抢”时段前移10 d,避开“双抢”高温作业。通过连续3年对特早熟早稻南陵早2号早、晚季连作直播栽培技术的逐步优化,在保证有效穗数的情况下,随着穗粒数的增加,单位面积的产量迅速提高,早稻产量由6 408.00 kg/hm2提高到8 875.50 kg/hm2,产量增加了2 467.50 kg/hm2;双季晚稻直播产量由5 899.50 kg/hm2提高到7 966.50 kg/hm2,产量增加了2 067.00 kg/hm2。南陵早2号适宜直播栽培,加强分蘖期的有害生物防治,通过追肥提高分蘖率、成穗率,实现高产优质。基于3年的生产实践,本文总结了南陵早2号超高产机直播栽培技术要点,以供适宜地区参考。 相似文献
994.
995.
新陆中26号是巴州富全新科种业有限责任公司选育的早中熟陆地棉品种,于2006年2月通过自治区农作物品种审定. 一、特征特性 在尉犁县种植生育期128天左右.苗期生长略弱,开花后生长势转强,成铃集中. 相似文献
996.
以圆锥小麦、一粒小麦以及B染色体组可能的供体种(拟斯卑尔脱山羊草、沙融山羊草、西尔斯山羊草、两角山羊草和高大山羊草)作母本,与黑麦属的五个种杂交。结果表明,圆小麦与森林黑麦杂交不成功,与栽培黑麦和山地黑麦杂交一般只产生无胚乳的种子,与非洲黑麦和瓦维洛夫黑麦杂交则结出正常的种子。这种可杂交性特点是B染色体组提供的,在所有可能的B染色体组的供体种中,只有拟斯卑尔脱山羊草和沙融山羊草具有上述可杂交性特点,表明这两个种是B染色体组的供体种。 相似文献
997.
998.
广东主要乡土阔叶树种单木生物量生长模型 总被引:1,自引:0,他引:1
【目的】选择广东主要乡土阔叶树种樟树Cinnamomum camphora、木荷Schima superba和枫香Liquidambarformosana为研究对象,建立3个树种的单木生物量生长模型,快速精确计量和监测森林碳汇造林项目的碳储量变化。【方法】每个树种按10个径阶均匀分配伐倒90株样木(共270株),以样木的生物量数据为单木生物量,以立木年龄为自变量,分别建立不同起源(天然林和人工林) 3个树种的地上和地下4种方程生物量生长模型,并选择最优模型通过联立方程组总量控制法解决地上各组分(干材、树皮、树枝、树叶)的生长模型相容性问题。【结果】天然林和人工林起源条件下,相同树种在同一生物量生长模型形式下生物量增长的上限值和最大增速年龄均有差异。各方程在相同起源和树种条件下所得的生物量上限和拐点年龄差异明显。估计地上生物量时,各树种最优方程形式不同。选择Logistic方程对3个树种地上各组分生物量联立方程组建立相容性生长模型,3个树种干材生物量方程的R_(adj)~2为0.560~0.768,平均预估误差(MPE)为3.05%~6.73%;树皮生物量方程的R_(adj)~2为0.552~0.866,MPE为2.02%~6.27%;树枝生物量方程的R_(adj)~2为0.309~0.706,MPE为3.01%~14.33%;树叶生物量方程的R_(adj)~2为0.495~0.767,MPE为4.16%~7.14%。【结论】比较4种模型的参数及评价指标可知,地上生物量生长最优模型为Logistic方程,地下生物量生长最优模型为Schumacher方程。地上各组分生物量在立木生长的周期中占地上总生物量的比例随着年龄的增长而不断变化。选择Logistic方程对3个树种地上各组分生物量联立方程组建立相容性生长模型,干材和树皮的生物量方程拟合效果相对于树枝和树叶更好。该模型主要适用于在已知年龄的人工碳汇造林的生物量估计;结合含碳系数,可预估未来一定时期内的碳储量及碳汇量。 相似文献
999.
柑桔是锦屏县水果优势作物,种植历史悠久,是该县农村的一项重要的经济收入来源.近年来,柑桔生产发展较快,目前连片种植规模居全省首位,种植面积已达2566.7 hm2.占全县果树面积的62.3%,种植的品种为碰柑、小香桔、甜橙(冰糖橙、脐橙)、温州蜜柑、沙田柚、早熟蜜桔、本地红桔等. 相似文献
1000.
对农田营造早竹林后不同年限土壤有机碳变化规律的研究结果表明:(1)竹林3年生时,各层次土壤有机碳含量都呈现下降的趋势,其中表土层(0~30 cm)下降幅度最大;竹林满园后,由于采取了集约经营措施,竹林土壤有机碳含量迅速回升,至9年生时,各层次土壤有机碳含量都超过了农田相应层次水平,但是12年生时竹林各层次土壤有机碳含量又呈现下降趋势.(2)土壤有机碳密度变化和土壤有机碳含量相似,竹林3年生时各层土壤有机碳密度均呈现下降趋势;6年生时,除了0~30 cm土层继续下降外,其余各层次有机碳密度都增加;至9年生时,有机碳密度都超过相应农田各层土壤有机碳的密度;12年生时,各层土壤有机碳密度都呈现下降趋势.(3)3年生竹林土壤有机碳储量下降了近22%;以后土壤有机碳储量均逐渐增加,9年生竹林,土壤有机碳储量要超过农田土壤有机碳的储量;12年生时竹林有机碳储量下降,但是依然高于农田土壤有机碳的储量. 相似文献