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961.
为探究不同氮处理对番茄植株叶片养分的影响及增施CO2的效果。以番茄"鸿途"为试验材料,在2个自然光照人工气候室内,采用苗钵基质栽培,设置5个氮素处理的营养液(50、150、250、350、450 mg·L^-1,分别设为N1~N5)、2个CO2浓度(300、600μL·L^-1,分别设为C1、C2),分别测定植株开花期、坐果期、果实膨大期生物量及叶片硝态氮和矿质元素含量。结果表明:中氮处理(N 250~350 mg·L^-1)下,植株干质量、叶片硝态氮含量以及矿质元素N、P、K、Ca、Mg含量均较高。增施CO2处理后,番茄植株干质量较C1处理增加了10.2%,叶片N、K、Mg含量都增加了20%左右,P含量没有变化,Ca含量降低了25.67%;低氮处理(N 50 mg·L^-1)下,番茄植株干质量、叶片硝态氮含量以及矿质元素N、P、K、Mg、Ca含量均较对照N3处理低。增施CO2处理后,植株的总干质量没有显著增加,其叶片硝态氮含量以及N、P、K含量也没有显著变化,而Ca含量在开花期和坐果期较C1处理分别增加了37.72%、15.45%,Mg含量在开花期较C1处理增加了43.86%;高氮处理(N 450 mg·L^-1)下,植株干质量较N3处理降低了18.03%,叶片硝态氮含量较N3处理增加了111.44%,叶片N、Ca、Mg含量与N3处理接近均较高,P、K含量较N3处理均降低了10%。增施CO2处理后,植株干质量较C1处理增加了35.92%,叶片硝态氮含量增加不显著,叶片N、K、Mg含量较C1处理分别增加了19.06%、27.82%、24.87%,而叶片P含量变化不显著,叶片钙含量在番茄开花期、坐果期和果实膨大期都较低,较C1处理分别降低了21.37%、17.16%、7.75%。综合番茄生长各项指标及经济效益,在营养液N浓度为250~350 mg·L^-1时,增施CO2浓度到600μL·L^-1(C2)最能促进开花期番茄植株叶片养分含量的增加。 相似文献
962.
963.
园林绿化作为我国城市建设的重要部分,对提高我国人民的生活质量有着较好的积极作用,但是园林绿化养护施工存在一定的复杂性及专业性,整个过程要考虑到的因素较多,难以充分发挥园林绿化工程的功能效用。为促进园林绿化养护施工质量的提升,本文就针对园林绿化养护施工的主要特点进行分析,根据实际情况提出一些具体建议,希望能为园林绿化养护施工的进步和发展提供有利依据。 相似文献
964.
在工程投资控制工作中,园林景观造价控制是一项非常关键的内容,强化园林景观造价控制工作,有利于提升整个工程项目的资金使用效率,并且达到合理配置资源的目的。鉴于此,本文就园林景观工程的造价管理展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。 相似文献
965.
966.
园相及树相是苹果生产能力的最直接表现,根据生产实际观察,凡是高效的果园,园相及树相均应符合以下条件。1园相指标1.1园貌整齐就整个果园而言,一般园貌整齐的生产能力高,树体大小参差不齐生产能力相差悬殊,生产效益很难提高。因而在栽植时,要提高栽植质量,保证一次成园;另外在栽植时预留一定数量的苗木集中培育,以备补植;栽植后要加强干腐病和中华鼢鼠的防治,确保园貌整齐(图1)。 相似文献
967.
968.
葡萄育苗,不论是硬枝扦插还是绿枝嫁接,霜霉病的防治是葡萄育苗成败的关键。通过多年育苗观察,该病害从7月下旬开始发生为害,一直延续至9月中下旬,长达60d左右。为了确保葡萄育苗成功,提高苗木质量,现将葡萄育苗期霜霉病的防治经验总结如下。 相似文献
969.
苹果是多年生植株,苗木质量好坏直接关系着果园的建园成败和经济效益,对产业的健康发展具有非常重要的影响[1]。但是,当前我国苹果苗木产业现状却不容乐观,存在着苗木繁育密度过大、管理不精细、苗木质量不达标等诸多问题[2-3],导致一些具有先进的栽培模式不能充分发挥优势[4]。欧美国家普遍采用分枝大苗进行建园,具有成形早、见效快、土地利用率高、产业转型快速等优点,成为苹果建园的首要选择[5]。结合我国国情和现状,一些学者倡导采用苹果容器大苗建园[6-11]。苹果容器大苗是目前正在试验和推广的一项新的育苗技术[6]。在陕西延安、铜川等地实践证明,容器大苗具有5个方面的突出优势. 相似文献
970.
本文通过结合甘肃古浪县地区的林业造林主要质量问题,进一步分析了相关的解决措施,为相关的林业造林工作人员提供合理性参考。 相似文献