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991.
992.
993.
根据药用植物的资源特点、生产特点和质量评价特点,提出了我国药用植物的发展要建立道地产区及自然保护区、大宗药材基地及市场、样本田及良种繁育基地、细胞的工业化生产基地、质量检测中心和加工基地。 相似文献
994.
995.
绿叶蔬菜工厂化生产关键技术研究 总被引:3,自引:0,他引:3
围绕绿叶蔬菜的清洁高效生产和均衡供应需求,借鉴日本、荷兰等国家植物工厂发展的先进经验,针对绿叶蔬菜工厂化生产的关键环节和技术突破点,以小白菜的工厂化生产为例,综述了品种选择、基质研发、肥水运筹、节能生产、绿色防控、物流加工、质量管理等关键设备与技术研究进展,探索符合中国国情的有机生态型绿叶蔬菜工厂化生产的可行性。 相似文献
996.
“三沼”在植物生产上的应用研究进展与展望 总被引:3,自引:0,他引:3
综述沼气、沼液和沼渣在粮食作物、经济作物、蔬菜、果树等方面的使用方式及对作物生长发育、产量、品质、抗性和土壤质量的影响,并就应用中存在的问题提出今后的研究方向。 相似文献
997.
为了全面有效地考虑多种因素对高掺量粉煤灰烧结砖的影响,运用正交试验设计方法对高掺量粉煤灰烧结砖进行了试验。通过对试验结果的系统分析,优选出了具有最佳性能的配比方案,提出了目前适应高掺量粉煤灰烧结砖的生产工艺。 相似文献
998.
数据挖掘方法在农业生产决策支持系统上的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
本文首先介绍了数据挖掘方法的概念及其应用现状,在此基础上提出具有数据挖掘功能农业生产决策支持系统的框架结构,为农业生产决策支持系统的研究提出了新的方向. 相似文献
999.
不同雨型下反坡台阶减少红壤坡耕地氮磷流失的效果 总被引:9,自引:2,他引:9
为研究自然降雨条件下反坡台阶对坡耕地氮、磷流失的影响,该文基于滇中红壤坡耕地标准径流小区45场典型降雨观测资料,根据降雨量、最大30 min雨强和降雨侵蚀力,综合采用快速聚类和判别聚类,划分确定出A(高雨量、大雨强、高侵蚀力)、B(低雨量、小雨强、低侵蚀力)、C(中低雨量、中小雨强、中低侵蚀力)、D(中高雨量、中雨强、中高侵蚀力)4种降雨类型。研究发现,反坡台阶减流率和减沙率达到52.11%和71.30%,减沙率显著大于减流率(P0.01);不同降雨类型下反坡台阶的减流率表现为:C雨型B雨型D雨型A雨型,减沙率表现为:D雨型A雨型C雨型B雨型,C雨型和B雨型下反坡台阶减流率显著高于D雨型和A雨型(P0.05),减沙率则显著低于D雨型和A雨型(P0.05)。反坡台阶对径流中总氮(WTN)、硝态氮(NO_3~--N)、铵态氮(NH_4~+-N)削减率分别达到68.10%、69.81%、50.14%,对径流中总磷(WTP)、溶解无机磷(DIP,dissolved inorganic phosphate)的削减率分别达到71.52%和72.77%,不同自然降雨类型下反坡台阶对径流中WTN、NO_3~--N、NH_4~+-N、WTP、DIP的削减率均呈现出随着雨量和雨强增大而降低的趋势。反坡台阶对泥沙中全氮(STN)、水解性氮(HN,hydrolyzable nitrogen)的削减率分别达到57.32%和54.22%,对泥沙中全磷(STP)、速效磷(AP)的削减率分别为67.38%和63.69%,不同自然降雨类型下反坡台阶对泥沙中STN、HN、STP、AP的削减率呈现出削减率随着雨量和雨强增大而提高的趋势。该研究可以深入地揭示反坡台阶控制坡耕地面源污染的机理,以及对于控制坡耕地氮磷流失的效果,为源头控制山区水土流失和农业面源污染提供理论支撑。 相似文献
1000.
M M THOMAS M S WATT§ J JAY† D PELTZER‡ E G MASON¶ M H TURNBULL & D WHITEHEAD‡ 《Weed Research》2009,49(1):67-72
This study aims at quantifying the effects of defoliation on seed production and germination in Buddleja davidii , and determining the potential for reducing the invasive success of the species. The effects of defoliation on seed production and germination at the flower spike and plant levels were investigated for control plants and plants that were defoliated by 66% at monthly intervals from mid-summer (January) to mid-autumn (April). Seed samples for germination were collected in late autumn (May). Defoliation reduced flower spike number per shoot, seed number per flower spike and average seed mass by 9%, 22% and 13% and 30%, 33% and 17% on main and side shoots, respectively. In contrast, emergent leaf area per shoot in the defoliated plants exceeded that for the control plants by 89%. The ratio of total seed mass per plant/emergent leaf area per shoot was significantly lower in the defoliated compared with the control plants by 50%. Defoliation did not affect the timing or rate of seed germination. Defoliation of B. davidii resulted in a marked decrease in reproductive capacity, consistent with the priority allocation of resources to compensational leaf area growth. 相似文献