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141.
以椰糠、稻壳、桉树皮为原料,按照不同体积比例配置15种混配基质,并以黄心土为对照,对16种基质进行理化性质和苗木生长状况的分析比较,通过主成分分析法筛选最佳配比。结果表明:16种基质电导率为0.19~4.63 ms·cm-1,容重为0.18~0.96 g·cm-3,总孔隙度为63.90%~93.33%,pH 值在4.19~6.27之间,不同基质配比差异均达到显著水平。混配基质 S4、S6、S14容重显著低于其他各配比基质及对照组,总孔隙度高于或显著高于其他配比基质,基质 pH 值为中性偏酸,对蓝花楹幼苗生长有较好的促进作用。对苗木各生长性状等指标进行主成分分析,结果表明:S4、S6、S14三种混配基质综合得分较高,适合作为蓝花楹幼苗培育的备选基质,但筛选出的三种混配基质有机质含量、速效氮、速效磷和速效钾含量并不突出,可能物理性质的优劣是蓝花楹幼苗在基质内生长的主要限制因素。  相似文献   
142.
143.
[目的]筛选草莓枯萎病增效生物复配杀菌剂。[方法]采用菌丝生长速率法测定枯草芽孢杆菌 DJ-6与吡唑醚菌酯及其5种配比对草莓枯萎病菌的室内抑菌活性,采用田间试验测定20%吡唑醚菌酯·200亿 cfu/g枯草芽孢杆菌可湿性粉剂1000倍液、2000倍液、3000倍液以及各单剂对草莓生长性状的影响和对草莓枯萎病菌的防治效果。[结果]枯草芽孢杆菌DJ-6与吡唑醚菌酯及1∶1、1∶2、1∶3、1∶4、1∶5混配组合对草莓枯萎病菌的 EC50分别为5.3115、4.0086、3.5706、3.3509、3.2189μg/ml;5种混配组合对枯萎病菌的增效系数(SR)分别为2.28、1.77、1.53、1.64、1.11,其中以1∶1增效作用最大。20%吡唑醚菌酯·200亿cfu/g枯草芽孢杆菌可湿性粉剂三种不同浓度混配及各单剂均有促进草莓生长和防治枯萎病的效果,其中高、中浓度处理高于低浓度和单剂处理。药后30 d和80 d测定枯萎病防治效果,高浓度的防效最高为100.00%和93.11%;中浓度的防效为92.49%和86.49%,高于低浓度和各单剂处理;低浓度的防效分别为82.61%和72.42%,高于1000亿cfu/g枯草芽孢杆菌可湿性粉剂1000倍液,但低于250 g/L吡唑醚菌酯乳油2000倍液。[结论]20%吡唑醚菌酯·200亿 cfu/g枯草芽孢杆菌可湿性粉剂定植后的灌根浓度推荐为1000~2000倍液。  相似文献   
144.
田间小区试验结果表明,安打与吡虫啉混配可以扩大杀虫谱,减少劳动力投入。安打25~40 g/hm2与吡虫啉19~30 g/hm2混配,连续用药2次,用药间隔期5天,可以有效控制甘蓝蚜虫和小菜蛾。  相似文献   
145.
苏云金杆菌制剂与化学农药除尽的最佳混配比例   总被引:3,自引:0,他引:3  
苏云金杆菌制剂和除尽以(3.0:1.2)的比例混配防治甜菜夜蛾,跟单剂相比有显著的增效作用,其增效作用可用共毒系数表示。  相似文献   
146.
在辣椒炭疽病的防治上,农抗120和代森锰锌均有一定防效,但也存在一些不足,如农抗120虽为生物农药,环保无公害,但用量较大,代森锰锌虽为传统杀菌剂,但只有保护作用,无治疗和铲除效果,且持效期短,施用次数多,病菌已对其产生了抗药性。为了开发高效、低毒环保型农药新品种,拓展生物农药农抗120的应用空间,扩大杀菌谱,减少用药量,延缓抗性产生,为此我们进行了农抗120与代森锰锌对辣椒岩疽病的室内联合毒力测定和增效作用研究,旨在为生物杀菌混配制剂的实际应用提供理论依据。  相似文献   
147.
寒地水稻移栽田除草剂混用技术的进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
寒地水稻移栽田由于长期使用除草剂、不合理使用除草剂及栽培措施影响 ,引起杂草群落演替 ,难治杂草增加。因此 ,除草剂混用及混配制剂除应考虑其对水稻的安全性 ,还要对难治杂草有针对性、专用性 ,并结合良好的施用技术 ,才能获得好的除草效果及效益。1 寒地水稻移栽田除草剂  相似文献   
148.
149.
专利文摘     
毒死蜱微胶囊水悬浮剂,一种抗烟草病毒的农药混配剂,一种微生物杀菌剂及其制备方法[编者按]  相似文献   
150.
生防芽孢杆菌与扑海因混配对番茄早疫病菌的抑制作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用生长率法试验研究了对芽孢杆菌(Bacillusspp.)B1、B2、B6、B8与低毒化学农药扑海因混配后对番茄早疫病菌(Alternaria solani)的抑制作用进行了研究,结果表明:芽孢杆菌B1、B2、B6、B8与低浓度的扑海因混配对番茄早疫病菌有良好的抑制作用.当扑海因浓度为0.6μL/mL时与4种生防菌混配对番茄早疫病菌的抑制率提高了8.0%-13.89%;当浓度为0.3μL/mL时混配作用的抑制率提高了23.02%-35.7%;当浓度为0.15μL/mL时混配作用的抑制率仅为56.56%-61.03%;当浓度下降到0.08μL/mL以下时,4种生防菌分别和扑海因混配对番茄早疫病菌的抑制率与仅使用4种生防菌对番茄早疫病菌的抑制率无显著差异.表明扑海因在低浓度(0.08μL/mL)下与4种生防菌混配达不到良好的防治番茄早疫病菌的效果.扑海因浓度为0.3μL/mL时与4种生防菌混配,两者协同作用增强了抑制效果,对番茄早疫病菌有很好的抑制作用,为适宜混配浓度.  相似文献   
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