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21.
引自荷兰的火鹤在我国北方地区难以土栽成活,采用无土栽培技术对其进行生产试验。结果表明,珍珠岩单一基质和珍珠岩:草炭=1:1的复合基质较适宜火鹤的生长,子株成活率分别达84%和83%;不同营养液配方中,铁元素对子株的正常生长起决定性的作用;此外,在保证最适温度25℃、空气湿度90%左右、适当通风的环境条件下可使火鹤分株成活率达80%以上,并可全年开花,花质良好。 相似文献
22.
为获取高羊茅工厂化生产无土草坪最佳的移植方式,对铺植前后是否浇水、是否镇压、是否遮荫几个因素采用四因素二水平完全交叉组合设计,通过对密度、盖度、地上生物量测定、地下生物量测定、成活率和杂草混株率差异显著性处理分析,得出如下结论:各处理综合排序为:处理4〈处理11〈处理8〈处理12〈处理3〈处理7〈处理10=处理15〈处理2=处理13〈处理1〈处理14〈处理16〈处理6〈处理5〈处理9。从这个排序来看,处理4为最差处理组合,处理9为最佳处理组合,即铺植草皮前对地块不浇水(A2);铺植草皮后对地块浇水(B1);遮荫处理,对铺植的草皮采取遮荫(c1),遮荫处理采用遮光率60%的遮阳网进行覆盖;镇压处理,铺植草皮采取镇压(D1)。 相似文献
23.
以乌鲁木齐松树头煤矿为研究对象,采用无土基质配比方法,针对研究区土壤特点,选取选用粘合剂(A)、保水剂(B)、复合肥(C)和秸秆(D)为试验因素,进行无交互作用的正交试验,并对结果进行极差、方差分析影响.结果表明,粘合剂对植物高度、盖度均有显著影响,复合肥对植物盖度有极显著影响,同时也是生物量指标的主要影响因子.各因素主次顺序为C(复合肥)>B(保水剂)>A(粘合剂)>D(秸秆).基质最优配比方案为A2B1C1D1,即当粘合剂用量为16 g/m2,保水剂为5 g/m2,复合肥为30 g/m2,秸秆为90g/m2时,可获得最佳的植被恢复效果. 相似文献
24.
25.
研究了切花月季无土容器芽接快繁种苗的新方法。研究表明,采用本方法生产切花月季种苗,不仅可以大幅度提高芽接成活率和成苗质量,杜绝根癌病危害,而且可以减轻劳动强度,提高生产效率,延长种苗生产和种苗销售的时间。无土容器芽接快繁的优化定量程序是:1.以直径0.5~0.7cm的粉团蔷薇新梢节段于盆内集中扦插以繁殖砧木;2.生根砧木双株分盆定植于无土基质中,并使其单个分枝朝向为南向;3.选5小叶腋芽并用大开门芽接法将其接在砧木分枝正下方;4.悉数保留砧木枝叶,并作扭曲折伏处理,摘除其顶芽和腋芽;5.接芽长至2~3cm时施用高纯度速效全成分营养液。 相似文献
26.
分析了高校主导的校企联合草莓生态观光园的基本构架及草莓设施农业中无土立体栽培、育苗、补光、温度控制等主要农艺技术特点。指出校企联合草莓观光生态示范园相对传统草莓种植模式在农艺技术、市场和资金等方面的优势。阐明了生态示范园在服务当地农业中起到的作用——培育脱毒种苗、脱毒种苗检测、示范推广先进设施农业技术。在“两创”和地方高校转型的背景下,本研究为校企联合草莓观光生态示范园项目的可行性提供了理论依据,为地方高校建设观光农业、服务社会和创新转型发展做出了有益探索。 相似文献
27.
28.
[目的]研究糠醛渣混合基质的最佳配比组合,为糠醛渣混合基质在无土草毯栽培中的应用提供依据。[方法]以高羊茅为研究对象,设定3不同混合基质比例(糠醛渣:稻壳:粉煤灰:鸡粪容积)处理和1个对照(肥沃土壤:鸡粪容积)处理,研究混合基质配比对高羊茅幼苗生长发育的影响,并采用LSR法进行检验。[结果]结果表明,糠醛渣:稻壳:粉煤灰:鸡粪容积按0.25:0.15:0.50:0.10配成混合基质,进行无土草毯栽培时,与对照相比,容重降低了0.32g/cm^3,总孔度、毛管孔度、空气孔度分别增加了12.07%、10.90%和1.17%;自然含水量、蓄水量分别增加了21.244g/kg和109.19m^3/hm^2;有机质、速效N、速效P、速效K、CEC分别增加了109.22g/kg、13.50mg/kg、160.09kg/mg和13.27cmol/kg;高羊茅幼苗的株高、叶片数、鲜草质量、干草质量、密度、根系长、根系数量、根系鲜重、根系干重分别增加了30.64mm、0.45片/株、6.10mg/株、2.13mg/株、3.16株/cm^2、5.84mm、0.68条/株、1.30mg/株、0.50mg/株。[结论]混合基质以糠醛渣:稻壳:粉煤灰:鸡粪容积为0.25:0.15:0.50:0.10效果最佳,可以为无土草毯人工栽培创造了良好的环境条件和营养条件。 相似文献
29.
30.
Rita Maggini Letizia TozziniSilvia Pacifici Andrea RaffaelliAlberto Pardossi 《Industrial Crops and Products》2012,35(1):269-273
In separate experiments conducted in 2007 and 2008, growth and accumulation of selected caffeic acid derivatives (CADs; i.e., caftaric acid, chlorogenic acid, echinacoside, caffeic acid, cynarin, p-coumaric acid, ferulic acid and cichoric acid) were determined in Echinacea angustifolia DC. var. angustifolia seedlings grown in hydroponic culture (floating raft system) at a density of 122 plant m−2 (at planting). Plants were harvested 11 (2007) or 16 (2008) weeks after transplanting (i.e., 15 or 20 weeks after sowing). In both years, plants grew vigorously and at harvest approximately half of the plants under observation had developed one to three inflorescences. In 2008, the root yield (2940 kg ha−1) harvested in nearly eight months from two consecutive hydroponic cultures was within the yield reported in the literature for field cultivations lasting two to four years. None of the selected CADs was found in the leaves, while the inflorescences (stem and capitulum) contained only caftaric acid and echinacoside at concentrations higher than the detection limits (0.05 mg g−1 dry weight). Echinacoside, cynarin and chlorogenic acid were found in root tissues at concentrations ranging from 0.36 to 5.25 mg g−1 dry weight. In all plant samples, echinacoside, which is the marker compound for E. angustifolia material, did not reach the minimum quality standard (10 mg g−1 dry weight) for the production of standardized extract. We concluded that short-cycle, high-density greenhouse hydroponic culture stimulates plant growth and root production in E. angustifolia, but it does not ensure sufficient CADs accumulation in dried roots. 相似文献