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自制的树干滴注插瓶结构简单 ,成本低廉 ,利用率高 ,操作方便 ,整个树干钻孔插瓶注药过程所需时间不足 3分钟 ,比传统的叶面喷施方法省时省工 ,且不会造成对天敌的伤害。其用途广泛 ,可以在农药、营养剂和植物生长调节剂等方面应用。为探索树干滴注插瓶在枇杷害虫上的防治效果 ,我们进行了滴注药剂的筛选、滴注时间及滴注速度等试验。1 材料与方法1 1 试验材料试验于 2 0 0 2年在福建省莆田县果树研究所 13年生解放钟枇杷园进行 ,主干离地 30cm处直径 16~ 2 0cm ,平均冠幅 5 2 4m× 5 76m。供试药剂有18%杀虫双水剂 (有效成分沙蚕毒素 … 相似文献
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为了有效防治火龙果溃疡病,本实验通过菌种的分离与纯化、致病性测定、形态学观察、rDNA-ITS序列分析和药剂室内毒力测定,对引起火龙果溃疡病的病原菌进行了鉴定及抑菌药剂的室内筛选。结果表明,菌株P1与新暗色柱节孢的相似性达100%,结合形态学分析确定该菌株就是火龙果溃疡病的病原菌;13种药剂中40%氟硅唑乳油、10%苯醚甲环唑水分散粒剂、50%多菌灵可湿性粉剂和12.5%烯唑醇乳油的抑菌效果最好,EC50分别为0.0507mg/L、0.1317mg/L、0.1832mg/L和0.1731mg/L。结果可为火龙果溃疡病的防治提供科学参考。 相似文献
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采用抑菌圈法,对10种杀细菌剂在火龙果茎腐病病原上进行了毒力测定。结果表明:72%农用硫酸链霉素可溶粉剂、53.8%氢氧化铜水分散颗粒剂(杜邦TM)、45%代森铵水剂、47%春雷?王铜可湿性粉剂、50%福美双可湿性粉剂和3%中生菌素可湿性粉剂对火龙果茎腐病病原均有一定抑制效果。其中,45%代森铵水剂和50%福美双可湿性粉剂防治效果较好,抑制率分别达到78.88%和71.42%,其直线回归方程分别为y=2.380 2.477x,y=2.896 1.146x,EC50分别为0.4929,0.0240。72%农用硫酸链霉素可溶粉剂效果次之,抑制率达到66.67%,直线回归方程为y=1.020 1.040x,EC50值为2.5686。这3种药剂可作为火龙果茎腐病田间药效试验的首选药剂。 相似文献
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“紫龙”火龙果由海南省农业科学院热带果树研究所、海南省琼海市热带作物服务中心、海南省琼海中原镇思源果蔬农民专业合作社共同引进选育。该品种投产早,定植一年可开花结果;自花结实率高,果实中等大小、平均单果重385.20 g,果实纵径11.24 cm、横径10.22 cm;果皮薄而易剥离、平均厚度1.75 mm,果肉紫红色,肉质细腻多汁、含水量90.63%,可食率74.23%,可滴定酸含量0.16%,维生素C含量为6.34 mg/100g,全果肉TSS含量14.64%,中心果肉TSS含量17.45%,具黑芝麻状种子、柔软可食,风味浓郁。品种丰产性佳而质优,综合性状表现良好,适宜于在海南大部分地区推广种植。 相似文献
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棚室番茄灰霉病无公害防治技术 总被引:1,自引:0,他引:1
灰霉病是近10年来危害设施番茄栽培的重要病害之一,主要危害番茄叶、花、茎和果实,引起大量落花落果,严重影响番茄产量和品质,若不及时防治可减产10%-40%。该病菌寄主范围广,除危害葫芦科、茄科蔬菜外,菜豆、韭菜、洋葱均能受害。由于病原菌极易产生抗药性,目前化学防治用药量大、成本高、防效差、污染重,严重威胁着人们的身体健康,生产无公害蔬菜已成为菜农和消费者的迫切要求,现将棚室番茄灰霉病无公害防治技术介绍如下。 相似文献
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GK164是由中国农业大学与中国农业科学院生物技术研究所等单位联合培育的转基因棉花常规种,具有品质优、产量高、耐瘠薄、抗枯萎、耐黄萎病等特点。2007年通过河北省品种审定,2008年通过天津市品种审批, 相似文献
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前不久,吉林森工有限责任公司红石林业局批洲林场的退休工人、七旬老人赵希海荣获第四届“感动吉林”十大人物。这位可亲可敬的老人退休前曾是远近闻名的伐木能手。退休后,他以一颗向大山“赎罪”的赤子之心年年义务植树。17年来共植树近11万棵,并全部上交国家。赵希海用实际行动,完成了从一个“伐木能手”到“植树大王”的转型,还上了他心中那份“心债”! 相似文献
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用12-溴-13,14-双硝基脱氢松香酸甲酯合成了一种新型的有机小分子凝胶因子1,4a-二甲基-6-溴-1,2,3,4,4a,17,18,18a-八氢萘基[2,1-h]二吡啶并[3,2-a:2,3-c]吩嗪甲酸甲酯(DBNPM),通过1H NMR,13C NMR,MS和IR等表征手段对产物结构进行了表征。为了考察此小分子凝胶因子的自组装行为,研究了该分子在不同有机溶剂中的成胶性能和形貌。研究发现,在甲醇中临界成胶浓度(CGC)最低,为0.5 g/L;但是在二氧六环中凝胶性质最为稳定。扫描电镜(SEM)照片显示,从甲醇溶剂中得到的干胶呈片状结构,从二氧六环溶剂中得到的干胶呈网状结构;通过红外光谱和XRD测试研究证实,该化合物分子间的氢键是凝胶化的重要驱动力之一。 相似文献