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1.
为摸索滇中高海拔冷凉山区反季节栽培花椰菜的最佳播期以集成高效栽培技术推广应用,于2017—2018年选择海拔2250 m的云南省峨山县塔甸镇大西村地块进行9个播期的2年随机区组试验。结果表明,花椰菜生育期随播期推迟而延长,而花球采收期除播期7月10日外随播期推迟而逐渐增长;花椰菜株高、外叶数、开展度、球高、球径和单球重等农艺性状有随播期延迟呈现先逐渐减小而后又逐渐增大的趋势;莲座期黑腐病和霜霉病的病情指数随着播期的延迟呈现先逐渐升高而后又逐渐下降的趋势;花椰菜小区产量随着播期的延迟呈现先逐渐下降而后又逐渐提高的趋势,播期4月20日和4月30日与其余7个播期产量之间的差异达极显著水平。综合花椰菜在冷凉山区反季节栽培的生产实际和各播期产量产值及商品性表现,推荐滇中高海拔冷凉山区反季节栽培花椰菜的最佳播期为4月20—30日。 相似文献
2.
牦牛放牧率对小嵩草高寒草甸不同植物类群地上生物量生产率的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
2年的牦牛放牧试验表明:除不同植物本身的生理特性外,降水和地温是影响小嵩草高寒草甸两季草场不同植物类群地上生物量绝对生长率的关键因素。小嵩草高寒草甸两季草场地上总生物量的绝对生长率1999年在7月份最大;1998年,冷季草场各放牧处理的绝对生长率在8月份达到最大,暖季草场的对照组和轻牧组在7月份最大,中牧组和重牧组在8月份最大。不同植物类群地上生物量生长率的变化不尽相同。1998年,冷季草场禾草和莎草地上生物量的绝对生长率8月份达到最大,暖季草场禾草和莎草地上生物量的绝对生长率7月份达到最大,且9月份出现了营养的再次积累;1999年,冷季草场禾草地上生物量的绝对生长率在6月份和8月份出现了两个峰值,暖季草场禾草地生物量的绝对生长率在7月份达到最大。对杂草类而言,1998年冷季草场的绝对生长率6月份最大,暖季草场重牧组的绝对生长率8月份达到最大,其他各处理7月份达到最大;1999年重牧组杂草的绝对生长率在6月份达到最大,其他各处理杂草在8月份达到最大。 相似文献
3.
中国结缕草属(Zoysia spp.)植物抗寒性评价 总被引:30,自引:10,他引:20
在广泛收集结缕草属(ZoysiaWild.)种质资源基础上,按照形态类型和地理分布,选取40份种质,采用电导法(EL)对其抗寒性进行初步评价。以半致死温度(LT50)为评价指标,在参试材料中除大穗结缕草和来自台湾岛海边沙地的沟叶结缕草外,其它种质都较天堂-419(对照)抗寒;在结缕草属内,抗寒性具有明显的种间差异,耐寒性依次为日本结缕草>中华结缕草>沟叶结缕草>细叶结缕草>长花中华结缕草>大穗结缕草,其中细叶类型的沟叶结缕草和细叶结缕草抗寒性变异较大;日本结缕草和中华结缕草抗寒性变异与地理分布之间没有显著关系,但分布在海边的种类和种质抗寒性明显较低;结缕草属及其中华结缕草的抗寒性与叶长、叶宽以及叶背面被毛之间均存在显著的负相关关系,但这种关系不体现在日本结缕草上。实验结果还表明,EL方法是评价结缕草属抗寒性较为可靠的方法之一。 相似文献
4.
河北坝上农田垄向对土壤风蚀的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
在河北省坝上选择试验区 ,利用移动式风洞研究了农田起垄方向对土壤风蚀的影响。结果表明 ,农田起垄方向对土壤风蚀具有影响作用 :垄向与风向成 0°时风蚀量最大 ,90°时风蚀量最小 ;在 15m·s-1风速和 3cm表土含水率为 4 5 %的条件下 ,垄向与风向成 0°时的风蚀量为 90°时的 4 8倍。为减轻土壤风蚀危害 ,在河北坝上地区农田起垄的方向宜采用与自然风向NW (西北风向 ,315°)成 90°,即东北方向 4 5°。 相似文献
5.
6.
梨芽变新品种—尖把王梨的选育 总被引:1,自引:0,他引:1
尖把王梨为尖把梨大果芽变,平均单果质量189g,最大单果质量280g,是一般尖把梨的2倍以上。部分果面有1~2条纵沟,果面黄绿色;果皮薄,果肉白色,肉质细腻多汁,石细胞较少;总糖含量为11.88%,总酸含量为0.92%,维生素C含量为5.81mg/100g,风味酸甜适口,香气浓,果心小,可食率高,品质上,是鲜食、冻制和加工兼用新品种。枝条、叶片也明显大于尖把梨,抗寒能力与尖把梨相同,是栽培梨中抗寒力最强的品种之一,适于辽宁、吉林、内蒙古等较寒冷地区发展。 相似文献
7.
保温油罐抗风圈腐蚀穿孔的修复及改造 总被引:1,自引:0,他引:1
保温油罐抗风圈及罐底板外根部因酸雨聚积形成电化学腐蚀。由于沿海地区空气温度大,盐分重及罐内的温度高,加快了设备的腐蚀。通过对1000立方米燃料油罐的腐蚀原因分析,提出了改造与预防措施。改造后的抗风圈结构能有效地排出进入保温层内的雨水,从而避免了的电化学腐蚀。 相似文献
8.
9.
W. Carter Johnson 《Landscape Ecology》1988,1(3):175-187
Relative dispersibility of Tilia americana L., Acer saccharum Marsh. and Fraxinus pennsylvanica Marsh, was inferred from the ratio among species-specific regression coefficients () computed from seedling density-distance plots. Density counts were made in spatially-uniform old fields adjacent to single seed sources or monotypic fencerows. Resultant seedling shadow curves approximate the negative exponential form expected for many seeds (log y=a–X). This basic curve shape fit species of differing dispersibility, dispersal under a range of wind directions and one-year-old or all-aged cohorts. The ratios of were 1:2.6:3.2 for Tilia, Acer and Fraxinus, respectively, in order of increasing dispersibility. Vegetation patches isolated from seed sources by several hundred meters or more should have extremely low input of seeds, especially Tilia and Acer.The finding that Fraxinus disperses farther than Acer was unexpected, since the samaras of the former have faster terminal velocities. The relationship can be explained by better performance of Fraxinus samaras in the stronger winds experienced by trees in open landscapes, poorer formation of the samara abscission layer, and release of samaras following leaf abscission and during the winter when winds are the strongest. Both the samara plan and dispersal phenology need to be considered in estimating relative dispersibility among species. 相似文献
10.