白菜收割后对其清洗处理然后烘干,测其植株化学成分含量为表中所示。从表中可以看出‚浇施鱼蛋白有机液肥后‚小白菜氮磷钾含量均有不同程度提高‚与对照相比差异明显对于氮‚从表中可看出处理即浇时各处理间氮含量升高‚差异明显‚到处理即浇施时跟处理相比含量有所升高‚但差异不明显‚且处理间差异均不明显‚说明鱼蛋白有机液肥到时‚已能满足小白菜正常生长所需氮...
查看详细 >>土壤微生物量碳、氮与其它因子相关性。从表中可以看出‚施入鱼蛋白有机液肥后‚从培养开始到培养结束‚土壤微生物量碳、氮与土壤有机质、快速钾、有效磷、碱解氮呈明显或极明显正相关关系‚说明土壤微生物量碳、氮与土壤养分状况关系十分密切。可见‚施用鱼蛋白有机液肥后‚有利于小粉土微生物活性和快速养分含量的提高‚从而有利于作物的养分吸收。因此‚土壤酶活性...
查看详细 >>近年来,世界各国渔业发展迅猛。而生产成本低廉、高产的低值鱼的比例一般也在鱼生产总量的以上。如我国的鳗鱼、缩等低值淡水鱼占了生产总量的以上张敏等。而低值鱼类中不仅含有很高的蛋白质含量‚还含有丰富的脑磷脂、矿物质如磷、钙和其他生物活性成分‚若将其用来生产氨基酸及有机肥料不仅能解决氨基酸来源问题、开辟新的肥料来源‚又可缓解环境压力‚...
查看详细 >>在16世纪,海藻灰和腐烂海藻被德国、英国和南威尔士等地用来种植农作物和蔬菜,并且获得了惊人的增产效果,在亚洲的日本等地区也发现了使用海藻做农业用肥的记录。在17世纪,法国开始强力推荐沿海地区用海藻作为常用的土壤肥料,并且制定了完备的海藻种植区域、采集条件以及收割的时间等计划自上世纪60年代以来,海藻肥料在农业上已被广泛应用,1949年大不...
查看详细 >>1984年南非开普敦大学的园艺学家Marthei对多个种类的花丼作过研究,试验数据证明海藻肥能提早花舟开花时间,还可以明显增加花蕾的个数,增加率达30%-60%。根据日本爱媛大学的报告显示,海藻精施用于长势衰弱的蜜橘,可促进新梢生长,增加新梢数目、茎叶片数、叶面积及叶厚;用显微镜观察叶肉细胞,内含大量淀粉类物质,可以通过促进植物的枝条大量...
查看详细 >>海藻精与微生物菌剂同时拌肥施用的预期效果与展望如今在农作物生产领域,随着施肥量的增加,肥料利用率低的问题日益突出,过量的化肥投入不仅造成了生产成本的增加,同时也伴随着农产品品质下降、环境污染严重等一系列问题,因此寻求一种环境友好型的农业施肥技术与配方刻不容缓。分析海藻精与微生物菌剂结合的预期效果,海藻精可以提高肥料中的营养因子,减少化肥用...
查看详细 >>水分是作物生长发育的重要条件之一,对作物的形态、生理代谢和产量品质有重大影响。近年来,中国频繁遭遇干旱灾害,各个时期降雨量明显减少,干旱土地面积不断上升,严重影响到蔬菜作物的产量和品质。因此解决干旱问题,降低干旱胁迫对作物的不良影响,在农作物生产上具有重要意义。科学合理施用植物生长调节剂能在一定范围内减少干旱胁迫对作物的影响。...
查看详细 >>海藻精与微生物菌剂拌肥施用具较高的肥效,易于水稻的吸收,使得茎蘖数得以增长,提高了水稻的分蘖能力。海藻精与微生物菌剂可提高水稻的干物质积累量。干物质积累量是衡量植物有机物积累、营养成分多寡的一个重要指标,在本试验中,施入海藻精与微生物菌剂的处理中,干物质积累量要比常规施肥的对照处理高。其实从水稻的外观农艺性状分析,施入海藻精的处理茎蘖数增...
查看详细 >>海藻精作为一种新型的有机海藻肥,属天然海藻提取物,与许多陆生植物有着良好的亲和性,并且营养结构齐全。由以上的种种研究背景与分析可以知道,海藻肥可以促进植物的根系生长,以增进根对土壤养分和水分的吸收利用,植株茎部的维管束细胞增大,各种养分、水分以及光合产物的运送能力得以提升,促进植物的营养生长和生殖生长,活化根际微生物,从而提高...
查看详细 >>植物内源性寡糖在植物抗逆中起到重要信号分子的作用,壳寡糖通过提高碳、氮同化能力促进植物生长的作用已被多项研究证明。尽管有缓解种衣剂药害的研究报道,但壳寡糖浸种缓解戊唑醇种衣剂药害的研究还未见报道。试验研究了低温胁迫下戊唑醇过量使用对玉米造成的药害以及初次研究了不同浓度的壳寡糖浸种对其药害的缓解效果,旨在为种衣剂安全使用以及减轻种衣剂药害提...
查看详细 >>干旱胁迫下植物体内脯氨酸的累积是其合成和降解途径综合作用的结果,其中吡咯琳-5-羧酸合成酶(P5CS)和鸟氨酸δ-氨基转移酶(δ-OAT)分别是脯氨酸合成过程中谷氨酸途径和鸟氨酸途径的关键酶,脯氨酸脱氢酶是脯氨酸降解途径的关键酶。姜淑欣等研究发现,PEG胁迫下小麦叶片中谷氨酸和鸟氨酸合成途径加强,P5CS和δ-OAT活性均明显增加,而降解...
查看详细 >>AOS能够增强植株对病毒病和致病疫霉的抗性。进一步研究表明,AOS诱导的植物抗病毒病的机制可能是AOS促进植物体内SA含量增加,激发SA信号通路,一方面促使植物体内活性氧的产生,增强植物抵抗病毒的侵染;另一方面SA信号通路直接激发下游防御基因的表达,进而增强植物抗病。AOS诱导植物抗致病疫霉的机制可能是AOS一方面通过提高ROS的产生及抗...
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