大麦栽培管理知识模型研究

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在大麦生长发育与环境因素关系研究的基础上,系统地构建了大麦区域选择模型和种植制度知识管理模型、大麦播前方案设计模型以及大麦动态调控模型。并在不同的品种、氮肥处理和播期间进行了检验。根据决策点的气候因素和大麦的品种生育特性,构建了大麦区域选择模型和大麦种植制度知识管理模型。模型主要考虑了温度、种植方式和大麦的品种类型等因素对大麦生长发育的影响。通过对不同株型大麦的生长过程的连续观测和定量分析,构建了大麦动态调控模型。本模型由大麦生育进程模型、生长指标模型、养分指标进程模型和氮肥调控模型构成
其他文献
小麦条锈病是由条锈病菌(Puccinia striiformis f.sp tritici)侵染引起的叶部真菌病害,是影响我国小麦生产安全的最重要病害,曾在我国发生多次大流行并造成严重产量损失。抗病品种推广利用是控制小麦条锈病害最为经济有效的方法。我国保留下来的农家品种具有丰富的遗传多样性,其中蕴含着丰富的抗条锈基因。挖掘并利用农家品种所含的抗病基因资源对于我国的小麦抗病育种事业和抗病基因合理布局
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玉米品种花期及雄穗性状对玉米生产的稳定性和适应性有重要的影响,加强对这些性状的遗传基础研究对玉米育种具有重要意义。本研究利用具有共同亲本黄早四的两个群体:含有230个家系的“齐319×黄早四”与含有235个家系的“掖478×黄早四”的F2∶3群体,分别利用覆盖玉米全基因组的194个和159个SSR分子标记进行了基因型检测,同时对这两个群体及亲本在新疆乌鲁木齐、北京、河南新乡三点进行了两年相关性状的
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水稻是世界上最重要的粮食作物之一,地球上有超过一半的人口以水稻为主食。水稻植株90-95%的干物质来自光合作用,因此定位和克隆与水稻光合作用相关的新基因,并研究其功能,对阐明光合调控机制和利用基因工程提高水稻的光合能力,从而培育高光效水稻,增加水稻产量具有重要的理论意义。叶色突变是一种比较常见的突变性状,由于突变基因往往是直接或间接影响叶绿素的合成和降解,改变叶绿素含量,所以叶色突变体也称为叶绿素
学位
土壤盐渍化是限制农作物产量的主要因素之一。高盐会破坏植物的离子平衡并引起高渗胁迫。据美国环境中心估计,全球20%的农业用地和50%的耕地遭受不同程度的盐胁迫。许多研究表明,NHX和VP1基因在植物中的过表达可提高植物的耐盐性。棉花(Gossypium hirsutum L.)是重要的经济作物。因此,提高棉花的耐盐性对于提高棉花产量和加强盐渍化土地的开发利用具有重要意义。然而目前棉花的生物技术的发展
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分别以亚麻品种‘范妮’的子叶和下胚轴为外植体,接种在不同的MB(MS无机盐加B5维生素)培养基上,结果所有使用的植物生长调节剂组合都能诱导出愈伤组织,但子叶组和下胚轴组在MB+0.5-4.0 mg·L-1 2,4-D培养基上均能诱导出胚性愈伤组织。在体胚诱导中,单独使用2,4-D的效果明显好于各激素组合组,源于子叶的愈伤组织诱导体胚所需2,4-D浓度比源于下胚轴的高一倍,子叶来源的愈伤组织在MB+
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试验于2008-2009年在扬州大学农学院试验农场进行,选择适合长江中下游地区稻麦两熟制的50个早熟晚粳品种(品系)为试验材料,在施纯氮17.5Kg/亩(最高生产力出现概率较高的施氮水平)水平下,研究不同产量水平品种类型的产量及其构成因素、物质生产特性、营养元素吸收特征以及若干株型指标之间的差异,为指导水稻(超)高产栽培以及品种改良提供科学依据。主要研究结果如下:1、供试品种通过聚类分析按照产量由
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火绒草(Leontopodium leontopodioides(Willd.)Beauv)系菊科火绒草属植物。味微苦,性寒,入肾、膀胱二经。具有疏风解表、声热解毒、凉血止血、益肾利水、消炎利尿之功效。用于治疗流行感冒、瘟病时疫、矿物药中毒;急(慢)性肾炎、尿道炎、蛋白尿、血尿等多种肾脏疾病,以及糖尿病和创伤出血等症。火绒草化学成分预试结果表明:火绒草含有氨基酸、蛋白质、多糖、有机酸、酚类,黄酮、
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本试验于2007-2009年度在扬州大学实验农场内进行。土壤类型为砂壤土,肥力中等,前茬为水稻。供试作物品种为中筋小麦扬麦16号和弱筋小麦扬麦15号。研究了不同氮肥用量对两类专用小麦产量、氮素吸收利用和土壤速效养分的影响,寻求高产目标下小麦生长和生理的临界阈值。试验得到如下结果:( 1 )弱筋小麦扬麦15产量(y)与施氮量(x)之间函数关系: y= -1.0127x2+30.537x+300.23
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本实验以高粱(Sorghum bicolor L.)为材料,采用Evans blue、I2-KI、TTC等染色方法检测颖果中物质的积累和胚乳活性,采用树脂切片法观察胚乳表层细胞的形态和结构,得到如下结果:1.高粱颖果的发育:花后10d前,颖果主要以增加长度为主,花后10d后颖果生长以宽度为主。花后18d,颖果长宽度达最大,之后颖果果皮中叶绿体减少,使颖果逐渐变成白色;高粱内胚乳在发育初期具脱氢酶活
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目前全球大气臭氧(O3)浓度已经从工业革命前的38 nl L-1(25-45 nl L-1,夏季每天8 h平均)上升到2000年的50 nl L-1。IPCC预测,到2050年,地球表面的O3浓度将会提升23%,悲观估计2100年将上升到80 nl L-1。大气O3浓度升高不仅影响植物的生长、产量和品质,也使植物对元素吸收和分配的模式发生改变。水稻是世界上最重要的粮食作物,大气O3浓度升高对水稻不
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