利用肥料多样性提高马铃薯生产效率

来源 :2021年中国马铃薯大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fitye228
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
对马铃薯的超高产事例进行施肥方面的分析.结果显示,马铃薯高产离不开足够的肥料,但施肥不得当的话,施肥量高反而会降低产量.经分析比较,单一氮源可能是不能大量使用氮肥的原因,也可能是引起肥料效率低的重要原因.在提供充足的铵态氮的同时配合一定比例的硝态氮,可以提高肥料的使用效率,实现马铃薯的高产高效,从而提高马铃薯的生产效率.磷肥来源的多样性也可以提高肥料的使用效率,钾肥来源的多样性可以降低成本,减少板结土壤的风险.据此提出,在生产中使用多种来源的肥料,以提高肥料的使用效率,实现高产高效.
其他文献
利用有机肥部分替代化肥可以提高土壤肥力、质量和降低化肥用量, 是提高耕地质量和减肥增效的重要措施, 而有机肥替代化肥在内蒙古自治区砂质土壤马铃薯产区的研究较少, 对有机肥部分替代化肥的改土培肥机理也不够清楚。低量有机肥替代化肥短期对产量没有影响, 而高量替代降低了马铃薯产量, 而有机培肥是一个缓慢过程, 有机替代对马铃薯产量和土壤肥力的影响还需要多年试验的进一步研究确定。
马铃薯(Solanum tuberosum L.)是世界上第四大粮食作物,也是典型的喜钾作物.开展不同马铃薯钾营养高效的筛选鉴定与评价,并探讨不同基因型马铃薯在不同钾水平下的农艺性状及生理生化响应差异,对深入了解马铃薯钾高效的生理生化机制、加强钾高效品种资源的推广应用具有重要的现实意义.机理研究试验采用随机区组设计,供试品种基于品种筛选试验结果, 分别选用高钾高效品种(“中薯19号”)和低钾高效品
为丰富汉中市大棚马铃薯后茬轮作模式,提高陕南地区马铃薯大棚及土地的利用效率.以早、优、特为目标,结合本地生态特点及生姜品种优势,连续3年在汉中市城固县陈丁村开展试验示范,从茬口安排、品种搭配、栽培要点等方面进行了总结,该模式可供汉中地区平川县地区借鉴参考.
本研究通过对正常浇水和干旱胁迫下马铃薯叶片喷施液态钙肥, 测定不同时期马铃薯的形态、生理和产量等指标, 旨在分析外源喷施液态钙肥对干旱胁迫下抗旱性不同马铃薯的影响, 以期为钙离子参与干旱胁迫反应的调控机制研究奠定基础。
陕北地区土地广阔、土质疏松、平均海拔高、昼夜温差大,非常适宜马铃薯生长,是当地的传统优势农作物.从气候因素、地形因素方面分析了陕北地区的自然条件,并从整地与施肥、种薯选择与处理、规格播种、中耕培土、病虫草害防治、及时收获等方面总结出适宜陕北旱作区的高产栽培技术,对提升陕北旱地马铃薯生产水平意义重大.
乌兰察布市地处内蒙古中部,属于干旱半干旱农牧交错带,马铃薯是乌兰察布市种植面积最大的粮食作物,年种植面积在20万hm2左右,年产鲜薯总量约350万t,马铃薯产业成为乌兰察布市的主导产业,是农民增收的主要经济来源.为了夯实产业基础,科研推广部门一直致力于马铃薯栽培技术的研究与推广工作.经过多年的摸索,将马铃薯高垄膜下滴灌绿色栽培技术作为重大技术进行全市推广应用,并取得了很好的成效.现将技术推广经验进
为了积极响应国家脱贫攻坚与下一步的乡村振兴战略,通过栽培技术提高农民的经济收入.为提高菜农土地的复种指数,增加农民收益,探索出了马铃薯复种白菜的高效栽培种植模式,年总产值达8000元/667m2左右.现将该种植模式的栽培技术要点进行总结介绍,以促进该模式的推广应用,提高呼伦贝尔岭南及周边地区菜农的经济收入.
块茎外观表型信息的定量评价对马铃薯优质新品种选育具有重要意义,目前马铃薯块茎形状、芽眼密度和芽眼深度的评价多数基于肉眼视觉评价或人工手动测量,主观性强,且难以对较为复杂的几何特性进行可靠的表型分析.由于块茎不同形态特征存在关联,形态性状的综合分析对马铃薯育种至关重要.研究证明了通过三维图像分析方法定量化评价马铃薯块茎芽眼特性及形态对称性的可行性, 首次提出了表征块茎形态对称性的三维指标, 并且明确
马铃薯浅埋滴灌精准高效栽培技术模式在乌兰察布市多年节水灌溉技术推广的基础上,从滴灌设施、播种、中耕、水肥管理等环节对马铃薯无膜高垄滴灌栽培技术进行改进,利用配套农机具,在垄上将滴灌带浅埋于土壤5~8cm处,即可防止鸟类、野兔等破坏,又能将水肥按需精准送到马铃薯根部,水肥随水滴入土壤,避免了常规追肥中水分、化肥裸露地表而大量挥发的损失,减少了灌溉过程中田间径流造成的水肥损失,从而实现水肥一体化精准管
干物质、淀粉含量是评价加工用薯的重要指标, 与原料薯和加工薯制品的质地特性相关。基于自主研发的马铃薯内部品质光谱检测装置进行光谱数据采集, 该装置由2个50 W卤素光源、石英光纤、复享PG2000L光谱仪三部分组成, 光谱采集方式为漫透射方式, 光源入射方向与出射方向呈120°,波段范围368~1039 nm。分别采集74条马铃薯光谱数据(包含37个品种, 每个品种采集2条)用于干物质、淀粉偏最小