魏县鲜食玉米蛀穗棉铃虫发生情况调查与防治研究

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南水北调工程是我国经济社会高质量发展、水资源配置优化的重大水网工程。其中,中线一期工程全长1432km,沿线各类建筑物2358座,渡槽工程占27座。渡槽结构具有结构复杂、薄壁异形多等特征,在太阳辐射和环境温度影响下,其结构产生非均匀的温度场,极易产生较大的内外温差,导致裂缝和不均匀变形的产生,进而影响其耐久性能与安全性能。本文以邯郸某矩形混凝土渡槽为例,采用瞬态平面热源法分析了不同环境状态下混凝土
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目的:探讨神经内镜与显微镜治疗垂体腺瘤的效果差异,并使用成本-效果分析方法对神经内镜与显微镜治疗垂体腺瘤的治疗方式进行卫生经济学研究,寻求最经济有效的垂体腺瘤手术方式。方法:回顾性分析自2018年9月1日至2020年8月31日在邯郸市中心医院神经外科住院接受过经鼻蝶窦入路切除垂体腺瘤手术的120例患者。按照纳入及排除准则筛查病人,获取能够纳入研究的患者的有关临床资料,使用Microsoft Exc
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我国作为一个农业大国,随着农业现代化的发展,农业生产效率和经济效益不断提高,由此产生的有机废物数量也在不断攀升,如何高效处理有机废物,减少环境污染,是农业生产发展中需要思考的重要问题。我国玉米秸秆种植面积广阔,秸秆作为有机废物,富含一定营养成分,可用于肥料、饲料,也可应用于沼气原料、生物发电等,对秸秆进行循环利用,有利于减少污染,保护土壤、空气,并产生相应的经济效益,推动农业的可持续发展。本文以临
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糖的定量在很多领域具有重要意义。传统的测定糖含量的方法大多需要配备大型仪器使用,便携性能较差。而目前的精准农业中,研究人员经常需要对植物的糖类含量进行实时现场检测。因此,急需发展新的检测方法来实现检测。现有传感器能测到的上限较低,不能满足植物内碳水化合物含量的测定要求。因此还需要进一步研发新型的碳水化合物含量传感器。本文首先采用叉指电极(IDES),其次采用一次性的丝网印刷电极(SPE),实现了对
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本文试验均采用管道式水培系统,供试品种为京研快菜4号,通过管道式水培设施研究了不同营养液浓度对水培快菜生长和品质的影响;研究了不同营养液碘浓度对水培快菜生长及生物强化效果影响;研究了不同营养液温度对快菜生长发育的影响;最后通过结合环境调控技术、传感信息等技术优化设计了一套新型管道式水肥一体化环境调控栽培系统。本研究主要内容有如下几点:(1)在5种不同浓度营养液处理下,其中以1/2s处理营养液浓度的
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温度、湿度、光照等环境因子的交互作用是导致黄瓜幼苗徒长的重要因素,亦是严重影响穴盘育苗品质的重要原因。本研究比较分析了不同矮壮素施用方式和灌溉水温处理对黄瓜穴盘育苗过程中幼苗发育的调控作用,探索了营养液栽培不同营养液管理模式对黄瓜幼苗生长、根区盐分累积的影响及根区微生物群落的影响,以期筛选出适于黄瓜穴盘育苗的最佳调控方法和水肥利用效率高的黄瓜营养液栽培管理模式,研究结果如下:1、施用矮壮素和降低灌
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韭菜(Allium tuberosum Rottler ex Sprengle)是我国特色蔬菜,营养价值丰富兼有药用功能,在北方种植广泛,深受消费者喜爱。目前韭菜以土壤栽培为主,常年连作导致病虫害严重,生产上采用化学农药或加大用药量进行防治,从而影响了韭菜的食品安全和可持续发展生产。已证明无土栽培的水培韭菜技术是解决韭菜生产中病虫害问题的有效手段,而水培韭菜栽培目前处于起步阶段,其栽培营养液管理和
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桃是重要的果类经济作物,风味独特,深受消费者喜欢。由于传统种植方式粗放,栽培技术与管理手段落后,导致产量低下、病虫害频发,严重影响桃产业发展和产量提升。故本研究立足于这一现状,结合不同栽培技术,形成一套以桃种植为核心的高效栽培模式,以此加快桃种植产业进步、品质提升和提高经济效益,研究结果如下:(1)试验研究使用三种技术组合(拉枝75°、修剪3次、疏果3次)对于桃生长发育、果实品质和产量的影响。研究
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玉米主要病虫害发生规律调查及药剂筛选对指导玉米生产具有十分重要的意义,本文主要研究内容包括两个方面,第一是对冀南地区主要病虫害发生规律进行试验田调查,第二是对病虫害进行药剂筛选。本试验是在邯郸市农业科学院自有试验田及室内实验室进行,连续做了近12个月的试验调查及药剂筛选,利用取样方法将玉米田随机分组,然后通过翻土方式调查蛹量,并通过剥玉米全株及玉米穗的方法得到幼虫数,通过诱捕的方式调查成虫数量,包
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发展高效的空间微藻光生物反应器,进而构建完善的受控生态生保体系,是载人航天生保技术的重要方向。目前,针对空间微重力环境,采用疏水透气膜的方式解决微藻培养过程中的气液两相气体交换是较为合适的技术手段。然而,在微藻培养过程中,膜片会受到培养基的腐蚀以及藻液的污染,使得膜材料表面特性改变,并可能导致膜孔堵塞甚至破裂。鉴于此,本文旨在筛选出一类可以用于长期微藻培养的膜片,最终实现螺旋藻的长时间和高效率培养
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