黄淮海冬小麦田杂草发生现状、防除难点及防控技术

来源 :山东农业科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rudy_luo
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  摘要:杂草危害一直是影响小麦产量和品质的重要因素之一。本文综述了黄淮海冬小麦田杂草群落现状、目前杂草发生特点以及杂草防除难点,对不同群落杂草提出了精准化学防控技术,并就喷药时期、温度、湿度及其它喷药注意事项等关键要素进行了概述,还简要介绍了深翻、轮作等其他综合防控技术。
  关键词:冬小麦;杂草发生与分布;化学防控;综合防控
  中图分类号:S512.1+10.53 文献标识号:A 文章编号:1001-4942(2016)11-0119-06
  Abstract Weeds have been one of the important factors which affect the wheat yield and quality. The community status, occurrence characteristics and control difficulties of weeds were summarized in the winter wheat field in Huang-Huai-Hai region. The precision chemical control strategies for different weed communities were proposed, and the key factors were summarized such as spraying period, temperature, humidity and other matters needing attention. Besides, ploughing with great depth, crop rotation and other integrated control techniques were briefly introduced.
  Keywords Winter wheat; Weed occurrence and distribution; Chemical control; Comprehensive control
  我国冬小麦历年种植面积2 300×104 hm2左右,春小麦150×104 hm2左右,占全国耕地总面积的22%~30%,分布遍及全国各省(市、自治区),从广东南部到黑龙江北部,由江苏、浙江、山东至青藏高原和新疆,都有种植[1-3]。杂草危害一直是影响小麦产量和品质的重要因素之一,据统计,麦田草害发生面积占小麦播种面积的80%~90%,危害较重的超过1 000×104 hm2,占小麦播种面积的30%~40%。杂草与小麦争光、争水、争肥,是影响小麦产量和品质的重要因素之一。据统计,在正常防除年份,全国每年因杂草危害损失小麦约40×108 kg,损失率达15%左右,草害严重地块可导致小麦减产50%以上[4,5]。随着农村劳动力的转移和土地流转、土地集约化的发展,生产中劳动力缺乏,化学除草剂因其除草的高效性成为生产中必备、首选物资,受到广大农户欢迎。目前,随着除草剂的长时间推广应用及保护性耕作措施的推广,生产中出现了很多问题,如除草剂不除草或除草效果差以及除草剂对小麦的药害等。究其原因与杂草群落发生了明显演替、杂草对除草剂产生了抗药性以及农技推广人员和农户对除草剂杀草谱、除草剂关键使用技术等特性不了解等密切相关。
  本文针对上述生产中出现的问题,结合我单位十几年的研究结果,从杂草群落演替现状、杂草抗药性现状、耕作措施及气候变化对杂草发生的影响几个方面阐述了黄淮海区[1-3]冬小麦田杂草发生现状;同时结合目前生产中实际问题分析了目前杂草防除难点;针对不同杂草群落提出了杂草精准防控技术;并详细阐述了施药关键时期,温、湿度及对水量控制,药剂科学混用、轮用等科学除草关键要素;另外结合深翻、轮作、小麦适当密植等提出了小麦田杂草综合防控技术。对整个黄淮海区小麦田杂草的科学防控具有重要的指导意义。
  1 黄淮海冬小麦田杂草发生现状
  1.1 麦田杂草群落发生明显演替
  山东省农业科学院植物保护研究所杂草研究室采用GPS定位,于2008-2009年系统调查了山东省,2013年11月-2014年3月再次系统调查了整个黄淮海区域冬小麦田杂草群落分布现状。高兴祥等[6,7] 调查数据表明,小麦田杂草种类繁多,有70余种,隶属于21科54属,其中禾本科、菊科和十字花科种类最多,禾本科杂草15种,菊科杂草12种,十字花科杂草10种,危害最重的优势杂草有播娘蒿、荠菜、猪殃殃、雀麦、节节麦、婆婆纳、泽漆、麦家公、麦瓶草、野燕麦、看麦娘、打碗花等。从总体上看,阔叶杂草的危害更普遍,但禾本科杂草发展扩散蔓延速度很快。
  高兴祥等[6,7]调查结果表明,旱茬小麦田中播娘蒿、荠菜和猪殃殃等三大阔叶杂草在整个黄淮海区域分布均广泛,基本居于各省阔叶杂草前三位(但猪殃殃在河北和山西分布面积小),此外,婆婆纳在河南、安徽、江苏、山西和陕西等省发生面积大,泽漆主要分布在河南和安徽,在山东和陕西也有区域性分布,麦家公、麦瓶草主要在河北、山东、陕西和山西分布,刺儿菜、打碗花在河南、山东、安徽、江苏、陕西等省也有大面积分布,野芥菜主要分布在河南;禾本科杂草节节麦、雀麦主要分布在陕西、山西、山东、河南北部和河北南部,野燕麦主要分布在河南、陕西、安徽阜阳和山东南部区域,此外看麦娘、日本看麦娘、大穗看麦娘在部分区域发生也较重。水稻茬小麦田中,河南北部主要杂草为硬草、看麦娘和窄叶豌豆,河南南部主要为看麦娘、猪殃殃和稻槎菜,山东主要杂草与河南北部相近,主要为看麦娘、日本看麦娘、菵草等,江苏省淮河以北主要为看麦娘、猪殃殃、荠菜、繁缕和日本看麦娘。
  杂草的分布、群落构成、危害程度等与地理环境、耕作方式、轮作制度、用药历史以及不同区域种子调拨、耕作机械跨区作业等密切相关[6-8]。对比往年调查结果,麦田杂草群落和优势种发生明显变化,原来黄淮海区域以阔叶杂草为优势杂草[9-11],逐渐演变为单、双子叶杂草混合发生,雀麦、节节麦等禾本科杂草与播娘蒿等混合发生的区域越来越大,危害程度逐年加重,恶性杂草如猪殃殃、麦家公、泽漆、婆婆纳等发生也逐年加重[6,7,12-14]。   1.2 麦田杂草抗药性快速发展
  抗药性杂草种类不断增多,抗性程度日趋严重。黄淮海区域由于长期使用苯磺隆防除阔叶杂草,麦田优势阔叶杂草播娘蒿、荠菜等抗性发生普遍。据高兴祥等[15]报道,山东境内小麦田播娘蒿对苯磺隆抗性已非常严重,抗性生物型已占总生物型的78.38%,敏感生物型仅占总生物型的21.62%;在抗性生物型中,中抗性生物型最多,占51.72%,低抗性生物型占31.03%,高抗性生物型占17.24%;部分地区如邹平、泰安夏张、菏泽等地抗性水平较高,已达200~1 500倍,原有药剂已经不能控制其危害。彭学刚[16]、孙健[17]、吴小虎[18]等报道山东的猪殃殃、麦家公等也对苯磺隆产生了不同程度的抗药性。
  为进一步明确山东麦田播娘蒿、荠菜对其它麦田常用除草剂的抗性水平,筛选防治抗性播娘蒿、荠菜的有效药剂,山东省农业科学院植物保护研究所杂草研究室以采自山东7个不同地域的播娘蒿、荠菜种子(含抗性和敏感种群)为材料,通过室内盆栽法测定不同地域的播娘蒿、荠菜对苯磺隆、啶磺草胺、氟氯吡啶酯、双氟磺草胺、2,4-D丁酯等常用除草剂的抗性水平。结果表明,7个不同地域的播娘蒿、荠菜中,以潍坊靶场小麦田播娘蒿及济南南部山区尹家店荠菜对苯磺隆最为敏感,其它种群与之相比,播娘蒿分别产生了2.3~371倍的抗性,荠菜分别产生了2.3~545倍的抗性;对苯磺隆产生抗性的播娘蒿、荠菜对啶磺草胺均产生了不同程度的交互抗性;7个不同地域的播娘蒿、荠菜对双氟磺草胺、氟氯吡啶酯、2,4-D丁酯均较为敏感,未发现交互抗性及多抗性种群。
  1.3 耕作措施影响麦田杂草发生
  小麦播种前浅旋耕代替了传统的深翻方式,致使大量落地的杂草种子集中在0~10 cm的浅土层,而传统的深翻措施可将杂草种子耕翻到20~30 cm左右的土层。张玉聚等[5]试验数据表明,不同土层的杂草萌发危害各不相同,0~5 cm土层的杂草种子大多数均可萌发危害,10 cm以下土层的杂草萌发出土数量少。目前广泛推广的秸秆还田浅旋耕或免耕深松的耕作方式使得杂草种子多数存留在表土层,有利于杂草萌发[12,20],对除草剂的使用也有极大影响。
  1.4 气候因素变化影响杂草发生动态
  山东小麦常年播种时间在10月1日-10月7日之间,但近几年暖冬,为避免小麦越冬前生长过于旺盛,小麦播种期后延,在10月5日-10月20日,早晚不一。另外,小麦播种前后经常会遇到干旱。这两个因素使得小麦田杂草冬前出苗期延长,出苗早晚不一,给冬前杂草防除带来很大难度。
  2 冬小麦田杂草防除难点
  2.1 难以选择恰当的除草剂
  除草剂具有选择性,单剂仅能防除1种或几种杂草,如麦草畏防除猪殃殃效果好,但防除播娘蒿、荠菜等效果差;炔草酯防除看麦娘、菵草等效果好,但对雀麦、节节麦无效[21]。因此,要做好麦田杂草防除工作,必须了解各个除草剂的药剂特性和杀草谱,但其还在不断地研究和完善过程中。
  2.2 禾本科杂草难以识别
  麦田禾本科杂草,农户都俗称为“野麦子”,常见的有十几种之多,适宜的杂草防除时期一般为杂草幼苗2~5叶期,此时,杂草植株非常小,不易识别。识别出杂草幼苗,根据药剂特性选择正确的除草剂也不容易。防除禾本科杂草不但需要准确识别,还要选对除草剂。如节节麦,目前仅有甲基二磺隆对其有较好的控制作用,其它药剂如啶磺草胺、氟唑磺隆、炔草酯均无效[20]。
  2.3 农户难以掌握除草剂使用技术
  即使选对除草剂,若使用技术不当,也往往达不到理想的除草效果,甚至可能产生药害。除草剂药效的发挥及是否产生药害受环境因素(温、湿度等)的影响大,如甲基二磺隆、啶磺草胺喷药后遇强降温(日低温在0℃以下),小麦往往出现黄化、抑制生长等明显的药害症状[22];氯氟吡氧乙酸、炔草酯、精噁唑禾草灵等在低温下防效显著下降[23,24];土壤干旱或杂草植株较大时喷施,除草剂效果差[22,25]。药害产生的另一个原因,是农户对除草剂的选择性认识不足,以为小麦田登记的除草剂就可以在小麦田放心大胆的使用,殊不知除草剂的安全性是相对的,在登记剂量下正确使用才是安全的,过量使用往往会对小麦产生药害。
  2.4 抗性杂草防除难
  由于抗性杂草的普遍发生,部分种群对其它除草剂还存在交互抗性和多抗性,对抗性杂草认识上的不足及对除草剂特性了解的不透彻,也使得抗性杂草防除成为生产中的难题。
  2.5 部分恶性杂草防除难
  部分区域猪殃殃、婆婆纳等发生密度极大,药剂选择不恰当,往往不能控制,形成草荒,严重影响小麦产量。
  2.6 小麦拔节期后田间杂草防除难
  黄淮海区小麦一般4月份就进入拔节期,此期耐药性大幅下降,多数除草剂不再推荐使用。而4月份以后是春季杂草大量萌发的时间,如藜、小藜、打碗花、刺儿菜、萹蓄等,往往都是这时候萌发为害。因此,此时期田间杂草防除难。小麦拔节期以后,杂草防除的研究报道较少。目前,仅氯氟吡氧乙酸在此期使用对小麦安全,对田间的猪殃殃、打碗花等有较好的防效。
  3 冬麦田杂草防控技术
  3.1 正确识别田间杂草,科学选择除草剂,有的放矢控制杂草
  由于麦田除草剂选择性较强,每种除草剂都有其特定的防除对象,对其防除对象以外的杂草则防效差或无效,在选购除草剂时一定要认真阅读标签,必要时咨询当地植保部门。针对田间杂草群落特点,除草剂的选择及使用技术建议如下:
  ①以麦蒿、荠菜、藜等为优势杂草的地块,每666.7m2可选用50 g/L双氟磺草胺悬浮剂10~15 g或13% 2甲4氯钠水剂250~300 mL或75%苯磺隆干悬浮剂1.2~1.5 g(非抗性区域)或72% 2,4-D丁酯乳油40~50 mL。   ②以猪殃殃为优势杂草的地块,每666.7m2可选用7.5 g/L氟氯吡啶酯乳油6~7 mL,或 48%麦草畏水剂20~25 mL,或20%氯氟吡氧乙酸乳油40~60 mL,或40%唑草酮干悬浮剂4~5 g,或10%苄嘧磺隆可湿性粉剂40~50 g,或含有这些药剂的复配制剂,如氟氯吡啶酯+双氟磺草胺等[22,23, 25,26]。
  ③猪殃殃、荠菜、播娘蒿等阔叶杂草混合发生的地块,建议选用复配制剂,如氟氯吡啶酯+双氟磺草胺,或双氟磺草胺+氯氟吡氧乙酸,或双氟磺草胺+唑草酮等,可扩大杀草谱,提高防效[25,26]。
  ④防除抗性播娘蒿、麦瓶草、麦家公等,可选用双氟磺草胺与氟氯吡啶酯、唑草酮、2甲4氯、2, 4-D辛酯等的复配制剂[25,26];防除抗性荠菜,可选用双氟磺草胺与2甲4氯、2, 4-D异辛酯等的复配制剂。
  ⑤以婆婆纳为优势杂草的地块,每666.7m2可选用75%苯磺隆干悬浮剂1.2~1.5 g。
  ⑥以看麦娘、日本看麦娘、蜡烛草、菵草为优势杂草的地块,每666.7m2可选用6.9%精恶唑禾草灵浓乳剂80~100 mL,或15%炔草酸或炔草酯可湿性粉剂20~30 g,或3%甲基二磺隆油悬浮剂20~30 mL+专用助剂,或50 g/L唑啉草酯乳油60~80 mL,或50%异丙隆可湿性粉剂100~150 g,或40%肟草酮水分散粒剂50~70 g[21]。
  ⑦以多花黑麦草、碱茅、棒头草为优势杂草的地块,每666.7m2可选用15%炔草酸,或炔草酯可湿性粉剂20~30 g,或50 g/L唑啉草酯乳油60~80 mL,或7.5%碇磺草胺水分散粒剂12~13 g+助剂70~80 mL[27]。
  ⑧以野燕麦为优势杂草的地块,每666.7m2用7.5%碇磺草胺水分散粒剂12~13 g+助剂70~80 mL,或3%甲基二磺隆油悬浮剂20~30 mL+专用助剂,或6.9%精恶唑禾草灵浓乳剂80~100 mL,或15%炔草酸或炔草酯可湿性粉剂20~30 g[21]。
  ⑨以雀麦为优势杂草的地块,每666.7m2用7.5%碇磺草胺水分散粒剂12~13 g+助剂70~80 mL,或70%氟唑磺隆水分散粒剂2~3 g,或3%甲基二磺隆油悬浮剂20~30 mL+专用助剂[21]。
  ⑩以早熟禾为优势杂草的地块,每666.7m2用7.5%碇磺草胺水分散粒剂12~13 g+助剂70~80 mL,或50%异丙隆可湿性粉剂100~150 g,或3%甲基二磺隆油悬浮剂20~30 mL+专用助剂[27]。
  B11以节节麦为优势杂草的地块,每666.7m2用3%甲基二磺隆油悬浮剂30 mL+专用助剂[28]。
  B12以大穗看麦娘为优势杂草的地块,每666.7m2可选用6.9%精恶唑禾草灵浓乳剂80~100 mL,或15%炔草酸或炔草酯可湿性粉剂20~30 g,或3%甲基二磺隆油悬浮剂20~30 mL+专用助剂,或50 g/L唑啉草酯乳油60~80 mL [24]。
  3.2 冬麦田除草剂科学使用的关键要素
  3.2.1 选择适当时期施药 杂草叶龄小时,对除草剂相对敏感,因此,冬麦田喷药一般掌握在杂草出齐后尽早施药。冬麦田杂草防除有两个适宜的喷药时期,第一个适宜时期是冬前11月中旬,小麦播后30~40天,小麦处于分蘖初期,此时田间杂草90%以上都已出苗,此时喷施除草剂除草效果较好;第二个适宜时期是春季气温回升后,小麦分蘖期至返青初期,2月下旬至3月中旬,春季施药也宜早不宜迟。但这两个喷药时期都处于气温波动较大的时期,不时有冷空气来袭,喷施除草剂前应关注气象预报信息,喷药前后3天内不宜有强降温(日低温低于0℃),且要掌握在白天喷药时气温高于10℃(日平均气温5℃以上)时喷施除草剂,即有利于除草剂药效的发挥,同时也避免了小麦药害的发生。
  3.2.2 抓住时机及时施药 黄淮海区冬小麦适宜喷药时期11月份及翌年春季往往干旱少雨,近几年,干旱情况日益严重。在干旱的情况下,除草剂杀草速度和防除效果均受到较大影响[29],估计与除草剂随水分在杂草体内吸收、传导、运输、发挥作用有关。土壤墒情在40%~60% 时最有利于除草剂药效的发挥。除草剂的使用应结合浇水后(或降雨后)的有利时机,及时用药。没有水浇条件的地块尽量选用受墒情影响较小的除草剂或除草剂混配制剂,避免喷施除草剂不除草的现象发生。
  3.2.3 选择合适的用水量 喷施除草剂,农民习惯上666.7m2喷药液量15 kg左右。在正常情况下,这个喷液量就偏少,干旱少雨时更会严重影响除草剂药效的发挥。田间干旱的情况下,建议加大喷液量,666.7m2喷施药液30~40 kg为宜。
  3.2.4 控制使用剂量 药剂使用前,要详细阅读药剂标签,特别注意使用剂量及注意事项。施药时,用药量要严格控制,不可随意加大,避免药害发生。配药时,准确计量施药面积。另外,许多药剂要先配制母液,即先在小容器中加少量水溶解药剂,待充分溶解后再加入到喷雾器中,加足水,摇匀后喷施。干悬剂、可湿性粉剂尤其要注意。
  3.2.5 年度间轮换使用除草剂 治理杂草应因地制宜,不同杂草种类选择相对应的药剂。另外,最好是选择不同作用类型的除草剂混用,且每年使用的除草剂应有所不同,即做到不同作用类型除草剂的混用和轮换使用,避免重复使用单一选择压下杂草抗药性上升。
  3.2.6 其它注意事项 喷药时气温宜选择10℃以上、无风或微风天气,植株无露水,喷药后24 h内无降雨、降温的天气。喷施2,4-D异辛酯、2甲4氯及其复配制剂时,与阔叶作物的安全间隔距离最好在200 m以上,避免飘移药害的发生。采用扇形喷头喷药,喷头离靶标距离不超过50 cm,要求喷雾均匀、不漏喷、不重喷。喷雾器械包括喷管用0.05%次氯酸钠溶液浸泡1~2天后,彻底清洗干净,以防喷雾器残余除草剂对其它作物产生药害。   3.3 结合其它耕作措施,综合控制杂草
  可积极选用喷施除草剂以外的其它措施控制杂草。
  3.3.1 播前深翻控制杂草危害 小麦播种前深翻可有效控制杂草危害。张玉聚等[5]试验数据表明,不同土层的杂草萌发危害各不相同,0~5 cm土层的杂草种子大多数均可萌发危害,10~20 cm土层的杂草仅少数萌发出土,20 cm土层以下的杂草不能萌发出土。而传统深翻措施可将多数杂草种子耕翻到20~30 cm左右的土层,可以很好的控制杂草的萌发危害。
  3.3.2 轮作换茬控制杂草危害 许艳丽[30]、魏守辉[31]等研究表明,改变轮作方式可以显著减少田间杂草基数。黄淮海区大面积常年采用小麦玉米的轮作方式,个别区域常年采用小麦水稻的轮作方式,这种不变的轮作方式杂草种类和基数远远大于其它多样变化的轮作方式。黄淮海区可采用种植春棉花、春大豆或春花生等作物与小麦、玉米二年三作,也可采用其它轮作方式。种植春茬作物的年份采用秋耕或4月份杂草出齐后、结实前翻耕土壤,将杂草翻耕到土壤中,可有效减少杂草基数,控制杂草危害。
  3.3.3 小麦适当密植 小麦种植密度与杂草发生密切相关,适当增加小麦种植密度,可以有效抑制杂草发生[19,32]。小麦播种量适当增大10%~20%,因品种而异,一般控制在666.7m2苗数12万~15万,后期有效分蘖35万~40万穗。利用小麦生长快、分蘖力强的优势,提高小麦地面覆盖率,在一定程度上可抑制杂草生长,减轻杂草危害。注意后期有效分蘖不要超过40万穗,否则会影响小麦株间的通风透光,如后期遇大风还易倒伏,从而影响小麦产量。
  4 小结
  要做好小麦田除草,一定要认清田间杂草种类,选择适当的除草剂品种,在适当时机、合适的温湿度条件下,严格按标签介绍剂量科学施药,这样才能做到既对小麦安全、避免药害发生,又能达到理想的除草效果。另外,为了避免杂草群落的演替及杂草抗药性的发生,还要轮换用药和合理混用。另外,也可选用深翻、轮作等措施控制杂草。
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其他文献
摘要:为验证沼渣沼液穴贮在樱桃栽培中的应用效果,设置了对照(CK)、蓄水保肥材料蓄足清水并浇灌清水(BR)、蓄水保肥材料蓄足沼液并浇灌沼液(BS)3个处理的大田试验。结果表明,BR及BS处理对填埋沟周围土壤水分的提高和保持具有较强的影响,埋置30天内,离填埋沟60 cm范围内土壤水分含量均能得到有效提高;BR及BS处理均能显著增加樱桃树的短枝率及总枝量,果树营养状况得到有效改善;BS处理樱桃树的单
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摘要:从黄岛区盐碱地采集土壤样品,分离和筛选高效解磷菌,并进行鉴定,在此基础上,研究了其对盐碱地的改良作用。结果表明,从盐碱地中分离到6株解磷菌,其中PC02解磷能力最高,有效磷含量为80.3 mg/L;结合其形态特征、生理生化特性和16S rDNA基因序列及系统发育树分析,将其鉴定为巨大芽孢杆菌(Bacillus megaterium);解磷菌PC02具有降低盐碱地pH值和提高土壤有效磷含量的作
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摘要: LED 灯是一种新型照明灯具,具有耗电少、经久耐用、亮度高等优点。本试验把同批海兰灰商品蛋鸡分为2组,试验组先使用13 W节能灯40天,后更换5 W LED灯40天,对照组一直使用13 W节能灯80天。结果表明,和节能灯相比较,LED灯光照强度显著提高,日均耗电量显著降低,明显节约电费,且总成本相当; LED灯对产蛋率、死淘率和耗料量均无显著影响(P>0.05)。表明 LED灯在规模化蛋鸡
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摘要:本研究通过对总糖含量测定方法进行改良,排除了桑椹色素对滴定终点判断的干扰。用改良直接滴定法测定了桑椹酒中总糖含量为3.72 g/L,小于干红葡萄酒中4 g/L总糖含量的标准。改良后的测定方法简便快捷、准确稳定。  关键词:桑椹酒;总糖测定;直接滴定法  中图分类号:S663.909.9 文献标识号:A 文章编号:1001-4942(2016)11-0143-03  Abstract The
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摘要:以连袋采收富士苹果为试材,对不同时期采收的苹果果实进行了水预冷、1-MCP保鲜贮藏处理,研究不同处理措施对“黄金富士”苹果贮藏性的影响。结果表明:连袋采收的富士苹果贮藏性显著低于常规摘袋的富士苹果;连袋采收的富士苹果,在采后入库前进行0℃低温水预冷或贮藏时添加水果保鲜剂1-MCP,有利于延缓果实硬度降低,延迟果皮失水皱褶时间,提高果实的贮藏性。  关键词:富士苹果;连袋采收;水预冷;1-MC
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摘要:以2年生‘鲁星/毛桃’( Amygdalus persica Linn.)为试材,通过盆栽模拟试验,研究不同浓度铬(0、100、200 mg/kg)胁迫下有机肥对桃幼树生长状况、土壤酶活性及桃幼树各部位对Cr吸收分配的影响。结果表明,随着外源Cr胁迫程度的加剧,桃幼树表现出叶绿素含量下降、光合作用减弱、干周增长速率减小、干物质积累量降低的趋势。施加有机肥可以不同程度地缓解Cr胁迫对桃幼树生长
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摘要:为了优化白虎定喘口服液的煎煮工艺,以干膏量、绿原酸含量、黄芩苷含量为评价指标,以中药浸泡时间、加水量、煎煮时间、煎煮次数为影响因素,采用正交试验对其提取工艺进行多指标综合筛选。结果显示,煎煮次数对3个指标有显著影响,其他因素影响均不显著;优化的工艺条件为加15倍量水、浸泡0.5 h、每次煎煮0.5 h、煎煮3次。优选出的提取工艺稳定可行,有效成分提取率高,能保证制剂质量。  关键词:正交试验
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摘要:利用不同脱涩程度的鲜柿经不同温度干制柿果干,研究脱涩和干制对柿果抗氧化活性的影响,抗氧化活性通过铁离子总还原能力和DPPH·抑制率来反映。结果表明:随着脱涩时间的延长,柿果的可溶性单宁含量和抗氧化活性均呈下降趋势,相关性分析表明柿子中的抗氧化成分主要是可溶性单宁;随着干制温度的升高,柿果干中抗氧化成分会有所损失,但当温度为75℃时会发生褐变,产生活性较强的抗氧化物质。  关键词:柿;脱涩;干
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摘要:基于层次分析法,以山东省农业作为研究对象,构建了山东省农业可持续发展指标体系,结合统计数据,对山东省农业可持续发展水平进行评价。结果表明,2011-2014年间山东省农业的综合可持续发展水平有较大提高,但依然面临社会、资源、环境等多重压力。基于当前山东省农业可持续发展水平,提出了促进山东省农业可持续发展的建议。  关键词:山东省;层次分析法;农业可持续发展;评价  中图分类号:F322 文献
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摘要:为探明旱育长龄壮秧的适宜播种方法,提高水稻单产,以临稻16号为材料进行不同播种方法的田间试验。试验设T1(浇底墒水→撒种→一次覆土1.0 cm→覆膜)、T2(浇底墒水→撒种→二次覆土3.5 cm→出苗前退土保留1.0 cm土层)、T3(撒种→一次覆土1.5 cm→浇蒙头水)3个处理,随机区组设计,重复3次,本田试验对应秧田进行设计。试验结果是:T1的秧苗素质最好、产量最高,平均单株分蘖为1.
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