大豆高产栽培技术及病虫害防治研究

来源 :新农业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:miaoym
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
  关键词:大豆;栽培技术;病虫害;对策
  大豆是重要的粮食作物、油料作物和经济作物,因营养丰富,成为人们日常餐桌不可缺少的食品之一。大豆种植技术和病虫害防治水平影响大豆的产量和质量,需要优化大豆种植技术,提高病虫害防治效果,实现大豆丰收,促进农村经济健康发展。

1 大豆高产种植技术


  1.1 合理选种播种
  为了实现大豆高产,需要根据区域实际气候条件、土壤条件等选择适合的品种,目的是依托品种提高大豆对病虫害的抵抗能力,实现高产高质。在大豆种植时,要根据病虫害发生规律,选择最适合大豆生长的时期进行,目的是保证土壤、温度、气候等条件利于大豆生长,使大豆根系吸收充足的营养,为后续的生长奠定基础。
  1.2 科学控制密度
  大豆种植过程中密度的控制也是影响其产量的重要因素。种植过程中密度过稀会出现断苗甚至断垄的现象,进而影响产量;密度过大,影响大豆植株的生长,不利于单棵植株高产,也影响产量。在控制种植密度时,要结合大豆成熟期、品种及土壤条件等进行,并对大豆的生长规律进行研究,目的是通过科学的种植密度,使大豆在健康生长的过程中提高产量。
  1.3 适时田间管理
  田间管理也是大豆高产的重要影响因素,田间管理包括施肥、灌溉、除草等环节。首先,施肥。在大豆种植前,可以在深耕环节施加底肥,目的是保证土壤营养均衡。在大豆生长过程中,要根据大豆的生长状况进行肥料的施加。在最初种植时,可选用氯化钾、尿素等补充土壤肥力,目的是保证种子能及时发芽和出苗,同时为幼苗的生长提升充足营养。其次,除草。第一环节的除草是春耕时期,通过深耕将可能长出的草翻耕到土壤底层,减少草的数量。之后再根据大豆的生长情况进行除草,除草的目的是避免杂草和大豆植株争抢营养。再次,灌溉。灌溉需要根据大豆的生长情况和天气情况进行,如果连续阴雨天气,则不需要灌溉,避免过度灌溉,影响大豆根系生长。

2 大豆病虫害防治措施


  2.1 农业防治
  大豆在生长过程中最常见的病虫害是大豆根腐病、大豆蚜虫、大豆食心虫、大豆霉霜病等,不同病虫害有不同的防治方法。农业防治是依托种植过程中土壤监测等,对大豆的生长环境进行改善,并依托种子选择、适时播种、田间管理等对大豆生长进行有效管理,目的是减少各种病虫害的发生概率。在大豆地块选择时,要适时轮作,通过重茬和迎茬的避免为大豆营造一个良好的生长环境。在大豆生长过程中要通过肥、水、草的科学管理,促進大豆正常生长。
  2.2 化学防治
  化学防治是大豆生长过程中最有效的病虫害防治方式,但如果药剂使用不当,会对土壤、大豆、环境等造成污染。利用化学方法进行大豆病虫害防治,可以先对种子进行拌种处理,目的是依托种子上的药剂,避免大豆幼苗期间受病虫害的侵害。在大豆正常生长过程中,可根据发生的病虫害的类型进行不同农药的施加。农药选择时,要选择低毒且效果好的药剂,并严格按照说明书进行施用。如大豆蚜虫和斑病可选用多菌灵可湿性粉剂;大豆食心虫可先用乙磷铝可湿性粉剂;大豆霜霉病可选用霜霉病等,通过对症用药,提高病虫害的防治效果。
  总之,大豆种植与人们生活相关,与农业经济发展相关,与社会稳定相关。农业技术人员要深入研究区域的气候、土壤等因素,选择最适合的种植技术,并有效防治大豆生长过程中的病虫害,使大豆在正常生长的基础上高产高质,最终发挥其经济效益。
  作者简介:孙梦哲(1989-),女,本科,助理农艺师。研究方向:作物栽培管理。
其他文献
通过集中连片抗旱抗逆技术集成与综合应用,改善旱地保水保肥能力,提高旱作小麦抗旱抗逆能力,示范推广保水剂、抗旱剂、有机肥、叶面肥等抗旱抗逆技术,提高旱作小麦产量,保障粮食生产安全。
本研究从谷子基因组水平鉴定出33个SiGATA成员,命名为SiGATA1~SiGATA33。利用生物信息学方法对谷子SiGATA家族的系统发育、基因结构、染色体分布、保守基序、蛋白三级结构和顺式调控元件进行预测和分析。结果表明,33个SiGATA转录因子被划分为3组,不均匀的分布在8条染色体上,多数含有CX2CX18CX2C保守结构域;谷子GATA蛋白与单子叶植物水稻的同源性大于其他两种单子叶植物;蛋白三级结构分析表明,整体结构相似度存在差异,同组进化序列基因的结构相似度较高;顺式作用元件分析表明,SiG
为了建立能够广泛应用于田间的猕猴桃细菌性溃疡病快速检测技术,参考国外经验,设计并优化LAMP反应的检测体系,并可将检测结果可视化;同时,测试评价优化后的检测体系的灵敏性及特异性;通过采集猕猴桃不同部位的组织样品,验证优化后的检测体系的田间实际应用效果。结果表明:该方法能够特异性地检测出Psa病原菌,检测灵敏度达到100 CFU/mL。经对田间样品检测测试,表明该方法田间应用效果好。
为了探讨甘薯绿原酸合成与其相关基因表达特征之间的关系,试验分析6种不同甘薯品种可食用部位的绿原酸含量及合成相关基因的组织表达模式。结果表明:①相比储藏根,甘薯茎尖富含更多绿原酸;②不同甘薯品种之间绿原酸含量差异显著,供试品种中,‘苏薯16号’茎尖和‘宁紫薯4号’储藏根中绿原酸含量分别最高;③甘薯绿原酸含量与合成相关基因的组织表达模式相关,相关酶基因越集中于茎尖表达的品种,绿原酸也更易在其茎尖积累。本研究结果为高绿原酸含量甘薯品种的选育提供理论基础。
辽宁省是东北重要的粮食主产地,干旱是造成该地区玉米产量不稳定的主要气象灾害。利用辽宁省45个气象站点1961-2015年的逐日气象观测数据和玉米发育期观测资料,计算作物水分亏缺指数(crop water deficit index,CWDI),根据玉米干旱等级标准计算各个生育期干旱的站次比、干旱频率,进而分析辽宁省玉米干旱的时空分布规律和玉米不同生育期干旱的分布情况。结果表明:经检验,CWDI能够较准确地反映辽宁省玉米的干旱情况,在辽宁省的适用性较好。辽宁省各生育期各等级干旱发生频率大致表现为径向分布,呈
通过对47份大白菜在青海地区的适应性及多样性分析,旨在为青海地区秋季大白菜优良品种的推广及科学种植提供理论依据。利用表型分析与SSR分子标记综合分析,结果表明:各农艺性状的变异系数范围为0.12%~0.64%,其中中心柱长的变异系数最大;数量性状的遗传多样性指数(H′)为0.65~1.49,外叶宽的值最高;质量性状多样性指数范围为0.42~2.04,叶球形状最具多样性,其中头球形占比27%;主成分分析结果显示4个主成分特征值均大于1.0,累计贡献率达到74.21%;47份大白菜的隶属函数值为0.18~0.
为明确拔节期低温胁迫对小麦穗花发育与籽粒淀粉粒分布的影响,以‘宁麦13’、‘华成3366’等8个小麦品种为材料,设置拔节期夜间低温处理,研究低温对小麦籽粒产量、穗花发育与胚乳淀粉粒分布特征的影响。结果表明,拔节期低温显著降低小麦籽粒产量,低温处理产量较对照降低46.55%~66.09%。低温处理穗数、穗粒数与籽粒质量分别较对照降低2%~31%、17%~55%与4%~26%。可见,拔节期低温对小麦穗粒数影响最大,籽粒质量次之,穗数最小。拔节期低温显著降低小麦的总小穗数,主要是由顶部败育小穗数与基部败育小穗数
为了评价苦豆子种子的营养价值和急性毒性,按照国家标准法对苦豆子种子的营养成分进行检测分析,并采用改良寇氏法测定苦豆子种子提取物对小鼠灌胃的急性毒性,以期为苦豆子种子的资源化利用和安全性提供理论依据。营养成分检测显示,苦豆子种子粗蛋白为25.19%、粗脂肪为4.46%、粗纤维为20.22%,同时还含有Ca、P、Mg、K、Cu、Fe、Mn、Ze、Cr和Se等多种矿物质元素以及丰富的氨基酸,营养价值极高。急性毒性试验显示,用苦豆子种子醇浸膏和生物碱分别染毒后,高剂量组小鼠均出现明显的呼吸系统和神经系统症状,而低
关键词:玉米种植;病虫害;防治技术  随着科技的发展,随着人类对地球的改造,自然环境也受到了严重的破坏,连续性暴雨或干旱等极端天气的出现,加重了玉米生长过程病虫害的发生概率。需要对玉米生长过程中容易发生的病虫害种类进行分析,并总结出具体对策,以有效应对自然环境变化对玉米种植的影响,实现玉米增产增收,促进农村经济稳定健康发展。 1 玉米生长过程中常见病虫害  1.1 常见病害  玉米在生长过程中常见
以两组甘蓝型油菜有限花序/无限花序近等基因系及4份不同背景的甘蓝型油菜有限花序品系为材料,在相同的遗传背景下比较有限花序和无限花序在各农艺性状的差异。结果表明,相对于无限花序,甘蓝型油菜有限花序能提前终花和成熟、缩短主花序长度、降低株高、增强抗倒伏性、增加分枝数,但对初花期、全株有效角果数、千粒质量、每角粒数、单株产量和小区产量没有影响。