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栽培制度

栽培制度的相关文献在1979年到2022年内共计152篇,主要集中在园艺、植物保护、农作物 等领域,其中期刊论文137篇、会议论文15篇、专利文献46556篇;相关期刊100种,包括农民致富之友、科技致富向导、长江蔬菜等; 相关会议14种,包括2015年全国农作物重大病虫害发生情况总结及2016年发生趋势预测研讨会、中国园艺学会2011年学术年会、全国落叶果树病虫害防治技术研讨会等;栽培制度的相关文献由283位作者贡献,包括张雪艳、高丽红、田永强等。

栽培制度—发文量

期刊论文>

论文:137 占比:0.29%

会议论文>

论文:15 占比:0.03%

专利文献>

论文:46556 占比:99.67%

总计:46708篇

栽培制度—发文趋势图

栽培制度

-研究学者

  • 张雪艳
  • 高丽红
  • 田永强
  • 郑庆伟
  • 叶功富
  • 周福才
  • 恽绵
  • 朱秋珍
  • 李腊生
  • 杨建彬
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

    • 莫崇友
    • 摘要: 马铃薯是我国第四大粮食作物,由于其粮菜饲兼用,产业链长,增产增收潜力大,近年来贵州省都匀市把发展马铃薯作为产业扶贫的一项重要举措,全市8个乡镇均有种植,常年种植面积稳定在5万亩左右。但随着栽培制度的改变、新品种的不断引进、气候条件的变化等,马铃薯病虫害的发生也呈现出新的特点。笔者总结了近年来马铃薯主要病虫害发生与为害情况及特点,并提出了相应的防治措施,以期为做好马铃薯重大病虫害的监测预警及防控工作提供参考。
    • 邱伟
    • 摘要: 设施蔬菜不但为人们的生活提供了方便,而且在食品安全方面增加了保障。在栽培过程中,栽培制度、灌溉和施肥等管理措施均可对设施土壤质量产生不同程度的影响,导致设施土壤质量衰退,造成设施蔬菜产量和质量大幅度降低。文章针对设施蔬菜土壤退化问题进行了分析,阐述了设施蔬菜土壤退化的原因,提出了设施土壤退化改良利用技术及效益提升情况,旨在为设施内退化土壤的改良利用提供参考。
    • 陈红; 卢依灵; 许剑锋; 王清清
    • 摘要: 临海市有3种水稻栽培制度,分别为沿海稻区的稻菜轮作制度、 中部平原稻区的单双季混栽制度、丘陵稻区的单季稻主栽制度,针对这3种水稻栽培制度,分别设立病虫监测区,开展二化螟发生为害规律研究,分析螟蛾种群数量消长规律.结果表明,水稻不同栽培制度的二化螟为害发生程度为单双季混栽制度>稻菜轮作制度>单季稻为主栽制度,造成二化螟发生为害加重的主要原因是种群自身和栽培制度.
    • 摘要: 今年,受前期“两迁”害虫迁入早迁入量大、气候有利、栽培制度及生育期适宜等多因素影响,以稻飞虱、稻纵卷叶螟为主的“两迁”害虫呈大发生态势。9月3日,省农业农村厅王通林厅长批示晚稻重大病虫害防控工作紧急重大,直接关系到全年我省粮食的增产保供,要求全厅上下及相关部门单位务必全力以赴,深入基层田间一线,部署指导打好防治歼灭战。
    • 杨建彬
    • 摘要: 苹果矮化密植栽培既是一种新型栽培制度,更是一项优质、高效综合栽培技术。矮化密植栽培是世界苹果现代栽培技术发展的方向(全世界苹果主产国都在全面推行苹果矮化栽培技术)。矮化密植栽培是实现规模化、标准化、省力化栽培的必然选择。
    • 苗亚波; 晋四清
    • 摘要: 红芹是近年来我国培育的新品种,生长期90 d左右,叶柄呈红色,富含钙、铁等多种微量元素,营养丰富,适宜凉拌、炒食,叶柄还可以榨汁作为芹菜汁饮料,是一种价值极高的蔬菜品种.在设施条件下可周年生产、全年上市,号称"没有季节的蔬菜".基于此,本文简要介绍红芹四季栽培技术,为种植者提供技术支持.
    • 摘要: 据全国农技中心组织各省(区、市)测报技术人员和有关专家会商,结合水稻病虫基数、栽培制度、水稻品种、冬春季气候条件等因素综合分析,预计2018年水稻病虫害将呈偏重发生态势,重于上年,发生面积13.2亿亩次。
    • 谢立勇; 许婧; 郭李萍; 徐玉秀; 孙雪; 赵洪亮; 郭飞; 赵迅
    • 摘要: 甲烷(CH4)是主要温室气体之一,对全球增温的作用仅次于二氧化碳(CO2).稻田是CH4的重要排放源,减少稻田CH4排放对减缓气候变暖具有直接效应.为此,掌握稻田CH4排放的规律和特征对控制和减少稻田CH4排放尤为重要.为了解稻田温室气体排放的主要影响因子及影响程度,估算稻田温室气体全球增温潜势,寻求农田减排措施,我们通过收集已发表的文献建立了稻田CH4排放的数据库,采用析因分析与回归分析方法对稻田CH4日排放量和全球增温潜势特征和可能的影响因子进行了分析.结果表明,稻田CH4日排放量和增温潜势均随土壤有机质背景含量的升高而增加,不同类型稻田CH4日排放量大小依次为:双季稻晚稻>双季稻早稻>单季稻>稻麦轮作晚稻;晚稻田CH4的增温潜势大于早稻田.不同肥料处理条件下,稻田CH4日排放量表现为:秸秆还田>配施有机肥>化学氮肥≈生物炭.控制灌溉水量可降低稻田CH4的综合增温潜势,表现为:持续淹水>晒田>干湿交替>控制灌溉.研究结果说明,稻田CH4的产生与排放过程受土壤有机质含量、肥料管理和水分管理以及轮作制度等多种因素的共同影响,应依据不同土壤条件和种植制度,适当调整肥水管理,以减少稻田温室气体排放,降低其增温潜势.%Methane (CH4) is a key greenhouse gas, second only to CO2 in term of contribution to global warming. Paddy field, as an important source of CH4 emission, has significant implications for global warming and climate change. In order to un-derstand the main factors of CH4 emission in paddy fields and its impact on global warming, this study calculated potential global warming and sought measures to mitigate CH4 emission in paddy fields. To do so, we collected data on CH4 emission in paddy fields in China using literatures published before 2015 (including journals and doctoral and master dissertations) and documented in CNKI net, ScienceDirect and SpringLink. Then daily CH4emission, global warming potential (GWP) and as-sociated factors influencing CH4 emission in paddy fields in China were analyzed using regression and factorial analyses. The results showed that daily emission of CH4in paddy field and GWP due to CH4 emission increased with increasing soil organic matter (SOM). The order of daily CH4 emission from paddy field was: late paddy field of double cropping rice > early paddy field of double cropping rice > single cropping paddy field > late paddy field of rice-wheat rotation. GWP due to CH4 emission in late paddy field was more than that in early paddy field for double cropping rice. The order of daily CH4 emission from paddy fields with different fertilizer managements was: ST (straw turnover) > NO (chemical nitrogen fertilizer with organic manure) > NF (chemical nitrogen fertilizer)≈ BI (biochar). Water management significantly affected CH4 emission from paddy fields with the order of continuous flooding (CF) > field drying (FDF) > flooding-drying alternation (FD) > control irrigation (CI). Proper water management also significantly reduced GWP due to CH4 emission. The order of GWP due to CH4 emission in early paddy fields, late paddy fields and single cropping rice paddy fields was also as follows: CF > FDF > FD > CI. The results suggested that CH4 emission was influenced by many factors, including soil SOM content, water and fertilizer man-agement, and basic soil conditions. However, agricultural management activities (e.g., water and fertilizer management, fertil-izer amount, fertilizer type) played a major role in CH4 emission in agricultural lands. This was influenced by soil nutrient conditions (soil SOM content and C:N ratio), climatic conditions (crop growth period, temperature and precipitation during growth period), management practices (fertilizer and water management), rotation system, and other factors. For a more accu-rate inventory of greenhouse gas emission and proposal of effective mitigation policies, it was critical to use appropriate prac-tices suitable to specific climatic, soil and cropping conditions, combined with rational nitrogen fertilizer application rate and water management.
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