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1.
1.栽前准备 (1)栽培基质蝴蝶兰的根系十分发达,往往暴露在外的根系变成绿色,像叶片一样具有光合作用的功能。为此,蝴蝶兰的栽培基质必须具备疏松、通风、透水性好、耐腐烂的特点。目前,最常用的栽培基质有树皮块(或丝)、水苔、椰子壳块、蛭石等。  相似文献   

2.
1.栽前准备。①栽培基质的准备。蝴蝶兰的根系十分发达,往往暴露在外,根系变成绿色,像叶片一样具有光合作用的功能。为此,蝴蝶兰的栽培基质必须具备疏松、通风、透水性好、耐腐烂的特点。目前,最常用的栽培基质有树皮块(或丝)、水苔、椰子壳块、蛭石等。②栽培容器的准备。  相似文献   

3.
以进口泥炭、树皮、椰糠、椰块等9种常见蝴蝶兰替代基质为试材,以进口水苔作为对照,测定了基质的pH、EC及容重、孔隙度、含水量等理化数据,研究了基质持水后的保水性能,核算了基质的应用成本。结果表明,进口泥炭、椰块、椰糠3种基质在pH、容重、总孔隙度及基质含水率等与进口水苔差异较小,保水性能与进口水苔较接近,基本能满足蝴蝶兰栽培生产对基质的需求。椰制品及进口泥炭的应用成本远低于进口水苔。综合考虑基质的理化性状及应用成本,椰制品及泥炭可以在蝴蝶兰栽培生产中广泛使用。  相似文献   

4.
以温室花卉蝴蝶兰的生长基质水苔及其上生长的青苔为材料,对青苔形态结构、来源、影响因素及防治进行了初步研究。结果表明:(1)构成温室花卉蝴蝶兰栽培基质中青苔的主要成分是蓝藻门的颤藻和绿藻门的衣藻。(2)蝴蝶兰栽培基质水苔和水均是青苔的来源,并且水苔是青苔的主要来源。(3)对长满青苔的水苔进行遮光处理,青苔叶绿素含量随遮光时间的延长而逐渐减少。从处理开始至第5天青苔含量下降速度最快,随后至第30天青苔含量下降呈现慢-快-慢的趋势。(4)青苔生长受到pH值的影响,其在2.0 ̄10.0范围均可生长。青苔叶绿素含量最高的pH值为3.0,其次为8.0。pH=2.0叶绿素含量最低。(5)不同浓度的高锰酸钾对青苔生长都有抑制作用。0.2mg/L高锰酸钾溶液对青苔生长抑制效果最低,但叶绿素含量仍低于对照;1.0mg/L高锰酸钾溶液对青苔生长的抑制效果最佳。  相似文献   

5.
树皮栽种蝴蝶兰技术初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
树皮作为蝴蝶兰栽培的一种基质已在国外普遍使用,而国内处于摸索阶段.本文就蝴蝶兰栽培基质树皮的选择、种植前树皮的预处理、基质制作方式以及植株的肥水管理等进行了阐述,并指出目前蝴蝶兰栽培使用树皮作基质所出现的问题以及今后的研究方向.  相似文献   

6.
不同外源钙物质对蝴蝶兰栽培基质水苔EC值和pH值的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以蝴蝶兰品种"大辣椒"为试材,研究了不同外源钙物质对蝴蝶兰栽培基质水苔EC、p H值的影响。结果表明:浇灌清水的情况下EC值随着时间的延长逐渐降低,由0.92 m S/cm下降至0.56 m S/cm。正常肥水管理条件下的EC值逐渐上升,由0.94 m S/cm上升至1.30 m S/cm。而添加Ca O能加剧基质EC值的提升,并随着处理次数的增加,EC值持续增高,第4次处理后测定数值达到1.35~1.38 m S/cm并趋于稳定。与正常肥水管理相比,添加Ca CO3对基质的EC值基本没有影响。随着处理时间的延长,对照组水苔的p H值逐渐降低,浇灌清水的基质p H值由处理前的4.76降至4.57,正常肥水管理的p H值下降趋势更为明显,由开始的4.81下降至最终的4.46。但添加外源钙物质能明显改变水苔p H值。其中,200~600倍Ca O对水苔p H值的改善效果较为明显且效果较为接近,可使基质p H值由4.74~4.77提高至4.88~4.91;添加Ca CO3后,水苔的p H值与对照相比均有提高,但随时间延长呈降低趋势。  相似文献   

7.
在5种不同栽培基质上种植葫芦(Lagenaria siceraria Standl),定期测定葫芦生长过程中基质中有效养分含量、pH和EC值,并结合葫芦生长指标,筛选出适合葫芦生长的最佳栽培基质,为葫芦基质栽培提供技术支撑。结果表明:从土壤养分等指标上看,单纯使用泥炭作为栽培基质,虽供氮能力强且持久,但其pH过低,不符合葫芦生长要求;单纯使用潮土作为栽培基质,其pH值略高,供氮、磷能力差也不利于葫芦生长;栽培基质为潮土40%+泥炭20%+蛭石40%时,供钾能力较强,但中后期供氮能力较差,葫芦生长受到影响;栽培基质为潮土40%+泥炭60%和潮土40%+泥炭30%+蛭石30%时,其pH、EC较适合葫芦生长,能提供大量的氮素、磷素、钾素,满足葫芦生长过程中的需求。其中,潮土40%+泥炭30%+蛭石30%的栽培基质中,葫芦的株高、茎粗、根长、干重均最大,最适合葫芦生长。  相似文献   

8.
[目的]研究盐胁迫对不同栽培基质下碧玉兰(Cymbidiuml owianum)生理指标的影响.[方法]盆栽条件下,分别采用0(CK)、0.1%、0.2%、0.4%、0.6%和0.8% NaCl处理碧玉兰,研究其在不同栽培基质下(M1为3/4梨树皮+1/4泥炭,M2为1/2梨树皮+1/2泥炭,M3为3/4梨树皮+1/4水苔,M4为1/2梨树皮+1/2水苔,M5为1/2梨树皮+1/4泥炭+1/4水苔,M6为1/2梨树皮+1/4泥炭+1/4陶粒,M7为1/4梨树皮+1/4泥炭+1/4水苔+1/4陶粒,M8为梨树皮)对盐胁迫的生理响应,并用隶属函数法对其进行抗盐性综合评价.[结果]随着盐浓度递增,碧玉兰叶片的相对电导率、丙二醛含量以及抗氧化酶活性在8种不同栽培基质中均表现为先增后降的趋势,各种指标变化幅度因不同栽培基质的不同而不同;隶属函数法评价不同栽培基质对盐分的缓释能力从大到小依次为:M8>M4>M7> M1>M3>M5>M6>M2.[结论]该研究可为碧玉兰的产业化开发提供技术支持,并为其他兰花的最适宜栽培基质筛选提供研究思路,有利于兰花的产业化发展.  相似文献   

9.
[目的]研究盐胁迫对不同栽培基质下碧玉兰(Cymbidiuml owianum)生理指标的影响。[方法]盆栽条件下,分别采用0(CK)、0.1%、0.2%、0.4%、0.6%和0.8%NaCl处理碧玉兰,研究其在不同栽培基质下(M1为3/4梨树皮+1/4泥炭,M2为1/2梨树皮+1/2泥炭,M3为3/4梨树皮+1/4水苔,M4为1/2梨树皮+1/2水苔,M5为1/2梨树皮+1/4泥炭+1/4水苔,M6为1/2梨树皮+1/4泥炭+1/4陶粒,M7为1/4梨树皮+1/4泥炭+1/4水苔+1/4陶粒,M8为梨树皮)对盐胁迫的生理响应,并用隶属函数法对其进行抗盐性综合评价。[结果]随着盐浓度递增,碧玉兰叶片的相对电导率、丙二醛含量以及抗氧化酶活性在8种不同栽培基质中均表现为先增后降的趋势,各种指标变化幅度因不同栽培基质的不同而不同;隶属函数法评价不同栽培基质对盐分的缓释能力从大到小依次为:M8M4M7M1M3M5M6M2。[结论]该研究可为碧玉兰的产业化开发提供技术支持,并为其他兰花的最适宜栽培基质筛选提供研究思路,有利于兰花的产业化发展。  相似文献   

10.
蝴蝶兰水培技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
宋朝辉 《北京农业》2007,(21):43-45
蝴蝶兰作为一种附生兰具有肉质根系,在水培诱导过程中由于多种问题很容易造成根系腐烂,植株生长不良,从而导致水培失败。为解决这一问题,本文从营养液的配制、兰苗的移栽、水中生根的诱导、养护管理等几方面,详细的介绍了蝴蝶兰由基质培诱导为水培花卉的过程。通过该过程诱导出蝴蝶兰水生根,能适应长期生长在水中的环境。由于水培中营养和水分供应充足、均衡、及时,所以植株生长速度明显比土壤或基质栽培快,并且叶色浓绿、花大色艳,从而提高了蝴蝶兰的观赏品质。  相似文献   

11.
为解决污泥堆肥基质透气性差、过于紧实等问题,采用树皮堆肥作为调节材料,以不同比例与污泥堆肥进行混合,通过小区试验研究其对黑麦草草坪性状的影响,同时探讨不同树皮堆肥添加量对污泥堆肥基质理化性状的影响。结果表明:黑麦草的出苗率、株高、生长速度、分蘖数以及根系活力均为添加50%树皮堆肥条件下最高,与纯污泥堆肥相比,分别提高了10%、52.5%、31%、61.9%和53.9%;添加树皮堆肥条件下,混合基质的总孔隙度、通气孔隙度、渗透系数分别比对照增加了2.7%~9.1%、2.17~4.40倍和1.84~5.1倍,且随树皮堆肥添加量增多而增大,而混合基质的容重、持水孔隙度、水气比、电导率和养分含量则随树皮堆肥添加比例升高而降低。综合分析表明,添加树皮堆肥能够显著影响污泥堆肥基质的理化性状,其中树皮堆肥添加比例为50%的混合基质对黑麦草根系及地上部生长等性状的效果最佳,可作为黑麦草无土草坪的理想栽培基质。  相似文献   

12.
邹金环 《安徽农业科学》2007,35(14):4131-4131,4176
为了提高蝴蝶兰组培苗移栽成活率,采用固体、液体培养基对移栽前蝴蝶兰组培苗进行培养,并采用不同栽培基质栽培蝴蝶兰.试验结果表明:移栽前的试管苗选用不添加琼脂的液体培养基培养,植株生长势强,根系多,移栽前清洗容易,栽后缓苗快,成活率高;水草吸水性极强,保水透气性好,呈酸性,移栽成活率高,是蝴蝶兰栽培的理想基质.  相似文献   

13.
设置4种栽培基质(树皮颗粒、水苔、珍珠岩、泥炭+珍珠岩)和3种红蓝LED光质配比(T1、T2、T3)处理,调查不同基质和光质配比对铁皮石斛生长动态的影响。结果表明:在相同光质下,树皮基质培养的铁皮石斛枝条长、枝条总数和芽数均保持较高的增长率。T2(R75%B25%)光质处理的铁皮石斛总腋芽数、总枝条数和枝条长增长速率较高,树皮与T2光质处理的组合较适宜铁皮石斛工厂化栽培。  相似文献   

14.
为探索农业废弃物基质利用新途径,将香蕉菠萝废弃茎叶堆肥与椰糠按不同比例配制成复合基质,研究不同配比基质的理化性状、养分含量及对绿萝生长的影响。结果表明,堆肥与椰糠按(4~8)∶(2~6)的比例(体积比)配制的基质处理容重为0.33~0.47 g/cm3,总孔隙度在80%以上,通气孔隙度大于17%,持水孔隙大于60%,pH值为6.02~6.93,EC值为0.4~1.6 m S/cm;随着堆肥添加比例增加,养分含量大体上均呈增加趋势,有机质含量在75.8%~78.8%,碱解氮为7.3~7.6 g/kg,有效磷为0.32~0.37 g/kg,速效钾为7.8~8.3 g/kg。不同基质对绿萝生长效果的比较试验表明,堆肥和椰糠按7∶3比例混合的复合基质为最佳配比基质,新生叶片数18.03片、根系14.86条、根重2.01 g;与对照比较,绿萝总根长增加57.98cm,根系表面积增加22.59 cm2,根体积增加0.67 cm3,表明该配方基质可在绿萝栽培中应用。  相似文献   

15.
以草莓品种丰香为试材,以菇渣为对照,将菇渣与水苔按不同质量比混配成栽培基质,研究不同配比的新型基质对草莓生长、产量及品质的影响。结果表明,不同配比的新型基质理化性状(EC值、p H值、容重、比重、孔隙度)均适合草莓生长,混配基质栽培的草莓茎粗、叶面积、还原糖、维生素C、可溶性蛋白及果实产量均优于对照,以菇渣∶水苔=15∶1的处理更能显著提高草莓生长量,提高果实产量及品质。  相似文献   

16.
以不同比例泥土、砂、椰糠、草炭混合作为牛大力栽培基质,并进行盆栽试验,研究不同栽培基质条件下,基质的养分特征及其对牛大力根系生长和膨大状况的影响。结果表明:由草炭+泥土(体积比2∶1)及草炭+椰糠+砂(体积比1∶2∶1)混合的基质p H值较适中,有机质含量与氮磷钾养分含量均较高,养分状况较理想,牛大力根系发达,但膨大块根较少;而泥土与砂混合基质各项指标均比较低,养分比较贫乏,牛大力根系发达,但块根膨大明显。在本研究条件下,基质养分不是根系膨大的关键因素,泥土含量高的基质可能因为较为理想的通气和热量条件而有利于块根的膨大。  相似文献   

17.
树皮和花生壳作为一品红栽培基质的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以树皮和花生壳作为基质的主要成分栽培一品红,探讨取代泥炭作为一品红栽培基质的可行性.结果表明:树皮:珍珠岩(4:1)、树皮:蛭石(3:1)、花生壳:粉蛭石(3:1)3个处理可作为一品红无土栽培的代用基质.  相似文献   

18.
菇渣基质化利用及电导率、酸碱度有机调控技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
菇渣加工无土栽培基质具有养分含量高、持水能力强的特点,附加值较高,前景广阔,但因其成分的不稳定性不能直接用作基质。作为单一栽培基质,其电导率(EC值)和酸碱度(p H值)也都不适合作物的生长,一般性栽培采用化学的方法对其加以调整。但在用于有机农产品生产时采取什么材料和方法处理,选用材料使用过程中还会带来哪些交互影响,目前没有公开报道。本文作者通过对以菇渣为主要材料发酵过程的研究,探索硫磺、石膏、木醋液对以菇渣为主材的基质EC值、p H值调整的影响,为菇渣基质化利用以及基质EC值、p H值调整提供材料与方法依据。  相似文献   

19.
不同基质对切花百合生长及种球的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
为筛选最适宜切花百合栽培的基质,选择切花百合品种"西伯利亚"作为指示品种,利用7种基本基质,组合成28个不同基质的处理进行盆栽试验,结果表明:珍珠岩、蛭石、草炭和蛭石(1∶1)、草炭和珍珠岩(1∶1)4种基质适合百合切花生产栽培;草炭、森林土、珍珠岩、蛭石、草炭与蛭石(1∶1)、草炭与珍珠岩(1∶1)、蛭石与珍珠岩(1∶1)、细砂与草炭(1∶1和1∶2)基质适合切花百合种球的生长。基质的pH值和通透性是基质筛选中应首先考虑的因子,要求基质有良好的通透性,pH值5.4左右。  相似文献   

20.
利用石上莲(Oreocharis benthamii var.reticulata)、紫花马铃苣苔(O.argyreia)、大叶石上莲(O.benthamii)、疏花唇柱苣苔(Chirita laxiflora)、短序唇柱苣苔(C.depressa)5种野生苦苣苔科植物进行引种栽培试验。对栽培在不同pH基质中的每种植物材料生长冠幅、叶片数和叶绿素含量等性状进行了测量和分析,并测定了这几种植物原生土壤的pH和电导率。结果表明,5种野生苦苣苔科植物均偏爱弱酸性环境,在5~6 pH范围的基质中生长良好,各项生理指标稳定增长。原生境土壤理化性质反映出这5种苦苣苔科植物较耐瘠薄,但性喜湿润,对水分需求较大,在栽培中需根据其习性调节基质理化性质以促进其生长。  相似文献   

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