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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 421 毫秒
1.
两优1160是安徽省农业科学院水稻研究所用籼型两系不育系皖2311S和恢复系ω20460配组育成的杂交中籼新组合,具有米质优、产量高和抗性强等优点,2020年通过安徽省农作物品种审定委员会审定.  相似文献   

2.
春两优长70是长江大学、中国农业科学院作物科学研究所与中国农业科学院深圳农业基因组研究所选用籼型两系不育系春6S与恢复系长恢70组配育成的籼型杂交中稻新组合,具有产量高、生育期适中、抗倒伏、米质优等特点。2021年通过国家农作物品种审定委员会审定。  相似文献   

3.
K两优1269系福建省南平市农业科学研究所用两系不育系K12S与恢复系南恢769配组育成的籼型两系杂交水稻新组合,具有产量高、米质优等特点。2018年通过国家农作物品种审定委员会审定。  相似文献   

4.
《杂交水稻》2019,(3):82-84
V两优1219是温州市农科院以自育的优质两系不育系V18S为母本,与自育的籼粳交偏籼型恢复系R1219配组选育的两系杂交中籼新组合。该组合生育期适宜,株型好,分蘖力强,抗倒性好,后期青秆黄熟,结实好,米质优,米饭口感佳。2018年通过浙江省主要农作物品种审定委员会审定。  相似文献   

5.
《杂交水稻》2015,(4):84-85
两优127是安徽省农业科学院水稻研究所用自育的籼型温敏核不育系广茉S与自育水稻新品系M127配组育成的两系杂交中籼新组合,具有高产、优质、适应性强等优点,2012年10月通过安徽省农作物品种审定。  相似文献   

6.
《杂交水稻》2016,(1):82-83
粘两优28是用恢复系YR28与低温敏两系不育系粘S配组育成的晚籼两系杂交水稻新组合,2015年通过湖南审定。  相似文献   

7.
《杂交水稻》2019,(1):82-84
中广两优727是中国种子集团有限公司生命科学技术中心利用自选的两系不育系广YS与恢复系成恢727配组育成的籼型两系杂交水稻新组合,具有高产、抗逆、抗倒伏等特点,2018年通过国家农作物品种审定委员会审定。  相似文献   

8.
民两优华占是怀化职业技术学院用两系不育系民丰520S与恢复系华占配组育成的高产优质迟熟两系杂交中籼新组合,2020年分别通过湖南省和国家农作物品种审定委员会审定.  相似文献   

9.
Y两优8199系浙江科诚种业股份有限公司、温州市农业科学研究院与湖南杂交水稻研究中心用优质恢复系R8199与两系不育系Y58S配组育成的杂交中籼新组合,具有高产稳产、抗病性较强、米质较优、适应性广等特点,2016年5月通过浙江省主要农作物品种审定委员会审定。  相似文献   

10.
高产优质两系杂交中籼新组合两优100   总被引:2,自引:1,他引:1  
两优100是安徽省农业科学院水稻研究所用自育的籼型温敏核不育系广茉S与从紫恢100中系选的水稻新品系紫恢100选配组育成的两系杂交中籼新组合,具有高产、优质、适应性强等优点,2007年2月通过安徽省农作物品种审定.  相似文献   

11.
长江流域棉花轻简高效种植技术探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
长江流域棉区是中国三大主要产棉区之一。近年来,受劳动力成本上升,棉花用工繁多、比较效益下降,以及生产中机械化、信息化程度低等因素影响,当地棉花种植面积急剧萎缩。为改变现状,从棉花品种、轻简化机械化管理技术、绿色高效栽培技术以及现代农业信息化智能化技术等方面进行了分析,探讨了长江流域棉花轻简高效种植技术措施及研究方向,为长江流域棉花产业持续发展提供参考。  相似文献   

12.
主要介绍新石K26的选育过程、生物学特性、产量、纤维品质、抗病性及栽培技术要点。  相似文献   

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Effects of timing and rate of N fertilizer application on concentrations of P, K, S, Ca, Mg, Na, Cl, Mn, Fe, Cu and Zn in herbage from perennial ryegrass/white clover pastures were studied at two sites in south-western Victoria, Australia. Nitrogen fertilizer (0, 15, 25, 30, 45 and 60 kg ha–1) was applied as urea in mid-April, early May, mid-May, early June and mid-June 1996 to pastures grazed by dairy cows. At Site 1, N fertilizer resulted in a linear increase in P, K, S, Mg and Cl concentrations in herbage and a linear decrease in Ca concentration. For all times of application, concentrations of P, K, Ca, Mg and Cl in herbage increased by 0·0048, 0·08, −0·010, 0·0013 and 0·053 g kg–1 dry matter (DM) per kg N applied respectively. For S concentration, maximum responses occurred in mid-May (0·012 g kg–1 DM per kg N applied). At Site 2, N fertilizer resulted in a linear increase in P, S and Na concentrations in herbage, a linear decrease in Ca concentration and a curvilinear increase in K and Cl concentration. The maximum responses for P, S and K concentrations in herbage occurred for the N application in mid-June and were 0·015, 0·008 and 0·47 g kg–1 DM per kg N applied respectively. For Cl concentration, the maximum response occurred for the N application in early June and was 0·225 g kg–1 DM per kg N applied. Overall, applications of N fertilizer up to 60 kg ha–1 did not alter herbage mineral concentration to levels that might affect pasture growth or animal health.  相似文献   

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Scanning electron microscope (SEM) pictures of small millet starch granules showed more large polygonal and few small spherical or polygonal granules. The granules of small millets resembled those of rice starch granules. The size of the starch granules ranged from 0.8–10 m. The size of the granules was larger in barnyard millet and smaller in proso millet. Several granules showed deep indentation caused by protein bodies. SEM of starch isolated from 24 hour-germinated kodo millet showed pitting or pinholes at some points due to the attack of amylases (preferentially on bigger granules). Brabender viscoamylograph studies on small millet starches revealed that the gelatinization temperatures ranged from 75.8 to 84.9 ° C. Barnyard millet possessed lower amylograph viscosity, minimum breakdown, and relative breakdown values when compared to the other small millets.  相似文献   

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