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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 578 毫秒
1.
磷是影响植物生长发育和营养物质累计的重要元素。综述了植物在低磷胁迫下的生物量变化、根系形态变化与根构型的适应性反应以及生理响应机制等方面的研究进展。因此,在有效提高肥料利用率的基础上,提高磷肥在植株内有效转化和利用,从而实现植物的优质高产,这是磷肥合理施用的关键,并以期对磷肥的高效利用提供一定的研究方向。  相似文献   

2.
前沿动态     
正光信号调控植物磷饥饿领域取得重要进展磷是植物生长发育与繁殖必需的营养元素之一,在农业生产中一般通过施加磷肥来增加土壤中的磷含量。然而目前我们面临着地球上磷资源的稀缺和磷肥过度施用导致农业生产成本升高、土壤及水体严重污染的双重挑战。因此如何有效地提高作物对磷的吸收和利用是一个生产上的难题。当植物面对磷饥饿的环境时,会表现出一系列的适应性生长变化来增强磷的获取和利用,这  相似文献   

3.
土壤中的磷,其中只有小部分能为植物直接吸收利用,一般统称它为土壤有效磷。土壤有效磷的多少与施用磷肥效果具有极为密切关系,因而土壤有效磷与农业生产实践有着直接联系。用化学方法测定的土壤“有效磷”,并不是能为作物吸收利用的磷的绝对数量。但测得的数据能够相对地说明其数量的多少,对于作物生长的影响及施用磷肥效果的关系。用化学方法测定土壤有效磷的分级指标作为指示,按土施用磷肥是比较方便的,是可以广泛采用  相似文献   

4.
土壤中有效磷含量与全磷含量之间虽不是直线相关,但当土壤全磷含量低于0.03%时,土壤往往表现缺少有效磷。土壤有效磷是土壤磷素养分供应水平高低的指标,土壤磷素含量高低在一定程度上反映了土壤中磷素的贮量和供应能力。土壤中的磷大部分不能被植物直接吸收利用,易被吸收利用的有效磷通常含量很低。提高磷肥利用率,对农业的持续发展和生态系统的维护,都具有重要的意义。  相似文献   

5.
植物耐低磷胁迫的根系适应性机制研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
低磷胁迫是限制植物生长的主要因子之一。虽然农田每年施入大量磷肥,土壤也累积了较高的磷,但是一些植物仍会表现出缺磷,施磷仍能增产。植物磷肥当季利用率很低,一般只有20%~30%,这造成了磷资源的浪费,增加了磷的潜在环境风险。磷肥利用率低的主要原因是土壤累积的磷不能被植物全部吸收利用,根系是植物吸收磷的最主要器官,植物根系对磷的吸收是植物耐低磷能力和磷肥利用率的关键。本文综述了低磷胁迫下植物根系形态和构型的变化,根系分泌物对低磷胁迫的响应特征和根际土壤难溶性磷的活化机制,着重阐述了这些根系形态、生理和化学变化与植物耐低磷之间的关系。在此基础上,对将来的研究进行了展望,特别强调了需要在现有机制上能有所突破和推进,并加强低磷胁迫下植物根系的改良和遗传育种方面的理论研究和实际应用。  相似文献   

6.
<正> 我省有许多农田重施氮肥,轻施磷肥,以致使氮肥、磷肥的施用比例严重失调,农田缺磷问题日益突出。1979年全省每亩耕地平均施用氮肥为50斤左右,磷肥8斤左右。氮、磷比例为1∶0.18。据各地土壤普查和养分速测结果,全省大部分地区土壤缺磷,有的有效磷含量只有3 ppM 左右,不能满足作物生长发育的需要。因此,当前我省大面积土壤缺磷现象,已成为农业增产的一大障碍。磷肥是植物生长三要素之一。作物在生长过程中需要磷肥是很多的,土壤中有效磷的丰缺,直接关系着植物磷素营养状况,缺  相似文献   

7.
木质素对土壤磷素形态转化及对磷有效性的影响   总被引:14,自引:1,他引:14  
利用木质素改性磷肥对石灰性土壤和红壤进行培养实验,通过有效磷及无机磷分级测定,研究了木质素对土壤有效磷及磷素形态转化的影响。结果表明,木质素能提高土壤有效磷的含量,并能促进无机磷向有效磷源形态转化,对提高磷肥的利用率有重要意义。  相似文献   

8.
农田施用肥料中,以磷肥的有效利用率最低,主要原因是磷肥的有效成份(即水溶性磷肥)在土壤中极易转化成难溶状态而被固定,其固定的速度和形态,与土壤酸碱度(即pH值)、有机质含量以及磷在土壤中的移动性大小等有关。不过,磷在土壤中被固定而形成难溶性状态后,在适宜条件下(如微生物等作用下),又可以转化成速效磷,表现了磷肥供磷的长效性。如何利用磷肥的这些特点,来提高磷肥利用率,通常采取以下综合措施:  相似文献   

9.
<正>磷肥当季利用率在10%-25%,但后效可以长达5-10年可以逐渐被植物吸收,每年施用磷肥的迭加利用率可以达到26%-100%,因此提高当季磷肥利用率是厂商需要解决的主要难题。磷肥利用原理:磷肥施入土壤中,要经历一个固定和释放过程。水溶性磷与土壤中的阳离子  相似文献   

10.
低磷下植物根系分泌物对土壤磷转化的影响研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
磷是植物必需矿质营养元素,在植物生长过程中发挥重要作用,但通常情况下土壤中有效磷含量低,且施入土壤的磷肥易被吸附固定为难溶性有机磷,无法被植物直接吸收利用.根系分泌物在土壤磷素转化方面发挥重要作用,是植物低磷适应的一项重要策略.低磷条件下植物根系通过分泌有机酸、酸性磷酸酶、质子及糖类等物质直接或间接影响土壤磷素转化,提...  相似文献   

11.
加拿大的农业科技及其组织管理   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文详细介绍了加拿大农业科技体制改革及其组织,其总的研究发展方向由加拿大政府掌握.把科技政策、研究发展方向和国家需要结合起来通盘考虑,自上而下提出科研项目.  相似文献   

12.
保护地蔬菜病虫害发生特点及其综合防治   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据保护地蔬菜病虫害发生特点,掌握综合防治方法,把病虫为害损失控制在经济允许水平之下,达到优质、高产、低成本和农产品无污染的目的。  相似文献   

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朱宏斌 《安徽农业科学》2006,34(14):3558-3559,3561
对秦汉时期中国与印度的交流进行考证,在丰富的史料基础上,研究了当时中印的交通状况与农业科技文化交流。  相似文献   

14.
王有俊 《农业与技术》2003,23(4):176-179
煤矿事故时有发生.分析认为发生事故的本质原因是工作人员缺乏有关的科学技术知识.发展、掌握、运用科学技术。提高人员的科学技术素质。不仅能促进经济发展,而且能保障人身安全,战胜灾害(包括煤矿灾害).  相似文献   

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近年来,在社会经济的不断推动之下,互联网技术得到了飞速发展,随之而来的则是网络文化的兴起,这对于高校思想政治工作带来了较大的冲击,但同时也是一种新的挑战;因而各高校要对网络文化树立正确的认知,将其与高校思想政治工作相互结合,因势利导,才能推动高校思想政治工作的不断深入。本文针对当前网络文化与高校的思想政治工作展开进一步的研究与分析。  相似文献   

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本文对当地农业科技创新与转化情况及存在问题进行了分析,并结合实际提出了相应对策.  相似文献   

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A comparative study of small temperate lakes (<20 square kilometers) indicates that the mixing depth or epilimnion is directly related to light penetration measured as Secchi depth. Clearer lakes have deeper mixing depths. This relation is the result of greater penetration of incident solar radiation in lakes and enclosures with high water clarity. Data show that light penetration is largely a function of size distribution and biomass of algae as indicated by a relation between the index of plankton size distribution (slope) and Secchi depth. Larger or steeper slopes (indicative of communities dominated by small plankton) are associated with shallower Secchi depth. In lakes with high abundances of planktivorous fish, water clarity or light penetration is reduced because large zooplankton, which feed on small algae, are reduced by fish predation. The net effect is a shallower mixing depth, lower metalimnetic temperature and lower heat content in the water column. Consequently, the biomass and size distribution of plankton can change the thermal structure and heat content of small lakes by modifying light penetration.  相似文献   

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