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相似文献
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1.
在不同施氮肥量、刈割时期和留茬高度条件下,对无芒雀麦草地的生产性能进行了研究。试验表明,随施肥量的增加无芒雀麦的生产性能显著提高,在施肥量0~140 kg/hm2范围内,无芒雀麦的草产量和粗蛋白含量增加显著,140~210 kg/hm2范围内变化不明显。综合比较,处理组合A3B1C3的干草收获量最高,A3B2C3的粗蛋白收获量最高。  相似文献   

2.
多年生禾本科牧草肥料配比试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用正交试验,对两种多年生禾本科牧草施用不同量氮、磷、钾化肥搭配组合增产效果进行试验研究,结果表明:施纯N 112.5kg/hm2、P2O5 82.5kg/hm2、K2O 12kg/hm2、品种为QS376的搭配组合为最优组合,比其他组合增产25.7%~61.9%。  相似文献   

3.
为了探寻荒漠草原区人工草地适宜的混播组合,利用紫花苜蓿(Medicago sativa L.)分别与蒙古冰草 (Agropyron mongolicum Keng)尧扁穗冰草也A. cristatum (L.)Gaertn页尧沙生冰草(A. desertorum Schult.)和无芒雀麦 (Bromus inermis Leyss)等4 种禾本科牧草以2颐1 的比例混播,比较荒漠草原区不同混播条件下牧草的生长状况和混 播效果。结果表明,试验区草地在建植当年以紫花苜蓿+无芒雀麦组合效果最好,紫花苜蓿+扁穗冰草和紫花苜蓿+沙 生冰草两种组合居中,紫花苜蓿+蒙古冰草组合最差;在荒漠草原中,混播方式可以有效提高草地的生物量,且豆科 和禾本科牧草混播有利于两种牧草的正常生长,是一组很好的混播组合。  相似文献   

4.
【目的】研究盐渍化草场的苜蓿和禾本科牧草混作对牧草各器官间物质分配,全碳、全氮含量及产量的影响,筛选出适合盐渍化土壤的苜蓿种植方式。【方法】以苜蓿品种中草3号、草原3号和禾本科牧草老芒麦、无芒雀麦为试验材料,设4种牧草单作及2种苜蓿分别与老芒麦和无芒雀麦混作处理,测定不同处理、不同生育期牧草的株高、鲜质量、干质量、全氮含量、全碳含量及产量等指标。【结果】苜蓿与老芒麦、无芒雀麦混作有利于提高其株高。苜蓿生长初期以茎部器官鲜、干质量积累为主,中期以茎部和叶部积累为主,开花期后逐渐向花积累。老芒麦和无芒雀麦各器官中的全碳总含量小于中草3号和草原3号,全氮含量低于二者;混作处理提高了老芒麦和无芒雀麦的全氮含量。中草3号与老芒麦混作处理显著提高了牧草产量(P0.05),2次刈割时干草产量分别较中草3号单作处理提高了15.63%和21.95%,较老芒麦单作处理提高了1.23%和8.48%,且中草3号单作处理的牧草产量高于草原3号。叶、茎、花干质量和花全碳含量均与干草产量呈极显著正相关(P0.01)。【结论】中草3号与老芒麦混作处理适合在盐渍化偏重地区推广种植。  相似文献   

5.
大豆高油品种黑农41优质高效栽培技术的研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
通过对9个试验处理研究,结果表明,高油大豆品种黑农41不同处理组合效果差异显著。窄行密植处理组合多数优于垄作处理,不同窄行密植处理组合差异显著,具有增产、提高油分、降低生产成本、提高经济效益的作用,以窄行处理组合3效果最好,基本模式为行距28cm、保苗36万株/hm2、施磷酸二铵50kg/hm2、尿素5kg/hm2、生物钾15kg/hm2,获得产量4085.8kg/hm2,增加经济效益2580.9元/hm2,为黑农41高产优质节本高效栽培技术的最佳农艺措施。  相似文献   

6.
不同施氮水平对朝鲜碱茅生产性能的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究不同施氮水平对朝鲜碱茅生产性能的影响。结果表明,施用氮肥对提高朝鲜碱茅种子和草产量有显著作用,施氮量138 kg/hm2效果较好。种植第3年的朝鲜碱茅施氮138 kg/hm2种子和草产量分别达到613.33 kg/hm2和7 100.40 kg/hm2,分别比对照增产177.1%和102.1%,平均每千克氮增产种子和草产量分别为2.8 kg和26.0 kg。种植第4年的朝鲜碱茅施氮量138 kg/hm2时,种子和草产量分别为524.40 kg/hm2和6 807.60kg/hm2,分别比对照增产209.7%和232.1%,平均每千克氮增产种子和草产量分别为2.6 kg和34.5 kg。施氮使朝鲜碱茅株高和密度增加,并可提高饲草的粗蛋白质含量。  相似文献   

7.
采用3因素饱和D-最优设计方法,研究高寒牧区无芒雀麦和扁蓿豆的混播技术.结果表明, 混播中扁蓿豆比例是影响牧草产量的主要因子,牧草产量与混播中扁蓿豆比例呈显著正相关(r=0.930 04); 播种行距是影响牧草产量的次要因子,牧草产量与播种行距也呈显著正相关(r=0.910 27 ).无芒雀麦和扁蓿豆混播人工草地的最佳扁蓿豆混播比例、EM微肥拌种浓度和播种行距分别为18%~22%、0.8%~1%和30~34cm.  相似文献   

8.
蔺草干燥后的草茎是编织草席、草帽、草扇等的主要原料。其草茎长度直接关系到草制品的档次。试验结果表明,有机肥不同施用量对草茎长度和经济产量有明显影响,经济产量以施2 250 kg/hm2处理最高,分别比01、125和3 375 kg/hm2处理增产25.2%、16.7%和2.1%;长蔺率以3 375 kg/hm2处理最高,分别比01、125和2 250 kg/hm2处理提高了7.5、4.7和0.6个百分点。从蔺草优质高产和肥料效应的综合角度考虑,生产上以施商品有机肥2 250 kg/hm2作基面肥,并配施适量的氮、磷、钾肥为宜。  相似文献   

9.
在崇信县旱塬地进行了3种生物有机肥对冬小麦的影响试验,结果表明,施用不同生物有机肥均能明显提高冬小麦产量,有效改善冬小麦的株高、穗长、成穗数、穗粒数、千粒重等主要经济性状,其中以苏地有机—无机肥600 kg/hm2处理的综合性状最优,折合产量最高,为7 180.00 kg/hm2,较对照不施生物有机肥增产14.64%;施蚨丰生物有机肥600 kg/hm2处理和施嘉施宝腐殖酸有机肥600 kg/hm2处理的综合性状优良,分别较对照不施生物有机肥增产12.93%、12.61%。综合权衡认为,3种生物有机肥均可在陇东旱塬地冬小麦生产中推广应用。  相似文献   

10.
采用4因素3水平正交试验设计,研究了不同施肥方法和种植密度对盐碱地蒲公英生长发育的影响,并筛选出适于蒲公英生产的最优组合。结果表明:鲜叶产量最高的组合为磷酸二氢钾225kg/hm2、尿素675kg/hm2、行距20cm、株距10cm;生物产量最高的组合为磷酸二氢钾225kg/hm2、尿素675kg/hm2、行距30cm、株距10cm。  相似文献   

11.
无芒雀麦草地增旋N0 、N6 0 、N90 和N12 0 四个处理 ,重复 3次 ,经 3年的观测 ,其结果表明 ,在每公顷施氮 60— 1 2 0 的范围内 ,无芒雀麦的干物质产量随施氮水平的提高而增加 ,施氮水平较高时 (N12 0 )、无芒雀麦在施肥后连续两年内增产效果显著。粗蛋白质含量亦随施氮水平的提高而提高 ,无氮浸出物含量变化正好相反 ,粗脂肪含量有随施氮水平提高而增加的趋势 ,但增加的量甚小 ,对家畜营养影响不大。  相似文献   

12.
醉马草对几种牧草化感作用的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
[目的]明确醉马草(Achnatherum inebrians)对无芒雀麦(Bromus inermis)、红豆草(Onobrychis viciaefolia)、紫花苜蓿(Medicago sativa)3种优良牧草的化感作用.[方法]应用培养皿滤纸法,研究结实期醉马草根、茎、叶水浸液0.2、0.1、0.05和0.025 g/mL4个浓度,对3种牧草种子萌发的影响.[结果]化感作用对3种牧草种子萌发的抑制性为无芒雀麦>紫花苜蓿>红豆草;醉马草不同部位水浸液的抑制效应表现为叶>茎>根.[结论]醉马草根、茎、叶浸液对无芒雀麦起着抑制作用,而根的水浸液对红豆草和紫花苜蓿种子萌发起到一定的促进作用,茎和叶还是起到抑制作用.  相似文献   

13.
张金帮  孙本普 《安徽农业科学》2008,36(14):5816-5818
[目的]为滨州市小麦产量由中产向高产过渡提供依据。[方法]通过正交试验和单因素试验,研究品种、行距、播量、尿素和过磷酸钙对小麦产量的影响。[结果]在该试验条件下,各因素对小麦产量影响的主次顺序为:尿素>过磷酸钙>品种>播量>行距,最优处理组合为品种辐63,行距16.7 cm,播量90.0 kg/hm2,尿素360 kg/hm2,过磷酸钙1 500 kg/hm2,产量达7 413.0 kg/hm2。方差分析表明氮肥是影响小麦产量高低的主要因素。单因素试验表明在该试验条件下,尿素以450kg/hm2为宜,播量以82.5~105.0kg/hm2即基本苗165万~210万株/hm2为宜。[结论]低产薄地施过磷酸钙1 500 kg/hm2、尿素525~600 kg/hm2,肥地施尿素450 kg/hm2,过磷酸钙750 kg/hm2,基本苗120~180万株/hm2,行距20~25 cm,小麦产量才能达到7 500 kg/hm2。  相似文献   

14.
在施总氮337.5 kg/hm2、行距30.0 cm的条件下,杂交粳稻陵风优18产量最高为9.92 t/hm2,其次为施总氮337.5 kg/hm2、行距26.7 cm处理。随着施氮量的不断增加,产量不断增加,而低氮(262.5 kg/hm2)水平下可通过缩小行距稳定产量,中氮(300.0 kg/hm2)水平下合理密植有利于产量的提高,高氮(337.5 kg/hm2)水平下扩大行距是获得高产的关键。适当提高施氮量、扩大行距,改善群体结构,提高群体质量,协调提高有效成穗数和每穗粒数,促进大库容的形成,是杂交粳稻陵风优18获得高产的关键。  相似文献   

15.
扁穗雀麦单混播草地产草量和品质的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过扁穗雀麦和白三叶、红三叶2种豆科牧草在不同混播比例下的组合,进行株高、地上生物量和营养成分的研究,结果表明:混播草地中扁穗雀麦的株高均高于其单播株高,且随时间的推移,高度增加优势减弱.不同混播比例下,25%扁穗雀麦+75%白三叶的鲜、干草产草量最高,分别为105 910 kg/hm2和18 272 kg/hm2,与其它各处理差异显著(P<0.05).该混播组合下,草地的粗蛋白含量和粗蛋白产量也最高,分别为20.88%和3 815.19 kg/hm2,其NDF和ADF含量为混播草地中最低.与红三叶混播,则以50%扁穗雀麦+50%红三叶处理下最好,其鲜干草、粗蛋白含量和产量最高,而NDF和ADF则均较低.  相似文献   

16.
通过2年的区域试验,在高寒地区旱作条件下,对垂穗披碱草和无芒雀麦进行牧草生产性能分析试验。结果表明:两种牧草产量年际变幅较大,牧草产量的年际变化受生长季内6—8月降水的影响,但建植后主要受生长年限的影响。垂穗披碱草适应性更好,无芒雀麦产草量高,但稳产性差,两者均表现出较强的抗旱、耐寒、耐盐碱等优良性状,且适口性好。栽培第二年平均鲜草产量达21 867.6 kg/hm~2,籽实产量709.3 kg/hm~2,越冬率达95%以上。因此,两种牧草对甘肃省高寒草地建设、退耕还草和生态治理工程的实施有一定的推广和利用价值。  相似文献   

17.
 在青藏高原东北缘—天祝县金强河地区进行了无芒雀麦 (Bromusinermis) 5 0 % +垂穗披碱草 (Clinelymusnutans) 5 0 %、无芒雀麦 5 0 % +多叶老芒麦 (Elymusnutans) 2 5 % +扁穗冰草 (Agropyroncristatum) 2 5 %、无芒雀麦 2 5 % +多叶老芒麦 2 5 % +垂穗披碱草 2 5 % +扁穗冰草 2 5 % ,3类禾草混播草地的放牧试验 ,研究了不同放牧强度对混播禾草草地牧草叶片特征和草地生产力的影响。结果表明 ,重牧  相似文献   

18.
不同施肥量·密度和行距对油研九号产量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究表明 ,密度、行距和密度与行距的互作对油研九号产量的影响达到极显著水平 ,而施肥量间产量差异不显著。密度 12万株 /hm2 比 9万株 /hm2 的增产 10 .87% ,宽窄行比等行距的增产 5 .71% ,增产均达极显著水平 ;密度 12万株 /hm2 时宽窄行处理比等行距处理增产 12 .3 0 % ,增产达极显著水平 ;密度 9万株 /hm2 时宽窄行处理与等行距处理间产量差异不显著。油研九号高产栽培措施为密度 12万株 /hm2 ,宽窄行栽植 ,施纯氮 2 70kg/hm2 ,P2 O5180kg/hm2 ,K2 O 2 2 5kg/hm2 ,硼砂 2 2 .5kg/hm2 ,最高产量可达3 73 8.90kg/hm2 。  相似文献   

19.
在西部大开发中,以治理生态环境为切入点,退耕种草,大力发展草业和畜牧业,优化农业结构,使农区畜牧业逐步发展成为农村经济的支柱产业.笔者参加了乌盟四子王旗的人工草地的建立,进行了紫苜蓿与无芒雀麦0.5万亩的混播牧草种植,三年的对比实验研究表明:紫苜蓿与无芒雀麦混播,平均较单产增产16.8%,现将混播牧草增产原因及栽培技术要点总结如下:  相似文献   

20.
无芒雀麦和紫花苜蓿在(1:1)混播中的竞争与共存   总被引:3,自引:2,他引:1  
【目的】在豆科与禾本科牧草混播草地中不仅存在种内竞争也存在种间竞争,由于不同植物之间竞争力强弱不同,竞争的结果将出现一方逐渐消退,另一方逐渐占据优势的现象,因此研究豆科与禾本科牧草之间竞争与共存机制对于维持混播草地稳定高产具有重要意义。【方法】在温室栽培条件下设置3个氮肥水平(0, 75, 150 kg N·hm-2,记作N0, N75, N150)以及单播和混播两种种植模式(无芒雀麦单播,紫花苜蓿单播,无芒雀麦和紫花苜蓿1﹕1混播),采用相对生物量(RY)、相对密度(RD)、竞争率(CR)和相对产量总值(RYT)以及紫花苜蓿的固氮比例(%Ndfa)和转氮比例(%N Trans)等指标研究无芒雀麦和紫花苜蓿在1﹕1混播中的竞争关系与共存机制。【结果】施氮量从0增加到150 kg N·hm-2,单播中无芒雀麦的地上和地下生物量和分蘖数显著增加(P<0.05),而紫花苜蓿的地上和地下生物量和分枝数无显著变化(P>0.05)。在混播中无芒雀麦的地上和地下生物量和分蘖数也显著增加(P<0.05),在一定程度上抑制了紫花苜蓿的生物量和分枝数。另外,在混播中无芒雀麦以增加分蘖数的方式来扩张地上空间的能力要强于紫花苜蓿。无芒雀麦的单株生物量和分蘖数在混播模式下都极显著高于单播(P<0.01),而紫花苜蓿的单株生物量和分枝数在混播模式下极显著低于单播(P<0.01)。在混播中无芒雀麦的竞争率始终大于1.0,而紫花苜蓿的竞争率始终小于1.0,这说明无芒雀麦的竞争力要大于紫花苜蓿的竞争力,且在整个生育期中,无芒雀麦的竞争力逐渐减弱,而紫花苜蓿的竞争力逐渐增强。在N0处理下,第2次、第3次和第4次取样时,无芒雀麦和紫花苜蓿的相对产量总值(RYT)显著大于1.0(P<0.05),说明无芒雀麦和紫花苜蓿无明显的竞争效应,这主要归功于紫花苜蓿的生物固氮对无芒雀麦的贡献(地上部转移的氮素占无芒雀麦氮素含量的15.26%-29.92%)。在N75和N150处理下,其RYT值与1.0无显著差异(P>0.05)。另外,施入氮肥明显抑制了紫花苜蓿的生物固氮比例和对无芒雀麦的氮素转移的比例,导致混播中无芒雀麦和紫花苜蓿同时竞争土壤氮素和肥料氮。【结论】施入75和150 kg N·hm-2的氮肥增强了无芒雀麦的竞争力,而抑制了紫花苜蓿的生物固氮和对无芒雀麦氮素的转移,二者促进作用减弱,竞争效应增强。  相似文献   

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