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31.
蔬菜硝酸盐积累现状及其调控措施研究进展   总被引:12,自引:1,他引:12  
目前,普遍认为硝酸盐摄入量高对人体健康存在潜在威胁。由于蔬菜是人体最主要的硝酸盐摄入源,近几十年来科研工作者就如何通过农艺管理、基因型筛选、遗传育种和采后贮存等手段降低蔬菜硝酸盐含量开展了大量的研究工作。本文在调查并评价国内外蔬菜硝酸盐污染现状的同时,综述了能降低蔬菜硝酸盐积累的有关措施,以期为实际生产提供一定理论依据和实践方法。  相似文献   
32.
中国主要农业源温室气体排放及减排对策   总被引:3,自引:0,他引:3  
近年来温室气体的大量排放以及由此造成的全球气候变暖引起了人们的广泛关注,减缓温室气体排放已成为一个急需解决的问题.CO2、CH4和N2O是几种主要的温室气体,在全球变暖中起着非常重要的作用.农业生产活动是温室气体CH4和N2O最重要的排放源之一,本文从减少水稻田和反刍动物CH4气体排放、利用农业有机废弃物进行CO2气体施肥以减少秸秆燃烧和畜禽粪便随意堆置过程中CH4和N2O排放以及调整农田氮肥施用方法减少土壤N2O排放等几个方面总结了在中国农业生产过程中可以减缓温室气体排放的一些措施,以期在这些方面为中国温室气体减排和缓解全球气候变暖作出积极的贡献.  相似文献   
33.
氧化铁试纸法测定土壤有效磷的条件探索   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
对氧化铁试纸法测定土壤有效磷的各种影响因素进行了探索,结果表明:采用本文介绍的方法制得的氧化铁试纸,表面的最大吸磷容量可达26 μg/cm2,能满足常规土壤的测定要求.在称样量为1 g的条件下,氧化铁试纸表面积以40 cm2为宜;提取介质的pH需调至7.0;提取振荡时间必须在4 h以上;温度对磷提取影响很大,提取时必须控制温度,否则需做温度校正曲线,脱洗过程中,采用40 mL 0.2 mol/L H2SO4脱洗60 min较为合适.当试纸插入土壤进行直接测定时,在土壤田间持水量20%~40%范围内,3种土壤的氧化铁试纸磷几乎不受土壤含水量变化的影响.但当土壤田间持水量在60%以上时,氧化铁试纸磷则随田间持水量的升高而直线上升.氧化铁试纸对不同形态无机磷的提取能力大小顺序为:Al-P>Ca2-P>Ca8-P>Fe-P>Ca10-P,对Ca8-P、Fe-P和Ca10-P也有一定的提取能力,可能是该方法能较好评价土壤磷素有效性状况的主要原因.  相似文献   
34.
模拟酸雨对菜园土壤施用猪粪后重金属释放的影响   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
    采用平衡培养方法,研究模拟酸雨对菜园土壤施用富含重金属猪粪后重金属释放的影响结果表明,pH 36的模拟酸雨培养10 d可导致菜园土壤明显酸化,土壤溶液中Cu、Zn、Cd、Pb等重金属浓度和累积释放量显著高于pH 56的对照溶液,其中Zn和Cd的差异尤为明显,As的情况则相反尽管施用富含重金属的猪粪能缓解土壤的酸化,但菜园土壤培养液中重金属浓度显著高于对照,尤其是Zn和Cd可见,在酸雨沉降频繁的地区大量施用富含重金属的畜禽粪便,将会增加重金属对蔬菜和生态环境污染的风险  相似文献   
35.
磷钾营养对渍水条件下大麦若干生理生化性状的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过盆栽试验研究了磷钾营养对渍水条件下大麦若干生理生化性状的影响。结果表明 ,淹水后各处理大麦叶片叶绿素含量、光合作用强度、叶片和根系SOD活性、根系活力都有较大幅度的下降 ;叶片游离脯氨酸含量、根系质膜透性以及叶片和根系MDA含量明显增加。施用磷肥或钾肥可在一定程度上缓解上述的变化 ,磷钾肥配施则效果更佳。施用磷、钾肥可以减缓渍水对大麦生长的不良影响。  相似文献   
36.
在对土霉素(OTC)、四环素(TC)和金霉素(CTC)3 种四环素类抗生素的高效液相色谱(HPLC)检测分析方法以及在土壤和堆肥中的提取方法进行改进和优化的基础上,采用该方法进行了 3 种抗生素在土壤中的降解试验。结果表明,选用 Agilent Eclipse XDB-C8(4.6150 mm,5 m)色谱柱,以 0.01 mol/L草酸/乙腈/甲醇(79/10.5/10.5,v/v/v)为流动相,紫外检测波长 268 nm,流速 1.0 mL/min,进样量 5 L,采用外标法定量,可使 3 种四环素类抗生素在 20 min 内全部洗脱并达到基线分离; 在 0~10 mg/L 范围内,抗生素浓度与峰面积呈显著的线性关系,相关系数(r)均 0.999。土壤和堆肥样品中的 OTC、TC 和 CTC可用1 mol/L NaCl/0.5 mol/L 草酸/乙醇(25/25/50,v/v/v)混合溶液提取,其回收率在 76.0%~92.5% 之间。加入到土壤中的抗生素在 25℃下避光培养 49 d 后,在壤土和红土中的降解率分别是 67%~72% 和 36%~46%,对应的半衰期分别为 2630 d 和 4675 d,说明抗生素在壤土中比红土中容易降解。此外,3种抗生素在壤土中的半衰期没有显著性差异,而在红土中 CTC 和 TC 的降解速率显著高于 OTC。  相似文献   
37.
杭州市郊规模化养殖场猪粪的重金属含量及其形态   总被引:26,自引:0,他引:26  
对采集于杭州市郊规模化养殖场的猪饲料和猪粪的重金属含量及猪粪中重金属的形态分布进行了研究。结果显示,猪饲料中Zn,Cu,Mn和As的平均含量分别为324.0,294.1,156.2和5.9mg/kg;猪粪中Zn,Cu,Mn和As的平均含量分别高达1064.00,1018.00,659.90和59.96mg/kg。参照污泥农用中污染物控制标准(GB4284.84),供试猪粪样品中Zn,Cu含量均超标,As含量超标率为35%。猪粪中Cu以有机结合态为主,Zn和Mn以铁锰氧化物结合态为主,而As则主要以生物有效性高的交换态存在,高达31.2%。按照农田常规施氮量估算的粪便用量施用,土壤耕层中重金属均会有不同程度的增加,长期施用这些高量重金属的畜禽粪便存在污染农产品和牛态环蜻的潜在风除。  相似文献   
38.
利用作物秸秆与畜禽粪便发酵产生CO2的原理,设计了适合农业生产用的简易发酵装置。通过接种3种高效产气菌及堆料pH的调节,发酵大棚内CO2浓度可提高1倍以上,且一次堆料的发酵时间可维持3周左右。该农业有机废弃物发酵CO2施肥技术,可使大棚内的芹菜、生菜、莴苣、油麦菜和青菜5种蔬菜可食部分的生物量分别提高260%、135%、115%、140%和322%。因此,利用农业有机废弃物发酵进行大棚CO2施肥,不仅可以提高作物产量、增加农民收入,而且有望为农业固废合理处置提供新的策略。  相似文献   
39.
增施CO2降低小白菜硝酸盐积累的机理研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
以低硝酸盐积累基因型(东妃)和高硝酸盐积累基因型(高雄甜脆)两种小白菜为材料,采用溶液培养法研究了增施CO2降低蔬菜硝酸盐积累的生理机制。结果表明,CO2浓度升高能显著提高2种基因型小白菜的生物量和硝酸还原酶活性,并降低根、茎叶各部位的硝酸盐含量。CO2浓度升高不仅促进了植株对硝态氮的吸收,而且植株吸收硝酸盐的累积量增幅均高于鲜重的增幅。由此可见,除了鲜重增加的稀释作用,处理后生理机制的变化也可能是CO2浓度升高引起硝酸盐含量降低的重要原因。研究还表明,增施CO2后“东妃”的硝酸盐含量降低百分率与硝酸还原酶活性的增加百分率呈极显著相关,而“高雄甜脆”的硝酸盐含量降低百分率则与鲜重的增加百分率的相关性达极显著水平。说明增施CO2后植株各部位硝酸还原酶活性提高及鲜重的增加均为引起硝酸盐含量降低的重要原因,但贡献率具有明显的基因型差异。  相似文献   
40.
有机肥料和土壤中的有机磷对水稻的营养效果   总被引:19,自引:1,他引:19  
孙羲  章永松 《土壤学报》1992,29(4):365-369
本文对三种有机肥料和二种土壤的肌醇六磷酸磷含量和有机磷进行了测定和分组,通过无菌溶液培养,比较了肌醇六磷酸磷与无机磷在等磷量的条件下对水稻的营养效果.结果表明:猪、鸡粪中有机磷的形态主要是以肌醇六磷酸钙镁盐为主,而土壤和牛粪是以肌醇六磷酸铁的形式为主.肌醇六磷酸磷对水稻的营养效果明显优于无机磷.磷的分组结果表明:猪、鸡粪中有机磷以活性和中等活性有机磷为主,而土壤则以稳定性有机磷为主,牛粪介于二者之间.因此,猪、鸡粪中有机磷的有效性高于牛粪,而以土壤中的有机磷为最低.  相似文献   
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