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水利工程承载着重要的作用,水利工程施工布置是水利工程进行施工的重要部分与内容,由于水利工程受众多因素的影响,因此,水利工程的总体布置成为一项很重要的工作。文章从水利工程施工布置的特点以及水利工程的总体布置措施来进行分析。 相似文献
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笔者于1984年4月中旬,在我省锦屏县春蕾林场杉木林中采得一批蚧壳虫标本,经制片鉴定为日本蜡蚧Ceroplastes japonicus Green虽然该虫在我国河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、湖南、湖北、浙江、江苏、福建、江西、云南、广东、广西、四川、贵州均有分布,寄主多如木莲、木兰、白兰、含笑、小柏、梨、苹果、樱桃、桃、李、杏、梅、山茶、 相似文献
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低磷胁迫对不同磷效率基因型烟草苗期生长及生理特征的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为揭示不同磷效率烟草对低磷胁迫的响应机理,以磷高效且耐低磷基因型K326和云烟105及磷低效且低磷敏感基因型G28和中烟101为试验材料,设置低磷(0.01 mmol·L-1,LP)和正常磷(1.00 mmol·L-1,NP)2个处理,研究不同磷效率基因型烟草苗期主要农艺性状及生理指标对低磷处理的反应。结果表明,磷高效基因型的农艺指标(株高、地上部干重、根系干重等)在2种处理中均显著高于磷低效基因型,表明磷高效基因型在LP和NP水平下均能较好生长,对磷素具有较高的吸收或利用效率;在LP下,磷高效基因型的主根长增幅较大,干重、株高等降幅较小,即磷高效品种的生长受低磷影响较小,耐低磷性较强。在生理指标方面,LP条件下磷高效基因型的3种保护酶[过氧化氢酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)]和酸性磷酸酶(ACP)活性及可溶性糖和游离脯氨酸含量的增幅较磷低效基因型大,丙二醛(MDA)含量的增幅较小,可溶性蛋白含量、根系活力的降幅较小,水培营养液的pH值降幅较大;磷高效基因型的农艺性状及生理指标的耐低磷指数均高于磷低效基因型。综上,在低磷胁迫中,磷高效基因型烟草具有较强的活性氧清除能力,可累积较多渗透调节物质以维持细胞渗透势,较好地保护细胞,增强体内ACP活性,提高对磷素的吸收利用效率,维持自身的正常生长与代谢。本研究结果为烟草磷素高效吸收利用提供了一定的理论依据。 相似文献
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增施生物炭对烤烟生长及产量、质量的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
通过田间试验,设置无机肥(T1)、生物有机肥(T2)、无机肥+生物炭(T3)、生物有机肥+生物炭(T4)4种不同的施肥处理,研究在无机肥和生物有机肥基础上分别增施生物炭对烤烟生长和产质量的影响。结果表明:(1)移栽期至团棵期,T3比T1鲜干重略有增多,T4比T2干重略有降低,但T4比T2鲜重显著降低了13.74%;团棵期至旺长期,T3比T1鲜重降低了6.55%,干重降低了11.87%,差异均显著,T4比T2鲜干重稍有降低;旺长期至打顶期,T4比T2鲜重显著增多了13.12%,T3比T1鲜重显著增多了18.33%,T4比T2及T3比T1的干重都有所提高,但差异均不显著;增施生物炭对烟株生长的影响为前期(旺长期之前)抑制、后期(旺长期之后)显著促进。(2)增施生物炭能够有效扩展烟株中上部烟叶面积,其中对中部烟叶扩展效果显著,T3比T1中、上部叶面积分别增大19.73%、0.90%,T4比T2分别增大9.39%、2.50%。(3)增施生物炭能提高烤前(生育期间)烟叶内部质体色素含量,降低烤后烟叶叶绿素含量和提高类胡萝卜素含量。(4)增施生物炭能显著提高上、中部烟叶的总糖含量,降低烟碱含量,使化学成分更协调,T3比T1上、中部烟叶总糖含量分别提高2.85%、11.85%,T4比T2分别提高1.88%、3.49%;T3比T1上、中部烟碱含量分别降低10.19%、29.61%,T4比T2分别降低16.61%、5.21%。(5)与单施无机肥相比,无机肥配施生物炭可分别使产量、产值、上等烟比例、中上等烟比例、均价提高5.06%、8.79%、8.98%、0.08%、3.58%,生物有机肥配施生物炭与纯施生物有机肥相比可分别提高2.07%、12.28%、10.88%、2.07%、10.00%,其中增施生物炭提高上等烟比例幅度最大。(6)生物炭与生物有机肥配施对烤烟产量和质量的提高效果最佳。 相似文献
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贵州农经云作为贵州7+N朵云之一,所涵盖的"三农"信息数据非常丰富,这些"三农"数据共享在云端,极大地丰富了"三农"信息服务内容,也最大程度地满足了"三农"信息服务需求。为适应新形势发展需要,同时也为了适应农业大数据时代,正在进行的贵州农经云2.0版的升级,在农产品价格数据上,不能再满足人工采集的农产品价格小数据,而是基于物联网技术的农产品价格采集大数据;在全省业务管理上,能实现数据采集的自动评分与采集费用自动匹配,数据实时更新;能为全省提供信息服务产品,直接用于当地"三农"信息服务。 相似文献
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运城市家畜地方性氟病,主要分布在水氟含量在1.6毫克/升以上的16个乡189个村。病区牧草申氟含量超过国家规定标准(40毫克/公斤)4—8倍。病牛骨氟含量为2312.25ppm,超过正常牛骨氟值近两倍。尿氟超过正常值的1—4倍。调查结果表明,水氟含量越高,尿氟含量亦高,家畜年令越大,尿氟含量越高。运城市地方性氟病的发生主要由于家畜长期饮用含氟量高的水草后,使畜体内氟逐渐蓄积而导致家畜慢性氟中毒。 相似文献