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1.
Environmental conditions influence phenology and physiological processes of plants. It is common for maize and sorghum to be sown at two different periods: the first cropping (spring/summer) and the second cropping (autumn/winter). The phenological cycle of these crops varies greatly according to the planting season, and it is necessary to characterize the growth and development to facilitate the selection of the species best adapted to the environment. The aim of this study was to characterize phenological phases and physiological parameters in sorghum and maize plants as a function of environmental conditions from the first cropping and second cropping periods. Two parallel experiments were conducted with both crops. The phenological characterization was based on growth analyses (plant height, leaf area and photoassimilate partitioning) and gas exchange evaluations (net assimilation rate, stomatal conductance, transpiration and water-use efficiency). It was found that the vegetative stage (VS) for sorghum and maize plants was 7 and 21 days, respectively, longer when cultivated during the second cropping. In the first cropping, the plants were taller than in the second cropping, regardless of the crop. The stomatal conductance of sorghum plants fluctuated in the second cropping during the development period, while maize plants showed decreasing linear behaviour. Water-use efficiency in sorghum plants was higher during the second cropping compared with the first cropping. In maize plants, in the second cropping, the water-use efficiency showed a slight variation in relation to the first cropping. It was concluded that the environmental conditions as degree-days, temperature, photoperiod and pluvial precipitation influence the phenology and physiology of both crops during the first and the second cropping periods, specifically cycle duration, plant height, leaf area, net assimilation rate, stomatal conductance and water-use efficiency, indicating that both crops respond differentially to environmental changes during the growing season.  相似文献   
2.
浙江省油菜花期降水量风险评估   总被引:1,自引:0,他引:1  
对浙江省66个县市(区)1971—2014年油菜花期降水量及油菜产量资料进行统计分析,并基于信息扩散的风险评估模型,对浙江省油菜花期降水量在各级降水量下的超越概率进行计算分析,评估各地油菜花期面临的旱涝风险;同时分析了浙江省油菜花期各级降水量风险值与油菜产量变化之间的关系。结果表明:油菜花期降水量严重过剩的风险高值区主要位于浙西南地区,降水量短缺风险高值区主要位于浙江省沿海岛屿及宁波的部分县市;浙江省油菜花期降水量短缺基本可以通过灌溉得到改善,但油菜减产与花期降水量过多显著相关,油菜花期降水量300 mm是油菜是否减产的阈值。该结果可为油菜种植合理布局及农业保险政策提供科学依据。  相似文献   
3.
通过本试验观察表明:黄皮[Clausena Lansium (Lour.)Skeels]的开花与温度有密切关系,温度高,开花过程短;温度低,开花过程长。花穗中的花轴增长速度也随温度升高而加快,花轴增长快,则花轴长,花穗大;反之,花轴增长速度慢,花轴短,花穗小。黄皮开花的顺序是从花穗基部第1—4个分枝开始,每个分枝则先从基部1—8个二次分枝首先开放。31℃是黄皮花粉萌发最适宜温度。在培养基中加入15—20%蔗糖或2.4—D,三十烷醇等生长调节物质,明显可提高黄皮花粉的萌发力。本试验对黄皮的物候期及植物学特性同时进行了研究。  相似文献   
4.
本文对光箨篌竹笋期的出笋规律、成竹规律以及竹笋的生长发育规律进行了研究。初步认为,光箨篌竹林分的母竹立竹度一般应保持在2500株/亩左右、Ⅰ~Ⅱ级母竹株数保持在40%以上时,才能保证林分的优质高产与稳产;抽枝成竹历期长短受竹笋笋级大小、出土早晚或立地环境条件的影响可相应延长或推迟2~4d左右,一般历时25d,竹笋开始抽枝成竹时的高度一般为5m左右;竹笋在生长发育高峰期明显受到气候因子的影响,尤其是对气温更为敏感。  相似文献   
5.
马尾松基因库无性系花期观察分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
在福建省沙县官庄林场石景山工区进行马尾松基因库无性系开花习性、花量、花期的观察。观察结果表明:不同无性系着生球花量的差异显著,始花期也有明显的差异,但也存在一定的同步性,大部分无性系雌花开放时间比雄花早4─9天。  相似文献   
6.
谢巍  王志新 《新疆农业科学》2006,43(Z1):152-155
奎屯地区农七师位于天山北麓,准噶尔盆地的西南缘,总面积5986km2,其中作物种植面积120万亩,随着农七师产业结构的调整,2003年实施了“万头澳牛引进工程”,养牛业的发展使农七师畜牧业对玉米的需求量增加,尤其是澳牛养殖业对青贮玉米需求量更大,因此,研究分析气象要素对玉米播种及苗期的影响是重要工作之一。  相似文献   
7.
作者结合工程实例,分析除污器堵塞现象对供暖系统的影响,提出应定期清理。  相似文献   
8.
采取盆栽遮雨人工定量灌水的方法,探讨了常规晚稻和杂交晚稻前后两大生育时期不同灌水量对生育和产量的影响.结果表明:两类型晚稻品种前后两个生育时期节水灌溉都能达到高产之目的,但不同类型和不同生育时期的最佳灌水量和节水效果不同.  相似文献   
9.
为探讨 3岁梅花鹿生茸期饲粮适宜营养水平 ,本研究采用 2 (CP∶2 1%和 19% )× 2 (GE∶16 74MJ/kg和 15 90MJ/kg)二因子交叉设计 ,选用 3岁 (二锯 )梅花公鹿 6 7头 ,分为 4个试验组 ,进行了饲养试验和消化试验。试验结果表明 ,饲粮蛋白质水平对鹿体增重有显著影响 (P <0 0 5 ) ,在本试验所设能量浓度范围内 ,饲粮蛋白质水平为 19%处理组鹿体增重显著高于 2 1%蛋白组 ;鹿茸产量组间差异不显著 (P >0 0 5 ) ;饲粮粗蛋白质水平对蛋白质消化率和能量消化率均有显著影响 (P <0 0 5 ) ;3岁梅花鹿生茸期饲粮中能量、蛋白质适宜水平分别为 15 9~ 16 7MJ/kg (GE)和 19% (CP) ;平均每头鹿每天对消化能和可消化蛋白质的需要量分别为 2 9 9~ 31 3MJ和 388~ 394 g。  相似文献   
10.
根据母猪的生长周期,改良哺乳母猪投料方式等,能充分挖掘母猪的生产潜力。加强仔猪的管理。能提高其生长速度,缩短把猪出栏时间,直接或间接的提高经济效益。  相似文献   
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