[桂花树价格]土壤有机基质在桂花生长中的作用研究
时间:2019/11/11 6:29:55 浏览量:
研究了有机土壤对桂花幼苗营养生长,可溶性糖含量,叶绿素含量,净光合速率和气孔导度的影响。果表明,选择有机苗,指标齐全:苗木质量与木炭mic石相似:高生长植物,高固形物,可溶性糖和钙。绿素含量高,净光合作用率高,气孔导度高。 适合于种植强壮的桂花,大田土壤中的幼苗效果中等。炭陨石作为育苗基质,具有良好的理化性质,但基质成本高,资源有限是影响其在苗期应用的主要因素。此,从经济效率和可持续发展的角度来看,桂花树价格有机土壤可以用作桂花生长的低成本基质。物生长是蔬菜栽培中的重要环节之一:植物质量直接关系到种植后的生长和植物产量的形成[1]。着世界园艺业的发展和花盆的种植,天然土壤的物理和化学特性已不能满足蔬菜,花卉,植物和其他花盆的生产需求。物,这就是为什么国内外研究机构都在从事不断增长的培养基的研究和开发的原因。阵的研究已逐渐成为重要的课题[2]。前,国内外植物蔬菜植物的植物幼苗主要由泥炭和ver石组成复合基质。而,泥炭资源的分布不均和不可更新严重影响了成簇植物资源的成本和保护[3]。于不同地区的生产水平不同,有必要根据当地情况准备无土的育苗基质,并选择能够满足根系营养需求的廉价且资源丰富的原材料。潮湿和空气中。据研究,用棉树皮,猪粪,炉渣灰,醛糖渣,ver石等制备的复合基质,可以明显促进木薯的生长和吸收。苗中的养分,提高播种指数并大大降低了播种成本[4]。7份碳化稻壳和3份沙子作为苗床,并一起使用pH为6的营养液[5],幼苗也生长良好。痰液为基质向幼苗添加合适的肥料是很好的[3]。于上述情况,作者研究了有机土[6]作为幼苗基质对桂花幼苗生长的影响,为选择桂花提供了理论依据。花L幼苗基质,该实验于2007年春季在中国农业科学院蔬菜花卉研究所温室内进行。花品种繁多,在春季一号试验中进行了试验,并由中国农业科学院蔬菜花卉研究所栽培。
2007年3月22日,使用72孔托盘和营养钵(8厘米×8厘米)来育苗,并于4月16日在温室中种植。苗基质由三种处理组成,即有机土壤(分解的秸秆和田间土壤混合物),无烟草种植基质(木炭和ver石的比例为2:1,基质1立方米和由3公斤,7公斤鸡粪组成的肥料,大田土壤(直接从露天田地的蔬菜田中提取),该实验中使用的有机土壤是种植了番茄的有机土壤筛分至小于2毫米的粒度。过活体扩散和萌发进行幼苗,并且将每种处理重复3次,每次重复50次。了不同类型的基板外,其他管理措施也可以按照常规方式执行。质的理化性质的测定。响作物生长的主要物理因素是基质特征,地表水的吸水,排水,重吸收和分散的三相比较[7]。8]。映其物理性质的重要参数包括堆积密度,总孔隙率,通气孔隙率,粒度分布和容器的水容量。验前,通过环形叶片法确定基体的表观密度,并通过饱和萃取法确定总孔隙率,保水孔隙率和曝气孔隙率[9]。物的化学性质由农业部蔬菜质量监测中心检验。定增长指标。种后7天内,每天记录3次(上午8点,下午14点和下午17点)每种处理过的底物的温度。录注册后7天内的植物出苗。据不同的要求,随机选择五种植物:高度,发育程度,单株叶片的数量,外叶的长度和宽度,粗茎的基部以及植物性状,例如鲜重和干燥工厂的地上和地下部分。蒽酮法测定桂花幼苗的可溶性糖含量,用丙酮提取法测定叶绿素含量。定光合参数。用LI-6400便携式光合作用系统(5月17日上午(晴天))测量净光合速率(Pn),气孔导度(Gs),蒸腾速率(Tr)和细胞间CO2浓度(由美国LI-COR制造)。(CI)。顶部到底部对功能叶进行第三至第四次测量,并重复三次。注意,应使用缓冲瓶来确定相关参数,以减少在测量过程中由CO2浓度变化引起的误差,从而提高测量结果的可靠性和准确性。1表明,大田土壤的表观密度最大。
超出了适当的范围(0.1〜0.8 g / cm3)。凸棒土和有机土的表观密度是最适合蔬菜苗的举升范围,表明它是无烟煤和有机土。紧程度更合适。壤的总孔隙率最小(50.2%)。凸棒石的总孔隙度比有机土壤的总孔隙度稍大(68.1%),但两者之间的差异很小:保留大块地孔和孔隙的水最小,而木炭retaining石保水剂的孔隙略大于有机土壤,而有机土壤通气的孔隙略大于凹凸棒石。果,大田地的土壤大小/孔隙率远低于有机土壤和绿土基体,表明土壤中几乎没有水和空气,并且在管理过程中,添加的液体数量增加,土壤保持疏松通风,而有机土壤的水分和空气含量充足。表2所示,田间土壤的pH值为7.76,呈弱碱性,而凹凸棒石和有机土壤的pH为中性。适合桂花生长的pH值为中性或微酸性。此,它适合以桂花和泥炭为基础的有机土壤生长,并具有令人愉悦的气味。机土壤的电导率较高,其次是大土壤和碳陨石。 以看出,有机土壤中的水溶性离子较多,肥料强度较高,而草无烟煤和大面积土壤相对较小。炭藓和有机土壤的有机质含量明显高于普通土壤,而大面积土壤的有机质含量非常低。有效养分的角度来看,有机土壤中的有效氮含量最高,其次是ver石煤,田间最低的土壤,不到有机土壤的三分之一。田土壤的氮素供应能力低。有效磷而言,泥炭中的泥炭含量最高,而有机土壤和田间土壤则略低。有效钾而言,在三种基质中,凹凸棒石的有效钾最高,其次是有机土壤,两者均接近大田土壤的两倍。烟煤和有机土壤养分明显优于普通土壤。以看出,炭ver石和有机土壤在有机质,可利用的氮和可利用的钾方面相似,因此它们是理想的轻质碱,营养丰富且可互换。而土壤相对贫瘠。花播种后不同苗床基质的根际温度变化结果如图1和2所示。图1和2中可以明显看出,营养坩埚中不同基质的温度差异很大。表明土壤温度的变化相对较高,无烟煤植物的有机基质相对较低,有机土壤居中。田的土壤温度可以达到31.6°C,有机土壤为30.0°C,绿坡缕石为28.8°C,表明三种基质的土壤升温速率不同。子中种子衬底的温度差不明显,因为塞子孔小,模具小并且对环境空气温度更敏感。 花播种后出现了不同的幼苗基质,如图3和4所示。3和4显示了营养幼苗的保质期较短,几种基质的性能为相对均匀,差异不显着。是,幼苗差异很大,有机土壤和泥炭藓的应用效果更好。土壤中出苗的速率远低于从土壤中出苗的速率,并且不可能长时间种植幼苗。可能是由于出苗期温室温度高,光线非常强,软木塞的体积小,保水能力相对较低,缓冲能力相对于养分而言较低,因此营养餐的提起要比播种好得多。是,可以看出有机土塞苗的播种率高,出苗快。3表明,有机幼苗的茎基,叶片数,外叶片的长度和宽度均高于土壤幼苗,但略低于无烟煤。物质积累是植物生长的重要指标,因为它反映了光合作用和作物生长的强度,通常表示为干重。o幼苗的干物质积累。同种植基质的中华草有显着差异。ver石石膏种植的桂花的干物质积累最为重要,其次是有机土壤,而土壤幼苗的干物质积累大田是最小的。干物质/原料比而言,有机和田间土壤幼苗之间无显着差异,但均高于无烟煤,且差异达到非常重要的水平。本无烟煤基质的干/卖率相对较低。片中可溶性糖的测定结果表明(见表4),有机土壤中桂花小叶的可溶性糖含量最高,与土壤的差异较大。地和石膏陨石非常重要。花叶片中的可溶性糖含量最低。以看出,对于有机幼苗,有许多光合产物,并且幼苗具有相对较高的抗逆性。色植物的光合作用对农业生产至关重要。物总干重的90%至95%由光合作用过程中合成的有机物质组成,这是作物产量的基础。绿素是光合作用的原因:叶绿素含量在一定范围内越高,净光合作用的速率就越高。5显示不同香味的桂花幼苗的叶绿素含量不同,草本无烟煤苗床基质的叶绿素含量最高,其次是有机幼苗和幼苗的叶绿素含量。间土壤相对较低。合速率结果表明(见表5),草的光合速率最高,田间幼苗最低,有机土壤基质植物略低。那些无烟煤草的泥炭藓和有机苗的光合作用速率高,有利于光合作用,有利于有机质的积累。隙率是控制叶片内部和外部水分和二氧化碳的扩散和交换的途径,叶片的打开和关闭调节光合作用,排汗的过程和呼吸。
孔导度是叶片开闭程度的定量指标,可以使人们更深入地了解气孔导度与蒸腾作用之间的关系[10]。炭和有机幼苗的气孔导度,细胞间CO2浓度和蒸腾速率等特征相对较高,优于土壤幼苗,有利于光合作用和有机质的积累。明泥炭藓植物被高度代谢。合作用的总能力强。植物学特征的测定结果还可以明显看出,来自泥炭藓和有机土壤的幼苗明显优于普通土壤,植物浓密,叶片数大,叶片表面大。且干物质含量高。实验的主要研究比较了有机土壤在蔬菜幼苗中的作用:有机土壤和泥炭陨石在总孔隙度,通风孔,保水孔和大小方面等效。孔,并在最佳范围内;尽管表观密度略高于木炭ver石,但其也在最佳范围内。是,由于大田土壤的表观密度高且总孔隙率低,因此有机土壤比普通土壤更适合蔬菜苗。苗基质的影响主要取决于基质的物理和化学性质。有不同特性的基质会影响植物的生长以及水和施肥的管理[11]。当前幼苗基质的营养成分的角度来看,尽管有机土壤中的有效钾含量低于凹凸棒石,但有机土壤中的有效氮含量却高于凹凸棒石。此,考虑到理化特性和经济方面的考虑,本实验的三种播种基质更适合有机土壤,并具有以下特点:成本低,结构优良。物中的可溶性糖主要包括蔗糖,葡萄糖,果糖和半乳糖,是高等植物的主要光合作用产物,也是碳水化合物代谢和暂时储存的主要形式,它们在植物碳的代谢和直接代谢中起重要作用。于光合作用。产品也是合成大分子化合物(如多糖,蛋白质和植物脂肪)的物质基础[12]。物的干物质是植物中各种代谢过程的最终产物。着重于碳代谢和氮代谢[13]。此,植物中干物质的积累与可溶性糖含量密切相关。不利条件下,植物可以在调节体内渗透调节物质,改变组织细胞的渗透潜能,减少压力损害以适应不利环境方面发挥重要作用。溶性糖起着重要作用。
试验过程中,有机土壤播种基质叶片中的可溶性糖含量最高。此,我们可以认为有机土壤培育的幼苗具有较高的强度和品质。上所述,根据植物生长,干重,可溶性糖含量,光合性能等指标的结果,有机土壤和水藓能提高幼苗的光合性能。'桂花,对种植健壮的植物很有好处。
烟煤草苗基质主要由草炭和ver石组成,桂花树价格由于缺少这些原料,形成期长,运输产品的成本高,限制了无烟煤的生长。持续利用和发展苗木基质。别是,幼苗基质的高成本一直是幼苗的一大问题,而用分解的秸秆和有机肥料制备的有机土壤和大土壤[6]则富含物质。无烟煤的成本。1/10的幼苗基质。着可持续农业的发展,玉米和小麦等含秸秆的有机基质在未来将逐渐成为生产蔬菜幼苗的重要基质。管该实验中使用的有机土壤仅被一种作物减少了,但其有机质含量却大大降低了,但是研究表明,它适合于桂花幼苗的栽培,并且效果始终是最佳的,这使得将土壤的生物栽培与幼苗的栽培相结合成为可能。 产上,这种来源丰富,成本低,具有环保价值的有机材料可用于蔬菜播种,有利于壮苗的栽培,也解决了这一问题。种成本高。用前景。机土壤用于种植蔬菜和幼苗,发展秸秆(如玉米和小麦)的使用,并减少环境污染,这无疑将促进农业土地生态系统的改善和农业的可持续发展。
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超出了适当的范围(0.1〜0.8 g / cm3)。凸棒土和有机土的表观密度是最适合蔬菜苗的举升范围,表明它是无烟煤和有机土。紧程度更合适。壤的总孔隙率最小(50.2%)。凸棒石的总孔隙度比有机土壤的总孔隙度稍大(68.1%),但两者之间的差异很小:保留大块地孔和孔隙的水最小,而木炭retaining石保水剂的孔隙略大于有机土壤,而有机土壤通气的孔隙略大于凹凸棒石。果,大田地的土壤大小/孔隙率远低于有机土壤和绿土基体,表明土壤中几乎没有水和空气,并且在管理过程中,添加的液体数量增加,土壤保持疏松通风,而有机土壤的水分和空气含量充足。表2所示,田间土壤的pH值为7.76,呈弱碱性,而凹凸棒石和有机土壤的pH为中性。适合桂花生长的pH值为中性或微酸性。此,它适合以桂花和泥炭为基础的有机土壤生长,并具有令人愉悦的气味。机土壤的电导率较高,其次是大土壤和碳陨石。 以看出,有机土壤中的水溶性离子较多,肥料强度较高,而草无烟煤和大面积土壤相对较小。炭藓和有机土壤的有机质含量明显高于普通土壤,而大面积土壤的有机质含量非常低。有效养分的角度来看,有机土壤中的有效氮含量最高,其次是ver石煤,田间最低的土壤,不到有机土壤的三分之一。田土壤的氮素供应能力低。有效磷而言,泥炭中的泥炭含量最高,而有机土壤和田间土壤则略低。有效钾而言,在三种基质中,凹凸棒石的有效钾最高,其次是有机土壤,两者均接近大田土壤的两倍。烟煤和有机土壤养分明显优于普通土壤。以看出,炭ver石和有机土壤在有机质,可利用的氮和可利用的钾方面相似,因此它们是理想的轻质碱,营养丰富且可互换。而土壤相对贫瘠。花播种后不同苗床基质的根际温度变化结果如图1和2所示。图1和2中可以明显看出,营养坩埚中不同基质的温度差异很大。表明土壤温度的变化相对较高,无烟煤植物的有机基质相对较低,有机土壤居中。田的土壤温度可以达到31.6°C,有机土壤为30.0°C,绿坡缕石为28.8°C,表明三种基质的土壤升温速率不同。子中种子衬底的温度差不明显,因为塞子孔小,模具小并且对环境空气温度更敏感。 花播种后出现了不同的幼苗基质,如图3和4所示。3和4显示了营养幼苗的保质期较短,几种基质的性能为相对均匀,差异不显着。是,幼苗差异很大,有机土壤和泥炭藓的应用效果更好。土壤中出苗的速率远低于从土壤中出苗的速率,并且不可能长时间种植幼苗。可能是由于出苗期温室温度高,光线非常强,软木塞的体积小,保水能力相对较低,缓冲能力相对于养分而言较低,因此营养餐的提起要比播种好得多。是,可以看出有机土塞苗的播种率高,出苗快。3表明,有机幼苗的茎基,叶片数,外叶片的长度和宽度均高于土壤幼苗,但略低于无烟煤。物质积累是植物生长的重要指标,因为它反映了光合作用和作物生长的强度,通常表示为干重。o幼苗的干物质积累。同种植基质的中华草有显着差异。ver石石膏种植的桂花的干物质积累最为重要,其次是有机土壤,而土壤幼苗的干物质积累大田是最小的。干物质/原料比而言,有机和田间土壤幼苗之间无显着差异,但均高于无烟煤,且差异达到非常重要的水平。本无烟煤基质的干/卖率相对较低。片中可溶性糖的测定结果表明(见表4),有机土壤中桂花小叶的可溶性糖含量最高,与土壤的差异较大。地和石膏陨石非常重要。花叶片中的可溶性糖含量最低。以看出,对于有机幼苗,有许多光合产物,并且幼苗具有相对较高的抗逆性。色植物的光合作用对农业生产至关重要。物总干重的90%至95%由光合作用过程中合成的有机物质组成,这是作物产量的基础。绿素是光合作用的原因:叶绿素含量在一定范围内越高,净光合作用的速率就越高。5显示不同香味的桂花幼苗的叶绿素含量不同,草本无烟煤苗床基质的叶绿素含量最高,其次是有机幼苗和幼苗的叶绿素含量。间土壤相对较低。合速率结果表明(见表5),草的光合速率最高,田间幼苗最低,有机土壤基质植物略低。那些无烟煤草的泥炭藓和有机苗的光合作用速率高,有利于光合作用,有利于有机质的积累。隙率是控制叶片内部和外部水分和二氧化碳的扩散和交换的途径,叶片的打开和关闭调节光合作用,排汗的过程和呼吸。
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试验过程中,有机土壤播种基质叶片中的可溶性糖含量最高。此,我们可以认为有机土壤培育的幼苗具有较高的强度和品质。上所述,根据植物生长,干重,可溶性糖含量,光合性能等指标的结果,有机土壤和水藓能提高幼苗的光合性能。'桂花,对种植健壮的植物很有好处。
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