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相似文献
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1.
为了研究小麦主茎与分蘖养分转移的规律,给小麦的合理密植提供科学的根据,本试验利用放射性P~(32)(K_2HP~(32)O_4)分别在室内和田间进行试验。结果证明:不论初生根或次生根吸收的养分,都是优先供应主茎。主茎和分蘖的养分可以相互转移,特别是分蘖中的养分大量而迅速地向主茎转移,证明控制适当的分蘖对主茎是有利的。从植株对P~(32)的吸收和分配规律看来,认为合理密植原则应该是:保证主茎生长优势,兼顾第一分蘖成穗。  相似文献   

2.
小麦对土壤肥力和肥料比较敏感,施用磷肥效果尤为显著,由于小麦播种早,生育期较短,因此在生育期追施速效肥料就具有特殊的意义,为了深入探讨不同时期及不同肥料配合对小麦增产效果,以便为合理追肥提供依据,我们在田间试验中应用示踪原子法,观察了小麦植株对P~(32)的吸收和利用情况,以及不同肥料配合对植株吸收磷素的影响及其与产量的关系。  相似文献   

3.
研究了春小麦对~(137)Cs的叶面吸收,以及~(137)Cs在植株非污染部位的积累和分布。结果表明,春小麦各部位的~(137)Cs含量与污染量呈线性正相关;~(137)Cs在植株各部位的分布与污染叶的叶位有关,但穗中的放射性主要分布在颖壳中;~(137)Cs在春小麦非污染叶中的积累,按非污染叶与污染叶的相对叶位距离,由近及远逐渐减小;~(137)Cs的比活度在分蘖中,叶>茎>  相似文献   

4.
研究了春小麦对~(137)Cs的叶面吸收,以及~(137)Cs在植株非污染部位的积累和分布。结果表明,春小麦各部位的~(137)Cs含量与污染量呈线性正相关;~(137)Cs在植株各部位的分布与污染叶的叶位有关,但穗中的放射性主要分布在颖壳中;~(137)Cs在春小麦非污染叶中的积累,按非污染叶与污染叶的相对叶位距离,由近及远逐渐减小;~(137)Cs的比活度在分蘖中,叶>茎>穗;~(137)Cs向籽粒的转移率与污染叶的生理代谢活力呈正相关,也与污染叶的叶位有关。  相似文献   

5.
为了更精确地观察到小麦在不同深翻条件下的根系生长及分布情况,为深翻改土,提高农作物产量提出根据,本试验应用P~(32)示踪,根据根采对P~(32)吸收后在地上部分的存在来分析根系的生长和分布。试验结果证明,小麦返青期间在任何深翻深度的条件下,大部分根系集中在土壤上层0—35厘米。随着耕翻深度的增加,根系有下移的趋势,但并不成比例,耕翻愈深则差异愈不显著;同时土壤中根系的数量也增加。证实了土壤深翻对小麦根系的发育有良好的作用。  相似文献   

6.
油菜是重要的油料作物,在油菜的栽培技术中,花期喷磷是一项重要的丰产措施。花期喷磷不但能提早成熟,并且对籽粒饱满、油分增加都有一定影响,但是关于在喷磷后油菜吸收磷素的速度,以及磷素被叶片吸收后在体内的分配与运转的情况,尚研究得不多,如果用P~(32)示踪,则能比较方便地观察到油菜花期喷磷后磷素代谢的过程,这样,我们便可在油菜栽培中更自觉地掌握喷磷技术,达到丰产的目的。  相似文献   

7.
从国内外巳获得的资料可以看出,播种前用低剂量辐射照射玉米种子,可以提高玉米叶内生物学活性物质(抗环血酸、胡萝卜素、叶绿素及干物质)的含量,并能加速其种子的成熟过程。浙江和北京等地曾报导过,用高剂量辐射照射玉米种子后,长出多穗和分枝的植株。为了探明P~(32)硬β粒子低剂量电离辐射对玉米种子发芽、生长发育和产量的刺激作用,以及高剂量电离辐射对玉米遗传性变异的影响,我们于1960年5月在赣州、寻邬两地进行了试验和作了一系  相似文献   

8.
中国对~(137)Cs在农业环境中行为的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
中国对~(137)Cs在农业环境中行为的研究始于1960年。30多年来,中国对~(137)Cs在土壤-植物系统中行为以及植株根外吸收~(137)Cs规律的研究取得了大量有用的数据。查明了中国土壤中~(137)Cs的平均活度为10.45Bq/kg,其分布有随纬度下降而降低的规律。~(137)Cs从土壤向农产品的转移系数约为0.12~8.19×10~(-3)。植物吸收~(137)Cs后按一定规律分配,在水稻植株中分配依次为根>颖壳>叶片>茎>糙米。转移到地上部的~(137)Cs主要积累在颖壳中。植株中~(137)Cs的积累与污染水平呈正相关。植物种类、生育期、土壤性质、肥力水平等都对~(137)Cs在土壤-植物系统的行为有影响。污染方式对~(137)Cs进入植株的影响很大,根外器官对~(137)Cs的吸收率比根系对土壤中~(137)Cs的吸收率高得多。关于减少植物吸收~(137)Cs的技术措施以及土壤去污等方面的问题有待进一步研究。  相似文献   

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