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1.
<正> 云南是我国橡胶树季风性落叶病主要垦区,自1965年在西双版纳发现季风性落叶病以来,随着大面积胶园郁闭成林,发病范围逐年扩大。七十年代以前病区主要在西双版纳,到八十年代遍及哀牢山以西的主要植胶区,而东部垦区(哀牢山以东)由于气候类型的差异,直至八十年代末还未发现季风性落叶病。  相似文献   
2.
杨梅赤衣病是近年来新发现为害杨梅枝干的病害 ,过去很少报道。该病在杨梅主产区浙江丽水、青田等地普遍发生 ,发病率达 50 %以上 ,并有进一步扩展蔓延之势。1 症状  该病为害杨梅枝干 ,以主枝、侧枝发病较多 ,一般多从分枝处发生。发病后明显的特征是被害处覆盖一层薄的粉红色霉层 ,故称赤衣病。发病初期在枝干背光面树皮上可见很薄的粉红色脓疱状物 ,次年 3月下旬开始在病斑边缘及枝干向光面出现橙红色痘疮状小疱 ,散生或彼此相连成病斑 ,可布满整个主干主枝向光面。约 50天后 ,整个病斑上覆盖粉红色霉层 ,干燥时到处飘散。2 病原及发…  相似文献   
3.
4.
我省大面积栽培中华猕猴桃的多数品种已达2 0余年 ,有的品种正被淘汰。为此 ,1 995年我们又开始进行中华猕猴桃优良品种的选育 ,选出“丰蜜晓”(原代号 97- 3)优质丰产晚熟品种。 1 997年该选育研究课题入选“江西省猕猴桃新品种选 (引 )育计划”。该优株源于野生中华猕猴桃。通过 1 995年~2 0 0 4年对其母树、子代连续 9年系统的观察、记载和分析 ,结果表明 :丰蜜晓质优、果形美观、晚熟、早产、丰产稳产、抗逆性强、遗传性稳定。 2 0 0 1年 9月 30日 ,该品种通过了省内外同行专家的项目验收 ,现已在我省的奉新、宜丰、萍乡、临川等县市规…  相似文献   
5.
转运途中飞出蜜蜂的收捕方法·饶华昌伟凡许多蜂场常年转地养蜂、追花夺蜜,沿途大小车站都留下了大量的蜜蜂。如果对飞出的蜜蜂进行收捕,还可以组织成新的蜂群,以减少蜜蜂资源的损失;铁路、公路沿线的农民学会收捕蜜蜂,也是一项致富门路。现将收捕方法介绍如下:一、...  相似文献   
6.
7.
城固是丝绸之路开拓者--张骞的故乡,位于陕西南部的秦岭巴山之间,境内有1江4河,自然条件宜桑养蚕,缫丝织绸历史悠久,所产绢丝久享盛名,群众素有养蚕习惯.特别是改革开放后,蚕桑业发展迅猛,养蚕量曾连续3年居汉中市之首,成为全省蚕桑重点县之一.但进入90年代后期,随着蚕茧经营体制变化及茧价大起大落频繁波动,质量控制体系不够健全等因素,蚕桑生产发展缓慢,步入了非良性循环轨道.笔者就自已多年在技术推广工作实践中的体会,提出一些观点和看法.  相似文献   
8.
栎黄枯叶蛾(Trabala vishnou gigantina Yang)是近年在沙棘林中大面积暴发的一种食叶害虫,以幼虫取食叶片,导致沙棘长势衰弱甚至死亡.本文采用野外调查和室内饲养观察相结合的方法对该虫的为害程度、形态特征、生活史、生物学特性等进行研究.结果表明:在陕西吴起,栎黄枯叶蛾为害严重,被害株率达到92.36%,枯死率达到6.45%,平均虫口密度为8.3头/株.该虫1年发生1代,以卵在茧表面、枝条及叶片等处越冬;翌年5月中下旬开始孵化,7月下旬开始结茧化蛹,蛹期平均(24.5±3.1)d;成虫始见于8月下旬,终见于9月下旬,羽化高峰期为9月上旬.成虫羽化主要集中在17:00-23:00,整个过程持续40~80 min;羽化后无需补充营养,至第2日方能交配产卵,交配时间为凌晨1:00-5:00,高峰期为3:00-4:00左右;雌虫只交配1次,雄虫可多次交配.成虫寿命为6~13 d.雌虫交尾后即可产卵,平均产卵量可达297粒.栎黄枯叶蛾生物学特性的系统研究,为其控制措施的制定提供了科学依据.  相似文献   
9.
通过拟澳洲赤眼蜂、短管赤眼锋和碧岭赤眼蜂对菜粉蝶、斜纹夜蛾和甜菜夜蛾卵的功能反应试验,测定了3种赤眼锋对十字花科蔬菜非目标害虫的寄生能力。结果表明,在菜粉蝶卵上,短管赤眼蜂和拟澳洲赤眼蜂都能产卵寄生,短管赤眼蜂的寄生能力远大于拟澳洲赤眼锋,但两者都不能发育成功和正常羽化;在甜菜夜蛾卵上,3种赤眼峰都有较强的产卵寄生能力,且寄生能力差异不大,但碧岭赤眼蜂却不能发育成功和正常羽化;这3种赤眼蜂都能在斜纹夜蛾卵上发育成功并繁殖出下一代,以短管赤眼锋对斜纹夜蛾卵的适应性最强。  相似文献   
10.
采用PEG模拟水分胁迫、根系烫伤处理和0.5 mmol.L-1HgCl2处理等方法,研究不同质量比(9∶1、5∶5、1∶9)NH4+-N/NO3--N营养对水稻幼苗生长和水分吸收的影响。结果表明:正常水分条件下,NH4+-N/NO3--N比为5∶5处理的水稻生物量最大,水分胁迫条件下,1∶9处理的水稻生物量最大;根系烫伤处理后,正常水分条件下,NH4+-N/NO3--N比为9∶1、5∶5、1∶9处理的水稻吸水量分别降低26.5%、24.1%、36.3%,而水分胁迫条件下,各处理分别降低30.6%、23.9%、21.0%;加HgCl2处理后,正常水分条件下,NH4+-N/NO3--N比为9∶1、5∶5、1∶9处理的水稻吸水量分别降低47.1%、46.3%、31.8%,而在水分胁迫条件下,各处理分别降低46.6%、42.4%、23.5%。正常水分条件下,NH4+-N/NO3--N比为9∶1处理的水稻光合速率最高,5∶5处理的水稻气孔导度、细胞间CO2浓度及蒸腾速率最低;水分胁迫后,9∶1、1∶9处理的水稻气孔导度、细胞间CO2浓度及蒸腾速率比正常水分处理降低,而5∶5处理的水稻气孔导度、细胞间CO2浓度及蒸腾速率较正常水分处理高。  相似文献   
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