一、红菜薹主要病虫害识别及其综合防治措施(论文文献综述)
李亚姝[1](2021)在《施钾对苗期紫花苜蓿抗蓟马的影响》文中研究表明为了探究施钾对苗期苜蓿抗蓟马的影响,本论文以紫花苜蓿品种甘农3号和甘农9号为试验材料,以北方苜蓿蓟马类优势害虫牛角花齿蓟马(Odontothrips loti)为研究对象,在实验室条件下,用不同施钾量的苜蓿叶片饲喂牛角花齿蓟马,观察牛角花齿蓟马产卵选择、生长发育、成虫寿命和繁殖力的变化,同时测定了苜蓿叶片的钾含量、可溶性糖含量及氨基酸含量;在网室盆栽条件下,牛角花齿蓟马持续为害7 d和14 d后,评价不同施钾处理下苜蓿的受害程度,测定苜蓿植株的生长指标、根茎叶生物量和营养物质含量,以及功能叶片和根颈中内源激素的含量。结果表明:1.在同一苜蓿品种叶片上,随着施钾量的增加,牛角花齿蓟马的产卵量先降低后升高;各处理下,甘农9号苜蓿叶上的卵量均低于甘农3号;施钾后,两个品种苜蓿叶上牛角花齿蓟马卵的孵化率和1-2龄若虫存活率无显着变化,3-4龄若虫存活率和幼期总存活率显着降低;卵和1-2龄若虫的发育历期无显着变化,3-4龄若虫发育历期和幼期总发育历期延长;牛角花齿蓟马二代成虫寿命缩短,繁殖力减弱;苜蓿叶片的可溶性糖含量及糖氮比增大,游离氨基酸含量减少。相关分析表明:甘农3号苜蓿叶片钾含量与牛角花齿蓟马幼期总存活率和繁殖力无显着相关性,而叶片可溶性糖含量和糖氮比均与3-4龄若虫存活率和繁殖力呈极显着负相关,与幼期总存活率呈显着负相关;甘农9号苜蓿叶片钾含量与均与3-4龄若虫存活率、繁殖力和成虫寿命均呈显着负相关,苜蓿叶片可溶性糖含量和糖氮比均与3-4龄若虫存活率和繁殖力呈显着负相关。2.在网室盆栽条件下,施钾后,甘农3号和甘农9号苜蓿的受害指数均显着下降;随着施钾量的增加,苜蓿的株高和分枝呈先升高后下降的趋势;施钾后,苜蓿根、茎、叶中的生物量显着增加,根冠比增大;受害初期苜蓿叶和茎的生物量占全株比例较大,随着为害时间的持续,苜蓿各器官生物量增加明显,叶和根的生物量占全株比例较大。3.在网室盆栽条件下,施钾后,甘农3号和甘农9号苜蓿根、茎、叶中的可溶性糖和淀粉含量均呈先升高后下降的趋势,可溶性糖和淀粉的根冠比增大;随着为害时间的持续,施钾苜蓿的可溶性糖偏重于向叶和根中分配,各器官中淀粉含量均升高,较多的资源用于光合器官和贮藏器官的构建。4.在网室盆栽条件下,施钾后,苜蓿叶和根颈中的IAA、GA3含量均升高,ABA的含量减少;在受害初期,苜蓿叶中GA3的含量高于根颈,ABA的含量低于根颈,IAA含量则在两个部位中无明显差异;说明在虫口压力较小时,植株内的GA3在根颈中分配较多,有助于激发生长点、促进植株分枝的产生;随着为害时间的持续,苜蓿根颈中的IAA含量、叶和根颈中的GA3含量均明显增加,而根颈中的ABA含量明显增加。施钾苜蓿对牛角花齿蓟马成虫产卵产生显着的趋避性;施钾提高了苜蓿叶片的可溶性糖含量及糖氮比,不利于若虫的生长发育,并使成虫寿命缩短、繁殖力下降,对牛角花齿蓟马产生了显着的抗生作用;钾主要通过增强苜蓿的生长性能、对生物量、碳水化合物和内源激素进行合理有效的分配,进而提高了苜蓿对牛角花齿蓟马的耐害性,但过量施钾会导致苜蓿对蓟马的抗性减弱。本研究中最佳施肥量为60(K2O)mg/kg土。
杨巍,邓英,张丽,唐兵,施绍斌,李正丽[2](2020)在《贵州红菜薹常见病害的防治》文中认为红菜薹作为一种常见的十字花科蔬菜,近年来在贵州各地区均有种植,为红菜薹病害的防控提供参考,介绍了红菜薹软腐病、霜霉病、菌核病、病毒病、根肿病等几种常见病的发病症状、病原以及化学防治措施。
焦忠久,矫振彪,聂启军,朱凤娟,邱正明[3](2012)在《长阳高山红菜薹主要病虫种类及防治技术》文中提出高海拔地区夏季气温低、降雨量丰富、紫外线辐射强等,使得高山红菜薹病虫害发生种类与平原地区有差异。高山红菜薹主要病害有6种,虫害有11种,病毒病及有些害虫只在低海拔发生,随着海拔升高,病虫害种类逐渐减少。
汪李平[4](2005)在《红菜薹栽培与育种研究进展(下)》文中提出
陈先雄[5](2004)在《红菜薹主要病虫害识别及其综合防治措施》文中进行了进一步梳理
马艳青,张西露,张战泓[6](2014)在《湖南省蔬菜产业发展的战略思考》文中研究说明从湖南省蔬菜产业发展的现状出发,阐述了湖南省蔬菜产业发展的优势及不利因素,分析了湖南省蔬菜产业发展应发挥优势,突出重点,合理布局各基地的蔬菜品种及用途,并从加大财政支持力度、加强宏观指导、加强科学研究以解决蔬菜生产中的各种难点等10个方面提出了湖南省发展高产、优质和高效蔬菜产业的战略举措。
汪李平,朱兴奇,赵庆庆[7](2013)在《有机蔬菜病虫草害防治技术》文中指出有机蔬菜必须严格按照有机生产规程和有机产品标准进行生产,病虫草害防治时不应使用农药、化肥、植物生长调节剂、除草剂等人工合成的化学物质,也不能使用基因工程技术获得的生物及其产物。现将我国有机蔬菜生产的病虫草害防治采取的相关技术介绍如下。
田强[8](2012)在《高山蔬菜品种及茬口多样化技术熟化与示范实施情况的调研报告》文中指出高山蔬菜作为夏季无公害蔬菜供应的战略资源,具有天然反季节、安全优质等独特优势,在全球暖化背景下产品市场潜力巨大。湖北高山蔬菜产业在满足城市夏季无公害蔬菜供应和致富山区百姓方面发挥着重要作用。但面临品种单一、茬口相对集中等普遍问题,严重影响到产业可持续健康发展。本文针对湖北高山蔬菜品种及茬口多样化技术熟化与示范实施情况,做了详细深入的调研工作,从技术路线、经济效益、社会效益和生态效益等多方面进行调研。第一章为绪论,介绍了发展高山无公害蔬菜的背景、意义和目的,回顾了国内外相关文献,并确定了本调研报告的基本思路和技术路线。第二章从技术层面和市场层面两方面分析了高山蔬菜品种及茬口多样化技术熟化与示范的需求,并详细列举出了所调查的14个高山蔬菜专用新品种,28个可在高山商品生产的精细蔬菜新种类,9种优化大宗蔬菜与精细菜合理搭配的高效种植模式,10项高山蔬菜无公害栽培与产品质量标准。第三章主要介绍了湖北高山蔬菜品种及茬口多样化熟化与示范的实施内容,从具体实施内容、技术路线、组织实施及实施方案四个方面阐述了湖北高山蔬菜品种及茬口多样化实施的具体情况。第四章从技术熟化与示范的预期效益、经济效益、社会效益和生态效益四方面,通过搜集大量数据而对湖北高山蔬菜品种及茬口多样化熟化与示范进行评价,直观清晰的反映出技术实施的经济状况。第五章对全文进行总结,同时针对调研过程中遇到的问题提出自己的建设性意见。
黎喜斌[9](2008)在《潜江经济开发区农业结构调整研究》文中研究指明调整农业产业结构是农民在再生产过程中适应市场需求,不断进行自我调整,以实现产量最大、效益最好、收入最多的过程。本文通过对潜江经济开发区自然资源和社会经济技术资源以及种植业现状进行系统分析,找准种植业生产中存在的主要问题和主要矛盾,并根据开发区地处城乡结合部的土地利用现状及发展现代化农业、扎实推进新农村建设的总体要求,阐述了种植业优化结构调整的基本原则、调整方案和发展目标。通过连续二年进行水稻-油菜、水稻-红菜薹和水稻-红菜薹-黄瓜三种模式的比较性试验,主栽品种红菜薹品种(系)比较试验,红菜薹品种“新世纪中杂”高产高效技术研究,制定了实现种植业可持续发展的关键措施,并对种植业发展目标实现后的经济效益、社会效益、生态效益进行了综合分析评价。研究结果表明,潜江经济开发区农业结构最为优化的模式为水稻-红菜薹-黄瓜,其次为水稻-红菜薹模式,比传统的水稻-油菜模式无论从经济效益,还是社会效益、生态效益都要突出。主要栽培红菜薹品种以“新世纪中杂”为最佳,其茬口衔接、产量品质、抗病性能明显优于其它品种,红菜薹“新世纪中杂”高产高效模式研究为开发区农业结构的调整提供了强有力的技术支撑。
范德林[10](2006)在《拟除虫菊酯类农药在蔬菜中残留及消解动态初步研究》文中提出拟除虫菊酯类农药是在蔬菜生产中普遍使用的高效、广谱、低毒的杀虫剂。在农产品的质量安全检测中其残留超标问题时有发生,系统地研究拟除虫菊酯类农药在蔬菜中残留及消解规律,对促进蔬菜安全生产具有重要的现实意义。本试验选择氯氰菊酯,氰戊菊酯,溴氰菊酯三种常用的菊酯类农药,建立了三种农药的残留分析的气相色谱方法,并系统地进行这三种农药施药剂量,施药次数等施药因素在豇豆,雪里蕻和红菜薹三种蔬菜中农药残留规律的研究,对这些常用农药施用后的安全性进行量化评估。结果如下: 1.气相色谱检测方法:应用配备u-ECD的Agilent6890N型气相色谱仪和HP-5毛细管柱,同时测定蔬菜中三种农药的残留量。测定结果:三种拟除虫菊酯类农药的含量与峰面积之间呈线性关系,三种农药在三种蔬菜中的平均添加回收率范围在86.5~98.6%之间,变异系数范围在2.3~7.8%之间,最低检测浓度范围0.002~0.005mg/kg,该方法具有较高的准确度和精确度。试验结果表明采用本试验的检测方法检测这三种农药在蔬菜中的残留量是可行的。 2. 农药消解动态:不同农药在不同蔬菜中以及同一蔬菜不同部位的消解规律各不相同。氯氰菊酯在豇豆叶片、豇豆果实、雪里蕻、红菜薹中的半衰期分别为3.15d、2.63d、2.95d、3.09d,氰戊菊酯分别为4.85d、3.63d、3.54d、3.97d,溴氰菊酯分别为3.01d、2.77d、2.61d、3.23d。 3.施药剂量与农药残留量的关系:蔬菜中农药的残留量与农药的施药剂量呈正相关。根据防治效果及食用安全性综合考虑,上述蔬菜生产中施用氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯的剂量应为常用推荐剂量至最高推荐剂量,即三种农药的施药剂量分别为20~30ml/667m2、15~40ml/667m2、20~40ml/667m2。当用最高推荐剂量喷施时,用30ml/667m2喷施剂量喷施氯氰菊酯,在豇豆果实中,3d左右达到安全采收期;在雪里蕻中,9d达到安全采收期;在红菜薹中,5d达到安全采收期。用40ml/667m2施药剂量喷施氰戊菊酯,在豇豆果实中,7d后达到安全采收期;在红菜薹中,11d后达到安全采收期,而雪里蕻在施药11d后,残留量仍高于最大允许残留量。用40ml/667m2的溴氰菊酯喷施后,在豇豆果实及红菜薹中,3d后均达到安全采收期;在雪里蕻中,7d后达到安全采收期。 4.施药次数与农药残留量的关系:蔬菜中农药的施药次数对农药的最终残留量有一定的影响。两次施药处理的蔬菜农药残留量都不同程度的大于一次施药处理的,随着施药后时间的推移,在相同间隔期内两次施药处理的蔬菜中的农药残留量与一次处理的差值越来越小。因此,增加施药次数应该相应延长蔬菜的安全采收期。 5.同一蔬菜不同品种间与农药残留量的关系:同一蔬菜不同品种间对农药的最终残留量影响比较小。按60ml/667m2的施药剂量在山东早熟豇豆、杜豇、加工七
二、红菜薹主要病虫害识别及其综合防治措施(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、红菜薹主要病虫害识别及其综合防治措施(论文提纲范文)
(1)施钾对苗期紫花苜蓿抗蓟马的影响(论文提纲范文)
项目来源 |
摘要 |
SUMMARY |
前言 |
第一章 文献综述 |
1.1 施肥对植物生长的影响 |
1.1.1 氮肥对植物生长的影响 |
1.1.2 磷肥对植物生长的影响 |
1.1.3 钾肥对植物的影响 |
1.2 钾对植物抗虫性的影响 |
1.2.1 施钾对植物趋避性的影响 |
1.2.2 施钾对植物耐害性的影响 |
1.2.3 施钾对植物抗生性的影响 |
1.3 研究目的与意义 |
1.4 技术路线 |
第二章 施钾苜蓿对牛角花齿蓟马产卵及生命参数的影响 |
2.1 材料与方法 |
2.1.1 试验材料 |
2.1.2 试验设计 |
2.1.3 试验方法 |
2.1.4 数据处理 |
2.2 结果与分析 |
2.2.1 不同钾处理苜蓿叶片上牛角花齿蓟马成虫的产卵量 |
2.2.2 不同钾处理苜蓿叶片上牛角花齿蓟马幼期各龄期的存活率 |
2.2.3 不同钾处理苜蓿叶片上牛角花齿蓟马幼期各龄期的发育历期 |
2.2.4 不同钾处理下牛角花齿蓟马二代成虫寿命及产卵量 |
2.2.5 不同钾处理下苜蓿叶片中营养含量以及糖氮比 |
2.2.6 施钾苜蓿叶片各营养含量和糖氮比与牛角花齿蓟马各生命参数间的相关关系 |
2.3 讨论 |
第三章 施钾对苗期苜蓿根冠生物量分配及抗蓟马的影响 |
3.1 试验材料与方法 |
3.1.1 试验材料 |
3.1.2 试验设计 |
3.1.3 试验方法 |
3.2 结果与分析 |
3.2.1 不同钾处理下苜蓿受害指数的变化 |
3.2.2 不同钾处理下苜蓿株高和分枝数的变化 |
3.2.3 不同钾处理下苜蓿生物量、根冠比、茎叶比的变化 |
3.3 讨论 |
第四章 施钾对苗期苜蓿营养物质分配及抗蓟马的影响 |
4.1 材料与方法 |
4.1.1 试验材料 |
4.1.2 试验设计 |
4.1.3 可溶性糖和淀粉含量的测定与可溶性糖根冠比和淀粉根冠比的计算 |
4.2 结果与分析 |
4.2.1 不同钾处理下苜蓿可溶性糖含量和根冠比的变化 |
4.2.1.1 为害7 d后苜蓿根茎叶中可溶性糖含量和根冠比的变化 |
4.2.1.2 为害 14 d 后苜蓿根茎叶中可溶性糖含量和根冠比的变化 |
4.2.2 不同钾处理下苜蓿淀粉含量和根冠比的变化 |
4.3 讨论 |
第五章 施钾对苗期苜蓿内源激素及抗蓟马的影响 |
5.1 材料与方法 |
5.1.1 试验材料 |
5.1.2 试验设计 |
5.1.3 试验方法 |
5.2 结果与分析 |
5.2.1 不同钾处理下苜蓿功能叶片和根颈中IAA含量的变化 |
5.2.2 不同钾处理下苜蓿功能叶片和根颈中GA_3含量的变化 |
5.2.3 不同钾处理下苜蓿功能叶片和根颈中ABA含量的变化 |
5.3 讨论 |
第六章 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 本研究的创新点 |
6.3 存在的问题及展望 |
参考文献 |
致谢 |
个人简介 |
攻读硕士期间发表论文 |
导师简介 |
(2)贵州红菜薹常见病害的防治(论文提纲范文)
1 软腐病 |
1.1 发病症状 |
1.2 病原 |
1.3 化学防治 |
2 霜霉病 |
2.1 发病症状 |
2.2 病原 |
2.3 化学防治 |
3 菌核病 |
3.1 发病症状 |
3.2 病原 |
3.3 化学防治 |
4 病毒病 |
4.1 发病症状 |
4.2 病原 |
4.3 化学防治 |
5 根肿病 |
5.1 发病症状 |
5.2 病原 |
5.3 化学防治 |
6 小结 |
(3)长阳高山红菜薹主要病虫种类及防治技术(论文提纲范文)
1 调查方法 |
2 结果与分析 |
2.1 高山红菜薹主要病害种类 |
2.2 高山红菜薹主要害虫种类 |
2.3 高山红菜薹病虫害综合防治技术 |
3 小结与讨论 |
(6)湖南省蔬菜产业发展的战略思考(论文提纲范文)
1 湖南省蔬菜产业发展的现状 |
1.1 蔬菜在全省农业中的地位 |
1.2 湖南省蔬菜产业发展的优势 |
1.3 湖南省蔬菜产业发展的不利因素 |
2 湖南省蔬菜产业发展的重点 |
2.1 发挥湖南秋冬蔬菜生产优势 |
2.2 发展湖南特种蔬菜 |
2.3发展洞庭湖区水生蔬菜及对外输出型蔬菜 |
2.4 发展湘南南运出口型蔬菜 |
2.5 发展高山冷凉蔬菜 |
2.6 开展春提早和越夏栽培,发挥渡淡蔬菜生产优势 |
2.7 发展冬闲田蔬菜 |
2.8 发展食用菌 |
2.9 发展保供内需蔬菜 |
3湖南省蔬菜产业发展的举措 |
3.1 加大财政支持力度 |
3.2 加强宏观指导,做好社会化服务 |
3.3 加强科学研究,解决蔬菜生产中的各种难点 |
3.4 调整蔬菜基地布局,实现蔬菜优势区域化生产 |
3.5 突出规模化生产,提升抗自然灾害能力 |
3.6 加强信息监测网络体系和合作经济组织的建设 |
3.7 加强贮藏保鲜加工技术的研究和应用 |
3.8 加强宣传,创建品牌 |
3.9 结合观光休闲农业,推动产业转型 |
3.10 重视生产环节,实行基地蔬菜废弃资源再利用 |
(7)有机蔬菜病虫草害防治技术(论文提纲范文)
1 有机蔬菜病虫草害防治的原则 |
1.1 生态平衡原则 |
1.2 综合防治原则 |
1.3 科学管控原则 |
1.4 制度保证原则 |
2 有机蔬菜病虫草害的农业综合防治 |
2.1 有机蔬菜生产基地应封闭管理 |
2.2 严格蔬菜植物病虫草害检疫制度 |
2.3 加强蔬菜病虫害的预测预报工作 |
2.4 制定三年以上的轮作倒茬计划 |
2.5 应经常保持有机菜田的田园清洁 |
2.6 及时清除田间及菜田周边的杂草 |
2.7 应在夏 (冬) 季及时耕翻晒 (冻) 垡 |
2.8 根据栽培蔬菜的需水特性科学灌溉排水 |
2.9 根据有机蔬菜的需肥特性合理施肥 |
3 有机蔬菜病虫草害的农业防治 |
3.1 选用抗病抗虫抗逆的种类和品种 |
3.2 推广应用蔬菜嫁接换根技术 |
3.3 根据蔬菜植物间的相互作用合理布局 |
3.4 根据蔬菜病虫害发生规律调整播期 |
3.5 断代栽培防治为害专一的害虫 |
3.6 利用地表覆盖技术防治病虫害 |
3.7 施用腐熟的有机肥料 |
3.8 农业设施的环境调控技术 |
4 有机蔬菜病虫草害的物理防治 |
4.1 种子消毒处理 |
4.2 防虫网纱隔离 |
4.3 人工捕杀防治 |
4.4 驱避诱杀防治 |
5 有机蔬菜病虫草害的生物防治 |
5.1 利用害虫天敌防治 |
5.2 利用微生物防治 |
5.3 利用虫体防治 |
5.4 利用植物源农药防治 |
5.5 利用矿物源农药防治 |
(8)高山蔬菜品种及茬口多样化技术熟化与示范实施情况的调研报告(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1 背景 |
2 研究目的与意义 |
3 相关领域国内外技术现状和发展趋势 |
3.1 国外技术现状和发展趋势 |
3.2 国内技术现状和发展趋势 |
4 调研内容和基本技术路线 |
第二章 高山蔬菜品种及茬口多样化技术熟化与示范需求分析 |
2.1 技术层面的分析 |
2.1.1 高山蔬菜发展概况 |
2.1.2 发展高山蔬菜的要点 |
2.2 市场层面的分析 |
2.2.1 湖北高山蔬菜的市场调查 |
2.2.2 湖北高山蔬菜在国内外市场上的竞争能力分析 |
第三章 高山蔬菜品种及茬口多样化技术熟化与示范的实施内容 |
3.1 熟化与示范的实施内容 |
3.1.1 专用品种的筛选及配套栽培技术的示范 |
3.1.2 种类与茬口多样化技术示范应用 |
3.1.3 生态保护技术措施的示范应用 |
3.1.4 进行技术示范推广 |
3.1.5 开展技术示范和技术培训 |
3.2 技术方案 |
3.2.1. 推广应用新品种和新的茬口模式 |
3.2.2. 使用高效生物农药实现无害化生产 |
3.2.3. 实现生态型高山蔬菜可持续发展 |
3.2.4. 建立标准化安全生产示范基地 |
3.3 组织实施 |
3.3.1 组织多点品种栽培试验与示范 |
3.3.2 多点配茬比较试验与示范 |
3.3.3 组织无公害高山蔬菜生产技术规程和产品质量标准 |
3.4 组织实施方案 |
3.4.1 实施地点与规模 |
3.4.2 实施模式 |
3.4.3 实施风险及控制 |
第四章 高山蔬菜品种及茬口多样化技术熟化与示范效益评价 |
4.1 、技术熟化与示范的预期效益 |
4.2 经济、社会、生态效益评价 |
4.2.1 经济效益分析 |
4.2.2 社会效益 |
4.2.3 生态效益分析 |
第五章 结论和建议 |
5.1 结论 |
5.2 存在问题与建议 |
1. 存在的问题 |
2. 建议 |
参考文献 |
致谢 |
(9)潜江经济开发区农业结构调整研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 前言 |
1.1 潜江经济开发区种植业资源优势 |
1.1.1 光、热、水资源 |
1.1.2 地势、土壤、质地 |
1.1.3 农田基础设施 |
1.1.4 农业科技 |
1.1.5 农产品加工业 |
1.1.6 地理位置与水陆交通 |
1.2 潜江经济开发区种植业结构现状 |
1.2.1 种植业仍以粮棉油生产为主 |
1.2.2 农作物产量明显提高 |
1.2.3 经济收益同步增长 |
1.2.4 农民市场意识正在提高 |
1.3 潜江经济开发区种植业发展中存在的主要问题 |
1.3.1 农民文化素质不高 |
1.3.2 农业种植科技含量不高 |
1.3.3 耕地土壤肥力严重不足 |
1.3.4 农业信息渠道不畅 |
1.3.5 农产品和农业竞争能力较弱 |
1.3.6 基地规模效应和龙头企业的辐射能力不强 |
1.3.7 农村社会化服务机制不健全 |
2 潜江经济开发区农业结构调整的原则与方案 |
2.1 传统农业结构的种植模式 |
2.1.1 传统种植模式 |
2.1.2 传统种植效益 |
2.2 农业结构调整的原则与方案 |
2.2.1 调整的原则 |
2.2.2 调整的目标 |
2.2.3 农业结构调整应处理好的几个关系 |
2.2.4 结构调整方案 |
2.3 试验方法 |
2.3.1 三种不同种植结构模式比较试验 |
2.3.2 红菜薹品种(系)比较试验 |
2.3.3 “新世纪中杂”红菜薹高产高效栽培技术方案研究 |
2.4 结构方案模式化栽培规程 |
2.4.1 水稻-红菜薹模式栽培规程 |
2.4.2 白皮黄瓜-水稻-红菜薹栽培规程 |
3 结果与分析 |
3.1 三种结构模式分析比较 |
3.1.1 三种结构模式效益分析比较 |
3.1.2 三种模式茬口衔接 |
3.1.3 三种模式成本分析 |
3.1.4 三种模式病虫发生分析比较 |
3.1.5 三种模式对土壤状况影响 |
3.2 红菜薹品种(系)比较试验结果与分析 |
3.2.1 品种熟性比较 |
3.2.2 丰产性比较 |
3.2.3 品种特性比较 |
3.3 “新世纪中杂”红菜薹高产高效栽培技术方案研究结果与分析 |
3.3.1 产量模型的建立与检验 |
3.3.2 产量模型解析 |
3.3.3 产值模型的建立与检验 |
3.3.4 产值模型解析 |
3.3.5 农艺方案的模拟优化 |
3.3.6 结论与讨论 |
3.4 调整效果与综合评价 |
3.4.1 结构调优效果显着 |
3.4.2 土地生产率大大提高 |
3.4.3 种植业综合效益显着增加 |
3.4.4 农业生态明显改善 |
参考文献 |
致谢 |
(10)拟除虫菊酯类农药在蔬菜中残留及消解动态初步研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1.前言 |
1.1 拟除虫菊酯类农药的发展状况 |
1.2 拟除虫菊酯类农药在环境中的降解转化过程 |
1.2.1 生物降解 |
1.2.2 光解 |
1.2.3 水解 |
1.3 拟除虫菊酯类农药残留研究进展 |
1.4 菊酯类农药残留检测方法的研究状况 |
1.4.1 样品的前处理技术 |
1.4.2 检测技术的研究进展 |
1.4.2.1 分光光度法 |
1.4.2.2 色谱法 |
1.4.2.3 免疫分析法(Immunoassay) |
1.5 氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯三种农药理化性质简介 |
1.5.1 氯氰菊酯(Cypermethrin)的概况 |
1.5.2 氰戊菊酯(Fenvalerate)的概况 |
1.5.3 溴氰菊酯(Deltamethrin)的概况 |
1.6 豇豆、雪里蕻和红菜薹三种蔬菜简介 |
1.7 选题依据、目的及意义 |
2.材料与方法 |
2.1 供试材料与农药 |
2.1.1 供试材料 |
2.1.2 供试农药 |
2.2 田间试验设计 |
2.2.1 残留消解动态试验 |
2.2.2 最终残留量试验 |
2.2.2.1 施药剂量与蔬菜中农药残留量的关系 |
2.2.2.2 施药次数与蔬菜中农药残留量的关系 |
2.2.2.3 蔬菜品种与农药残留量的关系 |
2.3 农药残留分析方法 |
2.3.1 仪器和试剂 |
2.3.2 样品的制备 |
2.3.3 提取与净化 |
2.3.3.1 样品的提取 |
2.3.3.2 样品的净化 |
2.3.4 气相色谱检测条件 |
2.4 样品中农药残留的定性和定量分析 |
2.4.1 定性分析 |
2.4.2 定量分析 |
2.4.2.1 标准曲线 |
2.4.2.2 分析方法的灵敏度,准确度和精密度 |
2.4.2.3 农药残留量的计算公式 |
3.结果与分析 |
3.1 残留检测方法的可行性研究 |
3.2 农药残留消解动态试验 |
3.2.1 氯氰菊酯在不同蔬菜上的消解动态 |
3.2.2 氰戊菊酯在不同蔬菜上的消解动态 |
3.2.3 溴氰菊酯在不同蔬菜上的消解动态 |
3.3 农药最终残留量试验 |
3.3.1 施药剂量与蔬菜中农药残留量的关系 |
3.3.2 施药次数与蔬菜中农药残留量的关系 |
3.3.3 同种蔬菜不同品种之间与农药残留量的关系 |
3.3.3.1 氯氰菊酯在豇豆品种间的降解规律 |
3.3.3.2 氰戊菊酯在豇豆品种间的降解规律 |
3.3.3.3 溴氰菊酯在豇豆品种间的降解规律 |
4.讨论 |
4.1 拟除虫菊酯类农药分析方法的选择 |
4.2 影响蔬菜中拟除虫菊酯类农药残留量的因素 |
4.2.1 蔬菜本身的性质与农药残留量的关系 |
4.2.1.1 比表面积和不同采摘部位 |
4.2.1.2 生长速度 |
4.2.2 环境因素与农药残留量的关系 |
4.2.2.1 施药剂量 |
4.2.2.2 施药次数 |
4.2.3 夏季食用豇豆的安全性 |
4.3 未来研究方向 |
4.3.1 提取方法 |
4.3.2 检测技术 |
4.3.3 加强拟除虫菊酯类农药降解菌的研究和利用 |
参考文献 |
致谢 |
四、红菜薹主要病虫害识别及其综合防治措施(论文参考文献)
- [1]施钾对苗期紫花苜蓿抗蓟马的影响[D]. 李亚姝. 甘肃农业大学, 2021(09)
- [2]贵州红菜薹常见病害的防治[J]. 杨巍,邓英,张丽,唐兵,施绍斌,李正丽. 农技服务, 2020(09)
- [3]长阳高山红菜薹主要病虫种类及防治技术[J]. 焦忠久,矫振彪,聂启军,朱凤娟,邱正明. 长江蔬菜, 2012(01)
- [4]红菜薹栽培与育种研究进展(下)[J]. 汪李平. 长江蔬菜, 2005(05)
- [5]红菜薹主要病虫害识别及其综合防治措施[J]. 陈先雄. 长江蔬菜, 2004(01)
- [6]湖南省蔬菜产业发展的战略思考[J]. 马艳青,张西露,张战泓. 湖南农业科学, 2014(04)
- [7]有机蔬菜病虫草害防治技术[J]. 汪李平,朱兴奇,赵庆庆. 长江蔬菜, 2013(03)
- [8]高山蔬菜品种及茬口多样化技术熟化与示范实施情况的调研报告[D]. 田强. 华中师范大学, 2012(10)
- [9]潜江经济开发区农业结构调整研究[D]. 黎喜斌. 华中农业大学, 2008(02)
- [10]拟除虫菊酯类农药在蔬菜中残留及消解动态初步研究[D]. 范德林. 华中农业大学, 2006(01)