除草剂在农业种植中除草的必要手段之一,随着除草剂的使用在过去几年中持续增加,为了解决除草剂对作物的损害问题。评估除草剂施用后对作物的损害,这对于确定潜在的产量损失和提出减轻其影响的解决办法至关重要。但确定除草剂造成的危害往往需要专业人员进行实地评估,这使得研究人员和农民难以监测除草剂对农田造成的损害程度。
目前有一种无人机进行采集的图像数据可以作为杂草管理科学技术研究的基准,以补充从地面系统观测的结果。本研究目的是用无人机来确定在土地沙质和粘性影响土壤中除草剂对大豆不同植株的伤害。试验方法采用一个随机完全区组设计,共设4个重复,7个处理,分别为使用除草剂(双氯磺草胺、氯嘧磺隆、甲磺草胺、丙炔氟草胺和异丙甲草胺)、手工结合除草和未经信息处理的对照组。
本研究采用地面评价法对大豆作物的受害情况、植株密度、叶片叶绿素含量、株高、冠层距离和产量进行了评价。在粘性土壤中,与除草剂处理相比,人工除草处理的植株较高(30.8 cm),而未经除草处理的植株较小(24.9 cm)。在砂质土壤中,各处理的大豆产量相近,但在粘性土壤中,氯磺隆和氟米嗪处理的大豆产量**5000kg·hm-1,优于其他处理。贫瘠的沙质土壤可能会加重除草剂对植物的伤害,这也解释了与粘性土壤相比产量低的原因。本研究通过无人机测量除草剂对大豆植株出苗前的伤害,为地面测量提供了补充结果,表明该技术在杂草科学中具有低成本评估的潜力。
来 源:Rampazzo, P. E., e Silva, C. H. D. L., Moraes, V. H., et al. Unmanned aerial vehicles to determine soybean plant injury caused by pre-emergence herbicides. Chilean Journal of Agricultural Research, 2022. 82, 4: 638-644.
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随着农业育种技术的不断精进,我们吃的食物越来越多样,并且与之前的食物外观、味道有些不一样。比如,小时候吃的白菜,叶子上总有许多被虫吃的洞眼,而且白菜只有一两个品种,如今白菜有近10个品种,叶子上没有小洞。其实,自从作物被驯化以来,培育集抗性强、优质、高产等性状为一体的作物品种一直是育种家的梦想。DNA分子结构模型的发现推动了分子生物学的发展,让育种家们能够从基因和分子水平上解码作物的生命秘密,通过
菌丝与菌种质量有关,菌种质量决定着产量。那么哪些因素会导致菌丝稀疏?用什么方法可以防治?菌丝一般出现增长速度较慢、纤弱、无力、稀疏。那么形成此现象的原因有以下几种:**,种源特性退化、老化;*二,基料的含水量过低、pH过高或过低;*三,接近酸败,培养温度过高、湿度过大,基料营养的配比不合理;*四,种源自身带有病毒和病菌等。那么如何防治呢?一起来看看小编的讲解吧~ 防治措施1、选用
植物的表型受基因和环境的双重影响,难以进行重复的有效测量。植物的表型是基因型和环境因素复杂交互的结果,基因型是表型得以表达的内因,而环境是表型得以表达的外因。植物表型研究是研究在特定条件下植物所表现出的可观察的结构、功能等形态特征及其变化规律,正成为学术和产业界公认的核心研究和应用领域之一,是解决面向未来的农业挑战的核心技术领域之一。目前植物表型研究集中在小麦、拟南芥、水稻、玉米、高粱、大麦、西红
近日,一项针对过去50多年北美小麦区域实验数据的研究,全面评估了当前和未来气候条件下的小麦产量变化。研究结果显示,按照当前的育种效率,未来升温**过6.0摄氏度(升温阈值)条件下,新育成的冬小麦品种产量,将低于基准气候中对照品种的产量水平,而对于春小麦而言,该升温阈值仅为3.6摄氏度。这意味着,当前的小麦育种策略需要调整,在未来需要更加重视品种对高温气候的适应性。中国农科院农业环境与可持续发展研究所
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