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苹果 花果管理技术发布时间:2023 -
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苹果 栽培模式发布时间:2023 -
报告棉花枯萎病的发生与为害
出版时间:2012调查时剖开茎秆或掰下空枝、叶柄,检查维管束是否变色,这是田间识别枯萎病的可靠方法,也是区别枯萎病与红(黄)叶茎枯病,排除旱害、碱害、缺 肥、蚜害、药害等原因引起类似症状的重要依据。氮 磷钾配合适量施用,将有助于提高产量和控制病害发生。不同类型肥料的施入也会改变局部土壤状况,进而影响棉花枯萎病的发生发展。但田间的症状出现期,棉枯萎病多在5月见症 ,蕾期(即5月底至6月份)为显症 高峰。当然发病高峰与这段时间内的适宜温、湿度有关。中国在棉花高光谱遥感上的研究,多集中在棉花光谱反射率(或导数光谱反射率)与棉花的农学参数,生理参数和水、氮 胁迫的相关性分析。王登伟等(2003)指出棉花一阶微分光谱值与棉叶叶绿素浓度有很高的正相关性,群体叶面积指数与ND-VI呈很好的对数相关性,红边的积分面积与冠层叶片的全氮 含量有很高的正相关性。 -
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苹果 主要病害防控发布时间:2023 -
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苹果 虫害绿色防控发布时间:2023 -
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苹果 的营养与健康发布时间:2023 -
报告 杀菌剂的作用原理与主要品种
出版时间:2008作用特点 本药为广谱性、保护性杀菌剂,防治果树病害的范围和代森类其他杀菌剂基本相同,并可以兼治果树的缺 锰症 ,效果尤为显著。对苹果和樱桃会发生药害。应用技术 主要用于防治蔬菜病害。有机砷剂如果使用不当,易产生药害,前期药害形成叶斑,管理较好时不影响产量;穗期出现药害,易出现空穗影响产量;尤其在高温、缺 氮 、钾肥时,影响产量更为严重。TPP的噻唑环上的氮 带正电,可作为电子受体使脱羧容易进行,脱羧后产生羟乙基TPP;TPP经反应后噻唑环上的氮 不再带正电荷,没有接受电子的能力,也就失去了转移乙酰基的功能。高浓度用于瓜类前期时会发生深绿化症 ,须按规定浓度使用。氰霜唑 cyazofamid其他名称 氰唑磺菌胺、科佳。理化性质 纯品浅黄色无臭粉状固体,熔点152.7℃。一旦使用浓度高或喷施量过大,稻叶会出现缺 绿性的药害斑。番茄、茄子、芋头、烟草、豆科、十字花科作物、桑等对其敏感,尤其是籼稻不能使用。 -
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苹果 高接换头技术发布时间:2023