【摘 要】
:
菜园土壤普遍存在有效磷含量过高的问题,蔬菜作物较低的磷素利用效率是造成土壤磷素累积的根本原因.同时,蔬菜正常生长所需的土壤有效磷含量(农艺临界值)高于土壤磷素淋失的环境于值.为此,可持续菜园土壤磷素管理的目标是降低蔬菜磷素农艺临界值至土壤磷素淋失的环境阈值以下,从而减少环境污染并保证蔬菜正常生长.前人研究表明,接种丛枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)能够
【机 构】
:
中国科学院南京土壤研究所土壤与农业可持续国家重点实验室,江苏南京210008
【出 处】
:
中国植物营养与肥料学会2016年学术年会
论文部分内容阅读
菜园土壤普遍存在有效磷含量过高的问题,蔬菜作物较低的磷素利用效率是造成土壤磷素累积的根本原因.同时,蔬菜正常生长所需的土壤有效磷含量(农艺临界值)高于土壤磷素淋失的环境于值.为此,可持续菜园土壤磷素管理的目标是降低蔬菜磷素农艺临界值至土壤磷素淋失的环境阈值以下,从而减少环境污染并保证蔬菜正常生长.前人研究表明,接种丛枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)能够显著提高蔬菜对磷的亲和性,降低蔬菜磷的农艺临界值,使得蔬菜可以在相对较低的土壤有效磷水平下正常生长.本文讨论了菜园土壤磷素管理中的问题、AMF提高作物磷效率的机制和影响AMF效率的因素,并为AMF在菜园土壤磷素管理中的应用提供了思路.
其他文献
众所周知,森林在国民经济中占有重要地位,它不仅能提供国家建设和人民生活所需的木材及林副产品,而且还肩负着释放氧气、调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙、美化环境、净化空气、减少噪音及旅游保健等多种使命.同时,森林还是农牧业稳产高产的重要条件.然而,森林火灾是世界性农林重要灾害之一,每年都有一定数量的发生,造成农林资源的重大损失和全球性环境污染.随着中国造林事业的不断发展,防火工作成为首要任务.森
森林火灾突发性强、破坏性大,一旦失去人为控制,处置救助十分困难,被称为世界性难题.当前,全球气候变暖,极端天气持续增多,导致全世界森林火灾易发频发.今年受极强厄尔尼诺现象影响,进入8月份以来,法国、葡萄牙、西班牙和美国均发生历年罕见森林大火.防患于未然,面对严峻的森林防火形势,如何加强我国的森林防火工作,做到"早发现、早控制"我国已经多年没有发生大的森林火灾,所以更要克服麻痹思想,防止大的森林火灾
综述了植被水分对森林火灾的影响,基于遥感光谱信息的植被水分信号提取的研究进展,着重评述了植被冠层水分信息提取的方法,包括利用冠层生理参数估算植被水分信号,以及基于多角度的星地观测提取稀疏条件下的植被水分信息.最后讨论了植被含水量信息提取方法的可能发展趋势.
为适应防火形势的新变化,更有效地预防和扑救森林火灾,发挥航空消防的空中优势,调动航站扑救林火的积极性,黑龙江省森防指决定自2014年秋航开始在伊春航站开展"航空灭火特勤中队"试点工作.按照省防要求,伊春航站从市防火办直属大队抽调了30名精干队员组建了"航空灭火特勤中队"(伊春称"翼龙突击队").特勤中队的组建,把空中快速运兵和地面高效灭火的两个优势有机结合起来,形成了更加适应现阶段森林火灾预防和扑
森林航空消防是森林防火工作的重要组成部分,是利用飞机对森林火灾进行预防和扑救的一种技术手段和工作措施,属于抢险救灾性质的社会公益性事业.森林航空消防基地是开展森林航空消防工作的具体机构和场所,一般依托军、民用机场、通用机场或林业机场进行预防和扑救森林火灾飞行作业.森林航空消防基地是开展森林航空消防工作的非常设机构,它的作用就是在森林防火期内,具体实施森林航空消防飞行业务,确保森林资源和人民群众生命
航空护林只有与地面扑火力量密切配合,才能更加有效发挥空中优势扑灭森林火灾.本文就如何进行空地配合提出了一些想法和建议.
目的:小分子有机物在农业上的应用研究主要在其作为叶面喷施肥能够促进植物生长,但对于其作为土壤改良剂,对土壤微生物以及酶活性影响的研究甚少.方法:以分别添加葡萄糖、甘油以及甘氨酸的土壤(25℃培养45天)为试材,采用Biolog Eeo-板与酶活性测定方法.结果:与清水对照(CK)、葡萄糖以及甘氨酸相比,甘油处理土壤微生物AWCD和功能多样性指标显著提高,而CK、葡萄糖以及甘氨酸处理之间没有显著性差
目的:探讨不同水分管理对抽梢期油茶树体养分状况的影响,研究结果可为油茶水分管理提供科学依据.方法:以"长林4号"5年生油茶为试材,设置滴灌+花生秆+稻草(DHC)、滴灌+生态膜(DSM)、滴灌+油茶壳(DYK)、滴灌(DG)、滴灌+黑地膜(DHM)、花生秆+稻草(HC)、生态膜(SM)、油茶壳(YK)、黑地膜(HM)不覆盖不灌水(CK)共10种水分管理措施,调查测定了不同水分管理措施抽梢期油茶树体
广西番茄规模化生产区域已形成相对固定的地区,如今,番茄连作障碍现象发生逐年严重.本文采用聚合酶链式反应-变性梯度凝胶电泳(PCR-DGGE)分析技术,针对番茄连作土壤的微生物群落结构展开了分析,旨在揭示连作土壤中微生物群落结构的变化规律,为保障番茄产业的可持续发展提供技术支撑.结果表明:番茄连作导致土壤微生物群落结构发生显著变化.其中,番茄连作导致土壤细菌多样性(H)指数、均匀度指数(EH)和丰富
应用WinRHIZO根系分析系统及PCR-DGGE分析技术,研究土壤中不同磷水平条件下番茄根系形态及根际土壤微生物群落结构变化特征.结果发现:低磷条件下番茄根系总根长、总根表面积、总根体积和根尖数减少;根际土壤细菌以及真菌的多样性指数(H)、丰富度(S)和均匀度指数(Eh)等表征土壤肥力及健康状态的生物学指标下降;另外,土壤中磷不足还导致番茄根系土壤中甲基杆菌属(Methylobacterium