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张广楠
性别:女 出生日期:1979-10-01
籍贯:青海 政治面貌:九三学社社员
指派县:
尖扎县
工作单位:
青海省农林科学院
拟开展服务工作内容:
1.果蔬集约化育苗技术 2.果蔬高效绿色栽培技术
专业领域:
蔬菜栽培
服务县(市、区):
尖扎县
专业职称:
副研究员(六级)
服务单位名称:
青海省农林科学院
办公号码:
09715315823
服务动态展示
工作日志(242)
专家问答(0)
科研项目(0)
科技成果(0)

张广楠 2024-06-14 09:53:39
    随着科技的不断发展,智能玻璃温室大棚建设已经成为农业领域中不可或缺的一部分。智能玻璃温室大棚的出现,不仅能够提高农业生产效率,还能够实现农业生产的可持续发展。 一、定义 智能玻璃温室大棚是一种集成了现代科技手段的农业生产设施。它将玻璃温室与智能化控制技术相结合,通过采集环境数据、自动调节温湿度、光照、二氧化碳浓度等环境因素,实现对农作物生长环境的精准控制。这种农业生产设施的出现,为农业生产提供了更加稳定、可控的生长环境,提高了农作物的产量和品质。 二、优势 智能玻璃温室大棚相较于传统温室具有以下优势:⑴能够提高土地利用率,实现农作物的高产高效;⑵能够节约水资源,实现水资源的循环利用;⑶能够减少化肥和农药的使用,降低对环境的污染;⑷能够实现农业生产的自动化、智能化,降低劳动强度,提高生产效率。 三、关键技术 探讨智能玻璃温室大棚的关键技术。⑴环境感知技术,通过安装各种传感器,实时采集温室内环境数据,为智能控制提供依据。⑵智能控制技术,通过计算机系统对采集到的环境数据进行分析处理,自动调节温湿度、光照、二氧化碳浓度等环境因素,实现对农作物生长环境的精准控制。⑶远程监控技术,通过互联网技术,实现对智能玻璃温室大棚的远程监控和管理,提高农业生产管理效率。 四、未来发展趋势 展望智能玻璃温室大棚的未来发展趋势。随着科技的不断发展,智能玻璃温室大棚将向着更加智能化、自动化、绿色化的方向发展。未来的智能玻璃温室大棚将实现全面的环境感知、精准控制和智能管理,为农业生产提供更加稳定、可控的生长环境,推动农业生产的可持续发展。 综上所述,智能玻璃温室大棚建设已经成为农业领域中不可或缺的一部分,在农业生产中有巨大的发展潜力。相信在不久的将来,智能玻璃温室大棚将在我国乃至全球的农业生产中发挥更加重要的作用。

张广楠 2024-06-07 17:27:16
    猕猴桃对各类矿质元素需要量大,同时,各种营养元素的吸收量在不同生育期差异很大。 早春萌芽期至坐果期,氮、磷、钾、镁、锌、铜、铁、锰等在叶中积累为全年总量的80%左右,果实膨大期,氮磷钾营养元素逐渐从枝叶转移到果实中。 一、早春追施催芽肥。 春季土壤解冻、树液流动后,树体开始活动,此期施肥有利于萌芽开花,促进新梢生长。 催芽肥宜在发芽前施用,以速效氮肥为主(氮肥占全年氮肥用量的1/2-2/3),配以少量磷、钾肥。4年生树一般亩施纯氮8-10公斤,纯磷4公斤,纯钾4公斤。采取全园措施或株施,然后灌春水1-2次。 二、花后追施促果肥。 落花后30-40天是猕猴桃果实迅速膨大时期,此阶段果实生长迅速,体积增大很快,缺肥会使猕猴桃膨大受阻。 促果肥宜在落花后20-30天施入,以速效复合肥为主。4年生树每株可施入磷酸二氢铵0.25-0.3公斤。施后全园浇水一次。 三、盛夏追施壮果肥。 为使果实在内部充实,增加单果重和提高品质,宜在6-7月份追施一次磷、钾肥。 为弥补后期枝梢生长时营养不足,也可叶面喷施速效氮肥1-2次。 此期叶面喷钙肥还可增强果实的耐贮性。本次施肥以叶面喷施为主,肥料可选用0.5%磷酸二氢钾、0.3%-0.5%尿素液及0.5%硝酸钙。 四、采后基施越冬肥。 采果叶片内失去大量营养,此时补给树体养分尤为重要。 在未落叶前可对叶面喷施一次0.5%尿素液以增加叶片光合作用,促进养分向根、茎回流,增加养分贮备。 秋季宜早施基肥,以圈粪、沤肥、堆肥、厩肥、饼肥等有机肥为主,并混施部分速效肥如过磷钙、硝酸铵等。 一般4年生树株施有机肥20-30公斤,加0.25公斤过磷酸钙及硝酸铵即可。可采用全园撒施或条沟施,施后及时灌水1次。 猕猴桃在种植的时候对多种矿质微量元素敏感,特别是氯、锰、铁、硼、锌等微量元素,在萌芽和坐果期需求量最大,施肥管理的时候需要随时观察是否有缺素症状,并对化肥施用比例及时作出调整,添加适量的微肥。 避免发生肥害,好做到以下五点:一是地面撒施;二是杜绝沟施;三是不可旋耕;四是株施斤内(每次单株不可超过1斤);五是远散淡施。如此,才能规避肥害,安全施肥,科学施肥。

张广楠 2024-06-07 09:24:44
    作物需要的元素那么多,各元素之间存在着“拮抗作用”和“协同作用”。 拮抗作用是指两种肥料相克,同时施用会相互影响对方的吸收。 协同作用是指两种肥料相辅,同时施用能够促进彼此的吸收。 掌握了各种肥料之间的关系,做到科学合理施肥,就能使肥料利用效率最大化。 防止肥料相克,做到:⑴平衡施肥;⑵根据不同作物对各种营养元素的需求比例关系,要增同增,要减同减;⑶错开施用时期或施用部位;⑷缩小接触范围。 ⒈氮N: 吸收硝态氮要比吸收氨态氮难;施用过量的钾和磷都影响对氮的吸收;缺硼不利于氮的吸收。 ⒉磷P: 增加锌可减少对磷的吸收;多氮不利于磷的吸收;铁对磷的吸收也有拮抗作用;增施石灰可使磷成为不可给态;镁可帮助磷的吸收。 ⒊钾K: 增加硼帮助对钾的吸收,锌可减少对钾的吸收;多氮不利于钾的吸收;钙、镁对钾的吸收有拮抗作用。 ⒋钙Ca: 钾影响钙的吸收,降低钙营养的水平;镁影响钙的运输,镁和硼与钙有拮抗作用;铵盐能降低对钙的吸收,减少钙向果实的转移;施入钠、硫也可减少对钙的吸收;增加土壤中的铝、锰、氮,也会减少对钙的吸收。 ⒌镁Mg: 钾多影响镁的吸收,多量的钠和磷不利于镁的吸收,多氮可引起缺镁。镁和钙、钾、铵、氢有拮抗作用,增施硫酸盐类可造成缺镁。镁能消除钙的毒害。缺镁易诱发缺锌和缺锰。镁和锌有相互帮助的作用。 ⒍铁Fe: 多硼影响铁的吸收和降低植物体中铁的含量,硝态氮影响铁的吸收,钒和铁有拮抗作用,引起缺铁的元素比较多,它们的排列顺序为Ni>Cu>Co>Gr>Zn>Mo>Mn.钾不足可引起缺铁;大量的氮、磷和钙都可引起铁的缺乏。 ⒎硼B: 铁和铝的氧化物可造成缺硼;铝、镁、钙、钾、钠的氢氧化物可造成缺硼;长期缺乏氮、磷、钾和铁会导致硼的缺乏。 增加钾可加重硼的缺乏,缺钾会导致少量硼的中毒;氮量的增多,需硼量也增多,会导致硼的缺乏。锰对硼的吸收不利,植株需要适当的Ca/B和K/B比(如:葡萄健株的Ca/B为1234毫克当量,K/B为1142毫克当量)。以及适当的Ca/Mg比。 硼对Ca/Mg和Ca/K比有控制作用。 几种能形成络合物的元素,如锶、铝和锗有临时改善缺硼的作用。 ⒏锰Mn: 钙、锌、铁阻碍对锰的吸收,铁的氢氧化物可使锰呈沉淀状态。施用生理碱性肥料使锰被固定。钒可减缓锰的毒害。 硫和氯可增加释放态和有效态的锰,有利于锰的吸收,铜不利于锰的吸收。 ⒐钼Mo: 硝态氮有利于钼的吸收,氨态氮不利于钼的吸收;硫酸根不利于钼的吸收。多量钙、铝、铅以及铁、铜、锰都阻碍对钼的吸收。处于缺磷和缺硫的状态,必然缺钼,增加磷对钼的吸收有利,增加硫则不利;磷多时需钼也多,因此,磷过多有时会导致钼的缺乏。 ⒑锌Zn: 使锌形成氢氧化物、碳酸盐和磷酸盐则成不可给态。植物要求适当的p/Zn比(一般为100~120,大于250则缺锌)。 磷过量会导致缺锌,氮多时需锌量也多,有时也会导致缺锌,硝态氮有利于锌的吸收,氨态氮不利于锌的吸收。增多钾和钙不利锌的吸收。 锰、铜、钼对锌吸收不利。镁、锌之间有互助吸收的作用。缺锌会导致根系中少钾。土中有Si/Mg比率低的粘粒会缺Zn,锌拮抗铁的吸收。 ⒒铜Cu: 施用生理酸性氮或钾肥等可提高铜的活性,有利于吸收。生成铜的磷酸盐、碳酸盐和氢氧化物则有碍吸收,所以富含Co2、碳酸和含钙多的土壤,不利于铜的吸收。多磷会导致铜。土壤嫌气状态产生H2S也有碍铜的吸收。铜还与铝、铁、锌、锰元素拮抗。氮多时也不利于铜的吸收。 土壤理化性质的不良:主要是指与养分吸收有关的因素。正常而旺盛的地上部的生长有赖于根系的良好发育,根系分布越深越广,吸收的养分数量就越多,而且可能吸收到的养分种类也越多。 土壤僵韧坚实,底层有硬盘、漂白层、地下水位高等都会限制根系的伸展,减少作物对养分的吸收,加剧或引发缺素症。 高的地下水位如一些低地,在梅雨季节地下水位上升时期作物缺钾症较多发生,而在钙质土壤中,高的地下水位还使土壤溶液中重碳酸离子(HC03-)增加而影响铁的有效性,从而引发或加剧缺铁症等。不合理的土地平整使土性恶劣养分贫瘠的底土上升也常成为缺素的原因。

张广楠 2024-06-06 09:55:17
    秋菠菜。8-9月播种,播后30-40天可分批采收。品种宜选用较耐热、生长快的早熟品种,如犁头菠、华菠1号、春秋大叶、完美2号等。 越冬菠菜。10中旬-11月上旬播种,春节前后分批采收,宜选用冬性强、抽薹迟、耐寒性强的中、晚熟品种,如圆叶菠、迟圆叶菠、华菠1号、辽宁圆叶菠等。 春菠菜。开春后气温回升到5℃以上时即可开始播种,3月中下旬为播种适期,播后30-50天采收,品种宜选择抽薹迟、叶片肥大的迟圆叶菠、春秋大叶、完美2号等。 夏菠菜。5-7月分期播种,6月下旬-9月中旬陆续采收,宜选用耐热性强,生长迅速,不易抽薹的华波1号、春秋大叶、帝沃2号等。

张广楠 2024-06-06 09:53:25
    葡萄营养元素失调症状 缺氮症状:发芽早,叶片小而薄,呈黄绿色,影响碳水化合物和蛋白质等形成,枝叶量少,新梢生长势弱,停止生长早,成熟度差,叶柄细,花序小,不整齐,落花落果严重,果穗果粒小,品质差。 缺磷症状:某些症状和缺钾一样,另外叶色初为暗绿色,逐渐失去光泽,最后变为暗紫色,叶尖和叶边发生干枯,叶片变厚变脆;果实发育不良,含糖量低,着色差,果穗变小,落花落果严重,果粒大小不匀。但是如果磷过多,则会影响氮和铁吸收,而使叶片黄化和白化。 缺钾症状:新梢生长表现纤细,节间长,叶片薄,叶色浅,然后基部叶片叶脉间叶肉变黄,叶缘出现黄色干枯坏死斑,并逐渐向叶脉间蔓延,有时整个叶缘出现干边,并向上翻卷,叶面凹凸不平,叶脉间叶肉由黄变干枯,直接受光的老叶变成紫褐色,也是先从叶脉间开始,逐渐发展到整个叶面,严重缺钾植株果穗少且小,果粒小,着色不均匀,大小不整齐。 钾在葡萄体内处于游离子状态,影响60多种酶的活性,对植物体内多种生理活动,如光合作用、碳水化合物的合成、运转、转化都起着重要作用。钾主要存在于幼嫩器官如芽、叶片中,含量可达30-60%。葡萄是喜钾植物,因叶内碳水化合物钾的需要总量接近氮的需要量,植株缺钾时,因叶内碳水化合物合成少,过量硝态氮积累而引起的叶烧,使叶肉出现坏死斑和干边。 缺钙症状:叶片呈淡绿色,幼叶叶脉间和边缘失绿,叶脉间有褐色斑点,叶缘焦枯,新梢顶端枯死,在叶片出现症状的同时,根部也出现枯死。过多的氮、钾元素会阻碍对钙元素的吸收;空气湿度小,蒸发快,补水不足时也容易缺钙,土壤干旱或者土壤溶液浓度过大时,都会阻碍对钙吸收。 缺锌症状:在初夏新梢旺盛生长时表现叶斑驳,新梢和副梢生长量小,叶片小,节间短,梢端弯曲,叶片基部裂片发育不良,叶柄洼浅,叶缘无锯齿或少锯齿,在果穗上表现为坐果率低和果粒生长大小不一,正常生长的果粒很少,大部分为发育不正常的含种子很少或不含种子的小粒果,以及保持坚硬、绿色、不发育、不成熟的豆粒果。 缺铁症状:主要表现在刚抽出的嫩梢叶片上,新梢顶端叶片呈鲜黄色,叶脉两侧呈绿色脉带,严重时叶面变成淡黄色或黄白色,后期叶缘、叶尖发生不规则的坏死斑,新长量小,花穗变黄色,坐果率低,果粒小,有时花蕾全部落光。 缺硼症状:春天刚抽出的新梢表现生长缓慢,致使新梢节间短,两节有一定的角度,有时节间状肿胀,然后坏死,新梢上部幼叶出现油渍状斑点,梢尖枯死,其附近的卷须形成黑色,有时花序干枯,在植株生长的中后期表现为基部老叶发黄,并向叶背翻卷,叶肉表现退绿或坏死,这种新梢往往不能挂果或果穗很少,在果穗表现坐果率低,穗小,果粒大小不整齐,豆粒现象严重,果粒呈扁圆形,无种子或发育不良,根系短而粗,有时膨大呈瘤状,并有纵向开裂症状。 缺镁症状:多在果实膨大期出现症状,以后逐渐加重。首先在植株基部老叶叶脉间褪绿,叶脉间发展成带状黄化斑点,从叶片内部向叶缘发展,逐渐黄化,最后叶肉组织变褐坏死,剩下叶脉保持绿色,坏死的褐色叶肉与绿色的叶脉界限分明,病叶一般不脱落,果实一般成熟推迟,着色差,糖分低,品质明显降低。 缺锰症状:初夏新梢基部叶片变浅绿,然后叶脉间组织出现较小的黄色斑点,斑点类似花叶病毒症状,黄斑逐步变多,并为最小的叶脉所限制。褪绿部分与绿色部分界限不明显,严重缺锰时,新梢、叶片生长缓慢,果实成熟晚,红色品种的果穗中夹生部分绿色果粒。(未完待续)