科研产出
纤用亚麻新品种云亚1号、云亚2号概述
《云南农业科技 》 2009
摘要:亚麻是麻纺工业的重要原料作物。云南亚麻是在成功实现"北麻南移"的基础上,从20世纪90年代后期逐渐发展起来的[1]。目前在大理、楚雄、保山、德宏、思茅、西双版纳、临沧等11个州(市)的31个县有一定规模种植。2004/2005年度云南亚麻种植面积突破3万hm2,平均单产为6 000 kg/hm2[2]。
微量元素对亚麻原茎产量影响的数学模型研究
《新疆农业科学 》 2009 北大核心 CSCD
摘要:采用五元二次正交旋转组合设计,对亚麻原茎产量与锌肥、铜肥、硼肥、锰肥和钼肥5因素的定性定量关系的研究,建立了亚麻原茎产量与五项因子的数学模型,并对回归模型进行显著性测定,结果表明:试验原茎产量数据与所采用的二次数学模型符合,二次回归方程与实际情况拟合较好。对模型进行解析和模拟检验,最终在1 055个组合方案中农艺组合方案最优为:667 m2喷施锌肥(X1)641.0~671.8 g、铜肥(X2)477.2~503.0 g、硼肥(X3)285.0~315.0 g、锰肥383.0~417.0 g、钼肥22.4~24.1 g,可获得较高的原茎产量。
微肥对亚麻纤维断裂强力影响的数学模型研究
《西南农业学报 》 2008 北大核心 CSCD
摘要:采用五元二次正交旋转组合设计,对亚麻纤维断裂强力与锌、铜、硼、锰和钼肥5因素的定性定量关系进行研究,建立了断裂强力与5项因子的数学模型,并对回归模型进行显著性测定。结果表明:试验断裂强力数据与所采用的二次数学模型符合,二次回归方程与实际情况拟合较好。对模型进行解析和模拟检验,最终在2155个组合方案中,农艺组合方案最优为667 m2喷施锌肥(X1)442.0~471.5 g、铜肥(X2)387.0~413.0 g、硼肥(X3)303.6~320.9 g、锰肥420.0~445.0 g、钼肥17.6~18.8 g,可获得较高的断裂强力。
AMMI模型在亚麻区域试验分析中的应用
《西南农业学报 》 2008 北大核心 CSCD
摘要:在亚麻区域试验中,品种(G)和环境(E)互作现象普遍存在,AMMI模型作为一种分析G×E互作关系的方法,较线性回归分析法更多地解释基因型与环境互作效应,AMMI模型中双标图和特殊互作效应值Dge的引入,为直观、定量地估计环境对基因型的分辨力及基因型对环境的特殊适应性提供了一种非常有效的手段。通过对2005年至2006年云南省亚麻区域试验的产量数据进行分析,结果表明:线性回归分析法只解释互作SS的56.91%,而AMMI模型3条主成分轴共解释了96.53%的互作SS。应用AMMI模型分析亚麻品种区域试验是一种行之有效的方法。
云南发展亚麻产业的思路及对策
《中国麻业科学 》 2007
摘要:本文从分析云南亚麻产业发展的可能性和必要性及产业发展现状和存在问题入手,提出产业发展思路及对策,为云南省纤维亚麻的发展提供依据。
外引亚麻品种(系)在云南区域试验的评述
《中国麻业科学 》 2007
摘要:通过对9个外引纤维用亚麻品种(系)在云南五点两年的区域试验,从其原茎产量、主要农艺性状、生育期等方面进行了综合评价。地安那、华星002、依莱克翠和华星001原茎产量较对照增产,且综合性状较好,适宜在云南大面积种植;派克丝、依罗娜、和华星004可在特定的区域进行推广。本研究同时对所参试的品种的丰产性及其稳定性进行了分析。