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农学与生物技术学院-中国农业大学(共五篇)第一篇:农学与生物技术学院-中国农业大学中国农业大学20XX届毕业生“学长助学金”捐助名单(498人)国家奖学金(81人)焦金媛刘润梅蒋金富王科余芬芬张坤伦罗正陈刚韩启彪徐翔王晓港曹宝夷张燕杨志军李艳红郭寅魁林桃生杨亮赵亮傅隆生赵路海孙少卿黄海涛张静娴夏传福廖丽文潘君艳伙食补助(123人)郑怀忠曹琦王素华穆秋岩易主均向国美宋志辉王斌张安治方志洪朱承文宋会光彭坤龙邹飞龙张大鹏常培平阳国辉王勇孙茸茸李玲林雪梅丁月红吴春水陈兵兵杨新宇王永春裴瑞松蒋晓鹤刘凤珍董新星尹凤坤张素萍李春梅王光磊吕艳艳占洪亮侯鹏夏传福李清锋李志强张海峰曾永明黄胤英王宇明王瑞玲马辉朱方叶华姜凯刘荣钟良于丽娜王丽艳闫哲杨峰孙少卿王绍云焦亚涛邹志坚郑义艳张万举陈信敏李朝阳刘飞方小明金小红王巧玲袁方强程静罗湘欧富文韩江江丁金帮李春竹王帮喜曹景华李娜张剑波刘胜文张代爽杜精卫孙立飞高小明丁锡峰王俊山颜小飞康亮张文娟段佳苗维杰张虎谭东锐田华坚马涛钟小根彭彰念廖跃辉张彦军刘先明李红利温永刚郭泽旺范永强高国涛闫向兵岑娟娟段寿林赖女女孙英俊蔡红雨从晓男刘佳林刚李惠惠马建兵王晓燕李国庆刘亚东李适骏胡宏伟林小光王锐利王岩王婧芦玲崔成哲黄金肖王宁范洪莉严奇郑冬亮郑登科徐生良金欣黄新和孙振国刘春花尔玉佳宋丽莎董丽华阮睿张国佳孔凡辉谭大海李正旺刘靖飙薛影闫向兵周会平张峰张洁杨宇宋森郑有连张国佳杨亮傅隆生郭恒元刘宝平张仲昌许善雅贺庆杰朱宏伟黄金让王东升陈信周正君罗祖勇孟永禄程宣辉于娇一赵红艳向春林付文杨峰李清锋刘昱曦之奖学金(12人)王燕燕葛黄徐“西部开发工程”助学金(9人)罗浩华王强沈添天修荣堃刘荣秦晶李白刘沁波王颖吴宇丹罗佳华韦贯举李佳佳田永强新长城助学金(17人)赵芳姑关亚静郭森林小飞曾祥芳刘嘉学习奖学金(26人)王倩李娟娟张春梅王云鹤张伟胡帅刘静吴占芬邱天舒王婧大北农专项奖学金(2人)王玥杨丽鑫何康奖学金(3人)朱嘉灜郝丽安莉芳奖学金(1人)唐瑶郑柱成助学金(11人)宋高钢涂武斌孙红玲王慧唐启远杜飞洪露陈凤平向海英曹茜陈晋石一林金花杨济美佟立涛高峰王应海廖云娇汪树栋周瑞波张剑波王世兴傅颖李佩佩刘春花高红强陈金龙马攀刘世通张宝轩王燕燕刘文涛刘春娟傅利平阎维昭赵霖林郝文海陈福东陈兵兵覃姣许环榜王莹莹严莹鲜陈奇钢北美永新能源助学金(7人)康学辉贺红川蒋喻新信德奖学金(2人)黄家兴刘景文感恩励志奖学金(5人)翟亚超于娇一嘉里粮油奖学金(4人)张竞竞李倩怡王妩蓉助学金(4人)郭广武孙鹏崇正奖学金(1人)黄胤英社会工作奖(2人)陈攀陈龙个人资助(2人)秦显贵潘惠庆张纪光奖学金(1人)苗大雷利群阳光助学金(4人)王碧红刘永亮先正达奖学金(2人)高春阳王睿未获得任何资助(179人)陈修森陈诗宗霍彦坤刘善超陈淑雯陈霞吴云天刘凤珍毛立科姚寅初严丽娟沈健遇奇王志刚谭建成董新星胡宇洁金勇曾为本刘宇高浩嵩王楠楚洪亮尹彤张鹏程张淼洁顾本国高军张庆伟何宛伦王薇薇马莹漆春梅王俊玲许淑飞马金库武杰黄钟宇秦绶坤李媛许雯雯刘涛罗兰刘燕韩亚红李熙涛钱玮施洪健康亮顾全战瑞胡君刘聪云刘蕊薛白王思刘露林高峰王雷毕鹏程刘勇张静娴廖潘君艳丽文王婧王岩王锐利杨峰夏传福闫哲杨垠晖黄金莉陈舒舒刘萍萍雷晓青杨鸣洲杨林娜阎桂玲王宇张军朱继军黄振伟陈东杨济美柯维亮颜小飞康亮张文娟段佳周红梅乔卿义夏竹青梁志华刘文君刘亚鹏马婧陈雪张乾李胤曹梦韩玉玮束安新李峰葛黄徐张禹应俊卿韩天旭胜辉钟良于丽娜王丽艳邓焕芳闫诗文蔡贵民董茂峰王钥刘宇李扬李蕾李娟娟刘好雨张惠芳李兆吉胡耀东王茂盛耿小络钱琰赵莹符锐保罡王厚全赵路海王小盼闭桂冠严伟梅松涛黄建忠程学明林健匿名31连玲许鑫滢刘霖秦昊孙伟黄立皓王帮灿曲远汶谭晶晶陈振华张丰秋柯杏陈龙飞胡凯黄海涛徐聪付新贺志伟赵飞曹殿波倪庆贺第二篇:湖南农业大学农学专业毕业论文湖南农业大学全日制普通本科生毕业论文土壤酸化对双季早稻氮素吸收及产量的影响ACIDIFICATIONOFSOILONRICENITROGENUPTAKEANDYIELD学生姓名:*****学号:********年级专业及班级:%%%%%%%%指导老师及职称:&&&&&&&教授学院:&&&&&&&&&&&&&湖南·长沙提交日期:20XX年09月湖南农业大学全日制普通本科生毕业论文诚信声明本人郑重声明:所呈交的本科毕业论文是本人在指导老师的指导下,进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体在文中均作了明确的说明并表示了谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。毕业论文作者签名:年月日目录摘要:................................................................................................................................1关键词......................................................................................................................................11前言......................................................................................................................................22材料与方法..........................................................................................................................22.1试验地点及材料.......................................................................................................22.2试验设计...................................................................................................................22.3测定指标与方法.......................................................................................................32.4数据处理及分析.......................................................................................................33结果与分析..........................................................................................................................33.1土壤酸化对产量的影响...........................................................................................33.2土壤酸化对干物质生产的影响...............................................................................43.3土壤酸化对氮素吸收的影响...................................................................................54小结与讨论..........................................................................................................................84.1小结............................................................................................................................84.2讨论...........................................................................................................................8参考文献:..............................................................................................................................9致谢..................................................................................................................................9土壤酸化对双季早稻氮素吸收及产量的影响学生:####指导老师:$$$$$$(湖南农业大学%%%%%%%%%%学院,长沙410128)摘要:以5个早稻品种为材料,在盆栽条件下,通过不同的土壤酸化处理,研究了土壤酸化对双季早稻氮素吸收及产量的影响。产量随着土壤pH值的降低而降低,pH降至5.5以下时,产量显著下降。干物质积累总量随土壤pH的降低呈下降趋势,pH低于4.5时下降明显。土壤酸化对早稻产量的影响主要表现为抑制了生育前期的干物质积累,降低了有效穗数、每穗粒数及千粒重。土壤酸化对早稻氮素吸收总量影响不明显且存在品种差异,但对生育前期吸氮量及氮素收获指数影响较大,随着土壤pH的降低前期吸氮量及氮素收获指数逐渐降低,pH低于4.5时下降非常明显。关键词:土壤酸化;双季早稻;产量;氮素吸收AcidificationofsoilonricenitrogenuptakeandyieldStudent:liuyingTutor:liuxionglun(CollegeofScienceandTechnologyTeathers,HunanAgriculturalUniversity,Changsha410128,China)Abstract:In5ricevarietiesasmaterials,underpottedcondition,throughdifferentsoilacidification,studiedtheacidificationofsoilonricenitrogenuptakeandyield.YieldwithsoilpHvaluedecreased,thepHdroppedbelow5.5,productiondroppedsignificantly.TotaldrymatteraccumulationwithsoilpHdecreaseddeclinedbelow4.5,pHdecreasedobviously.Effectsofsoilacidificationonriceyieldmainlyforinhibitionoftheearlygrowthstageofdrymatteraccumulation,reducingtheeffectivepaniclenumber,grainnumberperspikeandgrainweight.Acidificationofsoilonricenitrogenuptakeamountofinfluenceisnotobviousandspeciesdifferences,butontheearlystageofnitrogenabsorptionandnitrogenharvestindexinfluence,withsoilpHdecreasedthenitrogenabsorptionandnitrogenharvestindexdecreasedgradually,pHlessthan4.5whenthedeclineisveryobvious.1Keywords:Soilacidification;rice;yield;nitrogenabsorption.前言当前,随着人口与环境资源的矛盾日益突出,土壤酸化逐渐成为当今国际社会最引人注目的环境问题之一。我国的酸性土壤主要分布在长江以南双季稻种植区,面积约为2.04×108hm2[1]。众多研究表明[1-5],我国南方土壤变化整体表现为酸化,其中水稻土的pH下降幅度最大。土壤pH是作物生长发育的重要环境因子,土壤酸化使土壤pH降低,造成土壤盐基离子大量淋失、活性铝溶出、重金属活化和生物活性降低[6]。这必定会对农作物产生一定的影响,并最终体现在产量上。但由于作物生长的复杂性,到目前为止还没有一个比较好的方法来计算因土壤酸化造成的作物产量的损失。据粗略估计,酸沉降引发土壤酸化而造成水稻、玉米、小麦等农作物产量的损失在5%-15%之间。郑有斌曾报道重庆地区酸沉降造成水稻27.7%及玉米29.6%的产量损失[7]。福克斯[8]等对水稻耐酸性的研究表明,尽管水稻是耐酸性较强的作物,在pH5.0-6.0条件下也能正常生长,但当pH降到5.0以下时,其生长将受到严重影响,产量明显下降。Mengel[9]等研究发现,水稻对硝态氮和铵态氮的吸收所需的最适宜pH分别是4.5-6.0和6.7-7.0。Shu[10]等研究结果也表明,低pH值的土壤介质对水稻吸收铵态氮有极强的抑制作用。水稻是世界三大粮食作物之一,其中双季稻产量我国水稻产量50%以上,对保障粮食安全有着重要作用。随着我国南方土壤酸化的不断加剧,土壤酸化影响双季稻生产的问题也将会日益突出。本试验通过不同的土壤酸化处理,研究土壤酸化对双季早稻产量和氮素吸收的影响,以期为土壤酸化条件下双季早稻生产提供理论依据。材料与方法2.1试验地点及材料试验于20XX年5月至11月在江西农业大学进行。供试土壤为本校科技园内的水稻土,土壤母质为第四纪红粘土,肥力中等,土壤PH值为6.4。供试品种有5个,分别为中嘉早17(常规稻)、淦鑫20XX先农25、优I1501、金优458。2.2试验设计设置3个不同的酸化处理,土壤PH值分别调为3.5,4.5,5.5,以未进行酸化处理的土壤作对照,其它条件一致。采用随机区组设计,重复10次。试验前将土壤全部风干粉碎,并充分混匀。每桶装土17.5㎏,施纯氮1.65g,折合尿素3.59g,按基肥:分蘖肥:穗肥=5:2:3施用;施钾(K2O)1.8g,折合氯化钾3.0g,按基肥:分蘖肥:穗肥=7:0:3施用;施磷(P2O5)量为0.9g,折合钙镁磷肥7.5g,全部作基肥施用。2于3月29日播种,4月27日移栽,每桶移栽3蔸苗,中嘉早17每蔸插4粒谷苗,其余品种每蔸插2粒谷苗。2.3测定指标与方法(1)干物质积累测定:在分蘖期、分化期、抽穗期、成熟期四个生育时期,每个处理取3蔸样,按茎鞘、叶分开包扎,在105oC下杀青20XX,再用80oC烘至恒重,冷却至室温后称重[11]。(2)氮素含量测定:结合干物质测定,将烘干的样品粉碎过筛,用FOSS—2300型全自动定N仪对其含氮率进行测定。(3)产量及其构成测定:成熟期各处理随机选取3蔸作为考种样品,考察产量构成并测定产量,重复4次。2.4数据处理及分析用微软办公软件Excel20XX和数据处理系统DPS7.05处理数据。结果与分析3.1土壤酸化对产量的影响由表1可以看出,土壤酸化对早稻产量有重要影响,随着土壤pH值的降低,各品种产量显著降低。当pH降至5.5以下时,产量明显下降,各处理差异达显著或极显著水平。与对照相比,土壤酸化处理后,中嘉早17的产量依次降低了11.07%、21.69%、66.68%;淦鑫20XX次降低7.86%、10.73%、45.36%;先农25依次降低4.29%、10.86%、38.77%;优I1501依次降低7.68%、12.93%、36.13%;金优458依次降低9.91%、17.46%、32.61%;各品种产量平均降低了8.15%、14.46%、43.88%。可见,土壤酸化造成了早稻产量的严重损失。从早稻产量构成因素上看,土壤酸化对有效穗数、每穗粒数及千粒重的影响较大,对结实率的影响规律并不明显。有效穗数随土壤pH的降低而呈下降趋势,当pH降至4.5以下时,差异达显著或极显著水平。每穗粒数随土壤pH的降低先增加后显著减少,除中嘉早17外,最大值均出现在pH5.5处,但与对照的差异并不显著。随着土壤pH的降低,千粒重也呈现下降的趋势,当pH降至4.5以下时,差异达显著或极显著水平。经相关分析表明,早稻产量与有效穗数、每穗粒数、结实率及千粒重的相关系数分别为0.8127**、0.8937**、-0.2321、0.7435**。由此可见,土壤酸化对早稻产量的影响主要表现为降低了有效穗数、每穗粒数及千粒重。表1土壤酸化对产量及其构成的影响Table1EffectofacidificationofsoilonYieldanditscomponentsofinfluence品种处理PH3.5有效穗(穗/蔸)6.08cB8.67bA8.83abA9.25aA7.25cB9.33bA9.41bA10.00aA9.00bA9.17abA9.25abA9.42aA9.58bA9.50abA10.00aA10.00aA9.08cB9.17cB9.92bAB10.58aA每穗总粒数67.12dD100.08cC107.11bB120XX2aA79.09cC95.83bB111.25aA106.21aA75.04cC104.15bB113.19aA110.76aA78.12cC102.36bB113.8aA112.63aA75.61cB110.14bA110.03abA112.76aA结实率(%)83.01bB86.15aA87.10aA80.94cB93.11aA89.41bB84.63cC86.06cC90.66aA86.13bB85.38bB86.75bB87.21aA88.26aA82.94bB86.83aA92.22aA75.64bB73.99bB75.17bB千粒重(g)24.14cC25.48bB25.98aAB26.13aA26.60cB27.30bA27.35bA27.75aA25.49cC26.12bAB26.08bB26.69aA25.10cB25.98bA26.31abA26.46aA25.49bB25.83bAB26.24aA26.20XX产量(g/蔸)8.11dD19.07cC21.65bB24.35aA14.15cC23.12bB23.87bB25.90aA14.91cC21.71bB23.30aAB24.35aA16.74dC22.82cB24.20XX26.21aA15.89dC19.46cB21.24bAB23.58aA中嘉早17PH4.5PH5.5CKPH3.5淦鑫20XXPH4.5PH5.5CKPH3.5先农25PH4.5PH5.5CKPH3.5优I1501PH4.5PH5.5CKPH3.5金优458PH4.5PH5.5CK3.2土壤酸化对干物质生产的影响由表2可知,土壤酸化对早稻干物质生产的影响随生育阶段的变化而变化。在分化期前,随着土壤pH的降低,干物质积累量呈下降趋势,pH低于4.5时下降非常明显。在生育中期也表现出相同的变化趋势,但除中嘉早17外其余品种在pH低于4.5时下降不明显。生育后期各处理间干物质积累量差异并不明显,但占生物总量的比例在pH低于4.5时显著增大。随着土壤pH的降低,干物质积累总量呈下降趋势,pH低于4.5时下降明显。可见,土壤酸化主要影响了生育前期的干物质积累,造成“前期发不起”,造成有效穗数和每穗粒数显著降低,从而不利于产量的形成。表2土壤酸化对干物质生产的影响Table2Effectofacidificationofsoilondrymatterproductioneffect品种处理PH3.5中嘉PH4.5播种-分蘖g/蔸%分蘖-分化g/蔸%分化—抽穗g/蔸%抽穗—成熟g/蔸%总量g/蔸0.985.931.358.223.9423.9510.1961.9016.463.5110.579.2727.927.3021.9913.1339.5233.214.4213.20XX0.3831.017.5822.6514.0942.1133.474.2511.5910.6729.068.1822.2813.6137.0736.711.753.046.958.685.5622.128.1932.589.6438.3525.148.5124.2911.6033.1011.8833.9235.03早17PH5.5CKPH3.5淦鑫20XXPH4.5PH5.5CKPH3.5先农25PH4.5PH5.5CKPH3.5优PH4.55.20XX1.377.0722.5511.4231.5612.4934.5236.184.4710.6811.0226.3510.9526.1815.4036.8041.841.906.713.3011.658.1128.6514.0153.0028.323.8811.247.3421.2511.8334.2211.5133.3034.564.0911.228.1922.469.6426.4414.5439.8936.453.7810.539.9327.648.4823.6113.7338.2235.911.445.012.508.6810.4936.4814.3349.8328.753.7410.517.7221.6811.6832.7912.4835.0235.623.7510.338.3122.8610.6929.4013.6037.4136.354.3312.087.8721.9411.6332.4112.0433.5735.881.985.994.7714.459.9730.1716.3249.3933.04I1501PH5.5CKPH3.5金优458PH4.5PH5.5CK4.7911.917.9419.7510.0424.9617.4543.3840.224.8111.958.8121.909.3223.1617.2942.9840.244.6811.2310.8526.0410.7125.7015.4337.0341.673.3土壤酸化对氮素吸收的影响由表3所示,土壤酸化对早稻各生育时期植株含氮率的影响表现为,分蘖期茎鞘、叶片含氮率均随土壤pH的降低而降低;分化期、抽穗期和成熟期植株各部位含氮率土壤pH的降低而增加,其中各品种茎鞘、叶片含氮率在pH3.5处明显高于其他处理。从表4可以看出,土壤酸化对早稻氮素吸收总量的影响存在品种差异,中嘉早17在pH低于4.5时总吸氮量明显降低,而其余杂交品种影响并不明显。从各生育期段的吸氮量来看,分化期前,随着土壤pH的降低呈先略升高后下降趋势,pH低于4.5时下降非常明显;生育中期吸氮量随土壤pH的降低而上升,pH低于4.5时增加明显;生育后期吸氮量也随土壤pH的降低呈上升趋势,其中中嘉早17在pH3.5处吸氮量明显大于其它处理,而杂交稻品种在各处理间差异较小。尽管土壤酸化对早稻氮素吸收总量影响不明显,但对氮素收获指数影响较大,随着土壤pH的降低氮素收获指数逐渐降低,pH低于4.5时下降非常明显。表3土壤酸化对植株含氮率的影响Table3Effectofacidificationofsoilonnitrogenrateinfluence品种处理PH3.5分蘖期(%)茎鞘叶分化期(%)茎鞘叶茎鞘抽穗期(%)叶穗成熟期(%)茎鞘叶穗2.023.992.904.781.594.121.721.082.101.682.334.481.523.581.062.941.390.591.081.222.354.631.342.981.062.991.420.554.731.343.280.962.611.380.490.941.152.464.692.124.311.213.531.640.801.581.502.504.731.483.370.852.471.240.520.881.232.394.681.473.481.022.781.180.510.821.222.494.7002.661.250.480.741.172.524.712.574.511.544.001.670.831.341.602.534.641.423.411.002.871.230.580.921.352.554.761.243.551.042.861.260.510.791.302.484.721.193.000.902.851.280.490.791.252.054.482.574.591.684.001.780.831.491.482.494.701.463.390.982.671.290.581.001.342.464.771.533.550.992.631.260.560.841.29中嘉PH4.5早17PH5.5CKPH3.5淦鑫20XXPH4.5PH5.5CKPH3.5先农25PH4.5PH5.5CK优I1501PH3.5PH4.5PH5.5CKPH3.5金优458PH4.5PH5.5CK2.314.691.172.980.942.521.230.520.881.20XX.444.642.584.771.713.901.690.771.071.542.414.611.273.011.142.921.340.580.851.322.344.671.263.041.093.011.320.610.901.282.404.581.032.560.912.581.280.500.881.22表4土壤酸化对氮素吸收的影响Table4Effectsofsoilacidificationonnitrogenabsorption播种-品种处理分蘖g/蔸分蘖-分化g/蔸分化-抽穗g/蔸抽穗-成熟g/蔸吸收总量g/蔸N收获指数%PH3.50.03080.05620.06250.10990.259460.24中嘉PH4.50.11880.17000.03750.01400.340369.15早17PH5.50.15310.13890.03660.01220.340769.70CK0.15440.15690.02720.00980.348373.87PH3.50.06150.16400.08790.02850.341966.40淦鑫20XXPH4.50.10910.15610.04270.03410.3420XX1.66PH5.50.18450.09860.07790.01430.375372.99CK0.16050.13250.08950.00590.388375.08PH3.50.06750.11290.13870.06820.387370.60先农25PH4.50.13900.11210.09630.02790.375473.85PH5.50.15010.11620.07780.03110.375377.17CK0.13700.11680.06990.04860.372478.01PH3.50.04360.09320.15470.08110.372666.32优PH4.50.13110.12370.08390.04780.386571.80I1501PH5.50.13290.15030.05030.04290.376574.00CK0.14920.09680.10940.04280.368274.53PH3.50.06910.17190.15620.02420.421372.78金优458PH4.50.16630.08380.13160.04030.4220XX4.42PH5.50.16670.09840.11790.04250.425673.67CK0.1620XX.08220.12540.04370.422275.56小结与讨论4.1小结在本试验中,土壤酸化对双季早稻产量及其构成都有重要影响。其产量随着土壤pH值的降低而降低,pH降至5.5以下时,产量显著下降。干物质积累总量随土壤pH的降低呈下降趋势,pH低于4.5时下降明显。土壤酸化对早稻产量的影响主要表现为抑制了生育前期的干物质积累,降低了有效穗数、每穗粒数及千粒重。土壤酸化对早稻氮素吸收总量影响不明显且存在品种差异,但对生育前期吸氮量及氮素收获指数影响较大,随着土壤pH的降低前期吸氮量及氮素收获指数逐渐降低,pH低于4.5时下降非常明显。4.2讨论土壤酸化是土壤内部产生和外部输入的氢离子引起土壤pH值降低和盐基饱和度减小的过程[12]。有调查显示,大多数作物适合在近中性的土壤中生长,土壤pH以6.0-7.5为宜[13]。本研究表明,早稻产量随着土壤pH值的降低而降低,pH降至5.5以下时,产量显著下降。这也与郑有斌[7]、福克斯[8]等的研究结果一致。早稻前期温度低,不利于水稻分蘖早发,从而加强了土壤pH对生育前期的干物质积累和有效穗数的影响。土壤酸化对早稻结实率的影响无明显变化规律,可能与早稻抽穗扬花期多为阴雨天气,影响授粉结实有关。在本试验条件下,土壤酸化对早稻氮素吸收总量影响不明显,与Shu[10]等研究结果有所不同。这可能是因为试验环境存在差异,本研究采用的是土壤栽培,而他采用的是细胞悬浮培养。土壤适当的酸化也可能促进了水稻对土壤硝态氮的吸收。生育后期,吸氮量随土壤pH的降低呈上升趋势,低pH条件下干物质积累比重也增大,也许是水稻对土壤酸化产生了适应性调节和自我补偿效应。这也造成后期低pH条件下植株含氮率偏高,氮素收获指数偏低,再加上前期生长受到抑制,最终使产量偏低。土壤酸化处理后,中嘉早17的产量依次降低了11.07%、21.69%、66.68%,pH低于4.5时吸氮量也明显下降,降幅远大于其它杂交品种,这在一定程度上说明杂交稻的耐酸性要高于常规稻。为便于对土壤pH的控制,本研究采用的是盆栽试验,这与大田生产尚有一定差别。土壤酸化影响水稻的生理机制是多方面的,本文仅分析了土壤酸化对双季早稻产量及氮素吸收的影响。土壤酸化对水稻根系生长发育、养分吸收利用的影响及其机理的研究鲜有报道,还有待进一步研究。参考文献:[1]赵其国.中国东部红壤地区土壤退化的时空变化、机理及调空[M].北京:科学出版社,20XX,70-75.[2]朱红,陈敏,潘仪宾.遵义市水稻土养分状况与变化趋势[J].贵州农业科学,20XX,35(4):56-57.[3]程先富,陈梦春,郝李霞,等.红壤丘陵区农田土壤酸化的时空变化研究[J].中国生态农业学报,20XX,16(6):1348-1351.[4]王志刚,赵永存,廖启林,等.近20XX江苏省土壤PH值时空变化及其驱动力[J].生态学报,20XX,28(2):720XX27.[5]郭治兴,柴敏,詹振寿,等.近30年来广东省土壤PH值的时空变化[J].应用生态学报,20XX,22(2):425-430.[6]易杰祥,吕亮雪,刘国道.土壤酸化和酸性土壤改良研究[J].华南热带农业大学学报,20XX,12(1):23-28.[7]郑有斌,陈思龙.酸沉降对重庆陆生生态造成的经济损失估算[J].大气环境,1991,6(4):30-34.[8]R.H.福克斯,陈法扬.土壤pH铝饱和度与谷物产量[J].江西农业科技,1980,(10):15-17.[9]MengelK,KlrkbyE,A.Principlesofplantnutrion.SwizerlandInternationalPotaslhInstitute,1982,303-397.[10]ShujiuanChen,ChingHueiKao.Ammonium-inhibitedgrowthofsuspension-culturedricecellasaffectedbymediumpH.PlantGrowthRegulation,1997,21:1-6.[11]张以顺,黄霞,陈云凤编著.植物生理学实验教程[M].北京市:高等教育出版社,20XX.02.92~95.[12]周修萍,秦文娟.华南三省(区)土壤对酸雨的敏感性及其分区[J].环境科学学报,1992,12(1):78-83.[13]沈其荣.土壤肥料学通论[M].北京:高等教育出版社,20XX,81-87.致谢本论文是根据自己在湖南农业大学水稻研究所试验基地参加毕业实习取得的试验数据写成的,非常感谢学校提供这一宝贵的实习机会。在论文的设计和写作过程中,我得到了指导老师刘%%%教授的悉心指导和热情帮助。刘老师渊博的学识、严谨的治学作风和平易近人的态度让我受益匪浅、终身难忘。9在实习期间,刘老师多次到基地指导,并在生活上给予无微不至的关怀,在此对尊敬的刘老师表示深深的感谢和崇高的敬意!其次,我要感谢我的%%%%学长,在毕业实习和论文写作过程中,他给予我大力支持与帮助。从田间到实验室,再到日常的学习和生活,他教会我许多东西,他以严谨的求学态度和扎实的专业技能为我树立了良好的榜样。最后,再次向所有关心、支持和帮助我的领导、老师和同学们致以诚挚的谢意!第三篇:中国农业大学成人高等教育专升本专业介绍十:农学农学一、培养目标本专业培养具有作物生产、作物遗传育种以及农政管理等方面的基本理论、基本知识和基本技能,能在农业及其他相关部门、单位和企业从事与农学有关的技术与设计、推广与开发、经营与管理、教学与科研等工作的应用型人才。二、基本要求本专业学生主要学习生物学和农学的基本理论和基本知识,受到农作物科研、生产、管理方面的基本训练,具有农作物生产、技术开发和推广、企业经营管理方面的基本技能。三、主要课程植物学、生物化学、植物生理学、遗传学、土壤学、农业气象学、农业微生物学、试验设计与生物统计、植物病理学、昆虫学、农业生态学、植物生物技术导论、分子生物学导论、计算机农业应用、作物栽培学、作物耕作学、植物育种学、种子学等。四、基本修业年限专升本层次为2.5~5年。五、毕业学分要求课程总课时为1750,学生修完教学计划规定的课程与实践环节,修满规定学时,即准予毕业。六、授予学位本科毕业生符合国家和学校授予学士学位规定的条件,经学校学位委员会审查通过,授予农学学士学位。第四篇:山东农业大学成人高考专升本农学教学计划山东农业大学农学专业函授专升本教学计划一、培养目标本专业培养德、智、体全面发展,具有种植、管理、经营等专门技术和适应现代化农业发展需要的知识和技能,能在教学、科研、食品加工、农技推广、种子经营等企事业单位从事教育、科学研究、管理、生产和营销工作具有创新素质的应用型高级专门人才。二、培养要求(一)基本规格掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本原理,具有科学的世界观、方法论和正确的人生观;具有遵纪守法的观念,具有良好的道德品质和心理素质;具有与时俱进、开拓创新、团结合作、艰苦奋斗的精神;具有为人民服务的高度责任感和为实现农业现代化而献身的精神。(二)学生应获得的知识与能力能够掌握农作物生产的基本理论、基本知识和基本技能,具有独立获取知识和分析、解决问题的能力。具体应获取以下几方面的知识与能力:1、了解农作物生产科学的新发展、新成就。2、熟悉农业技术经济、管理及相关人文、社会科学知识。3、掌握有关农业生产的政策、法律、法规的基本知识。4、受到初步的科学研究训练,具备开展农业试验设计和分析、解决问题的能力。5、掌握一门外语,具有一定的阅读专业外文书刊的能力。6、具有较好的计算机能力和较强的社会适应能力。三、学制与学位学制:三年学位:按要求完成学业且符合学位授予条件者授予农学学士学位四、主要课程植物生理学与试验、农业生物技术、普通遗传学与试验、农业信息技术、生物统计与实验设计、土壤肥料学与实验、作物栽培学、作物育种学、农业生态学、作物种子学与种子检验五、学位课程英语、植物生理学、普通遗传学、作物栽培学六、面授授课以自学为主,每学年集中学习两次,每次一周左右。地点:山东农业大学(校本部)继续教育教学楼。编辑:山东农业大学继续教育学院继续教育学院函授分部联系方式电话-mail:sndyy@126.com教学qq:1012634623网址:www.教务办第五篇:中农、农学与生技、生物学院农学与生物技术学院农学与生物技术学院的前身是始建于清末的京师大学堂农科大学农学门,已经有102年的历史。1949年由北京大学农学院、清华大学农学院、华北大学农学院相关院系合并组建为北京农业大学农艺学系、植物病理学系、昆虫学系和园艺学系,并设置相应的本科专业。1952年,随着全国性的高等学校院系调整,将原来的系和专业调整为农学系(设农学专业)、园艺系(设果树蔬菜、造园2专业)、植物保护系(设植物保护专业)。1958年,学校进行系和专业调整,调整为农学系(设农学专业、农业植物生理及生物化学专业、作物遗传选种及良种繁育专业),园艺系(设果树园林专业、蔬菜栽培专业),植物保护与农业微生物学系(设植物病理专业、农业昆虫专业、农业微生物专业)。1986年学校进行机构改革和院系调整,设农学系(农学专业、作物遗传育种专业、农业气象专业),园艺系(果树专业、蔬菜专业、观赏园艺专业),植物保护系(植物病理专业、农业昆虫专业)。1995年学校将农学系、园艺系、植物保护系合并为植物科技学院,按照农学专业、作物遗传育种专业、植物病理专业、农业昆虫专业、果树专业、蔬菜专业、观赏园艺专业等专业招生培养。1999年,学校又将原农学系、园艺系、植物保护系分别调整为作物学院、植物保护学院和园艺学院,分别按照农学专业、植物保护专业和园艺专业招生和培养,但具体按照作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、植物病理学、昆虫学、植保与植物检疫、果树学、蔬菜学等专业方向进行培养。20XX年园艺学院新增园林专业、20XX年作物学院新增种子科学与工程专业。20XX年,学校大规模进行院系调整,将作物学院、植物保护学院和园艺学院合并为农学与生物技术学院,举全院力量按照农学专业、植物保护专业、园艺专业、园林专业和种子科学与工程专业招生与培养。多年来,农学与生物技术学院已培养了成千上万名各层次的农学、植物保护、园艺、园林和种子科学工程等高级人才。近三年,培养博士生20XX名,硕士生300余名。农学与生物技术学院普通全日制在读本科生1520XX硕士生752人,博士生360人,外国留学生16人。学院现设有农学系、植物遗传育种学系、植物病理学系、昆虫学系、植物保护与植物检疫系、果树学系、蔬菜学系、种子科学系和观赏园艺与园林系等9个教学机构。现有国家玉米改良中心,教育部杂种优势研究与利用重点实验室、农业部作物基因组学与遗传改良重点开放实验室、农业部作物栽培学与耕作学重点开放实验室、农业部分子植物病理学重点开放实验室、农业部农作物病虫草害生物防治资源研究与利用重点开放实验室、北京市果树逆境生理与分子生物学重点实验室、北京市作物遗传改良重点开放实验室、教育部玉米育种工程中心等8个部级重点实验室或研究中心。学科建设方面,学院拥有作物栽培学与耕作学、作物遗传育种学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治学、果树学、蔬菜学、植物检疫与农业生态健康学、园林植物与观赏园艺、种子科学、作物生理学等10个二级学科,其中作物栽培学与耕作学、作物遗传育种学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治学和果树学等5个学科为国家级重点学科。在20XX年的部分国家一级学科评估中,参评的作物学和

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