1南瓜的主要原因

实践证明,西葫芦生产西葫芦的现象是由于环境条件的不平衡或生长发育阶段营养物质的供应所致。主要表现在内部和外部两个方面。

1.1西葫芦的内部因素

西葫芦产生的主要内部原因是由于各种原因,西葫芦的授粉性差或无法授粉,这阻碍了卵巢中生长素的合成,从而使胚和胚乳无法正常生长,并且在生长过程中营养生长这个时期与生殖增长竞争。大多数营养物质用于树枝和树叶的生长,无法提供果实的发育,从而导致卵巢中植物生长素的含量降低,植物无法保证正常和坚固的瓜子。

1.2西葫芦的外在原因

1.2.1品种不同品种之间存在一定的生理差异,对肥料和水的要求也不同。因此,甜瓜的比率是不同的。实践证明,温度和光的敏感性不高,并且具有一定程度的单性结实能力。激素产生更多的品种,瓜的现象相对较少。

1.2.2温度和温度也是导致西葫芦甜瓜的主要因素之一。如果温度过高,则会影响西葫芦植物的光合作用,并增强呼吸作用。作物的营养生长大于生殖生长,并且光合产物主要转运至茎和叶。导致植物的长度增加,这会导致水果的营养不良,从而导致瓜果生长。如果温度太低,则植物的根吸收能力降低,光合作用也减弱,由于营养供应不足而导致作物生长。

1.2.3 光照 光照是植物生长的最重要因素之一,直接影响作物中光合产物的积累。如果西葫芦进入开花期,它将遇到恶劣的天气,例如持续阴天或雨天,这将导致作物生长。 光照日夜温差不足,降低了植物的光合作用,使作物生长发育过程中的养分消耗大于积累,最终导致养分营养不良。水果和瓜。

1.2.4种植密度种植密度也会影响西葫芦果实的生长发育。如果种植密度太大,则不同的植物根会同时争夺土壤养分,并且芽的茎和叶会变轻,渗透性会降低。光合作用效率不高,这增加了植物的营养消耗。甜瓜的比率提高了。

1.2.5 CO2当周围空气中的CO2浓度过高或过低时,都会影响西葫芦的光合作用。光合产物的合成受阻,导致雌花的发育,产生甜瓜。

1.2.6 SO2空气中SO2产生的亚硫酸会破坏植物的叶绿体并影响光合作用,从而破坏植物的生长。实验证明,当周围空气中的SO2含量达到0.2时。毫克/升,西葫芦将在3至4天后产生。当浓度达到1 mg/L时,西葫芦将在4小时后成为甜瓜。

1.2.7 NH3西葫芦栽培过程中NH3的主要来源是有机肥料的分解和高温下氨氮肥料的气化。当氨被土壤水分吸收到液态氨中时,可以被农作物有效吸收和利用。但是,遇到高温后,氨气会挥发并逸出到空气中。当含量达到一定水平时,西葫芦会受到一定程度的伤害。生产瓜。

2西葫芦的预防措施

2.1选择好的西葫芦品种

由于西葫芦的品种不同,瓜的数量和程度也有相应的差异。因此,在生产中,可以选择一些抗逆性强,具有单性结实能力的优良西葫芦品种,以防止西葫芦。最有效的方法之一,例如美国碧玉,翡翠,绿皇冠玉,早春一代和其他优良品种。

2.2保持适当的温度和湿度

西葫芦开花期的最佳温度为22°C〜25°C,白天的散落温度通常为25°C〜30°C。当温度超过30℃时,空气温度适当降低。晚上保持15°C〜20°C。当冷浪来临时,当温度太低时,必须覆盖薄膜并压实周围区域。如果温室中的湿度过高,则可以进行适当的空气释放,并且可以在切水果之前减少灌溉次数。西葫芦进入结果期后,对水的需求逐渐增加。此时,最好使用沟灌或地下滴灌有效地减少土壤中的水分含量。

2.3使用植物生长激素

利用植物生长激素可以促进西葫芦雌花的分化,达到保花保果的目的,从而提高农作物的产量。西葫芦开花后2到3天以上可生产,散花的水果和水果10ml/15kg水或德国 拜耳该公司的双保护1g/3〜5kg水或10mg/kg抗跌倒喷雾是用来防止瓜的效果的。

2.4科学施肥控制甜瓜的发生

过量施用氮肥很容易引起西葫芦植物的生长,营养生长和生殖生长的失衡,导致坐果不均,增加了瓜果的机会。充分施肥的农家肥可以有效地防止因氮肥过量施用或磷钾肥不足引起的瓜果现象。随着植物的生长发育,应逐渐增加氮肥的用量,但在开花高峰期应增加氮素的用量。施磷钾肥。

2.5及时通风

适当的通风和通风不仅可以维持温室中适当的温度和湿度,还可以调节温室中CO2,SO2和NH3的浓度,从而抑制西葫芦的生长,防止病虫害,并减少西葫芦的形成。甜瓜。当冷浪来临时,应覆盖冷膜的温度,并且不能释放风。当棚屋中的温度超过30°C时,可以打开棚屋门或周围的四个膜以释放空气。当棚内温度降至26°C至28°C时,空气停止。

2.6人工授粉

进行人工辅助授粉以促进西葫芦的正常结。晴天在上午9点至10点进行授粉。用剪刀切开开放的雄蕊,将其放在干燥的小碗中,然后用刷子轻轻混合混合的花粉。适用于盛开的雌花的头;或直接摘取雄花,撕下花瓣,然后将整个雄蕊轻轻地涂抹在雌花的头上。

2.7稀土复合肥的叶面施用

西葫芦收获后,喷洒1500倍氨基酸稀土复合肥溶液一次,以平衡西葫芦植物的营养分布,从而达到了增产防瓜的双重目的。

1南瓜的主要原因

实践证明,西葫芦生产西葫芦的现象是由于环境条件的不平衡或生长发育阶段营养物质的供应所致。主要表现在内部和外部两个方面。

1.1西葫芦的内部因素

西葫芦产生的主要内部原因是由于各种原因,西葫芦的授粉性差或无法授粉,这阻碍了卵巢中生长素的合成,从而使胚和胚乳无法正常生长,并且在生长过程中营养生长这个时期与生殖增长竞争。大多数营养物质用于树枝和树叶的生长,无法提供果实的发育,从而导致卵巢中植物生长素的含量降低,植物无法保证正常和坚固的瓜子。

1.2西葫芦的外在原因

1.2.1品种不同品种之间存在一定的生理差异,对肥料和水的要求也不同。因此,甜瓜的比率是不同的。实践证明,温度和光的敏感性不高,并且具有一定程度的单性结实能力。激素产生更多的品种,瓜的现象相对较少。

1.2.2温度和温度也是导致西葫芦甜瓜的主要因素之一。如果温度过高,则会影响西葫芦植物的光合作用,并增强呼吸作用。作物的营养生长大于生殖生长,并且光合产物主要转运至茎和叶。导致植物的长度增加,这会导致水果的营养不良,从而导致瓜果生长。如果温度太低,则植物的根吸收能力降低,光合作用也减弱,由于营养供应不足而导致作物生长。

1.2.3 光照 光照是植物生长的最重要因素之一,直接影响作物中光合产物的积累。如果西葫芦进入开花期,它将遇到恶劣的天气,例如持续阴天或雨天,这将导致作物生长。 光照日夜温差不足,降低了植物的光合作用,使作物生长发育过程中的养分消耗大于积累,最终导致养分营养不良。水果和瓜。

1.2.4种植密度种植密度也会影响西葫芦果实的生长发育。如果种植密度太大,则不同的植物根会同时争夺土壤养分,并且芽的茎和叶会变轻,渗透性会降低。光合作用效率不高,这增加了植物的营养消耗。甜瓜的比率提高了。

1.2.5 CO2当周围空气中的CO2浓度过高或过低时,都会影响西葫芦的光合作用。光合产物的合成受阻,导致雌花的发育,产生甜瓜。

1.2.6 SO2空气中SO2产生的亚硫酸会破坏植物的叶绿体并影响光合作用,从而破坏植物的生长。实验证明,当周围空气中的SO2含量达到0.2时。毫克/升,西葫芦将在3至4天后产生。当浓度达到1 mg/L时,西葫芦将在4小时后成为甜瓜。

1.2.7 NH3西葫芦栽培过程中NH3的主要来源是有机肥料的分解和高温下氨氮肥料的气化。当氨被土壤水分吸收到液态氨中时,可以被农作物有效吸收和利用。但是,遇到高温后,氨气会挥发并逸出到空气中。当含量达到一定水平时,西葫芦会受到一定程度的伤害。生产瓜。

2西葫芦的预防措施

2.1选择好的西葫芦品种

由于西葫芦的品种不同,瓜的数量和程度也有相应的差异。因此,在生产中,可以选择一些抗逆性强,具有单性结实能力的优良西葫芦品种,以防止西葫芦。最有效的方法之一,例如美国碧玉,翡翠,绿皇冠玉,早春一代和其他优良品种。

2.2保持适当的温度和湿度

西葫芦开花期的最佳温度为22°C〜25°C,白天的散落温度通常为25°C〜30°C。当温度超过30℃时,空气温度适当降低。晚上保持15°C〜20°C。当冷浪来临时,当温度太低时,必须覆盖薄膜并压实周围区域。如果温室中的湿度过高,则可以进行适当的空气释放,并且可以在切水果之前减少灌溉次数。西葫芦进入结果期后,对水的需求逐渐增加。此时,最好使用沟灌或地下滴灌有效地减少土壤中的水分含量。

2.3使用植物生长激素

利用植物生长激素可以促进西葫芦雌花的分化,达到保花保果的目的,从而提高农作物的产量。西葫芦开花后2到3天以上可生产,散花的水果和水果10ml/15kg水或德国 拜耳该公司的双保护1g/3〜5kg水或10mg/kg抗跌倒喷雾是用来防止瓜的效果的。

2.4科学施肥控制甜瓜的发生

过量施用氮肥很容易引起西葫芦植物的生长,营养生长和生殖生长的失衡,导致坐果不均,增加了瓜果的机会。充分施肥的农家肥可以有效地防止因氮肥过量施用或磷钾肥不足引起的瓜果现象。随着植物的生长发育,应逐渐增加氮肥的用量,但在开花高峰期应增加氮素的用量。施磷钾肥。

2.5及时通风

适当的通风和通风不仅可以维持温室中适当的温度和湿度,还可以调节温室中CO2,SO2和NH3的浓度,从而抑制西葫芦的生长,防止病虫害,并减少西葫芦的形成。甜瓜。当冷浪来临时,应覆盖冷膜的温度,并且不能释放风。当棚屋中的温度超过30°C时,可以打开棚屋门或周围的四个膜以释放空气。当棚内温度降至26°C至28°C时,空气停止。

2.6人工授粉

进行人工辅助授粉以促进西葫芦的正常结。晴天在上午9点至10点进行授粉。用剪刀切开开放的雄蕊,将其放在干燥的小碗中,然后用刷子轻轻混合混合的花粉。适用于盛开的雌花的头;或直接摘取雄花,撕下花瓣,然后将整个雄蕊轻轻地涂抹在雌花的头上。

2.7稀土复合肥的叶面施用

西葫芦收获后,喷洒1500倍氨基酸稀土复合肥溶液一次,以平衡西葫芦植物的营养分布,从而达到了增产防瓜的双重目的。