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《作物营养元素缺乏与过剩症的诊断与对策》编排有序,既有理论,又有方法,图文并茂,适用于农业等相关领域教学、科研、技术推广等方面的人员阅读,既可作为农业相关人员开展植物营养元素诊断的参考图书,又可作为高校的教材使用。
作者简介
作者:(日)渡边和彦著;罗小勇等
目录
原著者からの寄語
原著者序
序
前言
缩写及单位
第一章 诊断的基本概念
1.1 诊断
1.1.1 土壤诊断者的困惑
1.1.2 何为诊断——假设与验证
1.1.3 生理障害名称并不一定表示对策
1.1.4 验证的方法
1.1.5 诊断是经验学
1.1.6 土壤诊断者的使命与责任
1.2 与诊断有关的基本概念
1.2.1 土壤元素浓度与作物生长量之间的关系
1.2.2 不易产生过剩症的元素
1.2.3 诊断标准值只是一个目标值
1.2.4 偏重于化学性的诊断体制
1.2.5 土壤有效态养分分析方法的利弊
1.3 田间生理障害的发生
1.3.1 单纯的缺素症或过剩症较少
1.3.2 引起障害的原因
1.3.3 新垦地与农耕地
第二章 诊断顺序与方法
2.1 生理障害诊断的基本概念
2.1.1 生理障害的定义与障害发生的三要素
2.1.2 诊断的顺序
2.1.3 由生理障害的发生机理来思考诊断顺序
2.2 以土壤化学性异常为主因的土壤珍断法
2.2.1 土壤化学性的诊断顺序
2.2.2 排水不良的诊断
2.2.3 EC(电导度)的诊断
2.2.4 pH的诊断
2.2.5 快速养分分析法及其原理
2.2.6 根据叶面喷施进行验证
第三章 各种元素的缺乏症与过剩症
3.1 缺氮症与氮过剩症
3.1.1 缺氮症
3.1.2 氮过剩症
3.1.3 氨态氮的毒害
3.1.4 亚硝态氮的毒害
3.1.5 氮素气体引起的危害
3.1.6 快速养分分析法
3.2 缺磷症与磷过剩症
3.2.1 缺磷症
3.2.2 磷过剩症
3.2.3 快速养分分析法
3.3 缺钾症与钾过剩症
3.3.1 缺钾症
3.3.2 钾过剩症
3.3.3 快速养分分析法
3.4 缺钙症与钙过剩症
3.4.1 缺钙症
3.4.2 钙过剩症
3.4.3 快速养分分析法
3.5 缺镁症与镁过剩症
3.5.1 缺镁症
3.5.2 镁过剩症
3.5.3 快速养分分析法
3.6 缺铁症与铁过剩症
3.6.1 缺铁症
3.6.2 铁过剩症
3.6.3 快速养分分析法
3.7 缺硼症与硼过剩症
3.7.1 缺硼症
3.7.2 硼过剩症
3.7.3 快速养分分析法
3.8 缺锰症与锰过剩症
3.8.1 缺锰症
3.8.2 锰过剩症
3.8.3 快速养分分析法
3.9 缺锌症与锌过剩症
3.9.1 缺锌症
3.9.2 锌过剩症
3.9.3 快速养分分析法
3.10 缺铜症与铜过剩症
3.10.1 缺铜症
3.10.2 铜过剩症
3.10.3 快速养分分析法
3.11 镍过剩症
3.11.1 镍过剩症
3.11.2 快速养分分析法
3.12 其他元素的缺乏症与过剩症
3.12.1 钼
3.12.2 氯
3.12.3 硫(SO4)
3.12.4 硅
3.12.5 铝
3.12.6 快速养分分析法
附录
索引
症状原色彩图
文摘
版权页:
插图:
一般,当EC值高于正常值时,应首先测定硝态氮,这是由于耕地中高硝态氮含量是引起高EC值的主要原因。所谓EC值高于正常值是指温室及大棚的EC大于0.3ms/cm以上,露地旱田及水田在0.1ms/cm以上。可以在测定EC后的滤液中添加试剂,根据显色程度来判断养分是否充足,具体测定方法参照本书的快速养分分析法。当然,引起高EC值的因素不仅只限于硝态氮,同时测定氯离子、硫酸根也很重要。一般土壤用快速养分分析法只能检出极少量(—~+)的氯离子及硫酸根。若硝态氮少而氯离子含量高时有盐害的可能,而硝态氮及氯离子均少却能检出大量的硫酸根时多为硫酸酸性土壤。硫酸酸性土壤的特征之一是pH多在3~4或以下。
EC值高且硝态氮多时有发生施肥过多引起的浓度障害及气体障害的可能。对于浓度障害的判断随作物及土壤种类的不同有若干差异,草莓等易发生浓度障害的作物EC值一般在0.5ms/cm以上,而番茄、黄瓜等具有一定抗性的作物则达1ms/cm以上,超过该值时发生浓度障害的危险性亦随之增强。在这种多肥条件下,根系会变褐枯死,并从下部叶片的叶缘开始干枯。
《作物营养元素缺乏与过剩症的诊断与对策》编排有序,既有理论,又有方法,图文并茂,适用于农业等相关领域教学、科研、技术推广等方面的人员阅读,既可作为农业相关人员开展植物营养元素诊断的参考图书,又可作为高校的教材使用。
作者简介
作者:(日)渡边和彦著;罗小勇等
目录
原著者からの寄語
原著者序
序
前言
缩写及单位
第一章 诊断的基本概念
1.1 诊断
1.1.1 土壤诊断者的困惑
1.1.2 何为诊断——假设与验证
1.1.3 生理障害名称并不一定表示对策
1.1.4 验证的方法
1.1.5 诊断是经验学
1.1.6 土壤诊断者的使命与责任
1.2 与诊断有关的基本概念
1.2.1 土壤元素浓度与作物生长量之间的关系
1.2.2 不易产生过剩症的元素
1.2.3 诊断标准值只是一个目标值
1.2.4 偏重于化学性的诊断体制
1.2.5 土壤有效态养分分析方法的利弊
1.3 田间生理障害的发生
1.3.1 单纯的缺素症或过剩症较少
1.3.2 引起障害的原因
1.3.3 新垦地与农耕地
第二章 诊断顺序与方法
2.1 生理障害诊断的基本概念
2.1.1 生理障害的定义与障害发生的三要素
2.1.2 诊断的顺序
2.1.3 由生理障害的发生机理来思考诊断顺序
2.2 以土壤化学性异常为主因的土壤珍断法
2.2.1 土壤化学性的诊断顺序
2.2.2 排水不良的诊断
2.2.3 EC(电导度)的诊断
2.2.4 pH的诊断
2.2.5 快速养分分析法及其原理
2.2.6 根据叶面喷施进行验证
第三章 各种元素的缺乏症与过剩症
3.1 缺氮症与氮过剩症
3.1.1 缺氮症
3.1.2 氮过剩症
3.1.3 氨态氮的毒害
3.1.4 亚硝态氮的毒害
3.1.5 氮素气体引起的危害
3.1.6 快速养分分析法
3.2 缺磷症与磷过剩症
3.2.1 缺磷症
3.2.2 磷过剩症
3.2.3 快速养分分析法
3.3 缺钾症与钾过剩症
3.3.1 缺钾症
3.3.2 钾过剩症
3.3.3 快速养分分析法
3.4 缺钙症与钙过剩症
3.4.1 缺钙症
3.4.2 钙过剩症
3.4.3 快速养分分析法
3.5 缺镁症与镁过剩症
3.5.1 缺镁症
3.5.2 镁过剩症
3.5.3 快速养分分析法
3.6 缺铁症与铁过剩症
3.6.1 缺铁症
3.6.2 铁过剩症
3.6.3 快速养分分析法
3.7 缺硼症与硼过剩症
3.7.1 缺硼症
3.7.2 硼过剩症
3.7.3 快速养分分析法
3.8 缺锰症与锰过剩症
3.8.1 缺锰症
3.8.2 锰过剩症
3.8.3 快速养分分析法
3.9 缺锌症与锌过剩症
3.9.1 缺锌症
3.9.2 锌过剩症
3.9.3 快速养分分析法
3.10 缺铜症与铜过剩症
3.10.1 缺铜症
3.10.2 铜过剩症
3.10.3 快速养分分析法
3.11 镍过剩症
3.11.1 镍过剩症
3.11.2 快速养分分析法
3.12 其他元素的缺乏症与过剩症
3.12.1 钼
3.12.2 氯
3.12.3 硫(SO4)
3.12.4 硅
3.12.5 铝
3.12.6 快速养分分析法
附录
索引
症状原色彩图
文摘
版权页:
插图:
一般,当EC值高于正常值时,应首先测定硝态氮,这是由于耕地中高硝态氮含量是引起高EC值的主要原因。所谓EC值高于正常值是指温室及大棚的EC大于0.3ms/cm以上,露地旱田及水田在0.1ms/cm以上。可以在测定EC后的滤液中添加试剂,根据显色程度来判断养分是否充足,具体测定方法参照本书的快速养分分析法。当然,引起高EC值的因素不仅只限于硝态氮,同时测定氯离子、硫酸根也很重要。一般土壤用快速养分分析法只能检出极少量(—~+)的氯离子及硫酸根。若硝态氮少而氯离子含量高时有盐害的可能,而硝态氮及氯离子均少却能检出大量的硫酸根时多为硫酸酸性土壤。硫酸酸性土壤的特征之一是pH多在3~4或以下。
EC值高且硝态氮多时有发生施肥过多引起的浓度障害及气体障害的可能。对于浓度障害的判断随作物及土壤种类的不同有若干差异,草莓等易发生浓度障害的作物EC值一般在0.5ms/cm以上,而番茄、黄瓜等具有一定抗性的作物则达1ms/cm以上,超过该值时发生浓度障害的危险性亦随之增强。在这种多肥条件下,根系会变褐枯死,并从下部叶片的叶缘开始干枯。
ISBN | 9787030473028 |
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出版社 | 科学出版社 |
作者 | 渡边和彦 |
尺寸 | 5 |