一、臭氧——绿色食品蔬菜防病新技术(论文文献综述)
王楠,焦子伟,李东育,陈晓露,王念平[1](2021)在《我国绿色设施农业栽培关键技术研究进展》文中研究说明近年来随着我国设施绿色农业得到迅速发展,其关键栽培技术也得到了充分示范与应用。本文基于我国绿色设施农业生产现状和栽培关键技术最新研究进展,重点介绍了绿色设施农业种苗技术上如育种、育苗技术措施,模式栽培上如无土栽培和有土栽培措施,肥水管理上如施肥技术、灌溉技术和其他技术措施,病虫害防治上如法律法规保障、预测预报、农业防治、物理机械防治、生物防治、化学防治等防治方法与措施,现代智能化装备与技术上如机械智能化装备、现代智能化技术等措施,对其栽培关键技术进行集成与归纳总结,并对今后我国绿色设施农业发展提出了合理化建议与对策。
张阳[2](2019)在《陕西泾阳日光温室蔬菜生产现状和问题与对策》文中认为泾阳县位于陕西中部,平均海拔为400 m左右,全年平均气温为13℃,年均降水量548.7 mm,年日照时数为2195.2 h,日照百分率为48%54%,是日光温室发展的较适宜区。经过30多年的发展,形成了稳定的规模,取得了显着的成绩,也面临着一定的问题。本论文通过对泾阳县的云阳镇、安吴镇、中张镇、三渠镇、桥底镇等5镇日光温室蔬菜生产情况实地进行调研,查阅国内外日光温室蔬菜产业发展的先进技术和经验方面的文献,对并根据所发现的问题并提出对策,以促进泾阳县日光温室蔬菜产业有望高效、健康、可持续发展。主要结果如下:泾阳县蔬菜产业发展始于上世纪80年代末,2009年开始快速扩张。2017年,泾阳县全县蔬菜种植面积2.56万hm2,年产量180万t,产值18亿元,其中设施蔬菜面积1.35万hm2,日光温室蔬菜超过了6000 hm2,设施蔬菜产业逐渐规模化,蔬菜销售在全县农民人均纯收入比重超过45%。技术方面限制泾阳县日光温室蔬菜产业发展的问题是:个别温室结构有问题影响到温室的保温性,菜农掌握的种植技术水平不高,小型作业机械利用率低,产品商品率低,土壤连作障碍严重,土壤盐碱度高,病虫害增多。产业化方面限制泾阳县日光温室蔬菜产业发展的问题有:配套的多元化产业还不完善,产品效益不高,专业合作社带动性不强,品牌优势不明显,启动资金融资难、土地流转导致规模化发展困难等。泾阳县日光温室蔬菜种植户和当地政府提出几点对策:优化温室结构;实行蔬菜标准化生产;推广小型机械开展田间作业;加大对蔬菜专业合作社和龙头企业的扶持力度,强化品牌建设;加强与高校之间的合作,加大对种植户的技术培训力度,大力推广日光温室蔬菜生产新技术;在农业保险和土地流转等方面进行政策扶持。
陈红,臧彦,贾圆圆,LI Hong-bin[3](2018)在《禹城市蔬菜产业发展现状及对策》文中研究指明禹城市是山东省蔬菜种植大县之一。本文针对禹城市蔬菜产业发展的现状,分析了禹城市蔬菜产业发展中存在的问题,并提出了科学规划布局、大力推进品牌经营、推广生态环境友好型栽培模式、加大科技推广力度、推进产业化经营的对策与措施。
薄显民[4](2016)在《无农药棚菜臭氧生产技术应用及机制初探》文中提出棚菜臭氧生产技术就是直接将一定浓度的臭氧功能水喷到设施蔬菜上,防除蔬菜真(细)菌性病害和幼虫卵,同时配合栽培技术和物理防治技术,达到不施农药的目的。运用此技术生产无农药残留蔬菜,降低了生产成本,增加了菜农经济收益,增强了农产品品质,让百姓吃上放心蔬菜,为农产品质量安全生产探索出1条新路。
梁佳[5](2016)在《臭氧抑菌作用及对温室大棚蔬菜病害防效的研究》文中指出温室大棚由于环境温度、湿度较高,因而大棚蔬菜在生长过程中会受到多种病害的危害,影响其产量与品质。在防治病害过程中过多使用化学药剂,导致病原菌产生抗性、环境污染及投资投工过大等问题。臭氧是一种广谱性的强氧化剂,具有高效、快速、易分解、不污染环境等优点,其应用已深入到生活的各个领域。本研究就臭氧在农业上的应用进行了三部分试验,其主要结果如下:1.臭氧对温室大棚空气环境微生物的影响。从甜瓜苗刚移栽开始,采用平板捕捉法,捕捉的大棚空气环境中的微生物主要种类是芽枝霉、青霉和根霉等,芽枝霉数量占绝对优势。臭氧处理对不同种类真菌的数量变化和影响都不同,臭氧处理菌落数量比对照菌落数量要低,一般对空气中的真菌数量都有明显的抑制作用。总体来看,大棚不同高度的空间,真菌数量分布因种类而异。2.臭氧对番茄早疫和叶霉病菌的抑制作用及对植物的影响。在不同臭氧浓度及不同环境温度、湿度下,将两菌置于密闭塑料箱内熏蒸,试验发现,臭氧浓度为200mg·m-3和空气相对湿度为90%时对番茄早疫和番茄叶霉病菌的抑菌效果最好。高湿度的环境能更有效抑制病菌的菌落扩展和孢子萌发。不同温度对病菌孢子萌发率和菌落扩展的影响并不明显。在试验条件下,臭氧对黄瓜、西红柿相对电导率的影响也不明显。3.臭氧对温室大棚蔬菜病害的防效试验及对植物电导率及光合作用影响。结果表明,臭氧对大棚甜瓜白粉病、番茄的灰霉、叶霉、早疫、晚疫4种病害都有很好的防效,其中对晚疫和甜瓜白粉病的相对防效最好,达到100%:奥氧处理不仅能够降低发病率,延缓病害的发生,还能降低病情指数,减轻病害严重度。臭氧对黄瓜、番茄电导率影响较小,处理比对照略大;番茄整体叶片和黄瓜上部叶片的净光合作用速率变化率呈上升趋势,其余变化率均呈下降趋势,说明O3熏蒸对植物的光合作用有一定的影响。
王超,闫子双[6](2014)在《物理农业技术在北京地区的应用试验》文中提出总结了声波助长技术、温室电除雾防病促蕾技术和臭氧消毒技术在北京地区的应用试验概况,结果显示,这3种物理农业技术能够有效提高作物产量,增产效果明显。试验数据的积累为北京地区进一步推广物理农业技术奠定了基础。
苏铭[7](2013)在《第八章 中国实施绿色发展的政策框架体系》文中研究说明第一节中国实施绿色发展公共政策框架之核心体系一、国家绿色发展规划绿色发展是我们经济社会发展的目标,走绿色发展道路成为我们的必然路径。绿色发展拥有广泛的内涵,渗透到国民经济各行业以及所有民众之间,因此制定国家绿色发展规划,对于促进绿色发展有重要意义。建立健全绿色发展规划体系,应首先将绿色发展的概念全面纳入到经济社会发
田庚[8](2010)在《关中地区日光温室蔬菜产业发展分析》文中研究表明通过对陕西关中地区的大荔、长安、秦都、渭城、眉县等5县(区)日光温室蔬菜生产情况进行实际调研,以及查阅当前有关日光温室蔬菜生产先进技术、先进经验方面文献的方式,对影响陕西关中地区日光温室蔬菜生产的主要问题从生产技术角度和产业化角度两个方面进行了分析。技术方面的限制因素包括个别温室结构不合理,影响温室的采光、保温性及安全生产性能;配套栽培技术还不完善,导致蔬菜产量低、品质差;土壤障害逐年严重,表现为病虫增多、土壤劣化,影响蔬菜生产。产业化发展方面的限制因素主要有产业化程度低,产业分工还不完善,影响种植户效益的提升;套措施还不完善,如发展资金不足、规模化发展时土地集中难等。建议优化温室结构,提高生产安全性能;实行标准化管理,生产优质蔬菜产品;积极采用适用的小型机械,提高生产效率。农业管理部门要强化扶持日光温室种植者提高组织化程度,扶持壮大龙头企业;在农业保险、土地流转、菜农技术培训等方面加大政策扶持力度,以促进日光温室蔬菜产业快速、健康、可持续发展。
周真真,郑建秋,李健强[9](2009)在《臭氧对蔬菜土传病原真菌的抑制作用》文中进行了进一步梳理探讨臭氧作为土壤熏蒸剂防控蔬菜土传真菌病害的理论依据。研究离体条件下臭氧熏蒸处理对黄瓜枯萎病菌、立枯丝核菌和甘蓝枯萎病菌3种土传病原真菌菌丝生长和孢子萌发的抑制作用。结果表明,臭氧质量浓度为62~72mg/m3处理对3种供试病菌菌丝生长显着抑制,随处理时间延长,抑制率提高,当达到120min时,抑制率均达到了90%以上均显着高于30和60min的处理,并且菌丝量明显减少,菌丝体发生聚集、卷曲、局部膨大,菌丝隔膜消失、原生质体溶解。黄瓜枯萎病菌和甘蓝枯萎病菌的孢子在水琼脂上涂板,臭氧处理质量浓度为40mg/m3,总体表现为病菌孢子涂板后培养时间越短,臭氧处理时间越长,臭氧对病菌孢子的萌发抑制率越高:病菌孢子涂板后立即处理3min,对孢子的萌发抑制率达到100%,而涂板后培养10h,处理1min,对孢子萌发的抑制作用不明显。臭氧质量浓度为40mg/m3处理3min对孢子具有杀灭作用,相同条件下对菌丝生长的抑制作用较小,说明了孢子对臭氧比菌丝敏感。臭氧具有抑制多种土传病原真菌的良好效果,尝试臭氧作为土壤熏蒸剂防治蔬菜生产中土传真菌病害的发生和危害值得进一步探索。
陈志杰,赵晓民,李英梅,龙小惠,陈振峰,张锋,张淑莲[10](2009)在《渭南设施蔬菜可持续发展对策》文中研究说明随着设施蔬菜大面积发展,出现了诸如病虫危害严重、土壤连作障碍程度加剧、经济效益下降、销售不畅等突出问题。提出了因地制宜、科学规划、优化布局、扩大规模与增加效益并重、加强创新研究、推广设施绿色食品蔬菜生产新技术等可持续发展对策。
二、臭氧——绿色食品蔬菜防病新技术(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、臭氧——绿色食品蔬菜防病新技术(论文提纲范文)
(1)我国绿色设施农业栽培关键技术研究进展(论文提纲范文)
1 栽培技术研究进展 |
1.1 种苗技术研究进展 |
1.1.1 育种技术 |
1.1.2 育苗技术 |
1.2 模式栽培研究进展 |
1.2.1 无土栽培 |
1.2.2 有土栽培 |
1.3 肥水管理技术研究进展 |
1.3.1 施肥技术 |
1.3.2 灌溉技术 |
1.3.3 其他技术措施 |
1.4 病虫害防控研究进展 |
1.4.1 法律法规保障 |
1.4.2 预测预报 |
1.4.3 农业防治技术 |
1.4.4 物理机械防治技术 |
1.4.5 生物防治 |
1.4.6 化学防治 |
1.5 现代化、智能化装备与技术应用进展 |
1.5.1 现代化、智能化装备应用 |
1.5.2 自动、智能化技术 |
2 绿色设施农业的发展方向 |
(2)陕西泾阳日光温室蔬菜生产现状和问题与对策(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 国外温室蔬菜生产技术和产业的发展 |
1.1.1 生产技术发展 |
1.1.2 产业发展 |
1.2 我国日光温室蔬菜生产发展历程 |
1.2.1 探索阶段 |
1.2.2 开发阶段 |
1.2.3 推广阶段 |
1.3 陕西省日光温室蔬菜生产发展历程 |
1.3.1 逐步迈向规模化 |
1.3.2 推广优质蔬菜品种 |
1.3.3 技术服务促发展 |
1.4 新技术推广情况 |
1.4.1 适合当地的温室逐步推广 |
1.4.2 工厂化育苗成为主流 |
1.4.3 环境调控促蔬菜成长 |
1.4.4 应用自动化机械省时省力 |
1.4.5 合理轮作用养结合 |
1.5 蔬菜销售的先进方法 |
1.5.1 批发市场产业带动 |
1.5.2 采用互联网销售模式 |
1.5.3 蔬菜产品质量安全可追溯 |
1.6 温室蔬菜生产与食品安全 |
1.7 温室蔬菜生产与出口创汇 |
1.8 本研究的背景和意义 |
1.8.1 研究背景 |
1.8.2 目的意义 |
第二章 陕西泾阳日光温室蔬菜产业发展现状及存在问题 |
2.1 调查研究方法 |
2.2 调查研究结果 |
2.2.1 当前泾阳县温室蔬菜生产的特点 |
2.2.2 生产技术方面存在的问题 |
2.2.3 产业化发展方面存在的问题 |
第三章 陕西泾阳日光温室蔬菜产业发展对策 |
3.1 需要种植户改进的地方 |
3.1.1 进一步优化日光温室 |
3.1.2 实行蔬菜标准化管理 |
3.1.3 开展机械化作业 |
3.2 当地政府应当发挥作用 |
3.2.1 积极推进温室蔬菜的产业化经营 |
3.2.2 合理规划产业布局 |
3.2.3 加大产业和政策倾斜 |
第四章 结论和展望 |
4.1 结论 |
4.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
个人简历 |
(3)禹城市蔬菜产业发展现状及对策(论文提纲范文)
1 禹城市蔬菜产业发展现状 |
1.1 蔬菜生产规模稳步增长 |
1.2 园区化发展势头强劲 |
1.3 标准化生产水平逐年提高 |
1.4 科技兴菜意识不断增强 |
1.5 蔬菜产业化水平不断提高 |
2 禹城市蔬菜产业发展中存在的问题 |
2.1 整体生产水平不高 |
2.2 蔬菜园区整体规模偏小, 管理机制不完善 |
2.3 产品质量不高, 菜田生态环境恶化加重 |
2.4 蔬菜贮藏加工企业少, 产业的带动能力不强 |
3 促进禹城市蔬菜产业发展的措施建议 |
3.1 科学规划布局, 打造设施蔬菜规模发展制高点 |
3.2 实行优质产品发展战略, 大力推进品牌经营 |
3.3 推广生态环境友好型栽培模式, 实现可持续发展 |
3.4 加大科技推广力度, 推进设施蔬菜科技示范点建设 |
3.5 扶持壮大新型蔬菜经营主体, 推进产业化经营 |
(4)无农药棚菜臭氧生产技术应用及机制初探(论文提纲范文)
1 目前农药使用现状 |
2 无农药棚菜臭氧生产技术产生背景和概述 |
2.1 产生背景 |
2.2 无农药棚菜臭氧生产技术概述 |
3 无农药棚菜臭氧生产技术的应用效果 |
4 建立我地区无农药棚菜生产运行有效机制 |
4.1 确立示范基地 |
4.2 加强宣传引导 |
4.3 签订应用臭氧技术协议书 |
4.4 政府职能部门建立5项监管措施 |
4.4.1 资料监管 |
4.4.2 人员监管 |
4.4.3 农产品法定检测 |
4.4.4 建立棚菜销售二维码制度 |
4.4.5 市场准入证制度 |
5 无农药棚菜的效益分析 |
5.1 环境效益 |
5.2 社会效益 |
5.3 经济效益 |
6 结论 |
(5)臭氧抑菌作用及对温室大棚蔬菜病害防效的研究(论文提纲范文)
摘要 |
第一章 前言 |
1.1 臭氧的概述 |
1.1.1 臭氧的研究历史 |
1.1.2 臭氧的理化性质 |
1.1.3 臭氧的生成和测定方法 |
1.2 臭氧的杀菌机制 |
1.3 臭氧的杀菌效果 |
1.3.1 臭氧对细菌的杀灭效果 |
1.3.2 臭氧对细菌芽孢的杀灭效果 |
1.3.3 臭氧对真菌的杀灭效果 |
1.3.4 臭氧对病毒杀灭效果 |
1.4 臭氧杀菌效果的影响因素 |
1.4.1 温度 |
1.4.2 pH值 |
1.4.3 臭氧的消耗物 |
1.5 臭氧在农业上的应用 |
1.5.1 果蔬的储藏保鲜 |
1.5.2 土壤、基质消毒 |
1.5.3 温室病害防治 |
1.6 本试验的目的和意义 |
第二章 臭氧对温室大棚空气环境微生物的影响 |
2.1 材料和方法 |
2.1.1 试验地点 |
2.1.2 试验品种 |
2.1.3 试验仪器 |
2.1.4 安装使用 |
2.1.5 处理方法 |
2.1.6 捕捉和调查方法 |
2.2 结果与分析 |
2.2.1 臭氧对大棚空气环境不同真菌总数变化的影响 |
2.2.2 臭氧对大棚空气环境不同时期菌量变化的影响 |
2.2.3 臭氧对不同真菌数量动态变化的影响 |
2.2.4 臭氧对不同真菌在不同部位分布的影响 |
2.3 结论与讨论 |
第三章 臭氧对病原菌的抑菌活性及对蔬菜电导率的影响 |
3.1 材料和方法 |
3.1.1 试验材料 |
3.1.2 试验仪器 |
3.1.3 臭氧处理 |
3.1.4 臭氧处理后病原菌菌落扩展的测定 |
3.1.5 臭氧处理后病原菌孢子萌发的测定 |
3.1.6 臭氧处理后作物叶片电导率的测定 |
3.2 结果与分析 |
3.2.1 臭氧对番茄早疫和番茄叶霉病菌菌落扩展的影响 |
3.2.2 臭氧对番茄早疫和番茄叶霉病菌孢子萌发的影响 |
3.2.3 臭氧对黄瓜、番茄叶片相对电导率的影响 |
3.3 结论与讨论 |
第四章 臭氧对温室大棚蔬菜病害防效及光合作用的影响 |
4.1 材料和方法 |
4.1.1 试验地点 |
4.1.2 试验品种 |
4.1.3 试验仪器 |
4.1.4 臭氧发生器的安装与使用方法 |
4.1.5 臭氧对温室大棚蔬菜病害的防效 |
4.1.6 臭氧对大棚蔬菜电导率及光合作用的影响 |
4.2 结果与分析 |
4.2.1 臭氧对番茄4种病害的防效 |
4.2.2 臭氧对甜瓜白粉病的防效 |
4.2.3 臭氧对黄瓜、番茄叶片电导率的影响 |
4.2.4 臭氧对番茄和黄瓜光合作用的影响 |
4.3 结论与讨论 |
4.3.1 臭氧对温室大棚蔬菜病害的防效 |
4.3.2 臭氧对黄瓜、番茄电导率的变化影响 |
4.3.3 臭氧对番茄和黄瓜光合作用影响 |
小结 |
参考文献 |
Abstract |
致谢 |
(6)物理农业技术在北京地区的应用试验(论文提纲范文)
0 引言 |
1 声波助长技术试验 |
1.1 试验材料及方法 |
1.2 结果分析 |
1.2.1 西红柿试验 |
1.2.2 柿子椒试验 |
1.2.3 茄子试验 |
1.2.4 黄瓜试验 |
1.3 试验结论 |
2 温室电除雾防病促蕾技术试验 |
2.1 试验材料与方法 |
2.2 试验结果 |
2.2.1 除尘效果 |
2.2.2 增产效果 |
2.3 试验结论 |
3 臭氧消毒技术试验 |
3.1 试验材料与方法 |
3.2 试验结果 |
3.2.1 西红柿试验 |
3.2.2 柿子椒试验 |
3.3 试验结论 |
4 结论 |
5 建议 |
(8)关中地区日光温室蔬菜产业发展分析(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 文献综述 |
1.1 我国日光温室蔬菜生产发展历程 |
1.1.1 探索阶段(1930 年代~1985 年) |
1.1.2 开发阶段(1985~1989 年) |
1.1.3 推广阶段(1990 年至今) |
1.2 陕西日光温室蔬菜生产发展概况 |
1.2.1 蔬菜品种更加丰富,产品结构不断优化 |
1.2.2 温室面积逐年扩大,建设水平逐步提高 |
1.2.3 温室生产初具规模,区域特色初步形成 |
1.2.4 技术服务能力增强,生产水平显着提高 |
1.3 日光温室蔬菜新技术应用概况 |
1.3.1 日光温室性能不断得到优化 |
1.3.2 育苗趋于专业化 |
1.3.3 环境调控更适应作物生长 |
1.3.4 小型机械逐步得到应用 |
1.3.5 克服连作障害技术得到应用 |
1.4 促进蔬菜流通的先进做法 |
1.4.1 批发市场龙头带动 |
1.4.2 树立品牌促进营销 |
1.4.3 建立基地确保质量 |
1.5 选题背景 |
1.6 研究思路与方法 |
1.7 本研究的目的意义 |
第二章 关中地区日光温室蔬菜产业发展现状及存在问题 |
2.1 调研总体情况 |
2.2 当前关中地区日光温室蔬菜生产的主要特点 |
2.2.1 温室布局初现规模化 |
2.2.2 新建温室装备条件较好,旧温室装备较差 |
2.2.3 种植品种以茄果类与瓜类蔬菜为主 |
2.2.4 管理水平参差不齐 |
2.2.5 效益普遍较好 |
2.3 生产技术方面存在的问题 |
2.3.1 温室结构不合理 |
2.3.2 配套栽培技术不完善 |
2.3.3 土壤障害逐年严重 |
2.4 产业化发展方面存在的问题 |
2.4.1 产业化程度低 |
2.4.2 配套措施不完善 |
第三章 关中地区日光温室蔬菜产业发展建议 |
3.1 对生产农户的建议 |
3.1.1 优化温室结构,提高生产安全性能 |
3.1.2 实行标准化管理,生产优质蔬菜产品 |
3.1.3 积极采用机械化生产,提高生产效率 |
3.2 对农业管理部门的建议 |
3.2.1 积极推进日光温室蔬菜的产业化经营 |
3.2.2 因地制宜进行产业布局 |
3.2.3 加大政策扶持力度 |
第四章 结论 |
参考文献 |
致谢 |
作者简介 |
(9)臭氧对蔬菜土传病原真菌的抑制作用(论文提纲范文)
1 材料与方法 |
1.1 试验材料及设备 |
1.1.1 供试菌株 |
1.1.2 培养基 |
1) PDA培养基: |
2) Armstrong液体培养基: |
1.1.3 试验仪器 |
1.2 试验方法 |
1.2.1 臭氧对供试菌株菌丝生长抑制作用的测定 |
1.2.2 臭氧对供试菌株菌丝形态的影响 |
1.2.3 臭氧对供试菌株孢子萌发抑制率的测定 |
1.3 数据计算及统计分析 |
2 结果与分析 |
2.1 臭氧对病菌菌丝生长的抑制作用 |
2.2 臭氧对病菌菌丝形态的影响 |
2.3 臭氧对病菌孢子萌发的抑制作用 |
3 讨 论 |
4 结 论 |
四、臭氧——绿色食品蔬菜防病新技术(论文参考文献)
- [1]我国绿色设施农业栽培关键技术研究进展[J]. 王楠,焦子伟,李东育,陈晓露,王念平. 江苏农业科学, 2021(18)
- [2]陕西泾阳日光温室蔬菜生产现状和问题与对策[D]. 张阳. 西北农林科技大学, 2019(08)
- [3]禹城市蔬菜产业发展现状及对策[J]. 陈红,臧彦,贾圆圆,LI Hong-bin. 中国果菜, 2018(01)
- [4]无农药棚菜臭氧生产技术应用及机制初探[J]. 薄显民. 上海蔬菜, 2016(03)
- [5]臭氧抑菌作用及对温室大棚蔬菜病害防效的研究[D]. 梁佳. 山西农业大学, 2016(05)
- [6]物理农业技术在北京地区的应用试验[J]. 王超,闫子双. 农业工程, 2014(S2)
- [7]第八章 中国实施绿色发展的政策框架体系[A]. 苏铭. 中国实施绿色发展的公共政策研究, 2013
- [8]关中地区日光温室蔬菜产业发展分析[D]. 田庚. 西北农林科技大学, 2010(03)
- [9]臭氧对蔬菜土传病原真菌的抑制作用[J]. 周真真,郑建秋,李健强. 中国农业大学学报, 2009(06)
- [10]渭南设施蔬菜可持续发展对策[J]. 陈志杰,赵晓民,李英梅,龙小惠,陈振峰,张锋,张淑莲. 陕西农业科学, 2009(03)