农业生态系统是地球上最大的人工生态系统,可提供全球66%的粮食供应。土壤微生物是用于碳和营养循环的发动机。然而,雨养农业生态系统中的受精和种植模式介导的土壤微生物群落结构以及碳和氮转化的驱动机制尚不清楚。该研究是在中国山西省的Changwu农业生态实验站进行的。设计了七种不同的施肥和种植模式。使用磷酸盐脂肪酸(PLFAS)来探索受精和镀层模式对土壤微生物群落结构的影响以及与土壤碳和氮的关系。结果表明,处理之间的土壤物理和化学特性存在显着差异。有机肥料显着增加了土壤碳和氮,并减少了土壤pH值。小麦和玉米旋转处理中总PLFA和微生物基团的含量最高。与种植模式的变化相比,有机肥料对PLFA含量和土壤生态过程的影响更大。土壤微生物群落结构与土壤有机碳(SOC),总碳(TC),总氮(TN)和总磷(TP)具有显着正相关。与施用NP肥料相比,使用有机肥料显着提高了土壤呼吸率和矿化氮含量,同时降低了土壤微生物生物量碳(MBC)。相关分析表明,土壤呼吸与SOC和TP显着相关,并且矿化氮与SOC,硝酸盐氮,TN和MBC显着呈正相关。结构方程模型(SEM)表明,土壤呼吸速率受到TC的显着积极影响,并受到SWC的负面影响,并解释了63%,而矿化氮显着受到TN的影响,并解释了总方差的55%。
昆虫的肥料作为肥料可以帮助减少农产品的使用并推动可持续农业的发展,因为它的营养含量较高,化合物的存在和微生物在农业中很重要。FRASS也可以用作常规肥料和杀虫剂的可能替代品,鉴于不久的将来预计昆虫饲养的大幅增加。 因此,应将昆虫杂草作为调节可持续作物系统中植物营养和健康的可持续资源。 在中FRASS也可以用作常规肥料和杀虫剂的可能替代品,鉴于不久的将来预计昆虫饲养的大幅增加。因此,应将昆虫杂草作为调节可持续作物系统中植物营养和健康的可持续资源。在
Abltrak。过多的化肥可以增加碳排放量并加速土地退化。要克服这一挑战,需要缓解努力,例如使用生物膜形成的微生物减少蒸发和家庭废物作为堆肥和液体有机肥料,以提高土壤降解的土壤质量。这项研究旨在确定生物膜生物肥料,堆肥和液体有机肥料(LOF)对Pakcoi植物生长的影响。This study used a three-factor (fertilizer type, inorganic fertilizer doses, and organic fertilizer doses) with a Complete Group Randomized Design with 14 treatments (N0: Control, N1: 100 % NPK + 0 Organic fertilizer, NB 2: 75% NPK + 25% BFBF, NB 3: 50% NPK + 50% BFBF, NB 4: 25 % NPK + 75% BFBF,NB 5:0%NPK + 100%BFBF,NP 2:75%NPK + 25%LOF,NP 3:50%NPK + 50%LOF,NP 4:25%NPK + 75%LOF,NP 5:0 25%NPK + 75%堆肥,NR 5:0%NPK + 100%堆肥)。这项研究中的观察参数包括植物高度,叶子数量和宽度。数据分析是使用ANOVA进行的,并继续使用DMRT进行。结果表明,与对照相比,Pakchoi植物的50%NPK + 50%生物肥料治疗可以增加植物的身高,叶片宽度和新鲜重量,而100%LOF的叶子数量比对照组高16,69%。这些发现通过减少有助于碳排放的化肥,同时采用可持续的农业实践,利用生物膜和有机材料来提高生产力,同时维持生态系统健康,从而支持气候变化策略。
3,4种植作物种植,PoliteKnik Pertanian Negeri Samarinda 5农业工业技术,农业学院,Palangka Raya大学摘要:人类和行业的快速增长产生了50-60%的生产材料的有机废物。这些废物可用于农业,因为人类对健康消费的意识会导致农业开始使用有机材料。以虾贝壳和旧椰子水的形式产生的有机废物可以用作植物生长和发育的有机肥料。本研究旨在检查在制造有机肥料并测试所得有机肥料的物理和化学质量过程中发生的反应动力学。这项研究具有2个因素的组合设计。第一个因素是发酵方法(F),该方法由2个级别组成,即:F 1 =带有空气软管(有氧运动)的容器,F 2 =紧密闭合的容器(厌氧)。第二个因素是有机肥料原材料(L),它由3个级别组成,即:L 1 =虾壳废物,L 2 =旧椰子水,L 3 =虾壳废物 +旧椰子水。结果显示的是物理特征,有氧发酵处理的产生有机肥料比厌氧更快,而产生有机肥料的速度也受原材料特征的影响。wheareas基于化学特性,所有处理均未符合印尼国家标准,但是有几种符合pH,c-有机和n-舌等符合的化学成分。接近标准的治疗方法是f 1 L 1和f 1 L 3治疗n total,f 1 L 2和f 2 l 2用于c-有机物。
Project Title: Evaluating Different Methods of N Fertilizer Application and Placement on Corn Yield, N Use Efficiency, and Water Quality Principal Investigator: Dr. Vivek Sharma Location: UF/IFAS North Florida Research and Education Center – Suwannee Valley FDACS Contract Number: 28769 • Comparing conventional and controlled-release N fertilizer application methods and placement for corn.•在不同的应用和放置管理方案下量化和建模硝酸盐浸出,以了解对玉米作物产量,营养利用效率和水质的影响。•采样包括叶组织,地上生物量以及土壤化学和物理特性。•使用样本结果为CERES-MAIZE模拟模型提供通知,以进一步评估N动力学。
Cinis 与 WA3RM 签署合作协议,为未来设施开发和融资。Cinis Fertilizer 已与 WA3RM 签署了合作协议,WA3RM 是一家开发工业规模循环运营的公司。WA3RM 和 Cinis 打算合作开发和融资循环项目,首先从 Cinis 计划在美国霍普金斯维尔建设的硫酸钾生产设施开始。Cinis 已与 WA3RM 达成合作,后者负责创建、开发和构建项目融资,将工业生产残余流回收用于新的盈利业务。此次合作旨在让 WA3RM 为新的生产设施构建外部融资,然后由 Cinis 租赁和运营这些设施。目标是首先为位于美国肯塔基州霍普金斯维尔的硫酸钾工厂达成完整的设计和融资协议,Cinis 将在该工厂从美国电池制造商 Ascend Elements 那里提炼硫酸钠。 Cinis Fertilizer 首席执行官 Jakob Liedberg 表示:“我们很高兴与 WA3RM 达成合作,因为他们与我们一样相信未来在于利用和创造剩余流的价值。在合作中,WA3RM 负责生产设施的融资,然后我们租赁和运营已完工的设施,这意味着生产设施的资本支出不需要由 Cinis Fertilizer 承担。这样,我们可以通过新的生产单位更快地发展,同时最大限度地减少 Cinis 的资本投资,不受我们自身现金流的限制。”WA3RM 首席执行官 Jacques Ejlerskov 表示:“未来的工业发展必须是循环的,多家企业共同合作利用彼此的宝贵资产。我们打算与 Cinis 密切合作,展示如何做到这一点。”WA3RM 拥有快速增长的循环项目组合。该公司最近与金融合作伙伴共同宣布了一项融资框架,用于未来为 WA3RM 在斯堪的纳维亚半岛即将开展的项目提供融资,包括两个大型温室项目,融资额高达 115 亿瑞典克朗。欲了解更多信息,请联系:Cinis Fertilizer 投资者关系和通讯官 Charlotte Becker charlotte@cinis-fertilizer.com +46 730 37 07 07
• 设计、制造和测试实验室 MD 浓缩器和 EC 装置;获得约 1 毫米的肥料颗粒并满足肥料要求 • 测试生产符合要求规格的 PCC 和肥料产品的集成系统
Located in Benton County, in the EIS review process, recommended to Governor Located in western Benton County, 450-500MW site, in EFSEC process, application submitted Located in western Benton County, 450MW site, in EFSEC process, application submitted, possible, multi-trade MOU Fertilizer plant located in either Benton or Umatilla county, construction in 2025, tied to Horse Heaven Hills wind farm
摘要。In order to explore the effects of different remediation methods on the degradation rate of total petroleum hydrocarbons and enzyme activity in oil-contaminated soil, a study was conducted using six different treatments, including adding rhamnolipid (S), organic fertilizer (F), degradation bacteria (J), rhamnolipid + degrading bacteria (SJ), organic fertilizer + rhamnolipid(SF)和有机肥料 +降解细菌(FJ),以补充油污染的土壤。该研究检查了在不同的培养时间,研究了总石油烃的降解速率的变化以及四种土壤酶(尿素酶,过氧化物酶,脱氢酶和脂肪酶)的活性。结果表明,在修复60天后,所有处理都提高了被污染的土壤中总石油烃的降解率。通过FJ处理获得了最佳结果,降解率为31.72%。所有治疗中的酶活性都显着高于不同培养期间对照的酶活性。统计分析表明,尿素酶,过氧化物酶和脂肪酶的活性与受污染的土壤中总石油烃的残留率显着负相关。脱氢酶的活性与被污染的土壤中总石油烃的残留率高度显着相关。关键词:总石油烃,尿素酶,脱氢酶,过氧化物酶,脂肪酶
基于最新的协会文章,公司的业务活动是玉米耕作,各种园艺耕作,杂种养殖耕作,非杂种稻田农业,叶植物园林,叶蔬菜园艺耕作,水果园艺耕作,水果园艺耕作,水果蔬菜园林园林,其他蔬菜种植,其他蔬菜种植,养育养殖,种植养殖,种种养育,培育养育,培育养育,繁殖,培育chilling,在种种耕种,在养育养殖,繁殖,繁殖,在养育耕种,繁殖,繁殖,繁殖,繁殖,繁生,繁生,繁殖,在养育耕种,繁殖,繁殖,繁殖,繁殖,繁生,繁生,繁殖,繁殖,繁生稻谷和田间作物的贸易,水果的批发交易,蔬菜的批发交易,技术和农业遗传工程的研究与发展,生物技术,水果和蔬菜干燥行业的研究与发展,玉米铣削和清洁行业,农业机械,设备和农业和农业和农业生产,农业和农业生产,农业和农业,机械和农业,工艺,机械和农业,机械和农业,机械和农业,工艺,工艺,工艺,工艺,工艺,工艺,工艺,工具,工艺,工艺,工艺,工艺,工厂,企业,工艺,工艺,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂,工厂和清洁工天然/非合成肥料行业主要宏观营养,主要宏营养单一人造肥料行业,初级宏观养分养分,复合人造肥料工业,人造肥料工业混合型宏观宏观营养素,次生宏观营养养分,小型养分肥料行业,微型养育工业,互联工业,其他媒体,其他媒体,其他媒体,其他媒体,其他媒体,其他饲养的媒体,其他材料, 47911至47913,通过媒体销售各种商品的零售贸易,互联网交易应用程序开发活动(电子商务),总部活动。