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相似文献
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1.
对果树缺铁失绿病的防治,虽已有改良土壤、挖根埋瓶、叶面喷施螯合铁等方法,但多因效果不理想或成本高等因素未在生产上大面积推广。树干注液器的研制成功为矫治果树缺铁失绿提供了新的方  相似文献   

2.
缺铁失绿症,又称石灰诱发失绿症(LIC),是石灰性土壤栽培柑桔的主要障碍,常引起柑桔产量、品质降低。过去矫治柑桔缺铁症最成功的方法,是叶面喷铁素(只限于未结果树)和土壤施用螯合铁。螯合铁价格昂贵,且需用量大,故其应用不经济。铁通常以二价铁或三价铁形式存在,当土壤pH值超过7时,每上升1pH单位,三价铁的溶解度减少到  相似文献   

3.
采用断根输液法对缺铁失绿症的苹果树分别施用不同浓度的柠檬酸铁、螯合铁和邻啡罗啉铁3种铁肥,试验结果表明,断根输液能在较短时间内提高叶片的叶绿素和铁的含量,提高叶片的光合速率,从而获得较好的复绿效果。邻啡罗啉铁是适合根系输液矫正苹果树缺铁失绿症的铁肥品种。  相似文献   

4.
果树体内的铁及其再利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
果树缺铁失绿叶片中的叶绿素含量与总铁含量常无明显关系 ,但与活性铁的含量密切相关。质外体铁库和铁蛋白是植物体内铁的主要贮藏形式 ,是铁再利用的物质基础。果树对铁胁迫非常敏感 ,但铁进入树体内的方式也比较多 ,果树体内铁的再利用可能成为矫正果树缺铁失绿症的主要途径  相似文献   

5.
果树缺铁失绿症的叶片诊断研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
本文对四种果树的缺铁失绿症进行了叶片铁素诊断方法的探讨。试验比较了叶片全铁含量和采用0.1N、1N、2N三种浓度盐酸浸提的叶片活性铁与叶绿素含量之间的相关及回归关系。试验结果表明:叶片全铁含量与叶绿素含量之间相关性差,不宜用以进行果树叶片的铁素诊断。而以0.1N盐酸浸提的叶片活性铁与叶绿素含量之间具有极显著的相关及回归关系,能准确反映出果树叶片的铁素状况与田间果树缺铁失绿的关系,适用于果树铁素的叶片营养诊断。本文还对缺铁失绿果树的叶片铁素含量与叶片中铜和锌的含量之间的关系作了初步探讨。  相似文献   

6.
以输液滴干的方式对苹果树输入不同的铁肥溶液,通过测定叶片SPAD值、活性铁含量及荧光参数等指标,寻求矫治果树缺铁黄化病的适宜方案。结果显示:输铁肥处理显著提高了叶片的SPAD、活性铁和叶绿素荧光参数,果树缺铁黄化现象均得到了明显矫治,尤以输Fe-N处理最为显著;输FeSO_4处理虽也能矫正果树缺铁失绿症,但在复绿的同时伴有轻微肥害现象的发生。  相似文献   

7.
铁与叶绿素的形成有密切关系,果树缺铁最先在早期展开的幼叶上表现症状,主要表现为叶片失绿黄化,甚至变白.随着缺铁时间的延长或缺铁程度的加重,叶片出现棕色斑点甚至变褐,植株停止生长甚至死亡.  相似文献   

8.
果树植物的缺铁失绿症   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文综述了近十几年来国内外对果树植物缺铁失绿症的研究结果。包括缺铁失绿植物外部麦现、生理生化变化,诱致失绿的内外因子,关于抗失绿的生理基础及防治失绿的途径。  相似文献   

9.
铁肥虹吸输液滴干对苹果叶片叶绿素含量及FCR活性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为进一步探索苹果缺铁失绿症的矫治途径,该试验以黄化苹果树为试材,以自制FeN为铁肥,采用虹吸输液滴干的方式对缺铁黄化苹果树进行输铁处理,以虹吸输清水及常规管理为对照,对比分析了叶片缺绿等级、叶绿素含量变化,测定了正常绿叶和缺铁黄叶的FCR活力表征以及不同处理FCR活性。结果表明:虹吸输铁处理10d后,失绿程度由处理前2.00级恢复到0.49级;叶绿素a与叶绿素b含量分别比常规管理叶片增加47.98%和107.70%,并达到差异极显著水平,这说明对缺铁黄化苹果树进行虹吸输液滴干处理,可在短时间内达到明显的复绿效果。FCR活力表征试验表明,黄叶周围的红色晕圈明显强于正常叶片;对照叶片FCR活性显著高于虹吸输铁处理,说明苹果叶片在缺铁情况下可提高FCR活性,从而揭示Fe2+进入叶肉细胞的系统反应,阐明虹吸输液的Fe2+进入叶肉细胞的机理,为更好的利用虹吸输液滴干技术矫正果树缺铁失绿症提供理论依据,表明了虹吸输液滴干矫治苹果缺铁失绿症的可行性。  相似文献   

10.
果树失绿症的诊治苹果、柑桔、桃、梨、杏、李等果树,常出现失绿症.不同缺素症所表现出的失绿症状难以辩认,容易混淆。为了有针对性地及时防治果树失绿症,现将果树缺氮,缺锌,缺铁和缺镁造成的失绿症简介如下,供对症防治.一、叶片的形状大小不同果树缺氮,叶片薄、...  相似文献   

11.
In order to study the influence of variable iron on biomass, economic yield and role of iron in potato (Solanum tuberosum) cv. Chandramukhi metabolism, plants were grown in refined sand at variable iron ranging from 0.001 to 2.0 mM. Exposure of potato plants to Fe stress (i.e. a Fe concentration different from 0.1 mM) shows retarded growth, decreased chlorophyll concentration and Hill reaction activity, induced changes in enzyme activities and concentration of Fe and Mn. The visible symptoms of iron deficiency appeared on day 15 at 0.001 mM Fe as chlorosis of young leaves. The excess of iron (at >0.1 mM Fe) appeared later, after 25 days and the chlorosis was observed on older leaves. Both deficiency (0.001 mM) and excess (>0.1 mM) of iron reduced the tuber yield, deteriorating its quality by lowering the concentration of sugars, starch and protein nitrogen and increasing the accumulation of non-protein nitrogen and phenols in tubers.  相似文献   

12.
铁高效及低效苹果墓因型的铁离子吸收动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以小金海棠和山定子为试材,通过不同供铁水平对其铁离子吸收动力学参数影响的研究,探讨这二个苹果基因型的铁吸收动力学特性及铁高效苹果基因型的筛选指标。结果表明:小金海棠、山定子幼苗对铁离子的吸收均符合离子吸收动力学;与山定子相比,小金海棠对铁有较强的吸收能力。在相同供铁水平下,小金海棠Km值<山定子Km值,小金海棠Imax值>山定子Imax值。由此说明,小金海棠对铁素的亲和力较高、吸收能力较强,属于铁高效基因型;离子吸收动力学参数可作为铁高效苹果基因型植物的筛选指标。  相似文献   

13.
不同品种蓝莓植株失绿的叶片和土壤诊断及分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以4种蓝莓失绿植株的根际土和黄化叶片为试材,分析了各根际土壤的K、P、Ca、Mg、Zn、Cu、有效铁含量和植株叶面积、叶绿素a、叶绿素b、有效铁含量等指标,以探究蓝莓植株黄化的原因。结果表明:4种蓝莓的各级黄化叶的叶面积(重度黄化叶下降15.5%~37.5%)、叶绿素b(重度黄化叶下降43.8%~71.0%)和有效铁含量低于健康叶(重度黄化叶下降14.7~19.7%),重度黄化叶的叶绿素a含量低于健康叶(下降72.5%~76.8%);4种蓝莓黄化植株的根际土壤有效铁含量低于健康植株(重度黄化植株的下降16.7%~22.1%),依次为健康植株>轻度黄化>中度黄化>重度黄化;重度黄化植株根际土壤的K、P含量高于或等于健康植株;除"蓝金"品种外,其它品种重度黄化植株根际土壤的Ca含量低于或等于健康植株;除"伯克利"品种外,其它品种根际土壤的Mg含量与健康植株相等;除"莱克西"品种外,其它品种根际土壤的Zn含量低于健康植株;4种蓝莓重度黄化植株根际土壤的Cu含量与健康植株相等。因此,蓝莓植株叶片黄化的原因是由于土壤中的有效铁含量较低,K、P含量过高,从而造成叶片有效铁含量过低,叶绿素含量下降,最终导致叶片黄化。  相似文献   

14.
EDDHA—Fe矫治柑桔缺铁黄化试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用EDDHA-Fe在高钙,高pH值土壤柑桔园进行连续两年试验表明,土壤施用EDDHA-Fe可以矫治钙质紫色土枳砧柑桔树的缺铁黄化症,成倍地提高叶绿素含量,一般连续两年较大剂量处理后,黄化症状可基本消失,明显增加单株果实产量,对甜橙果实品质有良好影响的趋势。在EDDHA-Fe的两种剂型中,叶绿灵的效果优于绿喜旺,较大剂量施用的效果优于低剂量,认为土壤施用EDDHA-Fe是目前矫治缺铁黄化症效果最理  相似文献   

15.
以‘黄金梨’缺铁黄化植株与正常植株为试材,于生长期黄化植株叶面喷施50、100、200和400 mg·L-1 GA3溶液,测定叶片中Fe、GA3、GA4、IAA和JA含量,对叶绿体进行了电镜显微结构观察,并运用荧光定量PCR技术分析了Fe代谢与GA信号转导相关基因的表达量。结果表明,外源GA3处理后9 d,黄化叶均有不同程度复绿,叶脉复绿明显,叶身部分复绿,其中400 mg·L-1 GA3处理后12 d黄化叶复绿最明显。处理后9和12 d缺铁黄化叶片Fe含量显著高于清水处理对照。外源GA3能诱导黄化叶片内FER1、FER2、FER3、FRO2、IRT1和FD1的表达,其中12 d各处理FER2和IRT1基因的表达量分别是对照10倍和40倍以上,说明外源GA3促进了叶片内铁的贮藏、还原与转运相关基因的表达。外源GA3处理显著提高了叶片中内源GA3和GA4含量,迅速诱导GID11和GID13基因的表达,其中50 mg·L-1 GA3处理,GID11表达量在3 d是对照的76.45倍。400 mg·L-1 GA3处理后12 d的叶片类囊体基粒片层较黄化叶片清晰,断裂片层少。试验结果初步揭示了GA3诱导‘黄金梨’黄化叶复绿的机理。  相似文献   

16.
【目的】为了探索苹果叶片缺铁失绿矫正新方法,【方法】通过田间试验和盆栽试验,分别研究了铁肥虹吸输液对矫正苹果缺铁失绿症的影响,铁肥虹吸输液和强力高压注射对叶片和根中铁含量的影响及铁在树体内的运输与分布。【结果】结果表明,铁肥虹吸输液能够在较短时间内使黄化的叶片复绿,显著增加叶片中叶绿素含量。虹吸输液增加叶片中铁含量显著多于强力高压注射,强力高压注射增加根中铁含量显著高于虹吸输液,虹吸输液铁肥靠叶片蒸腾拉力进入树体,强力高压注射的铁肥靠压力进入树体。【结论】铁肥虹吸输液是矫正苹果缺铁失绿症一种新的高效、简单易行方法。  相似文献   

17.
小金海棠和丽江山荆子的缺铁胁迫反应   总被引:5,自引:0,他引:5  
李凌  周泽杨  裴炎 《园艺学报》2003,30(6):639-642
 小金海棠实生苗在pH 7.8的碱性紫色土上生长正常,丽江山荆子实生苗表现严重的缺铁失绿;相同土壤上的丽江山荆子砧上的小金海棠叶片会出现明显的缺铁失绿现象,而小金海棠砧上的丽江山荆子的叶片却没有缺铁症状出现。小金海棠在缺铁培养下,根系的质子分泌和三价铁螯合物还原酶(FCR)活性均被诱导增加,而且均明显强于同样培养条件下的丽江山荆子;小金海棠的根系质子分泌部位和FCR活性增强的部位重叠。  相似文献   

18.
为明确陕西杨凌渭河滩地猕猴桃出现黄化现象的原因,通过对喷施铁制剂矫正效果的比较,筛选出理想的铁制剂用于果树缺铁黄化病防治。以陕西杨凌西桥村出现缺铁黄化的猕猴桃园为研究对象,采用土壤诊断和叶片诊断等方法确定黄化的原因,并以清水为对照,喷施不同铁制剂(硫酸亚铁、柠檬酸铁、复合氨基酸铁、乳酸亚铁和腐殖酸铁)进行矫治,检测其对猕猴桃叶片叶绿素和有效铁含量及果实品质的影响。结果表明,猕猴桃黄化原因不仅仅是由于土壤有效铁含量低,还与植株吸收能力不同有关。由于植株过多吸收P、K、Zn、Mn等元素,引起养分不平衡而导致对铁吸收产生拮抗作用也是产生缺铁黄化的原因之一。不同铁制剂对猕猴桃黄化的矫治效果有差异,其中以柠檬酸铁和复合氨基酸铁的处理效果最好,显著提高了猕猴桃叶片的叶绿素和有效铁含量以及果实中维生素C、可溶性固形物、全铁的含量,有效改善了果实品质。在供试的几种铁制剂中,柠檬酸铁和复合氨基酸铁是矫治果树缺铁黄化的最理想制剂。  相似文献   

19.
铁胁迫致苹果黄叶时,对根系输铁液能在较短时间内提高叶片叶绿素和铁的含量,从而达到复绿的效果。在Fe Citric acid、Fe EDTA 和Fe N 三种铁肥中,Fe N 是适宜根系输液的铁肥品种,主干强力高压注射铁肥复绿较慢,叶面喷布效果不显著。  相似文献   

20.
苹果不同施肥方式对铁的吸收、运输与分配的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
 红色邻二氮杂菲铁示踪结果表明: 二价铁肥根系输液以二价态由根被动吸收, 由靠近形成层的木质部, 运输到根、茎、叶及其主脉内, 运输速度每小时可达数十厘米。室内营养液培养的八棱海棠苗用59Fe示踪, 结果表明, 断根中分配的59Fe为19.3% , 叶中70.9% , 断1、2、3条根59Fe在叶中分配的比例分别为57.9%、63.6%和68.0%。铁肥树干强力高压注射以二价铁沿中央木质部的导管运输, 大部分向下运往根系, 根中贮存大量的铁, 向上运输稍难。运输速度每小时达数百厘米, 矫正缺铁失绿症的速度比根系输液慢, 但由于根中贮存大量的铁, 持效期较长。铁可以通过枝条和叶片进入树体并且运输。  相似文献   

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