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毛叶枣优质丰产栽培实用技术 总被引:1,自引:0,他引:1
本文针对我国内地正大面积推广种植毛叶枣,农民的栽培技术较缺乏的问题,根据我所八年来引种试种毛叶枣的经验,结合国内外种植毛叶枣的先进技术及我国各地的具体情况,提出相应的优质丰产栽培技术措施。 相似文献
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根据国外种植毛叶枣的先进技术和经验,结合我国的具体情况,从毛叶枣的栽培管理的相应环节进行了分析研究,并提出相应的优质高新技术措施。 相似文献
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采用超高效液相色谱—串联质谱,研究了多菌灵、吡虫啉和啶虫脒在毛叶枣中的消解动态和最终残留量。毛叶枣样品经乙腈提取,低温冷冻液萃取后,采用正离子多反应监测模式(MRM)测定,结果表明:在 0.1~10 μg/L范围内,3 种农药的线性关系良好,检出限为 0.06 μg/kg,定量限为 0.20 μg/kg,回收率范围为 89.1%~97.0%,相对标准偏差为 5.3%~6.9%。田间试验结果表明,多菌灵、吡虫啉和啶虫脒在毛叶枣中的消解半衰期分别为 3.2、3.3、2.8 d,最终残留试验结果表明,在毛叶枣采收期时 3 种农药均有低含量检出,表明 3 种农药在毛叶枣上的残留时期较长,喷施时需控制好喷施浓度和间隔期。 相似文献
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毛叶枣是一种新兴的亚热带水果,经福建省多年生产实践,以及对市场反馈信息研究表明,只有在栽培中下功夫才能产出质优、价高、经济效益好的毛叶枣. 相似文献
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毛叶枣与冬枣原生质体分离体系的建立 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了毛叶枣及冬枣的原生质体分离条件,为以后应用体细胞融合技术创造优异的毛叶枣体细胞杂种材料提供技术支持。结果表明:枣叶片分离出的原生质体活性显著高于悬浮培养物,但是产量低于悬浮培养物分离出的原生质体。毛叶枣酶解所需酶液最佳浓度为纤维素酶10g/L 离析酶4g/L 甘露醇0.7mol/L;冬枣酶解所需酶液最佳浓度为纤维素酶15g/L 离析酶4g/L 甘露醇0.7mol/L,酶解时间均为14 ̄16h。 相似文献
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为探讨收集保存的毛叶枣种质的亲缘关系,运用正交设计建立优化毛叶枣ISSR反应体系。结果表明:即25μL PCR体系中含2.5μL的10×PCR Buffer、3.75μL的2.5 mmol/L dNTPs、1.5μL的0.5 U/μL Taq酶、1.5μL的5μm/L引物,0.75μL的100 ng/μL DNA。然后利用ISSR标记对21份毛叶枣材料进行分类研究,并从100条引物中筛选13条扩增条带数量丰富、清晰、稳定的引物用于亲缘关系分析。结果显示:共扩增条带98条,其中多态性条带78条,多态性百分率85.7%;根据ISSR扩增结果,21份材料遗传相似系数范围为0.51~0.90。通过UPGMA法进行聚类分析,在遗传相似系数0.67水平,21份毛叶枣种质可分为3类:第I类为蜜丝枣1个种质;第Ⅱ类均来自台湾品种群,有17个种质;第Ⅲ类滇刺枣野生种、缅甸长果种和缅甸圆果种。大多数品种间相似性系数在0.67以上,说明保存种质的遗传多样性较低。 相似文献
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浙江的黄麻、红麻主要分布在杭州湾两岸的萧山、上虞、杭州、余杭和海宁五县市。产量较高,平均亩产生麻超过800斤,上虞县在900斤以上,丰产试验田达1300-1500斤。光能利用率较高,但年与年之间差异较大。 相似文献
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利用陆地棉矮化材料,研究植株矮化进程及相关性状表现,结果表明:陆地棉植株高度可以逐步矮化,但需要结合陆地棉植株的产量空间、株型结构、生长势减弱、根系不发达、矮化性状不稳定等因素,因而提出了陆地棉矮化材料“丰产性与株高、矮化形式和稳定性、生长势和根系减弱”等问题与讨论。 相似文献
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一、棉花高垅栽培的提出与增产效果河北省成安县1956年遭受大水灾后,全县棉花亩产皮棉31.87斤,但有的棉田仍获得丰收。如西二祖中兴社11亩丰产棉花亩产皮棉154斤,落町5亩丰产棉花亩产皮棉128斤。经过深入调查研究,其丰产共同的原因是地势较高排水良好。另外在苗期观察到田埂和伏耕的墒脊上,出苗早生长旺。所有这些现象构成了对棉花在高处增产的认识,这是棉花高垅栽培的起点。在这一思想基 相似文献