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【目的】研究多效唑(PP333)和矮壮素(CCC)对板栗幼树枝条、叶片生长发育和叶片碳氮代谢的影响,为全面认识植物生长延缓剂对板栗幼树生长的影响及应用提供科学依据。【方法】以6年生迁西板栗品种‘燕山早丰’为试验材料,选择多效唑和矮壮素2种延缓剂,其浓度均设置为100、200、300 mg·L~(-1),以清水为对照(CK),在枝条快速生长期进行叶面喷施。处理后定期取样测定母枝、果枝、营养枝生长指标和单叶面积、叶片长宽比、叶片含水量、相对叶绿素及碳氮代谢物含量,探讨2种延缓剂的作用效果及其应用的可行性。【结果】1)多效唑和矮壮素显著抑制板栗幼树母枝、果枝、营养枝的纵向生长,促进基部直径增长,并且与对照比较,所有处理差异显著(P0. 05)。果枝喷施200 mg·L~(-1)矮壮素处理对其长度生长量作用最显著,较对照减少约81%;喷施100 mg·L~(-1)矮壮素处理显著提高果枝基部直径增长量,较对照提高约74%。2)多效唑和矮壮素能显著减小单叶面积,增加叶片长宽比、叶片含水量及相对叶绿素含量,与对照比较差异显著。其中,喷施200 mg·L~(-1)矮壮素处理使单叶面积较对照最高减少11%,相对叶绿素含量较对照最高增加10. 28%;喷施300 mg·L~(-1)多效唑处理显著增加叶片含水量,较对照约提高28%。3)多效唑和矮壮素均能显著促进板栗幼树叶片碳氮代谢物积累。与对照比较,喷施300 mg·L~(-1)多效唑或100~200 mg·L~(-1)矮壮素能显著增加可溶性糖含量、全氮含量和碳氮比,且差异显著。【结论】板栗幼树快速生长期喷施100~200 mg·L~(-1)矮壮素,能显著促进板栗幼树母枝、果枝直径生长,抑制其伸长生长,有效促进叶片碳氮代谢物积累。 相似文献
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板栗密植园施用多效唑的效果试验 总被引:2,自引:0,他引:2
为实现板栗密植园板栗植株树体矮化、小冠、丰产的目的,进行了喷施不同浓度的多效唑(PP333)控制板栗树体枝条生长的试验.其试验结果表明:喷施适当浓度的多效唑能有效地抑制板栗植株枝条的生长.喷施浓度为1 000~1 500 mg·L-1的多效唑稀释液100天后,与不喷施多效唑的对照相比,其板栗植株的枝长生长量可减少56.2 %~65.9 %,而枝粗增加0.09~0.11 cm,提高板栗的结实率达17.4 %~22.2 %.使用多效唑的浓度过高达2 000 mg·L-1以上时会产生药害,不仅抑制板栗植株新梢的生长,且减少其结实率.使用多效唑的浓度过低,原粉剂稀释的浓度为500 mg·L-1以下时,对板栗植株枝条的生长无明显抑制作用. 相似文献
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以1年生107杨幼苗为材料,采用盆栽试验方法研究了不同镉浓度处理对107杨苗叶片光合作用和干物质分配的影响.结果表明:107杨1年生苗在镉处理10 d内,50、100、150、200 mg·kg-1浓度处理的叶片净光合速率表现为先大幅下降后逐步回升的变化规律,与对照相比,下降的最大幅度分别达17.1%、17.8%、23.9%、24.7%,镉胁迫浓度越大苗木所受胁迫程度越重,在镉胁迫1d时,净光合速率大幅下降的原因主要是发生了由气孔因素为主导的光合限制;胁迫第10~40天内,50~200 mg· kg-1浓度处理的叶片净光合速率与对照的差异不显著;胁迫处理40 d后,仅200 mg· kg-1镉浓度处理对苗木净光合速率具显著抑制作用,150 mg· kg-1镉浓度对107杨净光合速率的影响可能是一个重要的阀值.镉胁迫条件下,107杨苗茎部干物质分配比率随着处理浓度的增大而增大,根部则随处理浓度的增大而下降,高浓度200 mg·kg-1处理能导致苗木根冠比大幅度下降,使苗木根系生长受到严重阻碍. 相似文献
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多效唑可抑制香花槐试管苗的生长,使繁殖系数和嫩梢长度都受到影响,在继代培养时,培养基中加入0.1~2.0 mg/L多效唑对壮苗有利,当多效唑浓度超过2 mg/L时,在常温下能达到种质保存的目的.用多效唑处理后,茎纵切面及横切面细胞不仅形态发生了变化,而且细胞壁明显加厚.生根香花槐试管苗用多效唑处理后能明显提高根系活力和... 相似文献
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为研究多效唑对紫穗槐幼苗生长的影响,设置了5种不同浓度的多效唑处理(1、5、10、15、20 mg/L),测定分析不同浓度多效唑处理对幼苗地上部分和地下根系生长的影响。结果表明,不同浓度的多效唑均可对紫穗槐幼苗的苗高生长、主根伸长生长和地上部分鲜重起到显著的抑制作用,而对幼苗地径生长、根系鲜重的增加起到显著的促进作用,且均随着浓度的增加而逐渐增强。此外,多效唑对幼苗地上部分鲜重的抑制和对地下部分鲜重的促进导致幼苗的根冠比随着浓度的增加而逐渐增大。 相似文献
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以北美冬青‘冬红’(Ilex verticillata‘Winter Red’)为材料,研究了不同质量浓度多效唑喷施盆栽苗对其植株生长形态和光合特性的影响,以期探索多效唑对其株型的调控效果及适用质量浓度。结果显示,通过叶面喷施多效唑溶液,能够有效抑制植株株高,控制枝条生长,缩短节间距。随着多效唑质量浓度的增加,叶片叶绿素和类胡萝卜素含量显著增多。在低质量浓度(1 000—2 000 mg/L)处理时,叶片净光合速率、气孔导度、蒸腾速率呈显著上升,高质量浓度(4 000 mg/L)处理导致上述指标降至对照水平;低质量浓度(1 000 mg/L)处理,叶片最大净光合速率(Pn, max)和暗呼吸速率(Rd)显著增高,高质量浓度(4 000 mg/L)处理使其降至对照水平;低质量浓度(1 000—2 000 mg/L)多效唑处理,叶片光饱和点(PLSP)和光补偿点(PLCP)显著增高,而高质量浓度(3 000—4 000 mg/L)处理则显著下降至对照水平。随着多效唑质量浓度提高,植株矮化效果明显,光合能... 相似文献
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以香花油茶(Camellia osmantha)为研究对象,采用浇灌的方法,研究不同浓度多效唑处理对香花油茶生理特性及春梢花芽形成的影响。结果表明,多效唑处理12 d后,2 000和3 000 mg/L多效唑能增加各处理组叶片中可溶性糖和可溶性蛋白的含量,提高SOD、CAT、POD的酶活性;4 000和5 000 mg/L多效唑使香花油茶叶面积变小,各浓度多效唑处理下香花油茶叶长和长宽比均显著降低;3月26日浇灌2 000 mg/L多效唑对香花油茶花芽促进效果最好,以隶属函数法分析多效唑对香花油茶的调节效应,以5 000 mg/L处理的影响效果最佳。 相似文献
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《防护林科技》2021,(4)
为探讨5种浓度多效唑对紫穗槐生长的影响并筛选出合适的浓度,采用盆栽试验的方法,设置土施1、5、10、15和20 mg·L~(-1)的多效唑处理开展试验研究,结果表明:20 mg·L~(-1)多效唑处理,紫穗槐株高生长量最低,单叶面积最小,主根长最短,分别为0.92 cm、0.58 cm~2和8.90 cm,比对照降低了85.84%、34.09%和31.06%;叶片长宽比最大(2.84),根鲜质量最大(1.68 g),比对照增加了47.24%和36.22%;地径增长量较大,与最大值差异不显著。20 mg·L~(-1)多效唑处理,可使紫穗槐调节生长和生物量的分配效果最佳,提高了自身抗性,有助于提高其在边坡植被恢复中的应用效果。 相似文献
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生态旅游对生态环境影响评价 总被引:6,自引:0,他引:6
阐述生态旅游与传统旅游的不同,结合目前生态旅游的发展状况.以广东鼎湖山自然保护区开展生态旅游为例.分析生态旅游业的兴盛对生态环境的影响,并给出对策。 相似文献
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试验表明:稀土、白糖、氯化钾和磷酸二氢钾均能显著或极显著地提高香荚兰的抗寒能力,使用浓度依次为400、333.3、250和1000倍效果最好。 相似文献
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对毛白杨、陕林4号杨、北京杨不同年龄枝条、树体空间层次的真菌种类、数量及季节动态作了分析,结果表明:三种杨树树皮真菌群落组成不同,链格孢属(Alternaria)、曲霉属(Aspergillus)、内脐蠕孢属(Drechslera)、毛壳属(Chaetomium)等为毛白杨上的优势菌种群;链格孢属、曲霉属、木霉属(Trichoderma)、青霉属(Penicillium)等为陕林4号杨的优势菌种群;链格孢属、曲霉属、盾壳霉属(Coniothyrium)、青霉属等为北京杨的优势菌种群。真菌种类及数量在树体空间层次的分布趋势是由上到下逐渐增多;真菌群落季节变化趋势为夏、秋季种类和数量稍高,春、冬季有所减少。 相似文献
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分别在漾濞、永平和云龙3个县各选择3个试验地点,分别不同造林密度和不同产期(计81块样地)进行造林密度对漾濞核桃产量的影响研究.结果表明,漾濞核桃在初果期的产量与造林密度呈正相关关系,盛果期和衰果期呈负相关关系,初果期的造林密度以20株/667m^2为宜。盛果期和衰果期以10株/667m^2的造林密度可较好地实现造林培育目标. 相似文献
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乡土树种在园林绿化中应用的探讨 总被引:8,自引:0,他引:8
乡土树种具有适应性和抗逆性强、性能价格比高、文化底蕴充分及标识功能强的优点。通过对乡土树种在园林绿化中存在主要问题的分析,提出了加强乡土树种应用的几点对策。 相似文献
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海堤边坡几种树种适宜性评价 总被引:1,自引:0,他引:1
为了给海堤绿化及沿海防护林的营建提供科学依据,通过对海堤边坡水分、盐分以及大气等立地因子的综合研究分析,结合海堤边坡造林试验,对杂交柳、紫穗槐、黄金条、刺槐、楝树、铅笔柏6个树种的生长适宜性作出了评价,研究结果表明:(1)海堤边坡土壤属于中度到强度盐渍化土且土壤含水率季节变化大,其中海雾、海风也是海堤立地条件中非常重要... 相似文献
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采用正交试验设计,探讨炭化、蒸煮及复合改性剂浸渍工艺对竹片工艺品质的影响,结果表明:采用二次炭化工艺可以显著提高竹片工艺品质,竹片炭化最优工艺参数为:一次炭化蒸汽压力0.3 MPa、炭化时间180 min;二次炭化蒸汽压力0.2 MPa、炭化时间100 min。蒸煮处理结合复合改性剂浸渍处理也可以提高竹片工艺品质并代替炭化工艺生产出高品质的竹片材料,竹片蒸煮最优工艺参数为:煮蒸水温80℃,蒸煮时间7 h;竹材复合防腐剂压力浸渍工艺的最优参数为:浸渍压力1.0 MPa、时间120 min、DP∶UF为4∶1。 相似文献