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相似文献
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1.
台湾青枣果实生长发育初探   总被引:10,自引:0,他引:10  
台湾青枣果实发育可分3个阶段:1~5周第一次快速生长期,5~7周缓慢生长期,8~15周的第二次快速生长期,生长类型属双“S”型。在果实发育过程中,细胞分裂素IPAs的作用主要是在花后1~3周,GA1+3主要在花后1~3和7~9周,而生长素IAA由始至终都起重要作用。  相似文献   

2.
串枝红杏果实发育动态及品质的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
系统分析了串枝红杏果实生长动态及发育过程中维生素C、有机酸、可溶性糖的变化规律.结果表明:串枝红杏果实的生长发育动态呈"快-慢-快-慢"的"双S"型曲线.整个发育期大致可分为4个时期:果实第1次迅速生长期,果实第1次缓慢生长期,果实第2次迅速生长期和果实成熟前缓慢生长期.果实第一次缓慢生长期与果实硬核期相吻合,果实第1、2次迅速生长期是果实增长的2个关键时期.果实纵、横、侧径与果实鲜重、体积的变化曲线十分相似,具有同步增长的趋势.维生素C含量在果实发育初期和成熟期较高,硬核期降低;有机酸含量的变化趋势以果实发育初期较高,硬核期降低,之后又有一次小高峰,成熟时降至最低;可溶性糖含量随果实的生长而增加.  相似文献   

3.
核桃果实发育动态规律研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以早实核桃"辽核1号"、"香玲"、"辽核5号"为试材,研究不同核桃品种在豫北平原地区果实发育动态规律。结果表明:不同核桃品种果实的纵径、横径和侧径发育在同一时期内均显现出相对快速增长的一致性。但品种间三径生长发育有着明显的差异性。同时也表现出核桃果实三径发育动态相对一致的周期规律性,分为果实迅速膨大期和缓慢增长期2个生长发育周期。5月上旬至6月上旬是果实膨大期,完成果实体积膨大的95%以上。6月中旬至9月上旬处于果实缓慢增长期,果实增大值仅占总体积的5%左右。  相似文献   

4.
串枝红杏果实生长发育研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
通过对串枝红杏果实生长发育的研究,结果表明果实生长可以明显分为三个阶段,即果实第一迅速生长期、果实缓慢生长期和果实第二迅速生长期。第Ⅰ阶段主要为果实纵横径生长期,第Ⅱ阶段主要为核层与种胚生长期,第Ⅲ阶段主要为果实重量生长期。盛花后五周内为核层生长和形成期,第六周初定型。核层木质化与种胚形成开始期同步发生,均在盛花后28天。本文还给出了果实纵横径和核层、种子、胚纵径的生长曲线,以及果实各部分干鲜重的生长曲线。  相似文献   

5.
以大棚栽培的5个台湾青枣品种为材料,分别研究喷施赤霉素和环剥对促进坐果的影响.结果表明:喷施一定浓度的赤霉素能够促进台湾青枣提高坐果率,品种之间没有显著差异;浓度为15 mg/L的赤霉素能够显著提高坐果数,但赤霉素浓度过高,则会造成大量落花,反而对坐果不利;环剥能够极有效地促进坐果,各品种台湾青枣环剥后坐果率都增长在45%以上.  相似文献   

6.
以‘Sugarlee’西瓜为试材,通过观测不同发育时期主蔓长度、果实纵径、果实横径和果实质量的变化过程,研究了西瓜主蔓和果实的生长变化规律,并建立了西瓜主蔓和果实的生长发育数学模型,为西瓜高产高效栽培提供科学依据。结果表明:西瓜主蔓的生长主要分为2个时期,一个是快速生长期,一个是缓慢生长期;果实纵径、果实横径和果实质量的增长主要分为5个时期,且表现出慢-快-慢-快-慢的生长节奏;西瓜果实质量的增加量在花后12d和22d有2个明显的高峰。西瓜开花后天数与西瓜主蔓、果径和果实质量的回归方程,并对各指标进行相关分析。回归方程相关系数较高,拟合优度较好,置信度达到99.99%。  相似文献   

7.
对危地马拉与西印度品系天然杂交后代油梨的落花落果和果实生长发育进行了观察。2月下旬至3月底有2~3次落花高峰,其中1~2次高峰落花最多。3月下旬至4月中旬是第一次生理落果期,4月下旬到6月上旬是第二次生理落果期。果实的生长以体积作指标,5月初到6月中旬增长最快;以果重作指标,6月下旬至7月中旬增长最快。果实比重在5月10日前及6月下旬后都大于1,其中间小于1。根据果实各部分的生长发育特点,将油梨果实生长发育划分为三个时期:幼果生长期,从谢花到4月下旬;果实迅速膨大期,从5月初到6月中旬;果实成热期,从6月下旬到7月中旬。  相似文献   

8.
正幼果期是果实、新梢、新根旺盛生长的时期,也是各种生理性病害发生的时期。此期要根据天气变化情况,采取多种措施积极应对,主要是坐果管理、新梢管理、土壤水分管理。1果实管理果实的生长发育规律:桃在发育过程中,先后出现两次迅速生长期,中间一次缓慢生长期,这3个生长阶段构成桃果双S形的生长曲线。1.1疏果与定果  相似文献   

9.
江城县台湾青枣栽培技术现状调查   总被引:1,自引:0,他引:1  
台湾青枣果实肉质爽脆,口味清香,营养丰富,它含丰富的维生素和多种维量元素,有"天然维生素丸"之称,还具有清凉、解毒、镇静等功效.本文就江城县的种植情况分析了台湾青枣的栽培技术.江城县的环境气候非常适宜种植台湾青枣,笔者在江城县实践种植经验的基础上,分析了该品种栽培的技术要点.  相似文献   

10.
设施油桃果实生长发育模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了设施栽培的中油4号桃的生长发育规律,测量果实生长发育期的纵、横径及干、鲜重等指标,建立相关的生长数学模型。结果表明:果实纵、横径和果实重量动态变化曲线均为双S形。果实发育期间存在两个快速生长期,第1个在谢花后3~5周,第2个在谢花后9周至成熟,两个时期是中油4号桃产量和品质形成的关键时期。果实横径、纵径、鲜重、干重与发育天数之间,鲜重、干重与果实横径、纵径发育之间存在明显的多项式回归关系,数学模型拟合为二次方程。  相似文献   

11.
对从日本引进的2号、8号枇杷及秦巴山区当地麦后黄枇杷果实、树体、枝条等生长发育特性进行了比较研究。结果表明:3月上旬至3月下旬为枇杷果实横径缓慢增长阶段;4月上旬至4月下旬为果实横径快速增长阶段;5月上旬后枇杷果横径呈现为缓慢增长直至停长。枇杷果实纵径生长发育与横径相似;枇杷枝条抽长生长呈现2个高峰,第1个高峰在4月上旬至6月下旬;第2个高峰在7月上旬至9月下旬;10月中旬以后缓慢生长直至停止。枇杷枝条增粗生长由4月上旬至10月中旬一直呈缓慢增长趋势,无明显峰值,11月中旬后停止生长;枇杷树体高度年生长趋势为,3~5月为缓慢生长期;6~9月为迅速生长期;10~12月为缓慢生长期。枇杷树体径粗年生长趋势为,3~4月为缓慢生长期;5~10月为迅速生长期;11~12月为缓慢生长期。  相似文献   

12.
 以阿月浑子与黄连木的杂种果实和杂种幼胚为试材,对果实生长发育规律及幼胚培养进行了研究,探讨了胚龄、培养基类型和6-BA浓度等对杂种胚培苗再生的影响。结果表明:(1)杂种果实的纵、横径生长呈“S”型曲线变化,果实鲜质量生长呈双“S”型曲线变化。(2)杂种胚的发育始于授粉后80 d,80 ~ 100 d是杂种胚败育的关键时期。(3)授粉后80 d的杂种幼胚难以成苗,授粉后100和120 d的杂种幼胚成苗率分别为37.04%和83.33%。(4)适宜杂种胚培苗增殖的培养基为:DKW + 2.0 mg · L-1 6-BA + 0.05 g · L-1 IBA + 0.3 g · L-1 LH + 1.5 g · L-1 PVP,增殖系数为3.47,苗高为3.32 cm。(5)适宜杂种胚培苗生根的培养基为:1/2WPM + 2.0 mg · L-1 IBA + 0.05 mg · L-1 NAA,生根率为80%。  相似文献   

13.
调查9个不同的葡萄品种在石河子垦区栽培的生长特性.结果表明:所选品种分早熟、中熟和晚熟3类,表现为开花期和果实成熟期有差异.植株叶面积、茎节长度和新梢生长动态为单S型曲线,即5月30日之前为缓慢生长, 6月5日开始进入快速生长.通过LSD多重比较,克伦森的新梢生长量和节间较长,为高植株大叶品种;京早晶、高墨次之;无核紫的新梢生长量极显著小于其他品种,节间较短,为低植株中等叶品种;黑大粒为小叶品种.其余为中低植株品种.  相似文献   

14.
不同时期摘袋对'富士'苹果着色的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过测定不同时期摘袋'富士'苹果果实着色生理指标的变化规律,探讨对其着色的影响.结果表明:盛花后130 d(熊岳9月20日左右)开始到月底(9月30日)摘袋,果实着色快,且随着摘袋时间的推迟,着色有加快趋势.摘内袋后10~15 d,果皮花青苷含量迅速上升且着色快,但果实含糖量尚未达到理想值,辽宁熊岳地区10月20~25日左右采收,可溶性固形物可达16%~17%,此时采收果实品质风味较佳.  相似文献   

15.
枇杷品种资源的数量分类   总被引:1,自引:1,他引:0  
对我国及日本的共50个枇杷品种,采用100个形态学及生理生化指标,这些指标分三个等级,给以不同的权重进行数量分类计算,当权重为6∶3∶1时,分类结果最佳.50个品种被聚成三大类群:一、果实较小,肉色偏淡,以江苏品种为主,浙江部分品种.二、果中等大,肉色偏深,以安徽品种为主,部分为浙、闽品种.三、福建产大果形品种,色深.从日本引入3个品种分别被划在第一、二群中.  相似文献   

16.
对广西桂北地区的‘红阳’猕猴桃自然生长果和CPPU处理果的生长发育进行研究,并对比两种果实的生长发育特点。结果表明,‘红阳’猕猴桃果实单果重、纵径生长变化呈"快速生长-较快生长-缓慢生长-较快生长"4个阶段,果实横径生长变化呈"快速生长-较快生长-缓慢生长"3个阶段;6月3日(落花45天)靠近果心的果肉开始转为红色,7月1日(落花75天)有少量种子变为黑色;果实的果心大小、干物质含量、可滴定酸含量的生长变化呈单曲线缓慢增大或增高趋势;果实果汁率的生长变化呈"高-低-高"趋势;果实可溶性固形物和全糖含量的生长变化呈"慢-快-慢-快"的"S"型增长趋势;在落花25天用10mg/L CPPU溶液处理幼果后,可促进果实生长膨大,提高内质,加快成熟,降低果实干物质含量,增大果心,但没有改变果肉和种子颜色的变化时间以及各指标生长峰值的出现时间,果实大小、内质的生长变化趋势基本和自然生长果的一致。  相似文献   

17.
通过2年2点对4个不同矮蔓型西葫芦品种商品瓜位置与化瓜等指标进行了研究,结果表明,不同矮蔓型西葫芦品种商品瓜离生长点的距离不同,结果中期半矮蔓品种平均为20.9cm,矮蔓品种为14.9cm,这主要是由于节间长度不同引起。不同矮蔓型西葫芦品种的化瓜率都较高,达37.9%~40.3%,品种间差异不显著,半矮蔓品种化瓜主要在商品瓜下方,矮蔓品种主要在商品瓜上方;生育后期商品瓜位置与新生叶的产生正相关,半矮蔓品种商品瓜对新生叶产生抑制作用小,库之间的竞争是其化瓜的主要原因,矮蔓品种商品瓜对新生叶产生抑制作用大,源的供应不足是其化瓜的主要原因。建议在生产中通过控制节间长度调节营养生长与生殖生长的平衡。  相似文献   

18.
Firmness is a primary measure of apple fruit texture, the key determinant of eating quality of apples. Despite the well developed understanding of the process of firmness loss in storage, there is very limited information concerning pre-harvest and at-harvest causes of the variation in fruit quality in the marketplace. The objective of the present study was to investigate the respective roles that the factors of time and intensity of crop thinning, fruit size and fruit dry matter concentration (DMC) each may have in determining fruit firmness of ‘Royal Gala’ apple at harvest and during storage. Loss of firmness during storage of all thinning treatments and of fruit size and DMC categories was described by a bilinear equation. Time of thinning did not influence any aspect of fruit softening during air storage at 0.5 °C. Comparing the crop loads, a lower crop load (100 fruit per tree) resulted in firmer fruit at harvest. The loss of firmness during storage associated with crop load occurred because fruit from the lowest crop load softened more rapidly during the second slow phase of softening. Fruit firmness was positively correlated with fruit size where larger fruit were slightly firmer than smaller fruit at harvest but not after storage. The softening profiles of different sized fruit were similar except for a class of extremely small fruit, which appeared to soften more rapidly during the second slow softening phase of storage. Both at-harvest and post-harvest fruit firmness were influenced by fruit DMC. Fruit firmness at harvest increased significantly as fruit DMC increased from 13% to above 16%. Despite having significantly different initial firmness, all fruit classes with DMC higher than 13% softened at a similar rate during both the initial rapid and second slow softening phases and the transition between the two phases occurred after the same time in storage. In contrast, fruit with very low DMC, less than 13%, had a greater rate of softening in the second phase. These results indicate that variation in fruit firmness at harvest and after storage is influenced by processes that affect and alter fruit DMC during fruit development. In this respect crop load control, which is used to improve fruit size, was also an important factor in altering fruit DMC, thereby affecting firmness at harvest and after storage. Furthermore, the effects of DMC on fruit firmness were independent of fruit size.  相似文献   

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