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以番茄为试材,采用膜下滴灌方式,对比不同腐植酸复混肥的施用量和配比对番茄的产量与品质指标及经济效益的影响,以确定适合新疆地区加工番茄施腐植酸肥施用的适宜用量和方法。结果表明:增施腐植酸复混肥均能提高加工番茄的单株结铃数、单果质量和产量;腐植酸复混肥对加工番茄的可溶性固形物、番茄红素、硝酸盐、亚硝酸盐、总酸、总糖和维生素C含量及pH影响显著。硫酸钾和氯化钾在番茄品质上的作用有差异,硫酸钾主要增加了番茄红素、硝酸盐、总酸含量,氯化钾主要增加了pH、可溶性固形物、总糖、维生素C含量,其中硫酸钾适宜配在基肥中,氯化钾适宜配在追肥中。综合性价比,适宜推荐加工番茄腐植酸复混肥基肥配方为N-P-K配比9-17-12,腐植酸为17.5kg,微量元素为0.5kg,有机质为12.5kg,膨润土为7.5kg。复混肥追肥配方N为115g·L~(-1),K为50g·L~(-1),腐植酸为161g·L~(-1),微量元素为0.3 g·L~(-1),每7 d追肥一次,追肥2 100L·hm~(-2),增产幅度达到10.73%。 相似文献
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以自育番茄品种"垦番1503"为试材,采取随机区组试验,研究膜下滴灌条件下不同灌水量和停水时间对加工番茄果实成熟及产量的影响,以期为加工番茄种植提供参考依据.结果 表明:不同灌水量和停水时间对单果质量、果实红熟度、产量性状(产量、红果率、青果率、烂果率)均影响显著,对品质性状(果实可溶性固形物含量、番茄红素、β-胡萝卜素、叶绿素含量)影响显著.加工番茄最佳收获时间为停水后14 d、最佳灌水量为4875 m3·hm-2,产量可达18.25×104 kg·hm-2、果实红熟度95.24%.青果率和烂果率均较低,果实可溶性固形物含量达5.43%,番茄红素含量达20.97mg· (100g)-1. 相似文献
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以加工番茄为试材,采用基施枸溶性钙镁肥、水溶性钙镁肥300 kg·hm-2和600 kg·hm-2的方法,研究了2种钙镁肥对加工番茄产量和品质的影响,以期提高石灰性土壤加工番茄产量和品质。结果表明:施用2种类型钙镁肥显著提高加工番茄产量和品质,降低脐腐病发生率。在2种钙镁肥施用量一致条件下,300 kg·hm-2水溶性钙镁肥比枸溶性钙镁肥增产5.55%,维生素C含量提高45.39%,果实钙含量提高118.18%,脐腐病发生率减少了46.65%;600 kg·hm-2水溶性钙镁肥比枸溶性钙镁肥增产3.99%,维生素C含量提高31.21%,果实钙含量提高27.27%,脐腐病发生率减少41.39%。在钙镁肥类型相同条件下,300、600 kg·hm-2施用量无显著差异。在该试验条件下推荐施用300 kg·hm-2水溶性钙镁肥为最佳施肥方案,既节约施肥成本,又显著提高产量和品质,减少脐腐病的发生。 相似文献
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加工番茄新品种IVF1305是以自交系12-814为母本,以12-720为父本配制而成的早熟加工番茄一代杂种。植株有限生长类型,从定植到果实成熟约90 d(天)。成熟后果实呈鲜红色,果形方圆略长,单果质量60~70 g,单果耐压力8.0kg,可溶性固形物含量5.2%,番茄红素含量122.0 mg·kg~(-1)(FW)以上,田间耐贮性好。具有较好的适应性,丰产稳产,适合机械化采收,每667 m~2产量可达7 500 kg以上。适合我国新疆、甘肃、内蒙古等加工番茄主产区种植。 相似文献
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以耐盐型加工番茄品系KT-7为试材,采用盆栽法,研究叶面喷施氯化血红素(hemin)、锌原卟啉(ZnPPIX)对NaCl胁迫(100 mmol·L-1)下加工番茄幼苗的生长参数、光合能力、保护酶活性和渗透性调节物质的影响,以期为缓解NaCl胁迫对加工番茄造成的伤害提供参考依据。结果表明:与NaCl处理相比,外源hemin能缓解盐胁迫对加工番茄幼苗造成的伤害,其中单独施加hemin提高了加工番茄幼苗的生长指标、光合色素含量、光合参数、K+含量、K+/Na+、渗透调节物质含量、保护酶活性,降低了Na+含量、相对电导伤害率、丙二醛(MDA)含量;施用抑制剂ZnPPIX(ZnPPIX和ZnPPIX+hemin)抑制血红素加氧酶1(HO-1)活性后,hemin的这种缓解作用受到限制。综上所述,hemin能提高番茄光合作用能力,提高保护酶活性,减轻膜脂过氧化作用,增加渗透性调节物质含量,从而提高加工番茄的耐盐性,而这种缓解作用可能与HO-1活性呈正相关。 相似文献
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《北方园艺》2020,(5)
以‘毛粉812’番茄为试材,采用复合沙培基质槽式栽培的方法,设置0 kg·hm~(-2)(N0,CK)、143 kg·hm~(-2)(N1)、285 kg·hm~(-2)(N2)、428 kg·hm~(-2)(N3)、571 kg·hm~(-2)(N4)共5个施氮水平,研究了不同施氮量对复合沙培番茄叶绿素含量及光合日变化的影响,以期为复合沙培番茄氮管理模式提供参考依据。结果表明:番茄叶绿素含量随着生育期的推进呈现先增加后降低的趋势,合理的施氮量对叶绿素含量的提高均起到了促进作用。叶绿素总含量在N3处理下取得最大值,为1.98 mg·g~(-1),且与对照存在显著性差异。在不同施氮量条件下,番茄叶片的净光合速率日变化呈现双峰曲线,缺氮或高氮均会显著影响番茄的净光合速率,而适量的氮肥不仅能节约农业成本,也能提高植株的净光合速率,达到高产优质的目的。因此,推荐428 kg·hm~(-2)为复合沙培番茄种植施肥标准。 相似文献
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新番35号以母本3071-2-①和来自意大利的品种REG多代选育而成的父本E30-3-①为亲本配制的加工番茄一代杂种。自封顶,早熟,全生育期92d(天),植株长势强,平均株高70cm,主茎6~8片叶现蕾,第3~5穗果封顶,5~7个有效分枝,嫩果淡绿色,成熟果实深红色,椭圆形,果顶平,果脐小,3心室居多,果肉色泽红,果形整齐,平均单果质量92g,果肉厚0.85cm,番茄红素150mg·kg-1(FW),可溶性固形物5.2%,平均每667m2产量6840kg,适宜新疆、内蒙古和甘肃露地栽培用于加工制酱。 相似文献
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从法国和前苏联引进的番茄品种中分别筛选出极早熟母本991719与早熟父本991478,组配成极早熟加工番茄一代杂种陇红杂1号。从开花到果实成熟需55d(天)左右,植株2~3穗果自然封顶,第1花序着生于第5~6节,花序间隔1~2节,单花序,株高61.3cm,开展度50.9cm,茎粗1.31cm,节间长3.32cm,叶量适中,长势中等。果实鲜红色,长圆形,平均单果质量70.2g,果面光滑,无果肩,畸形果少,果实硬度0.54kg·cm-2,果皮厚,果肉较硬,耐贮运。平均每667m2产量5600kg左右,可溶性固形物含量5.17%,对病毒病、叶霉病抗性较强,耐早疫病。适宜在甘肃、新疆、内蒙古等加工番茄主产区栽培。 相似文献
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新番15号母本是从美国加工番茄材料N15中经多代定向系统选育成的优良自交系97-2,父本是从甘肃地方品种No.8中经多代自交选育成的自交系9786。有限生长类型,中熟,植株生长势较强,单株结果多,果实长圆形、紧实、抗裂、耐压、耐贮运;果色鲜红,着色均匀一致,番茄红素含量129mg.kg-1,可溶性固形物6%,总酸0.36%,果实硬度4.1N.cm-2,单果质量80g左右。平均每667m2产量7500kg,对早疫病、晚疫病的抗性比对照87-5和改良VF强,可在新疆、甘肃等加工番茄基地种植。 相似文献
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石番45 号是以W17-3 为母本和K88-10 为父本配制而成的加工番茄一代杂种,有限生长类型,主干粗壮,生长势
较强,平均株高70 cm,果柄无节,采摘时抖动果实易从萼片分离。果实椭圆形,红果,单果质量58 g,可溶性固形物含量
5.1%,pH 值4.32,番茄红素含量119.2 mg · kg-1。单株结果数可达60 个,果实抗裂耐压耐贮运,单果耐压力6 kg。采用育
苗移栽从播种到85% 果实红熟可机采时间约为125 d(天)。田间对早疫病的抗性强于对照H3402,适合新疆南北疆加工番
茄种植区种植并进行机械采收,每667 m2 产量可达到8.3 t 以上。 相似文献
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R. M. A. Machado P. Bussières T.V. Koutsos M. H. Prieto 《The Journal of Horticultural Science and Biotechnology》2013,88(3):452-457
SummaryFor maximum yield of processing tomato by once-over mechanical harvesting, an optimum date for harvest has to be selected at the time when the factory-graded fruit yield is at its maximum. By recording the proportion of green, ripe (i.e. turning and red) and rotten (i.e. over-ripe and damaged) fruit over a period of about 20 d, the optimal harvest date can be identified. Based on observations taken from crops at four sites in the Mediterranean region over three years (1997-1999), the proportional change of fruit types (i.e. percentage total fruit weight) has been found closely related to the accumulation of daily maximum temperature (x, °Cd) during crop maturation. The change of percentage green fruit was y = 6172 l0–8 x2 – 768 l0–4 x + 25 (R2 = 0.882). Over the same period, the change in percentage ripe fruit was described less satisfactorily by y = – 12588 l0–8 x2 + 867 l0–4 x + 65.7 (R2 = 0.568). When heat units were calculated based on the daily maximum and minimum temperatures by six well-known methods, it was found that the reduction in percentage green fruit was significantly related to the sum of heat units calculated by all methods. The maximum percentage ripe fruit, about 80% of the total fruit weight, occurred soon after the percentage green fruit was equal to the percentage rotten fruit, both around 10% of total fruit weight.Therefore, the heat units required to reduce the green fruit from 25% to 10% of total fruit weight, calculated by different methods, can be used to predict accurately the optimal harvest date based on the accumulation of ambient temperature. In a range of likely temperature regimes, 7–9 days prediction for optimal harvest date can be made. However, the simplest method based on daily maximum temperature alone is as accurate as all the more complex methods and is likely to find wider application in the processing tomato industry. 相似文献