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相似文献
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1.
为了探究镉(Cd)对苹果植株生长发育和各组织矿质元素含量的影响,以2年生烟富3/T337和王林/T337为试材,测定了25mg/kg镉处理下叶片光合参数、解剖结构和各组织矿质元素含量。结果表明,镉胁迫对2个品种叶片光合参数具有明显的抑制作用,‘烟富3’和‘王林’叶片净光合速率分别降低62.46%和46.04%。镉处理下叶片厚度、栅栏组织和海绵组织厚度均显著低于对照,但‘烟富3’叶片上表皮厚度增加。镉能够抑制苹果叶片氮和钾含量,促进磷的吸收。镉处理对苹果植株不同组织钙、硼、铜、铁和锌含量的影响存在差异,根系钙、硼和锌含量均显著低于对照,铜含量显著高于对照。叶片铜、铁和锌含量均显著低于对照,‘烟富3’叶片钙含量显著高于对照,而‘王林’叶片钙含量低于对照。综上所述,镉能够抑制苹果植株生长发育,降低植株根系氮、钾、钙、硼、锌含量,以及叶片铜、铁、锌含量。  相似文献   

2.
四、PP_(333)在不同果树上的施用效果 1.苹果:英美等国的试验认为,用PP_(333)处理叶片和枝干,抑制营养生长的效果大于土壤处理。于5月间在短枝型元帅系苹果上喷施1000~2000PPM的PP_(333),当年的新梢生长量减少10~20%,第二年减少80~90%;秋季,通过土壤施入PP_(333)每株0.25~2克,第  相似文献   

3.
本文研究了PP_(333)对苹果试管苗乙烯代谢的影响。试验结果表明,PP_(333)抑制内源乙烯的释放和ACC的合成,而使乙烯形成酶的活性略有增强。PP_(333)处理可以增加游离蛋氨酸的含量。近几年来的研究结果表明,PP_(333)对多种果树的生长,发育和果实的贮藏性等方面具有重要的影响,显示了在果树生产上的利用价值。在离体培养中,Snir(1988)发现,培养基中加入0.2—0.8PPm PP_(333)可显著地抑制新梢的生长,减少芽的数量;马锋旺等(1988)也报道了PP_(333)对苹果试管苗生根和移栽的效应。 PP_(333)是一种抑制赤霉素生物合成的植物生长延缓剂。对于PP_(333)对其它内源激素的影响目前研究较少。本试验利用苹果离体生根苗研究了PP_(333)对内源乙烯代谢的影响。  相似文献   

4.
对北京市昌平区丰产红富士苹果园苹果叶片中氮、磷、钾、钙、铁、锌、锰7种矿质元素含量进行了分析。结果表明,红富士苹果叶片中每种矿质元素在生长期内最低值出现的时间不同;从7月23日至8月6日,苹果叶片中氮、锌、锰含量均在标准值的正常值范围内,磷、钾、钙、铁含量均低于标准值的正常值范围;北京地区,在连年施足量有机肥的苹果园,生长期内可不施化肥,适当补充磷、钾、钙、铁肥,即可实现苹果优质、高效生产。  相似文献   

5.
解磷菌可以将土壤中植物难以吸收利用的磷转化为可吸收利用的磷,是制造生物肥料的理想微生物原料。以辣椒为试材,检测了解磷菌菌株3P29对辣椒幼苗生长指标以及氮代谢相关酶活性和光合气体交换参数、荧光参数等生理指标的影响,探究3P29促进植株生长的生理机制,以期为3P29的开发利用提供参考依据。结果表明:3P29可以显著提高辣椒幼苗地上部分和地下部分干质量、鲜质量以及茎粗等生长指标,促进其生长。3P29显著提高辣椒叶片氮、磷和钾等营养元素以及可溶性蛋白质含量,提高硝酸还原酶(NR)、谷氨酰胺合成酶(GS)和谷氨酸脱氢酶(GDH)等氮代谢相关酶活性;同时,接种3P29的辣椒幼苗叶绿素含量、光合气体交换参数(Pn,Ci,Gs和E)、荧光参数(ΦPSⅡ、qP、ETR、RC/CS_0)以及水分利用效率均显著高于未接种植株,NPQ则低于未接种植株,表明3P29能促进植株对氮、磷和钾等营养元素的吸收,促进氮代谢,提高PSⅠ和PSⅡ活性,改善植株的光合性能,进而促进植株生长。  相似文献   

6.
干旱胁迫下PP_(333)预处理对黄皮生理反应的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
用不同浓度的PP_(333)(50、100、150mg/L)在干旱胁迫前1d处理,研究干旱胁迫下PP_(333)对黄皮小苗的生理反应的影响。结果表明,PP_(333)预处理有效地降低了干旱胁迫下黄皮叶片的细胞质膜透性、丙二醛(MDA)和H_2O_2含量及POD活性的增加程度,并能延缓叶片叶绿素、水势和可溶性蛋白质含量及SOD活性的降低,表明PP_(333)预处理可以有效地减轻干旱对黄皮引起的自由基伤害和提高黄皮的抗旱能力。不同浓度的PP_(333)预处理以100mg/L处理对黄皮保护效果最好。  相似文献   

7.
PP333对元帅苹果幼树生长,结果的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
郝士琴  杨晖 《园艺学报》1991,18(4):318-322
对5年生的‘元帅’苹果幼树,叶面喷施不同浓度的PP_(333)。结果表明,PP_(333)处理树新梢生长受抑制,叶片面积增大,厚度和叶绿素含量增加,叶数不减少;促进成花,提高座果率,最终增加产量。处理对果实L/D值无明显影响,不减少单果重。5—6年生的‘元帅’,处理当年即显示出抑制生长、促进成花的作用。处理后第2—3年的效应表现更为明显,并提高座果率。  相似文献   

8.
试验以接种摩西球囊霉Glomus mosseae(G.m)、地表球囊霉G.versiforme(G.v)为处理,研究菌根处理对猕猴桃幼苗生长、矿质营养吸收、光合作用以及对保护酶系统的效应。结果显示:丛枝菌根真菌(AMF)能显著提高植株对氮、磷、钾三种矿质元素的吸收,接种AMF对猕猴桃光合作用和三大保护酶的效应均显著高于对照。试验还发现G.m处理对猕猴桃幼苗的侵染率、磷含量、叶绿素、光合作用、POD、SOD的作用优于G.v。但在对猕猴桃幼苗氮含量、钾含量、CAT活性的影响上则是G.v的作用更显著。试验结果表明:菌根真菌接种是促进猕猴桃幼苗生长与代谢的有效生物技术措施。  相似文献   

9.
以二年生盆栽"华硕"/T337苹果为试材,采用整株解剖的方法,研究了25 mg·kg-1Cd处理对苹果叶片光合参数和叶片解剖结构、叶绿素含量、各组织生物量和矿质元素含量的影响,以期为果园Cd污染修复提供参考依据。结果表明:Cd处理下苹果叶片净光合速率、气孔导度和蒸腾速率分别比对照降低18.0%、40.0%和31.6%,叶片厚度、上表皮厚度、栅栏组织厚度和海绵组织厚度减少,叶片生长量降低。对照植株各组织均未检测到Cd,Cd处理植株各组织Cd含量由高到低依次为根>砧木茎>二年生枝>一年生枝>当年生枝>叶片>果实。Cd处理降低了植株P、K和Mg含量,以及根系Ca含量。Cd抑制了苹果植株对B、Mn和Zn的吸收,但Cu含量增加。Cd对植株不同组织铁含量的影响不同,表现为二年生枝条Fe含量降低,一年生枝条Fe含量增加。因此,Cd能通过破坏苹果叶片细胞结构抑制光合参数和生长量,还能影响苹果植株对P、K、Mg、B、Mn和Zn的分配。  相似文献   

10.
桂热杧82号叶片矿质营养诊断采样时间和采样部位的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
比较桂热杧82号叶片氮、磷、钾、钙、镁、硫等6种矿质营养元素在不同月份的变异系数、离年均差及两蓬叶片矿质元素不同年份差异。结果表明,花芽分化前期或5月叶龄(12月)叶片氮、磷、钾、钙、镁、硫等6种矿质元素变异小和离年均差小,两蓬叶片矿质元素含量稳定且能代表全年树体营养状况;第一蓬叶片不同年份间差异小,故桂热杧82号叶片营养诊断在12月采集第一蓬叶片较为适宜。  相似文献   

11.
1983—1986年在美味猕猴桃幼树上进行了喷布生长抑制剂试验。结果表明:猕猴桃幼树在新梢生长前期(5月上旬~5月下旬)喷布2000~3000ppmB9 1—2次.1000~1500ppmCEPA 2次、2000ppmPP3332次以及2000ppmB9+500ppm CEPA 2次,2000ppmPP333+600ppmCEPA 2次,均能有效地控制营养生长.促进花芽分化.其中两个混喷处理控长促 花尤为显著.喷布生长抑制剂后,叶内总核酸、DNA、RNA、蛋白质的含量增加,表明生长抑制剂促进了核酸、蛋白质的生物合成.这样可使叶部的核酸代谢活化,影响遗传信息的表达,调节和推动生理代谢过程,促进成花基因的活化,从而显示出促进花芽的效果.  相似文献   

12.
PP333对水仙花的矮化效应及其生理机制初探   总被引:21,自引:1,他引:20  
汪良驹  孙文全 《园艺学报》1990,17(4):313-319
水仙花(Narcissus tazetta var.chinensis Roem.)是深受我国人民喜爱的传统名花,一般都采用清水培养,使之开花,以供观赏。但清水培养常常出现植株徒长、茎叶细、易倒伏等问题。采用雕刻法进行艺术造型后,株型虽然优美,但由于部分贮藏养分被刻去,常造成营养不良、败花、烂根等不良后果。为了找到适用于家庭水仙花株型的改良剂,本文对PP333的生物学效应及生理机制进行了探讨。  相似文献   

13.
樱桃叶片对PP333吸收、运转及分配规律的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用~(14)C的同位素示踪技术,结合观察定位施用PP333后樱桃植株营养生长的反应,研究了樱桃叶片对PP333的吸收、运转及分配规律。试验结果表明,叶片不仅能大量地吸收药物,而且可以大量地迅速向外运转,8天中吸收量和运转量分别占施用量的87.7%和81.8%。吸收量和运转量的变化与时间的相关均为高度的渐近曲线相关,相关方程分别为:Y=93.0-84.8(0.987)~x和Y=86.0-79.1(0.986)~x。  相似文献   

14.
喷施6-BA和PP333对大花萱草‘红运’分蘖能力的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用L9(34)正交实验设计,研究了6-BA(200、1 000、1 500 mg/L)、PP333 (25、150、50mg/L)喷药浓度和喷施时期(盛花期、末花期、花后期)三因素三水平组合对大花萱草‘红运’分蘖能力的影响.结果表明:6-BA、PP333和喷施时期3个因素对其分蘖都有着极显著影响,其大小排序为C(喷施时期)>A(6-BA) >B(PP333);筛选出末花期喷施+6-BA 1 000 mg/L+PP33325mg/L为最佳组合.该试验生产成本低廉、易操作、简单实用,是提高大花萱草在大田中自然分蘖能力的有效途径.  相似文献   

15.
在盆栽条件下,研究根施0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 mg/L多效唑水溶液对银荆籽苗苗高、地径、全重、地上重、地下重等生长因子的影响.结果表明:多效唑对籽苗苗高的增长具有抑制作用,其中根施2 mg/L处理效果最好,苗高6.520 cm,比对照降低了18.34%.多效唑有助于提高籽苗的地径,其中根施1.5 mg/L处理效果最好,地径1.336mm,比对照提高了5.36%.全重之间呈显著差异,其中根施1、1.5 mg/L处理效果最好,全重0.246 mg,比对照提高了13.36%.地上重之间呈显著差异,其中根施1.5 mg/L处理效果最好,地上重0.133 g,比对照提高了22.02%.地下重之间呈显著差异,其中根施1.5 mg/L处理效果最好,地下重0.127 mg,比对照提高了69.33%.综合结果表明,真叶形成后根施1或1.5 mg/L多效唑水溶液最有利于银荆籽苗生长.  相似文献   

16.
用PP333处理巨峰葡萄扦插苗,结果表明:土壤施用量为0.5g a.i./m~2时32天后极显著地延缓地上部生长,施用量为1.0g a.i/m~2时,只需15天。根际施用能促进根系发育,增强根的活性和提高根冠比。盛花期或花后3周叶面喷布3000ppm或6000ppm的PP333均能抑制当年或第二年的新梢生长,并增加单枝花序数、果枝比率和产量,但1987年产量降低,用500、1000和2500ppm的PP333在盛花期进行叶面喷布,除2500ppm处理外均不能有效地抑制新梢生长,所有的处理均能够使产量增多,叶片增厚,果穗增重,单位叶面积的叶绿素含量和比叶重(SLW)增加。解剖学观察表明:叶片虽然变厚,但栅栏组织和海绵组织的厚度比并未变化,叶面喷布增加了果穗的紧密度,小果粒比例略有增高;果实着色晚,着色差;这可能是由于果实可溶性固形物下降造成的。  相似文献   

17.
利用~(14)C 的同位素示踪技术,通过宏观自显影法和测量法观察~(14)C 的分布,研究了樱桃茎吸收的 PP333在植株中的运转方向和途径.结果表明,地上部施用的 PP333,不仅能经木质部随蒸腾流向上运转,到达枝端,也可经韧皮部向下运转,累积在根中.  相似文献   

18.
以红富士、首红苹果为研究对象,连续3年用PP333(多效唑)1000mg/L和GA3(赤霉酸)1000mg/L处理,结果表明:PP333可使叶芽的节位数增长,但对花芽的节位数没有明显的影响。而GA3对叶芽节位数没有影响,但首红苹果花芽节位数有减少趋向。二者处理对苹果花芽形态分化开始时期没有影响,但PP333加速了花芽形态分化进程,GA3延迟了花芽形态分化进程。喷PP333提高了ZR(玉米素核苷)/IAA(吲哚乙酸),ZR/GAS(赤霉素)、ABA(脱落酸)/IAA和ABA/GAS比值,从而促进了花芽形成。相反,GA3处理降低了ZR/IAA、ZR/GAS、ABA/IAA和ABA/GAS比值,而抑制了花芽形成。  相似文献   

19.
2年生盆栽枳实生苗经0~5000ppm系列浓度PP333处理后,新梢抽发量、生长量、节间长度,主干粗度,新根发生量,根长度及单株鲜重等随处理浓度的升高而减少,但新根粗度随处理浓度增加而增加。PP333处理使新生枝叶及根中Zn含量减少,但似乎不减弱对K、Ca、Mg、Mn、Cu等元素的吸收,而P的含量相对稳定。  相似文献   

20.
为了研究设施栽培条件下葡萄木质部细胞的特征性结构及其受PP_(333)的影响,试验通过对温室葡萄喷施PP_(333)后的枝条次生木质部细胞的解离、观察,经统计分析,结果表明:(1)不同浓度PP333处理对各类型细胞的X形态结构没有明显影响;(2)浓度不同对各类细胞的长度和直径抑制作用不同,喷施1500mg/L浓度的PP_(333)对其营养生长的抑制效果最好。通过该试验的研究,为更好地探索设施栽培条件下果树的生理生态特征和化学调控技术提供了依据。  相似文献   

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